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几种白光LED驱动应用详解
[导读]标签:LED
光源为了保证照明级白光LED不仅能得到良好的应用,而且能获得较高的使用效率,首先是需要使其满足一定的应用条件,其次是需要采用相适应的驱动电路来满足LDE工作的参数配合要求。一、应用要求1、驱
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为了保证照明级白光LED不仅能得到良好的应用,而且能获得较高的使用效率,首先是需要使其满足一定的应用条件,其次是需要采用相适应的驱动电路来满足LDE工作的参数配合要求。
一、应用要求
1、驱动电路是一种专为LED供电的特种电源,要具有简单的电路结构、较小的占用体积,以及较高的转换效率。
2、驱动电路的输出电参数(电流、电压)要与被驱动的LED的技术参数相匹配,满足LED的要求,并具有较高精度的恒流控制、合适的限压功能。多路输出时,每一路的输出都要能够单独控制。
3、具有线性度较好的调光功能,以满足不同应用场合对LED发光亮度调节的要求。
4、在异常状态(LED开路、短路、驱动电路故障)时,电路能够对电路本身、LED和使用者都有相应的保护作用。
5、驱动电路工作时,对其他电路的正常工作干扰少,满足相关的电磁兼容性要求。
二、线性驱动应用
线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一般要求,因此在一些特定的场合应用较多。
1、稳压电源Vdd+镇流电阻R方式图1为稳压电源+镇流电阻的驱动方式,电路的优点是结构简单、成本低。于与LED串联的电阻上的附加损耗较大,并且线性稳压电源Vdd自身的功耗也较大,因此两者叠加在一起所得到总体的效率很低(《50%),并且LED电流的控制精度低、亮度不可调节,所以一般只应用于较小功率、短时间照明的场合,如LED手电筒、应急照明灯。
2、稳流电源Vdd+镇流电阻R+电子开关S方式:图2示出的驱动方式是图3驱动方式的改进方式,其优点不仅提高了LED电流的控制精度,而且LED的亮度也可以通过改变电子开关S的通断比来调节。然而,由于串联电阻和线性稳流电源的附加损耗均较高,因此所得到的总体效率仍然很低,具体的应用范围受到较大的限制。
三、开关型驱动应用
利用开关型驱动可以获得良好的电流控制精度和较高的总体效率,开关型驱动。
应用方式主要分为降压式和升压式两大类。
1、降压式开关驱动方式:降压式开关驱动是针对电源电压高于LED的端电压或者是多个LED采用并联驱动情况下的应用。
电路的主要原理是利用按照要求通断的电子开关S所得到的斩波电流,来得到满足LED工作时要求的电流lf值,通过电流的负反馈作用(由R0进行电流取样)使得流经LED的电流If稳定在一定的范围内,同时可以兼有一定的调光功能。图中的电感L的作用是起到S开通时储能和S关断后的续流作用,以减少流过LED电流If的波动。 2、升压式开关驱动升压式开关驱动是针对电源电压低于LED的端电压或者是多个LED采用串联驱动情况下的应用。
电路的工作原理是利用按照要求通断的电子开关S的通断作用。在S开通时电源Vdd给电感L储能,S关断后L上的电压极性反转与电源电压Vf相叠加来得到满足LED工作时要求的电流值If和电压值Vr,通过电流负反馈作用(由R0进行电流取样),使得流过LED的电流If稳定在一定的范围内,同时可以兼有一定范围的调光功能。
四、调光应用方式
照明级白光LED不适合采用线性手过改变段来调节其发光的亮度,应该采用电流If的幅值不变(LED的工作电流),只改变If,单位时间内电流脉j中宽度的方式来调光,因为这样不会改变其发光的光谱而造成白光的偏色。常用的调光应用主要采用以下几种方式:1、脉宽调制方式:脉宽调制是一种常见的调节LED亮度的方式。通过改变加在LED上的矩形脉冲电流的宽度大,使LED上得到的平均电流在较大的范围内改变,可以获得较大范围的调光效果。
2、频率调制方式:频率调制是另一种调节LED亮度的方式。保持加在LED上的矩形脉冲电流(幅值不变)的宽度不变,通过改变单位时间加在LED上的矩形脉;中电流的个数多少,使LED上得到的平均电流在较大的范围内发生变化,使得LED亮度具有较大范围的调节。
3、位角调制方式:位角调制是采用一串含有二进制序列脉冲,并且序列脉冲的每一位宽度都按照其位值的比例来延展。通过改变单位时间加在LED上的矩形脉;中电流占有位值所延展的宽度,使LED上得到的平均电流在较大的范围内发生变化,以调节LED的亮度。
总之,照明级白光LED是一种可用于替代普通照明的大功率固体发光器件,虽然受制于目前的价格,在一定程度上制约了应用的速度,但是由于其具有的优良性能所使然,随着研发技术的不断进步,可以预言照明级白光LED一定具有良好的应用前景。
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  随着LED 的迅速发展。现在白光LED 光源相比的传统光源具有寿命长、固体照明不易损坏、高光效、无汞环保、抗震等优点,未来将成为第三代光源,将带来照明领域的又一次革命。将LED 使用到照明领域,需要适合LED 的驱动电源,文中利用PWM 开关控制方式设计实现了一种白光LED 的大功率驱动电路。
  1 LED 电气特性和驱动要求
  1. 1 LED 的电学特性
  白光LED 的I - V 特性与普通二极管类似,只是开启电压不同,不同材料制备的LED 开启电压一般在1. 5 ~ 3. 0 V 之间。处于正向工作区时,工作电流IF与外加电压呈指数关系:
  式中,IS为反向饱和电流; VF为二极管两端的外加电压; q 为电子电荷; k 为波尔兹曼常数; T 为热力学温度。LED 可长期稳定工作时的直流电流,称为额定工作电流,此时LED 压降称为额定电压。1 W 的白光LED,其额定工作电流350 mA,额定电压3. 3 V。允许加在LED 两端正向电压与流经LED 电流之积的最大值为其极限功耗,当实际功耗超过该值时,LED 发光特性变差,严重时会使LED 产生结构破坏。
  1. 2 LED 驱动要求
  由LED 的I - V 特性可知,当加在LED 两端的电压稍有波动,都会引起电流的剧烈变化,此时很容易使电流过大,输入功率超过其极限功耗,从而对LED造成不可恢复的损坏。当LED 工作电流值不同时,其发光强度也不同,若采用恒压驱动,则LED 阵列应采用并联方式连接,但是由于LED 个体之间的参数误差,会导致各支路的电流不同,致使阵列发光强度不均匀,因此LED 的驱动电路一般选择恒流驱动模式,相应的LED 阵列亦采用串联方式连接,驱动电流一般设为LED 额定电流的70% ~ 85%,以保护LED,达到延长使用寿命的目的,同时也使每个LED的发光强度均匀一致。
  LED 驱动电路设计中,需要考虑以下几个基本指标:
  (1) 提高驱动电路的转换效率,减小电路中的功耗。
  ( 2) 提高电路的可靠性,能够耐高压,具有过流检测功能。
  ( 3) 电路尽量精简,有较小的电路体积和较低的制造成本。
  2 PWM 方式开关电路设计
  2. 1 PWM 原理
  PWM 即脉冲宽度调制,利用脉冲控制开关电路的开关时间,可以控制电路输出的平均电压或电流从而达到控制电路的输出功率。PWM 开关稳压或恒流的基本工作原理是在输入电压、系统参数及外接负载发生变化的情况下,在固定工作频率下控制电路通过被控信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件导通的脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流稳定。由于控制器件功耗小,工作在开关状态中的电路效率高,所以电源效率一般可以做到80% ~90% 。该类电路都有完善的保护措施,属高可靠性电源。PWM 开关电路由4 部分组成,即输入整流滤波、PWM 控制、开关器件和输出滤波。根据PWM 方式开关电路设计的LED 驱动电路框图如图1 所示。
图1 PWM 方式开关电路设计的LED 驱动电路框图
  常见PWM 开关控制信号产生部分大都实现了集成化,更加精简PWM 开关电源的设计,下面介绍利用芯片HV9910B 设计适用于大功率LED 的典型PWM方式开关驱动电路。
 2. 2 电路设计
  HV9910B 是一种通用LED 驱动控制器,它的适应性强,即可使用国际通用的市电供电,也可以用蓄电池或者太阳能供电,而且能够接受范围较宽的输入电压。输出的恒流驱动电流范围极宽,从几十mA 到1 A以上。使用HV9910B 搭建的驱动器使用器件较少,电路简单,生产成本也会降低。由HV9910B 设计的LED 恒流驱动电路如图2 所示,输入为AC 220 V 的市电,负载为10 只功率为1 W 的LED 串联组成阵列。
图2 基于芯片HV9910B 控制的LED 驱动电路
  电路输入级由全波整流桥和一个滤波电容组成,完成对交流电的整流滤波。控制级由HV9910B 芯片搭建,经输入级滤波后的电压输入到芯片的Vin,作为电路的输入电压VI,其峰值是310 V,均值为190 V.VDD、LD、PWMD 端通过电容器接GND 端,以维持相应引脚的片内电压。由GATE 端输出频率一定的方波脉冲信号作为开关信号控制开关管,其频率由RT端所接的电阻设定,脉冲宽度由CS 端采样电阻RCS反馈的LED 电流信号控制。电感L1在电路中起着至关重要的作用,为驱动电路提供滤波和储能以及续流供电,以保持负载中电流的均衡性,恢复二极管完成构建续流通路的作用。在开关信号开通半周内,由前级滤波后的电势向LED 负载直接供电,并给L1充电; 在开关信号关断半周内,由充满能量的L1给快恢复二极管、LED 组成的回路供能,实现在一个周期内完成对LED 的持续驱动。
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( 发表人:大本 )
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