
秒殺所有其他阻容降壓的LED照明電源設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2014-12-16 責(zé)任編輯:sherryyu
【導(dǎo)讀】可秒殺所以其他成品阻容降壓的LED照明電源設(shè)計(jì),你信不?僅幾個(gè)零件的簡單線路卻可以完美解決所有這些問題:利用一個(gè)簡易的耐高壓恒流源,無論何種原因出現(xiàn)的浪涌高壓,LED電流都能被限制在一個(gè)安全值以內(nèi),既不會(huì)過流也不會(huì)過壓,從而徹底根除浪涌損害!
對于多串高壓小電流LED驅(qū)動(dòng),阻容降壓方案在效率、自身可靠性和成本上均比開關(guān)電源有著與生俱來的天然優(yōu)勢。但也有個(gè)致命的缺陷,就是降壓電容帶來的各種浪涌威脅,可能嚴(yán)重?fù)p害LED的使用壽命,這成為阻容降壓在LED應(yīng)用上最大的障礙。
通常串限流電阻的做法,也僅是減輕浪涌損害,卻無法根除,而且電阻選小效果有限,阻值過大又會(huì)降低供電效率且發(fā)熱嚴(yán)重。
大容量濾波電容固然可以對浪涌起到很好的緩沖作用,但是在頻繁開關(guān)以及LED串偶然接觸不良的情況下,這個(gè)電容非但抗浪涌效果大打折扣,甚至?xí)兩頌?00多V的”高壓殺手“瞬間擊毀后面的LED串!
所有這些,讓很多人對阻容降壓望而卻步,甚至視其為垃圾線路!
然而,下面這個(gè)僅幾個(gè)零件的簡單線路卻可以完美解決所有這些問題:利用一個(gè)簡易的耐高壓恒流源,無論何種原因出現(xiàn)的浪涌高壓,LED電流都能被限制在一個(gè)安全值以內(nèi),既不會(huì)過流也不會(huì)過壓,從而徹底根除浪涌損害!
由于取消了普通阻容降壓必不可少的限流電阻,連濾波電容的泄放電阻也由R2身兼,下圖中除LED串之外全部元件的功耗只有0.1W左右,總供電效率接近95%!效率上秒殺所有開關(guān)電源驅(qū)動(dòng),成本僅比常規(guī)阻容降壓增加一個(gè)高壓管1毛錢左右。

對于不同的LED數(shù)量和工作電流,需調(diào)整C1,R2和R3,修改參數(shù)后,一般可以適用10~60串,最大幾十mA的LED驅(qū)動(dòng)。取值原則:C1按照普通電容降壓取值;R2給三極管提供基極電流,這個(gè)電流應(yīng)足以保證三極管在正常狀態(tài)下有效飽和(典型特征就是三極管CE電壓小于1V,長時(shí)間工作手摸三極管無溫度);R3決定浪涌狀態(tài)下的最大限流值(I限=(UB-Vbe)/R3),這個(gè)值必須稍大于C1的降壓電流值,否則正常狀態(tài)下三極管將不能有效飽和從而導(dǎo)致發(fā)熱甚至燒毀。
以目前卷繞薄膜電容的質(zhì)量現(xiàn)狀,基膜和鍍層的厚度越來越薄(看體積就知道),對較大電流的耐受能力普遍較差,對于接近100mA甚至更大的工作電流,除了需要加大C2外,C1也最好使用低損耗的優(yōu)質(zhì)安規(guī)電容或者通過多電容并聯(lián)分流來提高可靠性,并在前端串一個(gè)33D-7的NTC減輕開機(jī)浪涌對C1的沖擊。
對LED數(shù)量過多的較大功率LED燈建議考慮220V恒流直驅(qū)方案。
補(bǔ)充方案:
三極管如果換用13000系列低β高壓管,R2阻值要被迫大幅降低,R2上的損耗會(huì)增加數(shù)倍,影響總供電效率。
但如果不計(jì)較這點(diǎn)損耗,可以把R2改為1/4W,100K(僅針對上圖38串方案),三極管用β>15的13001就可以了,其他不變——即使如此,整體效率仍可以達(dá)到90%左右,依然高于常見的開關(guān)電源驅(qū)動(dòng)。
再補(bǔ)充:
1.這個(gè)線路不適合低壓大電流的LED驅(qū)動(dòng),比如常見的1W燈珠,這種燈珠除了專用開關(guān)電源驅(qū)動(dòng)外,也可以用普通低壓直流電源+自制恒流驅(qū)動(dòng)。
2.黃LED只是在浪涌高壓瞬間有電流通過,正常工作中電流會(huì)被三極管be結(jié)和R3短路,基本不亮或極微亮。
特別推薦
- 0.1微伏決定生死!儀表放大器如何成為醫(yī)療設(shè)備的“聽診器”
- 0.01%精度風(fēng)暴!儀表放大器如何煉成工業(yè)自動(dòng)化的“神經(jīng)末梢”
- 如何選擇正確的工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用的儀表放大器?
- 從單管到并聯(lián):SiC MOSFET功率擴(kuò)展實(shí)戰(zhàn)指南
- 搶占大灣區(qū)C位!KAIFA GALA 2025AIoT方案征集收官在即,與頭部企業(yè)同臺(tái)競逐
- 破解工業(yè)電池充電器難題:升壓or圖騰柱?SiC PFC拓?fù)溥x擇策略
- μV級精度保衛(wèi)戰(zhàn):信號鏈電源噪聲抑制架構(gòu)全解,拒絕LSB丟失!
技術(shù)文章更多>>
- 2025西部電博會(huì)啟幕在即,中文域名“西部電博會(huì).網(wǎng)址”正式上線
- 高壓BMS:電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全守護(hù)者與壽命延長引擎
- 高精度低噪聲 or 大功率強(qiáng)驅(qū)動(dòng)?儀表放大器與功率放大器選型指南
- 戰(zhàn)略布局再進(jìn)一步:意法半導(dǎo)體2025股東大會(huì)關(guān)鍵決議全票通過
- μV級精度保衛(wèi)戰(zhàn):信號鏈電源噪聲抑制架構(gòu)全解,拒絕LSB丟失!
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
電力線通信
電流保險(xiǎn)絲
電流表
電流傳感器
電流互感器
電路保護(hù)
電路圖
電路圖符號
電路圖知識(shí)
電腦OA
電腦電源
電腦自動(dòng)斷電
電能表接線
電容觸控屏
電容器
電容器單位
電容器公式
電聲器件
電位器
電位器接法
電壓表
電壓傳感器
電壓互感器
電源變壓器
電源風(fēng)扇
電源管理
電源管理IC
電源連接器
電源濾波器
電源模塊