《電子技術應用》
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低成本LED照明驅動方案
摘要: 發光二極管(LED)是用于建筑物及室內照明的下一代照明組件,發光能效比白熾燈高得多,不過,其必須以專用電子驅動電路,確保不遭受過大應力,從而使它們持續提供產品規格中所宣稱的長壽命。針對此一技術前提,本文將探討如何使用簡單LED驅動電路來提供必要的可靠性,并將燈具成本降至最低。
Abstract:
Key words :

  發光二極管(LED)是用于建筑物及室內照明的下一代照明組件,發光能效比白熾燈高得多,不過,其必須以專用電子驅動電路,確保不遭受過大應力,從而使它們持續提供產品規格中所宣稱的長壽命。針對此一技術前提,本文將探討如何使用簡單LED驅動電路來提供必要的可靠性,并將燈具成本降至最低。

 

  LED特性加持 室內照明設計更有效率

 

  LED照明的特性已使室內照明設計人員可進一步設計出新的照明方案,舉例來說,LED尺寸小,且可密集排列,使其能置于軟性燈條內,或易于隱藏在櫥柜及樓梯中,達成更多設計彈性。此外,LED的主要工作參數相對簡單,只要保持電流恒定,并低于可承受的最大電流,進一步在設計參數范圍內工作而不遭受過大應力,LED使用壽命將比白熾燈泡長一百倍,成為另一項關鍵優勢。所以,若驅動電路符合LED規格,其光源輸出將能維持恒定,基本上使用壽命可超過5萬小時。

  另一方面,建筑物及室內照明燈具的設計方針須針對全球普遍的規范,其燈具須以50或60Hz頻率在85~265VAC的完整通用電壓規格范圍內工作。涵蓋此通用電壓要求的電源電路已完成設計,并在生產當中,未來可望以此設計為基礎,進一步滲透計算機及手機市場。必須注意的是,這些電源設計系針對終端產品進行優化,但并不必然是LED驅動電路的最佳方案。

 

  減輕設計負擔 保持電流恒定方案崛起

 

  由于傳統電源提供精確的電壓輸出及不同電流電平,故將一顆電阻與LED串行,就可限制電流。而此類設計的先決條件是明確知道LED(串)兩端的電壓,且此電壓不會跟隨LED溫度變化而改變。但不利的是,LED正向電壓通常會隨著溫度而變化,因此LED制造商須根據正向電壓對其組件進行編碼,使燈具制造商可構建在固定溫度時與LED正向電壓匹配的燈具設計。

  在此設計考慮之下,不須經過LED編碼的電路具有更強吸引力,因其可節省LED制造商的時間,且產制出的LED價格會更便宜。不僅如此,囿于安全性問題,LED正向電壓還具有負溫度系數(即溫度升高時正向電壓下降),可能導致電路過熱而失控,故還須要求設計人員構建防護電路,又是一筆額外的成本。

  因此,LED驅動電路的最佳方案是可監測電流并保持電流恒定的方案。此類電路不受LED正向電壓影響,無須LED編碼,且消除LED在正向電壓負溫度系數的影響。加上此類電路應用廣泛,可以是復雜的開關穩壓器或是帶回饋回路的線性穩壓器,而復雜的開關穩壓器極適合高光輸出應用,如以發光效能為主的街道照明。

  由此可見,建筑物及室內照明燈具均適合采用簡單、經濟及強固的混合電路設計,雖然其效能要求可能不像復雜的開關穩壓器高,但低成本和簡單的設計架構使其成為極具吸引力的選擇。

 

  成本LED驅動電路 截波器/穩流器是關鍵

 

  接下來將針對室內照明的簡單、低成本LED驅動電路做介紹,圖1所示的電路由整流橋、截波器(Chopper)和簡單的穩流器構成,全波橋由二極管D1、D2、D3和D4(1N4004)構成,為截波器電路注入訊號,開關Q2(NDD03N50Z)將立即導通電容C1(22μF)開始充電。

 

  由整流橋、截波器和簡單的穩流器構成的電路圖

 

  而分壓器電阻R1和R2分別為330(kΩ)和390千歐姆,當二極管D5(MMSZ5260BT1G)的陰極電壓達到43.5伏特(V)時,齊納(Zener)二極管即可導電并導通Q1(MPSA44)。當Q1被導通后,就會將Q2的閘極拉至低電平致其關閉,不過電路中須包含二極管D6(MMSZ15T1G),用于保護Q2的閘極。此時,電容C1兩端的電壓維持在80~90伏特之間。C1儲存的電荷為恒流穩流器(CCR)(NSI45020AT1G)及LED串(此電路示例中含二十二顆LED)供電。CCR將LED串的電流維持在20毫安(mA)。電路中包含與LED串行的電阻R4(10Ω,1.0%),用于測量LED串電流(200mV=20mA)。

  必須注意的是,圖2中跡線1代表的是整流橋電路的輸出波形;跡線2為截波器電路輸出部分的電容C1兩端的電壓;而跡線3則是電流感測電阻(10Ω,1.0%=200mV=20mA)兩端的電壓。

 

  在150VAC輸入電壓條件下,電路周期不同部分呈現的電壓

 

  當整流橋電壓增加到高于80伏特時,截波器電路開關也將會限制施加在穩流器電路上的電壓。

  另外,透過圖3的示波器跡線,顯示該電路仍有足夠的設計余量(Head Room)來讓Q1保持在導通狀態更長時間,并使電容C1保持在完整充電的狀態,只是當輸入電壓降低至54VAC后,LED電流便開始下降。此外,如圖4所示,在265VAC的高輸入電壓條件下,Q1導通時間極短,不過,圖4中跡線2顯示仍有足夠的能量來為Q1充電,并在關閉周期維持LED電流。

 

  輸入電壓為85VAC條件下的電壓波形

 

  在265VAC輸入電壓條件下所記錄的相同數據

 

  發揮LED優勢 照明燈具使用壽命再提升

 

  事實上,上述的LED驅動電路設計可依不同需求進行調節,從而在不同LED的數組條件下工作。舉例來說,CCR已提供高達160毫安的額定電流,但若要支持更高電流,可并列布設CCR,而在C1、R1和R2的選擇上則須使用匹配的LED類型及數量,方能達成。

  總結而言,本文介紹的電路設計使用簡單的截波器及CCR,其配置能以50或60Hz頻率在85~265VAC的完整通用電壓規格下工作,讓建筑物及室內照明燈具,藉由簡單、經濟及強固的混合電路,發揮LED的優勢,以獲得更長的燈具使用壽命。

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