《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 解析可輕松實現無閃爍調光的LED驅動器IC及電路設計
解析可輕松實現無閃爍調光的LED驅動器IC及電路設計
摘要: 在設計過程中,工程師進行LED常規調節時往往會遇到啟動速度慢、閃爍、光照不均勻等情況,因此如何解決LED閃爍問題成為工程師當務之急。
Abstract:
Key words :

         LED亮度高、功耗小、小型化、壽命長等優點推動了該技術的迅速發展,但LED照明技術仍存在成本高、散熱器過大、發光率低以及調光等挑戰。在設計過程中,工程師進行LED常規調節時往往會遇到啟動速度慢、閃爍、光照不均勻等情況,因此如何解決LED閃爍問題成為工程師當務之急。如果能夠提供高精度恒流控制(能夠分析可控硅控制器的可變相位角輸出,對流向LED的恒流進行單向調整),輸入EMI濾波器電感和電容非常小,那么進行有效的無閃爍調光是否便能成為可能?日前,Power Integrations (PI)公司LinkSwitch-PH系列LED驅動器IC很好地解決這一困擾,該產品的初級側控制技術還省去了隔離反激式電源中常用的光耦器和輔助電路(即次級側控制電路),同時控制器中的PFC部分還省去了大容量電解電容,這對LED無閃爍調光的確帶來了一大福音。

        如今,LED照明已成為一項主流技術。LED手電筒、交通信號燈和車燈比比皆是,各個國家正在推動用LED燈替換以主電源供電的住宅、商業和工業應用中的白熾燈和熒光燈。換用高能效LED照明后,實現的能源節省量將會非常驚人。僅在中國,據政府當 局估計,如果三分之一的照明市場轉向LED產品,他們每年將會節省1億度的用電量,并可減少2900萬噸的二氧化碳排放量。然而,仍有一個障礙有待克服,那就是調光問題。

         白熾燈使用簡單、低成本的前沿可控硅調光器就可以很容易地實現調光。因此,這種調光器隨處可見。固態照明替換燈要想真正獲得成功的話,就必須能夠使用現有的控制器和線路實現調光。

          白熾燈泡就非常適合進行調光。具有諷刺意味的是,正是它們的低效率和隨之產生的高輸入電流,才是調光器工作良好的主要因素。白熾燈泡中燈絲的熱慣性還有助于掩蓋調光器所產生的任何不穩定或振蕩。在嘗試對LED燈進行調光的過程中遇到了大量問題,常常會導致閃爍和其他意想不到的情況。要想弄清原因,首先有必要了解可控硅調光器的工作原理、LED燈技術以及它們之間的相互關系。圖1所示為典型的前沿可控硅調光器,以及它所產生的電壓和電流波形。

典型的前沿可控硅調光器

圖1. 前沿可控硅調光器

        電位計R2調整可控硅(TRIAC)的相位角,當VC2超過DIAC的擊穿電壓時,可控硅會在每個AC電壓前沿導通。當可控硅電流降到其維持電流(IH)以下時,可控硅關斷,且必須等到C2在下個半周期重新充電后才能再次導通。燈泡燈絲中的電壓和電流與調光信號的相位角密切相關,相位角的變化范圍介于0度(接近0度)到180度之間。

         LED亮度高、功耗小、小型化、壽命長等優點推動了該技術的迅速發展,但LED照明技術仍存在成本高、散熱器過大、發光率低以及調光等挑戰。在設計過程中,工程師進行LED常規調節時往往會遇到啟動速度慢、閃爍、光照不均勻等情況,因此如何解決LED閃爍問題成為工程師當務之急。如果能夠提供高精度恒流控制(能夠分析可控硅控制器的可變相位角輸出,對流向LED的恒流進行單向調整),輸入EMI濾波器電感和電容非常小,那么進行有效的無閃爍調光是否便能成為可能?日前,Power Integrations (PI)公司LinkSwitch-PH系列LED驅動器IC很好地解決這一困擾,該產品的初級側控制技術還省去了隔離反激式電源中常用的光耦器和輔助電路(即次級側控制電路),同時控制器中的PFC部分還省去了大容量電解電容,這對LED無閃爍調光的確帶來了一大福音。

        如今,LED照明已成為一項主流技術。LED手電筒、交通信號燈和車燈比比皆是,各個國家正在推動用LED燈替換以主電源供電的住宅、商業和工業應用中的白熾燈和熒光燈。換用高能效LED照明后,實現的能源節省量將會非常驚人。僅在中國,據政府當 局估計,如果三分之一的照明市場轉向LED產品,他們每年將會節省1億度的用電量,并可減少2900萬噸的二氧化碳排放量。然而,仍有一個障礙有待克服,那就是調光問題。

         白熾燈使用簡單、低成本的前沿可控硅調光器就可以很容易地實現調光。因此,這種調光器隨處可見。固態照明替換燈要想真正獲得成功的話,就必須能夠使用現有的控制器和線路實現調光。

          白熾燈泡就非常適合進行調光。具有諷刺意味的是,正是它們的低效率和隨之產生的高輸入電流,才是調光器工作良好的主要因素。白熾燈泡中燈絲的熱慣性還有助于掩蓋調光器所產生的任何不穩定或振蕩。在嘗試對LED燈進行調光的過程中遇到了大量問題,常常會導致閃爍和其他意想不到的情況。要想弄清原因,首先有必要了解可控硅調光器的工作原理、LED燈技術以及它們之間的相互關系。圖1所示為典型的前沿可控硅調光器,以及它所產生的電壓和電流波形。

典型的前沿可控硅調光器

圖1. 前沿可控硅調光器

        電位計R2調整可控硅(TRIAC)的相位角,當VC2超過DIAC的擊穿電壓時,可控硅會在每個AC電壓前沿導通。當可控硅電流降到其維持電流(IH)以下時,可控硅關斷,且必須等到C2在下個半周期重新充電后才能再次導通。燈泡燈絲中的電壓和電流與調光信號的相位角密切相關,相位角的變化范圍介于0度(接近0度)到180度之間。

        用于替換標準白熾燈的LED燈通常包含一個LED陣列,確保提供均勻的光照。這些LED以串聯方式連接在一起。每個LED的亮度由其電流決定,LED的正向電壓降約為3.4 V,通常介于2.8 V到4.2 V之間。LED燈串應當由恒流電源提供驅動,必須對電流進行嚴格控制,以確保相鄰LED燈之間具有高匹配度。

         LED燈要想實現可調光,其電源必須能夠分析可控硅控制器的可變相位角輸出,以便對流向LED的恒流進行單向調整。在維持調光器正常工作的同時做到這一點非常困難,往往會導致性能不佳。問題可以表現為啟動速度慢,閃爍、光照不均勻,或在調整光亮度時出現閃爍。此外,還存在元件間不一致以及LED燈發出不需要的音頻噪聲等問題。這些負面情況通常是由誤觸發或過早關斷可控硅以及LED電流控制不當等因素共同造成的。誤觸發的根本原因是在可控硅導通時出現了電流振蕩。圖2以圖表形式對該影響進行了說明。

發生在LED燈電源輸入級的可控硅電流與電壓振蕩

圖2. 發生在LED燈電源輸入級的可控硅電流與電壓振蕩

        可控硅導通時,AC市電電壓幾乎同時施加到LED燈電源的LC輸入濾波器。施加到電感的電壓階躍會導致振蕩。如果調光器電流在振蕩期間低于可控硅電流,可控硅將停止導電??煽毓栌|發電路充電,然后重新導通調光器。這種不規則的多次可控硅重啟動,可使LED燈產生不需要的音頻噪聲和閃爍。設計更為簡單的EMI濾波器有助于降低此類不必要的振蕩。要想實現成功調光,輸入EMI濾波器電感和電容還必須盡可能地小。

         振蕩的最差條件表現為90度相位角(這時,輸入電壓達到正弦波峰值,突然施加到LED燈的輸入端),并且為高輸入電壓(這時,調光器的正向電流達到最低水平)。當需要深度調光(比如相位角接近180度)且為低輸入電壓時,則會發生過早關斷。要可靠地調低光度,可控硅必須單調導通,并停留在AC電壓幾乎降至零伏的點上。對于可控硅來說,維持導通所需的維持電流通常介于8 mA到40 mA之間。白熾燈比較容易維持這種電流大小,但對于功耗僅為等效白熾燈10%的LED燈來說,該電流可降低到可控硅維持電流以下,導致可控硅過早關斷。這樣就會造成閃爍和/或限制可調光范圍。

         在設計LED照明電源時還有許多其他問題構成挑戰。能源之星固態照明規范要求商業和工業應用的最小功率因數必須達到0.9,照明產品必須滿足效率、輸出電流容差和EMI的嚴格要求,并且電源還必須在LED負載發生短路或開路的情況下作出安全響應。

          Power Integrations (PI)最近所取得的技術進展為如何解決LED驅動和可控硅的兼容性問題提供了參考范例。圖3是PI開發的可控硅調光的14 W LED驅動器的電路圖。

隔離式可控硅調光的高功率因數通用輸入14 W LED驅動器的電路圖

圖3. 隔離式可控硅調光的高功率因數通用輸入14 W LED驅動器的電路圖

         本設計采用了LinkSwitch-PH系列器件LNK406EG (U1)。LinkSwitch-PH系列LED驅動器IC同時集成了一個725 V功率MOSFET和一個連續導通模式初級側PWM控制器??刂破骺蓪崿F單級主動功率因數校正(PFC)和恒流輸出。LinkSwitch-PH系列器件所采用的初級側控制技術可提供高精度恒流控制(性能遠優于傳統的初級側控制技術),省去了隔離反激式電源中常用的光耦器和輔助電路(即次級側控制電路),同時控制器中的PFC部分還省去了大容量電解電容。

          LinkSwitch-PH系列器件可設置為調光或非調光模式。對于可控硅相位調光應用,可在參考(REFERENCE)引腳上使用編程電阻(R4)和在電壓監測(VOLTAGE MONITOR)引腳上使用4 MΩ (R2+R3)電阻,使輸入電壓和輸出電流之間保持線性關系,從而擴大調光范圍。

          連續導通模式具有兩大優勢:降低導通損耗(從而提高效率)和降低EMI特征。EMI特征降低后,使用較小的輸入EMI濾波器即可滿足EMI標準??墒∪ヒ粋€X電容,并省去共模扼流圈或減小其尺寸。LinkSwitch-PH器件中內置的高壓功率MOSFET開關頻率抖動功能還可進一步降低濾波要求。輸入EMI濾波器尺寸減小意味著驅動電路的電阻性阻抗隨之減小,其重要好處就是能大幅降低輸入電流振蕩。由于LinkSwitch-PH由其內部參考電源供電,因此可進一步增強穩定性。對于可調光應用,增加主動衰減電路和泄放電路可確保LED燈在極寬的調光范圍內穩定工作,且無任何閃爍。

         恒流控制允許有±25%的電壓擺幅,這樣就無需根據正向電壓降對LED進行編碼,并且±5%的差異仍可確保一致的LED亮度。

         這個14 W LED設計實現了與標準前沿可控硅AC調光器兼容、極寬調光范圍(1000:1,500 mA:0.5 mA)、高效率(> 85%)和高功率因數(> 0.9)的目標。它說明與LED燈可控硅調光相關的問題是可以克服的,甚至可以簡化驅動器設計,使可調光LED燈更具成本效益,且達到一致和可靠的性能。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          国产精品美女久久久久aⅴ国产馆| 免费成人黄色片| 亚洲午夜女主播在线直播| 欧美色视频在线| 国产精品狠色婷| 欧美福利在线| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 亚洲自啪免费| 亚洲国产精品电影| 韩国欧美国产1区| 亚洲日本电影| 在线色欧美三级视频| 久久国产成人| 亚洲欧美日韩久久精品| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲综合好骚| 一区二区三区视频在线播放| 久久9热精品视频| 亚洲免费视频中文字幕| 亚洲影院污污.| 欧美成人自拍视频| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 欧美亚洲综合网| 红桃视频成人| 久久九九全国免费精品观看| 亚洲视频在线一区| 欧美国产精品va在线观看| 亚洲国产精品va在线看黑人| 在线观看视频免费一区二区三区| 国模叶桐国产精品一区| 亚洲看片网站| 夜夜嗨av色综合久久久综合网| 在线视频你懂得一区二区三区| 久久免费视频在线| 久久综合九色欧美综合狠狠| 国产精品久久福利| 日韩小视频在线观看专区| 亚洲精品无人区| 伊人久久大香线蕉综合热线| 亚洲午夜av在线| 国产精品二区影院| 夜夜嗨av色综合久久久综合网| 国产精品日韩一区二区三区| 国产一区二区日韩精品欧美精品| 亚洲香蕉视频| 久久精品国产亚洲一区二区| 久久这里只有精品视频首页| 伊人久久大香线| 亚洲国产aⅴ天堂久久| 午夜欧美精品久久久久久久| 韩日欧美一区二区三区| 91久久国产综合久久91精品网站| 欧美成人伊人久久综合网| 欧美电影在线观看| 中文精品一区二区三区| 久久综合九色欧美综合狠狠| 国产精品免费区二区三区观看| 先锋影音一区二区三区| 一本色道久久综合狠狠躁篇的优点| 亚洲日本国产| 欧美国产激情二区三区| 欧美精选一区| 久久中文精品| 欧美噜噜久久久xxx| 国产精品一区二区久久国产| 亚洲一区欧美激情| 欧美成人综合网站| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 99xxxx成人网| 亚洲电影免费观看高清完整版在线| 一区二区三区国产| 老色鬼久久亚洲一区二区| 欧美电影在线观看| 亚洲欧美国产精品va在线观看| 亚洲另类在线一区| 国产一区二区三区久久久| 欧美日韩国产成人在线免费| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮| 欲色影视综合吧| 国产精品福利av| 国产精品一区二区你懂的| 免费日韩成人| 亚洲精品欧美日韩专区| 久久在精品线影院精品国产| ●精品国产综合乱码久久久久| 亚洲精品国产精品国自产观看| 国产美女诱惑一区二区| 国产精品女主播| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 欧美视频在线一区二区三区| 亚洲乱亚洲高清| 羞羞色国产精品| 欧美高清自拍一区| 亚洲精品一区久久久久久| 欧美成人免费一级人片100| 亚洲深夜福利网站| 国产女主播一区| 欧美激情一级片一区二区| 亚洲欧美国产三级| 亚洲私人影院在线观看| 亚洲在线观看免费视频| 国产精品theporn88| 亚洲一二三四区| 亚洲伦理在线观看| 欧美a级一区| 欧美视频在线一区二区三区| 欧美精品一区二区三区高清aⅴ| 免费在线国产精品| 一区二区视频免费在线观看| 久久激情综合网| 亚洲影院免费观看| 小黄鸭精品密入口导航| 亚洲在线成人精品| 麻豆成人小视频| 亚洲综合大片69999| 在线观看成人一级片| 亚洲一区精品视频| 国产欧美激情| 欧美亚洲成人精品| 国产一区二区三区高清播放| 激情小说另类小说亚洲欧美| 韩国三级在线一区| 久久综合伊人77777蜜臀| 国产精品视频xxx| 国产精品wwwwww| 在线看片欧美| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 亚洲电影免费观看高清完整版在线| 国产精品99久久久久久久久久久久| 欧美高清视频在线观看| 国产精品久久看| 国产精品久久久久婷婷| 国产欧美精品xxxx另类| 欧美国产精品专区| 亚洲黄网站在线观看| 国产精品欧美日韩一区| 国产精品日韩欧美大师| 中文日韩在线| 欧美日韩成人网| 久久婷婷久久| 亚洲欧洲一区二区三区久久| 亚洲欧洲日韩女同| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 久久亚洲精品视频| 国产精品试看| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 欧美一区激情| 欧美日产在线观看| 欧美高清视频一区二区| 欧美日韩成人综合在线一区二区| 亚洲综合欧美| 国产自产v一区二区三区c| 国产精品美女主播| 国产亚洲人成网站在线观看| 欧美日韩国产小视频在线观看| 欧美精品在线观看| 久久综合色8888| 伊人婷婷久久| 美国三级日本三级久久99| 一本大道久久a久久综合婷婷| 久色婷婷小香蕉久久| 欧美裸体一区二区三区| 欧美激情亚洲另类| 欧美美女bbbb| 国产精品素人视频| 久久成人羞羞网站| 午夜免费电影一区在线观看| 亚洲精品日韩激情在线电影| 韩国在线视频一区| 国产精品大全| 欧美激情性爽国产精品17p| 一区二区三区欧美在线观看| 亚洲精品网站在线播放gif| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 91久久精品日日躁夜夜躁国产| 国产精品自拍一区| 美日韩精品视频| 一区二区三区中文在线观看| 亚洲精品在线一区二区| 国产精品一二三四区| 亚洲一区二区三区精品在线观看| 国产一区三区三区| 久久国产66| 亚洲人成精品久久久久| 欧美日韩一区在线播放| 欧美激情麻豆| 国产日韩一区二区| 国产精品一区二区三区四区| 亚洲人成在线观看网站高清| 亚洲国产欧美久久| 欧美va亚洲va香蕉在线| 国产亚洲精品综合一区91| 欧美777四色影视在线| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 亚洲欧美不卡| 亚洲伊人第一页| 欧美高清hd18日本| 国外成人免费视频| 牛夜精品久久久久久久99黑人| 宅男噜噜噜66国产日韩在线观看| 欧美~级网站不卡| 欧美午夜无遮挡| 欧美日韩一区二区三区视频| 国产日产欧美a一级在线| 国产精品99免视看9| 极品中文字幕一区| 国产精品久久久久9999高清| 欧美日韩三级一区二区| 国产视频在线观看一区二区三区| 欧美日本一区二区三区| 欧美激情精品久久久久久黑人| 亚洲自拍偷拍视频| 欧美 亚欧 日韩视频在线| 亚洲精品一区二区网址| 国产主播喷水一区二区| 在线观看一区二区视频| 国产伦精品一区二区| 黄色日韩网站视频| 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟| 国产精品免费看片| 欧美国产专区| 欧美日韩国产欧| 亚洲视频精品| 久久婷婷色综合| 亚洲精品美女在线观看| 久久综合网hezyo| 香蕉亚洲视频| 免费欧美日韩| 欧美精品在线免费播放| 亚洲一区二区欧美日韩| 一区二区免费在线播放| 国产精品自在欧美一区| 国产一区999| 欧美在线观看一区| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 一区二区三区三区在线| 一本久道久久久| 国产精品色婷婷| 日韩一级成人av| 国产欧美亚洲一区| 在线视频免费在线观看一区二区| 亚洲欧美国产视频| 国产一区二区三区久久悠悠色av| 久久丁香综合五月国产三级网站| 最新精品在线| 精品va天堂亚洲国产| 一区二区三区精品视频| 一区二区三区视频在线播放| 黄色亚洲大片免费在线观看| 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 欧美成人精品在线播放| 午夜在线成人av| 欧美精品久久一区二区| 国产精品久久久久9999高清| 亚洲激情在线激情| 国产综合色在线视频区| 欧美日韩xxxxx| 亚洲美女av在线播放| 欧美日韩在线三级| 在线观看亚洲一区| 亚洲精品国产精品国自产观看| 99这里只有久久精品视频| 亚洲一卡久久| 国产精品国产福利国产秒拍| 欧美成人日韩| 亚洲一级在线观看| 免费在线国产精品| 亚洲精品一区二| 国产精品第十页| 国产精品麻豆欧美日韩ww| 亚洲欧美影院| 国产婷婷97碰碰久久人人蜜臀| 尤物yw午夜国产精品视频| 国产区欧美区日韩区| 欧美在线播放高清精品| 欧美成人免费一级人片100| 香蕉成人啪国产精品视频综合网| 精品不卡一区| 国产亚洲欧美一级| 国产日韩欧美精品| 一区二区三区欧美成人| 亚洲激情视频在线播放| 国产精品午夜久久| 久久精品91| 久久久97精品| 亚洲一区二区在线免费观看| 欧美三级在线播放| 亚洲春色另类小说| 99精品久久免费看蜜臀剧情介绍| 亚洲激情av在线| 亚洲国产第一页| 亚洲国产成人高清精品| 国产精品久久久久久久久免费樱桃| 国产自产2019最新不卡| 精品动漫3d一区二区三区免费版| 久久久久国产精品一区| 欧美精品18| 亚洲女ⅴideoshd黑人| 亚洲韩日在线| 亚洲精选视频免费看| 亚洲国产岛国毛片在线| 国产欧美亚洲日本| 麻豆精品在线视频| 欧美日韩综合视频| 嫩草成人www欧美| 欧美在线在线| 欧美日韩精品免费观看视频| 欧美日韩另类视频| 欧美日韩国产成人| 久久精品国产在热久久| 国产一区二区成人久久免费影院| 欧美xart系列在线观看| 国产一区二区中文| 欧美日韩不卡合集视频| 亚洲欧洲在线免费| 99视频精品全国免费| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲激情一区二区| 99riav国产精品| 亚洲精品免费在线观看| 亚洲国产精品电影在线观看| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 欧美日韩国产一级| 欧美视频精品一区| 欧美小视频在线| 性做久久久久久久久| 久久精品成人一区二区三区蜜臀| 在线不卡中文字幕播放|