中文名 | 電子整流器 | 外文名 | electric?ballast |
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描????述 | 將交流轉(zhuǎn)化為直流的裝置 | 作????用 | 濾波后供給負載 |
電子鎮(zhèn)流器是集強電( 220伏市電 、弱電( 微電子學技術(shù)及電真 空 、光學技術(shù)為一體的高科技產(chǎn)品。自80年代中后期以來 ,歐、美、日、韓等國的各大半導體公司相繼成功地將脈沖寬度調(diào)制( PWM )、開關(guān)電源(SMPS) 和有源功率因數(shù)校正( PFC) 技術(shù)應用到電子鎮(zhèn)流器上。如德國西門子公司的TD4812 ,美國德州儀器公司的TL494 ,美國摩托羅拉公司的MC34261 以及韓國三星電子的KA7524 等電子鎮(zhèn)流器采用上述集成電路后,功率因數(shù)可提高到0.9 以上,,總諧波含量(THD) 降至15 % 以下。電子鎮(zhèn)流器在世界范圍內(nèi)特別是工業(yè)發(fā)達國家得到了迅速的推廣應用。在美國己把推廣應用電子鎮(zhèn)流器用法律形式予以規(guī)定,是每三年必須強制更換的產(chǎn)品,以確保安全性和可靠性,年需求量在1 億只左右。在歐洲和東南亞,電子鎮(zhèn)流器同樣有相當大的市場, 已成為電光源更新替代的配套產(chǎn)品 。
一、電子整流器檢修前的準備工作
電子整流器是用二極管電直接整流,然后進行半橋逆變,點亮日光燈管。它與電不隔離,如同電視機的熱底板,電路板上各處都帶電,人體接觸公共線(地線)都有觸電危險,檢修時要特別注意人身安全。加電后,切勿用手接觸線路板上的任何金屬部分,尤其不要雙手拿電路板。檢修時卸下燈管,從燈架兩頭 R 的塑料罩中取出兩塊電路板 A、B,把燈絲彈簧片的四根接線 1-4 焊下,依次焊到燈管兩頭的燈絲引腳上,在市電引人端接上開關(guān) SWi 和電源插頭。接上 5w1 是非常必要的。筆者在維修時發(fā)現(xiàn),不接 SW1,在插接加電過程中, 多次損壞電子整流器,這是因為插接過程中,往往會出現(xiàn)多次通、斷的情況,這樣會產(chǎn)生很 高的尖脈沖電壓擊穿易損元件。
二、電子整流器檢修步驟
1.日光燈最多的故障是燈管不亮,開燈無任何反應。首先,測量R0 是否燒斷。RO 本身就是起保險作用,一旦過流就會燒斷,以免損壞更多的元 led 芯片。有的電子整流器在 RO 處接的就是 0. 5A 的保險管。若 RO 燒斷,必存 在過流故障。
2.在確定整流濾波電路良好后,再著手檢查以后的電路。由于 a 處斷開,用萬用表 RX10k 擋正測 a,b 兩點間的電阻(紅表筆接 b,黑表筆接 a),此值 應大于 500kSZ。若為 00,應查 R10,VT2 的 c-e 極間是否燒斷;若在 470kn 左右,則在 VT2 的 c-e 極間嚴重漏電,甚至短 led 節(jié)能燈配件路,這里提出一個容易誤判的問題,當鋇」a,b 之間的電阻時只有 30kf 左右,好像是 VT2 漏電,其實不然,因為用 1 OkS2 擋測量,表內(nèi) 9V 電壓加在 a,b 間,給 VT2 注人偏流,VT2 處于導通狀態(tài),所以 c-e 間電阻小,不是漏電。
3. 確定 a,b 間電阻正確后,用萬用表 Rxlk 檔測 VTl 和 VT2 的兩個 PN 結(jié)電阻,大致判斷這兩只三極管的性能。需注意的是,測 VT1 的 PN 結(jié)電阻時,要斷開 R5,才能獲得正確讀數(shù)。用 Rxl 擋測 R5 至 1110 的電阻值,這些電阻都有燒斷的例子。燒斷 119,1110 更是常見的,這兩只電阻使用過久阻值會增加,只要它們的值大于 2dZ,電路就不容易起振,燈不亮,應重點檢查。至于 D5、D6、C4 的耐壓較高,磁環(huán)變壓器 Trl 繞組線徑粗,絕緣也好,這些都不可能損壞。
4.經(jīng)過以上靜態(tài)測量,檢查完故障元件,把電路復原,仔細檢查一下電路板上的焊點及元件有無短路、觸碰、松動、斷裂的地方。經(jīng)校正無誤后加電,大多數(shù)情況下,日光燈都能恢復正常工作,但還可能出現(xiàn)以下變壓器中性點耐壓故障,應逐一排除。 解讀詞條背后的知識 劉同學的科學戰(zhàn)記 YES國際青年交流生
電子整流器,幫助車消除雜波干擾、提高瞬間放電能力
汽車發(fā)電機產(chǎn)生的交流電經(jīng)過整流器整后變?yōu)橹绷麟?,但其波形仍然具有不?guī)則的波動,直接影響了車輛點火的準確性。輸出電壓無法保持相對恒定,造成每次火花塞點火的能量差別,容易使車輛引擎抖動,出現(xiàn)換擋頓挫、提速緩慢無力、怠速不穩(wěn)以及車用空調(diào)效率低下等情形。從而大大降低了車載電氣設(shè)備的...
2021-07-270閱讀20整流器是一個整流裝置,簡單的說就是將交流(AC)轉(zhuǎn)化為直流(DC)的裝置,經(jīng)濾波后供給負載 ,或者供給逆變器。
整流器是一個整流裝置,簡單的說就是將交流(AC)轉(zhuǎn)化為直流(DC)的裝置。它有兩個主要功能:第一,將交流電(AC)變成直流電(DC),經(jīng)濾波后供給負載,或者供給逆變器;第二,給蓄電池提供充電電壓。因此...
Hf電子鎮(zhèn)流器與一般電子鎮(zhèn)流器的具有以下優(yōu)點: 高效節(jié)能;可延長燈絲壽命;安全性高
電子振流器內(nèi)部就是一個電感線圈和一個鐵芯,鐵芯不會壞的。很可能是線圈壞了,如果有萬用表的話也可以用萬用表量一下看看電阻值(一般在十幾歐姆到幾十歐姆之間)如果阻值太大就是內(nèi)部斷了,如果很小就是燒毀了。不...
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日光燈電子整流器電路工作原理及電路圖 發(fā)布 :2011-09-06 | 作者 : | 來源 : zhaofanguo | 查看 :3632 次 | 用戶關(guān)注: 電子整流器電路工作原理 D1~D4和電容 C2、C3等構(gòu)成整流濾波電路,向鎮(zhèn)流器提供直 流用電;開關(guān)功率三極管 BG1、BG2和雙向觸發(fā)二級管 ST、變壓器 T等構(gòu)成高頻開關(guān)波 (方波)電路,其中 R1、C4和 ST組成鋸齒波發(fā)生器,用于啟動振蕩電路;方波振蕩電 路將直流電變?yōu)楦哳l交流電,用于點燃日光燈, BG1、BG2工作在開關(guān),故可獲得很高效 率。電感 L2和 C8、C9等構(gòu)成串聯(lián)諧振電路,其作用是起輝日光燈管和限制燈管工作電 流。本文由整理提供,部分內(nèi)容 電子整流器電路工作原理 D1 ~D4和電容 C2、C3等構(gòu)成整流 濾波電路,向鎮(zhèn)流器提供直流用電; 開關(guān)功率 三極管 BG1、BG2和雙向觸發(fā)二級管 ST、變
節(jié)能燈:energy saving lamp /compact fluorescent lamp (CFL)
電路圖:circuit diagram
保險絲:fuse
電子整流器:electronic ballase
三基色:tri-phospor
鹵粉:halogen powder
混合粉:mixed powder
燈頭:base / cape
塑件:plastic parts/housing
功率:wattage /power
電壓:voltage/operating voltage
光通量:luminous flux
光效:luminous effeciency
壽命:life time /everlasting/lifespan
彩盒;giftbox
外包裝:outer packing
內(nèi)包裝:inner packing
頻率;frequency
閃頻:flicker
功率因素:power factor
色溫:color temperature
顯色指數(shù):color rendering index
鎳:nickel
螺旋:spiral
二極管:diode
電容:electronic capacitor
LED驅(qū)動電源目前存在不足的原因:
(1) 生產(chǎn)LED照明及相關(guān)的技術(shù)人員對開關(guān)電源的了解不夠,做出的電源是可以正常工作,但一些關(guān)鍵性的評估及電磁兼容的考慮不夠,還是有一定得隱患;
(2) 大部分LED電源生產(chǎn)都是從普通的開關(guān)電源轉(zhuǎn)型過來做LED電源,對LED的特點及使用認識還不夠;
(3) 關(guān)于LED的標準幾乎沒有,大部分都是參考開關(guān)電源和電子整流器的標準;
(4) 現(xiàn)在大部分LED電源沒有統(tǒng)一,所以量大部分都比較小。采購量小,價格就偏高,而且元器件供應商也不太配合;
(5) LED電源的穩(wěn)定性:寬電壓輸入,高溫和低溫工作,過溫、過壓保護等問題都沒有一一解決;
LED驅(qū)動器不足
LED驅(qū)動電源存在不足的原因: (1) 生產(chǎn)LED照明及相關(guān)產(chǎn)品的公司的技術(shù)人員對開關(guān)電源的了解不夠,做出的電源是可以正常工作,但一些關(guān)鍵性的評估及電磁兼容的考慮不夠,還是有一定得隱患; (2) 大部分LED電源生產(chǎn)企業(yè)都是從普通的開關(guān)電源轉(zhuǎn)型過來做LED電源,對LED的特點及使用認識還不夠; (3) 關(guān)于LED的標準幾乎沒有,大部分都是參考開關(guān)電源和電子整流器的標準; (4) 大部分LED電源沒有統(tǒng)一,所以量大部分都比較小。采購量小,價格就偏高,而且元器件供應商也不太配合; (5) LED電源的穩(wěn)定性:寬電壓輸入,高溫和低溫工作,過溫、過壓保護等問題都沒有一一解決; 首先是驅(qū)動電路整體壽命,尤其是關(guān)鍵器件如:電容在高溫下的壽命直接影響到電源的壽命; 其次是LED驅(qū)動器應挑戰(zhàn)更高的轉(zhuǎn)換效率,尤其是在驅(qū)動大功率LED時更是如此,因為所有未作為光輸出的功率都作為熱量耗散,電源轉(zhuǎn)換效率的過低,影響了LED節(jié)能效果的發(fā)揮;在功率較小(1-5W)的應用場合,恒流驅(qū)動電源成本所占的比重已經(jīng)接近1/3,已經(jīng)接近了光源的成本,一定程度上影響了市場推廣。
一、設(shè)計特色
1、作環(huán)境溫度高(75度)
2、高能效
3、合EU CoC/CEC 2008/能源之星2.0要求,帶載模式效率高(可達86%,要求為79.6%);在265 VAC輸入時的空載輸入功率< 250 mW,要求為300 mW
4、滯過熱關(guān)斷保護
5、載斷開保護
6、足EN55015B傳導EMI限制,EMI裕量>8 dB微伏
二、工作原理
圖所示為一個典型的20 V、14 W恒壓(CV)、恒流(CV)輸出的電源電路。LED陣列的光輸出量與所流經(jīng)的電流量成正比。因此,LED驅(qū)動器應具有恒流輸出,而不是恒壓輸出。在本設(shè)計中,DC輸出未與AC輸入隔離,因而LED陣列和外殼應與用戶安全地隔離開來。
AC輸入由BR1、C1和C2進行整流和濾波。電感L1與C1和C2一起構(gòu)成一個π形濾波器,并提供EMI濾波。保險絲F1在發(fā)生嚴重故障時提供保護。為使電源在空載下正常工作而不受損壞,使用齊納二極管VR2進行恒壓調(diào)整并使電壓保持在約21 V。
通過檢測電流檢測電阻R7上的壓降來實現(xiàn)恒流特性。并聯(lián)穩(wěn)壓器IC U3與R9、R8和R8A一起來在運算放大器U2的反向輸入端生成0.07 V的精確電壓參考。達到設(shè)定電流時,R7上的電壓將超過參考電壓,這樣會使運算放大器的輸出增大。此時會正向偏置D4,驅(qū)動Q1的基極,進而將電流從U1的EN/UV引腳拉出。電容C7和電阻R11提供環(huán)路補償。使用運算放大器的限流方式使電流采樣電壓最小化,從而降低了損耗,使效率最高。
只要EN/UV引腳拉出的電流超過115 μA,U1中的MOSFET都會以逐周期的方式被禁止(開/關(guān)控制)。通過調(diào)整使能與禁止開關(guān)周期的比例,反饋環(huán)路可以調(diào)節(jié)輸出電壓或電流。開/關(guān)控制方式同時優(yōu)化了不同負載情況下的轉(zhuǎn)換器效率,使之符合能效標準。
由于環(huán)境溫度高,U1將在降低的電流限流點模式下進行工作。這樣可以提高電源的整體效率并改善其散熱性能。初級箝位(D1、VR1、C3及R3)將最大峰值漏極電壓控制在內(nèi)部
MOSFET的700 V BVDSS擊穿電壓之下。電阻R23減小高頻漏感振蕩,從而降低EMI。次級側(cè)的輸出通過二極管D2、D3和C6進行整流和濾波。
三、設(shè)計要點
1、要選擇快速二極管而不能選擇超快二極管,通過恢復部分漏感能量來提高效率。
2、容C3用于改善EMI性能。
3、擇電阻R10,用于在最低輸出電壓為6 V時向U3提供1 mA的供電電流。
4、U1可選電流限流點允許對電流限流點和器件大小進行優(yōu)化選擇,以適應環(huán)境溫度。例如,為了降低耗散,可以通過將C3從1μF更改為0.1 μF來在相同設(shè)計中使用TNY280GN器件?;蛘?,在散熱性能較高的環(huán)境中,可以通過將C3從1μF更改為10μF來使用TNY278GN器件。
5、源在LED燈串電壓介于6 V至20 V之間時均可正確工作。但由于輸出電流恒定不變,燈串電壓越低,輸出功率就越低。
雖然在輸出電壓可能高于也可能低于輸入電壓時,峰值電流模式控制的非連續(xù)升降壓轉(zhuǎn)換器是LED驅(qū)動器的一個不錯選擇。但是,采用這種升降壓轉(zhuǎn)換器來設(shè)計驅(qū) 動器時,LED電壓的變化會改變LED電流,LED開路將導致輸出端產(chǎn)生過高的電壓,從而損壞轉(zhuǎn)換器。本文將詳細討論這種用于LED的轉(zhuǎn)換器設(shè)計,并給出多種克服其固有缺點的方法。
發(fā)光二極管(LED)的應用已有很多年,隨著最新技術(shù)的進步,它們正逐漸成為照明市場中強有力的競爭者。新的高亮度LED具有很長的壽命(約10萬小時)和很高的效率(約30流明/瓦)。過去三十多年來,LED的光輸出亮度每l8~24個月便會翻一番,而且這種增長勢頭還會持續(xù)下去,這種趨勢稱為Haitz定律,相當于LED的摩爾定律。
從電氣上來說,LED與二極管類似,它們也是單向?qū)щ?盡管它們的反向阻斷能力并不太好,高的反向電壓很容易損壞(LED),并具有與常規(guī)二極管類似的低動態(tài)阻抗V-I特性。另外,LED一般都有安全導通時的額定電流(高亮度LED的額定電流一般為350mA或700mA)。通過額定電流時,LED正向壓降的差異可能比較大,通常350mA白光LED的壓降在3~4V之間。
驅(qū)動LED需要受控的DC電流。為了使LED的使用壽命長些,LED電流中的紋波必須很低,因為高紋波電流會使LED產(chǎn)生較大的阻性功耗,降低LED使用壽命。LED驅(qū)動電路需要更高效率,因為總體效率不僅取決于LED本身,也與驅(qū)動電路有關(guān)。而工作于電流控制模式的開關(guān)轉(zhuǎn)換器是滿足LED應用 的高功率及高效率要求的理想驅(qū)動方案。
驅(qū)動多個LED也需要仔細考慮。圖1是LED的串并聯(lián)連接電路。其中圖1(a)為LED的并聯(lián)連接電路。圖1(h)是LED的串聯(lián)連接電路。由于各個LED的動態(tài)阻抗和正向壓降不相同,因此,如果沒有外部均流電路(如電流鏡像),就不可能保證流過LED上的電流相同;此外,由于一個LED 出現(xiàn)故障將使LED串斷開,從而致使所有LED電流在剩下的LED串之間分配,這將導致LED串上的電流增大,從而可能損壞LED。因此,出于上面兩個原因,設(shè)計時一般不用如圖1(a)那樣的并聯(lián)LED電路。
因此,更好的做法是將LED串聯(lián)起來。但該方法的缺點是,如果一個LED 出現(xiàn)故障,則整個LED串將停止工作。讓剩下的LED串繼續(xù)工作的一個簡單辦法是將一個齊納二極管(其額定電壓大于LED的最高電壓)與每個(或每組) LED并聯(lián),如圖1(b)所示。這樣,任何一個LED發(fā)生故障后,其電流都會流到相應的齊納二極管上,LED串的其余部分仍可正常工作。
基本的單階開關(guān)轉(zhuǎn)換器可分為三類:降壓轉(zhuǎn)換器、升壓轉(zhuǎn)換器和升降壓轉(zhuǎn)換器。當LED串的電壓低于輸入電壓時,降壓轉(zhuǎn)換器圖2(a)是理想的選 擇;當輸入電壓總是低于串輸出電壓時,則使用升壓轉(zhuǎn)換器比較合適圖2(b);當輸出電壓可能高于也可能低于輸入電壓時(由輸出或輸入變化引起),則采用升降壓轉(zhuǎn)換器圖2(c)比較合適。升壓轉(zhuǎn)換器的缺點是,輸入電壓的任何瞬變(可使輸入電壓升高并超過輸出電壓)都會導致LED上流過很大電流(由于負載的低動態(tài)阻抗),從而損壞LED。升降壓轉(zhuǎn)換器也可代替升壓轉(zhuǎn)換器,因為輸入電壓的瞬變不會影響LED電流。
升降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理
對于低電壓應用中的LED驅(qū)動器,升降壓轉(zhuǎn)換器是一種不錯的選擇。其原因有它們可用高于和低于輸入電壓的電壓來驅(qū)動LED串(升壓和降壓)、效率很高(很容易到達85%以上)、非連續(xù)工作模式可抑制輸入電壓的變化(提供優(yōu)良的線電壓調(diào)節(jié))、峰值電流控制模式允許轉(zhuǎn)換器調(diào)節(jié)LED電流,而無需復雜的補償(簡化設(shè)計)、很容易實現(xiàn)線性和PWM LED亮度調(diào)節(jié)、開關(guān)晶體管失效不會損壞LED等等。圖2給出了降壓、升壓和升降壓轉(zhuǎn)換器與LED串的連接電路。
但是,這種方法仍有缺點:一是峰值電流受控問題,因為采用非連續(xù)電流模式的升降壓轉(zhuǎn)換器是一種功率恒定的轉(zhuǎn)換器。因此,LED串電壓的任何變化都會引起LED電流的相應改變;另一個問題是LED開路狀態(tài)會在電路中產(chǎn)生損壞轉(zhuǎn)換器的高電壓;此外,還需要額外的電路將恒定功率轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)變?yōu)楹愣娏鬓D(zhuǎn)換器,并需要在無負載情況下保護轉(zhuǎn)換器。
圖3所示為具體的升降壓轉(zhuǎn)換器應用電路,該控制器內(nèi)置了用于設(shè)定開關(guān)頻率的振蕩器。在開關(guān)周 期之初,Q1導通。由于輸入電壓VIN加在電感上,電感電流(iL(t))開始從零(初始穩(wěn)定狀態(tài))開始上升。當感應電流上升至預先設(shè)定的電流值 (ipk)時,Q1關(guān)閉。開關(guān)導通時間(ton)由下式確定:
ton=ipkL/VIN
此時,存儲在電感內(nèi)的總能量(J)為:
J=Li2pk/2
這樣,盡管此時開關(guān)會關(guān)閉,但流經(jīng)電感的電流并不會中斷。這會使二極管D1導通,并在電感兩端產(chǎn)生輸出電壓(-Vo),這個負電壓會導致電感電流迅速下降。經(jīng)過一定時間tOFF后,電感電流趨于零。此時間可通過下列公式來計算:
tOFF=ipkL/VO
為使轉(zhuǎn)換器工作在非連續(xù)導通模式下,開關(guān)導通時間與電感電流下降時間的總和必須小于或等于開關(guān)周期TS,以便確保在下一個開關(guān)周期時,電感電流能夠從零開始。
事實上,在輸入電壓最小和輸出電壓最大的情況下,(tON+tOFF)可取得最大值。因此,確保在這些電壓下轉(zhuǎn)換器工作于非連續(xù)導通模式可保證在任何情況下都能滿足下式所列的條件: tON+tOFF≤Ts
轉(zhuǎn)換器從輸入端獲得的功率(Pin)電感中的能量與開關(guān)頻率f的乘積:即:
Pin=fsLi2pk/2
假設(shè)LED串的電壓(VO)恒定且效率為100%,那么LED的電流(iLED)為:
iLED=PIN/VLED=Li2pkfs/2V
在峰值電流控制模式下,ipk通常是一個固定值。因此,LED電流完全獨立(理論上)于輸入電壓。在固定的ipk下,輸入電壓的上升(下降)會引起晶體管的導通時間成反比例減少(增加),這將提供很好的線電壓調(diào)節(jié)。在實際應用中,從控制IC檢測到電流峰值到GATE引腳實際關(guān)斷之間的延遲會引起 輸入功率變化。導通時間較短會由于延遲時間而出現(xiàn)更多誤差,因為延遲時間將會占導通時間相當大的部分。
實際上,LED電流與LED串的電壓成反比。一個標稱輸出為20 V和350 mA的電路,將在10V輸出電壓時產(chǎn)生700 mA的電流,這顯然不是期望的結(jié)果。但是,通過使開關(guān)頻率與輸出電壓成正比,上述公式提供了一種將恒定功率轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為恒定電壓轉(zhuǎn)換器的方法。
假設(shè)fs=KVO,其中K是常數(shù),那么有:
iLED=kLi2pk/2
這樣,iLED將獨立于輸入和輸出電壓。
回掃轉(zhuǎn)換器的另一個缺點是它易受輸出開路狀態(tài)的影響。當LED開路時,存儲在電感內(nèi)的能量在每次開關(guān)導通時間的最后都會被轉(zhuǎn)移到輸出電容里。這樣,缺少電容放電的負載將導致電容兩端的電壓逐漸上升,最后超過器件的標稱值并損壞功率級。因此,可通過增加額外電路來提供輸出電壓反饋及過壓保護。
輸出電壓反饋
圖4是一個可實現(xiàn)過壓保護和LED開路保護的額外電路。實際上,很多峰值電流模式控制器IC都具有專用的RT引腳。與該引腳相連的電阻可用來設(shè) 置內(nèi)部電流,其內(nèi)部電流用來給振蕩器電容(可以是內(nèi)部或外部)充電。振蕩器電容上的斜坡電壓控制開關(guān)頻率,這樣,開關(guān)頻率與RT引腳的輸出電流成正比。電阻越小(大),電流就越大(小),開關(guān)頻率也就越高(低)。基于這一原理,可利用輸出電壓反饋來調(diào)整開關(guān)頻率。
在圖4所示電路中,電阻R3和R4構(gòu)成一個分壓器。R4上的電壓減去晶體管Q2基極和發(fā)射極之間的壓降(Vbe)就是R5上的電壓。因此,流經(jīng)R5的電流(IR5)為:
該電流是利用匹配的晶體管對從控制IC的引腳RT獲得的。
圖4中的電阻R2用于啟動轉(zhuǎn)換器。在啟動狀態(tài)下,輸出電壓為零,因而IR5也為零。由于沒有來自控制器RT引腳的電流,所以轉(zhuǎn)換器無法啟動。增加電阻R2可以在啟動狀態(tài)下獲得一小部分電流,并使R2的大小滿足:
IR5>>V(RT)/R2
其中V(RT)是控制器RT引腳上的電壓。滿足該條件可確保轉(zhuǎn)換器的啟動,并將R2帶來的誤差降至最低。如選R3=R4,則有:
IR5>>VO/2R5
這里假定輸出電壓比Q2的基極-發(fā)射極壓降大得多。
這樣,根據(jù)以上各公式便可以得到輸出LED電流為:
iLED=KICLi2pk/(2×2R5)
這樣,LED電流將不再決定于輸入或輸出電壓。采用電阻R6、晶體管Q3和齊納二極管D2可增加過壓保護功能。在LED開路狀態(tài)下,當開關(guān)導通時,電感存儲能量,當開關(guān)關(guān)閉時,該能量轉(zhuǎn)移到輸出電容上。因為沒有足夠的負載供電容放電,輸出電壓在每個周期都會逐漸升高。當電壓升高到超過齊納二極管的導通電壓時,由D2和R6組成的齊納二極管分支電路開始導通。這也提供了一條通過Q3基極電流的路徑,使Q3導通。此時,電阻R4實際上被短路。因此,Q2的基極發(fā)射極的PN結(jié)將關(guān)閉,導致R5上的電流為零。這將停止控制器的內(nèi)部振蕩直到輸出電壓降到齊納二極管電壓以下,以上過程繼續(xù)進行。這種猝發(fā)模式可將LED開路狀態(tài)下的平均功率降至最小。這種過壓保護方法將強制控制IC進入低頻、低功率的工作模式。
齊納二極管電阻分支電路上的電流必須能在R6上產(chǎn)生足夠大的電壓,以便為晶體管基極-發(fā)射極之間的PN結(jié)提供偏置。
結(jié)束語
在帶有輸出電流反饋的開關(guān)LED驅(qū)動器中,一般還需要反饋補償來穩(wěn)定轉(zhuǎn)換器,并調(diào)節(jié)電流以達到期望的電流值。這些反饋方案的瞬態(tài)響應性能是有限的,無法滿足LED的PWM亮度調(diào)節(jié)所需要的快速開/關(guān)瞬態(tài)響應。然而,本文所描述的轉(zhuǎn)換器并不要求任何反饋補償。該控制方案所用的唯一反饋信息是通過傳感電阻獲得流經(jīng)MOSFET的峰值電流。因為轉(zhuǎn)換器在每個周期都存儲所需的能量,所以它可以對瞬態(tài)做出即時響應。因此它可以很方便地與PWM亮度調(diào)節(jié)方案 一起工作。
升降壓轉(zhuǎn)換器是低直流電壓輸入LED驅(qū)動器的有效解決方案,無論輸出電壓高于還是低于輸入電壓,它都可以驅(qū)動LED串。此外,還可在轉(zhuǎn)換器中增 加小型而低廉的額外電路以克服負載調(diào)節(jié)和無負載狀態(tài)下的問題。該轉(zhuǎn)換器易于實現(xiàn),且在峰值電流模式控制時無需進行反饋補償沒計。它所具有的開環(huán)特性也使之成為那些需要PWM亮度調(diào)節(jié)的應用中的理想選擇。