《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 解析可輕松實現無閃爍調光的LED驅動器IC及電路設計
解析可輕松實現無閃爍調光的LED驅動器IC及電路設計
摘要: 在設計過程中,工程師進行LED常規調節時往往會遇到啟動速度慢、閃爍、光照不均勻等情況,因此如何解決LED閃爍問題成為工程師當務之急。
Abstract:
Key words :

         LED亮度高、功耗小、小型化、壽命長等優點推動了該技術的迅速發展,但LED照明技術仍存在成本高、散熱器過大、發光率低以及調光等挑戰。在設計過程中,工程師進行LED常規調節時往往會遇到啟動速度慢、閃爍、光照不均勻等情況,因此如何解決LED閃爍問題成為工程師當務之急。如果能夠提供高精度恒流控制(能夠分析可控硅控制器的可變相位角輸出,對流向LED的恒流進行單向調整),輸入EMI濾波器電感和電容非常小,那么進行有效的無閃爍調光是否便能成為可能?日前,Power Integrations (PI)公司LinkSwitch-PH系列LED驅動器IC很好地解決這一困擾,該產品的初級側控制技術還省去了隔離反激式電源中常用的光耦器和輔助電路(即次級側控制電路),同時控制器中的PFC部分還省去了大容量電解電容,這對LED無閃爍調光的確帶來了一大福音。

        如今,LED照明已成為一項主流技術。LED手電筒、交通信號燈和車燈比比皆是,各個國家正在推動用LED燈替換以主電源供電的住宅、商業和工業應用中的白熾燈和熒光燈。換用高能效LED照明后,實現的能源節省量將會非常驚人。僅在中國,據政府當 局估計,如果三分之一的照明市場轉向LED產品,他們每年將會節省1億度的用電量,并可減少2900萬噸的二氧化碳排放量。然而,仍有一個障礙有待克服,那就是調光問題。

         白熾燈使用簡單、低成本的前沿可控硅調光器就可以很容易地實現調光。因此,這種調光器隨處可見。固態照明替換燈要想真正獲得成功的話,就必須能夠使用現有的控制器和線路實現調光。

          白熾燈泡就非常適合進行調光。具有諷刺意味的是,正是它們的低效率和隨之產生的高輸入電流,才是調光器工作良好的主要因素。白熾燈泡中燈絲的熱慣性還有助于掩蓋調光器所產生的任何不穩定或振蕩。在嘗試對LED燈進行調光的過程中遇到了大量問題,常常會導致閃爍和其他意想不到的情況。要想弄清原因,首先有必要了解可控硅調光器的工作原理、LED燈技術以及它們之間的相互關系。圖1所示為典型的前沿可控硅調光器,以及它所產生的電壓和電流波形。

典型的前沿可控硅調光器

圖1. 前沿可控硅調光器

        電位計R2調整可控硅(TRIAC)的相位角,當VC2超過DIAC的擊穿電壓時,可控硅會在每個AC電壓前沿導通。當可控硅電流降到其維持電流(IH)以下時,可控硅關斷,且必須等到C2在下個半周期重新充電后才能再次導通。燈泡燈絲中的電壓和電流與調光信號的相位角密切相關,相位角的變化范圍介于0度(接近0度)到180度之間。

         LED亮度高、功耗小、小型化、壽命長等優點推動了該技術的迅速發展,但LED照明技術仍存在成本高、散熱器過大、發光率低以及調光等挑戰。在設計過程中,工程師進行LED常規調節時往往會遇到啟動速度慢、閃爍、光照不均勻等情況,因此如何解決LED閃爍問題成為工程師當務之急。如果能夠提供高精度恒流控制(能夠分析可控硅控制器的可變相位角輸出,對流向LED的恒流進行單向調整),輸入EMI濾波器電感和電容非常小,那么進行有效的無閃爍調光是否便能成為可能?日前,Power Integrations (PI)公司LinkSwitch-PH系列LED驅動器IC很好地解決這一困擾,該產品的初級側控制技術還省去了隔離反激式電源中常用的光耦器和輔助電路(即次級側控制電路),同時控制器中的PFC部分還省去了大容量電解電容,這對LED無閃爍調光的確帶來了一大福音。

        如今,LED照明已成為一項主流技術。LED手電筒、交通信號燈和車燈比比皆是,各個國家正在推動用LED燈替換以主電源供電的住宅、商業和工業應用中的白熾燈和熒光燈。換用高能效LED照明后,實現的能源節省量將會非常驚人。僅在中國,據政府當 局估計,如果三分之一的照明市場轉向LED產品,他們每年將會節省1億度的用電量,并可減少2900萬噸的二氧化碳排放量。然而,仍有一個障礙有待克服,那就是調光問題。

         白熾燈使用簡單、低成本的前沿可控硅調光器就可以很容易地實現調光。因此,這種調光器隨處可見。固態照明替換燈要想真正獲得成功的話,就必須能夠使用現有的控制器和線路實現調光。

          白熾燈泡就非常適合進行調光。具有諷刺意味的是,正是它們的低效率和隨之產生的高輸入電流,才是調光器工作良好的主要因素。白熾燈泡中燈絲的熱慣性還有助于掩蓋調光器所產生的任何不穩定或振蕩。在嘗試對LED燈進行調光的過程中遇到了大量問題,常常會導致閃爍和其他意想不到的情況。要想弄清原因,首先有必要了解可控硅調光器的工作原理、LED燈技術以及它們之間的相互關系。圖1所示為典型的前沿可控硅調光器,以及它所產生的電壓和電流波形。

典型的前沿可控硅調光器

圖1. 前沿可控硅調光器

        電位計R2調整可控硅(TRIAC)的相位角,當VC2超過DIAC的擊穿電壓時,可控硅會在每個AC電壓前沿導通。當可控硅電流降到其維持電流(IH)以下時,可控硅關斷,且必須等到C2在下個半周期重新充電后才能再次導通。燈泡燈絲中的電壓和電流與調光信號的相位角密切相關,相位角的變化范圍介于0度(接近0度)到180度之間。

        用于替換標準白熾燈的LED燈通常包含一個LED陣列,確保提供均勻的光照。這些LED以串聯方式連接在一起。每個LED的亮度由其電流決定,LED的正向電壓降約為3.4 V,通常介于2.8 V到4.2 V之間。LED燈串應當由恒流電源提供驅動,必須對電流進行嚴格控制,以確保相鄰LED燈之間具有高匹配度。

         LED燈要想實現可調光,其電源必須能夠分析可控硅控制器的可變相位角輸出,以便對流向LED的恒流進行單向調整。在維持調光器正常工作的同時做到這一點非常困難,往往會導致性能不佳。問題可以表現為啟動速度慢,閃爍、光照不均勻,或在調整光亮度時出現閃爍。此外,還存在元件間不一致以及LED燈發出不需要的音頻噪聲等問題。這些負面情況通常是由誤觸發或過早關斷可控硅以及LED電流控制不當等因素共同造成的。誤觸發的根本原因是在可控硅導通時出現了電流振蕩。圖2以圖表形式對該影響進行了說明。

發生在LED燈電源輸入級的可控硅電流與電壓振蕩

圖2. 發生在LED燈電源輸入級的可控硅電流與電壓振蕩

        可控硅導通時,AC市電電壓幾乎同時施加到LED燈電源的LC輸入濾波器。施加到電感的電壓階躍會導致振蕩。如果調光器電流在振蕩期間低于可控硅電流,可控硅將停止導電??煽毓栌|發電路充電,然后重新導通調光器。這種不規則的多次可控硅重啟動,可使LED燈產生不需要的音頻噪聲和閃爍。設計更為簡單的EMI濾波器有助于降低此類不必要的振蕩。要想實現成功調光,輸入EMI濾波器電感和電容還必須盡可能地小。

         振蕩的最差條件表現為90度相位角(這時,輸入電壓達到正弦波峰值,突然施加到LED燈的輸入端),并且為高輸入電壓(這時,調光器的正向電流達到最低水平)。當需要深度調光(比如相位角接近180度)且為低輸入電壓時,則會發生過早關斷。要可靠地調低光度,可控硅必須單調導通,并停留在AC電壓幾乎降至零伏的點上。對于可控硅來說,維持導通所需的維持電流通常介于8 mA到40 mA之間。白熾燈比較容易維持這種電流大小,但對于功耗僅為等效白熾燈10%的LED燈來說,該電流可降低到可控硅維持電流以下,導致可控硅過早關斷。這樣就會造成閃爍和/或限制可調光范圍。

         在設計LED照明電源時還有許多其他問題構成挑戰。能源之星固態照明規范要求商業和工業應用的最小功率因數必須達到0.9,照明產品必須滿足效率、輸出電流容差和EMI的嚴格要求,并且電源還必須在LED負載發生短路或開路的情況下作出安全響應。

          Power Integrations (PI)最近所取得的技術進展為如何解決LED驅動和可控硅的兼容性問題提供了參考范例。圖3是PI開發的可控硅調光的14 W LED驅動器的電路圖。

隔離式可控硅調光的高功率因數通用輸入14 W LED驅動器的電路圖

圖3. 隔離式可控硅調光的高功率因數通用輸入14 W LED驅動器的電路圖

         本設計采用了LinkSwitch-PH系列器件LNK406EG (U1)。LinkSwitch-PH系列LED驅動器IC同時集成了一個725 V功率MOSFET和一個連續導通模式初級側PWM控制器。控制器可實現單級主動功率因數校正(PFC)和恒流輸出。LinkSwitch-PH系列器件所采用的初級側控制技術可提供高精度恒流控制(性能遠優于傳統的初級側控制技術),省去了隔離反激式電源中常用的光耦器和輔助電路(即次級側控制電路),同時控制器中的PFC部分還省去了大容量電解電容。

          LinkSwitch-PH系列器件可設置為調光或非調光模式。對于可控硅相位調光應用,可在參考(REFERENCE)引腳上使用編程電阻(R4)和在電壓監測(VOLTAGE MONITOR)引腳上使用4 MΩ (R2+R3)電阻,使輸入電壓和輸出電流之間保持線性關系,從而擴大調光范圍。

          連續導通模式具有兩大優勢:降低導通損耗(從而提高效率)和降低EMI特征。EMI特征降低后,使用較小的輸入EMI濾波器即可滿足EMI標準??墒∪ヒ粋€X電容,并省去共模扼流圈或減小其尺寸。LinkSwitch-PH器件中內置的高壓功率MOSFET開關頻率抖動功能還可進一步降低濾波要求。輸入EMI濾波器尺寸減小意味著驅動電路的電阻性阻抗隨之減小,其重要好處就是能大幅降低輸入電流振蕩。由于LinkSwitch-PH由其內部參考電源供電,因此可進一步增強穩定性。對于可調光應用,增加主動衰減電路和泄放電路可確保LED燈在極寬的調光范圍內穩定工作,且無任何閃爍。

         恒流控制允許有±25%的電壓擺幅,這樣就無需根據正向電壓降對LED進行編碼,并且±5%的差異仍可確保一致的LED亮度。

         這個14 W LED設計實現了與標準前沿可控硅AC調光器兼容、極寬調光范圍(1000:1,500 mA:0.5 mA)、高效率(> 85%)和高功率因數(> 0.9)的目標。它說明與LED燈可控硅調光相關的問題是可以克服的,甚至可以簡化驅動器設計,使可調光LED燈更具成本效益,且達到一致和可靠的性能。

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
男人的天堂成人在线| 国产精品免费看| 亚洲天堂网在线观看| 亚洲国产日韩欧美在线99| 午夜在线电影亚洲一区| 亚洲一区二区在线| 亚洲一区二区三区午夜| 在线亚洲欧美专区二区| av成人老司机| av不卡在线| 这里只有精品在线播放| 一区二区三区久久网| 一道本一区二区| 夜夜爽av福利精品导航| 一本色道久久88精品综合| 在线午夜精品自拍| 亚洲视频视频在线| 亚洲中字在线| 欧美一区二区视频观看视频| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 亚洲欧美日韩综合一区| 午夜视频在线观看一区二区三区| 亚洲欧美日韩一区二区在线| 亚洲综合欧美日韩| 亚洲欧美日韩国产综合| 午夜视频久久久| 久久狠狠亚洲综合| 91久久综合亚洲鲁鲁五月天| 亚洲精品久久在线| 99精品久久久| 亚洲新中文字幕| 亚洲欧美一区二区三区在线 | 久久精品欧美| 亚洲日韩欧美视频| 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 美女诱惑一区| 欧美日韩国产探花| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 妖精成人www高清在线观看| 亚洲精品日韩激情在线电影| 一本久久精品一区二区| 亚洲免费在线播放| 久久久久久综合| 欧美成人四级电影| 欧美视频网站| 国产主播一区| 亚洲福利在线视频| 一区二区三区久久网| 校园激情久久| 亚洲精品一区二区在线观看| 一区二区欧美视频| 久久精品在线播放| 欧美日本亚洲韩国国产| 国产精品欧美在线| 尤物九九久久国产精品的特点| 91久久精品国产91久久| 亚洲色诱最新| 亚洲电影下载| 亚洲午夜视频在线观看| 久久精品国产第一区二区三区| 欧美高清在线视频观看不卡| 国产精品麻豆成人av电影艾秋| 精品成人在线视频| 一区二区欧美亚洲| 亚洲国产三级| 欧美一区二区免费| 欧美成人精品一区二区| 国产精品你懂的在线| 亚洲国产精品www| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 亚洲精品一区二区在线观看| 欧美一区二区国产| 欧美日韩www| 国内精品久久久久伊人av| av成人免费在线观看| 亚洲国产三级在线| 欧美在线观看一区二区| 欧美激情一区二区三区在线视频观看 | 亚洲午夜91| 亚洲精品九九| 久久成人免费网| 欧美视频专区一二在线观看| 激情综合电影网| 亚洲综合色激情五月| 一本色道久久99精品综合| 久久免费视频在线| 国产精品免费在线| 99精品视频一区二区三区| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年 | 欧美视频网站| 91久久精品国产91久久性色tv| 欧美中文字幕在线播放| 欧美一级视频| 欧美日韩在线播放三区| 亚洲国产精品成人精品| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 先锋影院在线亚洲| 欧美三区在线视频| 亚洲精品一二三| 亚洲精品精选| 欧美1区视频| 韩国成人福利片在线播放| 亚洲欧美国产高清va在线播| 亚洲午夜一级| 欧美三区免费完整视频在线观看| 亚洲激情av| 亚洲精品国产品国语在线app| 美女成人午夜| 在线播放豆国产99亚洲| 欧美在线观看网站| 久久久国产精品亚洲一区| 国产欧美精品日韩| 亚洲综合视频网| 性欧美长视频| 国产精品系列在线| 亚洲自拍偷拍一区| 先锋影音久久久| 国产欧美三级| 久久爱www.| 久久性色av| 在线播放亚洲一区| 最新中文字幕一区二区三区| 蜜桃精品久久久久久久免费影院| 一区在线视频| 亚洲精品三级| 欧美女同视频| 在线综合视频| 欧美一区二区三区久久精品| 国产女人18毛片水18精品| 亚洲欧美日韩另类| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ | 精品动漫3d一区二区三区免费| 欧美在线中文字幕| 久久综合国产精品| 亚洲国产另类 国产精品国产免费| 亚洲人体一区| 欧美手机在线| 亚洲四色影视在线观看| 午夜在线视频观看日韩17c| 国产亚洲美州欧州综合国| 亚洲国产va精品久久久不卡综合| 久久综合伊人77777麻豆| 在线免费观看日韩欧美| 一区二区三区精密机械公司 | 国产亚洲欧美色| 亚洲国产美女久久久久| 欧美黑人一区二区三区| 9色porny自拍视频一区二区| 性欧美18~19sex高清播放| 国产午夜精品久久久| 亚洲激情另类| 欧美日韩亚洲精品内裤| 亚洲欧美成人一区二区在线电影| 久久久久久久高潮| 亚洲国产乱码最新视频| 亚洲一区不卡| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| 亚洲激情在线播放| 欧美日韩一区二区三区高清| 亚洲伊人一本大道中文字幕| 久久深夜福利免费观看| 亚洲精品一区二区三区av| 销魂美女一区二区三区视频在线| 国产在线精品二区| 夜夜夜久久久| 国产一区二区三区高清在线观看 | 欧美日韩性生活视频| 欧美一级在线视频| 欧美激情精品久久久久久蜜臀| 亚洲视频一区二区在线观看| 久久久夜精品| 亚洲激情婷婷| 久久爱另类一区二区小说| 亚洲国产日韩欧美在线99| 亚洲欧美日韩国产综合| 伊人狠狠色丁香综合尤物| 亚洲午夜久久久| 激情久久影院| 亚洲欧美日韩网| 有码中文亚洲精品| 欧美亚洲专区| 亚洲人成网站在线观看播放| 香蕉久久a毛片| 亚洲精选中文字幕| 久久一区欧美| 亚洲一区二区三区四区五区午夜| 免费在线一区二区| 亚洲免费影视第一页| 欧美激情一区二区三区在线| 欧美亚洲午夜视频在线观看| 欧美日韩二区三区| 久久精品免费播放| 国产精品视频网| 一区二区三区欧美在线观看| 国产综合久久久久久鬼色| 亚洲欧美不卡| 亚洲免费电影在线| 蜜臀a∨国产成人精品| 亚洲你懂的在线视频| 欧美三级在线播放|