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基于TNY279的大功率LED驅動電源電路設計

作者: 時間:2015-05-28 來源:網絡 收藏

  光源作為一種新型綠色光源,由于其具有耗電量低、壽命長、反應速度快、高效節(jié)能等優(yōu)點,已被越來越廣泛的應用。在同樣亮度下,光源耗電量僅為普通白熾燈的十分之一,而壽命卻可以延長100倍。但其壽命很大程度上決定于驅動電源,因此一種可靠的、轉換效率高的、壽命長的驅動電源對于LED光源至關重要。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/274880.htm

  本文設計了一種LED光源驅動電路,介紹了設計原理和方法,采用電壓和電流雙環(huán)反饋,能夠輸出恒定的電壓和電流,并且具有開環(huán)保護負載的功能,能有效提高LED光源的使用壽命。

  1芯片介紹

  本設計采用電源芯片作為開關電源的控制芯片,電源芯片在一個器件上集成了一個700V高壓MOSFET開關和一個電源控制器,與普通的PWM控制器不同,它使用簡單的開/關控制方式來穩(wěn)定輸出電壓??刂破靼ㄒ粋€振蕩器、使能電路、限流狀態(tài)調節(jié)器、5.8V穩(wěn)壓器、欠電壓即過電壓電路、限流選擇電路、過熱保護、電流限流保護、前沿消隱電路。該芯片具有自動重啟、自動調整開關周期導通時間及頻率抖動等功能。

  2電路的工作原理分析

  電源的核心部分采用反激式變換器,結構簡單,易于實現。整體設計電路圖如圖1.

  

 

  圖1電源整體設計電路

  2.1輸入整流濾波電路

  考慮到成本、體積等因素,改善諧波采用無源功率因數校正電路,主要是通過改善輸入整流濾波電容的導通角方式來實現。具體方法是在交流進線端和整流橋之間串聯電感,如圖1所示C1、C2、L1、L2組成一個π型電磁干擾濾波器,并使用填谷電路填平電路,減小總諧波失真。填谷電路由D1、D2、、D3、C3、C4、R3組成,限制50Hz交流電流的3次諧波和5次諧波。

  經整流及濾波的直流輸入電壓被加到T1的初級繞組上。U1()中集成的MOSFET驅動變壓器初級的另一側。二極管D4、C5、R6組成鉗位電路,將漏極的漏感關斷電壓尖峰控制在安全值范圍以內。齊納二極管箝位及并聯RC的結合使用不但優(yōu)化了EMI,而且更有效率。

  2.2高頻變壓器設計

  TNY279完全可以自供電的,但是使用偏置繞組,可以實現輸出過壓保護,在反饋出現開環(huán)故障時能夠保護負載,有效地減少對LED光源的產生的損害,在本設計中采用偏置繞組,如圖1,同時可由更低的偏置電壓向芯片供電,抑制了內部高壓電流源供電,在空載時功耗可降低到40MW以下。Y電容可降低電磁干擾。

  2.3反饋電路設計

  次級采用恒流恒壓雙環(huán)控制。NCS1002是一款恒流恒壓次級端控制器。如圖2所示,它的內部集成了一個2.5V的基準和兩個高精度的運放。

  

 

  圖2 NCS1002芯片內部結構

  電壓基準和運放1是電壓控制環(huán)路的核心。運放2則是一個獨立運放,用于電流控制。在本設計中,電壓控制環(huán)路用于保證輸出電壓的穩(wěn)定,電流反饋控制環(huán)路檢測LED平均電流,即電路中R17上的電流,將其轉換成電壓和2.5V基準比較,并將誤差反饋到TNY279中來調整導通。

  具體的工作原理是:NCS1002調節(jié)輸出的電壓值,當輸出電壓超過設定電壓值時,電流流向光耦LED,從而下拉光耦中晶體管的電流。當電流超過TNY279的使能引腳的閾值電流時,將抑制下一個周期,當下降的電壓小于反饋閾值時,會使能一個開關周期,通過調節(jié)使能周期的數量,對輸出電壓進行調節(jié),同樣,當通過檢測到R16上的電流即輸出電流大于設定的值時,電流通過另一個二極管下拉光耦LED中晶體管的電流,達到抑制TNY279的下一個周期的目的,當輸出電流小于設定電流時會使能一個開關周期,通過這樣的反饋調節(jié)機制,能使得輸出的電壓和電流都處于穩(wěn)定的狀態(tài)。

  當反饋電路出現故障時,即在開環(huán)故障時,偏置電壓超過D9與旁路/多功能引腳電壓時,電流流向BP/M引腳。當此電流超過ISD(關斷電流)時TNY279的內部鎖存關斷電路將被激活,從而保護負載。由于使用了偏置繞組將電流送入BP/M引腳,抑制了內部高電壓電流源,這樣的連接方式將265VAC輸入時的空載功耗降低到40MW有效的降低功耗。

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關鍵詞: TNY279 LED

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