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[導讀] 圖 4:柵極信號波形 圖 5 是 MOS 管的的漏極電壓波形,波形頻率與柵極相同,但極性相反。當恒流源空載時,漏極電壓是交流輸入電壓的 1.4 倍,有載時是交流輸入電壓的 1.2~1.3 倍。由于采用超高速恢復二極管續(xù)


 

 

圖 4:柵極信號波形
 

圖 5 是 MOS 管的的漏極電壓波形,波形頻率與柵極相同,但極性相反。當恒流源空載時,漏極電壓是交流輸入電壓的 1.4 倍,有載時是交流輸入電壓的 1.2~1.3 倍。由于采用超高速恢復二極管續(xù)流,電感產生的反向電動勢被阻尼,因而波形很干凈。注意,用示波器測試漏極電壓一定要用專門的高壓探頭,否則會損壞示波器。


圖 5:漏極信號波形


    圖 6 是 MOS 管源極電壓,這個電壓是 MOS 管的工作電流在傳感電阻上的壓降,它的幅度與 MOS 管的工作電流成正比。這個電壓在單周期里送到芯片中作為控制信號,控制MOS 管柵極脈沖的占空比,使流過 LED 的電流恒定。源極電壓與柵極電壓的最大不同是脈沖前后沿有尖峰,尖峰是由輸出鎮(zhèn)流電感和MOS 管的寄生電感產生的,這些尖峰是產生開關損耗的根源。波形的頂部的斜坡是由導通損耗產生的。導通損耗和開關損耗是 MOS 管發(fā)熱的主要原因。


圖 6:源極采樣信號波形

    圖7 左上部兩個波形分別是LED+ 和LED- 端的電壓波形(帶240歐姆負載),左下是(LED+)-(LED-)的波形,即輸出電壓。右圖是用電流感應環(huán)測量的輸出電流紋波。由于電流環(huán)的高頻響應很好,顯示出了幾十毫伏的尖峰電流,它們是回路的寄生電感產生的反向電動勢引起的,濾波電容對它是無可奈何的。注意,用示波器測量電流要用專門的電流探頭或電流感應環(huán)。


圖 7:輸出電流波形 

    圖8是在27OC 室溫環(huán)境里,不同輸入電壓對應的輸出電流,即輸入電壓調整率特性。

圖 8:輸入電壓調整率


 圖 9 是環(huán)境溫度變化對輸出電流的影響,這個曲線是用測試數(shù)據(jù)在Origin軟件上擬合的。測試數(shù)據(jù)來自 10 個圖 2 所示的電路板在老化箱中,帶載工作在-15OC~+75OC,步長 5OC測試的。

 


圖 9:溫度-輸出電流特性

    使用說明

    注意:本恒流源是非隔離式結構,電路板和 LED 引腳上均帶電,要嚴格遵守帶電安全操作規(guī)則,避免發(fā)生人體觸電事故!

首先檢查LED板上發(fā)光管的串并結構, 每串LED必須在12~28個范圍內,10~15串并聯(lián),總電流控制在260mA以內,總功率不要超過20W。恒流源板用2線電源線接220V 市電,L接火線,N接地線。允許市電有±15%的波動,接好LED 后再接通電源。不建議先上電再接LED,這樣會損傷LED縮短使用壽命。當LED點亮后,如果電流偏離設計值,在輸出回路串聯(lián)一個量程大于2A的電流表,調節(jié)電路板上的電位器,可以微調輸出電流。電流調好后在電位器螺桿上滴上硅膠固定,防止振動對電位器的影響。如果調電位器仍不能得到需要的電流值,也可以改變電阻R6~R9。由于散熱設置是按最大輸出功率20W設計的,因而不要隨意增大輸出功率。該電路板可以直接用于生產,PCB板的 Gerber 文件可在 PowThch 網(wǎng)站上直接下載或向應用系統(tǒng)部索取,省去設計的時間和費用。

    注意事項

    電子穩(wěn)壓器

    給U1供電的電路名叫倍容式紋波濾波器,是有效的電源凈化器,它具有電容倍增式低通濾波器和串聯(lián)穩(wěn)壓調整器雙重作用,也叫 ACR (Amplificatory Capacitance Regulator)電路。在射極輸出器的基極到地接一個電容 C4,由于基極電流只有射極電流的 1/(1+β), 相當于在發(fā)射極接了一個(1+β)C4的大電容,這就是電容倍增式濾波器的原理。如果在基極到地再連接一個齊納二極管,就是一個簡單的串聯(lián)穩(wěn)壓器,因此,該電路具有穩(wěn)壓和濾波雙重作用,能有效地消除高頻開關紋波。注意選擇雙極型晶體管的 Vbceo>500V, Ic=100mA。穩(wěn)壓二極管 D4 用 16~18V,1/4W 任何型號的小功率穩(wěn)壓管。


圖10:倍容式紋波

    功率因數(shù)校正電路

    普通的橋式整流后直接平滑濾波的AC-DC電路,輸入電壓是正弦波,由于電容充電快放電慢,電流是不連續(xù)的脈沖波,諧波失真大,功率因數(shù)低。本電路用的是一種低成本的無源功率因數(shù)補償電路,如圖11所示。這個電路叫平衡半橋補償電路,C1和D1組成半橋的一臂,C2和D3組成半橋的另一臂,D2和R1組成充電連接通路,利用填谷原理進行補償。濾波電容C1和C2相串聯(lián),電容上的電壓最高充到輸入電壓的一半(VAC/2),一旦線電壓降到VAC/2以下,二極管D1和D3就會被正向偏置,這樣使C1和C2開始并聯(lián)放電。采用這個電路后,系統(tǒng)的功率因數(shù)從0.6提高到0.88~0.9,但很難超過0.92,因為輸入電壓和電流之間還存在大約60度的死區(qū)。
 

圖 11:平衡半橋 PFC 電路

    采樣電阻
 
    電阻R6、R7、R8、R9 并聯(lián)作為采用電阻,可以減小電阻精度和溫度對輸出電流的影響,并且可以方便地改變其中一個或幾個的阻值,達到修改電流的目的。建議選用千分之一精度,溫度系數(shù)為 50ppm 的SMD電阻。如果對電流精度和溫度變化有更高的要求, 建議使用康銅或錳銅四端專用電流采樣電阻。

    電解電容器

    因為鋁電解電容的壽命與溫度有很大關系,溫度升高電解質的損耗加快,溫度每升高6OC,電容器壽命就會減少一半。雖然LED的壽命長達5萬小時,但電解電容的壽命只有4000小時,燈管內溫度比較高時,電解電容器的壽命更低,因而,這個驅動電路的壽命取決于電解電容器。

    功率電感

    功率電感L3是比MOS管更關鍵的元件,要求Q值高、飽和電流大、電阻小。標稱3.9毫亨的電感,在40KHz~100KHz頻率范圍里Q應大于90,飽和電流大于工作電流的2倍,這里選500毫安,繞線電阻要小于2 歐姆,居里溫度大于400oC的優(yōu)質功率電感。使用劣值電感的后果是災難性的,一旦電感發(fā)生飽和,MOS管、LED、控制芯片就會瞬間燒毀。建議使用微晶材料的功率電感,它可以確保恒流源長期安全可靠地工作。

基本特性
 
    交流非隔離式高頻開關降壓恒流模式
    交流85~245V,50~60Hz工作范圍
    串聯(lián)充電、并聯(lián)放電無源功率因數(shù)校正
    可內置于28毫米燈管里安裝
    工作環(huán)境溫度0~75oC
    滿足IEC61000-3-2:2001要求

    電路原理圖和實物照片

    電路見圖 1,交流市電入口接有 1A 保險絲 FS1 和抗浪涌負溫度系數(shù)熱敏電阻 NTC。之后是 EMI 濾波器,由 L1、L2 和 CX1 組成。BD1 是整流全橋,內部是 4 個高壓硅二極管。C1、C2、R1、D1~D3 組成無源功率因數(shù)校正,工作原理見本公司《用 PT4107 設計 LED 日光燈的優(yōu)化方法》一文。PWM 控制芯片 U1 和功率 MOS 管 Q1、鎮(zhèn)流電感 L3、續(xù)流二極管 D5組成 Buck 降壓變換,U1 采集傳感電阻 R6~R9 上的峰值電流,由內部邏輯控制 GATE 腳信號的脈沖占空比進行恒流控制。芯片由 T1、D4、C4、R2~R4 組成的電子濾波器降壓后供電,這個濾波器內阻很高,輸出阻抗很小,能提供約 16V 穩(wěn)定電壓,確保芯片在全電壓范圍里穩(wěn)定工作。R5 是芯片振蕩電路的一部分,改變它會調節(jié)振蕩頻率。電位器RT 在本電路中不是用來調光,而是用來微調恒流源的電流,使電路達到設計功率。本電路的參數(shù)是為22個LED串聯(lián),15串并聯(lián),驅動330個60毫瓦的白光LED設計的,每串的電流是17.8毫安。


 

圖1:20W LED日光燈恒流源電原理圖

    圖2是恒流源的實際照片,33個元件安裝在235×25×0.8 毫米的環(huán)氧單面印制板上,PCB走線是按電力電子規(guī)范要求設計的,可以直接安裝在28毫米的燈管之中。
 

圖2:20W LED日光燈恒流源實物照片

    電氣參數(shù)和 BOM

    這個恒流源的主要電氣參數(shù)如表1,表中的參數(shù)是在CCM模式下測試得到的。它是針對85~245V交流電源設計的,實際上能在更寬的電壓范圍里工作,如60~270V,但輸出電流會發(fā)生變化。驅動不同廠商的LED輸出電壓會略有變化,這是LED的正向壓降不同而造成的,不會影響恒流精度。改變振蕩頻率和元件參數(shù)會使電路改變工作狀態(tài),例如降低頻率或減小L3的電感量會使電路進入DCM模式,這時電路的電氣參數(shù)就會改變。電路的元器件在成本和可靠性方面作了折中,元器件的數(shù)目已減到最低程度。表2是詳細的材料表,為了保證質量,盡量選用推薦產商的元器件。

測試波形

    圖 3 是電子濾波器 T1 發(fā)射極的波形,輸出電壓是直流 16V,輸入電壓在在 70V~245V范圍里,這個電壓是穩(wěn)定不變的。


圖 3:基極電壓

    圖 4 是 MOS 管柵極的波形,這是典型的門驅動脈沖波形,頻率基本是固定的,脈沖的占空比隨著負載電流和輸入電壓變化。當負載固定時,輸入電壓降低占空比增大,最低工作電壓下的占空比是 0.48。脈沖幅度是固定 14.8V,不應該隨輸入電壓升高而增加。測量中可看到脈沖在水平方向抖動,這并不是故障,而是為了降低 EMI 在芯片里增加了擴頻功能。
 

 


 

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