吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

針對高效率開展的LED路燈電源設計

電子設計 ? 作者:工程師之余 ? 2018-10-14 11:04 ? 次閱讀

本文分析并提出了一種方案主要針對LED 路燈的高效率電源驅(qū)動器AC/DC 部分。電路采用了零電壓開通技術(shù)降低了一次側(cè)Mos 管的開關(guān)損耗。本文還提出了一種可用于高輸出電壓情況下的混合型同步整流方案并對其工作原理和工作過程進行了較為詳細的分析,并就如何減小變壓器的損耗提出了一些看法。最后,本文介紹了設計樣機進行的實驗結(jié)果。

引言

近年來,隨著大功率白光LED 技術(shù)的發(fā)展,照明產(chǎn)業(yè)開始面臨新的機遇與挑戰(zhàn)。LED 越來越多地被應用于通用照明領(lǐng)域,道路照明則是其中一個極具潛力的重要應用領(lǐng)域。由于LED 本身所特有的長壽命、潛在的高光效的特征,設計一款能夠充分發(fā)揮此特征的高效率恒流驅(qū)動電源則顯得尤為重要。

高效率LED 電源驅(qū)動器的設計與分析

1 設計概述

在本次針對LED 路燈進行電源設計時,需充分考慮到此應用的特點與要求:

1)單燈最大功率不超過100W。

2)為提高路燈的可用性,燈具中LED 分為若干組,每組中LED 串聯(lián)驅(qū)動,組間分別驅(qū)動,單組損壞不影響其它組LED。

3)為提高安全性,輸入與輸出之間需要電氣隔離。

4)電源需具有較高的功率因數(shù)

為滿足以上要求,本設計采取ACPDC 恒壓電源與多路DCPDC 恒流驅(qū)動級聯(lián)的方式驅(qū)動多路LED。

ACPDC 部分采用反激式拓撲,輸出52V , 100W。

DCPDC 部分采用國半的LED 恒流驅(qū)動芯片LM3404。

本文僅介紹AC/DC 部分的設計。

反激式電源的損耗主要在于3 個地方: 1)一次側(cè)Mos 管的損耗,包括導通損耗和開關(guān)損耗。2)二次側(cè)整流二極管的損耗。3)高頻變壓器的損耗,主要包括鐵損、銅損及漏感造成的損耗。為提高電源的效率,主要需從這三個方面采取措施,減小損耗。

2 控制方式及零電壓開通設計

本設計中,采用ST 公司的L6562 作為主控芯片,L6562 是一款經(jīng)濟型功率因數(shù)校正控制器。反激式電源工作在不連續(xù)導電模式(DCM), 通過前端EMI 濾波器自動實現(xiàn)高的功率因數(shù)。為減小初級Mos 管損耗,我們選用ST 公司的Mos 管STP11NM60 , 導通電阻0145 Ω , 可以有效減少導通損耗,并采用準諧振技術(shù),實現(xiàn)對Mos 管的零電壓開通,可以最大限度地減小開關(guān)損耗。

自從20 世紀70 年代以來,軟開關(guān)得到了充分發(fā)展,準諧振技術(shù)也有了成熟的應用。L6562 本身就具有零電壓開通檢測管腳,可以較為方便地實現(xiàn)當Mos 管漏極電壓降到谷底時將其開通。

具體設計如圖1 所示,其中,T1 為變壓器的一次側(cè)繞組,T2 為輔助繞組。1)t0 ~ t1 時段,Mos 管M1 開通,整流輸出電壓Uc 流經(jīng)變壓器T1 繞組,電流I1 上升。2)t1 時刻,Mos 管關(guān)斷,Mos 管電壓U2上升,變壓器初級繞組電流I1 換流到次級繞組電流I2。3)t1 ~ t2 時段,變壓器開始向副邊輸送能量,副邊的充電電流I2 隨時間線性減小。4)t2 時刻,I2降為0 , 儲存于變壓器中的能量釋放完畢。5)t2 ~t3 時段,變壓器T1 繞組電感L1 , 漏感L2 與Mos 管漏極對地電容C1 開始諧振,諧振頻率。T2 作為輔助繞組之一,其一端電壓U1 隨U2 降低,當?shù)陀赯CD 的閾值下限116V , 即位于圖2 所示A 點時,L6562 再次開通M1 , 下一周期開始。

針對高效率開展的LED路燈電源設計
圖1 實現(xiàn)零電壓開通電路的原理圖

此電路實現(xiàn)了在Mos 漏極電壓達到谷底時開通,盡可能地減小了Mos 管漏極對地電容在高電壓情況下放電造成的損耗。

針對高效率開展的LED路燈電源設計
圖2 電路工作時各點波形圖

3 同步整流驅(qū)動設計

在一般的反激式開關(guān)電源中,二次側(cè)的整流二極管損耗也是電源效率的重要影響因素之一,可以通過選用低導通壓降的肖特基二極管來緩解這個問題。但一方面,這種改良對性能的影響并不是非常顯著;另一方面,在本應用中,輸出電壓較高,而肖特基二極管的反向耐壓一般較低,難以滿足要求。

比較好的方法就是采用同步整流技術(shù),用導通電阻低的Mos 管替代傳統(tǒng)的整流二極管。同步整流按照工作方式可以分為外驅(qū)型和自驅(qū)型,按工作原理分,又可以分為電壓型驅(qū)動、電流型驅(qū)動和諧振型驅(qū)動等。這些同步整流方式各具特點,但也各有不足。文獻中提出了一種較為實用的電流型同步整流驅(qū)動方案,但由于將Mos 管的門極驅(qū)動電壓鉗位在輸出電壓,而門極擊穿電壓較低,因此只適用于較低輸出電壓的情況。

本文提出了一種新型的混合型同步整流方案,電路結(jié)構(gòu)如圖3 所示,其工作原理簡單描述如下:

針對高效率開展的LED路燈電源設計
圖3 同步整流方案的電路結(jié)構(gòu)

T3 與T4 分別為變壓器上的兩個繞組: 其中,T3 為二次側(cè)繞組,用于能量的傳遞,T4 為輔助繞組。T4上的電壓跟隨T3 的電壓升高,用以開啟同步整流Mos 管M1。CT1 與CT2 則為電流互感器CT 的兩個繞組,其中,初級繞組CT1 被串在主電路中,用于檢測流經(jīng)Mos 管的電流。當CT1 中的電流下降到零時,CT2 將把M1 關(guān)斷。因此,此方案以電壓信號控制Mos 管導通,電流信號控制Mos 管關(guān)斷,不僅效率高,而且工作穩(wěn)定,不存在誤開通的情況。下面將對這種驅(qū)動方案的工作過程做詳細分析。

1)第一階段,變壓器一次側(cè)Mos 管關(guān)斷,電流從變壓器的一次側(cè)換流到二次側(cè)。T3 繞組通過CT1 , M1 為輸出電容器C3 充電。T3 繞組的輸出電壓被鉗位于C3 兩端電壓(在本應用中約為52V)。

由于T4 繞組為變壓器的一個輔助繞組,因此,同名端B 點的電壓比例上升至一個高電壓(在此應用中約為10V)。則B 點電壓通過二極管D2 為電容器C1、C4 充電。其中,電容器C4 為Mos 管M1 的門極輸入電容,通常小于1nF , 以虛線示出。電容器C1為外加電容,取C4 電容值的10 倍以上。由于C4 遠小于C1 , 并且電容值很小,根據(jù)電容器的串聯(lián)分壓原理,C 點電壓很快被充至近10V , M1 導通。同時,電流互感器CT 中的能量從繞組CT2 通過二極管D1 饋入輸出電容器C3 , 降低了開關(guān)驅(qū)動損耗,D 點電壓也被鉗制在約52V。

2)第二階段,流經(jīng)D1 的電流降為0 , 此時流經(jīng)CT1 的電流降為Ioff 。D1 關(guān)斷,D 點電壓開始降低,最終使PNP 型三極管Q1 導通,C4 上的電被放掉,C 點變?yōu)榈碗妷海琈1 關(guān)斷,同步整流結(jié)束。由于此時Ioff 》 0 , 變壓器二次側(cè)的充電過程仍未結(jié)束,改經(jīng)M1 的寄生體二極管續(xù)流,A 點、B 點仍為高電壓。由于C4 被Q1 短路,T4 通過D2、Q1 為C1 充電,直到C1 被充滿。值得注意的是,C1 之所以選用電容而不使用電阻,一方面保證了第一階段中對C4 的快速充電,另一方面使得第二階段中Q1 導通后在其上的損耗得以降低,提高了驅(qū)動的效率。

3)第三階段,變壓器一次側(cè)Mos 管再次導通,A 點、B 點為負電壓,PNP 三極管Q2 導通,C1 被放電,保證了下一周期能夠再次正常工作。C 點電壓保持在低電壓,不會造成M1 的誤開通。值得注意的是,在每個周期中,C1 都會被反復沖放電。其損耗由公式P = 1/2 CU2 f 可得。其中,設C = 10nF ,U = 10V , f = 100kHz。因此P = 50mW, 此即在C1上損耗的功率。當變壓器一次側(cè)Mos 管在一段時間后再次關(guān)斷后,新的一個周期開始。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • LED路燈
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    235

    瀏覽量

    39259
  • L6562
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    20

    瀏覽量

    16213
  • 反激式開關(guān)電源

    關(guān)注

    9

    文章

    72

    瀏覽量

    14281
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    [原創(chuàng)]TI針對能量采集和低功耗應用推出高效率電源轉(zhuǎn)換器_TPS62120

    TI針對能量采集和低功耗應用推出高效率電源轉(zhuǎn)換器_TPS6212075 mA DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器可支援 2 V 至 15 V 輸入電壓 靜態(tài)電流僅為 11 uA TI宣布針對能量采
    發(fā)表于 10-12 21:03

    高效率通信電源技術(shù)

    信息業(yè)的迅猛發(fā)展,給通信電源市場帶來了巨大的市場機會和挑戰(zhàn),同時對電源提出了一些新的需求,其中高效率是一個最為重要的技術(shù)挑戰(zhàn)。隨著運營商設備的了斷增多、用電量急劇增加、機房面積緊張等客觀因素的存在
    發(fā)表于 03-10 11:00

    高效率開關(guān)電源設計與制作

    給出了主要元件的選擇和注意事項;第五章為常規(guī)高效率開關(guān)電源的設計方法和設計實例;第六章為諧振開關(guān)電源的設計方法和設計實例;第七章為高效率DC/DC變換器的設計方法和設計實例;第八章論述
    發(fā)表于 06-12 12:39

    案例分享:LED路燈電源不同設計架構(gòu)

    ,共識漸漸形成,高效率及高可靠性才是最重要的。  下面針對幾種不同LED路燈的應用,提出了適合的架構(gòu),并對其優(yōu)缺點進行分析,以便讓讀者能根據(jù)具體狀況和設計的
    發(fā)表于 04-05 08:00

    200W LED 路燈恒流驅(qū)動電源的設計

    新型 LED 燈具照明具備其他光源所不具備的高效、節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)點,使其用于路燈照明將成為趨勢。作為燈具一部分的 LED 供電電源,如何提高
    發(fā)表于 09-28 08:21

    高效率電源的設計

    高效率電源的設計:效率電源設計的關(guān)鍵參數(shù)。來自各個方面的壓力都迫使新電源的設計者努力提高其效率
    發(fā)表于 09-30 10:11 ?38次下載

    英飛特電子推出全球最高效率LED電源

    英飛特電子推出全球最高效率LED電源英飛特電子(杭州)有限公司發(fā)布了全新EWV系列高效率AC-DC電源|穩(wěn)壓器,主要目標應用為
    發(fā)表于 08-18 10:03 ?1202次閱讀

    高效率LED照明電源設計

    高效率LED照明電源設計 標準電燈正在經(jīng)歷一場革命。出于保護能源和應對全球氣候變暖的考慮,美國一些州和其它一些國家開始禁止使用低能效的
    發(fā)表于 11-23 09:38 ?562次閱讀

    利用恒流LED驅(qū)動器設計高效率LED照明系統(tǒng)方案

    利用恒流LED驅(qū)動器設計高效率LED照明系統(tǒng)方案 本文將探討如何利用恒流LED驅(qū)動器設計出高效率、高穩(wěn)定性的
    發(fā)表于 04-03 08:36 ?1370次閱讀
    利用恒流<b class='flag-5'>LED</b>驅(qū)動器設計<b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>LED</b>照明系統(tǒng)方案

    高效率電源轉(zhuǎn)換電路AP2406L

    無錫芯朋微電子有限公司針對電池供電的便攜類電子產(chǎn)品推出了高效率電源轉(zhuǎn)換電路AP2406L,芯朋微電子根據(jù)背光用LED的特點,開發(fā)出了系列恒流驅(qū)動電路,可以滿足不同系統(tǒng)對白光
    發(fā)表于 01-22 11:29 ?1688次閱讀

    高效率LED驅(qū)動電源設計

    高效率LED驅(qū)動電源設計
    發(fā)表于 03-30 17:38 ?4700次閱讀
    <b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>LED</b>驅(qū)動<b class='flag-5'>電源</b>設計

    艾默生推出25W的LDS25系列高效率LED照明電源

    艾默生網(wǎng)絡能源宣布推出一系列型號為LDS25的全新高效率LED照明電源
    發(fā)表于 09-01 17:49 ?1143次閱讀

    30W高效率待機電源 (2)

    電源設計的參考設計:30 W高效率待機電源 (2)
    發(fā)表于 05-11 11:38 ?12次下載

    高效率開關(guān)電源的設計及應用

    高效率開關(guān)電源的設計及應用(深圳中遠通電源技術(shù)有限公司)-高效率開關(guān)電源的設計及應用,非常不錯,受益頗多,感興趣的可以看看,值得一看。
    發(fā)表于 09-18 11:31 ?15次下載
    <b class='flag-5'>高效率</b>開關(guān)<b class='flag-5'>電源</b>的設計及應用

    高效率的DC電源模塊設計技巧

    BOSHIDA ?提高效率的DC電源模塊設計技巧 設計高效率的BOSHIDA ?DC電源模塊可以幫助減少能源浪費和提高系統(tǒng)功耗,以下是一些設計技巧: 1. 選擇
    的頭像 發(fā)表于 02-26 14:27 ?626次閱讀
    提<b class='flag-5'>高效率</b>的DC<b class='flag-5'>電源</b>模塊設計技巧
    杨公24山分金兼向吉凶| 网络百家乐会作假吗| 优博平台代理开户| 百家乐网上娱乐城| 百家乐官网技巧公司| 万豪国际| 恒利百家乐的玩法技巧和规则| 老钱庄百家乐官网的玩法技巧和规则 | 好望角百家乐官网的玩法技巧和规则 | 查找百家乐群| 百家乐星级游戏| 澳门百家乐官网是怎样赌| 新世纪娱乐城官方网站| 新百家乐的玩法技巧和规则| 万达百家乐官网娱乐城| 开封县| 大发888真钱注册| 功夫百家乐的玩法技巧和规则| 做生意怎么看风水| 网上百家乐官网分析软件| 六合彩官方网站| 威尼斯人娱乐城地址| 大世界百家乐娱乐平台| 百家乐现金网平台| 百家乐官网牌具公司| 百家乐官网怎么赢对子| 祁门县| 同心县| 真博线上娱乐| 大发在线扑克| 沙龙百家乐娱乐网| 百家乐赌博分析网| 可以玩百家乐的博彩网站| 昆明百家乐装修装潢有限公司| 百家乐体育宝贝| 888百家乐官网的玩法技巧和规则| 菲利宾百家乐官网现场| 百家乐官网娱乐城优惠| 百家乐官网视频游戏网址| 百家乐官网官方网址| 帝王百家乐官网全讯网2|