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一種節能型LED開關電源方案分享

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2019年08月30日  

LED開關電源在最近幾年的新產品研發過程中,逐漸開始向節能、高效和集成化的方向發展。在此前的方案分享中,我們曾經為大家分享過一些大功率驅動LED開關電源的設計方案,在今天的文章中小編整理了一種節能型LED電源的設計方案,在這里與大家一同分享,一起來看看吧。


這種節能型的LED開關電源設計方案系統框圖,如下圖圖1所示。


圖1


從這種LED開關電源的系統框圖設計中我們可以看到,本系統采用了LED驅動電路中常用的單端反激式拓撲,該拓撲設計較為簡單。輸入采用了四個1N4007作為全波整流,而后經過π型濾波器整流,采用了TinySwich-Ⅲ系列中功率容量最大的TNY280作為開關控制IC。在磁芯的選擇方面,本方案主要采用EE19磁芯實現初次級隔離,并使用雙路輸出實現運放的獨立供電,采用運放和電壓比較器作為反饋控制以實現高精度恒流控制。在散熱方面,我們采用低導通壓降的肖特基整流管ER303減少二極管發熱,濾波電容采用ESR可接受的普通電解電容降低電容溫升。該電源系統的電路原理圖如下圖圖2所示。


圖2


在該種節能型LED開關電源的主電路設計過程中,我們使用PIExpert7軟件所設計出電路框圖如圖3所示。該軟件設計出的原理圖基本都采用比較極限的參數。因此修改了高頻變壓器從EE19改為EE20/20/5(磁芯氣隙改小)。開關IC也從TNY275改為TNY280。目的是使得整個電路發熱量減少,更加穩定,以便于更好的適應各種惡劣的工作環境。


同時,為了更好的符合節能集成的設計要求,本方案中的差模抑制方面也進行了調整,改為僅采用一個0.1μ的X電容作為差模抑制,把單電容濾波改為π型濾波。此外改動較大的是反饋回路,因為如果僅僅采用TL431作為恒壓控制,控制精度較低,且不好實現恒流控制。假設采用三極管S8550加TL431作為恒流穩壓控制,精度不夠高,并且電流采樣電阻一定要取較大阻值,導致效率下降。因此本設計最終采用的是SOP封裝的雙運放LM358,可實現高精度的恒流控制,并為電路系統提供穩妥的過壓保護。同時,電流取樣電阻可改為小至0.5Ω(為減小體積,用兩個1Ω電阻并聯)的高精度(誤差值為1%)金屬膜電阻。


在完成了上述調整后,接下來我們來看一下運放LM358的A、B兩部分電壓比較器的設計。首先來看運放LM358的B部分組成的電壓比較器。連接比較器B反相端的外圍電路,是可控穩壓管TL431組成的恒壓源。TL431的陽極和ref端連接在一起,此時陽極的電壓約為2.5V。因此電壓比較器B反相端的電壓接近于2.5V。


圖3


通過對圖1和圖3電路系統及框圖的對比,我們可以看到,在整個LED開關電源的電路設計過程中,運放LM358的A部分主要通過0.5Ω的金屬膜高精度電阻串接接到輸出回路作為電流取樣電阻,經4702電阻連接到運放A同相端進行加大。應該令運放A的輸出電壓在額定輸出恒流(1WLED燈珠的工作點,350mA)時剛好等于電壓比較器B的反相端電壓,也就是2.5V。通過電壓比較器B與穩壓管的過壓回饋進行電壓比較。正常工作時,電壓比較器同相端的電壓圍繞2.5V波動。


為了印證這種設計的可靠性和安全性能,在這里我們假設因出現某種原因而導致輸出電流過大,則此時比較器B同相端電壓高于反相端,電壓比較器輸出高電平,光耦內部發光二極管導通,于是光耦的C腳將從TNY280的EN/UV腳引出較大電流,導致TNY280內部MOS管的PWM方波占空比降低,使得輸出電壓回落,輸出電流也就降低了,就這樣達到恒流的目的。同樣的,當某種原因導致輸出電流降低,比較器反相端電平高于同相端電平,光耦C腳引出較小電流,導致TNY280內部MOS管的PWM方波占空比升高,使得輸出電壓回升,輸出電流也就增大了,達到恒流的目的。可見環路為負反饋控制,實現恒流。


而在這種節能型LED開關電源的運行和工作過程中,整個電路系統的過壓保護工作,主要由電壓比較器B實現。當電源處于空載狀態時,輸出端電壓VCC1不斷上沖,達到兩個穩壓管的穩壓值之和以后。此時穩壓管導通,微電流約為0.04mA。該電流在同相端產生約5V的高電平,電壓比較器B同相端比反相端電壓要高,電壓比較器輸出高電平。通過光耦令TNY280的使能引腳EN/UV導出較大電流,控制TNY280的脈沖信號減少,所以輸出將穩定在40V上下。不會一直上沖而導致炸機。


圖4


以上就是本文針對一種節能型的LED開關電源設計方案,所進行的分享,希望能夠對各位工程師的方案研發和設計工作有所幫助。


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