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接给led供电。因此,要用led作照明光源首先就要解决电源驱动的问题。传统的led驱动电源虽然可以实现led亮度调节,但是不能实现功率因数校正,输入功率因数比较低,谐波比较大。为了使led驱动电源的输入电流谐波满足要求,必须加功率因数校正。本文介绍一种单级pfc反激式led电源,该电源所用器件少,损耗低,具有较高的的功率因数和效率。 1 电路原理分析 图1为电路简图。电路采取单级反激式拓扑,由全波整流,dc/dc变换,输出整流滤波电路,误差反馈电路,pwm控制器电路构成。 fan7527b是飞兆半导体公司推出的有源功率因数校正控制芯片。该芯片内部乘法器电路的优异性能,可以用于宽交流市电输入电压范围的应用场合(85~265vac)。并使所构成电路的thd值很小,从而获得良好的有源功率因数校正控制功能。它的启动工作电流只有几十微安,利用它的零电流检测fan7527b的5脚可以实现电路的关断控制功能。 电路的输入电容的容量很小(即交流输入市电整流输出滤波电容容量很小),因此apfc电路的输入电压最大值很接近于交流输入市电电压整流后输出电压的峰值。该电路的主要优点是它的高功率因数(
第二级为逆变电路。可以看出,电子镇流器实质上是一个典型的ac/dc/ac变换电路。辅助电源由uc3844组成的单端反激式电源构成,输出电压18v给芯片供电。 图1 600w电子镇流器整体结构图 2 整流和apfc部分 交流电经二极管整流,虽然输入电压是正弦的,但输入电流却严重畸变,效率很低,大量使用会给电网造成严重危害,同时输入电流谐波生成的噪声也会影响电路运行。apfc能使电路输入功率因数提高到0.95以上,使输入电流基本为正弦波,谐波含量大大减少。本文采用fan7527b控制的boost电路作为apfc电路如图2所示。fan7527b是fairchild semiconductor公司生产的简单高效的功率因数校正器,内含r/c滤波器,故外围电路不需接r/c滤波器。变压器t1副边有两个作用:给芯片供电,同时作为电流过零的检测信号。此芯片采用电压电流双闭环控制,内环使用电流断续不定频率模式控制。电压检测信号(脚1)和同步信号(脚3)相乘作为电流给定,r5为电流检测电阻。输出电压可在较大范围内进行控制,根据后一级需要,这里控制在400v,如图2所示。 图2
dc电源等亦要求通过高可靠性和高效率来降低其系统成本。举例说,在电源应用中,superfet极低的导通阻抗可减少功率损耗,让设计者毋需使用昂贵的冷却系统,并节省设计空间。superfet的低门电荷也使得它们易于驱动,以较低的开关损耗来提高效率。 飞兆半导体的功率专家the power franchise® 策略通过提供一套完整的相辅相成的产品,包括pfc控制器、pwm控制器和光隔离放大器等,与先进的superfet系列相配合实现总体的系统解决方案。例如,superfet可配合飞兆半导体的fan7527b器件,成为面向镇流器应用具备成本优势的pfc控制器,与fan4822 zvs pfc 控制器或 fan4810 pfc控制器配合使用,能够增强400w以上设备的性能。 来源:零八我的爱
的ac/dc电源等亦要求通过高可靠性和高效率来降低其系统成本。举例说,在电源应用中,superfet极低的导通阻抗可减少功率损耗,让设计者毋需使用昂贵的冷却系统,并节省设计空间。superfet的低门电荷也使得它们易于驱动,以较低的开关损耗来提高效率。 飞兆半导体的功率专家the power franchise 策略通过提供一套完整的相辅相成的产品,包括pfc控制器、pwm控制器和光隔离放大器等,与先进的superfet系列相配合实现总体的系统解决方案。例如,superfet可配合飞兆半导体的fan7527b器件,成为面向镇流器应用具备成本优势的pfc控制器,与fan4822 zvs pfc 控制器或 fan4810 pfc控制器配合使用,能够增强400w以上设备的性能。 先进的superfet也可与飞兆半导体新的 fan7380/fan7382半桥驱动器ic结合使用,显著提高镇流器设计的效率。除了广泛的产品组合外,飞兆半导体还具备覆盖全球的功率设计实验室和在线设计工具,协助设计者实现产品快速推出市场同时降低总成本。这些在线设计工具包括pfc指导教程、电源设计工具套件和fetbench产品选择工具
压反馈调节,以稳定输出功率。为提高电源工作的可靠性,设计了完善的保护电路。直流电压过压保护由pfc电路完成;输出电压、电流的采样信号和机内温度信号送人保护电路与限定值进行比较,当其超限时,保护电路会及时动作,使电源停止工作。2.2 emi滤波器emi滤波电路如图2所示。在ac220v电源的输入端,接入的c1、c2、c3、lt1组成emi滤波电路。其作用是抑制来自电网的电磁干扰,同时对电路自身产生的电磁干扰起衰减作用,防止其干扰其他用电设备。 2.3 有源pfc电路pfc电路如图3所示,采用fan7527b作控制芯片。在输入电压为160~260v时能输出375v的稳定直流电压,使高频变压器初级电压保持不变,消除了电网电压波动对高频输出的影响。 2.4 主电路和控制电路主电路如图4所示,采用半桥电路。控制电路包括驱动信号发生器、pi调节器及保护电路等。驱动信号发生器采用专用芯片,外接r、c的值决定驱动信号的频率。由于陶瓷片两端所加电压的频率越高,放电电压越低,所以,该电路在供电后先输出大约5s左右的高于正常工作频率的两路驱动信号,使半桥电路工作,用于启动陶瓷片,防止陶瓷片在冷态时突然加入高压而
级为逆变电路。可以看出,电子镇流器实质上是一个典型的ac/dc/ac变换电路。辅助电源由uc3844组成的单端反激式电源构成,输出电压18v给芯片供电。 图1 600w电子镇流器整体结构图 2 整流和apfc部分 交流电经二极管整流,虽然输入电压是正弦的,但输入电流却严重畸变,效率很低,大量使用会给电网造成严重危害,同时输入电流谐波生成的噪声也会影响电路运行。apfc能使电路输入功率因数提高到0.95以上,使输入电流基本为正弦波,谐波含量大大减少。本文采用fan7527b控制的boost电路作为apfc电路如图2所示。fan7527b是fairchild semiconductor公司生产的简单高效的功率因数校正器,内含r/c滤波器,故外围电路不需接r/c滤波器。变压器t1副边有两个作用:给芯片供电,同时作为电流过零的检测信号。此芯片采用电压电流双闭环控制,内环使用电流断续不定频率模式控制。电压检测信号(脚1)和同步信号(脚3)相乘作为电流给定,r5为电流检测电阻。输出电压可在较大范围内进行控制,根据后一级需要,这里控制在400v,如图2所示。 图2
s的。 照明恒流驱动电源主电路如图3所示,前级apfc实验电路输入电压ac 220v,额定输出dc 380v,开关频率f选择70khz,后级半桥llc串联谐振转换器。输出电压范围:dc 300~360v,输出额定电流350ma,谐振频率f0选择100khz,变压器匝比n=np/ns=0.6,功率满足150~300w的输出功率范围。主电路依次是85v~264vac→整流→pfc→380vdc→dc/dc(隔离)恒流→多颗led串联,apfc可以选用功率因数校正控制器ir1150、l6562和fan7527b等,半桥llc串联谐振转换器选用fsfr2100。 图3 大功率led照明恒流驱动电源主电路 关键技术设计 led照明驱动方式,由于直接将rset连接fb端会造成rset的功耗过大,所以功率较小的led恒流驱动电源往往在fb反馈端和rset之间放置一个运算放大器以降低功耗。如图4所示,运算放大器获取采样电阻rset上的电压,结合其他电阻和电容就可以构成一个完整、高效率的大功率led恒流驱动电路。这样就能在确保led获得恒流供电的同时,将rset的功耗降低到可以接受的水平,从而使