该工程报告描述了用于90-265 vac led路灯和其他大功率照明应用的电源的43(标称)v,150 w参考设计。电源设计具有恒定电流输出,以便以43 v电压直接驱动150 w led面板。
该设计基于用于pfc前端的pfs7326h和用于llc输出级的lcs702hg。
组装的电路板照片,顶视图。
路灯电源应用电路–输入滤波器,pfc功率级,偏置电源和llc级。
电路说明
输入滤波器/升压转换器/偏置电源–原理图显示了输入emi滤波器,pfc级和初级偏置电源/启动电路。功率因数校正器利用pfs7326h。初级和次级偏置电源来自pfc电感器(l2)上的绕组。
emi滤波/浪涌限制–电容器c1和c2用于控制差模噪声。电阻r1用于阻尼,改善功率因数并降低emi。断开交流电源后,电阻r2-4使c1和c2放电。电感器l1控制共模emi。u1,u3和br1的散热器连接到主回路,以消除散热器作为辐射/电容耦合噪声的来源。热敏电阻rt1提供浪涌限制。电容器c33过滤共模emi。电感器l4过滤差模emi。
pfc主级–组件r17-19和r23提供输出电压反馈。电容器c15向u1 fb引脚提供快速的dv / dt反馈,以实现pfc电路的快速下冲和过冲响应。频率补偿由c19,c20和r21,r22和r24提供。电阻r10-12(由c10滤波)向u1提供输入电压信息。电阻器r13(由c11过滤)将u1编程为“效率”模式。
主偏置电源/启动–组件r5-7,r8-r9,q1和vr3为u1提供启动偏置。一旦u1启动,组件d1,d3和c3-5就会通过绕组pfc扼流圈l2产生一次基准偏置电源。这用于为电源的pfc和llc阶段供电。一旦建立了初级偏置电源电压,它便用于通过二极管d6关断mosfet q1,从而降低了功耗。如果电源无法启动,电阻器r8和r9可保护q1免受过多的功率消耗。
llc转换器–原理图描绘了使用lcs702hg实现的具有恒定电流输出的〜43 v,150 w llc dc-dc转换器。
初级–集成电路u3包含llc谐振半桥(hb)转换器所需的控制电路,驱动器和输出mosfet。u3的hb输出通过一个阻塞/谐振电容器(c30)驱动输出变压器t1。该电容器的额定工作纹波电流可以承受故障条件下出现的高电压。
输出整流–变压器t1的输出经过d11和c34-35整流和滤波。这些电容器具有聚酯电介质,选择用于输出纹波电流额定值。输出整流器d11是为实现高效率而选择的150 v肖特基整流器。互感器的两个半绕组交织在一起(请参阅第8节中的变压器结构详细信息)可减少两个半个绕组之间的漏感,降低最坏情况下的峰值反向电压,并允许使用150v的肖特基二极管,从而具有更高的效率。l3和c36提供了额外的输出滤波。电容器c36还可以抑制llc“虚拟”输出系列rl和输出电容器c34-35引起的llc输出阻抗峰值在〜30 khz处。
输出电流和电压控制–输出电流通过电阻r52和r53感测。这些电阻由二极管d13钳位,以避免在输出短路期间损坏电流控制电路。组件r45和u2为电流检测放大器u5提供参考电压。参考电压经r46-47和r50分压,并由c39滤波。来自电流检测电阻的电压经r51和c41滤波,并施加到u5的同相输入。运算放大器u5通过d12和r25驱动光耦合器u4。
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