led经过几十年的技术改良,其发光效率有了较大的提升。白炽灯、卤钨灯光效为12-24lm/w,荧光灯50-70lm/w,钠灯90-140lm/w,大部分的耗电变成热量损耗。led光效已达到120-200lm/w,而且其光的单色性好、光谱窄,无需过滤可直接发出有色可见光。目前,世界各国仍在加紧提高led光效方面的研究,在将来其发光效率仍有较大提高。
1.led驱动电路的要求
根据led的电压、电流变化特性,目前很多厂家生产的led灯类产品采用恒压驱动,无非是采用阻、容降压,然后加上一个稳压二极管稳压,或用开关电源方式,向led供电,这样驱动led的方式存在极大缺陷。首先是效率低。其次是稳定电压的能力差。因此,led的驱动方式,最好的办法是恒流驱动,恒流电源可消除正向电压变化所导致的电流变化。因此可产生恒定的led亮度。
2.led驱动电路
2.1电路原理
基于大功率led的电气特性和恒流源电路的原理,本文设计了一个基于集成电路模块的led驱动电路,其原理框图如1所示。根据系统框图选择芯片,内部既要有振荡时序电路和比较器反馈,同时又要有开关管和基准电压。
图1照度采集终端结构示意图
2.2ic选择
线性恒流驱动电路虽然电路简单、元器件少、成本低、恒流精度高、工作可靠等有点,但是其在线性状态、负载变化适应、供电便利性等方面由很多先天弊端。而开关恒流驱动电路可以有效的解决上述几个缺点,所以本文选择双极型线性集成电路mc34063a进行驱动电路设计。
3.mc34063a驱动电路
mc34063a提供一种适用于便携式电子产品的稳压电源,具有以下特点:输出精度高(可达±0.04v);电路简单,外围元件少;电路转换效率高(可达74%左右);可以输出5—12v任意设定的电压。
3.1电路方案设计
基于前述负反馈控制理论和开关电源原理,本文设计了一个开关恒流电路,电路原理如图2所示。
图2基于mc34063a的led驱动电路原理图
3.1.1单端反激式开关电源模块
如图2所示,接通6v电源,通过r1给vt2提供小量的基极电流,经vt2放大后,再输入vt1基极,使vt1进入放大区。当vt1进入放大区后,在rs触发器的作用下,vt1很快进入开关振荡状态。振荡频率高达70khz。此时n1就像一只电感接到6v电源上,其线圈电流随时间增长,电能逐渐转化成磁能存储在磁芯中。在vt1截止关断器件,感应电势反向,接在n2上的二极管vd2导通。通过改变n1、n2线圈的匝数比,可以改变在n2端获得的感应电压值。
3.1.2器件参数选择
1)ct为振荡器定时电容,它与振荡器工作频率有关,ct一般在470~1500pf范围内取值。r3为vt2的集电极电阻。它与输入电压vin有关(输入电压vin大,r3取得大一些),此处取100ω。
2)为了保证开关管vt1不过流,外设rsc限流电阻来检测此电流,并控制振荡器,使开关管峰值电流不超过1.5a。rsc的阻值可按公式rsc=0.3(v)/ipk(a)计算,式中ipk为开关管峰值电流,此值不大于1.5a。此处rsc取0.22ω。
3)在电路达到恒流稳态输出时,流过led的理论电流为il=0.30a,即流过取样电阻r5的电流i5=il=0.30a。理论阻值r5=1.25/il=1.25v/0.300a=4.2ω
考虑到恒流驱动电路的输出可能发生断路或开路,为了保证使用安全,设置短路保护和开路过压保护是必需的。在输出端加接电阻r3和稳压二极管vdw引入电压负反馈后,就能起到过压保护作用,将过压值限制在vdw的击穿值。
4.电路测试
在进行方案设计后,实际制作了如图4所示的大功率led驱动电路。其中所选led为1w的白光led,理论额定工作电流约为300ma。在接通外部电源后,通过改变串联led负载的个数进行了电路调试。实验中获得的数据如表1所示。
表1输出恒流特性实测数据
其中,当led负载为1个时,变压器n1:n2=1:1;当led负载为2个时,变压器n1:n2=1:2;当led负载为3个时,变压器n1:n2=1:3。理论的恒定电流为:i0=1.25/r5=1.25/4.2ω=0.30a
根据表中数据可见:在较宽输入电压范围(4~4.5v)和宽led负载变化范围(1~3个led串联)内,输出电流恒定,为0.30a,能满足大功率led驱动电路的恒流供应。
5.总结
本文设计的led驱动电路,驱动电流实验数据与理论数据基本一致,验证了电流状态为恒流输出,说明本文提出的大功率led恒流驱动电路的方案是可行的。相对于线性恒流等其它驱动电路,开关恒流驱动成本较低,元器件少,宽电压输入,稳定性好,从而具有广泛的应用前景。如果能够将电容采用金属电容,无电解液更可以提升整个电路的使用寿命。
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