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          LED顯示屏用電源的設(shè)計(jì)

          作者: 時(shí)間:2011-03-17 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          摘要:介紹一種5V/120A專用方案,簡述無損吸收技術(shù)和原邊電流合成技術(shù)在電路中的應(yīng)用,并給出了實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/179436.htm

          關(guān)鍵詞:有源功率因數(shù)校正;雙正激變換;無損吸收

           

          1 引言

          是一種迅速發(fā)展起來的新型信息顯示媒體。隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,已被廣泛應(yīng)用于車站、賓館、銀行、醫(yī)院等公共場合。是其重要組成部分,主要用來給顯示屏發(fā)光二極管提供必要的工作電流,保證屏體正常顯示。為簡單起見,通常采用由一小功率帶3到4個(gè)顯示驅(qū)動板的供電方案。這樣,一個(gè)較大面積的顯示屏需要配接許多電源模塊,例如一個(gè)2m×1.5m的屏體,就需要提供24個(gè)5V/20A的模塊電源。該存在以下的缺點(diǎn)。

          1)接線復(fù)雜 每一個(gè)電源均需單獨(dú)地配置交流輸入線、直流輸出線。

          2)電源冗余度差 在大多數(shù)情況下,屏體顯示內(nèi)容為文字、動畫、圖片,每個(gè)顯示驅(qū)動板消耗的電流不一樣,可能某些電源模塊過載,而另一些模塊空載。此外,若某一電源失效,會造成屏體的一部分黑屏。

          3)電源過載能力差,利用率低 屏體在工作時(shí)消耗的電流隨畫面的內(nèi)容、顏色、亮度而變化,大部分時(shí)間電流較小,而大面積高亮度的畫面雖消耗電流大,但持續(xù)時(shí)間短。考慮到是恒流驅(qū)動的,只要驅(qū)動板可正常工作,供電電壓可以降低一些。電源最好有下拖形狀的限流特性,而不是通常的較陡峭形狀的限流特性,以保證有較好的過載能力、較高的利用率。

          考慮到以上各點(diǎn),提出新的供電方案如下:

          1)集中供電,采用n+1冗余方案。

          2)電源模塊適當(dāng)?shù)妮敵鲭娏?,模塊可均流。保證屏體裝配工藝易實(shí)現(xiàn)n+1冗余。

          3)電源模塊有下拖形狀的限流特性以保證有較好的過載能力、較高的利用率。

          4)電源模塊有扁平的外形,自然散熱,易于在屏體上安裝,并利用屏體散熱。

          5)電源模塊帶APFC,減小對電網(wǎng)的干擾,適應(yīng)電網(wǎng)的波動。

          2 電路設(shè)計(jì)

          采用集中供電方案可避免分散供電的缺點(diǎn),但要求電源的可靠性更高,否則電源一旦失效會造成整屏的黑屏,而不是部分黑屏。提高電源可靠性的最積極的辦法為提高變換效率,減少發(fā)熱量,同時(shí)選用可靠性高的線路與器件。

          2.1 AC/DC電路設(shè)計(jì)

          傳統(tǒng)的AC/DC全波整流電路采用的是整流+電容濾波電路。這種電路是一種非線性器件和儲能元件的組合,輸入交流電壓的波形是正弦的,但輸入電流的波形發(fā)生了嚴(yán)重的畸變,呈脈沖狀。由此產(chǎn)生的諧波電流對電網(wǎng)有危害作用,使電源輸入功率因素下降。在本設(shè)計(jì)中整流電路部分采用有源功率因數(shù)校正電路(APFC),避免了上述缺點(diǎn)。其電路如圖1所示。

          圖1 PFC無損吸收主電路

          與典型PFC主電路不同的是此電路選用了無損吸收緩沖網(wǎng)絡(luò)。該網(wǎng)絡(luò)降低了開關(guān)管的開關(guān)損耗,提高了其穩(wěn)定性,增強(qiáng)了其使用壽命。它利用一組無源元件,使開關(guān)管實(shí)現(xiàn)了零電流開通和零電壓關(guān)斷,提高了電源的工作效率,且相對于其它諧振軟開關(guān)電路,降低了生產(chǎn)成本。

          下面通過分析PFC主開關(guān)Q的工作過程來說明此無損吸收緩沖網(wǎng)絡(luò)的工作原理。

          1)Q導(dǎo)通時(shí),因?yàn)殡姼?i>L2中電流不能突變,且C2C1電壓不能突變,Q中的的電流從零開始增加,緩慢上升。通過D4的電流iD4漸減。Q實(shí)現(xiàn)零電流開通,導(dǎo)通的損耗較小。

          2)當(dāng)電流iD4減少為零時(shí),D4進(jìn)入反向恢復(fù)狀態(tài),通過電感L2的電流iL2=iL1irD4。D4反向電流irD4的變化率受到電感L2的控制,反向恢復(fù)損耗降低。

          3)主電感L2中電流緩慢增加,Q上的電壓uQ下降。電容C2通過D2、C1、L2、Q放電,C2上的電壓uC2下降。

          4)當(dāng)uC2下降為零時(shí),C2中的能量完全轉(zhuǎn)向C1、L2。L2中的電流飽和不變,uQ下降變?yōu)榱?,Q完成零電流開通過程。

          5)Q保持開通狀態(tài),與普通PFC電路的開關(guān)管狀態(tài)相同。

          6)Q關(guān)斷時(shí),L2中的電流iL2通過D1流向C2,C2從零開始充電,Q實(shí)現(xiàn)零電壓關(guān)斷,關(guān)斷損耗較小。二極管D2、D3使uC2最終鉗位在輸出電壓VL。

          7)L2在導(dǎo)通時(shí)存儲的能量通過D1、D2流向C1,L2逐漸復(fù)位。當(dāng)L2復(fù)位后,C1中的能量通過D3輸出。

          8)當(dāng)C1兩端電壓變?yōu)榱銜r(shí),D4正向?qū)?。Q完成零電壓關(guān)斷過程。

          9)Q保持關(guān)斷狀態(tài)直到開始進(jìn)入新的開關(guān)循環(huán)過程。

          Q的開關(guān)波形如圖2所示;Q的實(shí)測導(dǎo)通時(shí)間和關(guān)斷時(shí)間如圖3所示。(電源負(fù)載22A)

          圖2 Q的D-S極之間開關(guān)波形

          圖3 Q的導(dǎo)通時(shí)間和關(guān)斷時(shí)間

          從以上分析可知此無損吸收網(wǎng)絡(luò)具有以下幾個(gè)特點(diǎn)。

          1)Q的最大工作電壓等于輸出電壓VL。

          2)PFC電路的輸出二極管D4的耐壓是VL與電感L2的反向電壓之和。

          3)Q中的電流上升率,即Q的開通損耗決定于電感L2兩端電壓和L2的電感量。

          4)Q兩端的電壓上升率,即Q的關(guān)斷損耗決定于流過電容C2的電流和C2的容量。

          5)由于開關(guān)動作引起的存儲在L2C2中的能量最終都輸出給了負(fù)載,保證了轉(zhuǎn)換器的工作效率。


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