完整的LED調(diào)光電路設(shè)計過程
降壓轉(zhuǎn)換器的動作概要如上記,降壓轉(zhuǎn)換器的電流指令利用雙向交流觸發(fā)三極體產(chǎn)生,圖7(a)是電流指令值產(chǎn)生電路;圖7(b)是動作概要;圖7(c)是電流指令值的范圍。利用雙向交流觸發(fā)三極體體進行位相控制的電壓,亦即雙向交流觸發(fā)三極體導(dǎo)通時輸入的電壓,被施加至Tr1的網(wǎng)關(guān)與汲極,一旦施加位相控制的電壓,雖然取決于Tr1的特性,不過此時大約10V的電壓被輸入至BLDR端子,輸入峰值7.2V的轉(zhuǎn)換器輸出遷移變成H,4μs后230Ω的負載加入轉(zhuǎn)換器輸入,可以補強雙向交流觸發(fā)三極體的拴鎖器電流,使雙向交流觸發(fā)三極體正確動作。
BLDR轉(zhuǎn)換器的輸出變成峰值4V的脈沖列輸出至ASNS,該以R1、C3與IC出口的損失平順化,制作脈沖列的平均電壓,變成FLTR1的電壓。FLTR1的電壓則被輸入至RAMP轉(zhuǎn)換器,再與內(nèi)部的鋸狀波形比較,此鋸狀波形值為3V,谷底值為1V,F(xiàn)LTR1的電壓值低于1V,RAMP轉(zhuǎn)換器的輸出變成H,流入RAMP轉(zhuǎn)換器的電流指令值變成0V,反過來說FLTR1的電壓值超過3V時,RAMP轉(zhuǎn)換器的輸出變成L,連接的FET變成OFF狀態(tài),汲極電壓VQ大約750mA,因此流入RAMP轉(zhuǎn)換器的電流指令值,就是內(nèi)部電壓最大750mA。
由此可知FLTR1的電壓值與雙向交流觸發(fā)三極體的導(dǎo)通角度呈比例,可以檢測的控制角θ在一定范圍內(nèi)。雙向交流觸發(fā)三極體的導(dǎo)通角度為1800-θ,導(dǎo)通角度與半波周期比1800-θ/1800的值,在1/4~1/3范圍內(nèi),因此在450QθQ1350范圍內(nèi),產(chǎn)生與角度(1800-θ)呈比例的電流指令,θ=1350時,電流指令=0V,θ=450時,電流指令=750mV最大值。
周邊電路的設(shè)計
以上根據(jù)LM3445評鑒基板電路與電路定數(shù),探討電路動作特性,接著介紹LM3445周邊電路的設(shè)計技巧。LM3445的主要功能分別如下:
(1)以位相控制的雙向交流觸發(fā)三極體為前提,將雙向交流觸發(fā)三極體的通電角度轉(zhuǎn)換成流入LED的指令值,支持位相角度450~1350范圍,電流指令值最大750mV~0V
(2)以降壓轉(zhuǎn)換器OFF時間一定方式為前提,優(yōu)先穩(wěn)定動作,利用LED的電壓幾乎是一定的特征。
(3)降壓轉(zhuǎn)換器ON時脈沖寬度必需是最小值的限制,要求200ns以上,因此轉(zhuǎn)換器的輸入電壓有上限的限制。
(4)降壓轉(zhuǎn)換器的最低輸入電壓,要求雙向交流觸發(fā)三極體位相角度1350時,交流輸入電壓值必需大于LED的電壓。利用降壓轉(zhuǎn)換器使LED的電流維持一定,LED的電壓VLED與轉(zhuǎn)換器的輸入電壓Vbuck比D在轉(zhuǎn)換器沒有損失時,它與切換組件Tr2的ON時間,以及控制周期T的比完全相同,有損失時D與效率η呈反比率變大,此時使用下式表示:
評鑒基板的設(shè)計條件如下:
B電壓:AC90V~135V
B電流:350mA
BLED數(shù)量:串聯(lián)7~8個
評鑒電路選擇LED電流350mA種類,評鑒基板根據(jù)定數(shù)以250kHz附近動作,使用評鑒電路的條件進行。LED的條件如下:
BVF = 2.79~3.42~3.99V
BILED = IF = 350mA(最大),500mA(脈沖)
B輸入電壓:AC80~120V(AC100V±20%)
B動作頻率:額定輸入電壓時250kHz
假設(shè)降壓轉(zhuǎn)換器輸入電壓為額定電壓峰值,降壓轉(zhuǎn)換器的效率η,根據(jù)技術(shù)資料為85%,依此試算LED串聯(lián)8、7、6、5、4,此時VLED分別是27.36、23.94、20.52、17.1、13.68,根據(jù)上式(1):
計算結(jié)果如下:
Btoff = 3.09μs@8個LED串聯(lián)
Btoff = 3.20μs@7個LED串聯(lián)
Btoff = 3.32μs@6個LED串聯(lián)
Btoff = 3.43μs@5個LED串聯(lián)
Btoff = 3.54μs@4個LED串聯(lián)
最后決定采用toff =3.09μs。C11到達LM3445 COFF 峰值1.276V的時間,取決于C11的容量與一定充電的電流ICOLL,ICOLL(一般數(shù)十μA)的選擇由C11決定,C11以下式表示:
假設(shè)C11=120pF,如此一來:
評鑒基板的R4=576kΩ,相當(dāng)于toff=3.2μs,它是流入LED的額定電流時off的時間,電流指令很小時LED的電壓降低,off的時間變長。波動電流Δi是決定電感L2電感值的要因,增加電感值波動電流降低,LED的電流連續(xù)范圍變大,L2的容量變大、單價上升。由于動作頻率很高,不易察覺該頻率的閃爍,因此選擇低電感值,Δi=50%。
Δi=350×0.5=175mA
接著計算L2的電感值:
評鑒基板的L2為470μH,因此L2的波動電流 Δi變大,此處觀察評鑒基板L2=470μH時,LED的串聯(lián)數(shù)量與波動電流的變化。波動電流Δi以下式表示:
根據(jù)上述可以獲得表1的LED串聯(lián)數(shù)量與波動電流Δi關(guān)系,由表1可知LED串聯(lián)數(shù)量減少,L2的電流波動隨著降低,上記評鑒基板toff=3.20μs,計算上Δi=186mA,波動電流為53%。
圖中的C12可以抑制流入LED的波動電流,上記評鑒基板使用1μF,吸收250kHz時的鋸齒狀波動電流,以評鑒基板為范例,250kHz時Δi=186mA的波動電流,該交流成份換算成實效值變成:
假設(shè)電流全部流入電容器C11,此時C11的電壓變成:
由此可知流入LED的波動電流受到抑制。降壓轉(zhuǎn)換器的輸入最低電壓Vbuck(min)以下式計算:
考慮整流架橋與埋谷電路的二極管電壓降低(大約3V),變成:
40V-3V=37V
超過VLED=27.36V,因此轉(zhuǎn)換器能夠動作。此外在此范圍的電流指令值幾乎是0,由于Tr2電流不檢測時間的最小脈沖寬度為125ns,因此Tr2可以動作。
轉(zhuǎn)換器的最大電壓Vbuck(max):
要求合適的二極管、FET等半導(dǎo)體的電壓規(guī)格。降壓轉(zhuǎn)換器動作上Tr2的ON時間超過200ns,確定可以穩(wěn)定動作。以下是8個LED串聯(lián)時的計算結(jié)果:
C7與C9放電時放電量很大的場合,輸入電壓很小卻提供最大電流,此時電容器只進行放電,一直到下次放電為止的期間,如果電壓降至電流無法流入LED的值,就不能確保LED的光束量,為避免上記問題,設(shè)計上C7與C9的電壓值選擇超越LED的電壓。電壓Vbuck最小值如圖8所示假設(shè):
ΔV=20V
最小點變成:
54-20=34>27.36V
因此C7與C9在20V放電也可以。
Iled:評鑒基板的最大值
Δt=3.33ms(相當(dāng)于50Hz電源60°)
由于C7與C9都是33μF,因此C=66μF非常充分。此外評鑒基板還設(shè)置:
B消除波動濾波器(L3、C1、L4、C15)
B一般模式濾波器(L1)
B累增二極管(Avalanche Diode)(D12)
B熱敏電阻(Thermistor)(RT1)
B保險絲(F1)
有關(guān)消除波動濾波器,由于Tr2的OFF時間與ON時間大幅改變,設(shè)計消除波動濾波器時,必需考慮以動作頻率最低值抑制波動電流。有關(guān)一般模式濾波器,要求可以檢查開啟電源時,流入電解電容器的突波電流、二極管、電容器的電流、電壓耐量的協(xié)調(diào)動作。突波電流必需配合消除波動濾波器的關(guān)系進行檢討,雖然一般模式濾波器增加對地阻抗,可以抑制漏泄電流,不過對Tr2、D10的特性、基板布線結(jié)構(gòu)卻有相關(guān)性。
組件表內(nèi)記載D12的破壞電壓VBR=144V,不過實際封裝組件與廠商的標示不一致,假設(shè)組件表內(nèi)的記載數(shù)據(jù)是正確的話,筆者建議重新檢討AC135V輸入時的動作。
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