照明LED恒流源驱动的设计_陆兴_第二章开关电源原理_19_33

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恒流源驱动下的LED照明系统设计与研究

恒流源驱动下的LED照明系统设计与研究

恒流源驱动下的LED照明系统设计与研究LED照明是近年来发展最快的一种照明技术,它具有高效节能、寿命长、安全可靠、成本低等优点,被广泛应用于普通家庭、商业建筑、道路照明和医疗卫生等多个领域。

其中,恒流源驱动是LED照明系统的核心技术之一,它能够保证LED光源始终处于恒定的工作状态,从而确保LED光源的稳定性、可靠性和寿命。

本文就恒流源驱动下的LED照明系统进行设计和研究。

一、恒流源驱动的原理与优点恒流源驱动是基于电源电压恒定的情况下,通过改变输出电流大小来调节LED光源的亮度和色温。

具体操作方式是先将需要输出的电压和电流实现匹配,然后经过LED驱动芯片控制LED的电流大小和频率,最终获得恒定的LED光源亮度。

相对于恒压源驱动和恒功率源驱动,恒流源驱动的优点主要表现在以下几个方面:1. 稳定性高:由于LED光源的亮度和色温与电流大小密切相关,因此恒流源驱动的输出是恒定的电流,可以保证LED光源工作在恒定的条件下,从而保证LED光源的稳定性。

2. 寿命长:LED光源是一种非常脆弱的材料,如果在过高的电压或电流下工作,会大大缩短其寿命。

而恒流源驱动可以根据LED的特性调整输出电流,从而避免了LED光源过流的情况,延长了其使用寿命。

3. 输出功率高:恒流源驱动可以在保证LED光源不过流的情况下输出最大的功率,这是恒压源驱动和恒功率源驱动所不具备的优点。

二、恒流源驱动下的LED照明系统设计恒流源驱动下的LED照明系统设计主要分为恒流控制电路设计和光源选择两个部分。

1. 恒流控制电路设计恒流控制电路是恒流源驱动下的LED照明系统的核心部分,其主要作用是控制LED工作时的电流大小和频率,保证LED照明系统的稳定性和寿命。

恒流控制电路的设计需要考虑以下几个方面:(1)选择合适的电源:恒流源驱动下的LED照明系统需要有一个可靠的电源,可以提供稳定的电压和恒定的电流。

常见的电源有恒流型电源和恒压型电源,其中恒流型电源更适合LED照明系统的恒流源驱动。

LED照明驱动开关电源设计

LED照明驱动开关电源设计

重庆大学网络教育学院毕业设计(论文)题目LED照明驱动开关电源设计学生所在校外学习中心批次层次专业学号学生指导教师起止日期摘要全球将掀起一场更为激烈的“节能减排”运动,势必推动相关技术的发展,LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,成为了照明领域关注的焦点,近年来发展迅速。

若能以LED照明取代目前低效率、高耗能的传统照明,无疑对缓解当前越来越紧迫的能源短缺和环境恶化问题起到举足轻重的作用。

本文围绕LED驱动电路从降低LED驱动电源成本和提高驱动性能出发,主要内容有:首先阐述LED的发展现状及应用前景。

并进一步地说明了国内外在LED照明研究中的一些成果以及对未来发展的意义,对LED驱动电源的研究现状进行了深刻的分析,确定了论文的主体方向。

其次系统地介绍了可应用于LED驱动的一些拓扑,对常用于照明LED驱动电路的开关电源式拓扑进行详细的阐述,结合LED的特点,提出了LED恒流驱动设计。

本文目的是设计出一款能实现高精度恒流控制并且发热量低的LED照明驱动开关电源。

在前面分析的基础上,设计了一个有利于LED驱动的反激型开关电源,对主电路、控制电路、反馈电路、高频变压器等进行了详细的设计。

关键词:LED驱动电源发热低恒流隔离低成本目录中文摘要 (I)1.绪论 (1)1.1论文的研究背景及意义 (1)国内外研究现状 (2)本文的主要内容及思路 (3) (4)2.设计方案的选择 (4)LED的基本工作条件 (4)方案的对比 (4)方案的确定 (7)3.LED驱动分析 (8)3.1LED驱动控制现状 (8)3.2LED连接方式 (8)3.3LED驱动器介绍 (9)3 (9) (10) (11)4开关电源分析 (12)开关电源的应用与发展 (12)反激电路 (13)正激电路 (14)半桥电路 (15)全桥电路 (16)推挽电路 (17)几种电路结构的比较 (18)5.系统功能 (20)5.1实现隔离输出 (20)实现LED恒流,实现过压保 (20)6.硬件电路设计 (22)6.1电路设计 (22)6.2磁路设计 (25)7结论 (26)参考文献 (27)1.绪论1.1 论文的研究背景及意义全球能源紧张,提高电器的效率是行之有效的方法。

LED驱动电源恒流电路方案设计详解

LED驱动电源恒流电路方案设计详解

LED驱动电源恒流电路方案设计详解一、引言LED(Light Emitting Diode)作为一种新型的发光元件,由于其高效、长寿命、低功耗和环保等特点,已经广泛应用于照明、显示、通信和汽车行业等领域。

由于LED的亮度与注入电流之间的关系呈非线性特性,为了确保LED的工作性能和寿命,必须采用恒流驱动方式。

本文将详细介绍LED驱动电源恒流电路方案设计的各个重要部分和关键参数。

二、基本原理恒流驱动的LED电源主要通过对驱动电流进行精确控制来保持LED的亮度恒定。

常见的恒流驱动方式有线性调整电流、PWM调光和开关电源调整电流等,其中开关电源调整电流方式具有成本低、效率高和体积小等优点。

三、方案设计1.整流电路:将交流电转换为直流电的整流电路是LED驱动电源的基础,常见的整流电路有整流桥式电路和谐振电路等。

整流电路应具备稳定的输出电压和低的纹波电流。

2.滤波电路:滤波电路主要去除整流电路输出的纹波电压和纹波电流,以保证输出电压和电流的稳定性。

常见的滤波电路有电容滤波和电感滤波等。

3.恒流控制电路:恒流控制电路是LED驱动电源中最重要的部分,其主要功能是确保输出电流的稳定性,以保障LED的亮度和寿命。

常见的恒流控制方法有反馈控制和开环控制两种。

在反馈控制中,可以通过调整电阻、电流比较器和反馈回路等来控制输出电流。

开环控制则主要通过设置器件的参数来实现,如电阻、电感和电容等。

4.保护电路:保护电路主要用于预防LED驱动电源过压、过流和过温等异常情况,以保护LED的正常工作和延长其寿命。

常见的保护电路有过压保护、过流保护和过温保护等。

四、关键参数1.输出电流:输出电流是LED驱动电源中最关键的参数之一,它决定了LED的亮度和寿命。

输出电流应根据LED的特性和应用场景来确定,一般常见的输出电流为350mA、500mA和700mA等。

2.输出电压:输出电压是LED驱动电源的另一个重要参数,它应根据所驱动的LED串联电压来确定。

led恒流驱动电路原理

led恒流驱动电路原理

led恒流驱动电路原理嗨,小伙伴们!今天咱们来唠唠LED恒流驱动电路原理这个超有趣的事儿。

咱先得知道LED这小玩意儿,它可有点小脾气呢。

LED呀,对电流那是相当敏感。

要是电流不稳,就像人一会儿吃太多一会儿又饿着,它可就没法好好发光啦。

LED 的亮度和寿命都和通过它的电流关系密切。

如果电流忽大忽小,那亮度就会闪闪烁烁的,看着可难受了,而且还会大大缩短它的寿命呢。

那这个恒流驱动电路是怎么来解决这个问题的呢?想象一下,恒流驱动电路就像是一个超级贴心的管家。

这个管家呀,有自己的一套办法来保证LED能得到稳定的电流供应。

一般来说,恒流驱动电路里有个很关键的部分叫电流检测。

这就好比管家时刻盯着流过LED的电流,看看有没有什么异常。

在电路里呢,有一些元件像是电阻呀,它们可是管家的小助手。

比如说,通过在电路里巧妙地设置一个电阻,根据欧姆定律(这欧姆定律就像电路世界里的一个小规则),当电流通过这个电阻的时候,电阻两端就会产生电压。

这个电压就像一个小信号,告诉管家现在电流是多少啦。

如果这个电压表示电流太大了,管家就会赶紧采取行动。

那管家怎么行动呢?这就涉及到电路里的控制部分啦。

这个控制部分就像是管家的大脑。

当它收到电流太大的信号时,就会调整电路里其他元件的状态,比如说降低电源输出的电压或者调整电路里一些晶体管的导通程度。

晶体管在这就像一个个小阀门,控制着电流的大小。

如果电流太大,就把阀门关小一点;要是电流小了呢,就把阀门开大一点。

而且呀,恒流驱动电路还有一个很棒的特性,就是它能够适应不同的输入电压。

就像不管是从大水库还是小池塘来的水(不同的输入电压),它都能给LED稳定的水流(电流)。

这是因为它内部的电路结构能够自动调整,根据输入电压的高低来合理分配电压和电流。

咱再说说这个恒流驱动电路对LED串并联的处理。

有时候我们会把好几个LED串联或者并联起来使用。

这时候恒流驱动电路也不会慌哦。

对于串联的LED,它就像给一串小彩灯供电一样,保证同样的电流流过每一个LED。

led恒流驱动电源电路原理

led恒流驱动电源电路原理

led恒流驱动电源电路原理LED恒流驱动电源电路原理LED(Light Emitting Diode)恒流驱动电源电路是为了满足LED灯的工作特性而设计的一种电源电路。

由于LED灯的亮度和寿命与其工作电流密切相关,因此需要通过一个恒流驱动电源来保持其工作电流的稳定。

本文将介绍LED恒流驱动电源电路的原理和工作方式。

LED恒流驱动电源电路的基本原理是通过电流反馈控制,使LED灯的工作电流保持恒定。

在LED恒流驱动电源电路中,通常采用了一个电流反馈回路来实现对LED工作电流的监测和调节。

当LED灯的电流发生变化时,电流反馈回路会自动调节输出电流,使其保持恒定。

LED恒流驱动电源电路一般由恒流源、电流反馈回路和电源稳压模块组成。

恒流源是为了提供一个恒定的电流源,通常采用电流调节器或恒流源芯片来实现。

电流反馈回路用于监测LED灯的电流,并将反馈信号送回到恒流源,通过对恒流源的控制,实现对LED工作电流的调节。

电源稳压模块用于保证整个电路的稳定工作,防止电压波动对LED灯的影响。

LED恒流驱动电源电路的工作原理如下:当输入电压施加到电路中时,电流从电源稳压模块进入恒流源。

恒流源会根据电流反馈回路的信号调整输出电流,使其保持恒定。

然后,恒流源将稳定的恒流输出给LED灯,LED灯发出相应的光线。

当LED灯的电流发生变化时,电流反馈回路会检测到并将反馈信号送回到恒流源,恒流源通过调节输出电流来保持LED工作电流的恒定。

LED恒流驱动电源电路的优点在于能够保证LED灯的工作电流恒定,从而使LED灯的亮度和寿命得到有效控制。

此外,LED恒流驱动电源电路还具有高效性、稳定性和可靠性等特点。

通过恰当地设计电流反馈回路和电源稳压模块,可以进一步提高电路的性能和效率。

LED恒流驱动电源电路是为了满足LED灯的工作特性而设计的一种电源电路。

其原理是通过电流反馈控制,使LED灯的工作电流保持恒定。

LED恒流驱动电源电路通过恒流源、电流反馈回路和电源稳压模块的协同工作,实现对LED工作电流的监测和调节,从而保证LED灯的亮度和寿命的稳定。

LED照明驱动电源设计

LED照明驱动电源设计

LED照明驱动电源设计1. 引言近年来,随着环保意识的提高以及节能政策的实施,LED照明在居民和工业领域中得到了广泛的应用。

而要保证LED灯光的正常运行,一个稳定可靠的驱动电源是必不可少的。

本文将探讨LED照明驱动电源的设计原理、技术要点以及市场现状。

2. LED照明驱动电源的原理LED照明驱动电源的原理是将交流电转换为直流电,并提供合适的电压和电流给LED灯。

其中,直流稳压的设计是关键。

常见的驱动电源有恒流驱动和恒压驱动两种方式。

恒流驱动可保证LED灯的亮度稳定,而恒压驱动则能适应不同数量和类型的LED灯串联。

3. LED照明驱动电源的设计要点(1) 电源效率:高效的电源设计可以降低能源消耗并减少热量产生,提高LED照明系统的可靠性。

(2) 稳定性:驱动电源应具备较高的稳定性,防止电压波动和电流过大对LED灯的损害。

(3) 电流精度:精确控制电流可确保LED灯的亮度均匀一致,防止闪烁和过亮现象。

(4) 故障保护:驱动电源应具备过压、过流和短路保护功能,以提高LED照明系统的安全性和可靠性。

(5) 散热设计:合理的散热设计可延长驱动电源的寿命,提高LED灯的稳定性和可靠性。

4. LED照明驱动电源的市场现状目前,LED照明驱动电源市场呈现出快速增长的趋势。

随着LED技术的不断发展和应用范围的扩大,市场对高效、稳定、可靠的驱动电源的需求也在不断提升。

同时,随着智能家居和智能照明的兴起,对驱动电源的智能化要求也越来越高。

5. 未来展望随着科技的发展和人们对绿色节能产品的追求,LED照明驱动电源市场将持续增长。

未来,驱动电源厂商将致力于提高电源效率、增强故障保护功能以及实现更智能化的控制方式。

同时,与LED照明灯具的整合也将成为未来的发展趋势。

结论在LED照明的发展过程中,驱动电源的设计起着至关重要的作用。

一个优秀的LED照明驱动电源不仅能保证LED灯的正常运行,还能提高灯具的亮度、寿命和用户体验。

随着技术的发展和市场需求的变化,今后的驱动电源设计将更加注重高效、稳定、可靠和智能化的发展方向。

LED灯恒流驱动电源设计指导书(新)

LED灯恒流驱动电源设计指导书(新)

LED高效恒流驱动电源的设计指导书第1章绪论1.1 LED工作原理1.1.1 LED发光原理发光二极管(LED)是一种将把电能变成光能的器件,发光二极管的主要部份是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在P型半导体中,空穴占有绝对地位,而在N型半导体中电子占绝大多数。

在这两者之间是p-n结。

的大体工作过程是一个电变光的过程,当LED的p-n结由外部电路加上正向偏压时,P区的正电荷将向N区扩散,同时N区的电子也向P区扩散,电子与空穴结合然后释放能量,一部分能量由光的形式散发出来,这就是发光的原因。

不同大小的能量水平的差异,频率和波长的光的不同,相应的光的颜色是不同的,这便是LED发光原理。

1.1.2 LED光源的特点1超低能耗比起传统的白炽灯为首的白炽灯,至少节省20%以上的电量,节约了资源。

2超长寿命传统的节能灯的寿命是2000~8000小时,而LED照明灯寿命可达5万~10万小时。

3响应时间短LED灯的响应时间比传统的照明灯快几个数量级。

4工作电压低LED的驱动电源既可以是高压电源又可以是低压电源,相比传统的照明灯,它更加适应电压的变化,电压发生变化的时候不容易损坏。

5绿色环保符合欧盟标准,不会造成环境污染,并且LED可以被回收利用。

6坚固可靠LED完全封装在循环氧树脂里面的LED,它比传统照明灯更加坚固不易损坏。

7不招蚊虫因LED用二极管发光技术,使用的冷光源,所以不招蚊虫。

8自选颜色可以通过不同的设计以及电流的大小来改变LED的颜色。

如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色。

目前白色LED发光效率已经突破120LM/W,是白炽灯15LM/W的8倍,是荧光灯50LM/W的2倍多。

LED的光谱中没有紫外线和红外线成分,所以有害辐射小。

在散热良好的情况下,LED的光通量半衰期大于5万小时以上,可以正常使用20年,器件寿命一般都在10万小时以上,是荧光灯寿命的10倍,是白炽灯的100倍。

(完整版)LED灯恒流驱动电源设计指导书(新)

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LED高效恒流驱动电源的设计指导书第1章绪论1.1 LED工作原理1。

1。

1 LED发光原理发光二极管(LED)是一种将把电能变成光能的器件,发光二极管的主要部份是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在P型半导体中,空穴占有绝对地位,而在N型半导体中电子占绝大多数。

在这两者之间是p-n结.的大体工作过程是一个电变光的过程,当LED的p-n结由外部电路加上正向偏压时,P区的正电荷将向N区扩散,同时N区的电子也向P区扩散,电子与空穴结合然后释放能量,一部分能量由光的形式散发出来,这就是发光的原因。

不同大小的能量水平的差异,频率和波长的光的不同,相应的光的颜色是不同的,这便是LED发光原理。

1.1.2 LED光源的特点1超低能耗比起传统的白炽灯为首的白炽灯,至少节省20%以上的电量,节约了资源。

2超长寿命传统的节能灯的寿命是2000~8000小时,而LED照明灯寿命可达5万~10万小时。

3响应时间短LED灯的响应时间比传统的照明灯快几个数量级.4工作电压低LED的驱动电源既可以是高压电源又可以是低压电源,相比传统的照明灯,它更加适应电压的变化,电压发生变化的时候不容易损坏。

5绿色环保符合欧盟标准,不会造成环境污染,并且LED可以被回收利用.6坚固可靠LED完全封装在循环氧树脂里面的LED,它比传统照明灯更加坚固不易损坏。

7不招蚊虫因LED用二极管发光技术,使用的冷光源,所以不招蚊虫。

8自选颜色可以通过不同的设计以及电流的大小来改变LED的颜色.如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色.目前白色LED发光效率已经突破120LM/W,是白炽灯15LM/W的8倍,是荧光灯50LM/W的2倍多。

LED的光谱中没有紫外线和红外线成分,所以有害辐射小。

在散热良好的情况下,LED的光通量半衰期大于5万小时以上,可以正常使用20年,器件寿命一般都在10万小时以上,是荧光灯寿命的10倍,是白炽灯的100倍。

毕业设计论文—LED照明恒流驱动电源的设计-精品

毕业设计论文—LED照明恒流驱动电源的设计-精品

精品毕业论文下载尽在我的主页兰州工业学院毕业设计(论文)题目 LED照明恒流驱动电源的设计系别电气工程系专业电气自动化技术班级电自09-1班姓名学号指导教师(职称)日期2012年2月27日摘要本次设计为LED的照明恒流驱动电源,系统大致分为五个模块:单片机控制模块、数模(D/A)转换模块、恒流源模块、模数(A/D)转换模块、显示模块。

单片机控制模块以单片机AT89S52为核心,通过键盘预置电流值,单片机输出相应的数字信号给D/A转换器,D/A转换器输出的模拟信号送到运算放大器,通过恒流源控制主电路电流大小。

实际输出的电流再通过采样电阻采样变成电压信号,经A/D转换后将信号反馈到单片机中。

单片机将反馈信号与预置值比较,根据两者间的差值调整输出信号大小。

显示模块采用LED显示屏与8255连接设计成10进制8位数码动态显示电路。

键盘模块采用常见4×4矩阵键盘,用动态扫描方式读取外部按键动作,这样设计可靠,配合AT89S52单片机可以很轻松的实现按键输入。

此外,本设计可实现输出电流100~1000mA且有步进调整功能。

关键词:单片机;键盘控制; D/A转换;恒流源; A/D转换;译码显示ABSTRACTThe design for the LED lighting constant current driver, the system can be divided into five modules: a single-chip control module, D / A( D / A ) conversion module, a constant current source module, module ( A / D ) conversion module, display module. Single chip control module on AT89S52 single-chip microcomputer as the core, through the keyboard to preset current value, the output of the single chip digital signal corresponding to the D / A converter, D / A converter output analog signal to the operational amplifier, through a constant-current source control main circuit current size. The actual output current through the sampling resistor sampling is changed into voltage signal, the A / D conversion signal feedback to the mcu. MCU feedback signal and the preset value will be compared, according to the difference between the two output signal for adjusting the size of. Display module using LED display screen and the 8255 connection is designed into 10 binary 8 bit digital dynamic display circuit. Keyboard module uses a common 4 x 4 matrix keyboard, using dynamic scanning mode to read the external button action, so the design of reliable, with AT89S52 MCU can easily achieve the key input. In addition, the design can realize the output current of 100 ~ 1000mA and step adjustment function.Key words: single chip microcomputer; keyboard control; D / A conversion; constant目录1 绪论 (1)1.1 引言 (1)1.2 LED发展现状及应用意义和前景 (1)1.2.1国内外应用及发展现状 (1)1.2.2 课题研究意义 (2)2 总体结构设计与论证 (4)3 硬件电路设计 (7)3.1 单片机模块的设计 (7)3.1.1 单片机的选择 (7)3.1.2 AT89S52单片机功能特性描述 (7)3.1.3 AT89S52引脚功能描述 (7)3.1.4 AT89S52基本连接图 (10)3.2 D/A与A/D电路设计 (10)3.2.1 D/A转换器 (10)3.2.2 A/D转换器 (12)3.3 显示模块设计 (14)3.3.1 显示模块方案论证 (14)3.3.2 LED显示器的工作原理 (14)3.3.3 显示模块电路 (16)3.4 键盘模块方案 (17)3.4.1 方案论证 (17)3.4.2 键盘模块的电路 (18)3.5 恒流源模块的设计 (19)3.6 稳压电源电路 (21)4 软件设计 (23)4.1 编程语言描述 (23)4.2 主程序流程图 (23)4.3键盘处理程序 (23)4.4 显示处理程序 (25)结论 (27)致谢 (28)参考文献 (29)1 绪论1.1 引言近年来,世界范围内的能源短缺和环境污染问题越来越严重,节能减排成为全世界共同关注的研究课题。

led灯恒流源工作原理

led灯恒流源工作原理

led灯恒流源工作原理LED灯恒流源是一种常用于驱动LED灯的电路元件,它能够确保LED灯的亮度稳定,延长LED灯的使用寿命。

本文将详细介绍LED 灯恒流源的工作原理。

LED灯恒流源的工作原理可以简单概括为:根据Ohm定律,通过对LED灯施加恒定的电流,以使LED灯的亮度保持稳定。

具体来说,LED灯恒流源由电流源和电压调节电路组成。

LED灯恒流源的电流源部分通过电流限制器限制电流的大小,以保证LED灯的工作电流不超过其额定电流。

电流限制器常使用电阻、电感或电流源芯片等元件实现。

其中,电阻限流器是最简单常用的方式之一。

电阻限流器通过串联一个合适的电阻,将电流限制在合适的范围内,从而保护LED灯免受过大电流的损害。

电感限流器则利用电感元件的特性,通过电感的阻抗将电流限制在合适的范围。

电流源芯片则是一种集成电路芯片,能够提供恒定的电流输出。

无论采用哪种方式,电流限制器都能够确保LED灯恒定的工作电流。

LED灯恒流源的电压调节电路部分通过稳压电路来保证LED灯的工作电压稳定。

LED灯是一种电压敏感的元件,其亮度与工作电压密切相关。

为了确保LED灯的亮度稳定,电压调节电路常采用稳压二极管、稳压芯片或开关稳压电源等方式来提供稳定的工作电压。

稳压二极管通过将多余的电压转化为热量,从而保持LED灯的工作电压稳定。

稳压芯片则是一种集成电路芯片,能够在输入电压波动时提供稳定的输出电压。

开关稳压电源则利用开关电源的工作原理,通过不断开关电路来调整输出电压,以保证稳定的工作电压。

LED灯恒流源通过电流源和电压调节电路的配合工作,能够确保LED灯的亮度稳定。

电流限制器能够限制工作电流,保护LED灯免受过大电流的损害;电压调节电路能够提供稳定的工作电压,保证LED灯的亮度不受输入电压波动的影响。

LED灯恒流源的工作原理简单而有效,被广泛应用于LED灯的驱动电路中,为LED灯的使用提供了可靠的保障。

led恒流驱动电源电路原理

led恒流驱动电源电路原理

led恒流驱动电源电路原理LED恒流驱动电源电路原理LED恒流驱动电源电路是一种常用于LED照明应用的电路,它能够稳定地提供恒定的电流给LED,从而确保LED的亮度和寿命。

本文将介绍LED恒流驱动电源电路的原理及其工作方式。

一、LED电流特性LED是一种半导体器件,其亮度和颜色与通过其的电流密切相关。

一般来说,LED的亮度随着电流的增加而增加,但当电流过大时,LED的寿命会大大缩短。

因此,在LED应用中,为了保证其亮度和寿命,需要通过恒流驱动电源来提供稳定的电流。

二、LED恒流驱动电源的原理LED恒流驱动电源电路的基本原理是通过电流反馈控制来保持LED 的工作电流恒定。

其工作流程如下:1. 电流检测:在电路中添加一个电流检测电阻,将LED的工作电流通过该电阻引出,形成一个电压信号。

这个电压信号与LED的工作电流成正比。

2. 反馈控制:将电流检测电阻的电压信号与参考电压进行比较,得到一个误差信号。

根据误差信号的大小,控制一个功率晶体管的导通时间,从而调节电流输出。

3. 电流稳定:通过不断调节功率晶体管的导通时间,使得误差信号趋近于零,从而实现LED的电流恒定输出。

三、LED恒流驱动电源电路的特点1. 稳定性:LED恒流驱动电源电路能够实现对LED工作电流的精确控制,从而保证LED的亮度和寿命的稳定性。

2. 高效性:由于LED恒流驱动电源电路能够提供精确的电流输出,避免了过大的电流损耗,因此具有较高的能量转换效率。

3. 可靠性:LED恒流驱动电源电路在设计时可以考虑到LED的特性和工作环境,采用合适的保护措施,如过流、过温等保护功能,提高了电路的可靠性。

4. 调节范围广:通过调节参考电压和电流检测电阻的阻值,可以实现对LED工作电流的调节范围,满足不同应用需求。

四、应用场景LED恒流驱动电源电路广泛应用于LED照明、显示屏、车灯等领域。

其稳定的电流输出特性使得LED在不同工作环境下都能保持稳定的亮度和寿命,提高了LED应用的质量和可靠性。

led灯恒流驱动器原理

led灯恒流驱动器原理

led灯恒流驱动器原理
LED灯恒流驱动器是一种电子设备,用于将交流电源转换为
恒定的直流电流供应LED灯使用。

其主要原理是通过电子元
件的控制,稳定输出恒定的电流,以保证LED灯的亮度和使
用寿命。

恒流驱动器的主要组成部分包括电源输入、电流传感器、控制电路和输出端。

首先,交流电源输入提供电源供应,可以通过插座或电池等形式供电。

交流电源经过整流和滤波处理后,转换成大致稳定的直流电源。

然后,电流传感器用于检测电流的大小,一般采用电阻或电感等元件。

当电流传感器检测到电流低于或高于设定的阈值时,会发出相应的信号。

接下来,控制电路通过接收电流传感器的信号,对恒流驱动器进行控制。

当电流低于设定阈值时,控制电路将增加电流输出,以保持恒定的电流。

当电流高于设定阈值时,控制电路将减少电流输出,以保持恒定的电流。

控制电路还可以进行限流保护,以防止电流过大损坏LED灯。

最后,输出端将稳定的直流电流输出给LED灯。

LED灯会根
据输入的电流亮度来发光,而恒流驱动器的输出能力要足够满足LED灯的工作要求。

总之,LED灯恒流驱动器通过电流传感器和控制电路的配合,可以保证LED灯恒定的电流供应,从而保证其稳定的亮度和
长期的使用寿命。

LED恒流驱动电源的研究与设计

LED恒流驱动电源的研究与设计

在体内实验中,我们将AS模型大鼠随机分为两组,分别给予葛根芩连汤治疗 和对照处理。治疗一段时间后,我们发现葛根芩连汤可以显著降低血清中炎症因 子水平,减小易损斑块面积和脂质沉积,改善血管内皮功能。进一步的研究显示, 葛根芩连汤可以抑制NFBNLRP3Caspase1通路的活化,阻止巨噬细胞焦亡,从而发 挥对AS易损斑块的干预作用。
在体外实验中,我们发现葛根芩连汤可以抑制巨噬细胞中NFBNLRP3Caspase1 通路的活化,减少炎症因子的释放,抑制细胞焦亡。此外,葛根芩连汤还可以抑 制脂质沉积和泡沫细胞的形成,进一步说明其对AS易损斑块的干预作用。
总之,葛根芩连汤可以通过干预NFBNLRP3Caspase1通路介导的巨噬细胞焦亡, 有效抑制AS易损斑块的形成和发展。这一发现不仅揭示了葛根芩连汤治疗AS的新 机制,也为AS的防治提供了新的治疗靶点。未来,我们将进一步深入研究葛根芩 连汤对NFBNLRP3Caspase1通路的精确作用机制,以期为临床应用提供更加科学和 有力的依据。
大功率照明LED恒流驱动芯片的设计思路是采用电感电流模式,通过控制电 感的电流峰值来实现恒流输出。具体来说,芯片需要完成以下几个任务:
1、采样电流:通过采样电阻将电感电流转换为电压信号,并将其输入到芯 片的采样电路中。
2、控制电感:根据采样电路的输出,通过调节PWM脉冲宽度来控制电感的占 空比,从而控制电感电流的峰值。
六、总结与展望
本次演示介绍了大功率照明LED恒流驱动芯片的设计与实现方法。通过采用 电感电流模式恒流驱动芯片可以有效控制大功率照明LED的电流,实现均匀照明 和提高LED的使用寿命。实验结果表明该方法的可行性和有效性。然而,实验中 仍存在一些问题需要进一步研究和改进。
未来大功率照明LED恒流驱动芯片的设计将更加注重智能化、集成化和可靠 性。随着技术的发展,可以采用神经网络等算法对恒流驱动进行智能化控制,使 照明系统更加智能化和自适应性;随着集成电路技术的发展,可以采用更小面积 的芯片和更低的成本来实现恒流驱动功能;随着可靠性技术的发展,可以进一步 提高恒流驱动电路的稳定性和寿命。

led恒流驱动电源原理

led恒流驱动电源原理

led恒流驱动电源原理LED恒流驱动电源原理LED恒流驱动电源是一种用于LED照明应用的电源,其主要功能是提供稳定的电流来驱动LED灯。

LED恒流驱动电源的设计原理是为了满足LED的工作条件,保证LED的亮度和寿命。

一、LED的特性LED是一种半导体器件,其特点是工作电流和电压之间的关系非常敏感。

在正常工作范围内,LED的亮度与电流成正比关系,而与电压关系较弱。

因此,为了保证LED的稳定工作,需要提供一个恒定的电流。

二、恒流驱动电源的工作原理恒流驱动电源通过电路设计来实现对LED的恒流驱动。

其基本原理是利用电流控制元件(如电流调节器、电流源等)来调节电流的大小,使其保持恒定。

在恒流驱动电源中,通常会配备一个反馈电路,用于监测LED的电流,并通过负反馈控制电流的稳定性。

三、恒流驱动电源的组成恒流驱动电源主要由以下几个部分组成:1.输入电源:用于提供电源电压,通常为交流电源,通过整流和滤波电路转换为直流电源。

2.恒流源:用于提供恒定的电流输出,可以采用电流源电路或电流调节器等。

3.反馈电路:用于监测LED的电流,并通过负反馈控制电流的稳定性。

4.保护电路:用于保护LED和电源免受过流、过压等异常情况的影响。

5.输出电路:将恒流源输出的稳定电流传递给LED灯。

四、恒流驱动电源的工作过程恒流驱动电源的工作过程如下:1.输入电源将交流电转换为直流电,并经过滤波电路得到稳定的直流电源。

2.恒流源产生恒定的电流输出,并通过反馈电路监测LED的电流。

3.反馈电路将LED的电流与设定值进行比较,若有偏差,则通过负反馈调节电流源的输出,使LED的电流保持恒定。

4.保护电路监测LED和电源的工作状态,当出现异常情况(如过流、过压等)时,保护电路将采取相应的措施,保护LED和电源的安全。

5.输出电路将恒流源输出的稳定电流传递给LED灯,使LED灯正常工作。

五、恒流驱动电源的优势相比于其他LED驱动方式,恒流驱动电源具有以下优势:1.稳定性高:恒流驱动电源能够提供稳定的电流输出,保证LED的亮度稳定。

led恒流源电路工作原理

led恒流源电路工作原理

led恒流源电路工作原理
LED恒流源电路是一种电路设计,能够控制LED的电流大小,以达到恒定的亮度。

其主要原理是通过调整电路中的电阻或电流源,使得LED在不同的工作状态下保持恒定的电流值。

在LED恒流源电路中,一般会采用恒流源或电流反馈电路来控制LED的电流。

恒流源电路是指在电路中加入一个电流源,将电流源中的电流量限制在一定范围内,从而控制LED的电流。

而电流反馈电路则是通过在电路中加入一个电感元件,将LED的电流反馈到电路中,从而达到恒定电流的效果。

LED恒流源电路可以有效地保证LED的亮度稳定性,避免由于电源电压波动等因素导致LED亮度发生变化的情况。

同时,通过调整电路中的电阻或电流源,还可以实现对LED亮度的调节和控制。

总之,LED恒流源电路是一种实用的电路设计,具有稳定LED亮度、可调节亮度等优点,目前已经广泛应用于LED照明、显示等领域。

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技术:LED恒流驱动电源设计的步骤

技术:LED恒流驱动电源设计的步骤

技术:LED恒流驱动电源设计的步骤电源联盟---高可靠电源行业第一自媒体在这里有电源技术干货、电源行业发展趋势分析、最新电源产品介绍、众多电源达人与您分享电源技术经验,关注我们,搜索微信公众号:Power-union,与中国电源行业共成长!LED灯作为一种新的照明用光源,正在逐渐得到大规模和大范围内的应用;决定LED灯的性能和寿命的核心部分是LED恒流驱动电路,LED灯的寿命(光亮度衰减)与驱动电流的稳定性和电流纹波或杂讯息息相关。

本文以交流AC供电到输出恒定直流DC为例,设计中必须进行的几个步骤,搞定LED恒流驱动电源设计。

第一步:明确所设计LED驱动反激电源技术要求我们今天先从AC-DC用单端正激式开关电源拓扑开始,因为它是一种小型、经济,也是开关电源应用较多一种,并且它功率输出在50~200W是最合适的。

设计技术要求如下:输入电压:交流220V±10%纹波电压UP:0.5V输出电压UO:15V 输出波动电流IP:±0.1A输出电流IO:10A 占空比:D max=0.42第二步:LED恒流反激电源设计步骤1,总体流程图如同开关电源设计一样,LED驱动反激电源也是先进行总体考虑,然后对电源各部分分别进行设计,接下来就是设计总体和辅助功能,最后进行测试和设计优化的。

下面设计步骤流程:2. 驱动电源模块功能图第三步:变压器设计1、输出变压器次级电压U2计算UL是输出扼流圈在内次级线圈的电压降,Uf是输出二极管的正向电压。

最低的次级电压U2min为:设: (设定肖特基二极管),则2、初、次级线圈计算输入直流电压U1的最小值使用按输出电路计算求得的U1min值。

根据中国输配电情况U1=200~253V,则变压比N为根据输出容量磁心尺寸关系表3-4 [2] 选取EI-30。

它的有效面积为S=111mm2。

磁心材质相当于TDK的H7C4,最大工作磁道密度Bm可从图3-4中查得.实际使用时的磁心温度约100℃,且要选择能保持线性范围的Bm,即0.3T以下。

恒压恒流LED照明驱动原理

恒压恒流LED照明驱动原理

现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在led伏安特性上,电压定了,电流也就定了。

所以采用恒压和恒流效果是一样的。

有人说LED并联时就应该采用恒压电源供电,而LED串联时就应该采用恒流电源供电;有人说,因为LED是恒流器件,所以要用恒流源供电;有人说,采用市电供电时就应该采用恒压电源供电,采用蓄电池供电时,就应该采用恒流电源供电。

至于为什么这样要求,似乎谁也说不明白。

那么,到底是应该采用恒压电源,还是恒流电源供电呢?首先来看一下LED到底是什么样的器件。

因为LED的亮度是和它的正向电流成正比,而且一些LED的构造决定了它的散热也就是功耗。

所以大多数LED会给出额定电流,例如Φ5为20mA,1W的为350mA等,但这并不等于LED只能工作于这些额定电流,更不意味着LED就是一个恒流器件。

例如Cree的1瓦LED和3瓦LED是同一型号,电流从350mA加大到700mA,功率就从1W加大成3W,所以这个LED可以工作在350-700mA之间的任意值。

要深入了解这个问题首先要知道LED的伏安特性。

1. LED的伏安特性LED的中文名字就是发光二极管,所以它本身就是一个二极管。

它的伏安特性和一般的二极管伏安特性非常相似。

只不过通常曲线很陡。

例如一个20mA的草帽LED的伏安特性如图1所示。

图1. 小功率LED的伏安特性假设用干电池或蓄电池供电,那么因为LED伏安特性的非线性,很小的电压变化就会引起很大的电流变化,上图中电源电压在3.3V时正向电流为20mA的LED,如果用3节干电池供电,新的电池电压超过1.5V,3节就是4.5V,LED的电流就会超过100mA,很快就会烧坏。

对于1W的大功率LED也是如此,图2是某公司1W的LED伏安特性,而一个12V蓄电池的电压,在充满电到快放完电的电压可以从14.5V降到10.5V。

相差将近20%。

从伏安特性上可以看出,电源电压的10%的变化〔3.4V-3.1V〕,就会引起正向电流的3.5倍的变化〔从350mA变到100mA〕。

LED路灯恒流开关电源设计

LED路灯恒流开关电源设计

LED路灯恒流开关电源设计电气工程及其自动化学院:周月阁指导教师:任万滨摘要:目前LED路灯驱动电源存在着输出功率低、转换效率差、功率因数不高、输出特性不稳定及可靠性差等问题,严重制约了LED路灯的推广使用,本文针对以上问题完成了LED路灯驱动电源的设计与优化。

首先根据用户提出的技术指标,提出了采用反激式DC/DC变换器为主拓扑结构,并具有有源功率因数校正环节的恒流驱动电源总体设计方案。

在参数设计中,采用基于MC33260的临界模式升压电路实现功率因数校正,采用基于NCP1230的连续模式反激电路实现DC/DC变换。

在参数设计基础上,本文研究了驱动电源的热分布和电磁兼容性问题,并进行了优化,提高了驱动电源的可靠性。

实验测试表明,本文设计的LED路灯驱动电源完全满足用户提出的性能指标,可以稳定可靠地工作在实际应用环境中。

关键词:LED;功率因素校正;恒流驱动电源;反激式变换器Abstract:Presently, the usage of LED street lamp is restricted for the reason of low power, low efficiency, low power factor,instability of output and short lifespan. This paper designsand optimizes a LED driver to solve those problems. Ascheme for constant-current driver following the user’srequirements has been developed, which applies a singleended flyback DC/DC converter as the main topology andhas an active power factor correction circuit. This paperadopts the chip MC33260 working in the critical conductionmode as the controller of the active power factor correctioncircuit, and the chip NCP1230 working in CCM mode as thecontroller of the flyback converter. Considering thermaldistribution and the EMC condition, on the base ofparameter design this paper optimizes the driver to increaseits reliability. The experiments show that the driver can fullymeet the requirements and work reliably under the actualworking conditions.Key words:LED; power factor correction; power driven by constant current; flyback converter1引言照明是人类消耗能源的一个重要方面,据研究统计,若使用固态LED光源代替传统的白炽灯和荧光灯照明,将节约全球照明能耗的50%以上,有助于缓解当前越来越紧迫的能源和环境问题。

照明LED恒流源驱动的设计的开题报告

照明LED恒流源驱动的设计的开题报告

照明LED恒流源驱动的设计的开题报告一、选题背景和意义随着LED照明技术的快速发展,LED已经逐渐成为一种新型的照明光源。

LED照明具有高效节能、长寿命、环保等特点,因此在照明领域得到广泛应用。

而LED照明灯具的驱动电路是整个照明系统的关键部分,恰当的驱动电路能够提高LED的效率、延长LED的寿命并且保证LED的稳定工作。

本次开题报告将研究照明LED恒流源驱动的设计,主要解决以下问题:1.设计一个稳定可靠的照明LED恒流源驱动电路,实现恒流源驱动LED照明灯具。

2.研究和分析恒流源驱动电路的工作原理,掌握照明LED的驱动技术。

3.探讨驱动电路的设计方法和步骤,提高LED照明灯具的性能和效率。

二、主要研究内容本次开题报告的主要研究内容如下:1.照明LED恒流源驱动电路的设计原理和基本结构。

2.研究不同拓扑结构的照明LED恒流源驱动电路,如降压电路、升压电路、升降压电路等。

3.分析驱动电路中各个元器件的参数选择和计算方法。

4.设计一个简单且稳定可靠的照明LED恒流源驱动电路,仿真验证电路的性能。

三、研究方法和技术路线本次研究采用理论分析和实验仿真相结合的方法,具体技术路线如下:1.了解照明LED的基本工作原理和特性,分析照明LED的需求及特点。

2.针对常见的降压、升压、升降压电路,分析其原理和优缺点,选择合适的电路拓扑。

3.在理论计算的基础上,对电路中各个元器件进行参数选择和明确设计目标。

4.根据电路原理图设计PCB电路板,并进行实验仿真,验证电路的性能。

5.通过实验仿真数据分析,进一步完善和优化电路设计。

四、研究进度和计划安排本次研究的主要进度和计划安排如下:1.开题报告撰写和评审:2021年4月2.文献查阅和资料收集:2021年4月-2021年5月3.电路设计和仿真:2021年5月-2021年6月4.实验测试和数据分析:2021年6月-2021年7月5.毕业论文撰写:2021年8月-2021年10月6.答辩和论文提交:2021年10月五、预期研究成果通过本次研究,预计可以实现以下几个方面的具体成果:1.设计一个稳定可靠的照明LED恒流源驱动电路,能够满足照明LED的实际需求。

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第二章 开关电源原理本章将介绍开关电源DC-DC 变换器Buck 拓扑的基本结构,Buck 结构的变换原理、调制方式和控制方式,根据LED 驱动的特点选取了电流控制模式,并对其性能、精度及稳定性问题进行了理论分析。

[8][9][10]2.1 降压型开关电源变换器(Buck)取代线性变换器的开关型变换器早在20世纪60年代就开始应用。

它将快速通断的晶体管置于输入和输出之间,通过调节占空比来控制输出直流电压的平均值。

降压型的开关电源Buck 变换器的原理图如图2.1所示。

其中开关器件Q1与直流输入电压DC V 直接相连。

在每个周期T 内,Q1导通时间为on T 。

在Q1导通时,1V 点电压为DC V (设Q1导通时两端的电压降为零)。

Q1关断时1V 点的电压迅速下降为0V(假设续流二极管D1的两端的电压降也为零),则1V 点的电压波形为矩形波,如图2.2所示,on T 时的电压为DC V ,其余时间电压为零,则1V 点一个周期内的平均电压直流值为DC V on T /T。

LC 滤波器接在1V 和Vo 之间它使输出点Vo 成为幅值等于DC V on T /T 的无尖锋无纹波的直流电压。

Q1Lo V1图2.1 开关电源Buck 拓扑的原理图Buck 电路最大的优点是损耗低,效率高,下面就详细的分析一下整个电路的工作过程和波形变化,假设输出为Vo。

图2.2 Buck 变换器连续工作模式下各节点波形在每个周期开始时,电感L 上的初始电流为1I ,Q1由控制信号驱动后导通,二极管反偏截止,加在L 上的电压的大小为DC o V V −,由于电感两端的电压恒定,所以流过电感的电流线性上升到2I ,其斜率为DC o (V -V )dI =dt L。

当控制信号使Q1关断时,由于电感的电流不能突变,所以电感两端电压极性迅速颠倒,二极管导通续流,这种电压极性颠倒的现象称为电感反冲。

如果没有接二极管D1,则1V 点的电位会变得很负以保持电感L 上的电流方向不变,这会让Q1两端的电tV V 1 V WM I Q1I D1I Lo t tttt压差过大而损坏开关,接上二极管后,实际1V 点的电压被箝位于比地低一个二极管导通压降。

电感两端的电压极性反转后,电感中的电流线性下降,其斜率为D1o (V +V )dI =dt L 。

Q1关断结束后,电感上的电流降低到1I 。

当Q1再次导通时,D1的电流减少,Q1上的电流迅速增加并取代了二极管的D1正向电流直到D1上的电流为零,D1再次反偏,1V 恢复到DC V ,电感的电流开始重复前一个周期的变化过程。

在整个周期内,电感的电流会有21I I −的上下波动,输出电流Io 的大小就是1211+( )2I I I −。

虽然Io 会根据负载的变化而变化,但是整个电感电流上升和下降的斜率却和负载无关。

[8]以上讨论的Buck 变换器的工作过程是基于稳定工作时电感上的电流在下降的过程中没有下降到0,也就是1I >0,我们称这种模式为连续工作模式,如图2.2中所示。

如果电感上的电流在下降的过程中下降至零,也就是在电感上的储能被完全释放,我们称这种工作模式为不连续模式,如图2.3所示。

图2.3 不连续工作模式下的电流波形图不连续工作模式输出电压和输入电压的关系推导如下。

在一个周期T 内,当Q1开启时,电流从0开始增加,则直到Q1关断时电感电流为()DC o on V V T I L −=,tt ttQ1关断期间off T ,假设经过r T 时间(也就是二极管D1导通得时间)后电感中的能量完全释放供给负载,为保证L 的电流在Q1下次导通之前已经下降到0,则r on T T T +≤。

因电感电流上升和下降的绝对值相等,则()DC o ono r V V T V T L L−= , 化简得on o DC on rT V V T T =+ 。

2.2 开关调制方式开关电源电路的调制方式主要有脉宽调制和脉频调制这两种调制方式。

2.2.1 脉宽调制(PWM:Pulse Width Modulation)脉冲宽度调制方式,其开关频率恒定,通过调节导通脉冲的宽度来改变占空比,从而实现对能量向负载传递的控制,称之为“定频调宽”。

PWM 调制方式是开关功率变换器中最常采用的方式,通过反馈端的反馈信号和基准信号的差值与内部产生的锯齿波进行比较,然后输出一路恒频变宽的方波信号对功率开关管进行控制,可以依据负载快速调节开关管的导通时间,从而稳定输出电压。

PWM 调制方式具有以下的优点:在负载较重的情况下效率很高,电压调整率高,线性度高,输出纹波小,适用于电压和电流控制模式;PWM 调制方式存在以下的缺点:输入电压调制能力弱,频率特性差,轻负载下效率下降。

2.2.2 脉频调制(PFM:Pulse Frequency Modulation)脉冲频率调制方式,其脉冲宽度恒定,通过调节频率改变开关的通断比,从而实现了对能量的控制,称之为“定宽调频”,原理如图2.4所示。

PFM 也是开关功率变换中经常使用的一种调制方式。

通过负载端反馈信号与基准信号进行比较,输出误差信号对工作频率进行调节,然后输出一路恒定脉宽的变频方波信号对功率开关管进行控制,依据负载状况实时调节开关管的导通时间,从而稳定输出电压。

图2.4 脉频调制方式目前PFM控制方式在开关电源中已经比较普遍,具有以下优点:在负载较轻的情况下效率很高,工作频率高,频率特性好,电压调整率高,适用于电流或者电压控制模式。

存在以下缺点:负载调整范围窄,滤波成本高。

2.3 控制方式开关电源DC-DC变换器从控制模式上可以分为两类,电压控制模式(Voltage Control Mode)和电流控制模式(Current Control Mode)。

下面以PWM调制方式为例,介绍电压控制模式和电流控制模式的原理和特点。

2.3.1 电压控制模式电压模式控制的基本原理就是通过将误差放大器的输出电压与一个锯齿波进行比较,产生控制用的PWM信号。

PWM电压模式的控制原理图如图2.5所示,其原理为:采样电阻R1和R2检测输出电压V。

,并将其输入误差放大器EA与参考电压refV被输入到脉宽调整器(电压比较器)。

V进行比较,被放大的误差电压eaQ1Lo V1图2.5 PWM 电压模式控制原理图PWM 电压比较器的另一个输入是周期为T 的锯齿波,如图2.2所示,其幅值一般为3V。

EA 的输出ea V 与锯齿波进行比较,当锯齿波电压高于ea V 的时候PWM 电压比较器的输出由高电平转为低电平,Q1关断,以此来调节Q1的导通时间,保证输出电压恒定。

其逻辑关系是,当DC V 上升时,则o V 上升,误差放大器输出电压ea V 下降,锯齿波高于ea V 的时间提前,也就是Q1导通时间on T 缩短,使得/o DC on V V T T =保持不变;同理,如果DC V 下降,则Q1导通时间on T 延长,最终的结果也保证Vo 不变。

由此可以总结出,无论输入电压DC V 如何波动,电压控制系统都会改变Q1的导通时间on T ,使得最终的输出电压维持在21(1)o ref V V R R =+。

从控制理论的角度分析,电压模式控制在整个控制电路中只有一个反馈环路,是一种单环控制系统。

电压控制型变换器是一个二阶系统,它有两个状态变量:输出滤波电容的电压和输出滤波电感的电流。

二阶系统是一个有条件稳定系统,只有对控制电路进行精心的设计和计算后,在满足一定的条件下,闭环系统方能稳定的动作,开关电源的电流流经电感,对电压信号有90度的相位延迟。

因此,仅用电压采样的方法稳压,响应速度慢,稳定性差,甚至在大信号时产生振荡,从而损坏功率器件。

电压控制模式的优点是:1单环反馈的设计和分析比较容易进行;2锯齿波振幅较大,对稳定的调制过程可提供较好的噪声余度;3 低阻抗功率输出,对多输出电源具有较好的交互调节特性。

电压控制模式的缺点是:1动态响应速度较慢;2输出滤波对控制环增加了两个极点,这就需要一个零点补偿;3由于环路增益随输入电压而变化,使得补偿变得更加复杂化。

2.3.2 电流控制模式针对电压控制模式的缺点,最近十几年发展起来了电流控制模式技术。

电流控制模式可以分为峰值电流模式控制(PCM:Peak Current Mode)和平均电流模式控制(ACM:Average Current Mode),ACM 是在PCM 的基础上发展起来的,通常情况下电流控制模式所说的就是峰值电流控制模式。

电流控制模式是在电压控制模式的基础上,增加一个电流负反馈的环节,电感电流不再是一个独立变量,从而使开关电源变换器成为一个一阶无条件的稳定系统,它只有单个极点和90度相位滞后,从而很容易不受约束的得到大的开环增益和完善的小信号、大信号特性。

根据最优控制理论,实现全状态反馈的系统是最优控制系统,可以实现最小的动态响应的误差平方积分指标。

因此,在PWM 中取输出电压和电感电流两种反馈信号实现双环控制是符合最优控制规律的。

图2.6为PWM 峰值电流控制模式的原理框图。

与电压控制模式不同的是,电流控制模式的PWM 电压比较器的输入由电压控制模式中的锯齿波信号换成了对电感电流采样值转换成的电压Vs,比较器的另一端仍然是输出电压采样值与参考基准的误差放大值。

每个周期开始时,时钟信号控制将开关开启,流过开关和电感的电流增大,当电流增大到Vs 超过ea V 时,触发器R 端置高电位,开关被关断。

如果DC V 增大,则开关导通时Vs 上升速度加快,Vs 超过ea V 所需要的时间缩短,于是on T 被缩短;反之DC V 减小,则Vs 超过ea V 让PWM 控制信号翻转所需时间更长,增加了on T 维持对负载提供的能量大小。

由此可以总结出,无论输入电压DC V 如何波动,电流控制模式同样也能通过改变开关的导通时间on T (也就是改变了占空比),使得最终的输出电压维持在21(1)o ref V V R R =+。

Q1Lo V1图2.6 PWM 峰值电流型控制原理框图从图2.6上观察可以发现,与电压模式控制单一闭环相比,电流控制模式是双闭环控制系统,外环由输出电压反馈电路形成,由电压外环控制电流内环,即内环电流在每个开关周期内上升,直到达到电压外环设定的误差电压阈值,电流内环是瞬时快速地对每个周期的脉冲电流采样,检测输出电感的电流动态变化,电压外环只负责控制输出电压。

因此电流型控制模式具有比起电压控制模式大得多的带宽,无论是理论分析还是电路测试,都证明电流型控制比电压型控制有许多优点,归纳起来主要有以下几点。

一、 对输入电压变化的响应快。

这可直观的从电路的工作原理中分析出来:电源输入电压的变化,必然会引起周期初始电流上升的斜率的变化,如电压升高,则电流增长变快,反之则变慢,但是只要电流脉冲幅值达到预定的幅度,电流控制回路就动作,使得脉冲宽度发生改变,保证输出电压的稳定。

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