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不用电解电容也能构建LED驱动电路

作者: 时间:2013-09-28 来源:网络 收藏
; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px 0px 20px; WORD-SPACING: 0px; FONT: 14px/25px 宋体, arial; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; PADDING-TOP: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; webkit-text-size-adjust: auto; orphans: 2; widows: 2; webkit-text-stroke-width: 0px">  考虑裕量,选用TSC GBL205(VR=600V,IFAN=1A)。

  2.2 输出电路的设计

  输出电路由基本的BUCK电路和一个稳压二极管DD1组成。如图3所示。

  2.2.1 BUCK变换器及其优势

  Buck变换器又称为降压变换器、串联开关稳压器、三端开关型降压稳压器,是一种输出电压等于或小于输入电压的单管非隔离DC/DC变换器。

  不用电解电容也能构建LED驱动电路

  工作中的输入电流is,在开关闭合时,is》0;在开关打开时,is=0,故is是脉动的,但输出电流io在电感、二极管、电容的作用下却是连续的、平稳的。特别适合为LED提供工作电流。

  FRD1的选择标准:额定电流大于2倍的输出电流,额定电压大于输入电压,其反向恢复时间也要在 100ns以内,考虑裕量,FRD1的参数为:15A,600V,trr=50ns.用类似的方法选择T1和Cout,那么其参数分别为:T1:680μH;Cout:1μF,50V.

  2.2.2 稳压二极管DD1

  在低输入电压的某范围内,若没有像DD1的这种反向装置,那么在开关关断的瞬间将会有反向电流流过IPD,而IPD是不允许有这种电流的,因为这种反向电流将会导致IPD的损坏。

  DD1所受到的各应力:IDD》2·Io=2×0.35=0.7A,UDD》Uo,反向恢复时间trr《100ns.考虑裕量,其选择的参数为:3A/60V/75ns.

2.2.3 保护电路

  MIP553内置过压、过流、过热、LED短路的保护电路,但并无LED开路时保护电路的设计。LED开路时的保护电路的思想主要有稳压二极管保护、三极管保护、偏压线圈保护等,考虑到成本和结构,文中选择具有稳压二极管的保护电路。其电路图如图3所示。当LED开路时,输出电压上升,若输出电路有稳压二极管的保护电路,那么稳压二极管将LED的电压嵌位在二极管的压降之下,这样就能防止输出电容的毁坏。

  2.3 控制电路的设计

  控制电路由MIP553及其外围电路组成,如图4所示。

  MIP553芯片实现宽电压85~277V/AC输入,内置MOS,结构简单、稳定,可不需要,支持隔离或非隔离方案,单电源输出功率6~30W,恒定电流输出《1A.电源具有过压、过流、过热保护功能,安全稳定性高,体积小,发热量低,电源效率≥80%,功率因数≥95%,THD《20%.

  不用电解电容也能构建LED驱动电路

  MIP553的漏极电流由引脚CL和EX控制,因此连接这两个引脚的电阻RCL、REX的设置将直接影响漏极电流的大小。最大漏极电流可由REX来确定,考虑到这个最大漏极电流要流经LED,因此设置参考值时应该注意。

  REX=(VDD(ON)-VEXH)/IEX=(6.5-2.8)/103=36kΩ (3)



关键词: 电解电容 LED驱动

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