LED照明驱动电源模块化设计技术

开关管损耗原因分析及优化

在反激式LED驱动电路中,主开关管的损耗是最重要的部分,主要包括导通损耗、截止损耗、开通损耗、关断损耗、驱动损耗和输出损耗六部分。
理论教育 2023-06-16

变压器损耗及其优化

变压器的损耗主要包括铁损PFe和铜损PCu两部分,对驱动电路的稳定工作和整机效率有重要影响。直流损耗直流损耗主要指因为绕制变压器的导线具有直流阻抗,当通过工作电流直流分量Idc时引起的功率损耗。
理论教育 2023-06-16

TinySwitch III IC芯片:优化PSM控制方式

TinySwitchⅢ系列芯片由PI公司生产,集成了一个700V的高压功率MOSFET开关及一个电源控制器。图6-22 TinySwitchⅢ内部功能结构1.引脚功能TinySwitchⅢ系列芯片根据输出功率的不同,主要包含TNY274~TNY280。图6-23 TinySwitch-Ⅲ PSM方式典型波形电流限流控制TinySwitch-Ⅲ的PSM调制模式还集成了电流限制控制方式,芯片内集成了功率MOSFET,因此通过内部的电流限流电路可自动检测MOSFET的工作电流。
理论教育 2023-06-16

LED混光原理:探究多彩照明效果

LED规格书主要采用这种方法。1931年,CIE在RGB系统的基础上,改用三个假想的原色X、Y、Z建立了一个新的色度系统。这里i表示不同色坐标LED的种类,为各类LED的色坐标;Xi、Yi、Zi为其激励值。因此,如果希望用多种基色LED混合得到某种色温的白光,只要确定LED种类数及其色坐标、期望混合后得到的色坐标和光通量,通过式(7-7)即可计算出参与混光的各种LED的光通量。
理论教育 2023-06-16

谐振变换器分类优化方案

依据拓扑结构,传统的半桥谐振变换器一般分为三种:半桥串联谐振变换器、半桥并联谐振变换器和半桥串并联谐振变换器。因此,对于串联谐振变换器,最大直流增益点在谐振频率处,最大直流增益为1。虽然称之为半桥并联谐振变换器,但谐振腔仍然为串联结构,不过负载和谐振电容Cr之间为并联结构,更准确地说是并联负载输出的串联谐振变换器。
理论教育 2023-06-16

LED灯的分类及应用领域说明

LED可以根据多种方法进行分类,如亮度、光色、发光角、封装形式、功率等,在应用领域一般可以按照LED发光的波长将其分为两大类:可见光LED和不可见光LED。不可见光LED可分成红外线LED、紫外线LED。红外线LED主要用GaAs、A1GaAs等制成,应用范围比较广泛,除了遥控器、开关等传统应用外,还包括信息设备、无线通信及交通系统等新应用的IrDA模块;紫外线LED主要用InAlGaN、AlN等制成,根据紫外波段的不同可用于固化、生物医疗、杀菌消毒等领域。
理论教育 2023-06-16

去电解电容的基本思想

基于成本因素考虑,大容值储能电容通常会选用电解电容,而如前述电解电容使用寿命一般远低于LED芯片寿命,已成为影响LED照明光源整体寿命的主要元件。因此,概括去除电解电容的根本思想如下:1)由式(9-8),减小输入功率与输出功率在半个工频周期中的功率脉动差ΔE,可以减小储能电容容值。对现有去电解电容的技术手段归纳为两类:1)基于优化控制策略去电解电容。
理论教育 2023-06-16

功率因数与谐波畸变的关系

电源设计一般要求功率因数大于0.9或者更高,因此必须引入功率因数校正技术以提高电源的功率因数,使其符合要求。根据功率因数的定义可知,l的计算方法为[2]将基波电流有效值I1和电网电流有效值Irms的比值定义为电流畸变因数γ,所以功率因数l可以表示为l=γcosφ,由式(5-4)、式(5-5)可得当φ=0时,l与THD的对应关系见表5-1[2-3]。所以,为提高电路的功率因数,应当尽量使THD和φ趋向于0。
理论教育 2023-06-16

LM3404/HV:一种高效的滞环控制IC芯片

LM3404/HV是一款由美国国家半导体公司生产的降压型调节器控制芯片,是针对恒流驱动大功率、高亮度LED设计的。如果电流限制条件仍存在,则冷却周期和重启将继续,从而产生一个低功率打嗝模式,以最大限度地减少LM3404/HV和外围电路元器件的热应力。
理论教育 2023-06-16

LED应用市场发展趋势

目前已有采用数颗大功率LED的交通信号灯面市。LED特种照明目前在农业、渔业、医疗、紫外、红外等方面已有成功应用,还有很多的细分市场有待发现与拓展。
理论教育 2023-06-16

软开关技术的原理与应用

和硬开关工作不同,理想的软开关在关断过程中,电流先降到零,电压再缓慢上升到断态值;软开关在开通过程中,电压先降到零,电流再缓慢上升到通态值。同时,软开关还能降低电压和电流的变化率,从而大大地减小了开关噪声。
理论教育 2023-06-16

半桥LLC谐振变换器拓扑优化

半桥LLC谐振变换器电路如图3-17所示,图中电路考虑了MOS管寄生电容C1和C2,由图可知半桥LLC谐振变换器电路的本质是一种串并联谐振拓扑。而半桥LLC谐振变换器电路中励磁电感与谐振电感Lr的电感相差不大,励磁电感Lm也参与谐振。
理论教育 2023-06-16

太阳能LED草坪灯设计要求及方案

本案例要求设计一款小型太阳能LED草坪灯,总体方案采用太阳能独立供电,系统由太阳电池阵列、DC/DC充电模块、蓄电池组、DC/DC驱动模块、大功率白光LED阵列和微处理器组成[1],如图8-2所示。图8-2 独立式太阳能LED草坪灯总体设计方案在该系统中,蓄电池组的放电电压为10.8~13V;光源采用10颗1W大功率白光LED,每颗LED额定电流为350mA,UF典型值为3.4V,5串2并构成LED阵列。
理论教育 2023-06-16

主电路参数设计的优化方案

2.Buck Boost变换电路的电容设计在理想电容的情况下,Buck-Boost变换电路输出的电压纹波与Boost变换电路是一样的,电容C的纹波即为输出电压纹波,即进而可以得出对应纹波ΔUO的电容值CC为因此,为使系统电压纹波小于设计指标,电容C的值一般需要大于CC。
理论教育 2023-06-16

LED光源驱动的基本要求

大功率白光LED虽然光效很高,但单个白光LED所发出的光通量还不够大,因此用于照明时往往需要将若干LED连接在一起使用。多个LED的基本连接方式一般有串联、并联和串并混联三种,采用单路驱动电源供电时需其提供不同的工作电压、电流。当某个LED品质不良断开后,串联在一起的LED将全部不亮。图2-1 LED串联方式2.并联方式并联方式要求驱动器输出较大电流,输出电压则较低,如图2-2所示。
理论教育 2023-06-16
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