《電子技術(shù)應用》
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采用升壓式拓撲結(jié)構(gòu)的高效率恒流LED驅(qū)動器
摘要: 本文介紹了采用升壓式拓撲結(jié)構(gòu)的高效率恒流LED驅(qū)動器。該方案不僅小巧輕便、成本低、元件數(shù)量少,而且在整個工作電壓范圍內(nèi)的效率都非常高。
Abstract:
Key words :

  一、設計特色

  1、恒流輸出非常適合驅(qū)動LED

  2、高輸出電壓支持一個LED燈串,這樣無需考慮LED之間分配電流

  3、在負載斷開、短路和過熱情況下提供保護

  4、在整個工作電壓范圍內(nèi)的效率都非常高(>80%)

  5、小巧輕便、成本低、元件數(shù)量少的設計方案

  6、無需變壓器—使用簡單的單電感器

  7、符合EN55022B傳導EMI限值

  二、電路原理圖

圖1.用于驅(qū)動LED陣列的554 V 11W恒流升壓式轉(zhuǎn)換器的電路圖



  三、工作原理分析

  圖1所示的電源在升壓式轉(zhuǎn)換器配置中采用了一個LinkSwitch-TN器件,可以從554 VDC的單路正電壓(以中線輸入電壓為參考)提供20 mA的恒流。該電源為單條LED燈串提供了理想的驅(qū)動解決方案。

  可熔電阻RF1不僅在嚴重故障下提供保護,還可限制首次加電時產(chǎn)生的浪涌電流。二極管D1用于對輸入AC電壓提供半波整流。電容C2、C3和電感L2構(gòu)成一個π型濾波電路,可降低傳導EMI。

  LNK306 (U1)導通后,流經(jīng)輸入部分(由U1和升壓電感L1構(gòu)成)的電流將逐漸增大。電感L1上的電壓等于C3 (Vin)上的整流和濾波電壓。這時電流的逐漸增大將使能量儲存在電感L1中。

  U1關(guān)斷后,為了維持相同的電感電流,L1的極性會發(fā)生反向,D2被正向偏置,電流流入C1和負載。U1關(guān)斷后,L1上的電壓為輸出電壓與輸入電壓的電壓差。從下圖可以看出該電壓與輸入電壓(C3上)形成串聯(lián),因此這種配置可以使輸入電壓逐步升高(升壓式)。

  升壓二極管D2為高壓超快恢復型二極管。C1充當輸出濾波電容。VR1、VR2和VR3用于在負載斷開或開環(huán)故障情況下將輸出電壓控制在600 V。電容C5和電阻R2構(gòu)成RC緩沖吸收電路,可降低由涉及D2的開關(guān)期間造成的傳導EMI。

  電感L1是升壓電感,其最小值可通過以下公式計算得出:

       其中,Po為輸出功率,ILIM為最小限流點,F(xiàn)S(MIN)為U1的最小開關(guān)頻率。本設計使用了有現(xiàn)貨供應的標準2200μH電感器。

  電阻R1充當電流檢測電阻,所形成的電壓由FB引腳實時檢測。通過一個開關(guān)控制電路可以保持輸出穩(wěn)壓,這樣可以根據(jù)電壓變化和負載狀況使能和禁止(跳過)開關(guān)周期。在每個導通周期開始時對U1的反饋(FB)引腳進行采樣。如果流入FB引腳的電流超過49μA,將跳過該電流周期。

  四、設計要點

  二極管D2選用超快恢復型二極管,反向恢復時間(tRR)為75 ns或更小,反向峰值額定電壓超過VOUT。為了降低U1導通時產(chǎn)生的D2反向恢復電流尖峰,本設計在非連續(xù)導通模式下工作。
可熔電阻RF1應為繞線式阻燃電阻,這樣才能在電流浪涌和差模浪涌情況下對電路提供保護。
通過采用AC輸入全波整流,可大幅降低電容C2和C3的值。電容C4為U1的旁路電容,應放置在靠近其源極引腳和BP引腳的地方。

  根據(jù)輸出紋波電流要求選擇輸出電容C1。如果VRIPPLE為所需紋波電壓,那么輸出電容可通過以下公式計算得出:



  其中,Lmax電感的最大值(電感器的容差系數(shù)),I lim的最大限流點,Vout為輸出電壓。

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