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    要想摸透LED驅動設計,必須掌握的技術都在這里

    發布時間:2014-11-25 責任編輯:echolady

    【導讀】LED驅動電路的設計對LED是否能夠正常工作以后工作的壽命起到決定性的作用。LED驅動電路的主要功能在于將輸入供電電源轉換為適合LED驅動的供電輸出,為LED負載供電,按照LED的工作電壓和電流要求完成與LED負載的電壓和電流匹配。本文總結歸納了LED驅動設計的有關技術,希望能對讀者提供素材。

    LED驅動電路的主要功能

    LED驅動電路應確保LED的恒流工作特性,尤其在電源供電電壓發生變化時,仍能保持LED工作電流的穩定。實現:
    1.確保LED負載工作電流穩定;
    2.避免LED驅動電流超出最大額定值,影響LED負載的工作可靠性;
    3.獲得要求的流明輸出,并保證各LED發光亮度和發光色度的一致性。

    同時,LED驅動電路應保持較低的功耗,這樣才能使LED照明系統的工作效率保持在較高水平。
    尤其在調光方面,LED 不僅可實現0~100%的調光,而且還可以保證在整個調光過程中有較高的發光效率,并不損害LED 的工作壽命,而氣體放電燈則很難做到這一點。

    LED燈具中有關部件損壞比例如圖1所示,其中,LEDs的損壞率為10%,控制電路為7%,LED燈具的安裝為31%,LED驅動器為52%??梢娫贚ED燈具中LEDs的損壞率并不高,LED驅動電路失效率相對較高為52%,LED燈具失效90%并非來自LED(數據來源:Appalachian Lighting Systems)。該數據的統計條件是在5400件LED燈具中失效燈具為29具(失效率為:0.54%)的實驗條件下進行的。

    LED驅動與有關技術要求

    對LED 驅動電路主要技術指標有:最大輸出功率,允許工作溫度范圍,瞬態開/關工作特性,功率因數不低于0.9,輸入和輸出電壓變化范圍,允許的最大輸入電壓和電流,驅動電源的總諧波失真(THD)等。

    對更高級的LED驅動器應具有可以監測和報告LED照明系統所有工作狀態參數和智能控制功能,例如可以實現對LED的VF值無需分級、對由于LED驅動器和LED燈具之間的線路電壓降進行自動檢測和補償、光學反饋、自動進行白光LED的相關色溫(CCT)控制、多色LED相關色溫(CCT)控制等控制功能。

    影響LED照明產品工作可靠性的主要因素

    在LED驅動電路的使用過程中應注意LED驅動電路的應用場合,例如注意LED驅動電路的用途、安裝方式、環境噪聲干擾、正確使用LED驅動電路和有關技術支持會對提高LED驅動電源工作可靠性有幫助。

    在使用LED驅動電路時還需注意LED驅動電路的輸入電壓適應范圍、輸出電壓和輸出電流變化范圍,合理對LED及其驅動電路進行熱管理,LED驅動電路應選用合適型號的電解電容器。

    對LED驅動電路的機械部件注意安裝機械應力、抗震動性和防潮濕、防水等問題。注意有關光學部件和LED部件的光輸出、發光顏色、發光角等技術參數對使用環境的影響,注意LED驅動電路的抗UV/抗化學腐蝕性和正確使用LED驅動電路等問題。

    目前LED驅動電路存在的一些主要問題如下:


    1.質量一般的LED驅動電路不采用閉環反饋控制技術;
    2.很少LED驅動技術的研發是基于復雜知識產權的要求;
    3.目前只有很少的LED驅動技術是采用RDM(遠程部署管理)技術來實現對LED燈具工作狀態的遙控監測。

    LED驅動電路對LED照明系統的影響主要有直接影響和間接影響兩類。

    直接影響主要體現在LED驅動電源的造價、驅動電源的工作效率、抗EMI工作特性、工作可靠性、LED工作電流的調節特性、功率因數(PF)、驅動電源的保護工作特性(如過電壓、過電流、過溫度等)和LED的工作紋波電流等方面。

    間接影響主要體現在LED照明系統的工作效率、工作可靠性、熱管理特性、工作安全性(例如輸出隔離或不隔離)和系統造價等方面。

    LED驅動電路常見干擾

    LED驅動電路常見的干擾有電壓下陷、電壓上突、欠電壓、過電壓、振蕩波的瞬態干擾、照明設備的瞬態干擾、輸入浪涌電流或浪涌電壓干擾、共模噪聲、差模噪聲、電壓不平衡、電壓失真等,這些干擾均會對LED照明驅動電路的正常工作造成影響,嚴重時有可能損壞LED照明驅動電路,所以在設計LED驅動電路時需考慮驅動電路的抗干擾工作性能,確保驅動電路可靠工作。
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    LED恒壓和恒流驅動電源工作原理

    LED線性恒流(CC)驅動電源具有電路簡單、使用元器件數量少和EMI小的特點。

    LED采用串聯工作方式可以確保通過每只LED的工作電流一致,而LED恒壓(CV)驅動LED并聯使用時則不能確保通過每只LED的工作電流一致。

    線性LED驅動電路的功耗可以用公式(VIN–n×VF)×IF表示,公式中n表示LED負載串中的LED數,在LED負載電流等于或大于350mA的應用場合,線性LED驅動電路中的功率管需用散熱片,加大了LED驅動電路的成本和體積。

    (1)LED恒壓驅動電源工作原理

    LED負載恒壓驅動電源工作原理圖如圖1所示,通過調節輸出取樣電阻RFB1和RFB2的取值,可以調節輸出電壓數值。由于LED的發光色溫、輸出流明數和LED的正向工作電流有關,為穩定LED光輸出,實用中不宜采用恒壓LED驅動工作方式。

    要想摸透LED驅動設計,必須掌握的技術都在這里
     
    (2)LED恒流驅動電源工作原理

    LED恒流驅動電源工作原理圖如圖2所示,穩定的LED負載工作電流對穩定LED的發光色溫和輸出流明數有利。所以,實用中LED負載采用恒流驅動較為有利。在圖3中,調節電流取樣電阻RFB的參數就可以實現LED負載驅動工作電流的調節。

    如果驅動電源的輸入供電電壓總是大于輸出電壓,則可以采用工作效率更高的降壓變換器或Buck變換器來為LED負載提供恒流供電。Buck變換器具有工作效率高和所需散熱片小的優點,但是電路結構更為復雜,并且工作噪聲較線性驅動電路的工作噪聲大。現在Buck變換器的開關工作頻率可以做得高于1 MHz或更高,這樣Buck變換器的外圍元器件體積小,并且,Buck變換器的體積較線性驅動電源體積要小許多。

    實用中,如果LED負載驅動電源輸入直流電壓低于LED負載串的工作電壓,可以采用輸出升壓(Boost)電路來為LED負載供電。電感型輸出升壓(Boost)變換器很適用于輸出電流大于350mA的恒流LED驅動應用場合,這時輸出電壓隨LED負載串的電流變化而變化。

    如果LED負載驅動電源的直流輸入供電電壓變化范圍在LED負載串工作電壓的變化范圍內上下浮動變化,這時可以采用Buck-boost,SEPIC,C’uk或反激變換(Flyback)電路來驅動LED負載。

    常用LED驅動電路拓撲與特點如表1所示,公式中D表示開關變換脈沖占空比。

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