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文檔簡介
1、led照明技術知識之降壓結構的實現(xiàn)在文章的第一部分,我們研究了基本的led光源和驅動方式。介 紹了一些簡單的驅動方式,例如電壓源/限流電阻的方式和線性穩(wěn)壓電源 方式,但led光源的功率需求和復雜程度的不斷增加,使得這些簡單的 驅動方式已經(jīng)不在能滿足要求。這樣就需要種更加高級開關模式的led 驅動。那到底我們選擇用什么樣的開關方式呢?在第二部分,我們將探討 為什么開關模式的led驅動用恒流降壓電路表現(xiàn)最好,或者換種說法, 為什么要用降壓模式?隨著led的廣泛應用,在很多地方線性電源這種簡單的結構已經(jīng) 不能滿足需求。一般情況下,當用電阻的方式設定led所需的正向電流 的時候,這種簡單的驅動方式可以
2、連續(xù)的由電源向負載提供能量。由于 led的電流與電阻上的相同,所以電阻上產(chǎn)生的功耗會隨輸入電壓的增加 而增加。例如,一個用線性電源驅動的led,效率為70%,用5v線性電 源提供1a電流給一個典型的白光ingan led (vf = 35可。在相同的工 作條件下,當輸入電壓上升到12v時,它的效率將會降到30%。在如此 低效率的情況下是無法應用的。開關電源開關電源改善了由于輸入變化使得效率變化比較大的問題。這種 方式是通過控制占空比的方式來滿足輸出所需要的電壓或電流。由于開關 電源會產(chǎn)生脈沖式的電壓和電流,所以這就需要用些儲能器件(電感或 電容)對這些脈沖波形進行整形。和線性電源相反,開關電源
3、可以通過不 同的設置來實現(xiàn)電流或電壓的降、升或者同時升降的功能。開關電源同樣 可以在寬的輸入或輸出范圍下實現(xiàn)高效率。在前面的例子中,用個降壓 型的開關電源取代線性電源后,當輸入電壓由5v變到12v后,電路的效 率由95%變到98%。開關電源在效率和結構的靈活性上得到了很大的提升,但由于周 期性的開關造成了噪聲的增加,同時由于結構的復雜使得電路的可靠性下 降和成本的上升。恒流型led電路可以被簡單的認為是一個恒流源。拓 撲結構的選擇應該考慮最少的外部原件和最好的性能為標準,這樣可以提 高電路的穩(wěn)定性和減少成本。鑒于led的動態(tài)調光特性好,在設計的時 候要考慮使這種特性能夠方便應用。幸運的是,基本
4、降壓開關電路在實現(xiàn) 這些特性的時候表現(xiàn)的非常好,所以led驅動一般選擇降壓型開關電源。恒流輸出級開關調整器最常用的是電壓調整器。圖ia為一種基本恒壓型降壓 調整器。降壓控制器可以在輸入電壓變化的情況下,通過控制占空比或頻 率的變化使輸出電壓保持恒定。輸出所需的電壓由下面的公式計算得到 (eq. 1)% =電 % + r卿vinfi3atebasic buck controllergndfb圖la:基本降壓型電壓調整器電感l(wèi)h1來設置電感電流紋波的峰-峰值aipp的大小,電容co 用來設置輸出電壓紋波和輸出電壓的負載瞬態(tài)響應。在這種降壓型逆變器 中電感的平均電流等于負載電流,因此我們可以通過控制
5、電感電流紋波的 峰-峰值來控制負載電流。這樣可以使電壓源控制的方式轉換成電流源控 制的方式。圖lb為一種基本電流型降壓調整器。與恒壓型相似,恒流型 降壓調整器可以在輸入電壓變化的情況下,通過控制占空比或頻率的變化 使輸出電流if保持恒定。輸出所需的電流由下面的公式計算得到(eq. 2):vinngatebasic buck controllergndfbt丄 tix-l 嘰covo圖lb:基本電流型降壓調整器在我們設定好led電流if之后,我們必須準確的檢測電感上的 電流。從理論上來說,檢測電感電流有很多方式,例如利h1m0sfet的 導通阻抗rdson檢測或者用電感的直流電阻檢測。但是實際上
6、這些檢測 方式在精度上不能滿足led電流設置的要求(高亮度led的精度為 5%-15%)。如果直接用電阻rfb來檢測if,這樣在精度上就可以滿足耍 求,但是在電阻上將會產(chǎn)生額外的功耗。降低反饋電壓vfb,在同樣的檢 測電流if (圖 2)的情況下可以降低檢測電阻的阻值,這樣就可以使功耗降 到最低。最新的led驅動大多數(shù)提供的參考電壓(反饋電壓)在50-200毫 伏之間。恒流降壓調整器獨特之處在于輸出可以不需耍電容。因為有連續(xù) 的輸出電流和不存在負載瞬態(tài)變化,這個調整器中輸出電容的作用只是局 限于電流濾波器。當我們設置成沒有電容的恒流型降壓調整器時,此時輸 出阻抗將大幅增加,而對于升壓型來說,由
7、于輸出阻抗增加,為了滿足輸 出電流恒定,輸出電壓也將會大幅增加。結果調光的速度和調光的范圍都 有了顯著的提高。在應用過程中,從背光和機器視覺角度來說調光的范圍 是一種非常有價值的特性。在另一方面,由于輸出電容不足,ac電流的紋波電路需要比較大 的電感,以滿足led紋波的要求(正向電流aif = ±5到20%)o在同樣的 電流紋波吋,大電感會增加面積和led驅動的成本。因此在恒流降壓電 路中,輸出電容的使用耍在成本、面積和調光的速度、范圍之間經(jīng)行權衡。例如,用紋波電流驅動一個1a的白光led(vf = 35v), mf需 耍滿足±5%范圍內,輸入電壓12v,頻率為500khz
8、,在電感電流幅度為 1.1a時,只能允許使用5omh的電感。然而如呆電感的紋波電流允許增 加±30%,那么電感將會小于lomho如果iomh和somh電感在使用相 同的材料和相同的額定電流的情況下,在成本和體積方面,iomh大概只 是5omh的一半。為了用iomh電感實現(xiàn)需求的厶if (±5 %),輸出電容 需耍根據(jù)led的動態(tài)電阻rd和檢測電阻rfb和在此開關頻率下電容的 阻抗來計算,可以利用下面的表達式(eq. 3):,2x7txf x(zc-esr)環(huán)路控制結構基于降壓的結構可以與很多環(huán)路控制結構很好的匹配,而且不用 考慮穩(wěn)定性的限制,例如右半平面零點問題。除了和其他
9、調光方法兼容以 外,這種降壓結構使得pwm調光變得容易。基于這種結構的led驅動 可以使系統(tǒng)設計人員提供更多的選擇。滯回控制非常適合在開關頻率變化 比較快和輸入范圍比較小的情況下應用,例如白紙燈泡和交通燈。由于滯 回控制不用考慮穩(wěn)定性限制,所以不需要考慮環(huán)路補償。不像環(huán)路控制那 樣受帶寬限制。利用滯回控制驅動降壓led驅動(圖.2a)使設計變得簡單, 也減少了器件數(shù)量和成本。這種結構也使pwm調光的范圍比其他結構好。利用滯回控制的led驅動非常適合在要求調光范圍非常大和調光頻率比 較高以及開關頻率變化非常大的情況下應用。圖2a:基本的滯冋控制降壓驅動類似的滯回降壓led驅動可以在固定頻率操作和
10、不需要開關頻 率變化的滯回控制之間提供了一個比較好的折中方案??刂崎_啟時間的降 壓led驅動(圖2b)使用了一個滯回比較器和開啟時間控制器。讓開啟時 間與輸入電壓成反比,這樣可以讓開關頻率的變化減少的最小。運用這種 結構同樣可以避免環(huán)路控制的帶寬限制。運用不同的調光結構可以讓調光 范圍變得非常寬。圖2b:開啟時間控制的降壓led驅動在一些情況下,例如許多自動控制應用中,led驅動與外部時鐘 或與驅動之間進行同步吋要求減少噪音的于擾。在沒有吋鐘的滯回控制和 準滯回控制的結構在執(zhí)行同步頻率時會帶來困難。相比來說,這個問題對 于由時鐘控制的調整器來說就比較容易實現(xiàn),例如圖2c中固定頻率的降 壓led驅動。固定頻率控制可以解決這個復雜的問題,但是由于它動態(tài) 響應的限制也影響了調光的范圍。圖2c:基本的固定頻率的降壓led驅動總之,降壓led驅動的很多特點使其變得很有吸引力。它可以很 容易設置成電流源,也可以實現(xiàn)最少的外圍元器件,器件少可以使得設計 變得簡單,提高驅動的穩(wěn)定性,也可以減少成本。降壓結構的led適合 很多種控制方式使其應用的靈活性比較高。它輸出可以省略輸出電容,也 可以與其他不同的調光方式進行很好的匹配,這些特點可以允許它在高速 調光和寬范圍調光的情況下應用。當應用允許的情況下,所有的這些特點 使得降壓led驅動的拓撲結構有了很多的選擇。什么樣的應用條件不允許使用這種結
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