LED日光灯驱动设计方案

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市场最低成本LED日光灯驱动方案

市场最低成本LED日光灯驱动方案

市场最低成本LED日光灯驱动方案
LED 作为一种新型光源,节能、长寿命、无污染而受到大家的广泛关注,但目前从国内市场来看,要替代传统的节能灯目前还是有一定的过程。

不过,我个人看现在的LED市场,在质量有保证的前提下,价格也合理情况下方可打开国内LED照明市场。

目前台湾数能科技开发一款专门针对LED照明的IC NU501,实现了低成本的恒流驱动方案,整个恒流驱动电源总成本在RMB2元左右。

下面是具体方案说明:
Nu501是最新设计的一款线性LED恒流驱动IC ,封装为sot 23-3,应用电压范围为0.4-12V,输出电流为15-60mA可选。

由于较高的耐压,在多灯串联的应用中, 只需要少量的外部元件,就可以实现交流输入应用,和传统的应用电路相比,不仅省了隔离变压器,而且缩小了整个系统的体积和设计成本。

该产品主要应用在家庭照明和景观照明。

参数设置:。

LED线性驱动日光灯设计

LED线性驱动日光灯设计

LED 线性驱动日光灯设计刘炼,张伦瑛(重庆四联光电科技有限公司)收稿日期:2016-05-25作者简介:刘炼(1986—),男,本科,照明LED 系统工程师。

摘要:解决LED 日光灯成本高、工艺复杂等缺陷,设计了一款LED 线性驱动日光灯,无电解电容,灯珠与驱动电子元件都采用SMD 工艺,贴在铝基板上,电子元件数量为11个。

采用光源光电色综合测试系统SL -300、智能变频电源AN9700H -1kvA 、智能电量测量仪PF9810、高低温湿热试验箱EBS -SDJ605F 、雷击浪涌发生器EMS61000-5A 等设备进行测试。

灯具能够正常工作,光电色参数非常优良。

因此,LED 线性驱动日光灯有着巨大的优势,能有力推动LED 产业的快速发展。

关键词:线性;无电解电容;LED ;驱动Design of LED Linear Driving Fluorescent LampLIU Lian ,ZHANG Lunying(Chongqing Silian Optoelectronic Technology Co.,LTD.)Abstract :To solve the LED fluorescent lamp defects such as high cost and complicated process.Designed a linear driving LED fluorescent lamp ,non-electrolytic capacitor ,for which electronics (11pcs )and lamp beads both of SMD technology are welded on the aluminium substrate together ,and used testing equipments including light source photoelectric color integrated test system SL-300、intelligent frequency power AN9700H-1KvA 、intelligent electric charge instrumentation PF9810、high-low temperature-humidity test chambers EBS-SDJ605F and lightning surge generator EMS61000-5A.LED linear driving fluorescent lamp has a huge advantage ,which can vigorously promote the rapid development of LED industry.Keywords :linear ;non-electrolytic capacitor ;LED ;drive0引言随着LED 大规模进入商业和家庭照明,客户对产品的性能、价格、可靠性提出了更为严格的要求。

led驱动方案

led驱动方案

led驱动方案近年来,LED(Light Emitting Diode)作为一种新型照明技术得到广泛应用,其能耗低、寿命长、调光性强等特点使其成为取代传统照明设备的最佳选择。

然而,要实现高效、稳定的LED照明,一个关键的因素就是选择合适的LED驱动方案。

LED驱动方案主要包括恒流驱动和恒压驱动两种。

恒流驱动是通过保持LED电流不变来实现亮度的控制,它适用于需要精确控制光强的场合。

而恒压驱动则是通过保持LED的电压不变来控制亮度,适用于需要简单控制亮度的场合。

恒流驱动是LED照明中常用的驱动方式,它通过电流源来保持LED的电流不变,从而确保LED亮度的稳定。

恒流驱动方案具有调光范围广、输出电流稳定等优点,但也存在电流波动幅度大、成本较高等不足之处。

因此,在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的恒流驱动方案。

恒压驱动是另一种常见的LED驱动方式。

它通过在LED电路中连接一个恒压源来保持LED的电压不变,从而控制LED的亮度。

相比恒流驱动方案,恒压驱动方案简单易用,成本较低,但其调光范围有限,无法实现高精度亮度调节。

除了恒流驱动和恒压驱动,还有一些特殊的LED驱动方案,如脉冲宽度调制(PWM)驱动、频率调制(FM)驱动等。

脉冲宽度调制是通过调节LED的亮度来改变LED的工作电流,从而实现亮度调节的一种方法。

频率调制则是通过调整驱动电路中的频率来控制LED的亮度。

这些特殊的驱动方案在特定的应用领域具有独特的优势,如脉冲宽度调制可以实现高精度的亮度调节,频率调制可以实现低功耗的照明效果。

在选择LED驱动方案时,需考虑LED的工作电流、亮度调节范围、功耗、成本等因素。

同时,还需了解不同驱动方案的特点和适用场景,以便选取最适合自己需求的方案。

此外,还需要考虑驱动方案的稳定性和可靠性,确保LED的长期工作稳定。

综上所述,LED驱动方案在LED照明中起着至关重要的作用。

恰当选择和设计LED驱动方案,能够实现稳定、高效的LED照明,提升照明质量,并带来节能、环保的效益。

LED日光灯设计方案

LED日光灯设计方案

LED日光灯设计方案日光灯作为一种光亮柔和而有效的光源在全世界广受欢迎,无论是在家居、商店、办公室、学校、超市、医院、剧场,还是在商业冰柜、广告灯箱、地铁、人行隧道、人防工程、夜市灯饰照明等,只要需要照明的地方均可见到日光灯。

传统的荧光日光灯其电源的利用率并不理想:附加镇流器功耗较大,开启时需要辅助高压;日光灯管内置的水银在废弃时无法处理,成为污染环境的公害。

日光灯管的荧光粉在充入日光灯管过程中,含有较多量的汞(水银),因此日光灯管破裂后,跑出来的水银蒸气对人体的危害较大。

权威资料显示:汞蒸气达至3毫克时会使人在2至3月内慢性中毒,达至毫克时会诱发急性汞中毒,如若其量达到20毫克,会直接导致动物死亡。

作为第四代新型节能光源,LED光源诞生之时即被用来做各类灯具的发光光源。

的白光LED草帽灯、食人鱼是最早被用在LED日光灯的发光灯条上的。

每个LED日光灯管使用数量不等,约280-360颗。

现在新一代的LED日光灯发光灯条使用从到1W、显色为纯白、青白、暖白、冷白的贴片LED平面光源。

节能省电是LED日光灯的最大特点。

以T8日光灯为例,标称36W的荧光日光灯(CFL),其附加镇流器耗电8W,工作时实际耗电44W,照亮流明为420lm,使用寿命3千小时。

而同样规格的LED日光灯,工作时实际耗电仅16W,照亮流明为550lm,使用寿命可达3万小时。

PWM LED驱动控制器PT4107LED日光灯的LED灯条电源驱动方案有很多种,目前非隔离方案因其效率高而占主流,而用PWM LED驱动控制器来做LED日光灯驱动电源的又占绝大多数。

PT4107是一个典型的PWM LED驱动控制器,其内部拓扑结构如图1。

PT4107是一款高压降压式PWM LED驱动控制器,通过外部电阻和内部的齐纳二极管,可以将经过整流的110V或220V交流电压箝位于20V。

当Vin上的电压超过欠压闭锁阈值18V 后,芯片开始工作,按照峰值电流控制的模式来驱动外部的MOSFET。

LED驱动电源设计方案

LED驱动电源设计方案
10
5
常见LED低电压大电流驱动IC
11
应用方案简洁的PT4115
Rs = 0.1 / ILED
D1
D2
整流
AC or DC 12~24V
CIN
滤波电容
D3
D4
PWM
电流设定
RS
LED
1W×3
续流二极管
D5
L 续流电感
VIN
CSN
SW
DIM
PT4115
GND
驱动芯片的封装应有利于驱动芯片管芯的快速散热。如将管芯 (Die) 直接绑定在铜板上,并有一Pin直接延伸到封装外,便于直接焊接在 PCB板的铜箔上迅速导热。如在一个类似1.5X1.2mm的硅片管芯上, 要长时间通过300-1000mA的电流,必然有功耗,必然会发热,芯片 本身的物理散热结构也是至关重要的。
PT4115
17
PT4115用于MR16快速推广模式
推广流程 推广周期
可用于生产 DEMO
第1周
推广材料成本 原始推广周期
DEMO RMB3.20
SS14X5 CinX1 RsX1 LX1 PCBX1 PT4115
0.45 0.10 0.05 0.60 0.30 1.60
第1周送样 设计电路 设计PCB 采购零件
未补偿时LED电流波形
补偿后LED电流波形 PT4107
23
PT4107通用型高亮LED驱动
• PT4107 是一款针对高功率 LED 照明市场趋势开 发,输入电压既可为传统的110V/220V 交流电压 又可为 18V 以上到数百伏直流电压的 PWM 恒流 控制器。它以独特的电路结构,采用峰值电流检 测为大功率 LED 提供恒定的供电电流。另外, PT4107 还为使用者提供良好的调光措施 (SW1:5K 的可调),并为系统提供了安全可靠 的过流、过温保护,提高了整个系统的可靠性。 整体供电效率可达 80%以上,每个 PT4107 可以 驱动 30 串、多并的 LED 组合,达到了高效低成 本的驱动要求。

led灯具电源驱动方案设计

led灯具电源驱动方案设计

led灯具电源驱动方案设计方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。

有关灯具的电源驱动方案设计,欢迎大家一起来借鉴一下!一、项目基本情况1.1 项目建设需求多功能礼堂舞台演出显示系统分为主屏、辅屏和会标屏3个部分。

主屏建设需求是建设大幅面、高清晰度的大屏幕,显示多个计算机数字信号、本会场摄像、远程监视或异地会商的视频信号等,实现摄像、讲解资料、视频会议等画面的显示,同时还要兼顾舞台演出背景;辅屏建设需求是显示一个标清信号,实现会议辅助内容的显示,也可用作演出时的报幕、字幕等;会标屏则需要显示多种颜色的文字。

礼堂舞台部分宽20m、深17m、高18m,台口处宽15m、高7.8m ;舞台上方安装灯光、幕布等舞台机械装置;台口两侧耳墙距地面3m,宽8m,高6m。

设计主屏显示面积至少72㎡(12m×6m),屏前是主席台会议和演出的场所,屏后则是演员通过和维护空间,第一排观众距屏至少17m ;辅屏在耳墙上,显示面积至少12㎡(4m×3m)。

二、影响室内LED显示屏质量的关键技术室内LED显示屏在设计屏体时,要考虑显示内容、场地空间条件、显示屏尺寸或像素大三个重要因素,同时要确保生产工艺、技术指标等适合室内实际应用需求,再结合项目造价,进行合理设计。

2.1 LED显示屏点间距视觉颗粒感主要来自人眼有一定的分辨力,在一定距离观看两点,当两点紧密到一定程度时,人眼将无法分辨。

近两年随着LED显示屏制造技术的提高,小间距LED显示屏体分辨率不断提升,室内显示设计已从初始选择最小的点距规格方案提升到选择合适的点距规格方案。

表1 将比较典型的联诚发室内LED显示屏规格对比,P1.6、P2、P2.5、P3、P4、P5为室内常用规格,“P3”表示像素点距为3mm,最小视距为人眼分辨不出像素点颗粒的距离,但这个距离长时间观看会损伤视力,最佳视距为观看屏幕舒适的距离,也是最清晰的距离。

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

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照明驱动电路设计与实例精选

led照明驱动电路设计与实例精选

led照明驱动电路设计与实例精选LED(Light Emitting Diode)是一种半导体光电器件,在现代照明领域得到广泛应用。

要实现LED的照明功能,首先需要设计相应的驱动电路,以保证LED的正常工作。

本文将介绍LED照明驱动电路的设计原理和实例精选。

LED照明驱动电路设计原理LED照明驱动电路的设计原理主要包括功率转换和电流控制两个方面。

1.功率转换:LED照明需要将输入电源的直流电能转换为适合LED的电流和电压。

常见的功率转换方式有线性功率转换和开关功率转换两种。

线性功率转换方式简单,但效率低,常用于小功率LED照明。

其中,电阻器限流电路和电流源限流电路是两种简单的线性驱动电路。

电阻器限流电路通过串联电阻器来限制LED的电流,但有功率损耗大的缺点。

电流源限流电路通过电流源和电阻器来限制LED的电流,有着更好的稳定性和效率,但制作复杂。

开关功率转换方式包括开关转换器和开关稳流源两种。

其中,开关转换器常见的有降压型、升压型和降升压型。

降压型开关转换器是最常用的驱动方式,将输入电源的电压通过开关元件和电感器转换为合适的电流和电压供给LED。

升压型开关转换器将输入电源的电压升高后供给LED,用于高亮度LED或串联LED。

降升压型开关转换器既能将输入电压降低,也能将输入电压升高,被用于某些特殊应用场景。

2.电流控制:为了保证LED的亮度稳定,需要通过电流控制来调节LED的工作电流。

常见的电流控制方式有恒流源控制和PWM(脉宽调制)控制。

恒流源控制通过稳流电源或电流源来提供固定的工作电流,保证LED的亮度稳定。

PWM控制通过调节开关元件的导通时间占空比,控制LED的亮度。

PWM控制有较高的效率,但可能引起视觉疲劳或视觉闪烁。

LED照明驱动电路实例精选以下是几个常见的LED照明驱动电路实例:1.电阻器限流电路电阻器限流电路是最简单的LED驱动电路,将LED直接与电源串联,通过串联电阻器来限制电流。

但由于电阻器会有功率损耗,效率较低,只适用于小功率LED照明。

4种LED日光灯驱动方案优缺点分析

4种LED日光灯驱动方案优缺点分析

4种LED日光灯驱动方案优缺点分析业内人士都知道,LED日光灯将成为新一代节能环保照明灯,但是现在全国每年顶多生产几十万支LED日光灯,而且大部分是出口,国内使用寥寥无几,其实最主要的问题是价格问题,一个普通的节能荧光灯光十几元钱就搞定了,而一根LED日光灯管得上百块。

所以目前的日光灯管主要是以商业照明为主。

因为商业照明更多的会考虑到节能、环保、形象、政府方面支持等。

但现在LED日光灯产品质量参差不齐,有的连荧光灯的寿命都比不上,中看不中用,随着用户对LED日光灯产品认识越来越深,LED日光灯厂家还需要解决以下几个问题:第一. 驱动电源的恒流驱动问题。

目前大部分恒流源大都是总恒流(也就是多个并联灯串共用一个恒流源,因为LED灯珠之间阻值的差异性,所以每串灯的电流大小不同,任何一颗LED灯出现故障,都会影响其它灯串的电流,这样电流大的那些灯串光衰更严重,其使用寿命也会大大减短。

)第二. 散热问题。

这是LED日光灯管的使用寿命的核心问题之一。

因目前各厂家大都跟风采用内置电源,以直接可以更换到荧光灯管支架上,这样您的整个电源所散发的热量和LED本身散发的热量都在一个铝外壳上散热,并且都在日光灯管内,这样的热量怎么处理?第三. 电源模块中电解电容使用寿命问题?就算我们采用超长寿命电解电容,在高温的情况下工作,它的寿命也无法与LED的寿命相平衡。

但怎样来提供良好的工作温度,以达到最理想的使用寿命?第四. 电源模块的不稳定性和产品安全性认证能否通过的问题?目前市场上大部分厂家采用的是高压的非隔离方案,和高压反击式天关电源方案,因为内置体积十分有限(要放进灯管内),所以一般在设计时,很难把电源做到稳定。

并且目前各个国家对安全认证方面都比较严格,对于高电压的电源供电的安全认证方面比较难通过。

其实以上问题最要主要的根源还是在内置电源所产生的!下面是一些专业人讲述的内置电源和外置电源设计的日光灯管的性能方面进行比较:LED日光灯的电源分为内置式和外置式两种。

基于RX5800低成本高效率LED日光灯驱动方案

基于RX5800低成本高效率LED日光灯驱动方案

日光灯驱动方案 基于RX5800低成本高效率LED日光灯驱动方案低成本高效率简介一、RX5800简介LED照明以其节能环保、高效长寿、安全无毒害等诸多优点而备受关注,被称为引导未来照明发展方向的第四代照明技术。

受能源危机影响和环保要求提高,包括我国在内的世界上许多国家纷纷推出了淘汰白炽灯的路线图。

随着LED光效的提高和成本的下降,LED照明进入通用照明领域已指日可待。

LED照明要进入通用照明领域必须解决价格和性能的问题。

广州润芯专业从事集成电路设计制造行业,针对LED照明专门开发了RX58-X系列LED线性恒流驱动IC,线性恒流驱动IC性能稳定、电路简单,成本低、应用灵活。

RX5800是最新推出的一款线性LED恒流驱动IC,RX5800工作电压范围为4.5-17V,封装有SOT23-5,SOT89-5两种,输出电流分别高达60mA和180mA。

RX5800支持PWM调光,内建温度感应器与过热保护功能。

日光灯管驱动方案二、日光灯管驱动方案RX5800既可以用于低电压小功率装饰照明领域,也可以配合MOS管用于高电压通用照明领域。

RX5800只需要少量的外部元件,就可以实现高压交流输入应用,和传统的驱动电路相比,不仅省了隔离变压器,而且缩小了整个系统的体积和设计成本。

RX5800用于LED日光灯管的驱动方案如下图所示:图1 基于RX5800低成本高效率日光灯管方案原理图序号 元件位置 描述1 D1 整流桥2 R1 电阻1.5M至5.1M3 C1 电解电容,30mA以下电流时10Uf/400V以上,30mA以上时20UF/400V以上4 C2 4.7UF/25V以上普通贴片电容5 D2 8.5-12V稳压管6 R2 电流设置电阻,7 Q1 MOS管8 U1 RX5800恒流IC:设计要点:设计要点1、D1是整流桥,也可以用四个分立二极管代替,将AC 220V交流整流成直流。

2、C1是电解电容,主要是起到滤波作用,因为220V交流整流后是311V的脉动直流,故电容的耐压值要在400V以上,滤波之后电源电压峰值约为311伏,平均值大概在270多伏。

15W LED日光灯恒流驱动方案设计

15W LED日光灯恒流驱动方案设计

15W LED日光灯恒流驱动方案设计一、 总体设计FT870B是一款PWM控制型的高效的恒流型LED驱动IC,能在15~500V的输入电压下正常工作,固定25K的工作频率,最大能驱动1A的输出电流,恒流精度达到±5%,并且支持PWM调光功能。

15W应用电路图及基本原理:基本工作原理为:当开关管导通时,主电流回路为AC IN—F1—B1—LED—L1—Q1—R4—L2—B1—AC IN,此时AC给LED供电,并使电感L1存储能量;当开关管关断时,主电流回路为L1—D4—LED—L1,此时电感L1释放能量,保持LED的输出。

由于开关管导通时,流过LED的电流同时也流过R4,所以通过检测R4上的电压来检测流过LED的电流,从而达到恒流的目的。

电路中,C2,C3,D1,D2,D3为PFC校正电路,主要提高输入的功率因数。

L2,D5,C7构成辅助供电回路,从而关断HV脚的供电,减小损耗,提高效率。

二、 元器件参数选择输出LED规格为3.2V,20mA,共240颗连接方式为8个LED串联为一路,共30路外围应用参数如下:V max,ac=265V,V min,ac=90V,f=50HZ(交流输入频率)V o,max=25.6V,I o,max=498mAP o,max= V o,max×I o,max=12.75Wη=85%, PF=0.85,f u=25khz(芯片工作频率)P in,max= P o,max /η=15W1.保险管F1(1) 额定电压V rating额定电压V rating需要大于V max,ac,即大于265V。

(2) 额定电流I rating由于O in in P PF I V =×××η,所以η××=PF V P I in o in 选择保险管额定电流时要保留0.5的系数,所以保险管的额定电流A PF V P I I ac o in rating 0.39222min,max ,max ,=××==η(3) 熔化热能值I 2t与浪涌电流产生的能量有关。

Supertex LED驱动中文介绍 HV9910B 成熟LED驱动方案

Supertex LED驱动中文介绍 HV9910B 成熟LED驱动方案
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HV9918DB1
•输出短路保护
HV9961:新一代的HV9910B
•宽输入电压8~450V
VIN VO
1 VIN 5 PWMD GATE 4
•高效率,达90%以上 •恒定电流输出,0mA ~1.5A •具有线性与PWM两种调光功能
L
2
6 VDD
HV9961 or CS HV9910B
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HV9982: 3个HV9912集成版
• 用于RGB或多组LED驱动应用 • 特别适应12V/24V输入应用中 • 三组互相独立的LED驱动 • 外置基准电压供电,方便调节 • 最大40V输入电压 • 开关频率可达500KHZ
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•HV9921/9922/9923 HV9925 恒流开关式
•两种封装,SOT89,TO92。 •内置500V的MOSFET。 •宽工作电压20~400V. •线路简单。无需大电解电容 •分别为20mA,50mA,30mA •HV9925是可调电流输出 •一定要选超快恢复时间的二极管, 70nS以内较好,否则由于能量的释放 问题会引起管子的发热 •220Vac输入,常选MUR160
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前面的电感及电容可以省去,主要用 滤波作用。 没有电解电容,寿命大大增加 85Vac~264Vac可带25 LED,220Vac可带70 LED
快恢复二极管70nS内
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HV9910B宽电压开关式LED驱动
•宽输入电压8~450V •高效率,达90%以上 •恒定电流输出,mA ~1.5A •具有线性与PWM两种调光功能,低频调光 •外置开关管。可拓展输出电流 •可设计成降压,升压,升降压恒流输出 •有定频与定关断时间两种开关模式 •周边器件少,仅需6个器件。易设计,成熟

20W的LED日光灯驱动电路图

20W的LED日光灯驱动电路图

20W的LED日光灯驱动电路图
电路原理:交流市电入口接有1A保险丝FS1和抗浪涌负温度系数热敏电阻NTC。

之后是EMI滤波器,由L1、L2和CX1组成。

BD1是整流全桥,内部是4个高压硅二极管。

C1、C2、R1、D1~D3组成无源功率因数校正,工作原理见本公司《用PT4107设计LED日光灯的优化方法》一文。

PWM控制芯片U1和功率MOS管Q1、镇流电感L3、续流二极管D5组成Buck降压变换,U1采集传感电阻R6~R9上的峰值电流,由内部逻辑控制GATE脚信号的脉冲占空比进行恒流控制。

芯片由T1、D4、C4、R2~R4组成的电子滤波器降压后供电,这个滤波器内阻很高,输出阻抗很小,能提供约16V稳定电压,确保芯片在全电压范围里稳定工作。

R5是芯片振荡电路的一部分,改变它会调节振荡频率。

电位器RT在本电路中不是用来调光,而是用来微调恒流源的电流,使电路达到设计功率。

本电路的参数是为22个LED串联,15串并联,驱动330个60毫瓦的白光LED设计的,每串的电流是17.8毫安。

AT8810高压输入LED恒流源日光灯方案及设计指南

AT8810高压输入LED恒流源日光灯方案及设计指南

高压恒流源LED 驱动器 日光灯驱动电源产品方案及设计指南版本号 发布日期版本信息修改人审核人V0.8 2011.3.24初始版本V0.8b 2011.6.261、添加详细测试数据;2、添加电感选择指南设计指南;3、修改无源PFC 矫正电路,PFC 达到0.94左右;V0.9 2011.71、PCB 版图修改,以改善EMC 性能和MOSFET 热特性;2、改变快恢复二极管型号,以解决极端情况下可能出现的稳定性问题,增加快恢复二极管选择指南;3、增加PCB 设计指南V1.0 2011.8.171、完善PCB 设计指南2、增加CE 认证相关说明3、增加关于EMC 认证中传导与辐射部分的设计建议该产品符合如下测试规范:1、CE-LVD:EN61347-1:2008EN61347-2-13:20062、CE-EMC:EN55015:2006+A1:2007EN61000-3-2:2006EN61000-3-3:2008EN61547:1995+A1:2000目录一 基本参数: (4)二 应用指南: (5)1、电路工作原理 (5)2、器件参数选择 (6)3、关键信号测量与测试 (9)4、PCB设计注意事项 (10)5、EMC认证中传导与辐射项目的设计参考 (10)一 基本参数:项目 单位 最小 典型最大备 注 输出电压 V 66 76 96 220VAC供电,24颗LED串联压降输出电流 mA 230220VAC供电,12条并联支路总电流功率因数 0.94 220VAC供电,24串12并,288颗效率η 90% 220VAC供电,24串12并,288颗恒流精度 <1%F0 慢断保险丝:250V/0.5AVDR 压敏电阻:7D471T_CM 共模电感:16*9*6,预留CX1,CX2 安规X2电容:0.1uf 间距:10MMD_B 桥堆:DF04S /DB104SR7 功率电阻:10Ω/1WC7 金属薄膜电容:0.015UF/630VC0 C1 电解电容:22UF/250V φ10*20 ,105℃C6 瓷片电容:1UF/16V 1206C8 电解电容:10UF/400V φ8*12C2 瓷片电容:10nF 1206C5 预留D0 D1 D2 M7 SMA/DO-214ACD3 BYV26C DO-41R8 300KΩ 1/4W 1206R1 预留R2 0Ω 1/4W 1206 可考虑配合C5做滤波R5 3KΩ 1/4W 1206R6 0Ω 1/4W 1206R0 R3 R4 2.7Ω 1/2W 1206Q1 4N60/2N60,L0,L1 3.63mH/500mA +3.63mH/500mAφ10*16工字电感 串联使用L2 3.5mH/100mA φ6*8工字电感 U0 AT8810 LED 高压工艺驱动器 PCB250mm*16.5mm*1.6mm(双层板)二 应用指南:1、电路工作原理图一 PWM 控制器基本应用框图该电路采用了基于峰值电流检测的buck 拓扑结构,Reg 为高压转换模块,从电源取电将其转换成7.5V 供应芯片内部其它模块工作。

16wled灯驱动电路

16wled灯驱动电路

16wled灯驱动电路16W LED灯驱动电路LED灯作为一种高效、节能、长寿命的照明设备,被广泛应用于家庭、商业以及公共场所。

为了实现其正常工作,我们需要设计一个合适的驱动电路来提供稳定的电流和电压。

本文将介绍一个16W LED灯驱动电路的设计方案。

1. 引言随着LED技术的发展和成熟,LED灯具逐渐取代传统的白炽灯和荧光灯。

16W LED灯具适用于中小型房间或办公空间,其功率适中且效果良好。

为了实现高效率、长寿命的工作,我们需要一个合适的驱动电路来满足LED的电流和电压需求。

2. LED工作原理LED(发光二极管)是一种具有电致发光特性的半导体器件。

当流经LED的电流达到一定阈值时,LED会发出可见光。

根据LED的工作原理,我们需要一个驱动电路来提供恰当的电流和电压。

3. 驱动电路设计为了满足16W的LED灯的工作要求,我们选择使用恒流驱动电路。

恒流驱动电路可以确保LED工作在合适的电流下,提供稳定的亮度和寿命。

3.1 电源设计为了提供稳定的电压和电流,我们需要使用一个合适的电源。

在选择电源的时候,需要考虑到输入电压范围、电源效率以及电源的稳定性。

一个常见的选择是使用开关电源,其可以转换输入电压到适当的电流和电压。

3.2 恒流源设计恒流源是恒流驱动电路的核心部件,它可以稳定地提供恒定的电流给LED。

常用的恒流源包括线性恒流源和开关恒流源。

线性恒流源受限于功耗,通常在小功率应用中使用。

对于16W的LED灯,开关恒流源更加适合,它可以提供高效、稳定的功率转换。

3.3 控制电路设计除了恒流源,我们还需要一个控制电路来实现对LED的亮度调节和保护功能。

一个常见的设计是使用PWM(脉宽调制)信号来控制电流的大小。

通过调整PWM信号的占空比,我们可以实现对LED亮度的调节。

同时,控制电路还需要具备过流、过压以及过温保护功能,以确保LED的正常工作和提高其寿命。

4. 总结通过设计一个合适的驱动电路,我们可以满足16W LED灯的电流和电压需求,实现高效、长寿命的照明。

led恒流驱动设计方案

led恒流驱动设计方案

led恒流驱动设计方案LED恒流驱动是一种将恒定电流通过LED芯片,从而使LED灯具能够稳定工作的驱动电路。

为了设计出高效、稳定的LED恒流驱动器,以下是一种设计方案。

首先,选择合适的LED恒流驱动芯片。

根据所需的电流和电压范围,选择具有恒流输出功能的驱动芯片。

同时,考虑芯片的工作频率和效率,以确保能够满足LED灯具的要求。

其次,设计电流检测电路。

电流检测电路能够实时检测LED电流的大小,并将其反馈给驱动芯片,从而实现恒流输出。

可以使用电流传感器或电阻来检测电流,然后将检测到的电流信号通过放大电路和滤波电路处理,最终送到驱动芯片。

然后,设计驱动电路。

驱动电路主要包括功率开关和滤波电路。

功率开关通过控制开关管的导通和截止,来调节输出电流的大小。

滤波电路则用于平滑输出电流,避免过大的脉动。

另外,设计过温保护电路。

由于LED的工作温度较高,过热会影响LED的寿命和稳定性。

因此,通过加入温度传感器和过温保护电路,可以在LED温度超过一定阈值时,自动降低输出电流或关断驱动电路,以保护LED的工作稳定性和寿命。

最后,进行整体电路设计和布线。

根据驱动芯片的引脚功能和特性,将各个功能电路按照一定的布线规则进行连接,并保证信号和电源的稳定性和可靠性。

在实际设计中,还需要考虑其他因素,比如输入电压范围、功率因素、EMI(电磁干扰)等。

同时,还要注意选用合适的元器件,比如电感、电容、二极管等。

此外,严格遵守安全标准,确保产品的安全性。

总之,LED恒流驱动设计方案需要综合考虑电流检测、驱动电路、过温保护和整体电路设计等多个因素。

通过合理选择元器件、合理布线和符合相关标准的设计,可以设计出高效、稳定、安全的LED恒流驱动器。

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LED日光灯设计方案日光灯作为一种光亮柔和而有效的光源在全世界广受欢迎,无论是在家居、商店、办公室、学校、超市、医院、剧场,还是在商业冰柜、广告灯箱、地铁、人行隧道、人防工程、夜市灯饰照明等,只要需要照明的地方均可见到日光灯。

传统的荧光日光灯其电源的利用率并不理想:附加镇流器功耗较大,开启时需要辅助高压;日光灯管内置的水银在废弃时无法处理,成为污染环境的公害。

日光灯管的荧光粉在充入日光灯管过程中,含有较多量的汞(水银),因此日光灯管破裂后,跑出来的水银蒸气对人体的危害较大。

权威资料显示:汞蒸气达0.04至3毫克时会使人在2至3月内慢性中毒,达1. 2至8.5毫克时会诱发急性汞中毒,如若其量达到20毫克,会直接导致动物死亡。

0.06W的白光LED草帽灯、食人鱼是最早被用在LED日光灯的发光灯条上的。

每个LED日光灯管使用数量不等,约280-360颗。

现在新一代的LED日光灯发光灯条使用从0.06W到1W、显色为纯白、青白、暖白、冷白的贴片LED平面光源。

节能省电是LED日光灯的最大特点。

以T8日光灯为例,标称36W的荧光日光灯(CFL),其附加镇流器耗电8W,工作时实际耗电44W,照亮流明为420lm,使用寿命3千小时。

而同样规格的LED日光灯,工作时实际耗电仅16W,照亮流明为550lm,使用寿命可达3万小时。

PWMLED日光灯的LED灯条电源驱动方案有很多种,目前非隔离方案因其效率高而占主流,而用PWM LED驱动控制器来做LED日光灯驱动电源的又占绝大多数。

PT4107是一个典型的PWM LED驱动控制器,其内部拓扑结构如图1。

PT4107是一款高压降压式PWM LED驱动控制器,通过外部电阻和内部的齐纳二极管,可以将经过整流的110V或220V交流电压箝位于20V。

当Vin上的电压超过欠压闭锁阈值18V后,芯片开始工作,按照峰值电流控制的模式来驱动外部的MOS FET。

在外部MOSF ET 的源端和地之间接有电流采样电阻,该电阻上的电压直接传递到PT4107芯片的CS端。

当CS端电压超过内部的电流采样阈值电压后,GATE端的驱动信号终止,外部MOSFET 关断。

阈值电压可以由内部设定,或者通过在LD端施加电压来控制。

如果要求软启动,可以在LD端并联电容,以得到需要的电压上升速度,并和LED电流上升速度相一致。

PT4107的主要技术特点:从18V到450V的宽电压输入范围,恒流输出;采用频率抖动减少电磁干扰,利用随机源来调制振荡频率,这样可以扩展音频能量谱,扩展后的能量谱可以有效减小带内电磁干扰,降低系统级设计难度;可用线性及PWM调光,支持上百个0.06 W LED的驱动应用,工作频率25kHz-300kHz,可通过外部电阻来设定。

PT4107封装如图2,各引脚功能如下:1.GND 芯片接地端;2.CS LED峰值电流采样输入端;3.LD 线性调光接入端;4.RI 振荡电阻接入端;5.ROTP 过温保护设定端;6.PWMD PWM调光兼使能输入端,芯片内部有100K上拉电阻;7.VIN 芯片电源端;8.GATE 驱动外挂MOSFET栅极;设计全电压20W日光灯开关恒流源以AC 85V~245V全电压输入为例,采用PT4107 PWM LED驱动控制器来做LED日光灯驱动电源的主芯片,设计一个比较理想的应用电路方案(图3)。

该方案由全电路由抗浪涌保护、EMC滤波、全桥整流、无源功率因素校正(PFC)、降压稳压器、PWM LED驱动控制器、扩流恒流电路组成。

按此理念,设计成的全电压20W日光灯开关恒流源电原理图如图4所示。

从AC 220V看进去,交流市电入口接有1A保险丝FS1和抗浪涌负温度系数热敏电阻NTC,之后是EMI 滤波器,由L1、L2和CX1组成。

BD1是整流全桥,内部是4个高压硅二极管。

C1、C2、R1、D1~D3组成无源功率因数校正电路。

PT4107芯片由T1、D4、C4、R2~R4组成的电子滤波器降压稳压后供电,这个滤波器输入阻抗很高,输出阻抗很小,整流后近300V直流高压经此三极管降压向PT4107 Vin提供约18~20V稳定电压,确保芯片在全电压范围里稳定工作。

这个电路不像先前方案的电阻降压电路那样耗能而发烫。

PWM控制芯片U1(PT4107)和功率MOS管Q1、镇流功率电感L3、续流二极管D5组成降压稳压电路,U1采集电流采样电阻R6~R9上的峰值电流,由内部逻辑在单周期内控制GATE脚信号的脉冲占空比进行恒流控制。

输出恒流与D5、L3的续流电路合并向LED光源恒流供电,改变电阻R6~R9的阻值可改变整个电路的输出电流,但D5、L3也要随之改动。

R5是芯片振荡电路的一部分,改变它可调节振荡频率。

电位器RT在本电路中不是用来调光,而是用来微调恒流源的电流,使电路达到设计功率。

由于器件的分散性,批量生产时每一块电源板的输出电流会略有不同,在生产线上可用此电位器来调整每块电源板的输出电流。

为保证已调好电源板的稳定性,一定要选用涡轮涡杆微调电位器,并在调好后滴胶固封。

本电路的参数是按每串22个0.06W LED,共15串并联,驱动330个60毫瓦的白光LED 负载设计的,每串的电流是17.8毫安,设计输出为36-80V/25OmA。

如果改变LED数量,则需修正R6~R9的参数。

PCB板的排列是做好产品的关键,因此PCB板的走线要按电力电子规范要求来设计。

本电路可用于T10、T8日光灯管,因两管空间大小不同,二块PCB板的宽度将不同,需要降低所有零件的高度,以便放入T10、T8灯管。

图5是T10恒流源板的实物照片,33个元件安装在235×25×0.8毫米的环氧单面印制板上。

关键的设计和考虑因素1.抗浪涌的NTC。

抗浪涌的NTC选用300Ω/0.3A热敏电阻,如改变此方案的输出,比如增大电流,则NTC 的电流也要选大一些,以免过流自发热。

2.EMC滤波在交流电源输入端,一般需要增加由共轭电感、X电容和Y电容组成的滤波器,以增加整个电路抗EMI的效果,滤除掉传导干扰信号和辐射噪声。

本电路采用共轭电感加X电容器的简洁方式,主要还是出于整体成本的考虑,本着够用就好的设计原则。

X电容器应标有安全认证标志和耐压AC275V字样,其真正的直流耐压在2,000V以上,外观多为橙色或蓝色。

共轭电感是绕在同一个磁芯上的两个电感量相同的电感,主要用来抑制共模干扰,电感量在10~30mH范围内选取。

为缩小体积和提高滤波效果,优先选用高导磁率微晶材料磁芯制作的产品,电感量应尽量选较大的值。

使用二个相同电感替代一个共轭电感也是一个降低成本的方法。

3.全桥整流全桥整流器BD1主要进行AC/DC变换,因此需要给予1.5系数的安全余量,建议选用60 0V/1A。

4.无源PFC普通的桥式整流器整流后输出的电流是脉动直流,电流不连续,谐波失真大,功率因数低,因此需要增加低成本的无源功率因数补偿电路,如图6所示。

这个电路叫做平衡半桥补偿电路,C1和D1组成半桥的一臂,C2和D2组成半桥的另一臂,D3和R组成充电连接通路,利用填谷原理进行补偿。

滤波电容C1和C2串联,电容上的电压最高充到输入电压的一半,一旦线电压降到输入电压的一半以下,二极管D1和D2就会被正向偏置,使C1和C2开始并联放电。

这样,正半周输入电流的导通角从原来的75°~105°上升到30°~150°;负半周输入电流的导通角从原来的255°~285°上升到210°~330°(图7)。

与D3串联的电阻R有助于平滑输入电流尖峰,还可以通过限制流入电容C1和C2的电流来改善功率因数。

采用这个电路后,系统的功率因数从0.6提高到0.89。

R有浪涌缓冲和限流功能,因此不宜省略。

5.降压稳压电路给PT4107供电的电路是倍容式纹波滤波器(图8),具有电容倍增式低通滤波器和串联稳压调整器双重作用。

在射极输出器的基极到地接一个电容C4,由于基极电流只有射极电流的1/(1+β), 相当于在发射极接了一个容值为(1+β)C4的大电容,这就是电容倍增式滤波器的原理。

如果在基极到地之间再连接一个齐纳二极管,就是一个简单的串联稳压器,该电路能有效地消除高频开关纹波。

请注意,T1要选择双极型晶体管的V bceo500V,Ic=100mA。

稳压二极管D4要用20V、1/4W任何型号的小功率稳压管。

6.镇流功率电感镇流功率电感L3与Q1 MOS管,以及R6、R7、R8、R9并联的电流采样电阻,是此电路恒流输出的三大关键元件。

镇流功率电感L3要求Q值高、饱和电流大、电阻小。

标称3.9 mH 的电感,在40kHz~100kHz频率范围里Q值应大于90。

设计时要选用饱和电流是正常工作电流2倍的功率电感。

本电路设计输出电流250mA,因此选500mA。

选用功率电感的绕线电阻要小于2Ω、居里温度大于400 oC的优质功率电感。

一旦电感发生饱和,MOS 管、LED光源、PWM控制芯片就会瞬间烧毁。

建议使用高导磁率微晶材料的功率电感,它可以确保恒流源长期安全可靠地工作。

L3电感要选用EE13磁芯的磁路闭合电感器,或高度低一点的EPC13磁芯(图9)。

现在L ED日光灯大多数选用半铝半PV塑料的灯管,以帮助LED光源散热。

工字磁芯电感器的磁路是开放的,当使用工字磁芯电感器的电源驱动板进入半铝半PV塑料灯管时,由于金属铝能使其磁路发生变化,往往会使已调试好的电源驱动板输出电流变小。

7.续流二极管续流二极管D5一定要选用快速恢复二极管,它要跟上MOS管的开关周期。

如果在此使用1N4007,那么在工作时会烧毁的。

此外,续流二极管通过的电流应是LED光源负载电流的1.5~2倍,本电路要选用1A的快速恢复二极管。

8.PT4107开关频率设定PT4107开关频率的高低决定功率电感L3和输入滤波电容器C1、C2、C3的大小。

如果开关频率高,则可选用更小体积的电感器和电容器,但Q1 MOSFET管的开关损耗也将增大,导致效率下降。

因此,对AC 220V的电源输入来说,50kHz~100kHz是比较适合的。

PT 4107开关频率设定电阻R5计算公式如下。

当F=50kHz时,R5=500KΩ。

9.MOSFET管的选择MOSFET管Q1是本电路输出的关键器件。

首先,它的R DS(ON)要小,这样它工作时本身的功耗就小。

另外,它的耐压要高,这样在工作中遇到高压浪涌不易被击穿。

在MOSFET的每次开关过程中,采样电阻R6~R9上将不可避免的出现电流尖峰。

为避免这种情况发生,芯片内部设置了400ns的采样延迟时间。

因此,传统的RC滤波器可以被省去。

在这段延迟时间内,比较器将失去作用,不能控制GATE引脚的输出。

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