无电解电容的3W非隔离球泡灯方案

图4:线性调整率

图5:负载调整率

图6:电感调整率
如果按照市面上的传统的芯片,用用开环的控制技术-固定Toff的控制技术,电流推导公式如下:

这种开环控制技术是基于输出电压相对恒定(即LED串联数量不变),主电感感量确定的情况下,芯片通过提供一个恒定的关断时间和Vcs比较基准,从而实现当输入电压在一个比较宽的范围内变化时,恒定输出电流的目的。但是电网的波动和功率电感的批量生产的一致性很难控制,LED的Vf会随温度变化等的影响,都会影响到输出电流的变化。所以此种控制方法很难达到真正的恒流,也不利于生产的一致性。
正是DU8623的系统是使用全闭环高精度的恒流控制方法,减少了整机系统对外界条件高度一致的依赖性,同一款电源,对应不同的输出电压,不同的功率电感,输出电流依然保持±0.9%以内的恒流精度。充分说明了闭环系统对于整个系统恒流精度提高的重要性。例如输出电压可以做50V,或者40V、30V等,这样,不仅可以减少因为输出电压不同而需要不同的电感的备料及库存,还可以增加同一款料的采购量而进一步降低采购成本,减少呆滞料的存放。并且还要达到更好的恒流效果!
4 结论
全闭环控制,检测输出电流,来发出PWM信号,是真正的恒流电源驱动控制技术。实验表明,相对于其他非闭环的方案,这种独有的闭环恒流控制技术使输出电流精度有了质的飞跃,使整机电源在全电压、全负载、电感变化范围内的电流精度达到行业内目前最高的±0.9%.基于此闭环控制技术,DU8623集成1A高压MOSFET,并且根据某些应用要求省略了电解电容,这就提供了一种高恒流精度,低成本、寿命优化的产品。
目前LED驱动供应商层出不穷,各种方案百花齐放。对于新兴的LED市场,爆发在即,但其特点是“短周期”.何谓“短周期”即方案的变化、更新十分迅速。所以能够贴近一线市场、迅速响应提供方案的IC设计公司才能够笑到最后,才能够最终把握趋势,引领市场技术革新。
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