LED驱动电源的特点及要求

合集下载

LED驱动电路方案

LED驱动电路方案

LED驱动电路需要高精度的芯 片和元件来实现稳定的电流和 电压输出,而这些芯片和元件 的成本较高。此外,LED驱动 电路的设计也需要较高的技术 水平,增加了设计成本。
采用低成本的芯片和元件,例 如集成LED驱动芯片等。同时 ,简化电路设计,减少元件数 量和复杂度,以降低制造成本 。此外,通过规模效应和技术 进步,进一步降低成本。
LED驱动电路的电流和电压调节
电流调节
根据LED灯珠的规格和亮 度需求,精确控制LED灯 珠的工作电流,以保持稳 定的亮度输出。
电压调节
根据输入电压的变化,自 动调节LED灯珠的工作电 压,确保LED灯珠的安全 运行。
保护功能
具备过流保护、过压保护、 欠压保护等安全保护功能, 提高系统的稳定性和可靠 性。
02
LED驱动电路的种类与选择
线性LED驱动电路
总结词
简单、成本低、效率低
详细描述
线性LED驱动电路通过调整电阻来控制LED的亮度,电路简单,成本较低。但由 于调整电阻的同时也会调整电流,因此效率较低,不适用于大功率LED。
开关型LED驱动电路
总结词
效率高、成本适中、适用范围广
详细描述
开关型LED驱动电路通过开关管控制LED的通断,效率较高,成本适中。同时,由于其高效性,开关 型LED驱动电路适用于各种功率范围的LED。
LED照明驱动电路
LED照明驱动电路主要用于家庭 照明、商业照明和户外照明等 领域,能够提供稳定、高效、 节能的照明效果。
LED照明驱动电路通常采用恒流 驱动方式,以保持LED亮度恒定
,同时防止LED过热和损坏。
LED照明驱动电路还需要具备调 光功能,以满足不同照明需求 ,如调节亮度和色温等。

LED驱动电源介绍及其特点

LED驱动电源介绍及其特点
第7页/共15页
隔离式LED次级恒流驱动电路如上图,电路通过变压器及光藕隔离初次级,在次级通过一个电流采取电阻转换为电压信号,与基准电压进行比较,控制光藕的电流,光藕反馈到初级,控制PWM控制器的占空比,调节输出电流.特点:通过与市电隔离可得到一个安全的电压,因为需要比较,基准电路,通过光藕反馈,所以器件较多,开关电源其效率也比较高.实列:PAR38
第10页/共15页
开关电源的其它组成部分
第11页/共15页
PAR38 实例分析
第12页/共15页
总结 LED驱动器分为恒压和恒流,但恒流驱动是最适合LED工作的模式,设计驱动时要设计成恒流模式; 开关电源电路分为隔离与非隔离,隔离能输出安全的电压,但效率可能没有非隔离的高,非隔离线路简单可节省成本,但需要在结构部件做加强绝缘.
第4页/共15页
LED恒流源的分类 1.线性恒流源
第5页/共15页
线性恒流源特点:线性恒流源实质就是通过检测LED上的电流来控制限流电阻,恒流精度较差,损耗大,宽电压效率低,需要用在压差比较小的电路上,但因器件少,可以把线路板做得很小,因为是线性的,所以EMI都相对较好处理.
第6页/共15页
LED恒流源的分类 2.开关电源恒流源 开关电源恒流源是通过检测LED上的电流调节输出电压的占空比,使输出达到恒流.开关电源可分为隔离与非隔离电路,隔离电路又可分为初级恒流和次级恒流两种;
第2页/共15页
LED驱动器的分类 按驱动方式可分为如下: a.恒压驱动:输出电压恒定,输出电流不限; b.恒流驱动:输出电流恒定;不一定要恒压; c.恒压恒流驱动:输出电压恒定,当输出电压减小时,输出电流将恒定,输出电流的变化是(0~恒定电流);
第3页/共15页
如镜前灯,HV-LED;PAR38 ,MR16,球泡灯等;例如早期路灯上用的明纬电源

LED驱动电源介绍

LED驱动电源介绍

LED电源设计要点
• 符合安规及电磁兼容的要求 安规就是安全规范,目前是指电子产品在设计中必须保持和遵守的 规范。 安规的特点是:安规强调对使用和维护人员的保护,是我们使用 电子产品方便同时,不让电子产品给我们带来危险,同时允许设 备部分或全部功能丧失。安规是使用安全规范来考虑电子产品, 使产品更加安全。 电磁兼容(英文:Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是在 电学中研究意外电磁能量的产生、传播和接收,以及这种能量所 引起的有害影响。电磁兼容的目标是在相同环境下,涉及电磁现 象的不同设备都能够正常运转,而且不对此环境中的任何设备产 生难以忍受的电磁干扰之能力。
LED电源技术
直流输入>开关型DC/DC变换器
• 升压型LED驱动器
LED电源技术
市电供电下的LED驱动
目前LED在应用中大多利用交流市电电源供电。由于LED要 求在直流低电压下工作,采用市电电源供电,则需要通过适 当的电路拓扑将其转换为符合LED工作要求的直流电源。 非隔离:是指在负载端和输入端有直接连接,触摸负载有触电 的危险 电容降压 高压芯片恒流 隔离: 隔离是指在输出端和输入端有隔离变压器,安全性 大大好于非隔离 变压器降压 PWM式恒流
LED及其特点
LED的伏安特性
LED是一种可发光 的二极管,除了具有 发光特性外,还具有 普通半导体整流二极 管的特性。 LED的伏安特性曲 线可以划分为正向特 性区、反向特性区和 反向击穿区
LED伏安特性曲线
LED及其特点
LED的伏安特性
OA段:正向死区 VA为开启LED发光的 电压。比如红色(黄色)LED的开启 电压一般为0.2~0.25V。 AB段:工作区在这一区段,一般是随着 电压增加电流也跟着增加,发光亮度 也跟着增大。但在这个区段内要特别 注意,如果不加任何保护,当正向电 压增加到一定值后,那么LED的正向 电压会减小,而正向电流会加大。如 果没有保护电路,会因电流增大而烧 坏发光二极管。 OC段:反向死区 LED加反向电压是不 发光的(不工作),但有反向电流。 这个反向电流很小,一般在几μA之 内 CD段:反向击穿区 LED的反向电压一般 不要超过10V,最大不得超过15V,否 则就会出现反向击穿,导致LED报废。

60wled驱动电源方案

60wled驱动电源方案

60W LED驱动电源方案概述本文档旨在介绍一种60W LED驱动电源的方案。

LED照明在现代照明领域中应用广泛,驱动电源的设计对于LED的性能稳定性和寿命具有重要影响。

为了满足60W LED照明的需求,我们设计了一种高效、稳定、可靠的驱动电源方案。

方案选择在选择驱动电源方案时,我们考虑了以下因素:1.功率要求:60W的LED照明需要一个能够提供足够功率的驱动电源。

2.高效性:为了节能和减少能源浪费,我们需要选择一个高效的驱动电源方案。

3.稳定性:驱动电源需要提供稳定的电流和电压输出,避免对LED器件造成损害。

4.可靠性:驱动电源需要具备良好的可靠性,以确保长时间稳定工作。

基于以上因素,我们选择了开关电源作为60W LED驱动电源的方案。

方案设计我们设计的60W LED驱动电源方案包括以下几个关键部分:1.输入电路:通过选择合适的电源输入电压范围来适应实际应用场景。

常用的输入电路包括整流滤波电路和稳压电路等。

2.开关电源控制电路:采用开关电源控制芯片来实现对开关管的驱动和控制,以实现高效、稳定的电源输出。

3.输出电路:通过输出电路对电流进行限制和稳定,以确保LED器件的正常工作。

常用的输出电路包括限流电路和过压保护电路等。

输入电路设计为了适应不同的输入电压范围,我们选择了带有输入过压保护的整流滤波电路。

该电路可以将输入的交流电转换为稳定的直流电,并通过电容滤波来减小输出的纹波电压。

开关电源控制电路设计我们选择了一款高性能的开关电源控制芯片,该芯片具有高效率和稳定性,能够满足60W LED驱动电源的要求。

该芯片能够精确控制开关管的导通和截止时间,从而实现高效的能量转换和稳定的输出电压。

此外,该芯片还具备过热保护和过载保护等功能,以确保驱动电源的安全可靠性。

输出电路设计为了保护LED器件不受过电流和过电压的影响,我们设计了一个限流电路和过压保护电路。

限流电路通过电阻或电感等元件来限制电流的大小,从而保护LED器件不受损害。

LED驱动电源方案全攻略

LED驱动电源方案全攻略

LED驱动电源方案全攻略LED(Light Emitting Diode)驱动电源是用来为LED灯提供电能的电源装置。

LED灯是一种半导体光电器件,需要稳定的电流和电压来驱动。

有多种LED驱动电源方案可供选择,每种方案都有不同的特点和适用场景。

以下是关于LED驱动电源方案的全攻略:1.直接驱动电源方案:直接将LED连接到电源供电,通过电阻限流来保证电流稳定。

这种方案成本较低,但效率较低,不适用于大功率LED灯。

2.恒流驱动电源方案:通过恒流驱动电路来保持LED工作电流恒定,以提高LED的亮度和寿命。

这种方案适用于需要稳定亮度的应用,如室内照明和显示屏。

3.PWM调光驱动电源方案:采用脉冲宽度调制(PWM)技术来控制电流,通过改变脉冲信号的占空比来调节LED的亮度。

这种方案适用于需要可调光的应用,如舞台照明和电视背光。

4.开关电源驱动电源方案:采用开关电源技术,将输入电压经过变压和整流等处理,输出稳定的电流来驱动LED。

这种方案具有高效率和稳定性,适用于大功率和长距离驱动的应用,如户外照明和景观照明。

5.驱动电流调节方案:通过调节驱动电流的大小来控制LED的亮度。

可以使用恒流源、可调电阻、PWM调光等方法来实现驱动电流的调节。

6.功率因数校正方案:LED驱动电源需要具备良好的功率因数,以减少谐波对电网的污染。

可以采用PFC预矫正电路、LC滤波网络等方法来校正功率因数。

7.绝缘驱动电源方案:为了提高安全性能,LED驱动电源通常需要具备绝缘功能,以隔离输入和输出电路。

可以采用变压器隔离、光耦隔离等技术来实现绝缘功能。

当选择LED驱动电源方案时,需要综合考虑LED的特性、应用场景、成本和效率等因素。

根据具体需求,可以选择恒流驱动电源、PWM调光电源或者开关电源等方案。

此外,还要注意选择合适的功率因数校正和绝缘功能,以确保LED驱动电源的安全性和稳定性。

LED驱动电源技术要求

LED驱动电源技术要求

JIANGMEN SUNSEA LIGHTING ELECTRICAL APPLIANCECO.,LTD.文件编号:SS-WIP-JS-0004版本版次:A0制定部门:研发部制定日期:2014-01-30修订日期:总页次:16作成审核批准唐耀宇会签:LED驱动电源技术要求文件名称:文件编号:SS-WIP-JS-0004版别:A0LED驱动电源技术要求文件类别:三级文件页次:3/161.适用范围此标准适用与输入电压AC220V,60Hz和输出电压DC250V以下的,用于LED模块和灯管上的电子驱动装置(下面简称为驱动),此标准对于驱动的安全和性能方面进行规定。

此标准中所规定的驱动装置是在SELV或SELV相同或更高电压下,具有能够供应恒定的电压和电流的能力而设计的。

LED模组用连接器的要求是在测试的时候,需要能够满足KS C IEC 60838-2-2标准进行。

LED模组电源供给用驱动的输出连接器需要与符合KS C IEC60065及KS C IEC60950-1等的产品上使用的电源供应装置(直流电源装置)输出连接器不兼容,并且需要适用按照附录B中的输出连接器。

对于独立式SELV驱动的要求事项为,需要满足KS C IEC61347-2-13中附录1的要求通过测试。

2.引用标准。

下面的引用标准为是为了满足此标准而必须具有的,如有引用标准标有年度,那么必须适用此年度版的,如有没有标有年度,那么需要最新版本*(包含所有附录)的要求。

KS C IEC60065,视频音频相关的电子产品KS C IEC60085,电子绝缘-耐热性等级KS C IEC60598-1,灯具-第1部:一般要求事项与实验KS C IEC60598-2-2,灯具-第2-2部:嵌入式灯具相关的要求事项KS C IEC60838-2-2,其他灯头-第2-2部:相关事项-LED模组用连接器文件名称:文件编号:SS-WIP-JS-0004版别:A0LED驱动电源技术要求文件类别:三级文件页次:3/16 KS C IEC60950-1,信息技术机器的安全性-第1部:一般要求事项KS C IEC60968,变压器内置型灯管프-安全要求事项KS C IEC61000-3-2,电磁波(EMC)-第3-2部:界限值-谐波电流排出界限值(机器的输入电流16A以下)KS C IEC61347-1,灯泡驱动装置-第1部:一般及安全要求事项KS C IEC61347-2-13,灯泡驱动装置-第2-13部:LED模组用DC/AC对于电子驱动装置相关的要求事项KS C IEC61547,照明产品-电磁波耐性KS C IEC61558-1,电力用变压器,电源供给装置及累死机器的安全-第1部:一般要求事项及实验KS C IEC62031,一般照明用LED模组-安全要求事项KS C IEC62384,LED模组DC/AC驱动装置-性能要求事项KS C CISPR15,电磁波(EMC)-照明产品ㆍ累死机器的电磁波干扰测试方法及测试的界限值3.用语与定义此标准中主要适用的用于和定义参照KS C IEC61347-2-13的 3.(用语与定义)及KS C IEC62384的 3.(用语与定义).3.1LED模组电源供给用驱动(DC or AC supplied electronic control gear for LED modules)文件名称:文件编号:SS-WIP-JS-0004版别:A0LED驱动电源技术要求文件类别:三级文件页次:3/16作为电源和一个或多个LED模组中插入的装置,给LED模组供应额定电压及电流。

led灯驱动电源 标准

led灯驱动电源 标准

led灯驱动电源标准LED灯驱动电源标准。

LED灯驱动电源是LED照明系统中至关重要的组成部分,其性能直接关系到LED灯的亮度、稳定性和寿命。

为了确保LED灯驱动电源的安全性、可靠性和稳定性,制定了一系列的标准来规范LED灯驱动电源的设计、生产和使用。

本文将对LED灯驱动电源的相关标准进行介绍,希望能为LED照明行业的从业人员提供参考。

首先,LED灯驱动电源的标准主要包括以下几个方面,电气安全、电磁兼容、性能要求和环境要求。

在电气安全方面,LED灯驱动电源需要符合国家或地区的安全标准,如IEC/EN 61347-1和IEC/EN 61347-2-13等。

这些标准规定了LED灯驱动电源在额定工作条件下的安全要求,包括绝缘电阻、电压波动和短路保护等。

在电磁兼容方面,LED灯驱动电源需要符合电磁兼容指令,如EN 55015和EN 61547等。

这些标准规定了LED灯驱动电源在电磁干扰和电磁感受方面的要求,确保LED灯驱动电源在电磁环境下能够正常工作而不对周围设备产生干扰。

在性能要求方面,LED灯驱动电源需要符合光学性能、电气性能和温度性能等方面的要求,确保LED灯的亮度、功率因数和工作温度等指标达到标准要求。

在环境要求方面,LED灯驱动电源需要符合环保指令,如RoHS指令和WEEE指令等,确保LED灯驱动电源在使用和丢弃后对环境不会造成污染。

其次,LED灯驱动电源的标准对于LED照明行业具有重要的指导意义。

首先,LED灯驱动电源的标准可以帮助LED灯驱动电源制造商确保其产品的质量和安全性,提高产品的竞争力和市场份额。

其次,LED灯驱动电源的标准可以帮助LED照明系统设计人员选择合适的LED灯驱动电源,确保LED照明系统具有稳定的性能和可靠的品质。

再次,LED灯驱动电源的标准可以帮助LED照明系统的安装和维护人员了解LED灯驱动电源的性能和使用要求,确保LED照明系统的安全和可靠运行。

最后,随着LED照明技术的不断发展,LED灯驱动电源的标准也在不断完善和更新。

LED驱动电源主要五点要求

LED驱动电源主要五点要求

电源在灯管中是一个非常重要的部件,也称为:驱动,电源的好坏直接影响到灯管的使用寿命。

如果把LED灯管比做人的话,那么LED光源灯珠就是灯管的身体,而电源就是灯管的心脏。

可见电源的重要性,所以电源也被行业人士称为LED灯管的灵魂。

一、LED驱动电源主要的要求
1、窄电压电源:所谓窄电压其实是相对而言的,窄电压范围大多是:175-265V(也有185-265V的),不同的电源供应商有所区别。

2、电源按接电电压来区分:宽电压电源——所谓宽电压就是指能适应大多数国家的正常工作电压,一般来说宽电压的范围是:85-265VAC或100-265VAC;
3、就双高,即:高功率因数(PF)、高转换效率。

PF=0.9以上产品,已经远远的超过了世界各国电网的标准要求,从而减少对电网的污染;而转换效率高的产品,电能以最大限度的转换成了光能,降低了热量的损耗。

4、按输入输出来区分:有隔离电源和非隔离电源之分。

简单提示:教你一招最土的办法去判断LED驱动是隔离还是非隔离电源:隔离的体积偏大,在使用中,安全系数是最高的,相反,非隔离的体积较小。

由于成本原因,隔离产品的市场不如非隔离的市场广。

来源于—东莞市石龙富华电子有限公司。

LED对驱动电源的基本要求

LED对驱动电源的基本要求

高可靠性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。

对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。

因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。

电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的溫升。

对延缓LED的光衰有利高功率因素功率因素是电网对负载的要求。

一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。

虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。

对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求驱动方式现在通行的有两种:一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。

这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。

另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。

它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。

浪涌保护 LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。

加强这方面的保护也很重要。

有些LED灯装在户外,如LED路灯。

由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。

因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力保护功能电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高防护方面灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配要符合安规和电磁兼容的要求节能被誉为“绿色照明”,其发光效率达到 40%,是白炽灯 8倍,钨丝灯的2.5倍,荧光灯的 2倍;光照效率高光的方向性强,光的利用率高,光学部分做好了,光效可达95%以上;使用寿命长:LED的寿命理论上可达10万个小时环保:LED光的方向性强,利用率高,减少了光的漫射,也就减少了光的污染;LED光源为半导体材料,不含任何有害物质,因此安全、环保;色彩丰富LED光源的颜色几乎可以覆盖整个光谱可控性这是有区别于其它光源的显著特性,利用控制系统进行各种控制;反应速度快:这也是控制系统得以实现的关键。

LED驱动电源介绍

LED驱动电源介绍

LED驱动电源介绍一、基本原理LED是一种直接使用电能产生光的二极管,而LED灯具需要直流驱动电源提供工作电流。

LED驱动电源的基本原理是将交流电转换为直流电,并通过电子元件控制输出电流大小,以满足LED的工作电流要求。

二、分类1.直流电源:直接将市电220V或110V交流电转换为直流电供应给LED灯具。

优点是结构简单、成本低廉,但输出电压不稳定,不适用于较高电压要求的LED照明灯具。

2.交流电源:将市电转换为高频交流电后再通过整流电路得到直流电。

优点是输出电压稳定,适用于大功率LED照明灯具。

缺点是结构复杂、成本较高。

3.恒流驱动电源:通过控制输出电流来驱动LED灯具,可根据灯具的工作电流变化自动调整输出电压。

恒流驱动电源有线性恒流驱动和开关恒流驱动两种形式。

线性恒流驱动的优点是结构简单,但效率较低;开关恒流驱动的优点是高效率,但结构复杂。

三、工作特点1.稳定性:LED驱动电源需要保证输出电流和电压的稳定性,以确保LED灯具的正常工作。

2.高效率:LED驱动电源在转换电能的过程中需要减小能量损耗,提高转换效率,以节省能源。

3.调光性:有些LED照明灯具需要实现调光功能,即可调节亮度。

调光性是LED驱动电源的一项重要特点。

4.防护性:LED驱动电源需要具备过流保护、过压保护和过温保护等功能,以确保安全可靠的工作。

四、应用五、发展趋势随着照明市场的快速发展和节能环保意识的增强,LED驱动电源的需求量持续增加,其发展趋势主要包括以下几个方面:1.高效率与节能:未来LED驱动电源将追求更高的转换效率,以实现节能减排的目标。

2.可调光性:越来越多的LED灯具需要具备可调光性,因此对LED驱动电源的调光性能有更高要求。

3.智能化:随着智能家居的普及,未来LED驱动电源将实现远程无线控制、智能调光、语音控制等功能。

4.小型化:随着LED驱动电源组件的集成化和小型化,未来的LED驱动电源将更加紧凑,提高装配灵活性。

几种隔离LED驱动电源方案[附电路图]

几种隔离LED驱动电源方案[附电路图]

几种隔离LED驱动电源方案[附电路图]在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,世界各国均大力发展绿色节能照明。

LED照明作为一种革命性的节能照明技术,正在飞速发展。

然而,LED驱动电源的要求也在不断提高。

高效率、高功率因数、安全隔离、符合EMI标准、高电流控制精度、高可靠性、体积小、成本低等正成为LED驱动电源的关键评价指标。

LED驱动电源的具体要求LED是低压发光器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点。

对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。

LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。

同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。

高恒流精度保证了大批量使用LED照明时的亮度和光色一致性。

10W以下功率LED灯杯应用方案目前10W以下功率LED应用广泛,众多一体式产品面世,即LED驱动电源与LED灯整合在一个灯具中,方便了用户直接使用。

典型的灯具规格有GU10、E27、PAR30等。

针对这一应用,我们设计了如下方案(见图1)图1:基于AP3766的LED驱动电路原理图该方案特点如下:1. 基于最新的LED专用驱动芯片AP3766,采用原边控制方式,无须光耦和副边电流控制电路,实现隔离恒流输出,电路结构简单。

通过电阻R5检测原边电流,控制原边电流峰值恒定,同时控制开关占空比,保持输出二极管D1的导通时间和整个开关周期时间比例恒定,实现了输出电流的恒定。

2. AP3766采用专有的“亚微安启动电流”技术,仅需0.6μA的启动电流,因此降低了启动电阻R1和R2上的功耗,提高了系统效率。

典型5W应用效率大于80%,空载功耗小于30mW。

3. AP3766采用恒流收紧技术实现垂直的恒流特性,恒流精度高。

4. 电路元件数量少,AP3766采用SOT-23-5封装,体积小,整个电路可以安装在常用规格灯杯中。

LED灯驱动电源的设计与制作

LED灯驱动电源的设计与制作

LED灯驱动电源的设计与制作一、设计要求为了设计和制作一款高效、稳定的LED灯驱动电源,我们需要考虑以下几个方面的要求:1.输出电流和电压:确定所需的输出电流和电压,这取决于所驱动的LED灯的类型和数量。

2.效率:希望驱动电源的效率尽可能高,以避免能量的浪费和过热现象。

高效率的驱动电源还可以有效延长LED灯的使用寿命。

3.稳定性:驱动电源的输出电压和电流应具有高稳定性,以避免对LED灯的影响。

4.保护功能:驱动电源应具备过流、过压、过温等保护功能,以确保驱动电源和LED灯的安全运行。

5.尺寸和散热:驱动电源的尺寸和散热问题需要考虑,以确保可以适应相关的应用环境和要求。

二、设计过程1.选择开关电源设计方案:开关电源相较于线性电源,具有高效率、小尺寸和轻量化等优点,因此我们选择开关电源来设计和制作LED灯驱动电源。

2. 根据驱动电流和电压选择适当的拓扑结构:常见的开关电源拓扑结构有Buck、Boost、Buck-Boost和Flyback等,根据所需的输出电流和电压,选择合适的拓扑结构。

3.选择合适的开关元件和电压反馈元件:根据选择的拓扑结构,选用合适的开关元件(如MOSFET或BJT)和电压反馈元件(如电阻、变压器或光电耦合器等)。

4.设计和计算电路参数:根据所选的拓扑结构和元件,进行电路参数的设计和计算,包括开关频率、电感和电容等元件的数值。

5.进行电路仿真:使用电路仿真软件,如SPICE等,进行电路参数和性能的仿真,以验证电路的可行性和稳定性。

6.PCB设计和制作:根据电路设计结果,进行PCB布线和制作,按照最佳布局和散热要求,放置元件并进行连线。

7.进行电路调试和测试:将制作好的电路连接到LED灯,进行电路的调试和测试,包括输出电流和电压的测量以及保护功能的测试。

8.进行电路优化:根据测试结果,对电路进行优化和调整,以提高效率、稳定性和保护功能。

9.完成设计文档:将设计过程和结果整理为设计文档,包括电路图、器件列表、参数计算和仿真结果等。

LED照明的电压电流特性及几种驱动方式的分析

LED照明的电压电流特性及几种驱动方式的分析

LED照明的电压电流特性及几种驱动方式的分析首先,LED的电压电流特性决定了在给定电流下,LED的电压会保持相对稳定,而电压的变化会导致电流的变化。

一般来说,LED的电压电流特性可以通过IV曲线来表示。

IV曲线是指LED的电流与电压之间的对应关系。

在LED的工作过程中,当电压低于其正向电压时,电流会非常小;而当电压高于正向电压时,电流迅速增加。

这个正向电压被成为LED的开启电压。

LED的电压电流特性在驱动LED的过程中非常重要。

一般情况下,LED的驱动电源需要提供一个恒定的电流,以确保LED的亮度稳定。

通过限制电流的大小,可以有效控制LED的亮度。

此外,需要注意的是,驱动LED时,应尽量避免驱动电流超过LED的额定电流,否则可能会导致LED的损坏。

LED的驱动方式主要有以下几种:1.电流驱动方式:电流驱动方式是最常见、最简单的驱动方式。

在这种方式下,电流是被控变量,电压是固定的。

通过在电路中添加电流控制器或稳流源,可以实现对LED电流的精确控制。

常见的电流驱动方式有恒流源、驱动电流和限流电阻驱动等。

2.电压驱动方式:电压驱动方式是通过控制电压来达到驱动LED的目的。

在这种方式下,电压是被控变量,电流是根据电压自行调节的。

常见的电压驱动方式有直流稳压电源、电流源驱动和串联电流调整驱动等。

3.PWM调光驱动方式:PWM调光驱动方式是通过调节脉冲宽度来控制LED的亮度。

通过快速的切换LED的通断状态,可以改变LED的平均亮度。

PWM调光驱动方式可以实现对LED亮度的无级调节,同时能够提高LED的效果。

4.线性调光驱动方式:线性调光驱动方式是通过调节电流大小来控制LED的亮度。

通过改变电流的大小,可以实现对LED亮度的调节。

线性调光驱动方式具有调光平滑、调光范围宽等特点。

综上所述,LED照明的电压电流特性以及不同的驱动方式对于实现高效、稳定、可控制的LED照明非常重要。

通过了解LED的电压电流特性,可以更好地选择适合的驱动方式,以满足不同照明需求。

led驱动条件

led驱动条件

LED驱动条件主要包括以下几个方面:
1.电压和电流:LED的正向电压和额定电流是驱动条件中最重要的因素。

不同
颜色、不同规格的LED具有不同的正向电压和额定电流,因此需要根据具体的LED参数来选择合适的电源电压和电流。

2.功率因数:功率因数是电源转换效率的一个重要指标,它反映了电源对电流
的利用效率。

高功率因数的LED驱动器能够减少能源浪费,提高能源利用效率。

3.效率:LED驱动器的效率决定了转换效率的高低,高效率的LED驱动器能够
更好地节约能源,降低运行成本。

4.温度:LED驱动器的温度对LED的性能和使用寿命有很大影响。

高温条件
下,LED的亮度会下降,寿命也会缩短。

因此,应该保证LED驱动器在合适的温度下工作。

5.安全性:LED驱动器的安全性也非常重要,应该保证过流、过压、短路等保
护措施的有效性,以避免对LED和电源造成损坏。

综上所述,选择合适的LED驱动器需要考虑多个因素,包括电压和电流、功率因数、效率、温度和安全性等。

在实际应用中,需要根据具体的LED参数和实际需求来选择合适的驱动器。

led驱动电源检验标准

led驱动电源检验标准

led驱动电源检验标准LED驱动电源检验标准。

LED驱动电源是LED照明产品中至关重要的组成部分,其性能和质量直接影响到LED照明产品的稳定性和可靠性。

因此,LED驱动电源的检验标准显得尤为重要。

本文将从LED驱动电源的基本要求、检验项目和标准要求等方面进行详细介绍。

首先,LED驱动电源的基本要求包括输入电压范围、输出电流稳定性、效率、功率因数、电磁兼容等。

在进行检验时,需要对LED驱动电源的输入电压范围进行测试,确保其能够适应不同的电压环境;同时,还需要测试LED驱动电源在不同输出电流下的稳定性,以及其工作效率和功率因数是否符合相关标准要求。

此外,还需要对LED驱动电源的电磁兼容性进行检验,确保其在工作时不会对周围的电子设备产生干扰。

其次,LED驱动电源的检验项目主要包括输入特性、输出特性、保护特性和环境适应性等。

在进行检验时,需要对LED驱动电源的输入特性进行测试,包括输入电压范围、输入电流、输入功率等参数;同时,还需要测试LED驱动电源的输出特性,包括输出电压、输出电流、输出功率等参数。

此外,还需要对LED驱动电源的保护特性进行检验,确保其具有过载保护、短路保护、过温保护等功能;同时,还需要测试LED驱动电源在不同的环境条件下的适应性,包括温度、湿度、震动等环境因素。

最后,LED驱动电源的标准要求主要包括国家标准、行业标准和企业标准等。

在进行检验时,需要根据相关的国家标准和行业标准,对LED驱动电源进行全面的检验,确保其性能和质量符合标准要求;同时,还需要根据企业标准,对LED驱动电源进行定制化的检验,确保其能够满足企业自身的要求。

综上所述,LED驱动电源的检验标准是保证LED照明产品质量和性能的重要保障。

只有严格按照相关标准进行检验,才能确保LED驱动电源的稳定性和可靠性,为LED照明产品的发展提供有力支持。

希望本文所述内容能够为LED驱动电源的检验工作提供一定的参考价值,促进LED照明产品质量的持续提升。

led驱动电源方案 恒压

led驱动电源方案 恒压

LED驱动电源方案 - 恒压概述在LED照明应用中,LED驱动电源是非常重要的组成部分。

一个合适的LED驱动电源方案能够提供稳定的电流和恒定的电压,以确保LED的正常工作和寿命。

本文将介绍一种基于恒压的LED驱动电源方案,以满足LED照明应用的需求。

功能要求LED驱动电源的主要功能要求如下: - 提供稳定的恒定电压驱动LED,以确保LED的亮度稳定和寿命长; - 支持调光功能,使LED的亮度可以根据实际需求调节; - 具备过载保护和短路保护功能,以确保电路的安全可靠。

方案设计基于上述功能要求,我们设计了以下 LED驱动电源的方案。

1. 输入端的设计输入端可以采用交流电源或直流电源,为了提高稳定性和效率,我们选择了直流电源。

在直流电源输入端,我们需要添加一个整流电路和滤波电路,以将电源提供的交流电转换为直流电,并去除电源中的杂波。

2. 恒压输出电路在恒压输出电路中,我们将采用一个恒压稳压器来确保输出电压的稳定性。

恒压稳压器可根据输出负载的变化自动调整输出电流,以确保输出电压始终恒定。

常见的恒压稳压器可选用线性稳压器或开关稳压器,根据实际需求选择适当的方案。

3. 调光控制电路调光功能是LED照明应用中的一个重要特性。

为了实现LED的调光,我们需要添加一个调光控制电路。

调光控制电路可以通过调节驱动电源的输入电流或输出电流来实现调光效果。

常见的调光方式有PWM调光和模拟调光,根据实际需求选择适合的调光方式。

4. 过载保护和短路保护电路过载保护和短路保护电路是保证电路安全可靠的重要部分。

过载保护电路可以通过监测输出电流,当电流超过一定阈值时自动切断输出电路,以保护电路和LED不受损坏。

短路保护电路可以通过监测输出电压,当电压出现异常时自动切断输出电路,以避免短路造成的危险。

5. 整体电路设计在设计完各个子电路后,需要将它们整合到一个整体电路中。

整体电路需要合理布局和连接,以确保信号的传输和电流的流动正常。

led驱动电源认证标准

led驱动电源认证标准

led驱动电源认证标准LED驱动电源认证标准。

LED驱动电源是LED照明产品中的重要组成部分,其性能稳定与否直接影响到LED照明产品的使用寿命和安全性能。

为了确保LED驱动电源的质量和性能达到国家标准,LED驱动电源需要通过相关的认证标准。

首先,LED驱动电源需要符合国家相关的强制性认证标准,如中国强制性产品认证(CCC认证)。

CCC认证是中国政府强制实施的产品认证制度,旨在保障消费者的人身和财产安全,保护国家利益,维护公共利益。

LED驱动电源通过CCC认证可以证明其符合国家相关的安全标准,消费者可以放心购买和使用。

其次,LED驱动电源还需要符合行业标准,如CE认证、UL认证等。

CE认证是欧盟的强制性认证标准,LED驱动电源通过CE认证可以证明其符合欧盟相关的安全、健康、环保要求,可以进入欧洲市场。

UL认证是美国的产品安全认证标准,LED驱动电源通过UL认证可以证明其符合美国相关的安全标准,可以进入美国市场。

此外,LED驱动电源还需要符合能效标准,如能源之星认证、ERP认证等。

能源之星认证是美国能源部和环保署联合推出的能效认证计划,LED驱动电源通过能源之星认证可以证明其能效达到国际先进水平,符合能源节约要求。

ERP认证是欧盟的能效认证标准,LED驱动电源通过ERP认证可以证明其能效达到欧盟相关要求,可以进入欧洲市场。

总之,LED驱动电源的认证标准涵盖了安全性、环保性和能效性等多个方面,通过相关的认证标准可以保证LED驱动电源的质量和性能达到国家和国际标准,为LED照明产品的安全和可持续发展提供保障。

因此,LED驱动电源生产企业应当重视认证标准,不断提升产品质量和技术水平,满足市场需求,赢得消费者信赖。

照明用led驱动电源技术要求_概述及解释说明

照明用led驱动电源技术要求_概述及解释说明

照明用led驱动电源技术要求概述及解释说明1. 引言1.1 概述LED照明技术作为一种新兴的节能照明方式,逐渐取代传统照明设备,成为未来照明行业的主流。

而LED驱动电源作为LED照明系统中至关重要的组成部分,对于保证LED灯具的稳定工作和高效能发挥起着关键作用。

因此,LED驱动电源技术的要求越来越严格。

本文将对LED驱动电源技术要求进行概述和解释说明,分析LED驱动电源在照明领域中所面临的挑战,并探讨其对LED照明需求的影响。

同时还将提供LED 电源设计注意事项,以帮助读者更好地理解和应用于实践中。

1.2 文章结构文章主要包括以下几个部分:- 引言:概述文章内容、目的和结构;- LED驱动电源技术要求:详细介绍LED驱动电源技术所需满足的高效能和稳定性要求;- LED照明需求对驱动电源的影响:分析LED灯具亮度、色温以及色彩再现性对驱动电源设计的影响;- LED电源设计注意事项:阐述功率因素校正(PFC)设计、电流稳定性调节设计以及保护功能设计等方面的要点。

通过对以上内容的研究和分析,读者将能够深入了解LED驱动电源技术要求,并在实际应用中获得更好的指导和帮助。

1.3 目的本文旨在全面介绍LED驱动电源技术要求,并解释说明LED驱动电源在照明领域中所承担的重要任务。

通过阐述LED照明需求对驱动电源的影响,读者可以更好地理解为何需要满足高效能和稳定性要求。

此外,文章还提供了关于LED 电源设计注意事项的指导,以帮助读者进行合理设计和选型。

总之,本文旨在为从事LED照明行业或对该领域感兴趣的读者提供一个全面而清晰的文档,使他们能够更好地理解LED驱动电源技术要求,并能够应用到实际工作中。

2. LED驱动电源技术要求:2.1 概述:LED(Light Emitting Diode)是一种半导体发光装置,具有高效、节能、长寿命等特点。

为了满足LED照明的需求,LED驱动电源需要具备一定的技术要求。

LED驱动电源主要功能包括将交流电转换为直流电,并提供稳定的电流或电压输出来驱动LED灯。

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灯驱动电源原理

led灯驱动电源原理

led灯驱动电源原理
LED灯驱动电源原理简介
LED灯驱动电源是一种专门用于给LED灯提供稳定电流或电
压的电源装置。

LED灯的工作特点是需要稳定的直流电流或
直流电压来驱动,因此LED灯的电源必须能够将交流电源转
换为所需的直流电源。

LED灯驱动电源一般由三个主要部分组成:输入端电路、稳
压电路和输出端电路。

输入端电路主要起到对交流电源进行整流和滤波的作用。

一般采用整流桥和电容滤波电路,将交流电源转换为直流电源。

稳压电路主要是为了保证输出的电流或电压能够稳定不变。

常用的稳压电路有线性稳压器和开关稳压器两种。

线性稳压器通过调整管路的阻抗来实现稳压,但效率较低。

开关稳压器通过不断地开关、关断,使得输出电流或电压保持稳定。

输出端电路将稳压电路得到的稳定电流或电压输出给LED灯。

根据LED灯的工作需求,输出端电路一般包括恒流源和恒压
源两种。

恒流源是将输出电源的电流限制在一个设定值,保证LED灯的稳定工作。

恒压源则是将输出电源的电压限制在一
个设定值,使得LED灯可以在稳定的电压下工作。

综上所述,LED灯驱动电源通过整流和滤波、稳压和输出控
制等环节,将交流电源转换为稳定的直流电源,为LED灯的正常工作提供可靠的电源支持。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

LED光源驱动电路分析
LED光源就是发光二极管(LED)为发光体的光源。

发光二极管发明于20世纪60年代,在随后的数十年中,其基本用途是作为收录机等电子设备的指示灯。

这种灯泡具有效率高、寿命长的特点,可连续使用10万小时,比普通白炽灯泡长100倍,LED光源的能量转化效率非常高,理论上可以达到白炽灯10%的能耗,LED相比荧光灯也可以达到50%的节能效果。

节能效果显著,科学家预测,在未来5年,这种灯泡很可能成为下一代照明的主流产品。

LED光源与传统灯具的电源是完全不一样的,首先LED不能直接使用常规的电网电压,从LED的伏安特性可知,只能给LED两端加上一定的直流电压或通上一定的直流电流才能使LED发亮,LED驱动电源就是把交流电源转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。

通常情况下,LED驱动电源的输入包括市电,低压电流,高压电流,低压高品交流等。

而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。

另外,在选择和设计LED驱动电源时还要考虑到以下几点要求。

(1)高可靠性
特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修成本高。

(2)高效率
LED是节能产品,驱动电源的效率要高,否则就无法凸显LED节能的特性。

电源的效率高,它的耗损功率就小,在灯具内发热量也小,就降低了灯具的温升,有利于延缓LED的光衰。

(3)高功率因素
功率因素是电网对负载的要求,提高功率因素能使电源的利用率提高。

(4)驱动方式
对于恒流式的驱动电源,现在通行的有两种:一种是一个恒压源供多个恒流源,每一个恒流源单独给每路LED供电;另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。

(5)海涌保护
LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。

加强这方面的保护也很重要,因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能
力。

(6)保护功能
电源除了常规的保护功能外,有必要在横流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。

(7)防护方面
在户外安装的灯具,电源结构要防水,防潮,外壳要耐晒。

(8)驱动电源寿命要与LED寿命相匹配。

(9)要符合安全规定和电磁兼容。

2、LED采用恒流源驱动的优点
(1)从LED的伏安特性分析
LED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的小功率LED的伏安特性曲线如下图所示。

从特性曲线可以看出,其工作
电压为3.3V,很小的电压变化就会
引起很大的电流变化,电源电压的
±10%的变化(3.0~3.7V),就会引
起正向电流10倍的变化
(5~50mA)。

若是采用恒压式供
电,必须要求恒压源有足够高的精
度,否则LED工作极其不稳定,甚至会烧坏LED。

(2)从伏安特性的温度系数
分析
实际上,LED的伏安特性并
不是固定的,而是随着温度而变
化的,所以电压定了,电流并不
一定是不变的,而是随着温度变
化的。

这是因为LED是一个二极
管,它的伏安特性具有负温度系数的特点,如图所示:
从特性曲线可以看出,随着温度的升高,其伏安特性向左移,假如所加的电压恒定,那么电流会增加。

假定采用3.5V恒压源供电,常温下工作在20mA,而温度升高到85℃时,电流就会增加到34mA,而其亮度增加并不大,原因是LED的光通量随温度的升高反而减小。

因此,电流增加只会使它的温升更高,这样就会造成恶性循环,结果是增加光衰,降低寿命。

相反,如果温度到了—40℃时,电流就会降低至8mA,LED的亮度就会降低,甚至不亮。

对于1W的大功率LED芯片,情况也是一样,而且由于功率大,散热更不容易,温升问题更加严重。

(3)LED显示屏的显示效果分析
由于LED制造工艺的差异性,即使是同厂家同型号的LED,其正向电压也存在有分散性,当采用恒压驱动多只并联的LED时,各工作电流也会有所不同,导致光学特性的不一致,因此,最好的办法是恒流控制,使得流过每一个发光二极管的电流都是相同的,这样每只发光二级管看起来亮度就是一样的了。

特别适用LED作为显示屏,保证各个LED亮度,色度的一致性,获得预期的亮度要求则更为重要。

同时,还能避免驱动电流超出最大额定值,影响其可靠性。

综上所述,LED采用恒流驱动方式是较为理想的一种。

二恒流式驱动电路的形式与结构
1.恒流式驱动
由于LED器件的正向特性比较陡,加上器件的分散性,使得在同样的电源电压和限流电阻的情况下,各器件的正向电流并不相同,引起发光强度的差异。

如果能够对LED正向电流直接进行恒流驱动,那么只要电流值恒定,发光强度就比较接近。

我们知道,三极管的输出特性具有恒流性质,所以可以用三极管驱动LED。

如图所示,将三极管与LED器件串联在一起,这时LED的正向电流就等于三极管的集电极电流。

下图a所示是LED作为三极管放大电路的负载曲线,如果直接使用三极管基极电流控制其集电极电流,如图b所示,那么由于三极管放大倍数的分散性,同样的基极电流,会产生不同的集电极电流,因此采用基极电压控制方式更为合理,如图c所示,即在发射极中串联电阻Re,这时有
Ic ≈Ie=(Ub-Ube)/Re
式中,Ub 为外基极电压;Ube 为基极—发射极电压。

由于三极管Ube 的分散性比放大倍数β的分散性要小,所以各LED 器件的正向电流在Ub 与Re 相同的情况下,基本上可以保证Ic 是恒定不变的。

此外,从控制方面考虑,电压控制方式比电流控制方式更方便。

2. 基本恒流源电路
恒流源是电路中广泛使用的一个组件,下面介绍几种比较常见的恒流源电路的基本电路结构。

(1) 镜像恒流源
基本镜像恒流源电路,如图所示。

三极管VT1,VT2参数完全相同,则有β1=β2,I CEO1=I CEO2,由于两管具有相同的基—射极间电压(U BE1=U BE2),故I E1=I E2,Ic 1=Ic 2。


β较大时,基极电流I B 可以忽略,所以VT2的集电极电流I C2近似等于基准电流
I REF ,即
I C1=I C2≈I REF =(U CC -U BE )/R ≈U CC /R
由上式可以看出,当R 确定后I REF 就确定了,I C 也随着I REF 而定。

可以把I C2看成是I REF 的镜像,所以称为镜像恒流源。

(2) 用三极管提供基准电压的恒流源
如图所示,是利用三极管相对稳定的基—射极电压作为基准,电流数值
为I≈U be/R2。

由于不同型号的管子,其Ube不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异。

同时在不同的工作电流下,这个电压也会有一定的波动。

因此不适合在精密的恒流需求下使用。

(3)用稳压二极管提供基准电压的恒流源
可以利用一只稳压二极管和一只三极管,组成一个简易的恒流源。

如图所示,,电流计算公式为
I=(U D-U be)/R2
(4)用三端可调电压基准集成电路提供基准电压的恒流源IL34是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。

它的输出电压用两个电阻就可以设置为从2.5V~36V范围内的任何基准电压值。

该器件的典型动态阻抗为0.2欧姆,在很多应用中可以用它代替稳压二极管,常用于数字电压表、运放电路、可调压电源、开关电源等。

如图如图所示是TL431的图形符号和外形图。

TL431可等效为一只稳压二极管,其基本连接方法如图所示,图a所示电路可作为2.5V基准电压源;图b所示电路可作为可调基准电压源,电阻R1和R2与输出电压的关系为U0=2.5(1+R1/R2)V。

如图所示是TL431作2.5V基准电压的恒流源电路,电阻R2是电压取样电阻。

一旦需要的电流大小确定后,这个阻值就定了,R2=2.5/I。

三极管根据电路功率大小及管子自身的耗散来确定。

恒流原理是当输入电压升高或电路的输出电流增大时,流经三极管的偏流电流增大,致使流经R2的电流大幅增大,R2的电压降增大,TL431阴、阳极的电流大幅增加,从而分流三极管的基极电流,使三极管的Ic和Ie均有大幅减小,最终使R2的电压回到2.5V为止。

因为三极管的基极电流是很小的,它的微小变化就会带来其发射极电流很大的变化,基极电流的变化对输出恒流大小的变化可以忽略不计,所以这样的电路其输出电流几乎是恒定不变的。

相关文档
最新文档