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利用恒流LED驅(qū)動器設(shè)計高效率照明系統(tǒng)(圖)

上傳人:吳志鈺

上傳時間: 2009-05-19

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  隨著高功率LED的問世,照明產(chǎn)業(yè)也面臨新的挑戰(zhàn)。LED的使用壽命及電源轉(zhuǎn)換效率成為設(shè)計LED照明系統(tǒng)時的主要考慮因素。而為了提供恒流以維持LED色彩與亮度的一致性,恒流LED驅(qū)動器可作為一個提供恒流輸出的開關(guān)式轉(zhuǎn)換器。此外,省電或高效率的電源轉(zhuǎn)換需求更是在LED照明應(yīng)用上不可缺少的要素,而磁滯型脈沖頻率調(diào)變技術(shù)(Hysteretic PFM)可以大幅提升輕載或重載時的電源轉(zhuǎn)換效率。本文將探討如何利用恒流LED驅(qū)動器設(shè)計出高效率、高穩(wěn)定性的LED照明系統(tǒng)。

  傳統(tǒng)LED驅(qū)動器:定電壓模式

  流經(jīng)LED的電流決定了LED的亮度,電流越大,LED的亮度也會越亮。一般而言,使用定電壓或恒流驅(qū)動器都可達(dá)到點亮LED的目的。圖1為最簡單的定電壓LED驅(qū)動器,流經(jīng)LED的電流是由與LED串聯(lián)的電阻所控制。例如,假設(shè)輸入電壓為5V,LED的順向偏壓為3.6V,則在該條件下,如果需要的LED電流為20mA,所要使用的限流電阻即為70Ω。雖然這種方法的架構(gòu)非常簡單,但LED的電流會隨著落在LED兩端的電壓而改變,如果LED順向偏壓不一致或輸入電壓有些許變動都會對LED的亮度產(chǎn)生影響。除此之外,在限流電阻上的功率損耗也會造成過熱及低效率的問題。

  傳統(tǒng)LED驅(qū)動器:恒流模式

  另一種常用的LED驅(qū)動器為如圖2所示的恒流模式驅(qū)動器。在圖2中,LED的電流由線性穩(wěn)壓器所提供,其電流可由R1電阻設(shè)定。與定電壓模式驅(qū)動器相比,恒流模式驅(qū)動器可以控制流經(jīng)LED的電流而不受LED順向偏壓及輸入電壓的不同所影響。但如果輸入電壓與LED總順向偏壓之間的壓差過大的話,還是會在驅(qū)動器上產(chǎn)生過熱的問題。

  磁滯型脈沖頻率調(diào)變

  MBI6650的磁滯型脈沖頻率調(diào)變控制方式可以在輕載應(yīng)用下有效提升系統(tǒng)的效率。圖3為MBI6650的應(yīng)用電路,圖4為磁滯型脈沖頻率調(diào)變方式的波型示意圖。圖3中的VSEN為RSEN電阻兩端的壓降,MBI6650的輸出電流就是由該電壓及電阻而定。圖4中的VH為MBI6650內(nèi)部的高位準(zhǔn)參考電壓,其值為VSEN電壓的1.3倍,而VL為VSEN的0.7倍。MBI6650的工作原理為:當(dāng)電源打開時,VSEN低于VH,因此MBI6650內(nèi)置的MOSFET開啟,此時電感電流增加連帶使跨在RSEN兩端的VSEN隨之增加。當(dāng)VSEN等于VH時,內(nèi)置的MOSFET會關(guān)閉,此時電感電流會透過二極管(D1)放電而下降,因而使VSEN電壓隨之下降。而當(dāng)VSEN電壓等于VL時,內(nèi)置的MOSFET又會再次開啟并重復(fù)之前的動作。由于磁滯型脈沖頻率調(diào)變的特性,電感電流會一直維持在連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM),這對降低LED漣波電流有很大的幫助。

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