高亮度LED是經(jīng)過(guò)特殊處理的PN結半導體器件,正向偏置時(shí)可發(fā)出白光、紅光、綠光或藍光(也可能產(chǎn)生其它顏色光)。作為PN結它們表現出類(lèi)似于傳統二極管的V-I特性,但具有較高的結壓降。在正向電壓達到VF (從紅光LED的2.5V到藍光LED的4.5V),流過(guò)LED的電流很??;一旦正向電壓達到VF,電流將迅速上升(與傳統二極管相同)。因此,必須采用限流措施限制電流的上升,以防LED損壞。目前有三種基本的限流方式,表1對這三種方式進(jìn)行了對比:
表1 限流方式比較
假設一個(gè)白色LED:VF = 4V、ILED = 350mA、VIN = 12V。
高亮度LED開(kāi)關(guān)電源
圖1是基于固定頻率、高集成度PWM開(kāi)關(guān)轉換器MAX5035的高亮度LED凈化燈電源原理圖,輸出電流可達1A。另一類(lèi)似器件MAX5033的輸出電流可以達到500mA。這款基于電感的buck調節器能夠準確控制流過(guò)LED (或幾個(gè)串聯(lián)LED,總電壓為12V)的電流。MAX5035的開(kāi)關(guān)頻率為125kHz,輸入電壓范圍高達76V (需使用更高額定電壓的輸入電容和二極管)。此電路可以在較寬的輸入電壓范圍內控制并保持恒定的LED電流。表2總結了該電路的設計規格。
圖1 基于固定頻率、高集成度PWM開(kāi)關(guān)轉換器MAX5035的高亮度LED凈化燈電源原理圖
表2 圖1電路的基本參數
利用圖1電路在控制端作用一個(gè)電壓調節LED電流(圖2)。圖3給出了這一控制架構的效率。
圖2 利用圖1電路在控制端作用一個(gè)電壓調節LED電流
圖3 控制架構的效率
控制電壓與三個(gè)并聯(lián)檢流電阻的電壓共同作用到IC的反饋(FB)引腳。IC的內部控制環(huán)路使FB引腳的電壓保持在大約1.22V,因此,由于控制電壓與電流檢測電壓都必須保持在1.22V (由電阻R1和R5設置),更高的控制電壓將產(chǎn)生更小的電流。
以下等式除了適用于本例外,還可用來(lái)設計其它的輸出電流和控制電壓:
其中:VREF = 1.22V、RSENSE是R2、R3與R4的并聯(lián)電阻值(= 5Ω)。
在許多情況下,利用低頻(50Hz至200Hz) PWM方式調節LED電流非常方便,通過(guò)控制脈沖寬度調節亮度(圖4)。雖然LED在每個(gè)脈沖期間保持相同亮度,肉眼能夠察覺(jué)到短暫的亮度變化,但是,這種調節方法的優(yōu)點(diǎn)在于光譜保持不變,采用幅度調節時(shí)光譜會(huì )隨著(zhù)流過(guò)LED電流的變化而改變。
圖4 圖1電路低頻PWM亮度調節的控制和LED電流波形
Ch1:VCONTROL,Ch3:ILED。負載為三個(gè)串聯(lián)綠色LED,總電壓近似為9.5V。替換小的輸出電容,可以減小關(guān)斷時(shí)的振蕩幅度。
采用100Hz、0V至約3.9V的方波控制波形時(shí),LED電流的脈沖如圖4所示。一般來(lái)說(shuō),低頻PWM調光電路的效率比線(xiàn)性L(fǎng)ED調光電路(圖2)更高。
圖5 圖1所示電路的PCB布局圖
結論
圖1所示IC (MAX5035、MAX5033)為恒流驅動(dòng)高亮度LED凈化燈提供了一種高性?xún)r(jià)比方案,該方案具有以下優(yōu)勢:
高開(kāi)關(guān)頻率(125kHz)允許選擇小電抗器件(L1和C2);
能夠在寬輸入電壓范圍內實(shí)現高轉換效率;
輸出電壓可達12V,能夠驅動(dòng)三個(gè)串聯(lián)的高亮度綠色LED;
無(wú)需機械散熱器;
電壓范圍可擴展至76V,適用于驅動(dòng)汽車(chē)高亮度LED;
可用于24V信號標志燈和建筑照明;
通過(guò)變化電流檢測電阻R2、R3與R4值,輸出電流可達到1A;
內置開(kāi)關(guān)功率MOSFET,簡(jiǎn)化設計;
可通過(guò)控制輸入引腳,利用模擬電壓幅度(線(xiàn)性調光)調節LED的亮度;
通過(guò)控制輸入,利用低頻PWM信號調節亮度。
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