安森美半导体AC-DC非隔离高功率因数LED驱动方案.pdf

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安森美半导体提供多种非隔离高功率因数LED驱动方案,不仅可提供更高的能效,而且设计紧凑,适合不同的中低功率LED通用照明应用,
图 非隔离降压升压拓扑结构电路图 如图所示,在 非隔离降压升压拓扑结构应用中 平均电流被 稳流,可稳定线路电压变化和负载变化;可实现开路及短路保护;如果 短路, 仍然安全。 降压升压拓扑结构的工作原理包括 自接感测电流,提供真忙的平均模式反馈。可以在宽电压范围 内维持紧密的稳流;感测电阻的阻值很小,可提升能效至最高;匹配的晶体 管对产生与电流成正比的电流。 分级电平转换晶体管将正比例电流耦合至低边控制器;省去了光耦 第二个分级晶体管用于“高输入输出”电压的方案 端接电阻将正比例电流转换为电压;将电压用作提供给控制器的反馈 信号;在平均电流处关闭反馈环路。 低环路带宽提供髙功※因数 基于 的灯管驱动器演示板 安森美半导体为采用 的灯 驱动器提供了高演示板, 川来替代常见的线性荧光灯管。设计示例在 电流时的电压为 主电源电压范围的能效高于,典型功率因数高于,尺寸为 总高度 ON /ocm/1 10 图:基于 的非隔离降压升压灯管驱动器演示板 该演示板具有诸多特性:控制器以交流整流回路电压为参考,可降低系统噪声; 以交流整流电压为参考,冋减少产生的;直接感测电流实现真正 的平均模式控制:在宽电压范围内维持紧密稳压;恒定导通时间提供高功 率因数及低心谐波失真;使用偏置绕组提供负载开路保护;热反走,带自动恢复: 监控电流,提供短路保护:感测电流,用于故障保护。 灯管驱动器设计示例的设计要求包括:输入电压范围为至 为提供 恒定电流; 串最大电压为 串最小 电压为;最小交流主电压的峰值时开关频率为 ;能效约为 90-305 Vac NCL30000 Efficiency Current Regulation versus Line (23 LED Load, 72V nominal at lout= 350 mA) 1JQU9 600 939 500 03% 739 ° -. Current Efficiency 10 27 310 Input voltage (vac) 图 降压升压非隔离驱动器演示板性能测试结果 基于 的 可调光高功率因数 驱动器方案 对上述方案进行一些必要的修改,还可配合 调光。修改措施包括:在偏 置练级上增加更多匝数、增加偏置稳压器用于宽沱围调光、可选加速调光电路以 优化调光响应、优化滤波器以适应 导通时的大阶跃电压等。 修改后方案的电源规范摘要包括:输入电压至 的输出 为 ;额定输出功率约 非隔离设计 调光;功率因数校正 的能效% 系列非隔离降压驱动器方案 除了 ,客户也可以采用安森美半导体成员公司三洋半导体的 系列非隔离降压驱动器,并根据实际调光要求,选择适 合的产品。例如,若需要同时支持 调光、 调光及模拟调光,则应 选择 若只需要支持 及模拟调光,则可选择 以非隔离可调光高功率因数驱动器 为例,它可驱动大功率场效 应管电路,采川步进控制方式,具有频率振荡、基准电压外部调整、兼容数字调 光和模拟调光、内置软启动、过电流保护、过热保护、过电压保护电路等特性。 电路图如图所小 SANYO 4W A 20mm x 20mm OLED+ AC ACS UT2 REF_OUT RT wIp GN D 图:采用 的非隔离降压驱动器 使用 的照明驱动电路时,改变电路构成可以提高功率因数。对 应方法包括:减小电压平滑用电谷器,扩大电流的导通角:控制功率场 效应管中流的电流同输入的电压成比例。 总结 和 均支持隔离及非隔离拓扑结构,可以提供更高的能效, 在主电源输入电压及负载范围内提供紧密的稳流;同时,具有高功率 因数和低特性,可以优化切相调光器应用。安森美半导体提供的宽范围的 驱动器方案,配以相关工具及支持,有助于实现紧凑设计,适合不同的屮 低功率照明应用,同时帮助客户加快产品上:市。 供稿:安森美半导体

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2019-09-05
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