光因照明分析高亮度、低成本的LED驱动初级端调节技术

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1、高亮度、低成本的LED驱动初级端调节技术导读:随着LED照明行业的搂创新高,节能和环保话题F1益受到重视。高亮度、低能耗、寿命长的照明设备成为照明市场的走向。低成木的LED驱动技术也成为研究热点。现如今的LED驱动器能够实现更小的尺寸、更低的成本和更高的效率。光因照明资讯:随着LED照明行业的屡创新高,节能和环保话题FI益受到重视。高亮度、低能耗、寿命长的照明设备成为照明市场的走向。低成木的LED驱动技术也成为研究热点。现如今的LED驱动器能够实现更小的尺寸、更低的成本和更高的效率。图1传统的次级端调节离线LED驱动

2、器对传统照明源白炽灯而言,驱动是轻而易举的事情,只要让灯泡直接与电压源连接就行了。大多数能源都是以恒定电压的形式存在的,这使得白炽灯的驱动成木相当低。然而,LED有一个光输出强度,这与它的电流及正向压降成正比,并随温度而变化。因此,LED需要一个恒定电流來驱动,并需要额外的电路。传统上,LED的离线恒定电流驱动器一般是采用带输岀电流调节电路(见图1)的隔离反激式转换器来实现的。通过一个检测电阻测量实际的LED电压,然后与参考电压数值进行比较,得出误差电压。该误差电压经山光耦合器被传送到初级端,用于控制初级端开关器件的

3、占空比。尽管这种方案能够实现出色的LED电流调节,但输岀调节电路需要光耦合器、参考电压和检测电阻,人人增加了系统成木,降低了总体效率。初级端调节(primarysideregulation,PSR)技术口J能是将离线LED驱动器的成本降至最低的最佳解决方案。这项技术只需驱动器初级端的信息,就可精确控制次级端的LED电流,不仅消除了输出电流检测损耗,同时省去所冇次级反馈电路,从而在不产生庞大成木的前提下提高离线LED驱动器设计的效率。此外,该技术无须次级端反馈电路,即可调节LED驱动器输出电压,这相当于提供了一种开灯过

4、压保护功能,进一步确保了驱动器的可靠性。本文将论述初级端调节技术的基木工作原理,并介绍一种高集成度的初级端调节控制器。与传统的次级端调节方法相比,这种控制器拥有多种显苦的优势。图2初级端调节离线LED驱动器及其典型波形初级端调节的基本概念图2为初级端调节反激式转换器的基木电路示意图及其典型波形。一般而言,断续传导模式(discontinuousconductionmode,DCM)输出调节性能较好,因此是初级端调节的首选工作模式。初级端调节的关键在于如何在无肓接检测的前提下获得输出电压和电流的信息。一冃获得这些数值,

5、通过传统的PT控制方法就可以轻易进行控制了。在MOSFET导通时间(TON)内,初级端电感(5)加载输入电压(VTN)o于是,MOSFET电流(Ids)从0线性增加到峰值(Tpk)。在这段时间内,能量从输入端转移存储在电感中。当MOSFET关断时,存储在电感中的能量促使整流二极管(D)导通。在二极管导通时间(TD)内,输岀电压(Vo)加载在次级端电感上(LmxNs2/Np2),二极管电流(TD)从峰值(TpkxNp/Ns)线性一卜•降至0。在TD结束时,所冇存储在电感屮的能最都释放到输出端。在此期间,输出电压和二极管

6、正向压降之和反映到辅助绕组端,表示为(VoVF)xNa/Nso由于二极管正向压降随电流减小而减小,在二极管导通时间结束时,二极管电流减小为0,故这时辅助绕组电压能最好地反映出输出电压。因此,通过在二极管导通时间结束时对绕组电压进行简单采样,就可以得到输出电压的信息,而二极管导通时间则可通过监控辅助绕组电压而获得。GNDQSoHOdvFfjClTLInHcrralFroduct*

7、出电流可通过下式估算:Io=Ipkx(Np/Ns)x(TD/2Ts)。输出电流估算器通过一个峰值检测电路来获収漏极电流峰值,并利用二极管导通时间(TD)计算出输出电流。集成式初级端调节控制器初级端调节PWM控制器是一种专门处理初级端调节离线LED驱动器设计的技术。这种技术可显箸简化满足更严苛效率要求的设计难题,并省去增加成本和可靠性问题的外部组件,如光耦合器和KA43E图3为FAN102的内部模块示意图。该器件具有一个用于误差放大器的容差为±1%的内部参考电压,可以根据外部组件的容差将输入电流/电压变化减至最小,另外

8、还带有一个集成式外部组件温度变化补偿电路,无论温度如何变化,均可获得高梢度。其内部振荡器具冇跳频功能以减小EMI,可在输入端使用小型线路滤波器。——本资料由光因照明小编收集

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