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          用于LED路燈的高效率電源驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)方案

          作者: 時(shí)間:2011-08-08 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          摘 要: 本文分析并提出了一種主要針對(duì) 的AC/DC 部分。電路采用了零電壓開通技術(shù)降低了一次側(cè)Mos 管的開關(guān)損耗。本文還提出了一種可高輸出電壓情況下的混合型同步整流并對(duì)其工作原理和工作過程進(jìn)行了較為詳細(xì)的分析, 并就如何減小變壓器的損耗提出了一些看法。最后, 本文介紹了樣機(jī)進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/178781.htm

            1. 引言

            近年來, 隨著大功率白光 技術(shù)的發(fā)展, 照明產(chǎn)業(yè)開始面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。 越來越多地被應(yīng)通用照明領(lǐng)域, 道路照明則是其中一個(gè)極具潛力的重要應(yīng)用領(lǐng)域。由于LED 本身所特有的長(zhǎng)壽命、潛在的高光效的特征, 一款能夠充分發(fā)揮此特征的恒流驅(qū)動(dòng)則顯得尤為重要。

            2. LED 與分析

            2.1  設(shè)計(jì)概述

            在本次針對(duì)LED 進(jìn)行電源設(shè)計(jì)時(shí), 需充分考慮到此應(yīng)用的特點(diǎn)與要求:

            1) 單燈最大功率不超過100W。

            2) 為提高的可用性, 燈具中LED 分為若干組, 每組中LED 串聯(lián)驅(qū)動(dòng), 組間分別驅(qū)動(dòng), 單組損壞不影響其它組LED。

            3) 為提高安全性, 輸入與輸出之間需要電氣隔離。

            4) 電源需具有較高的功率因數(shù)。

            為滿足以上要求, 本設(shè)計(jì)采取ACPDC 恒壓電源與多路DCPDC 恒流驅(qū)動(dòng)級(jí)聯(lián)的方式驅(qū)動(dòng)多路LED。

            ACPDC 部分采用反激式拓?fù)洌?輸出52V , 100W。

            DCPDC 部分采用國(guó)半的LED 恒流驅(qū)動(dòng)芯片LM3404。

            本文僅介紹AC/DC 部分的設(shè)計(jì)。

            反激式電源的損耗主要在于3 個(gè)地方: 1) 一次側(cè)Mos 管的損耗, 包括導(dǎo)通損耗和開關(guān)損耗。2) 二次側(cè)整流二極管的損耗。3) 高頻變壓器的損耗, 主要包括鐵損、銅損及漏感造成的損耗。為提高電源的效率, 主要需從這三個(gè)方面采取措施, 減小損耗。

            2.2  控制方式及零電壓開通設(shè)計(jì)

            本設(shè)計(jì)中, 采用ST 公司的L6562 作為主控芯片, L6562 是一款經(jīng)濟(jì)型功率因數(shù)校正控制器。反激式電源工作在不連續(xù)導(dǎo)電模式(DCM) , 通過前端EMI 濾波器自動(dòng)實(shí)現(xiàn)高的功率因數(shù)。

            為減小初級(jí)Mos 管損耗, 我們選用ST 公司的Mos 管STP11NM60 , 導(dǎo)通電阻0145 Ω , 可以有效減少導(dǎo)通損耗, 并采用準(zhǔn)諧振技術(shù), 實(shí)現(xiàn)對(duì)Mos 管的零電壓開通, 可以最大限度地減小開關(guān)損耗。

            自從20 世紀(jì)70 年代以來, 軟開關(guān)得到了充分發(fā)展, 準(zhǔn)諧振技術(shù)也有了成熟的應(yīng)用。L6562 本身就具有零電壓開通檢測(cè)管腳, 可以較為方便地實(shí)現(xiàn)當(dāng)Mos 管漏極電壓降到谷底時(shí)將其開通。

            具體設(shè)計(jì)如圖1 所示, 其中, T1 為變壓器的一次側(cè)繞組, T2 為輔助繞組。1) t0 ~ t1 時(shí)段, Mos 管M1 開通, 整流輸出電壓Uc 流經(jīng)變壓器T1 繞組, 電流I1 上升。2) t1 時(shí)刻, Mos 管關(guān)斷, Mos 管電壓U2上升, 變壓器初級(jí)繞組電流I1 換流到次級(jí)繞組電流I2。3) t1 ~ t2 時(shí)段, 變壓器開始向副邊輸送能量,副邊的充電電流I2 隨時(shí)間線性減小。4) t2 時(shí)刻, I2降為0 , 儲(chǔ)存于變壓器中的能量釋放完畢。5) t2 ~t3 時(shí)段, 變壓器T1 繞組電感L1 , 漏感L2 與Mos 管漏極對(duì)地電容C1 開始諧振, 諧振頻率。T2 作為輔助繞組之一, 其一端電壓U1 隨U2 降低, 當(dāng)?shù)陀赯CD 的閾值下限116V , 即位于圖2 所示A 點(diǎn)時(shí), L6562 再次開通M1 , 下一周期開始。

          圖1  實(shí)現(xiàn)零電壓開通電路的原理圖

          圖1  實(shí)現(xiàn)零電壓開通電路的原理圖


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