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        簡易驅動器助力高功率LED照明低成本設計

        作者: 時間:2011-12-06 來源:網絡 收藏

          發光二極管(LED)具有省電且毋須頻繁維護的特性,已成為路燈及其他高功率照明應用的發展主流。驅動方法雖包羅萬象,但為達到市場對更高效率及更低系統成本的要求,以新的簡易拓撲電路來驅動多個LED燈串已勢在必行。
          
          觀察路燈或用于體育場的高天井燈,以及其他照明應用的發展趨勢,正逐漸轉向使用發光二極管(LED)做為光源的固態照明,主要原因在于LED具有更高的能源效率及較不頻繁的維護需求,而這兩項因素也證明如此的轉向確有其必要性。

          在此類照明應用中,目前正考慮使用各種方法來驅動這些照明燈,本文將討論一種能以更高的效率及更低的系統成本,來驅動多個LED燈串的新拓撲。為充分了解此一拓撲的優點,首先將探討目前正在考慮解決方案或已經在低功率LED應用中發揮良好效果的各種方法。

          驅動多LED串求效率 并串聯方案各有利弊

          要驅動多個LED燈串,最簡單的方法是使用能夠將電源電壓轉換為直流電(DC)輸出電壓(例如12伏特或24伏特)的電源,然后以此一電源驅動并聯LED燈串,且在各個燈串中使用電阻來調節電流。此方法成本很低,但是現今的高亮度LED會耗用350毫安(mA)以上的電流,故這種方法的損耗極大,造成效率不高,且電流調節效果不佳,而使得燈串之間的光線差異極為明顯。

          若要改善這種方法,必須使用線性穩壓器取代電阻,以提升所有燈串的光線輸出一致性。然而,這樣做只能使光線輸出一致,而效率或功耗并未明顯改善。對于使LED使用壽命達到最長而言,降低功耗非常重要。在這兩種方法中,使用電阻或線性穩壓器做為固定熱源,都會大幅縮短LED的使用壽命。

          另一種同樣相當簡單的方法是制作長的單一串聯燈串,并使用可產生高壓DC穩定電流來源的單一電源。這種方法的高壓運作會達到60VDC或42伏特均方根值(RMS)安全極低壓(SELV)位準以上,而其中的照明設備或附件須經過安全機構的許可,因而使得將相同電機設計運用于其他應用的彈性大為降低。

          單一燈串方法的另外一項考慮因素是可靠性。如果只有一個LED開啟,便會釋放整個照明設備的光線輸出。雖然可加裝許多消弧電路或裝置來控制各個LED開啟,但是這會增加燈具的成本及復雜度。

        運用降壓轉換器調節電流 降低驅動電路成本成關鍵

          事實上,在應用中,最常使用切換穩壓器以調節電流的多重燈串架構,其中的單一主電源會將交流電(AC)電源轉換為一般在SELV位準以下的單一DC總線電壓;然后,此總線會為并聯LED燈串供電,而各個燈串都有降壓轉換器(最常見)或升壓轉換器。為求簡便,本文的分析僅局限于降壓轉換器,因為降壓轉換器在成本及組件數目方面都與升壓轉換器極為類似。

          舉例來說,圖1顯示一個低成本簡易型降壓穩壓器電路,包含脈沖寬度調變(PWM)控制器、電感、金屬氧化物半導體場效晶體管(MOSFET)、二極管,以及多個電阻與電容。如果需要更高的效率,可以使用MOSFET代替二極管,并使用能夠達到同步降壓運作的PWM控制器。

        簡易驅動器助力高功率LED照明低成本設計

        圖1 簡易型降壓穩壓器

          而圖2則顯示利用降壓穩壓器進行電流調節的高功率多重燈串照明應用子系統區塊。當AC電源輸入經過整流后,便供給到功率因子修正(PFC)升壓電路,其中PFC會產生400伏特的高壓,而向下游隔離DC-DC轉換器提供輸入電源。然后,該轉換器輸出會用來產生低壓總線(一般為12伏特或24伏特),而向經過降壓調節的LED燈串供電。

        簡易驅動器助力高功率LED照明低成本設計

        圖2 使用降壓穩壓器的一般高功率系統

          這種方法擁有較高的效率,是以最小LED燈串數構成LED照明的理想選擇。不過,對于具有四個以上燈串的高功率應用而言,組件數量及成本都會增加。對于電子組件廠商及供應鏈而言,產品銷售量雖隨之增加;然而,對于照明設備廠商及其用戶來說,如此高的成本不利于產品受到廣泛使用,因為固態照明的穩定發展須仰仗低成本的驅動電路,才能讓市場成形并穩定成長。

        兼具低成本/高效率 電氣絕緣設計方案亮眼

          圖3顯示串聯輸入多重并聯LED簡易(Simple),這是一種極具成本效益的多重LED燈串驅動方法。除了PFC之外,這也是一種兩段式方法,其中包括反向穩定電流降壓穩壓器及下游DC-DC變壓器電路。該方法的效率相當高,且具有優異的燈串電流調節功能,最重要的是,這是一個低成本的方法。


        簡易驅動器助力高功率LED照明低成本設計
        圖3 簡易型驅動多變壓器

          此外,針對各個燈串加裝的單一被動硅控制整流器(SCR)消弧電路,這個方法也能夠達到備援效用。如果一個LED或燈串開啟,則光線輸出不會高于其他燈串。

          在深入研究其中的運作之前,必須先討論對于使用簡易驅動多變壓器方法時出現的問題。首先要注意這是電氣絕緣設計,其中可設計二次側輸出電壓維持在SELV位準以下,便不須讓照明設備與電源結合與互連,以獲得安全機構的許可。原因與本文討論的所有脫機解決方案一樣,電源仍然須要安全許可,但是燈具并不需要,便省去一道流程。

          此外,將輸出維持在這些位準以下,亦可增加本身的彈性,使各種燈具都能滿足其他許多照明應用的需求。

          另從散熱管理的角度來看,這種絕緣設計較為理想,因為其中沒有對LED近接或接觸金屬附件的任何限制。更顯著的特點是,這種絕緣設計不需輸出端的回授,故不必使用光電或其他安全額定的絕緣回授裝置,所以,本文也會探討二次側的簡易性,因為二次側只有少數的被動組件,且沒有任何偏壓電源、主動組件或操控裝置。

          總結來說,在運作方面,簡易擁有1%以上的絕佳燈串電流匹配,而且具有高效率的諧振運作,能夠隨著燈串數增加而達到更高的成本效益。

          
        PFC電路輸出降低切換損耗

          接著探討PFC電路的輸出,其為反向降壓電路的輸入模式,可經過配置而產生穩定電流輸出,而系統封閉回路便位于這種電流附近,因此,所產生的電流輸出會向下游供給到DC-DC變壓器電路,而該電路包含一個半橋式控制器、兩個MOSFET、電容C1與電容C2,以及多個變壓器。

          然后,該電流還會流經半橋式MOSFET開關,到達串聯變壓器的一次側,其中,電容C1與C2將發揮許多功能,不僅可用于為半橋式建立分壓器,同時是諧振電路的組成組件,并且是DC阻隔電容,有助于避免變壓器飽和。而諧振運作允許MOSFET開關以零電壓切換(ZVS)進行切換,這可降低切換損耗,并且強制輸出二極管達到零電流切換(ZCS),以發揮最大的效率。

          必須注意的是,現已轉換為AC電流的DC電流會通過所有串聯變壓器的一次側前后諧振??纱摰淖儔浩饕淮蝹葦的肯喈斢袕椥?,因為可選擇繞組匝數比來支持許多變壓器或LED燈串。不過,計算匝數比須考慮燈串數,這是由于其中規定變壓器數目及各個燈串的正向電壓。



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