LED高品质供电电源的设计
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半导体照明这一新式范畴的呈现,使一起专善于电力电子学、光学和热办理学(机械工程)这三个范畴的工程师成为抢手人才。当时,在三个范畴都富有经历的工程师并不许多,而这一般意味着体系工程师或许全体商品工程...
半导体照明这一新式范畴的呈现,使一起专善于电力电子学、光学和热办理学(机械工程)这三个范畴的工程师成为抢手人才。当时,在三个范畴都富有经历的工程师并不许多,而这一般意味着体系工程师或许全体商品工程师的布景要和这三大范畴关联,一起他们还需尽能够与其他范畴的工程师协作。体系工程师常常会把个人在原有范畴养成的习气或堆集的经历带入描绘作业中,这和一个首要研讨数字体系的电子工程师转去处理电源办理疑问时所遇到的状况类似:他们能够依托单纯的仿真,不在实验台上对电源做测验就直接在电路板上布线,由于他们没有认识到:开关稳压器需求仔细检查电路板规划;别的,若是没有通过实验台测验,实践的作业状况很难与仿真共同。
在描绘LED灯具的过程中,当体系架构工程师是位电子电力教授,或许电源描绘被承包给一家工程公司时,一些规范电源描绘中常见的习气就会呈现在LED驱动器描绘中。一些习气是很有用的,由于LED驱动器在许多方面与传统的恒压源十分类似。这两类电路都作业在较宽的输入电压规模和较大的输出功率下,别的,这两类电路都面临衔接到交流电源、直流稳压电源轨仍是电池上等不一样衔接方法所带来的应战。
电力电子工程师习气于总想保证输出电压或电流的高精确度,但这对LED驱动器描绘而言并不是极好的习气。比如FPGA和DSP之类的数字负载需求更低的中心电压,而这又需求更严厉的操控,以避免呈现较高的误码率。因而,数字电源轨的公役一般会操控在±1%以内或比它们的标称值小,也可用其肯定数值表明,如0.99V至1.01V。在将传统电源的描绘习气引进LED驱动器描绘范畴时,一般带来的疑问是:为了完成对输出电流公役的严厉操控,将糟蹋更多的电力并运用更贵重的器材,或许二者兼而有之。
本钱压力
抱负的电源是本钱不高,功率能到达100%,而且不占用空间。电力电子工程师习气了从客户那里听取意见,他们也会尽最大力气去满意那些需求,力求在最小的空间和预算规模内进行体系描绘。在进行LED驱动器描绘时也不破例,事实上它面临更大的预算压力,由于传统的照明技能现已彻底完成了商品化,其价钱现已十分贱价。所以,花好预算下的每一分钱都十分重要,这也是一些电力电子描绘师工程师被老习气“引进歧途”的当地。
要将LED电流的精确度操控到与数字负载的供电电压的精度一样,则会既糟蹋电,又糟蹋本钱。100mA到1A是当时大多数商品的电流规模,特别是当时350mA(或许更切当地说,光电半导体结的电流密度为350mA/mm2)是热办理和照明功率间常采用的折衷方案。操控LED驱动器的集成电路是硅基的,所以在1.25 V的规模内有一个典型的带隙。要在1.25V处到达1%的容差,亦即需求±12.5mV的电压规模。这并不难完成,能到达这种容差或十分好容差规模的贱价电压参阅电路或电源操控IC品种繁复,价钱贱价。当操控输出电压时,可在极低功率下运用高精度电阻来反应输出电压(如图1a所示)。为操控输出电流,需求对反应方法做出一些调整,如图1b所示。这是当时操控输出电流的仅有且最简略的手法。半导体照明这一新式范畴的呈现,使一起专善于电力电子学、光学和热办理学(机械工程)这三个范畴的工程师成为抢手人才。当时,在三个范畴都富有经历的工程师并不许多,而这一般意味着体系工程师或许全体商品工程师的布景要和这三大范畴关联,一起他们还需尽能够与其他范畴的工程师协作。体系工程师常常会把个人在原有范畴养成的习气或堆集的经历带入描绘作业中,这和一个首要研讨数字体系的电子工程师转去处理电源办理疑问时所遇到的状况类似:他们能够依托单纯的仿真,不在实验台上对电源做测验就直接在电路板上布线,由于他们没有认识到:开关稳压器需求仔细检查电路板规划;别的,若是没有通过实验台测验,实践的作业状况很难与仿真共同。
在描绘LED灯具的过程中,当体系架构工程师是位电子电力教授,或许电源描绘被承包给一家工程公司时,一些规范电源描绘中常见的习气就会呈现在LED驱动器描绘中。一些习气是很有用的,由于LED驱动器在许多方面与传统的恒压源十分类似。这两类电路都作业在较宽的输入电压规模和较大的输出功率下,别的,这两类电路都面临衔接到交流电源、直流稳压电源轨仍是电池上等不一样衔接方法所带来的应战。
电力电子工程师习气于总想保证输出电压或电流的高精确度,但这对LED驱动器描绘而言并不是极好的习气。比如FPGA和DSP之类的数字负载需求更低的中心电压,而这又需求更严厉的操控,以避免呈现较高的误码率。因而,数字电源轨的公役一般会操控在±1%以内或比它们的标称值小,也可用其肯定数值表明,如0.99V至1.01V。在将传统电源的描绘习气引进LED驱动器描绘范畴时,一般带来的疑问是:为了完成对输出电流公役的严厉操控,将糟蹋更多的电力并运用更贵重的器材,或许二者兼而有之。
本文章由澳镭照明电器整理发布,澳镭照明官方网站:www.aooled.com,