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浅谈几款LED路灯电源设计方案

作者:时间:2011-07-17来源:网络收藏

  LED照明中,很重要的一个应用。在节能省电的前提下,由于传统的高压钠灯或是卤素灯,发光效率远远不及高功率LED取代传统路灯的趋势越来越明显。而随着低耗电的崛起,使得太阳能路灯变得更为可行。低耗电的特性,大大降低了电池的成本,解决了偏远地区夜间照明的问题。市面上,LED路灯电源的设计,有相当多种,早期的设计,较重视低成本的追求,从简单的棋盘式连接到只做定电流控制不调整电压的设计,一时之间,蔚为主流。而随着对LED越来越了解。以及众多IC设计公司的新方案出炉。到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性的,才是最重要的。

  立锜科技近年来发表了一系列LED照明的。也一直关注LED路灯的发展,本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出适合的架构,并做优缺点的分析。让读者能依自己公司状况以及所设计路灯应用范围的不同,找出最合适的方案。同样的架构,也可用于其他大功率灯具的设计中。

  1、直接AC输入,对6串LED分别做定电流控制

  在以下的几种方案之中,这一种应该是目前效率最高,电路成本最低的方式。直接藉由Photo-coupler对一次侧做回溯控制,调整输出电压。相较于其他传统方案,少一次的switchinglose。将CSpin的电压固定在0。25V,对6串LED分别做定电流控制。IC会侦测各串FB的位置,将电压最低那串,也就是Vf总和最高的那串,固定在0。5V。此时由于各串LEDVf值总和的不同,Vf差异所引起多余的电压会落在MOS上面,造成些许损耗。如果是一般对Vf分BIN过后的LED,损耗应该可以控制在2%以内。少于一般的switchinglose。若使用LLC架构的一次侧,有机会让整体电源效率接近90%。基于现阶段各LED厂并不倾向提供高功率LEDVf分Bin的服务。所以必需由用户自行调整各串LEDVf的总和,造成大量生产时的困扰。目前此方式较适合对效率有极端追求的方案,特别是一些由省电的多寡来定价的项目。

浅谈几款LED路灯电源设计方案

  优点:效率高,成本低,

  缺点:AC输入,一次侧的设计较为复杂,电源效率跟各串Vf的差异有关。

  适用于追求高效率的路灯

  2、DC或电池输入,对6串LED分别做定电流控制

  多串的升压结构设计,LED驱动的方式与前一种类似,差别在于由原来的AC输入,改为经由adaptor或是电池输入。Low-sidesense的设计,只要选择耐压够的MOS,LED可以串到相当多的数目。相较于前面AC输入的方案,设计较为简单。但由于多了一次升压的switching,效率相对较低升压结构的设计,在适当的范围内,效率对输出电压或是LED数目的变化较降压为小,所以此架构的LED配置较为灵活。LED数目的变化不易导致输出电流或效率的改变。适合需任意配置LED数目的应用。

浅谈几款LED路灯电源设计方案

  优点:设计简单,电路成本低;

  缺点:效率较低,且跟Vf相关;

  适合需灵活配置LED数目的多串LED设计

  3、单串降压结构

  这应该是目前最普遍的方式,设计简单,效率也高。有些厂商,仍喜欢用单串的设计,优点是将来维修容易。而且可以做模块化设计。不同功率的路灯可以使用相同的灯条,只要更换路灯面板,插上不同数目的灯条,就可以组合出各种不同功率的路灯。缺点是每一串都需要独立的电源模块。

例如60V的adaptor,LED最多串到15,16颗,如果要设计20W的灯条,就需要使用较大电流的LED。此种结构,为了使效率达到最高,要让输入电压尽可能接近输出电压。也就是说,必需针对LED的数目来调整输入电压,或是adaptor的输出电压。以10棵LED为例,如果要达到最高效率,就必须把输入电压调到约40V左右。而让降压的效率达到96%以上。而如果调整LED数目不相对调整输入电压,会对效率造成明显的影响。

  参考下图,可发现,降压的效率对输出入电压的变化较为明显,在87%区域有个稳定期。升压虽然最大值比不上降压,但整体效率相对稳定,在93%区域有个稳定期。

浅谈几款LED路灯电源设计方案

浅谈几款LED路灯电源设计方案

  优点:降压结构效率较高,单串设计,配置较为灵活;

  缺点:电路成本较高,LED串联数目,受限于输入电压,要达到最高效率需适当的调整输入电压
适合大多数有固定输出输入的路灯。

例如60V的adaptor,LED最多串到15,16颗,如果要设计20W的灯条,就需要使用较大电流的LED。此种结构,为了使效率达到最高,要让输入电压尽可能接近输出电压。也就是说,必需针对LED的数目来调整输入电压,或是adaptor的输出电压。以10棵LED为例,如果要达到最高效率,就必须把输入电压调到约40V左右。而让降压的效率达到96%以上。而如果调整LED数目不相对调整输入电压,会对效率造成明显的影响。

  参考下图,可发现,降压的效率对输出入电压的变化较为明显,在87%区域有个稳定期。升压虽然最大值比不上降压,但整体效率相对稳定,在93%区域有个稳定期。

浅谈几款LED路灯电源设计方案

浅谈几款LED路灯电源设计方案

  优点:降压结构效率较高,单串设计,配置较为灵活;

  缺点:电路成本较高,LED串联数目,受限于输入电压,要达到最高效率需适当的调整输入电压
适合大多数有固定输出输入的路灯。

  流体流动的阻力:由于流体的粘性和固体边界的影响,使流体在流动过程中受到阻力,这个阻力称为流动阻力,可分为沿程阻力和局部阻力两种。

  沿程阻力:在边界沿程不变的区域,流体沿全部流程的摩檫阻力。

  局部阻力:在边界急剧变化的区域,如断面突然扩大或突然缩小、弯头等局部位置,是流体的流体状态发生急剧变化而产生的流动阻力。

  通常LED是采用散热器自然散热,散热器的设计分为三步:

  1:根据相关约束条件设计处轮廓图。

  2:根据散热器的相关设计准则对散热器齿厚、齿的形状、齿间距、基板厚度进行优化。

  3:进行校核计算。

  散热器的设计方法

  自然冷却散热器的设计方法

  考虑到自然冷却时温度边界层较厚,如果齿间距太小,两个齿的热边界层易交叉,影响齿表面的对流,所以一般情况下,建议自然冷却的散热器齿间距大于12mm,如果散热器齿高低于10mm,可按齿间距≥1.2倍齿高来确定散热器的齿间距。

  自然冷却散热器表面的换热能力较弱,在散热齿表面增加波纹不会对自然对流效果产生太大的影响,所以建议散热齿表面不加波纹齿。

  自然对流的散热器表面一般采用发黑处理,以增大散热表面的辐射系数,强化辐射换热。

led灯相关文章:led灯原理



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