简单的LED驱动电源电路图分析
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。
LED驱动电路的研究与设计
LED驱动电路的研究与设计随着LED功率和光效的不断提⾼,⼤功率LED照明将在许多领域逐渐取代传统的照明灯具。
和⽩炽灯等传统灯具不同,LED属于半导体器件,其压降会随温度的增⾼⽽降低,因此⽤传统的电压源驱动LED时会导致其电流和温度不断增加,最终会损坏LED。
所以,⼤功率LED应该⽤恒流电源驱动。
恒流电源的电路种类众多,本⽂分别从电源的效率、成本和恒流性能等⽅⾯进⾏着⼿讨论。
对⽐了包括线性电源和开关电源的⼏种⽅案,并分析各电路的优缺点。
由于线性电源的⼀些固有缺陷,如低效率、体积笨重等,使线性电流源的使⽤受到了较⼤限制,⽽开关电源则恰好弥补了线性电源在这⽅⾯的不⾜。
因此,本设计最后选择了⽬前⼴泛使⽤的开关电源来实现LED的恒流驱动。
开关电源的设计⽬标是驱动1W⾼亮LED,采⽤分模块的设计⽅法,电路类型选择了反激式拓扑,这样既能起到隔离作⽤,也能控制了成本。
在LED驱动电源关键的恒流部分,采⽤TL431提供精密的参考电压,同时⽤低阻值电阻对输出电流采样,再⽤运放将两者⽐较放⼤后输出电压通过光耦反馈到电源控制芯⽚进⾏调节,得到了很好的恒流效果。
在设计完成之后的主要⼯作是对驱动电源的PCB板进⾏测试,使⽤了三个不同⼚家⽣产的1W⾼亮LED灯珠,并在不同交流输⼊情况下⽤万⽤表进⾏测试并记录了相关数据,结果显⽰本设计具有很好的恒流效果,并具有较⾼的效率。
关键词:LED驱动;反激式拓扑;隔离变压器;精密恒流摘要...................................................................... I Abstract................................................. 错误!未定义书签。
第⼀章绪论 (1)1.1 课题背景与意义 (1)1.2 课题研究的主要内容与⽬标 (2)第⼆章相关知识与⽅案的研究 (3)2.1 LED技术参数分析与型号选择 (3)2.2LED驱动电路特性研究 (4)2.2.1 普通恒压限流电路 (4)2.2.2 线性恒流驱动电路 (5)2.2.3 PWM开关恒流驱动电路 (6)2.3LED驱动电路的参数确定和电路类型选择 (6)第三章驱动电路的功率部分设计 (9)3.1PWM驱动电路的拓扑选择 (9)3.2⾼频变压器⼀次侧电路设计 (13)3.2.1 输⼊整流滤波 (13)3.2.2 EMI滤波器设计 (14)3.2.3 漏感尖峰吸收电路 (14)3.3⾼频变压器设计 (15)3.3.1 变压器磁芯与⾻架选定 (15)3.3.2 变压器⼀⼆次电感值和⽓隙设计 (17)3.3.3 变压器绕制与漏感的控制 (19)3.4 变压器⼆次侧输出电路 (20)3.5 PWM驱动IC和开关管的选⽤ (20)3.5.1 驱动IC加开关管⽅式 (21)3.5.2 开关管集成于IC的单⽚开关电源芯⽚ (21)第四章反馈电路与恒流电路设计 (23)4.1输出线与反馈⽅式 (23)4.1.1 限压精度与电路形式 (23)4.1.2 反馈电路类型选择 (23)4.2 恒流电路设计 (23)4.2.1 LED驱动电路的恒流精度要求 (23)4.2.2 恒流电路的类型及其选定 (24)第五章总体⽅案实现 (28)5.1原理图 (28)5.2 主要性能指标 (29)5.3系统调试分析 (29)总结与展望 (30)参考⽂献 (31)致谢 (32)第⼀章绪论1.1 课题背景与意义在当今全球能源紧缺的环境下,节约能源已成为⼤势所趋,仅在在照明领域,⼈们所消耗的能源就不可估量。
线性恒流的LED驱动原理
线性恒流的LED驱动电路原理LED是冷光源,工作电压低、光效高,被认为是21世纪照明的新光源。
然而,目前LED照明设备投有得到普及应用的关键问题有两个,一是价格偏高;二是控制电路不稳定导致LED 寿命大大降低。
据统计,目前LED白光照明灯具出现的失效故障,70%左右是电源问题,20%左右是线路和结构问题,只有不到10%是LED单管的本身质量问题,所以电源管理方案的选择对于节能而言也举足轻重,这就要求在驱动电路设计中选择最合适的AC-DC驱动器。
因此可靠、低成本的控制电路是LED照明推广普及的前提。
由LED的电学特性可知,LED的平均正向电流随着正向电压的增大呈现大幅度的线性增长,LED在正向导通后其正向电压的细小变动将引起LED电流的很大变化,且电流对LED 结温影响很大,过大的电流很容易导致LED灯珠结温升高而损坏。
此外,由LED的光学特性可知随着正向电流的增加,LED光通量随之增大,即亮度增加。
因此为了保持LED发光亮度的恒定,就要保证LED正向电流的稳定。
因此设计合理的驱动电源对于LED照明灯具就显得十分重要。
本文提出了一种LED线性恒流驱动电路,该电路具有成本低、结构简单、效率高、体积小等特点,很适合做室内照明LED灯具(如LED日光灯)的驱动电源。
1LED线性恒流驱动电路LED灯在使用时需要多颗灯珠串联或者并联起来才能工作,采用并联方式驱动多只LED虽然所需的电压较低,但由于每只LED的正向压降不同,使得每只LED的亮度不同,除非采用单独的调节的方式来保证每只LED有相同的亮度。
所以并联方式要保证亮度均匀一致,实现起来比较复杂。
而采用串联方式能够保证流过每只LED的电流相同,亮度一致,是目前常用的结构。
当采用串联型的驱动方式时,如果其中一个或几个LED发生故障而断路(短路对电路影响较小可忽略),会使电路发生断路而不能正常工作。
为了避免此缺陷,可在每个LED两端反向并联一个稳压管(如图1所示),当某个LED灯珠发生断路时,其并联的稳压管投人工作,保证了串联灯珠电流不变。
LED显示屏5V40A200W专用开关电源设计
LED显示屏5V 40A专用开关电源设计1 参数:输入电源:220V输出电源:5V 40A2开关电源的组成开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。
如果细致划分,它包括:输入滤波、输入整流、开关电路、采样、基准电源、比较放大、震荡器、V/F 转换、基极驱动、输出整流、输出滤波电路等。
实际的开关电源还要有保护电路、功率因数校正电路、同步整流驱动电路及其它一些辅助电路等。
图1是开关电源原理框图:图1 开关电源原理框图2.1 输入电路包括线性滤波电路、浪涌电流抑制电路、整流电路三部分。
作用:把输入电网交流电源转化为符合要求的开关电源直流输入电源。
典型电路如图2所示:图2 输入电路该电路包含滤波电路、浪涌电流抑制电路及全波整流电路。
输入电路各电容C11、C12、C13 用于滤波,滤除高频噪声;电抗器L11 用于浪涌抑制;电容C14、C15、C18 用于去耦。
输入220VAC 电压经过全波整流,产生变换器所需要的直流电压,及提供控制电路必须的工作电源。
J21 为短路线,TH 为过流电阻,当发生过流时,器件熔断。
2.2 功率电路基本原理市电220V的交流电经输入电路整流滤波后,已变为直流电(带脉动),从该直流电到输出之间的电路可简单等效为一个单管隔离降压变换器。
如图3所示:图3 功率电路基本原理为防止变压器T磁饱及快速恢复,原边使用了简单的R1C1释放电路。
副边VD1 整流,VD2 续流,C2去耦,L、C4滤波,R3C3、R4为辅助泄放通路。
当然实际电路比这个要复杂的多,复杂的原因主要是因为加入了保护电路、反馈电路、控制电路等。
下面具体讲述实际应用的电路。
2.3 变压器及控制部分供电电路变压器周边电路以及给控制电路供电的电路如图4所示:图4 变压器及控制部分供电电路本电路中的变压器T11就是图3中的变压器T,其中1-3绕组为原边主绕组(即图3中的N1绕组),6-7绕组为副边输出绕组(即图3中的N2绕组),4-5绕组为原边辅助绕组,主要给控制电路提供电源。
LED驱动电源电路图
LED驱动电源电路图
LED驱动电源电路图LED和其他用电器电源电路一样,如,采用开关电源电路,可以让负载得到质量很好的直流电源,但是电路图,不方便制作,下面给大家介绍一种简易电路,专用于LED驱动电源电路图中,LED驱动电源电路中的元器件也很少,方便制作,元器件参数在电路中,供参考。
LED驱动电源电路图如下:
LED驱动电源电路图
LED和其他用电器电源电路一样,如,采用开关电源电路,可以让负载得到质量很好的直流电源,但是电路图,不方便制作,下面给大家介绍一种简易电路,专用于LED驱动电源电路图中,LED 驱动电源电路中的元器件也很少,方便制作,元器件参数在电路中,供参考。
LED驱动电源电路图如下:。
具有软启动和防冲击的恒流LED灯驱动电路
具有软启动和防冲击的恒流LED灯驱动电路一、电路工作原理1.软启动电路由Q2、R3、C3等组成。
刚接通电源时,C3等效于短路,电源经R3、Q2的be结、C3到地,Q2饱和导通,A点被拉到低电位,Q1因没有基极电流而截止,LED不发光。
经过一段时间的充电后,c3两端电压慢慢升高,Q2基极电流逐渐减小直到截止,A点的电位会慢慢升高,Q1也会跟着逐渐导通,LED灯才慢慢发光,完成软启动过程。
2.防冲击冲击电压来自两方面,一是刚接通电源时,即使有软启动电路的存在,LED两端还是存在瞬间冲击,此现象可以通过观察LED发出的闪光发现。
在LED两端并上C5后可有效吸收这种冲击。
另一种冲击是当电路正常工作时突然停电后又马上来电或者刚把电源关断后又马上打开时,由于C3两端电压不能突变,软启动电路就会失效。
因此,加入了由Q3、R1、R2、C1等组成的电路,为C3提供泻放通路,这样,即使瞬间断电,Q3也会饱和导通,将C3上的电压泻放掉,从而保证电路的正常工作。
3.恒流该电路由Q1、TL431、R3和R4等组成。
当由于某种原因导致流过LED的电流增大或减小时,采样电阻R4两端的电压降也跟着升高或降低,TL431的输入端电压也随之变化,从而控制Q1基极的电位,保持流过LED灯的电流恒定不变。
二、元件选择C1、C2、C5均选用耐压400V以上的电容。
C3的漏电电流要小,有条件的可选用无极电容,耐压16v以上。
电阻均用1w的,R4的阻值在125Ω~140Ω之间选用,阻值大点恒流电流小点,有利于延长LED的寿命,但亮度会有所降低。
LED 灯串用80只~90只Φ5mm散光型白光LED串接而成。
需要注意的是,本电路和市电直接相连,所有元件均带电,制作时要注意绝缘,做好安全措施。
作者:雷国华上一篇:MC34063充电电压变换器下一篇:两只三极管构成的恒流源可驱动大功率NE555制作袖珍LED阅读灯这种小型的LED阅读灯使用锂钮扣电池,因此体积可以做得很小,同时因为光源使用白色LED,因此亮度很高。
LED驱动电源恒流电路方案详解
恒流案大全恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。
恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。
最简单的恒流源,就是用一只恒流二极管。
实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。
最常用的简易恒流源如图(1) 所示,用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,电流数值为:I = Vbe/R1。
这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。
缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,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。
因此不适合精密的恒流需求。
为了能够精确输出电流,通常使用一个运放作为反馈,同时使用场效应管避免三极管的be电流导致的误差。
典型的运放恒流源如图(2)所示,如果电流不需要特别精确,其中的场效应管也可以用三极管代替。
电流计算公式为:I = Vin/R1这个电路可以认为是恒流源的标准电路,除了足够的精度和可调性之外,使用的元件也都是很普遍的,易于搭建和调试。
只不过其中的Vin还需要用户额外提供。
从以上两个电路可以看出,恒流源有个定式(寒,“定式”好像是围棋术语XD),就是利用一个电压基准,在电阻上形成固定电流。
有了这个定式,恒流源的搭建就可以扩展到所有可以提供这个“电压基准”的器件上。
最简单的电压基准,就是稳压二极管,利用稳压二极管和一只三极管,可以搭建一个更简易的恒流源。
如图(3)所示:电流计算公式为:I = (Vd-Vbe)/R1TL431是另外一个常用的电压基准,利用TL431搭建的恒流源如图(4)所示,其中的三极管替换为场效应管可以得到更好的精度。
TL431组成流出源的电路,暂时我还没想到:)TL431的其他信息请参考《TL431的部结构图》和《TL431的几种基本用法》电流计算公式为:I = 2.5/R1事实上,所有的三端稳压,都是很不错的电压源,而且三端稳压的精度已经很高,需要的维持电流也很小。
26寸LED电源+驱动电路维修资料
电源电路原理介绍26寸现有LED电源电路所使用的待机芯片及电源芯片分别为STR-A6059H 及NCP1271。
1.Drive IC A6059H and NCP1271 Pin Description(A6059H和NCP1271芯片管脚定义介绍)STR-A6059H将功率MOSFET 及PWM 电流控制方式的控制电路内置于同一封装中的电源IC。
制御部分搭载了启动电路及待机模式,能够实现低功耗。
图一为A6059H的管脚定义。
图二为NCP1271的管脚定义及描述。
2.电源电路原理框图图三为电源电路原理框图。
图三电源电路原理框图电源电路原理为:220V市电接入后,经整流滤波后得到300V直流高压:1.300V连到待机电路,经待机芯片A6059H和待机变压器首先形成5VS待机电压。
然后在开关控制信号PS—ON(高电平有效)控制下经开关控制电路后形成5VM(供驱动电路)电压。
5VM经芯片供电控制电路(光耦)后形成16V的芯片(NCP 1271)供电电压VCC。
2.VCC加到电源芯片NCP 1271后,300V整流电压分别经过电源变压器后产生12V和135V的稳定直流电压,其中,12V电压一路经开关控制信号PS—ON (高电平有效)控制下经开关控制电路后形成12V DRV电压(供驱动电路部分),另外一路直接输给主板供电。
143V电压连到驱动电路为LED灯串提供电压。
3.12V及143V的供电电压输出的电源架构都为单端反激方式。
驱动电路原理介绍26寸现有LED驱动电路所使用的驱动芯片为0Z9986A,OZ9986A是一款降压的LED驱动芯片,LED的供电电压由前端电路提供,该芯片功能为实现LED 灯串的恒流控制。
1. Drive IC OZ9986 Pin Description(OZ9986芯片管脚定义介绍)2.驱动部分恒流控制的原理143VIS1上图左为一路LED 驱动电路图,右图为电感L902在MOSFET 3N40导通及关断时波形。
LED日光灯驱动电路设计及仿真分析
LED日光灯驱动电路设计及仿真分析目前小功率LED在使用时会对LED进行并联、串联,而使用过程中只要有一个LED 短路或开路,都将导致小片或整条LED熄灭,影响照明效果,因此研究简单、廉价的驱动电路具有重要的意义。
本文介绍了LED日光灯驱动的特点,设计了实用的电容降压式LED日光灯驱动电路,着重分析了关键元件参数的选择原则。
采用PSp ice仿真软件对设计的电路进行了可行性验证,并在此基础上制作了实物电路,用作12W T8标准LED日光灯电源。
经实验验证,该电路稳定可靠,成本低,适用于多种小功率LED驱动。
1 日光灯电路设计1. 1 LED日光灯驱动目前小功率照明产品中,广泛使用两种驱动电路形式:恒流驱动和稳压驱动。
前者电路输出的电流是恒定的,输出电压随负载的变化而变化,且恒流驱动通常使用恒流IC,使用时对IC承受的最大电压值要求较高,限制了LED 使用的数量。
后者输出电压是固定的,输出电流随负载(LED)数量的增减而变化。
实验证实,由于LED封装中其正向压降离散值较大,且LED亮度输出与其电流成正比,LED 亮度一致性较差,但通过串加合适电阻可以使每串LED亮度平均,较适于低端照明市场。
1. 2 LED日光灯电路设计LED日光灯驱动电路原理图如图1所示。
图1 LED日光灯驱动电路该电路共驱动140只白光LED (小功率),采用35串4并的模式,采用电容降压式驱动方式。
其中,C1、C4 为并联的两个相同的电容,起降压及限流作用;4个1N4007组成的整流桥对输入交流电压进行整流;滤波电容C3 用于滤除整流输出电压中的交流成分,使电压更为平滑;L1、C2 用于滤除输出电压中的高频成分;电阻R4 为C3 提供放电回路;采用单向晶闸管SCR729210对电路进行保护, R3 为限流电阻。
1. 2. 1 降压电容选择因为通过降压电容C 向负载提供的电流IO实际上就是流过C 的充放电电流IC.当负载电流IO 小于C的充放电电流IC 时,多余的电流就会流过滤波电容C2。
LED恒流驱动电路
图2:RFB计算
2. DC/DC转换器中国照明网技术论文·LED照明
目前,LED手电筒占据了DC/DC转换器的绝大部分需求量。手电筒采用的LED功率基本上是1W,供电方式包括锂电池和镍锌电池、碱性电池等。3W 手电筒的应用一直还存在一些难点,因为3W LED灯本身需要散热,散热装置的体积大,从而在一定程度上削弱了LED灯体积小的优势。此外,由于3W LED灯的电流高达700mA,一次充电后的电池使用时间缩短。尽管如此,对于上述应用国家半导体提供LM3475、LM2623A和LM3485等方案。
中国照明网技术论文·LED照明由于直接将RFB连接FB端会造成RFB的功耗过大,所以在FB端和RFB之间放置一个运算放大器,以放大RFB采集到的电压VTAP(图2)。
IF=VTAP/RFB=(VFB/RFB)*(1+RF/RI) (3)
中国照明网技术论文·LED照明通常,1W大功率LED的典型工作电流为350mA,如果选择RFB等于1欧姆,则RFB的功耗为:
恒流驱动与散热的考虑中国照明网技术论文·LED照明
就电子电路系统设计而言,工程师在设计LED恒流驱动电路时首先要了解LED的恒流参数。目前LED芯片的制造商很多,国内外LED的差异主要在于相同电参数的情况下,流明数可能不同,因此设计工程师要清楚地认识到LED功率并不是决定发光效率的唯一参数。例如,同样是1W的LED,有的LED可以达到40流明的亮度,而有的只能达到20流明的亮度,这是因为LED光学效率还取决于材料和制作工艺等诸多环节。
大功率LED恒流驱动电路的设计分析与实例
虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内外装饰、特种照明方面有着越来越广泛的应用,因此掌握大功率LED恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED的新应用至关重要。LED按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED及普通LED。一般来说,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。已大批量应用的有1W和3W LED,而5W、8W和10W LED的应用相对较少。预计大功率LED灯会在2010年上海世博会上大量应用,因此电子和照明行业都非常关注LED照明新技术的发展应用。中国照明网技术论文·LED照明
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常用驱动电路
LED驱动电路简介文章出处:转载作者:林继刚俞安琪人气:139发表时间:2010-7-27 15:52:25摘要: LED照明是今年来快速兴起发展的一种新型光源,它的许多良好特点使得它的应用面越来越广。
LED的单向导电特性使人一般认为应该用直流驱动,但是对直流恒压和限流的装置在保证比较好的限流特性时,自身功耗是很大的,所以使系统的效率大为降低。
只有用较高频率的交流来驱动LED,并且用在呈现较大阻抗时自身功耗小的电感或电容来限流,才能把LED驱动电路的限流特性和自身功耗都做得比较理想。
本文分析介绍了几种LED驱动电路,供行业内人士参考。
LED驱动电路除了要满足安全要求外,还应具备另外两个基本功能,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。
二是应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。
1 两种系统效率低下的LED驱动电路1.1 传统的低效率电路:图1图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效率小于50%。
当电源电压在±10%的范围内变动时,流过LED 的电流变化将≥25%,LED 上的功率变化将达到30%。
当R 分压较大时,在电源电压在±10%的范围内变动时,虽说能使输出到LED 的功率变化减少,但系统效率将更低。
图21.2采用集成稳压元件的LED驱动电路图2是在图1 的基础上加了一个集成稳压元件MC7809,使输出端的电压基本稳定在9V,限流电阻R 可用得很小也不会因为电源电压的不稳定造成LED 的超载。
但是此电路除了保证LED 的基本恒定输出外,效率还是很低的。
第七章 LED驱动板原理及维修介绍
Cout
➢ 输入:56V ➢ 输出:120V,8通道, 120mA(2D)/300mA(3D Duty 56%) ➢IC方案:OZ9998H,驱动IC 内置调光MOS ➢驱动板型号:DRA5580 ➢预研板,暂无量产机型使用
控制IC
控制IC
DRA5580驱动板框图和基本原理
OZ9920SN 控制IC
调光Dimming MOS
T_CON板
3D_EN 3DPWM1 3DPWM2
DRF4610驱动板原理框图
输入电压
升压电感
升压二极管 升压MOS
过流 检测 电阻
BL_ON
调光MOS 调光MOS 调光MOS 调光MOS
DRF系列驱动板具体电路详解(一)
当UVLS脚低于 2.5V,IC停止工作
控 制 调光MOS
应用:46”~55” PCB尺寸:140x70mm 单通道 IC方案:OZ9920
输入:56V 输出:2D:110V/100mA
3D:120V/200mA (56%duty)
DRF4610驱动板原理框图
56V DC
直流输出 Boost升压电路
灯条 Light Bar
电源板
24V供电电压 BL_ON PDIM
2. 带MCU的,需检查MCU输出给驱动IC的控制信号(EN-驱动IC使能, PWM调光)。若无,请检查MCU的供电电路是否正常;
3. 驱动板的输出是否正确:无任何输出、输出电压等于输入电压;
4. 针对板上主要的半导体器件进行排查:如控制IC各引脚电压波形,MOS 管、升压二极管、贴片电阻等是否损坏;
2. 输出对地短路保护(LED+对地)
若OVP脚<0.2V,则触发输出对地短路保护功能, DRV脚立即停止输出。 当移除短路以后,OVP上升到0.2V以上即恢复正 常工作。
自制LED恒流驱动电源,LNK304 LED driver
自制LED恒流驱动电源,LNK304 LED driver自制LED恒流驱动电源,LNK304 LED driver关键字:LNK304,LED电源电路作者:孙安由于LED用作照明灯具有节能、长寿命等优点,现在LED照明非常火热。
由于LED需要的是低压直流电源.为了使用220V(或者110V)交流市电驱动LED。
需要使用电源转换电路。
普通常见的线性电源由于体积大、效率低等缺点,不适合用在这里,但是常用的开关电源需要设计变压器.设计制作过程比较复杂,不适合爱好者DIY。
下面介绍的这个LED驱动电源电路非常简单.并且全部使用市场上便于购买的器件,非常适合爱好者自己动手制作。
这个电源支持90V~265V的交流市电输入.输出恒流100mA.能够驱动4~5个串联的LED模组。
图1是本次制作的电路原理图.使用了内部集成了开关管的LNK304这款芯片.电路拓扑为buck-boost结构。
90V~265V交流市电经过D4整流、C5滤波后进人U1,U1内部有一个基准源,会在FB脚和S脚之间产生一个1.65V的基准电压.这个电压以及R12、R2和R4共同决定了输出的电流.具体的计算公式是:I=1.65x(R2+R1)/(R2xR4) 按照图中的取值.输出电流在100mA左右。
图中的C4是芯片滤波电容,C1滤除R4上的毛刺.C2为输出摅波电容。
为了防止没有接LED的时候输出电压太高.D2和D1构成限压电路。
空载时输出电压由D1的稳压值决定。
制作可以在洞洞板上完成。
其中R3是保险电阻.也可以用一只250W1A左右的保险丝代替。
C3和C10是电解电容,C4和C2是陶瓷电容.特别是C2不能用电解电容,代替,否则会发热比较严重。
D2和D5需要耐压500V以上的超快恢复二极管,可以代替的型号有HER107、MUR160等。
L1用直径10mm左右的工字电感。
制作完成的电路如图2所示(略)。
制作完成后可以接上发光二极管测试。
可以使用4~5个功率LED串联也可以使用五组(每组4~5个串联)普通的高亮度LED并联,每组电流约20mA。
LED驱动电源介绍_常用的LED驱动电源电路图
LED驱动电源介绍_常用的LED驱动电源电路图LED驱动电源是把电源供应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高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)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。
本文为大家介绍常用的LED驱动电源电路图。
LED驱动电源电路图一----电容降压式电源C1为降压电容器(采用金属化聚丙烯电容),R1为C1提供放电回路。
电容C1为整个电路提供恒定的工作电流。
电容C2为电解电容,其耐压值取决于所串联的LED的个数(约为其总电压的1.5倍以上),它的主要作用是抑制通电瞬间引起的电压突变,从而降低电压冲击对LED寿命的影响。
R4为电容C2的泄流电阻,其阻值应随着LED个数的增加适当增加。
需要注意的是,该电路必须根据负载的电流大小选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率,通常降压电容C1的容量C与负载电流IO的关系可近似认为:C=14.5IO,其中C 的容量单位是uF,Io的单位是A。
限流电容必须采用无极性电容,而且电容的耐压值须在630V以上。
LED驱动电源电路图二----传统的低效率电路下图是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3个LED稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R的存在是必须的,R上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R分压较小时,R的压降占总输出电压的40%,输出电路在R上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效率小于50%。
当电源电压在10%的范围内变动时,流过LED的电流变化将25%,LED上的功率变化将达到30%。
当R分压较大时,在电源电压在10%的范围内变动时,虽说能使输出到LED的功率变化减少,但系统效率将更低。
下图电路是直接采用电容作为限流元件,在此电路中,由于电容上的分压几乎达到了全部电源电压,所以具有良好的限流特性,当电源电压在10%波动时,输出电流也在10%内波动,只要在设计中把LED的额定值留有一定的裕量,就能保证在电源电压波动时LED。
LED背光驱动电路原理分析
LED背光驱动电路原理分析-杨在鲁该部分电路主要由集成块IC8101(LD7400)组成,见下图。
LD7400是通嘉公司生产的异步电流模式升压控制器,可以在10.5V~28V电压范围工作。
该器件具有斜率补偿、输入电压欠压锁定、输出电压短路保护、可编程振荡器频率、热关断保护等功能。
1.背光开关控制电路背光开关控制电路较为简单,主要由主板发出的开关控制信号ON/OFF和Q8302、IC8101(LD7400)的③脚构成。
二次开机后,背光开关控制信号ON/OFF由低电平变为高电平,经CN9903的13脚送入到二合一电源板。
该信号经R8304和R8305分压后,加到Q8302的控制极,Q8302饱和导通,相当于把R83 06-端接地,IC8101内电路检测到这一信号后,使IC8101进入正常工作模式。
2.升压电路本机采用自举升压电路结构把+36V电压升高到78V电压,为LED背光灯供电。
它的好处是:当功率转换电路未工作或功率管短路时,输出的电压低,不会使LED过流而损坏,同时可以避免开机瞬间冲击电流对LED的影响。
二次开机后,+12V电压直接加到LD7400的⑧脚,LD7400启动工作。
当开关控制信号ON/OFF变为高电平使Q8302饱和导通时,LD7400内部控制电路检测到这一情况,从⑦脚输出PWM脉冲。
当⑦脚输出高电平时,该信号经R8104和R8105加到Q8101的栅极,Q8101饱和导通。
+36V电压经L8101、Q8 101和R8107到地,电感L8101储能,感应电动势为上正下负。
当⑦脚为低电平时Q8101截止,Q8101的栅极电荷经D8101、R8104回到LD7400的⑦脚内部。
流过L8101两端的电流被截断,L8101感应的电动势变为上负下正。
此时,L8101感应的电动势叠加上+36V的输入电压,形威78V电压作为LED背光灯的驱动电压。
3.电流稳压电路因LED对电流要求严格,因此本电源稳压取样采取电流取样模式,从电流检测电阻R8201、R8202、R8203、R8204、R8205、R8213上取得经LED灯管的电流大小信号送入IC的FB脚,调整驱动脉冲占空比实现LED驱动电流控制。
LED 驱动电源总谐波失真(THD)分析及对策
THD =
2 2 2 I2 + I3 + ... + I n
上式说明,在相移因数 cosΦ1 不变时,降低总谐波失真 THD,可以提高功率因数 PF;反之 也能说明, PF 越高则 THD 越小。 例如,通过计算,当相移角 Φ1=0 时,THD=30% @ PF=0.9578;THD=10% @ PF=0.9950。 2.谐波 2.谐波测量与 谐波测量与分析 测量与分析 为了很好地分析如图 1 所示的 LED 驱动电源的谐波含量,介绍一种使用示波器测量输 入电流的方法。先在电源输入回路串接一个 10-20W 或以上的大功率电阻如 R=10 OHM,通电 后测量大功率电阻上两端的电压波形,由于纯功率电阻上两端的电压与电流始终是同相位, 因此电阻上的脉冲电压波形亦即代表了输入电流的脉冲波形,但数值大小不同。由波形显 示可知,其脉冲电流 i(t)与图 2 的电流波形是一致的,见图 3。
π πτn π πτn sin − sin + 8 8I πt 3m 2 2 T T .........(13) + an = ∫ I m cos cos nωtdt = T 0 T π τ π 2 − nω 2 + nω
上式中,余弦脉冲电流幅值 Im 可由示波器显示的电压幅值与电阻值之比而算出,即 Im=Um/R,已知测得 Um=1.5V,则 Im=1.5/10=0.15A。图中脉冲宽度τ=3ms。 对于图 2 所示的输入电流波形,是关于前后半波上下对称的奇次对称波,因而只含有 a1、a3、a5……等奇次谐波分量,而直流分量 a0 和偶次谐波分量 a2、a4、a6……均为零。 将式(10)的输入电流波形进行傅里叶分解得:
LED手电制作电路及充电器电路图
LED手电制作电路及充电器电路图LED手电制作电路时间:2007-08-27 来源: 作者: 点击:15730 字体大小:【大中小】LED手电具有省电、耐用、亮度强等优点。
非常受欢迎,这里介绍一个LED手电制作的经典电路,供大家参考。
1、1.5V低成本LED驱动电路磁环选用T9*5*3/2K,也可用T10*6*5等,用0.3mm漆包线双线并绕20T,按图中同名端连接。
TR1选8050或9014,D1选4937或107,PCB用一片废板自制。
2、1.2v升3.4v电源电路利用单晶体管构建智能的电池充电器电路图本文的自动电池充电器电路设计采用了一种电路,该电路可以称得上有史以来用单个晶体管制造的最简单的窗口比较器(见图)。
当电压下降到预定值以下时它开始充电,当电压超过预定值时它停止充电。
借助精确的可变电压电源,可在设定上下电压。
正常连接的继电器引线不接入15V dc电源,它阻止了电压传至电池引线。
这样可以精确设置上下电压。
但15 V dc的充电电源被连接至电路。
首先,可变电压电源被固定在13.3 V dc——这是电池充满电的电压,并被连接至电路的电池连接点。
VR1的滑块被调到附在电池正极的最顶端。
VR2的滑块应向连接至VR1的一端调节。
该晶体管开始工作,分流VR1。
然后,VR1的滑块向另一端调节,即连接至VR2的一端。
现在将测试电源电压设为11.8 V dc,这是电池耗尽时的电压。
然后,调节VR2以使它让晶体管不再工作。
测试电压再提高至13.3 V dc,调节VR1使晶体管工作。
利用设置的上下电压,NC点被连接至电路(15V dc充电电压)。
现在电池充电器已经就绪了。
典型半桥式电动自行车电瓶充电器电路图下图是天能TN-1智能负脉冲充电器电路图。
这个充电器主要部分是典型的半桥式两段充电器。
这里主要介绍负脉冲充电部分的工作原理。
这部分电路由放电开关、负脉冲加载控制、脉冲振荡器三部分组成。
放电开关是三极管Q6、Q6导通,其集电极和发射极将电瓶短路,电瓶放电。
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简单的LED驱动电源电路图分析
简单的LED驱动电源电路图分析
概述:首先跟大家说一下,这张图是本人从网上截取,并不代表具体某个产品,接下来跟大家分享目前典型的恒流驱动电源原理,由于时间关系我随便找了个图跟大家分享我对它的理解,也希望可以帮到大家。
那么我今天只做定性分析,只讨论信号的过程,对具体电压电流的参数量在这里不作讨论(当然了必要时也会提一下)。
原理分析:为了方便分析,我把它分成几个部分来讲,尽量分的细一点来讲,如下
1:输入过压保护---主要是雷击或者市冲击带来的浪涌)2:整流滤波电路---将交流(或者是直流)变成直流的过程
3:箝位电路---------主要是吸收变压器工作时产生的尖峰和反向电动势
4:IC工作过程--------主要是IC的供电原理,变压器的工作方式,电压变换过程。
5:输出整流---------将交流再次变成平滑理想的直流电压过程
6:恒流原理---------电路中稳定输出电流控制过程分析
1、输入过压保护电路:首先电压从“+48V、GNG”两端进来通过一个R1的电阻(这个电阻的作用就是限流,当后面的线路出现短路时,R1流过的电流就会增大,随之两端压降跟着增大,当超过1W时就会自动断开,阻值增加至无穷大,从而达到保护输入电路+48V不受到负载的影响)限流后进入整流桥,另一方面R1与旁边的MOV1构成了一个简单过压保护电路,MOV1是一个压敏元件,是利用具有非线性的半导体材料制作的而成,其伏安特性与稳压二极管差不多,正常情况显高阻抗状态,流过的电流很少,当电压高到一定的时候(这里主要是指尖峰浪涌,如打雷的时候高脉冲串通过市电串入进来),压敏MOV1会显现短路状态,直接截取整个输入总电流,使后面的电路停止工作,这时候,由于所有电流将流过R1和MOV1,因R1只有1W 的功率,所以瞬间可以开路,从而保护了整个电路不被损坏。
2、整流滤波电路:当+48V电压进入整流桥D1时,输出一个上正下负的直流电压(这里我要说明一下,如果+48V是交流的那么直接整流,如果+48V电源本身也是直流的,那整流桥的作用就是对输入起到的是极性保护作
用,无论输入是上正下负还是上负下正都不会损坏驱动电源)通过C1\C2\L1进行滤波,这是一个LC Π型滤波电路,目的是将整流后的电压波形平滑的直流电。
3、箝位吸收电路:这个箝路电路存在的理由其实就是保护IC里面的MOS管,其过程为--整流滤波以后的电压分成2路,一路通过变压器绕组后进入IC TK5401的第7、8脚,这个我们等下在后面来讲,先看箝位这一路,这路是通过R1、C3、D2然后也连到7、8脚,这个R1、C3、D2就组成了一个简单的箝位电路,主要功能就是用来吸收尖峰和浪涌的,这和刚才输入那个MOV1是不一样的,MOV1主要是防止打雷或者市电冲击起到保护作用,这个箝位它的功能是吸收变压器T1绕组两端的反向电动势,以消除自激振荡,说白了就是快速复位的意思,为变压器进入下一个周期做好准备,因为如果变压器得不到复位就会饱和,这样就会失去感抗,这个R1和C3就组成了一个RC充放电回路,用来反向积累的电动势,D2主要是隔离作用,就在变压器在正半周的时候(就是感应电动势为上正下负时)使整过环路处于断开状态,而等变压器进入负半周时,给箝位电路提供通路,快速将电动势环路处于断开状态,而等变压器进入负半周时,给箝位电路提供通路,快速将电动势释放,从而达到保护IC里头的MOS管不被尖峰击穿而损坏。
4、IC工作原理:这里面的变压器,根据它的同名
端判断为反激式工作方式,就是变压器的初级和次级的相位是相反的,在同一时间,两者相关180度,目前也有正激式的,那就是同频同相,这个将来有机会了我再和大家具体分享;我们还是回到这个IC问题上面来,这个IC有8个脚,这里我边讲边介绍它引脚的功能,我们接着刚刚那个说的那个整流滤波后通过变压器绕组然后进到IC的7、8脚,这个7、8脚就是IC里面MOS管的“D极”也叫漏极(相当于以前NPN三极管或者开关管的集电极),另外接地的是“S极”也叫源极,整过电源电压的变换都由D极”和S 极两个引脚的接通和断开来实现,就是它们工作时会一直处在接通和不接通状态,反复的接通和断开使变压器实现在电--磁-电的变换,至于它是怎么进行接通和不接通的?这个频率又是多少?我们开始正式的进行工作信号分析:
A第一次变换的建立:就是第一个波形是怎么来的,当IC的7、8上电以后,电压另一方面通过IC的7、8脚连通的内部启动电路给IC供电,使用IC开始工作,此时IC将输出第1个方波脉冲传递给IC内部MOS管的“G极”也叫栅极,使D极和S极接通,这时D极和S级等电位,而S极又是接地的,也就等于把变压器的一端瞬间接地,从而产生回路,我们都知道变压器是感性元件,就是电流不能突变,所以它自身会产生感抗来阻止电流突变。
从而按照
线性的曲线进行变化,就像这个波形一样,
它是慢慢上升,为了能够阻止它突然,它会产生一个与它相反的感应电压势来抑制它,这样一来,下面的绕组和次组绕组就会跟着产生电动势,从而产生电压,电—磁—电转换的机理也在于此,当然这是变压器和磁性材料本身具有的特性。
B第二次变换的建立:当变压器下面的绕组产生电动势以后(我们通常把它叫着正反馈供电绕组),通过D3整流,R3限流,再经C4滤波后分成二路进行供电,一路给IC的第2脚供电,另一路给光电耦合器件M10B供电,这个光耦我们讲稳压的时候再讲,当第2脚开
始供电时,IC内部的整个PWM供电控制系统将自动转到由正反馈绕组供电,使内部振荡电路继续工作,从而输出第2个脉冲控制信息,使MOS管开次开通,如此周而复始的使用MOS不断的处理开和关状态进而让变压器工作在电-磁-电的转换状态。
这里我提到了PWM供电控制系统和内部振荡电路,可能让大家有觉得有些含糊,我会把它们单独抽出来最好是用分立元件来描述它们的信号流程和工作原理,这样可能就形象,通俗易懂一些,那时候再融入到这个电路里面来理解可能就不会抽象了,现在的电路都是集成电路了,内部的信息流程就不太好形象化,让我们只知道它的功能,不知道它的进程,这样总是不能够加深对它
的理解,我个认为最好是用分立元件来分析它。
5:输出整流电路:变压器工作以后,次级就会输出一个电压通过D4整流,C8和L1进行滤波,然后给LED灯进行供电,这里的L1除了能够滤波,还有续流的作用,就是保持输出电流的一致性,正是利用电感中的电流不能突然这一特性。
6:恒流电路-上面也们只是讲了它的工作过程,最后讲一下这是怎么实现恒流的,顺便先讲了一下这个IC的每个引脚功能,8脚为MOS输入端,6脚是空脚,5脚外接的电容是振荡电容,它的容量直接决定了RC时间常数,就是充放电时间,一般充电MOS管是接通时间,放电是断开时间,第4脚是电压检测脚,通过对第4脚的电压值控制输出脉冲的占空比,把引脚说完了就重点讲第4脚;第3脚接地端,第2脚是IC供电脚,第1脚外接的电阻和第5脚的电容组成了RC电路,给IC内部提供振荡源,脉冲的充放电时间常直接由这个电阻和电容决定。
我们现在来重点讲第4脚,大家看4脚外接的光耦M101B接到那里去了?另一端PC817是不是和输出电路R4两端相并联了,这个R7在这里是起到检测电流的作用,根据电压=电流*电阻的原理,这个电流越大,R4两端的电压就会越大,这样说大家应该明白吧?电压越大,那么并连到R4两端的PC817也会有电压并且开始导通,导通后副边的M101B也会跟着导通,就是它内阻下降,这样一来第4脚的电压就会上升,上升以
后与IC里面的基础电压相对比,然后会直接输出一个信号使MOS管提成关断,从而达到恒流目的。
总结:其实这里面的好多小单元电路是需要跟大家来分立元件来讲解的,因为这样讲会让大家听的很模糊,比如这个变压器的波形变换和每个绕组的对应关系,这个输入过压保护的机理,伏安特性曲线和尖峰浪涌的关系;整流电路的流程,滤波电路的常数,PWM的原理,振荡电路的原理等等,这些我会找时间用分立元件跟大家分享的,因为这样就比较深刻形象,大家也可以加我QQ134********进行交流或者进我的博客,里面我也会写一些有关于LED单元电路和文章。