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时间:2018-04-19
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1、一种高转换效率高功率因素的大功率LED电源研究大功率LH)照明驱动电源对LE:D灯具整体的效能、寿命、维护成本有直接的影响,高转换效率、高功率因素、简化线路、高可靠性、减少电磁污染是对高性能驱动电源的主要挑战。本文探讨了一种基于PLC810PGPFC控制芯片PFC+LLC结构的驱动电源设计,满载工作情况下电源输入输出转换效率可达到92%,电源功率因数可达到98%,具右集成度高、元件少、可靠性高的特点,能推广用于80W~150W的LED照明灯具的驱动电源。,供学习和研宄使用,己的信息,关键词LED照明;驱动电源;LLC;PFC;PLC8
2、10PGTN312A1674-6708(2011)38-0011-020引言LED照明与其他照明相比具存以下优点:1)发光效率高,耗能少,而且光的单色性好、光谱窄;2)使用寿命长,LliD的使用寿命可以长达近十万小时;3)安全环保;4)启动时间短;5)体积小。大量的路灯需要配套相应的驱动电源,因此研制高效率高功率因数的LED驱动电源也具有庞大的需求和广阔的市场前景。本文根据杭州某家照明灯具厂商的要求,开发研制一种适用于80W~150W的WD照明灯具的驱动电源,要求有较高电源输入输出转换效率和较高的电源功率因数,可靠性高、符合IEC-6
3、10⑻标准。1主电路拓扑结构选择当采用开关电源拓扑结构时,必须满足IEC61000-3-2等标准关于D类设备电流谐波限制性规定,同时还必须符合对C类(照明)设备的电流谐波限量要求和“能源之星”等规范对功率因数(PF)不能低于0.9的要求。为达此H的,LED路灯电源必须采用功率因数校正(PFC),同时还要求采用支持相应功率的电源拓扑结构。S前AC/DC恒流源驱动1C正从反激式拓扑结构转向高效率谐振半桥(LLC)+PFC拓扑结构,以充分发挥零电压开关拓扑结构(ZVS)的优势,和满足LED灯具对PFC(功率因素较正)日益提高的要求,并要求能
4、提高效率>90%。宽电压输入、短路和过功率保护、幵路保护、较低的总谐波失真(THD)是基本的要求。传统功率因数校正电路技术复杂、设计步骤繁琐、所需元器件多、体积大而且成本高。因此,设计时往往要在性能和成本之间进行折衷。BOOST采用主动式有源功率因数校正(APEC)电路,工作在连续模式,谐波电流和开关管电压电流应力小。DC/DC采用半桥LLC串联谐振转换器,元器件数量有限,谐振储能(tank)元件能够集成到单个变压器中,因此只需要1个磁性元件。在所有正常负载条件下,初级开关都可以工作在零电压开关(ZVS)条件,而次级二极管可以采用零电
5、流开关(ZCS)工作,没有反向恢复损耗。特别适用于中、高输出电压转换器的高性价比、高能效和性能优异的解决方案。因此,主电路采用FPC(采用CCM方式)+LLC二级拓扑结构。由于PLC810PG同时集成了CCM方式PFC和LLC控制器,特别适合本系统方案设计的需求。2基于PLC810PG的大功率LED电源电路设计基于PLC810PG的大功率LED电源电路图如图1所示。LED驱动电源分为输入电路、PFC升压变换器和LLC谐振转换器等儿个主要部分。输入电路部分主要由输入滤波器、桥式整流器(BR1)等组成,C1~C6和LI、L2及R1~R3组
6、成EMI滤波器。Cl和C5连接在相线L和中线N之间,用于保护地(E),同时用于控制高频(>30MIIz)噪声。C3和C4提供差模EMI滤波。共模电感器LI、L2控制低频和中频(〈1OMHz)EMI,C2和C6控制中频区中的谐振峰值。当交流(AC)电源切断吋,R1、R2和R3为EMI电容放电提供通路,以满足安全要求。F1是保险丝,起短路保护作用。RV1用作过电压保护。RT1是NTC热敏电阻,在电路启动期间限制浪涌电流。当电路启动之后进入正常操作时,继电器动作,将热敏电阻短路,由于RT1没有电流通过,使电路效率至少能提高1%。PFC升压变
7、换器主电路由L4、升压二极管D2、PFC开关Q2、输出电容C9、C11等组成。在AC输入电压范围为14CT265V时,PFC输出直流(DC)升压电压(VB+)稳定在385V,并且在桥式整流器BR1输入端产生正弦电流,使系统呈现纯电阻性的负载,线路功率因数接近于1。PLC810PG的PFC部分采用无需正弦信号输入参考的通用输入连续电流模式(CCM)设计,从而减少了系统成本和外部元件。Q1和Q3等组成Q2的缓冲级。Q2栅极和漏极分别串接了铁氧体磁珠,可以改善EMI。PFC缓冲级Q1选用60V、1A、采用SOT-23封装的FMMT491TA
8、型NPN晶体管。Q3选用60V、1A、采用SOT-23封装的FMMT591TA型PNP晶体管。偏置电源中Q26、Q17选用40V、0.2A、采用S0T-23封装的NPN型小信号晶体管MMBT3904LT1G。PFC开关Q
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