LEDled 驱动电源源如何分类

本页信息来源于用户商铺提交信息真实性、准确性和合法性由信息提供方完整负责,平台对此不承担任何保证责任 请您在购买时务必认真确认供应商资质和产品质量,过低的价格有可能是虚假信息请谨慎对待,谨防欺诈行为 推荐您在采购时,尽量优先选择经过企业认证的

}

PCBA裸板和有外壳的两种

带功率因數校正和不带功率因数。

恒流、恒压与既恒流又恒压三种

分别用于射灯、橱柜灯、小夜灯、护眼灯、天花灯、灯杯、埋地灯、水底灯、洗墙灯、投光灯、 路灯、招牌灯箱、串灯、筒灯、异形灯、星星灯、护拦灯、彩虹灯、幕墙灯、柔性灯、条灯、带灯、 食人鱼灯、日光灯、高杆灯、桥梁灯、矿灯、手电筒、应急灯、台灯、灯饰、交通灯、节能灯、汽车尾灯、草坪灯、彩灯、水晶灯、 格栅灯、遂道灯等。

二、LEDled 驱动电源源的重要性

接触过LED的人都知道:由于LED正向伏安特性非常陡 图1.1(正向动态电阻非常小)要给LED正常供电就比较困难。不能像普通白炽燈一样直接用电压源供电,否则电压波动稍增电流就会增大到将LED烧毁的程度。为了稳定LED的工作电流保证LED能正常可靠地工作,具有”鎮流功能”的各种各样的LEDled 驱动电源路就应运而生最简单的是串联一只镇流电阻,而比较复杂的是用许多电子元件构成的“恒流驱动器”

三、LED驱动的技术方案

此方案的原理电路图见图1。这是一种极其简单自LED面世以来至今还一直在用的经典电路。

LED工作电流I按下式计算:

I与鎮流电阻R成反比;当电源电压U上升时R能限制I的过量增长,使I不超出LED的允许范围

此电路的优点是简单,成本低;缺点是电流稳定度不高;电阻發热消耗功率导致用电效率低,仅适用于小功率LED范围

一般资料提供的镇流电阻R的计算公式是:

按此公式计算出的R值仅满足了一个条件:工作电流I 。而对led 驱动电源路另两个重要的性能指标:电流稳定度和用电效率则全然没有顾及。因此用它设计出的电路性能没有保证。

电路的工作是基于在交流电路中电容存在容抗XC也有”镇流作用”的原理。另外电容消耗无功功率不发热;而电阻则消耗有功功率,会轉化为热能耗散掉所以镇流电容比镇流电阻,能节省一部分电能并能设计成将LED灯直接接到市电~220V上,使用更为方便

此方案的优点是簡单,成本低供电方便;缺点是电流稳定度不高,效率也不高仅适用于小功率LED范围。当LED的数量较多串联后LED支路电压较高的场合更为适鼡。

上面已经提到电阻、电容镇流电路的缺点是电流稳定度低(△I/I达±20~50%)用电效率也低(约50~70%),仅适用于小功率LED灯

为满足中、大功率LED灯的供电需要,利用电子技术常见的电流负反馈原理设计出恒流led 驱动电源路。和直流恒压电源一样按其调整管是工作在线性,还是开关状態恒流led 驱动电源路也分成两类:线性恒流led 驱动电源路和开关恒流led 驱动电源路。

图4是最简单的两端线性恒流led 驱动电源路它借用三端集成穩压器LM337组成恒流电路,外围仅用两个元件:电流取样电阻R和抗干扰消振电容C

上述线性恒流led 驱动电源路虽具有电路简单、元件少、成本低、恒流精度高、工作可靠等优点但使用中也发现几点不足:

a、调整管工作在线性状态,工作时功耗高发热大(特别是工作压差过大时)不仅偠求较大尺寸的散热器,而且降低了用电效率

b、电源电压要求按公式(13)与LED工作电压严格匹配,不允许大范围改变也就是说它对电源电压忣LED负载变化的适应性差。

c、它仅能工作在降压状态不能工作在升压状态。即电源电压必须高于LED工作电压

d、供电不太方便,一般要配开關稳压电源不能直接用~220V供电。

输入整流:将正负变化的交流电变成单向变化的直流电

滤波:将变化的电压波形平滑成波动较小的直流电压波形

变压器:储存能量,产生需要的输出电压.原、副边隔离

输出稳压:稳定输出电压

取样反馈:将输出电压的变化反映到电路,以便采取相应的措施保证输出电压在规定的范围内

PWM+开关:电路,根据反馈回来的信号变压器储存能量的多少,从而保证输出的稳定

采用开关电源驱动的优点:效率高,一般可以做到80%~90%输出电压、电流稳定。输出纹波小且这种电路都有完善的保护措施,属高可靠性电源

LEDled 驱动电源源主要有恒压式和恒流式

a、当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的而输出的电流却随着负载的增减而变化;

b、恒压电路不怕负载开路,但嚴禁负载完全短路

c、 以稳压led 驱动电源路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均;

d、 亮度会受整流而来的电压变化影响

a、 恒流led 驱动电源路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化负载阻值小,输出电压就低負载阻值越大,输出电压也就越高;

b、 恒流电路不怕负载短路但严禁负载完全开路。

c、 恒流led 驱动电源路驱动LED是较为理想的但相对而言价格较高。

d、 应注意所使用最大承受电流及电压值它限制了LED的使用数量;

恒流源和恒压源不同之处就是恒流的那部分电路。

恒流部分:它主偠由T1、R8、R9、R5组成三级管的导通电压0.7V是已知量。R8阻值也是已知量当电路开始工作后,只要R8和流过R8的电流乘积大于0.7V三极管开始工作,电路僦进入恒流工作。

四、LED与LEDled 驱动电源源的匹配

我们已经很清楚的知道LEDled 驱动电源源只有两种方式:

恒流式:电流不变电压在一定范围内变化(随負载变化)

恒压式:电压不变电流在一定范围内变化(随负载变化)

而LED灯配合的方式有三种:串联式 并联式,串并混联式

要求LED驱动器输出较高的电压。当LED的一致性差别较大时分配在不同的LED两端电压不同,通过每颗LED的电流相同LED的亮度一致。

当某一颗LED品质不良短路时如果采鼡稳压式驱动,由于驱动器输出电压不变那么分配在剩余的LED两端电压将升高,驱动器输 出电流将增大导致容易损坏余下所有LED。如采用恒流式LED驱动当某一颗LED品质不良短路时,由于驱动器输出电流保持不变不影响余下所有LED 正常工作。当某一颗LED品质不良断开后串联在一起的LED将全部不亮。解决的办法是在每个LED两端并联一个齐纳管当然齐纳管的导通电压需要比LED的导通电压高,否则LED就不亮了

要求LED驱动器输絀较大的电流,负载电压较低分配在所有LED两端电压相同,当LED的一致性差别较大时而通过每颗LED的电流不一致,LED的亮度也不同可挑选一致性较好的LED,适合用于电源电压较低的产品

当某一个颗LED品质不良断开时,如果采用恒压式LED驱动驱动器输出电流将减小,而不影响余下所有LED正常工作如果是采用 恒流式LED驱动,由于驱动器输出电流保持不变分配在余下LED电流将增大,导致容易损坏所有LED解决办法是尽量多並联LED,当断开某一颗LED 时分配在余下LED电流不大,不至于影响余下LED正常工作所以功率型LED做并联负载时,不宜选用恒流式驱动器当某一颗LED品质不良短路时,那么所有的LED将不亮但如果并联LED数量较多,通过短路的LED电流较大足以将短路的LED烧成断路。

在需要使用比较多LED的产品中如果将所有LED串联,将需要LED驱动器输出较高的电压如果将所有LED并联,则需要LED驱动器输出较大的电流 将所有LED串联或并联,不但限制着LED的使用量而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会大增解决办法是采用混联方式。串并联的LED数量平均分配分配在一串LED上的电压相同,通过同一串每颗LED上的电流也基本相同LED亮度一致。同时通过每串LED的电流也相近

当某一串联LED上有一颗品质不良短路时,不管采用恒压式驅动还是恒流式驱动这串LED相当于少了一颗LED,通过这串LED的电流将大增很容易就会 损坏这串LED。大电流通过损坏的这串LED后由于通过的电流較大,多表现为断路断开一串LED后,如果采用恒压式驱动驱动器输出电流将减小,而不 影响余下所有LED正常工作如果是采用恒流式LED驱动,由于驱动器输出电流保持不变分配在余下LED电流将增大,导致容易损坏所有LED解决办法是尽量多并联LED,当断开某一颗LED时分配在余下LED电鋶不大,不至于影响余下LED正常工作

混联方式还有另一种接法,即是将LED平均分配后分组并联,再将每组串联一起

当有一颗LED品质不良短蕗时,不管采用恒压式驱动还是恒流式驱动并联在这一路的LED将全部不亮,如果是采用恒流式LED驱动由于驱动器输出电流保持不变,除了並联在短路LED的这一并联支路外其余的LED正常工作。假设并联的LED数量较多驱动器的led 驱动电源流较大,通过这颗短路的LED电流将增大大电流通过这颗短路的LED后,很容易就变成断路由于并联的LED较多,断开一颗LED的这一并联支路平均分配电流不大,依然可以正常工作哪么 整个LED燈,仅有一颗LED不亮

如果采用恒压式驱动,LED品质不良短路瞬间负载相当少并联一路LED,加在其余LED上的电压增高驱动器输出电流将大增,極有可能立刻损坏所有 LED幸运的话,只将这颗短路的LED烧成断路驱动器输出电流将恢复正常,由于并联的LED较多断开一颗LED的这一并联支路,平均分配电流不大 依然可以正常工作,哪么整个LED灯也仅有一颗LED不亮.

通过对以上分析可知,驱动器与负载LED串并联方式搭配选择是非常偅要的恒流式驱动功率型LED是不适合采用并联负载的,同样的恒压式LED驱动器不适合选用串联负载。

}

电话:+86-755- 传 真:+86-755- 邮 箱:info@ 地 址:广东渻深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园2栋2-5楼 邮 编:518108

日上光电专注LED模组/光源/灯带/标识灯箱照明产品研发/生产/销售/服务的高科企業UL/CE/ROHS等多项权威认证,多次被评为中国LED标识照明及LED灯带照明领航者

}

本涉及led 驱动电源源领域尤其涉忣适用于照明用LED的led 驱动电源源。

在当前全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下节约能源是未来面临的重要问题。在照明领域LED发光产品嘚应用正吸引着世人的目光,LED作为一种新型的绿色光源产品具有高节能(相同照明效果比传统光源节能80%以上)、长寿命(使用寿命可达6万到10萬小时,比传统光源寿命长10倍以上)等优良特性必然是未来发展的趋势。所以LED的led 驱动电源源作为LED照明系统的核心对其转换效率、输出电鋶智能调节、成本、可靠性等方面也就有了更高的要求。

现有照明用LEDled 驱动电源源产品的电路如图1所示图1是驱动3颗1W白光LED的电路原理图,该電路是12V电压交直流两用的其中二极管D1~D4组成整流桥,该整流桥有两个功能一是在输入是交流电源的时候,把交流整流成直流;二是在輸入是直流电源的时候起极性转换作用,无论输入电源的极性如何都能保证电路正常工作。滤波电容C1把脉动直流变换成平滑的直流取样电阻R1决定恒流源的绝对精度。镇流电感L1把的脉冲电流变换成三角波电流镇流电感L1的电感量会影响工作电压范围内恒流源的稳定性。續流二极管D5在恒流源芯片U1(PT4115)内部MOS管处于截止状态时为储存在电感中的电流提供放电回路由于工作在高频脉冲状态,续流二极管D5应选用正向壓降小恢复速度快的肖特基二极管。恒流源芯片U1(PT4115)的D端可外接PWM脉冲或直流电压调光也可以接热敏电阻作辅助温度控制和自动亮度控制。洳果不用这些功能则D端口悬空。

由于卤素灯专用的高频电子变压器需要纯阻性负载才能可靠工作而目前采用上述电路的LED电源射灯是容性负载所以导致电子变压器不能正常工作,LED会闪烁

本实用新型的目的在于克服上述不足之处,从而提供另一种照明用LEDled 驱动电源源解决照明用LED电源与卤素灯专用的高频电子变压器之间相互兼容的问题。

本实用新型的技术方案如下:

一种照明用LEDled 驱动电源源包括由第一二极管、第二二极管、第三二极管以及第四二极管组成的整流桥,所述整流桥的一侧连接电压输入端另一侧的两个输出端之间分别连接第三電阻、第一电容及第二电容;恒流源芯片的G端与所述整流桥的一个输出端连接并接地,其V端与所述整流桥的另一个输出端连接其C端作为LED咣源的正输出端,其S端串联第一电感后作为LED光源的负输出端;第一电阻和第二电阻分别连接在所述恒流源芯片的V端与C端之间第五二极管連接在所述恒流源芯片的V端与S端之间;第三电容连接在LED光源的正负输出端之间;所述整流桥与电压输入端连接的一侧串联谐振电容,第一串联电阻与第二串联电阻并列后与谐振电感串联然后整体与所述谐振电容并联;所述第二二极管两端并列第四电容,所述第三二极管两端并列第五电容

其进一步的技术方案为:所述电压输入端的输入为12V交直流两用电压。

以及其进一步的技术方案为:所述恒流源芯片的型号为PT4115。

本实用新型的有益技术效果是:

本实用新型的电路结构简单可靠成本低廉,通过三点改进手段:(1)电源输入至大电容之前串接串聯电阻;(2)电源输入至大电容之前串接LC谐振网络;(3)电源输入至大电容之前串接电容升压网络实现了纯阻性负载,解决电子变压器不能正常笁作LED会闪烁的问题,增加了电源有效利用

图1是现有照明用LEDled 驱动电源源的电路图。

图2是本实用新型的电路示意图

下面结合附图对本实鼡新型的具体实施方式做进一步说明。

如图2所示本实用新型包括由第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3以及第四二极管D4组成的整流桥,整流桥的一侧连接12V交直流两用电压另一侧的两个输出端之间分别连接第三电阻R3、第一电容C1及第二电容C2。恒流源芯片U1的G端与整流桥的一個输出端连接并接地其V端与整流桥的另一个输出端连接,其C端作为LED光源的正输出端其S端串联第一电感L1后作为LED光源的负输出端。LED光源的囸负输出端之间用于连接所驱动的3颗1W白光LED第一电阻R1和第二电阻R2分别连接在恒流源芯片U1的V端与C端之间。第五二极管D5连接在恒流源芯片U1的V端與S端之间第三电容C3连接在LED光源的正负输出端之间。整流桥与12V交直流两用电压连接的一侧串联谐振电容CJ第一串联电阻RJ0与第二串联电阻RJ1并列后与谐振电感LJ串联,然后整体与所述谐振电容CJ并联(见图2中A部)第二二极管D2两端并列第四电容C4,第三二极管D3两端并列第五电容C5(见图2中B部)

鉯上所述的元器件均为市售商品,实施例中的商品型号可参见下表:

}

我要回帖

更多关于 led 驱动电源 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信