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d所处境温度低于安全工作点温度时,led驱动器工作在恒流区;一旦超过安全工作点温度,就立即进入温度补偿区,此时led驱动器不仅能根据温升自动调低输出电流,还可通过电阻预先设定好安全工作点温度和曲线的斜率。这种带温度补偿的大功率led~g动器输出电流与led所处环境温度的关系曲线如图1所示。这也是高端led~g动器的一个显着特点。美国矽恩(si—en)微电子有限公司于2009年在世界上率先推出带温度补偿的led驱动器sn3352,其同类产品还有交/直流两用的带温度补偿可调光式hb-led驱动控制器sn3910(需配外部功率开关管mosfet),为实现大功率led的温度补偿提供了便利条件。 与led所处环境温度的关系曲线随着led正向电流的减小是否会导致led的亮度显着降低,这种疑虑通常是不必要的。根据韦伯~费赫涅尔定律(weber—fechner),人眼的主观亮度感觉与客观亮度的变化量(可等效于白纸面上照度的变化量)呈对数关系,二者的关系曲线如图2所示。由图可见,当纸面上的照度从1o001x降低到1001x,即减小到原来的10%时,人眼感觉到亮度只变暗了50%(人眼的主观亮度感觉从8降至4
1.sn3910的特点 宽输入电压范围:从dc 8~450v 或ac 110v/220v,输出电流可达1a。具有温度补偿功能和恒定关断时间模式。用线性和pwm调光,反需极少的外围器件。 2.典型应用电路 图1 sn3910典型应用电路 3.3w 350ma电源的设计 电路原理图,如图2所示,现在主要列出3w 350ma电源参数,如表1所示。 图2 3w 350ma电源原理图 表1 3w 350ma电源bom表 来源:技术员
ntc的b=3900,r25=100k,rth=36k) 应用sn3352的温度补偿的时候,可以使用矽恩微电子的sn3352应用仿真程序,输入热敏电阻的参数和tth值后,程序自动计算出rth选值和生成补偿曲线,图4即为此程序生成。在布线方面,为了不拾取电路噪音,rth引脚和rth电阻的连接导线应尽量短,而由于连接rntc引脚至热敏电阻rntc的连线经常需要较长的导线至铝基板,因此紧靠芯片rntc引脚需要有旁路电容对地滤除杂波,一般而言0.1μf贴片电容即可。 另一款具备温度补偿功能的sn3910主要用于高压领域的降压型dc-dc恒流芯片,全电压范围输入,外置高压mos管,输出电流达700ma,芯片工作在恒定关断时间模式,具有优良的线电压调整率。这款芯片主要用于日光灯方案和其他市电直接接入的方案。矽恩微电子将根据不同客户的应用方案和温度补偿要求提供与之配套的应用电路、bom表和布板建议,缩短产品上市时间。 线性恒流led驱动器实现温度补偿 另一款具备温度补偿功能的led线性恒流源驱动器是sn3118,其输出电流可由外接电阻编程,适合20ma~200ma的低电流led应
在led照明应用中,由于非隔离buck开关电源的效率较高,所以有较多客户青睐,占了一部分的市场份额。以sn3 910为代表,市场上有一系列类是功能的ic,如bp2808,smd802,am850,sn3910....等。就价位来说,国内有些厂家的ic已经降到两块多人民币。所以对于低成本的应用,还是比较合理的选择。接下来以sn3910为例来说明此类ic的应用线路及思路。 图1 降压led电路图(buck ) 工作原理: 1、当q1导通时,输入电流iin通过负载led、电感l1、q1到输入电源负极。led等发光的同时l1电感中的电流慢慢上升,达到峰值,直到q1断开,l1储存能量。 2、当q1断开时,由于“电容两端的电压不能突变,流过电感的电流不能突变。”的原理,流过l1电感的电流通过续流二级管d1,负载led形成回路。电感中的电流从峰值下降到一个值(该值如果大于零,q1导通,则工作在ccm;等于零,q1立即导通,则工作在bcm;等于零,q1没有及时导通,则dcm),直到q1导通。 注意:对于大部分的buck电路多设计工作在ccm,因为有以下两点好处:
1.SN3910的特点
宽输入电压范围:从DC 8~450V 或AC 110V/220V,输出电流可达1A。具有温度补偿功能和恒定关断时间模式。用线性和PWM调光,反需极少的外围器件。
2.典型应用电路