NIKO可調(diào)光PFC LED驅(qū)動(dòng)器專為LED燈泡及燈管設(shè)計(jì)
2017-12-05 |
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資料介紹
在LED照明應(yīng)用中采用交流-直流(AC-DC)電源供電的LED驅(qū)動(dòng)電路中,常見隔離拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與非隔離拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。這兩種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)各有其特點(diǎn)。相比較而言,非隔離拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的優(yōu)勢包括磁性元件尺寸更小、能效更高、元件數(shù)量更少、總物料單成本更低,以及能以機(jī)械設(shè)計(jì)滿足安規(guī)等,特別適用于內(nèi)含驅(qū)動(dòng)器的LED燈泡及燈管應(yīng)用,已成為此類LED照明趨勢而大量被采用。而隔離拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)則因安規(guī)需求較適用于驅(qū)動(dòng)器與的LED燈泡及燈管分開結(jié)構(gòu)之照明應(yīng)用。
NIKO-SEM提供之LED驅(qū)動(dòng)器非隔離LED驅(qū)動(dòng)器系列,採峰值電流採樣加平均電流採樣雙回授控制,因此能改善高功因應(yīng)用中單一平均電流回授控制中不可調(diào)光之缺失,同時(shí)快速回授特性可避免輸入電壓變換控制延遲造成LED過流毀損現(xiàn)象,可適用于多種非隔離LED驅(qū)動(dòng)高功因與傳統(tǒng)非高功因應(yīng)用方案。
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在傳統(tǒng)純電阻峰值電流採樣做法時(shí)電感電流全部流經(jīng)採樣電阻,因?yàn)閽駱与娮枭系姆逯惦妷好宽數(shù)絻?nèi)部參考電壓時(shí)皆會(huì)立即關(guān)閉功率電晶體,因此每個(gè)開關(guān)週期電感電流峰值都會(huì)相同,無法隨輸入電壓正弦波振幅大小變化,功因也就無法有效提昇.NIKO-SEM在非隔離高功因降壓驅(qū)動(dòng)應(yīng)用采用電阻并聯(lián)電容的獨(dú)特峰值電流採樣方式,使流經(jīng)電感上的電流能有效隨輸入電壓正弦波振幅大小變化,進(jìn)而達(dá)成高功因的目的。
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其原理為:
電容電荷公式中,Q=CV = IT ,其中并聯(lián)電容之Q(電荷)值、C(電容量)值以及V(採樣電壓)值皆為定值,電容電流I會(huì)隨導(dǎo)通時(shí)間T的變動(dòng)而變化,由于輸入電壓正弦波振幅越大時(shí)流經(jīng)電感的電流斜率會(huì)變大,會(huì)較短導(dǎo)通時(shí)間頂?shù)絻?nèi)部參考電壓,所以輸入電壓正弦波振幅越大時(shí),導(dǎo)通時(shí)間變?cè)蕉蹋娙蓦娏鱅會(huì)越大,同時(shí)電感電流亦越大,因此具有良好高功因的表現(xiàn),調(diào)整采樣電阻阻值則可隨意改變LED負(fù)載電流大小。
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此外NIKO-SEM之LED驅(qū)動(dòng)器提供一COMP腳專門做輸入電壓以及輸出負(fù)載變化補(bǔ)償用,使LED電流變化率得以控制在5%水準(zhǔn)。以下圖1為NIKO-SEM提供之典型全電壓非隔離高功因BUCK架構(gòu)LED驅(qū)動(dòng)電路。在圖1中,電阻R3、電容C4為峰值電流採樣元件,串聯(lián)于飛輪二極體D1的電阻R4為平均電流採樣元件,作為當(dāng)功率電晶體關(guān)閉時(shí)LED負(fù)載電流的採樣工作,電阻R4的每個(gè)工作週期電壓經(jīng)過電阻R5、電容C5積分成一平坦直流電壓值,當(dāng)LED負(fù)載電流越大則電阻R5、電容C5積分的電壓值越高,同時(shí),輸入電壓越高時(shí)電阻R5、電容C5積分的電壓值亦越高,藉此可補(bǔ)償輸入電壓以及輸出負(fù)載變化。此電壓值于功率電晶體再度導(dǎo)通時(shí)疊加峰值電流採樣電壓,產(chǎn)生峰值電流採樣加平均電流採樣雙回授控制,共同疊加的訊號(hào)VLD以及峰值電流採樣電壓VCS如圖2所示。雙回授控制應(yīng)用時(shí)優(yōu)先設(shè)定平均電流採樣電阻R4阻值,公式為R4 = ILED / 0.25,然后再設(shè)定峰值電流採樣電阻R3阻值,公式為R3 = R4 / K,K=3.75。
圖1典型全電壓非隔離高功因之BUCK架構(gòu)LED驅(qū)動(dòng)電路
NIKO-SEM提供之LED驅(qū)動(dòng)器非隔離LED驅(qū)動(dòng)器系列,採峰值電流採樣加平均電流採樣雙回授控制,因此能改善高功因應(yīng)用中單一平均電流回授控制中不可調(diào)光之缺失,同時(shí)快速回授特性可避免輸入電壓變換控制延遲造成LED過流毀損現(xiàn)象,可適用于多種非隔離LED驅(qū)動(dòng)高功因與傳統(tǒng)非高功因應(yīng)用方案。
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在傳統(tǒng)純電阻峰值電流採樣做法時(shí)電感電流全部流經(jīng)採樣電阻,因?yàn)閽駱与娮枭系姆逯惦妷好宽數(shù)絻?nèi)部參考電壓時(shí)皆會(huì)立即關(guān)閉功率電晶體,因此每個(gè)開關(guān)週期電感電流峰值都會(huì)相同,無法隨輸入電壓正弦波振幅大小變化,功因也就無法有效提昇.NIKO-SEM在非隔離高功因降壓驅(qū)動(dòng)應(yīng)用采用電阻并聯(lián)電容的獨(dú)特峰值電流採樣方式,使流經(jīng)電感上的電流能有效隨輸入電壓正弦波振幅大小變化,進(jìn)而達(dá)成高功因的目的。
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其原理為:
電容電荷公式中,Q=CV = IT ,其中并聯(lián)電容之Q(電荷)值、C(電容量)值以及V(採樣電壓)值皆為定值,電容電流I會(huì)隨導(dǎo)通時(shí)間T的變動(dòng)而變化,由于輸入電壓正弦波振幅越大時(shí)流經(jīng)電感的電流斜率會(huì)變大,會(huì)較短導(dǎo)通時(shí)間頂?shù)絻?nèi)部參考電壓,所以輸入電壓正弦波振幅越大時(shí),導(dǎo)通時(shí)間變?cè)蕉蹋娙蓦娏鱅會(huì)越大,同時(shí)電感電流亦越大,因此具有良好高功因的表現(xiàn),調(diào)整采樣電阻阻值則可隨意改變LED負(fù)載電流大小。
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此外NIKO-SEM之LED驅(qū)動(dòng)器提供一COMP腳專門做輸入電壓以及輸出負(fù)載變化補(bǔ)償用,使LED電流變化率得以控制在5%水準(zhǔn)。以下圖1為NIKO-SEM提供之典型全電壓非隔離高功因BUCK架構(gòu)LED驅(qū)動(dòng)電路。在圖1中,電阻R3、電容C4為峰值電流採樣元件,串聯(lián)于飛輪二極體D1的電阻R4為平均電流採樣元件,作為當(dāng)功率電晶體關(guān)閉時(shí)LED負(fù)載電流的採樣工作,電阻R4的每個(gè)工作週期電壓經(jīng)過電阻R5、電容C5積分成一平坦直流電壓值,當(dāng)LED負(fù)載電流越大則電阻R5、電容C5積分的電壓值越高,同時(shí),輸入電壓越高時(shí)電阻R5、電容C5積分的電壓值亦越高,藉此可補(bǔ)償輸入電壓以及輸出負(fù)載變化。此電壓值于功率電晶體再度導(dǎo)通時(shí)疊加峰值電流採樣電壓,產(chǎn)生峰值電流採樣加平均電流採樣雙回授控制,共同疊加的訊號(hào)VLD以及峰值電流採樣電壓VCS如圖2所示。雙回授控制應(yīng)用時(shí)優(yōu)先設(shè)定平均電流採樣電阻R4阻值,公式為R4 = ILED / 0.25,然后再設(shè)定峰值電流採樣電阻R3阻值,公式為R3 = R4 / K,K=3.75。
圖1典型全電壓非隔離高功因之BUCK架構(gòu)LED驅(qū)動(dòng)電路
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