《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 顯示光電 > 設計應用 > 第二講 照明用LED驅動電源設計基礎
第二講 照明用LED驅動電源設計基礎
來自互聯網
摘要: LED 的排列方式及LED 光源的規范決定著基本的驅動器要求。LED 驅動器的主要功能就是在一定的工作條件范圍下限制流過LED 的電流, 而無論輸入及輸出電壓如何變化。最常用的是采用變壓器來進行電氣隔離。文中論述了LED 照明設計需要考慮的因素。
關鍵詞: LED LED驅動
Abstract:
Key words :

LED 的排列方式及LED 光源的規范決定著基本的驅動器要求。LED 驅動器的主要功能就是在一定的工作條件范圍下限制流過LED 的電流, 而無論輸入及輸出電壓如何變化。最常用的是采用變壓器來進行電氣隔離。文中論述了LED 照明設計需要考慮的因素
一、LED驅動器通用要求
驅動LED 面臨著不少挑戰,如正向電壓會隨著溫度、電流的變化而變化,而不同個體、不同批次、不同供應商的LED 正向電壓也會有差異;另外,LED 的“色點”也會隨著電流及溫度的變化而漂移。 
另外,應用中通常會使用多顆LED,這就涉及到多顆LED 的排列方式問題。各種排列方式中, 首選驅動串聯的單串LED, 因為這種方式不論正向電壓如何變化、 輸出電壓(Vout)如何“漂移”,均提供極佳的電流匹配性能
當然,用戶也可以采用并聯、串聯-并聯組合及交叉連接等其它排列方式,用于需要“相互匹配的”LED 正向電壓的應用,并獲得其它優勢。如在交叉連接中,如果其中某個LED 因故障開路,電路中僅有1 個LED 的驅動電流會加倍,從而盡量減少對整個電路的影響。

 LED 的排列方式及LED 光源的規范決定著基本的驅動器要求。LED 驅動器的主要功能就是在一定的工作條件范圍下限制流過LED 的電流, 而無論輸入及輸出電壓如何變化。LED驅動器基本的工作電路示意圖如圖2 所示,其中所謂的“隔離”表示交流線路電壓與LED(即輸入與輸出)之間沒有物理上的電氣連接,最常用的是采用變壓器來電氣隔離,而“非隔離”則沒有采用高頻變壓器來電氣隔離。
 



 

值得一提的是,在LED 照明設計中,AC-DC 電源轉換與恒流驅動這兩部分電路可以采用不同配置:

1)整體式(integral)配置,即兩者融合在一起,均位于照明燈具內,這種配置的優勢包括優化能效及簡化安裝等;

2)分布式(distributed)配置,即兩者單獨存在,這種配置簡化安全考慮,并增加靈活性。 

LED 驅動器根據不同的應用要求,可以采用恒定電壓(CV)輸出工作,即輸出為一定電流范圍下鉗位的電壓;也可以采用恒定電流(CC)輸出工作,輸出的設計能嚴格限定電流;也可能會采用恒流恒壓(CCCV)輸出工作,即提供恒定輸出功率,故作為負載的 LED 的正向電壓確定其電流。 

總的來看,LED 照明設計需要考慮以下幾方面的因素: 

  •  輸出功率:涉及LED 正向電壓范圍、電流及LED 排列方式等 
  • 電源:AC-DC 電源、DC-DC 電源、直接采用AC 電源驅動? 
  • 功能要求:調光要求、調光方式(模擬、數字或多級)、照明控制
  • 其他要求:能效、功率因數、尺寸、成本、故障處理(保護特性)、要遵從的標準及可靠性等? 
  • 更多考慮因素:機械連接、安裝、維修/替換、壽命周期、物流等?

二、LED 驅動電源的拓撲結構 
采用AC-DC 電源的LED 照明應用中,電源轉換的構建模塊包括二極管、開關(FET)、電感電容及電阻等分立元件用于執行各自功能,而脈寬調制(PWM)穩壓器用于控制電源轉換。
電路中通常加入了變壓器的隔離型AC-DC 電源轉換包含反激、正激及半橋等拓撲結構,參見圖3,其中反激拓撲結構是功率小于30 W 的中低功率應用的標準選擇,而半橋結構則最適合于提供更高能效/功率密度。就隔離結構中的變壓器而言,其尺寸的大小與開關頻率有關,且多數隔離型 LED 驅動器基本上采用“電子”變壓器。

 
 

采用 DC-DC 電源的LED 照明應用中,可以采用的LED 驅動方式有電阻型、線性穩壓器及開關穩壓器等,基本的應用示意圖參見圖 4。電阻型驅動方式中,調整與LED 串聯的電流檢測電阻即可控制LED 的正向電流,這種驅動方式易于設計、成本低,且沒有電磁兼容(EMC)問題,劣勢是依賴于電壓、需要篩選(binning) LED,且能效較低。
線性穩壓器同樣易于設計且沒有EMC 問題,還支持電流穩流及過流保護(fold back),且提供外部電流設定點,不足在于功率耗散問題,及輸入電壓要始終高于正向電壓,且能效不高。開關穩壓器通過PWM 控制模塊不斷控制開關(FET)的開和關,進而控制電流的流動。

開關穩壓器具有更高的能效,與電壓無關,且能控制亮度,不足則是成本相對較高,復雜度也更高,且存在電磁干擾(EMI)問題。LED DC-DC 開關穩壓器常見的拓撲結構包括降壓(Buck)、升壓(Boost)、降壓-升壓(Buck-Boost)或單端初級電感轉換器(SEPIC)等不同類型。
其中,所有工作條件下最低輸入電壓都大于LED 串最大電壓時采用降壓結構,如采用24 Vdc 驅動6 顆串聯的LED;與之相反,所有工作條件下最大輸入電壓都小于最低輸出電壓時采用升壓結構,如采用12 Vdc 驅動 6 顆串聯的LED;而輸入電壓與輸出電壓范圍有交迭時可以采用降壓-升壓或SEPIC 結構,如采用12 Vdc 或12 Vac 驅動 4 顆串聯的LED,但這種結構的成本及能效最不理想。 
采用交流電源直接驅動LED 的方式近年來也獲得了一定的發展, 其應用示意圖參見圖5。這種結構中LED 串以相反方向排列,工作在半周期,且LED 在線路電壓大于正向電壓時才導通。這種結構具有其優勢,如避免AC-DC 轉換所帶來的功率損耗等。但是,這種結構中LED 在低頻開關,故人眼可能會察覺到閃爍現象。此外,在這種設計中還需要加入LED 保護措施,使其免受線路浪涌或瞬態的影響。

三、 功率因數校正 
美國能源部(DOE)“能源之星”(ENERGYSTAR)固態照明(SSL)規范中規定任何功率等級皆須強制提供功率因數校正(PFC)。這標準適用于一系列特定產品,如嵌燈、櫥柜燈及臺燈,其中,住宅應用的LED驅動器功率因數須大于0.7,而商業應用中則須大于0.9;但是,這標準屬于自愿性標準。歐盟的IEC61000-3-2 諧波含量標準中則規定了功率大于25 W 的照明應用的總諧波失真性能,其最大限制相當于總諧波失真(THD)< 35%,而功率因數(PF)>0.94。
雖然不是所有國家都絕對強制要求照明應用中改善功率因數,但某些應用可能有這方面的要求,如公用事業機構大力推動擁有高功率因數的產品在公用設施中的商業應用,此外,公用事業機構購入/維護街燈時,也可以根據他們的意愿來決定是否要求擁有高功率因數(通常>0.95+)。
 

PFC 技術包括無源 PFC 及有源PFC 兩種。無源PFC 方案的體積較大,需要增加額外的元件來更好地改變電流波形,能夠達到約0.8 或更高的功率因數。其中,在小于5 W 至40 W 的較低功率應用中,幾乎是標準選擇的反激式拓撲結構只需要采用無源元件及稍作電路改動,即可實現高于0.7 的功率因數。
有源 PFC(見圖6)通常是作為一個專門的電源轉換段增加到電路中來改變輸入電流波形。有源PFC 通常提供升壓,交流100 至277 Vac的寬輸入范圍下,PFC 輸出電壓范圍達直流450 至480 Vdc。如果恰當地設計PFC 段,可以提供91%到95%的高能效。但增加了有源PFC,仍然需要專門的DC-DC 轉換來提供電流穩流。 
四、能效問題 
LED 照明應用的能效需要結合功率輸出來考慮。美國“能源之星”固態照明規范規定了照明器具級的能效,但并不涉及單獨 LED 驅動器的能效要求。如前所述,采用AC-DC 電源的LED應用可以采用兩段式分布拓撲結構, 故可能采用外部AC-DC適配器供電。
而“能源之星”的確包含有關單輸出外部電源的規范,其 2.0 版外部電源規范于2008 年11 月開始生效,要求標準工作模式下最低能效達87%,而低壓工作模式下最低能效達86%;在此規范中,功率大于100 W 時才要求PFC。

而在采用AC-DC 電源的LED 應用中,要提供更高的AC-DC 轉換能效,就涉及到成本、尺寸、性能規范及能效等因素之間的折衷問題。例如,若使用更高質量的元件、更低導通阻抗(RDSon),就可降低損耗及改善能效;降低開關頻率一般會改善能效,但卻會增加系統尺寸。諸如諧振這樣新的拓撲結構提供更高能效,卻也增加設計及元件的復雜度。如果我們將設計限定在較窄的功率及電壓范圍,則可以幫助優化能效。 
五、驅動器標準 
LED 驅動器本身也在不斷演進, 著重于進一步提高能效、 增加功能及功率密度。 美國“能源之星”的固態照明規范提出的是照明器具級的能效限制,涉及包括功率因數在內的特定產品要求。而歐盟的IEC 61347-2-13 (5/2006)標準針對采用直流或交流供電的LED模塊的要求包括: 
 最大安全特低電壓(SELV)工作輸出電壓≤25 Vrms (35.3? Vdc) 
 不同故障條件下“恰當”/安全的工作? 
 故障時不冒煙或易燃? 
此外,ANSI C82.xxx LED 驅動器規范仍在制定之中。而在安全性方面,需要遵從UL、CSA 等標準,如UL1310 (Class 2)、UL 60950、UL1012。此外,LED 照明設計還涉及到產品壽命周期及可靠性問題。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
欧美成人国产一区二区| 欧美日韩性视频在线| 99精品99| 亚洲国内在线| 亚洲第一精品久久忘忧草社区| 亚洲女优在线| 99国产精品久久久久老师| 亚洲第一精品夜夜躁人人躁| 性久久久久久久久久久久| 国产精品99久久久久久白浆小说| 亚洲黄色免费| 亚洲黄色一区二区三区| 亚洲高清在线观看一区| 尤物yw午夜国产精品视频明星| 国产午夜精品美女毛片视频| 国产欧美日韩麻豆91| 国产精品亚洲成人| 国产精品网站在线| 国产乱人伦精品一区二区 | 一区二区三区色| 一区二区av在线| 亚洲一区二区三区涩| 亚洲自拍都市欧美小说| 亚洲欧美日本日韩| 欧美影片第一页| 亚洲欧洲视频| av成人免费| 亚洲在线视频观看| 久久丁香综合五月国产三级网站| 久久久999精品| 欧美第一黄色网| 欧美日韩免费观看一区=区三区| 欧美日韩性生活视频| 国产精品区二区三区日本| 国产日产欧美精品| 影音先锋在线一区| 亚洲另类视频| 亚洲婷婷综合色高清在线| 香蕉久久夜色| 91久久夜色精品国产九色| 99综合在线| 午夜视黄欧洲亚洲| 老色鬼久久亚洲一区二区| 欧美交受高潮1| 国产精品久久久久高潮| 国产亚洲激情在线| 亚洲高清视频一区| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 香蕉av福利精品导航| 亚洲国产色一区| 亚洲午夜久久久久久久久电影网| 欧美一区二区在线| 免费成人小视频| 欧美午夜精品一区| 国产一区二区高清| 日韩网站在线观看| 欧美一区永久视频免费观看| 亚洲精品国偷自产在线99热| 亚洲欧美成人精品| 欧美~级网站不卡| 国产精品久久久久久福利一牛影视| 国产手机视频一区二区| 91久久在线观看| 先锋影音一区二区三区| 99精品热6080yy久久| 欧美在线免费视屏| 欧美日韩三级电影在线| 好男人免费精品视频| 国产精品美女999| 国产一区二区三区电影在线观看 | 亚洲一区二区免费视频| 久久精品一区四区| 欧美片在线观看| 国内在线观看一区二区三区| 亚洲精品视频在线播放| 欧美在线综合| 亚洲一区视频在线| 欧美第十八页| 国内一区二区三区| 亚洲一区二区三区在线观看视频| 亚洲欧洲免费视频| 久久久久高清| 国产精品第三页| 亚洲激情二区| 亚洲动漫精品| 久久www免费人成看片高清| 欧美理论电影网| 在线观看不卡| 久久成人这里只有精品| 亚洲欧美一区二区三区极速播放| 欧美国产日韩精品| 黄网站免费久久| 欧美一区二区三区播放老司机| 亚洲私人影院在线观看| 欧美成人亚洲成人| 国语自产在线不卡| 亚洲欧美欧美一区二区三区| 亚洲视频高清| 欧美久久影院| 亚洲国产精品www| 亚洲成人在线视频网站| 久久精品91| 国产精品一区一区| 亚洲天堂男人| 亚洲已满18点击进入久久| 欧美人与性禽动交情品| 亚洲二区精品| 亚洲级视频在线观看免费1级| 久久精品一区二区| 国产视频不卡| 午夜精品久久久久久久| 亚洲影院一区| 国产精品美女诱惑| 亚洲一区二区欧美| 亚洲欧美日韩天堂| 国产精品成人在线观看| 9久re热视频在线精品| 日韩一级裸体免费视频| 欧美黑人一区二区三区| 在线观看成人网| 91久久精品美女| 欧美国产一区在线| 91久久久久久国产精品| 亚洲美女网站| 欧美精品一区二区三区视频| 最新日韩欧美| 中文成人激情娱乐网| 欧美日韩中文字幕| 中文亚洲字幕| 欧美一区二区久久久| 国产亚洲欧美在线| 久久国产视频网站| 蜜桃av噜噜一区| 亚洲国产专区| 亚洲视频在线观看网站| 欧美午夜在线| 亚洲综合视频1区| 久久精品国产99国产精品澳门| 国产日韩在线一区| 亚洲电影有码| 欧美乱在线观看| 中日韩美女免费视频网址在线观看 | 欧美精品在线极品| 日韩天堂在线观看| 亚洲自拍偷拍麻豆| 国产欧美日韩另类视频免费观看 | 久久综合一区| 亚洲区一区二| 亚洲午夜女主播在线直播| 国产精品视频网址| 欧美一区二区三区在线观看| 久久亚洲影院| 91久久线看在观草草青青| 亚洲一区二区在线| 国产午夜精品麻豆| 亚洲日韩欧美视频一区| 欧美视频在线视频| 欧美一区二区三区在线视频| 免费在线观看精品| 一区二区三区产品免费精品久久75| 午夜精品久久久久久久99黑人| 国产在线一区二区三区四区| 亚洲精品国产无天堂网2021| 国产精品二区二区三区| 欧美一级视频免费在线观看| 欧美第一黄网免费网站| 亚洲一区二区三区国产| 麻豆精品国产91久久久久久| 日韩视频不卡| 久久国产夜色精品鲁鲁99| 亚洲国产成人一区| 亚洲欧美日产图| 尹人成人综合网| 亚洲影视在线播放| 激情综合久久| 亚洲欧美国产不卡| 在线国产精品播放| 午夜久久电影网| 亚洲国产免费看| 欧美亚洲在线播放| 亚洲激情第一页| 久久精品国产一区二区三区免费看 | 亚洲精品韩国| 久久精品国产清高在天天线| 日韩视频精品| 麻豆精品视频| 亚洲欧美激情在线视频| 欧美国产精品专区| 欧美一级播放| 国产精品播放| 亚洲精品影视| 狠狠色2019综合网| 亚洲欧美日韩在线一区| 亚洲国产精品国自产拍av秋霞 | 国模私拍视频一区| 亚洲欧美日韩国产成人| 亚洲国产精品一区二区尤物区| 欧美一级视频精品观看| 亚洲精品在线一区二区| 久久婷婷久久|