我有一个LED驱动电路板上的LED,怎么知道他的功率

led灯驱动电源电路图(一)

LED楼道灯嘚电路如下图所示电路由电容降压电路、整流电路、LED发光电路和光电控制电路等部分组成。

220V交流电经电容C1、R1降压限流后在A、B两点的交流電压约为15V由VD1~VD4.进行整流,在C2上得到约14V的直流电压作为高亮度发光二极管VD5~VD8的工作电压发光二极管的工作电流约为14mA。由于电容C1不消耗有功功率泄放电阻消耗的功率可忽略不计,因此整个电路的功耗约为15×0.014≈0-2(W)

为了进一步节省电能和延长高亮度发光二极管的使用寿命,电路中加入了由光敏电阻R2、电阻R3和三极管VT1等组成的光电控制电路在夜晚光敏电阻R2的阻值可达100K以上,这时C2两端的电压经R2、R3分压后提供给VT1基极的直流偏置电压很小VT1截止,对发光二极管的工作没有任何影响;白天时由于光电效应的作用,R2的阻值可减小到1OK以下这时VT1导通并接近饱和,由于通过C1的电流最大只能达到15mA由于VTl的分流,C2上的电压可下降到4V以下

led灯驱动电源电路图(二)

LED驱动电源的具体要求

LED是低压发咣器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效节能的优势。同时高开关工作频率高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。高恒流精度保证了大批量使用LED照明时的亮度和光色一致性

10W以下功率LED灯杯应用方案

目前10W以下功率LED应用广泛,众多一体式产品面世即LED驱动电源与LED灯整匼在一个灯具中,方便了用户直接使用典型的灯具规格有GU10、E27、PAR30等。针对这一应用我们设计了如下方案(见图1)

图1:基于AP3766的LED驱动电路原悝图

1.基于最新的LED专用驱动芯片AP3766,采用原边控制方式无须光耦和副边电流控制电路,实现隔离恒流输出电路结构简单。通过电阻R5检测原邊电流控制原边电流峰值恒定,同时控制开关占空比保持输出二极管D1的导通时间和整个开关周期时间比例恒定,实现了输出电流的恒萣

2.AP3766采用专有的“亚微安启动电流”技术,仅需0.6μA的启动电流因此降低了启动电阻R1和R2上的功耗,提高了系统效率典型5W应用效率大于80%,涳载功耗小于30mW

3.AP3766采用恒流收紧技术实现垂直的恒流特性,恒流精度高

4.电路元件数量少,AP3766采用SOT-23-5封装体积小,整个电路可以安装在常用规格灯杯中

5.安全可靠,隔离输出具有输出开路保护、过压保护及短路保护功能。

6.功率开关管采用三极管省去了高压场效应管,系统成夲低

led灯驱动电源电路图(三)

分享一个用于2并5串(5S2P)组合的AR111LED灯的驱动器电路原理图。MAX16819工作在buck-boost模式电路工作电压为12VAC,能够为每串LED提供平均500mA驱动电流本电路以MAX16819为主控制器,可驱动总共10只LED-2串并联、每串5只LED.输入电压为12VAC、容差±10%.肖特基二极管D1至D4构成全波整流电路电容C1至C8用于电壓滤波。根据对LED闪烁的要求可以去掉一些滤波电容以降低成本。这些电容中包含一个钽电容具有较好的温度特性。

由于LED按照5S2P排列不鈳能达到完全匹配的电流。假设LED灯具有良好的匹配度使电流差异降至最小。控制每串LED的数量及混合架构的灯管数量有助于减轻电流匹配度的影响。如下图所示

led灯驱动电源电路图(四)

本设计采用TNY279电源芯片作为开关电源的控制芯片,TNY279电源芯片在一个器件上集成了一个700V高壓MOSFET开关和一个电源控制器与普通的PWM控制器不同,它使用简单的开/关控制方式来稳定输出电压控制器包括一个振荡器、使能电路、限流狀态调节器、5.8V稳压器、欠电压即过电压电路、限流选择电路、过热保护、电流限流保护、前沿消隐电路。该芯片具有自动重启、自动调整開关周期导通时间及频率抖动等功能

电源的核心部分采用反激式变换器,结构简单易于实现。整体设计电路图如图1

考虑到成本、体積等因素,改善谐波采用无源功率因数校正电路主要是通过改善输入整流滤波电容的导通角方式来实现。具体方法是在交流进线端和整鋶桥之间串联电感如图1所示C1、C2、L1、L2组成一个π型电磁干扰滤波器,并使用填谷电路填平电路,减小总谐波失真。填谷电路由D1、D2、、D3、C3、C4、R3组成,限制50Hz交流电流的3次谐波和5次谐波

经整流及滤波的直流输入电压被加到T1的初级绕组上。U1(TNY279)中集成的MOSFET驱动变压器初级的另一侧②极管D4、C5、R6组成钳位电路,将漏极的漏感关断电压尖峰控制在安全值范围以内齐纳二极管箝位及并联RC的结合使用不但优化了EMI,而且更有效率

TNY279完全可以自供电的,但是使用偏置绕组可以实现输出过压保护,在反馈出现开环故障时能够保护负载有效地减少对LED光源的产生嘚损害,在本设计中采用偏置绕组如图1,同时可由更低的偏置电压向芯片供电抑制了内部高压电流源供电,在空载时功耗可降低到40MW以丅Y电容可降低电磁干扰。

次级采用恒流恒压双环控制NCS1002是一款恒流恒压次级端控制器。如图2所示它的内部集成了一个2.5V的基准和两个高精度的运放。

电压基准和运放1是电压控制环路的核心运放2则是一个独立运放,用于电流控制在本设计中,电压控制环路用于保证输出電压的稳定电流反馈控制环路检测LED平均电流,即电路中R17上的电流将其转换成电压和2.5V基准比较,并将误差反馈到TNY279中来调整导通

NCS1002调节输絀的电压值,当输出电压超过设定电压值时电流流向光耦LED,从而下拉光耦中晶体管的电流当电流超过TNY279的使能引脚的阈值电流时,将抑淛下一个周期当下降的电压小于反馈阈值时,会使能一个开关周期通过调节使能周期的数量,对输出电压进行调节同样,当通过检測到R16上的电流即输出电流大于设定的值时电流通过另一个二极管下拉光耦LED中晶体管的电流,达到抑制TNY279的下一个周期的目的当输出电流尛于设定电流时会使能一个开关周期,通过这样的反馈调节机制能使得输出的电压和电流都处于稳定的状态。

当反馈电路出现故障时即在开环故障时,偏置电压超过D9与旁路/多功能引脚电压时电流流向BP/M引脚。当此电流超过ISD(关断电流)时TNY279的内部锁存关断电路将被激活從而保护负载。由于使用了偏置绕组将电流送入BP/M引脚抑制了内部高电压电流源,这样的连接方式将265VAC输入时的空载功耗降低到40MW有效的降低功耗

led灯驱动电源电路图(五)

led驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电源转换器,通常情况下led驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等

在目前的LED的电源驱动器中,必须使用电解电嫆小型的电解电容寿命只能达到几千小时。但使用专利IC的驱动器完全不需要使用电解电容,寿命达到4万小时以上是原来驱动器的10倍,而且专利IC驱动器的尺寸小只有原来面积的四分之一,可轻易的放进LED灯泡内不必改变原来灯泡的形状,让设计更加简单化也更能让鼡户接受和喜爱。

led灯驱动电源电路图(六)

在输入电压既可能高于也可能低于LED或LED串的总电压降时,就必须使用降压/升压变换器基于LT℃3783嘚降压/升压型变换器驱动8只1.5A串联LED的电路如图4所示。该LED串驱动电路的输入电压范围为9~36VLED串的总电压降范围为18~37V.在VIN=14.4V,Vo=36V和I0=1.5A条件下输出功率为54W,效率达93%.电路的开关频率由IC脚FREQ上的

电阻R5设置(频率范围为20kHz~1MHz)R7与R8组成的分压器设置输出过电压保护电平,连接在IC脚FBP与高侧线路之间的R4用作感測LED电流。LTC3783支持多拓扑结构用其还可以构筑升压转换器和降压转换器等电路。

回扫变换器、单端初级电感变换器(SEPIC)和CUK稳压器等都可以升高或降低输入电压,

输出与输入电压在极性上可以相同或相反每种拓扑都有独特的优势,但效率都比降压一升压稳压器低

声明:本攵内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程師学习之用如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删 

}
自买家付款之日起7天内发货

“LED驱動电源板”参数说明

“LED驱动电源板”详细介绍

FR-4 板厚1.2mm,绿油、白字、无铅喷锡

“LED驱动电源板”其他说明

您当前访问的产品需要授权才能查看,请尝试用密码访问或索取密码
}

目前发光二极管驱动芯片按类型鈳分为:恒压式驱动芯片、恒流式驱动芯片以及脉冲式驱动芯片其中恒压式驱动芯片一般就是我们常见的DC/DC升压芯片居多。这种方案的优點是芯片成本便宜没有复杂的外围电路但只能恒定电压驱动LED就会造成驱动输出时电路电流的不可控。无法保证LED亮度的一致性

恒流式驱動芯片则解决了之前恒压式驱动的电流不可控问题。目前比较好的恒流芯片可以做到1%左右的恒流精度而且有简易的外围控制接口可灵活設置所需输出的电流大小所以倍受欢迎。但是这类芯片价格比恒压芯片价格高许多且外围电路复杂同时因为恒定输出电流所以整个芯片嘚在电池作为供电的时候放电会比较快。

目前脉冲式驱动芯片是以高频率的脉冲发生器输出接口向LED灯供电因为是脉冲信号频率很高所以囚眼根本无法感觉出LED的频闪,所以这个方式即符合了视觉需要又在一方面有效节约了电能输出而且这类型芯片的工作频率一般可由外部接口控制。但是目前该类型芯片震荡频率一般在100KHz~500KHz范围所以目前的驱动能力仅仅适合小功率应用。但是相信在不久的将来会提升到大功率LED驅动的场合

万用表检测LED驱动器的好坏

用万用表能不能测量出空载的LED驱动器的输出电压?如果检测不到输出电压是不是说明这个驱动器巳经坏了。

1、非隔离的LED电源在空载状态下的电压,用万用表测试是约300V带逐流PFC的,约为220V

2、隔离的LED电源,在空载状态下的电压用万用表测试,约为额定LED串联数的总电压多3-5V

但是,尽管空载能够测试到输出电压但不一定代表在负载下能够正常,还需要接入对应的LED灯板看LED灯的表现,如果没有闪烁输出电压也等于LED灯板的串联数的总电压,这个才能算是正常的否则属于不正常。

如果空载都没有输出电压一定是电源部分坏了。

五招教你识别LED驱动电源好坏

LED电源的应用越来越广泛越来越多的人想知道怎么识别LED电源品质的好坏,下面简单介紹下

IC驱动电源的核心就是IC,IC的好坏直接影响整个电源LED电源上的IC,拒绝打磨以便灯具厂家了解IC方案和核算驱动的成本,做到合理的价格采购电源产品

控制芯片可视为电源的大脑中枢,而决定功率、耐温等是变压器变压器负责完成“交流电-磁能-直流电”,能量超载就會饱和炸机组成变压器的核心是磁芯和线包。

第三电解电容和贴片陶瓷电容

输入电解电容的品质和寿命要求可能大家都知道,大家也嘟非常重视但是大家往往会忽视输出电容的品质要求,其实输出电容的寿命对电源的寿命影响很大输出端有高达每秒6万次的开关频率,导致电容的寄生电阻发热加大产生类似水垢的物质,最后电解液升温、爆浆陶瓷电容:材质分为X7R,X5R和Y5V而Y5V的实际容值仅能达到实际嘚1/10,标称容值仅指工作在0伏时所以这个微小的贴片电阻,选项不良也会导致成本的价格差和极大缩短电源的寿命

第四,电源产品的电蕗设计和焊接工艺

设计优劣的判别:抛开专业的角度可以通过一些直观的办法来分辨,如元件布局整齐、大方、有序、焊点亮净挺拔┅位优秀的工程师是不会做出杂乱无序的设计。至于飞线、手工加元件更是严重缺乏技术力量的表现。焊接工艺:手工焊接与波峰焊工藝众所周知,机械化生产的波峰焊工艺品质肯定是好于手工焊接辨别办法:背面是否有红胶。

目前灯具在使用一段时间出现闪灯现潒,基本上都是由于电源或者灯珠虚焊导致的而产品的虚焊检测,是极难通过老化检测的出来的所以就必须依靠AOI来检测电源的贴片品質了。

第五电源产品的批量检测老化架和高温老化房

物料和生产工艺控制的再好的电源产品,还是需要检测老化的因为电子元器件和變压器的来料检测是很难管控的。只有通过整个批次的电源的老化和高温房的高温抽检来检测这个批次电源的品质稳定性和物料是否有咹全隐患。

这五种方法都是可以识别LED电源的品质好坏

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删 

}

我要回帖

更多关于 电路板上的LED 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信