《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 一種省略輔助繞組的隔離型LED恒流驅動設計
一種省略輔助繞組的隔離型LED恒流驅動設計
2015年電子技術應用第2期
韓志剛,徐鵬程
同濟大學 電子與信息工程學院,上海201804
摘要: 根據反激式變壓器原邊和副邊的安匝比守恒關系式,可以確定副邊電流的最大值;通過副邊電流過零檢測可以控制副邊繞組續流時間和開關周期的比值恒定。在濾波電容的作用下,根據電荷守恒關系,得到恒定的輸出電流。這種設計省略了隔離型變壓器的輔助繞組,減小了應用系統的成本和體積。
中圖分類號: TN45
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2015)02-0142-04
One isolated constant current LED drive design free of using auxiliary winding
Han Zhigang,Xu Pengcheng
Department of Electronic Science and Technology,Tongji University,Shanghai 201804,China
Abstract: One isolated constant current LED drive design but free of auxiliary wingding is proposed in this paper. Based on the flyback ampere-turns ratio conservation, a constant secondary peak current can be achieved. By the zero crossing detection circuit, a constant ratio between the secondary current time and switching period can also be achieved. In the role of filter and charge conservation, the output drive current is constant. This design solution is free of using auxiliary winding and decreases the cost and size.
Key words : constant current;flyabck;auxiliary winding;zero crossing detection

 

0 引言

  為了充分利用LED燈的優勢,一些經典的電源驅動拓撲結構被優化和重新設計。在隔離型AC/DC轉換器中,有兩種主要的反饋模式:一種是文獻[1-2]中所述的副邊反饋,需要使用光電耦合器和精密穩壓源構成反饋環路,這種反饋模式成本高,并且造成原邊和副邊不可靠的隔離;另一種是文獻[3-5]中所述的原邊反饋,雖然省略了副邊反饋所必須的光電耦合器,但是需要利用變壓器中的輔助繞組去采集輸出功率信息,增大了變壓器的體積和成本,并且由于輔助繞組造成變壓器原邊和副邊能量轉化效率較低,恒流精度也受到影響。

  對于隔離型反激式變換器,在工作時,變壓器區別于真正意義上的變壓器,其實只是兩個相互耦合的電感。所以,反激式變換器中的變壓器的初級和次級并不滿足真正意義上的變壓器所滿足的電壓比守恒,但是根據能量守恒而滿足安匝比守恒[6]。根據這一關系,可以由原邊電流的峰值來確定副邊電流的峰值。副邊電流過零時,原邊主要電感與寄生電容會發生諧振,通過這一信號可以控制副邊續流時間與開關周期的比值恒定,以此來獲得恒定的輸出電流。

1 恒流原理


001.jpg

  隔離型反激式拓撲結構和芯片內部模塊框圖如圖1所示。根據反激式變換器工作原理,在開關管NM1導通時,變壓器原邊繞組上的電流Ip線性上升至最大值Ippk,上升斜率是Vdc/Lp,其中Vdc是原邊繞組兩端的電壓,Lp是原邊繞組電感。此時,由于副邊繞組上的二極管DO反偏,副邊繞組上沒有電流,負載靠濾波儲能電容CO供電。當開關管NM1關斷時,原邊電流瞬間減小至零,儲存在原邊繞組上的能量傳遞給副邊繞組,二極管DO導通,副邊瞬間獲得一個電流峰值Ispk,并線性下降,下降斜率是-(VO-0.7)/Ls,其中VO是負載上的輸出電壓,Ls是副邊繞組電感。

  在開關管NM1轉換前瞬間,原邊電流處于最大值Ippk,儲存在原邊電感上的能量:

  1.png

  根據能量守恒原則,在開關管NM1關斷后瞬間,儲存在副邊電感上的能量:

  2.png

  在此認為理想情況下,能量的轉換效率是100%。根據繞組的電感正比于繞組匝數的平方,即L∝N2,可以得到安匝比守恒關系式(3)。

  所以,反激式變換器并非真正意義上的變壓器,而是起到反激扼流圈的作用。不同于變壓器所滿足的電壓比守恒,反激式變換器滿足安匝比守恒[6]:

  3.png

  其中Np和Ns分別是變壓器原邊和副邊繞組的匝數。

002.jpg

  如圖2所示,在開關管NM1導通時間Ton內,原邊電流Ip上升至最大值Ippk:

  4.png

  在開關管NM1關斷后,根據式(3)的安匝比關系,副邊獲得的峰值電流為:

  5.png

  開關管NM1關斷的時間可以分為兩段,一段時間是Td,即副邊二極管續流時間段;另一段時間是Toff,稱為死區時間,即原邊和副邊電流都為零的時間段。當Toff>0時,反激式變換器工作在電流斷續模式;當Toff=0時,反激式變換器工作在臨界模式;否則,工作在電流連續模式。

  如圖1和圖2所示,三角波電流Is經過濾波電容CO后可以得到一個近似恒流的ILED。根據電荷守恒原理,在一個周期內,圖2所示的陰影部分面積SA1=SA2,所以:

  6.png

  當控制Ispk值恒定時,既能獲得一個恒定的LED驅動電流ILED。

  2 恒流設計

  在變壓器結構確定的情況下,當原邊峰值電流Ippk恒定時就能確定一個恒定值的Ispk。可以通過電流檢測電路來確定一個恒定的原邊電流峰值。

003.jpg

  如圖3所示,通過電流采樣電阻RCS將原邊電流信號Ip轉換成電壓信號VCS,VCS與基準電壓信號Vref1通過電壓比較器Comp1進行比較。當VCS>Vref1時,電壓比較器Comp1輸出低電平信號將開關管NM1關斷,則VCS的最大值被限制在Vref1,這也就限制了原邊電流信號Ip的最大值為:

  7.png

  則副邊電流Is的峰值為:

  8.png

004.jpg

  圖4是一種恒定Td/T值的計時電路簡圖。

  圖4計時電路中ZCD模塊是副邊電流過零檢測電路。在副邊電流減小至零時,原邊的主要電感與開關管的寄生電容之間將發生諧振現象,以此來作為副邊電流過零時刻的信號,如圖5所示。文獻[7]描述了MOSFET的寄生電容來源于原子的橫向擴散作用。文獻[8-9]是將原邊主要電感與開關管寄生電容之間的諧振的發生作為副邊電流過零信號的應用。

005.jpg

  當原邊電流到達峰值時,將控制電容Ct放電;當副邊電流過零時,將控制電容Ct充電。電容Ct具有計時作用,可以將副邊的續流時間Td與開關周期T的比值恒定。

006.jpg

  當電容上的電壓Vct上升至基準電壓Vref2時,開關管NM1導通。原邊電流Ip線性上升至最大值Ippk,這時比較器Comp1將輸出低電平信號,將開關管NM1關斷,并且控制計時電容Ct放電。將副邊續流時間Td分為兩個部分Td1和Td2,在Td1時間段,計時電容上的電壓Vct下降至基準電壓Vref2;在Td2時間段,計時電容上的電壓Vct下降至Vmin。副邊電流下降至零時,過零檢測模塊電路將確定這一過零點,并控制計時電容Ct充電。在開關管NM1再次導通之前,計時電容上的電壓Vct上升必須要上升至基準電壓Vref2。

  在IC中,將設計對于計時電容Ct充放電的電流Ic和Id由同一個電流源Iref鏡像而來。設Ic=1 Iref,Id=2 Iref。

  開關管導通時間為:

  912.png

  開關周期T為:

  13.png

  副邊續流時間為:

  14.png

  則副邊續流時間與開關周期的比值為:

  15.png

  根據式(15)可知,副邊續流時間與開關周期的比值與計時電容Ct上的電壓能上升的最大值和能下降的最小值無關,只與計時電容Ct的充電電流與放電電流的比值有關。

  綜上所述,就可以控制Ispk和值恒定。輸出電流:

  16.png

  3 仿真

  根據上述的設計原理,利用華虹公司的1 m 40 V工藝進行設計。電氣參數如表1所示。

008.jpg

007.jpg

  如圖7所示,在開關管由導通轉變為斷開狀態后,Vout上有振蕩信號。這是由變壓器的漏感Lleak和寄生電容之間發生了諧振。其振蕩信號有可能被過零檢測電路誤判為副邊電流過零信號,所以要在開關管由導通轉變為斷開狀態后設置一段屏蔽時間,使過零檢測電路在這段時間內不工作,以防止誤判的發生。

  使用輔助繞組的驅動應用中,可以通過輔助繞組反饋的電壓信息來判斷輸出電流電壓是否過大,以此來作為輸出電壓過大的保護使能信號。在本文省略輔助繞組的反激式驅動設計中,可以通過限制副邊續流的時間來起到過壓保護的作用。輸出電壓VLED的最大值為:

  17.png

  副邊續流時間Td可以通過過零檢測電路來判定,當Td小于一個特定的值時,則判斷VLED過大,啟動過壓保護。

  如圖6所示,Vmin≥0,對于二極管的最大續流時間Td是有限制,也就意味著對于最大負載量是有限制的。否則會出現計時電容上的電壓Vct存在觸底平坦的時間段,在這種情況下恒流效果就得不到保證。根據式(14)有:

  1819.png

  與之相對應的是觸頂平坦時間,當開關管導通時間Ton過長時,就會出現這種情況,這同樣會影響恒流精度。

4 結論

  在反激式拓撲結構中,當副邊電流過零時,由于原邊主要電感和開關管的寄生電容之間會發生諧振,這一諧振信號可以用于副邊續流時間結束的信號。通過計時電容的充放電來實現對于開關管導通時間、副邊續流時間和截止時間的計時,以此來控制副邊續流時間與周期的比值恒定,并且,通過采樣電阻來確定原邊電流的最大值。根據電荷守恒定律,輸出電流由于以上兩個值的確定而恒定。

  參考文獻

  [1] PANOV Y,JOVANOVIC′ M M.Small-signal analysis and control design of isolated power supplies with optocoupler feedback[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2005,20(4):823-832.

  [2] KLEEBCHAMPEE W,BUNLAKSANANUSORN C.Modeling and control design of a current-mode controlled flyback converter with optocoupler feecdback[C].International Con-ference on Power Electronics and Drives Systems.Kuala Lumpur,2005:787-792.

  [3] Wu Yingqing,Liu Tingzhang,Shen Jingjie,et al.Constant current LED driver based on flyback structure with primary side control[C].Power Engineering and Automation Confer-ence,2011:260-263.

  [4] Zhang Junming,Zeng Hulong,Jiang Ting.A primary-side control scheme for high-power-factor LED driver with triacdimming capability[J].IEEE Transactions on Power Elec-tronics,2012,27(11):4619-4629.

  [5] Chern Tzuen-Lih,Liu Li-Hsiang,Pan Ping-Lung et al.Single-stage flyback converter for constant current output LED driver with power factor correction[C].4th IEEE Con-ference on Industrial Electronics and Applications,Xi′an,2009:2891-2896.

  [6] PRESSMAN A L,BILLINGS K,MOREY T.Switching powersupply design,3rd ed[M].New York:McGraw Hill Profes-sional,2009:117-146.

  [7] JACOB BAKER R.Circuit design,layout,and simulation[M].Third Edition.United States of America,IEEE Press,2010:116-118.

  [8] Wu Tsung-Hsiu.Quasi-resonant fly-back converter without auxiliary winding[P].America:US20080278974,Mar.2011.

  [9] Nie Weidong,Wu Jin,Yu Zongguang.A simple cost-effectivePSR LED driver without auxiliary winding[J].IEICE Elec-tronics Express,2013,10(23):1-9.


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
欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃| 国产亚洲欧美一级| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 亚洲三级视频在线观看| 久久国产精品黑丝| 欧美在线高清| 欧美亚洲视频| 性欧美大战久久久久久久久| 亚洲一区二区三区高清| 一区二区免费看| 一二三四社区欧美黄| 亚洲精品在线三区| 91久久国产综合久久91精品网站| 精品电影一区| 亚洲第一毛片| 亚洲国产毛片完整版| 亚洲区一区二区三区| 亚洲精品少妇| 亚洲视频高清| 亚洲免费在线视频| 亚洲自拍偷拍福利| 午夜亚洲伦理| 久久激情视频| 亚洲精品国产精品国产自| 亚洲黄色一区二区三区| 亚洲福利视频网| 91久久在线| 99精品99| 亚洲自拍16p| 午夜精品一区二区三区在线| 欧美一区二区大片| 久久久噜久噜久久综合| 麻豆免费精品视频| 欧美精品日本| 国产精品成人午夜| 国产视频自拍一区| 激情综合色丁香一区二区| 在线看片成人| 99视频热这里只有精品免费| 中日韩男男gay无套| 午夜久久电影网| 亚洲国产成人久久| 一本久久综合亚洲鲁鲁| 亚洲一区二区在线看| 亚洲欧美在线磁力| 久久亚洲高清| 欧美精品日韩一区| 国产精品国产三级国产专区53| 国产日产欧产精品推荐色 | 欧美成人高清| 欧美日韩一级大片网址| 国产美女精品人人做人人爽| 红桃视频成人| 999亚洲国产精| 午夜亚洲激情| av成人天堂| 欧美一区二区三区免费看| 免费观看久久久4p| 欧美午夜久久| 尤物在线精品| 亚洲视频综合| 亚洲激情视频网站| 亚洲永久免费av| 久久午夜影视| 欧美视频一区在线| 韩国av一区二区三区四区| 99精品欧美| 久久精品一区| 亚洲一区二区三区高清 | 亚洲图片在线观看| 久久五月激情| 国产精品入口| 亚洲欧洲三级电影| 香蕉久久夜色精品国产| 99精品欧美一区二区蜜桃免费| 欧美一区二区在线免费播放| 欧美成人精品在线| 国产精品尤物| 一个人看的www久久| 亚洲国产精品成人va在线观看| 亚洲深夜影院| 免费一级欧美片在线观看| 国产精品亚洲激情| 亚洲精选一区| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 午夜老司机精品| 欧美日韩国产123| 在线观看日韩av电影| 午夜欧美精品| 午夜精品视频在线| 欧美日韩一视频区二区| 亚洲高清免费在线| 久久疯狂做爰流白浆xx| 午夜精品福利视频| 欧美日韩a区| 在线 亚洲欧美在线综合一区| 在线视频精品一| 亚洲人成网站在线观看播放| 欧美一区二区成人| 欧美特黄视频| 亚洲人午夜精品| 最新成人av网站| 久久久久久自在自线| 国产日产欧美a一级在线| 亚洲一级电影| 亚洲在线播放| 欧美婷婷久久| 日韩午夜精品| 日韩一区二区高清| 欧美黑人一区二区三区| 亚洲高清免费| 亚洲日本成人网| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 精品二区视频| 亚洲国产高清自拍| 久久全国免费视频| 国内精品久久国产| 欧美在线黄色| 久久视频精品在线| 国模叶桐国产精品一区| 欧美一区二区精美| 久久成年人视频| 国产综合视频在线观看| 久久国产88| 免费观看在线综合色| 亚洲激情小视频| 99精品免费| 欧美视频日韩| 亚洲一二三区精品| 欧美一区二区黄色| 国产欧美日韩视频在线观看| 亚洲欧美日产图| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 国产喷白浆一区二区三区| 性欧美video另类hd性玩具| 欧美一区深夜视频| 国产亚洲视频在线观看| 欧美在线资源| 欧美aaa级| 最近中文字幕mv在线一区二区三区四区 | 久久精品最新地址| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| 久久国产精品99国产精| 牛牛影视久久网| 亚洲精品在线视频观看| 亚洲综合第一| 国产一区二区三区丝袜| 最新日韩精品| 欧美三级欧美一级| 亚洲专区一二三| 免费观看一级特黄欧美大片| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉| 亚洲永久免费精品| 国内精品99| 一区二区欧美视频| 国产精品久久毛片a| 欧美在线观看日本一区| 欧美高清不卡| 这里只有精品电影| 久久久久**毛片大全| 亚洲日本一区二区| 午夜视频在线观看一区| 国语自产精品视频在线看抢先版结局| 亚洲国产精品久久久久| 欧美日韩免费一区二区三区| 亚洲免费影视| 欧美国产日本| 亚洲欧美综合一区| 欧美成人精品一区| 亚洲一区二区av电影| 麻豆精品91| 亚洲午夜日本在线观看| 久久亚洲国产成人| 欧美一站二站| 国产主播一区| 一区二区三区产品免费精品久久75 | 禁久久精品乱码| 亚洲午夜精品17c| 国产欧美日韩亚州综合| 亚洲精选视频在线| 国产精品亚洲成人| 亚洲免费不卡| 国产综合香蕉五月婷在线| 一区二区三区www| 国模叶桐国产精品一区| 一区二区三区四区蜜桃| 国产在线精品一区二区中文| 一本色道久久加勒比88综合| 国产亚洲一级高清| 亚洲婷婷综合久久一本伊一区| 好看的亚洲午夜视频在线| 亚洲无吗在线| 亚洲第一精品久久忘忧草社区| 亚洲欧美日韩在线不卡| 亚洲成人在线观看视频| 久久国产免费| 一本色道久久综合亚洲91| 免费日韩精品中文字幕视频在线| 亚洲欧美激情四射在线日 | 精品1区2区3区4区|