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考虑PFC相位控制调光 多级LED驱动器脱颖而出

作者:时间:2011-10-09来源:网络收藏
R>  的后端架构包含一个具有短路保护功能的电流调节电路。可以利用线性调节电路达到这一目的,然而这种方法本身效率低下,因此只适于低输出电流,通常不会应用到多级架构中去。替代方法是使用简单的、具有电流回馈功能的降压稳压器电路,以便限制输出电流超过期望的LED驱动电流。其抵消了总LED正向电压随温度和器件容差的变化,还限制了出现短路或其他故障条件时的电流,从而能够保护驱动器免遭损坏。

  在将若干输出级连接到上一级提供的单个绝缘直流电压上的地方,多通道方法也是可行的。其很有优势,因为采用这种配置,如果其中一条通道的输出端发生了断路状况,其他通道依然能够正常运行,并且其允许调节电流的几条通道为不同的LED数组供电,毋须并联LED数组。众所周知,并联LED仍有瓶颈,除非LED在相似的温度下运行、具有类似的正向电压降,所以具有多个独立输出的驱动器优势明显。

  三端交流硅控开关加持 调光操作轻松上手

  大多数常见调光器通过利用基于三端双向硅控开关的简单电路,进行前缘相位舍弃来实现调光操作。这些调光器原本设计用于白炽灯泡(其属于纯电阻负载)。三端交流硅控开关组件是一种半导体开关,只有在其被施加到第三个栅极终端上的脉冲启动之后,其才会在两个主端子之间沿任一方向传导电流。该脉冲可以具有任何极性,因此易于利用建立基本RC时序电路。

  克服无规律地启动/周期错过 开关简化调光设计

  工作原理包括在交流周期内的某个点启动三端交流硅控开关,以便在周期结束、线路电压降至0伏特之前传导电流,然后电流流过三端交流硅控开关,导致其再一次关断。三端交流硅控开关组件具有最小的额定保持电流,低于该值其就会关断。调整电路内的准位可以控制调光器电路内三端交流硅控开关的启动点,改变通过的总平均交流电流,从而实现调光操作(图3)。


考虑PFC相位控制调光 多级LED驱动器脱颖而出
图3 带有调光电荷泵的前端和半桥


  然而,即使其包含前端功率因子校正,LED转换器和其他电源或电子镇流器也不一定就是调光器的纯电阻负载。因此,调光等级降低时,调光器内的三端交流硅控开关倾向于无规律地启动和错过周期。

  影响这一性能的因素十分复杂,但不必深究,因为我们找到了在很大程度上可以克服多级系统问题的简单解决方案。

  毋须回到步降变压器初级端和电容分压器中点之间的整流电感器,电流可以穿过直流隔离电容器,重新回到线路输入端。其提供了少量附加电流,可以在交流线路周期结束前防止三端交流硅控开关断开,并且让其能够按照要求在调光范围内运行。该解决方案利用可能会被浪费的电流、通过基于三端交流硅控开关的调光器简化了调光操作。

  这种调光方式行得通,因为随着调光器等级的降低,来自于前端级的输出电压也会降低。这样,次级电压也会降低,并且由于LED负载具有固定的总电压降,所以电压小幅变化会导致电流和光输出大幅变化。

  上述方法可以实现LED的线性调光,从而消除了对更复杂的PWM调光电路的需求,避免了可能发生的专利侵权行为。虽然调光器兼容性会降低效率,但是在需要更高性能的情况下,多级配置仍保留了设计的优势。


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