文章首页 | 基础入门 | 电路原理图 | 濠电姷鏁告慨鐢割敊閺嶎厼绐楅柡宥庡幑閸嬫垿鏌熺紒銏犳灈闁搞劌鍊搁湁闁绘挸娴烽幗鐘绘煕閵堝拋鍎忛棁澶愭煕韫囨挸鎮戠紓宥嗗灴閺岋綁骞囬濠呭惈闂佸搫鐬奸崰鏍€佸☉銏犲耿婵°倓绀佸▍銈呪攽閻橆喖鐏柣妤侇殘閹广垹鈽夐姀鐘殿啋闁诲海鏁告灙闁哄棴绻濆娲偡閺夋寧顔€闂佺懓鍤栭幏锟� | PLC闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸撲焦鍏滈柛顐f礀閻ら箖鏌i幇顓犮偞闁哄绉归弻銊モ攽閸♀晜肖闂侀€炲苯鍘哥紒鑸靛哺瀵偊骞樼紒妯绘闂佽法鍣﹂幏锟�   闂傚倸鍊搁崐椋庢濮橆兗缂氱憸宥堢亱濠德板€曢幊蹇涘疾濠靛鐓忛柛顐g箥濡插爼鏌嶈閸撴瑩骞婇幘鍑板洭宕烽娑樹壕婵炲牆鐏濋弸銈夊几椤忓拋娈版い蹇撳暙瀹撳棛鈧娲橀敃銏ゅ春閿熺姴绀冪憸蹇涙煢闂堟稈鏀介柣妯虹仛閺嗏晠鏌涚€n偆鈽夐摶鐐哄箹濞n剙濡奸柛銊ュ€块弻娑樷攽閸℃浼掗梺鍏兼緲濞硷繝寮婚悢灏佹灁闁割煈鍠楅悘鎾绘⒑閸涘⿴娈曠痪鏉跨Ф閹广垹鈽夐姀鐘茶€垮┑鈽嗗灠閸氬宕抽鍓х=濞达絾褰冩禍鐐節閵忥絽鐓愰柛鏃€鐗犲畷鎴︽晲婢跺鍘遍梺闈涱樈閸犳牗鏅堕鐐寸厸濞撴埃鍋撳ù婊冪埣楠炲啫螖閸愩劍鐎虫繝銏f硾椤戝懘顢旈敓锟� Ctrl+D 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娴h櫣绀婂┑鐘插€寸紓姘辨喐閺冨牄鈧線寮介鐐茬獩濡炪倖妫佸Λ鍕嚕閸ф鈷戦柛鎰级閹牓鏌熼崘鍙夋崳缂佽鲸甯¢崺锟犲川椤旀儳骞嶆俊鐐€栭悧妤冨垝瀹€鍕┾偓鍌炲礂缁楄桨绨婚梺闈涱檧缁犳垿鎮橀幘顔界厸閻忕偠顕ф俊濂告煃閽樺妲搁摶鏍煕閹扳晛濡兼い顒€顦靛缁樻媴閸涘﹤鏆堥梺鍝勮閸旀垿鐛繝鍥х疀闁哄娉曢鍡楊渻閵堝棗濮х紒鐘冲灴閿濈偤宕ㄧ€涙ḿ鍘撻梺闈涱槶閸庤京鏁悩缁樼厵闁哄被鍎抽悾鐑樻叏婵犲倹鎯堥弫鍫ユ煕閵夋垵鍠氶悗鎶芥⒑鐠囨彃顒㈤柛鎴濈秺瀹曪綁宕橀…鎴濇濡炪倖鍔х€靛矂寮€n喗鐓冪憸婊堝礈閻斿吋鍋樻い鏇楀亾妤犵偛娲、姗€鎮㈡總澶嗗亾閹惧墎纾奸柛鎾楀喚鏆梺鎸庤壘闇夋繝濠傜墢閻f椽鏌$仦璇插闁诡喓鍊濆畷鎺戔槈濮楀棔绱�婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫鍨傞柛顐f礀缁犱即鏌熺紒銏犳灈缁炬儳顭烽弻鐔煎礈瑜忕敮娑㈡煕鐎e墎鎮奸柟鑼归鍏煎緞婵犲倻鍝庨梻浣告惈鐞氼偊宕曞ú顏勬瀬闁糕剝绋掗悡鐔兼煛閸屾稑顕滈柟鍙夋倐閺屽秶绱掑Ο鑽ゎ槹闂佸搫鐭夌徊鍊熺亽婵犮垹澧庢灙闁诡垰鐗嗛—鍐Χ閸涱垳顔掓繛瀛樼矊閻栧ジ鐛崘顏呭厹闁告粈鐒﹂瀷闂傚倷绀侀幖顐︽嚐椤栫倛鍥焼瀹ュ懐顔夐梺闈涚箳婵牓鎮㈤崫銉ф嚌濡炪倖鐗楃粙鎺楀Υ閸愵喗鈷掑〒姘e亾婵炰匠鍥佸洦绂掔€n亜鐎悗瑙勬礀濞层劑鎯岄崱妤婄唵闁兼悂娼ф慨鍫ユ煟閹捐泛鏋涢柡灞炬礉缁犳稓鈧綆浜栭崑鎾诲冀瑜夊Σ鍫㈡喐閺冨牆钃熼柨婵嗩槸閻掓椽鏌涢幇鍏哥凹闁革急鍐炬富闁靛牆妫欑粚璺ㄧ磽瀹ュ嫮绐旂€规洘妞介崺鈧い鎺嶉檷娴滄粓鏌熼悜妯虹仴妞ゅ繆鏅犻弻锝夘敇閻曚焦鐤侀梺鍝勭灱閸犳捇鍩€椤掑倹鏆╅弸顏嗏偓娑欑箘缁辨挻鎷呯憴鍕ㄦ嫽闂佺ǹ顑嗛幐楣冨箲閵忕姭妲堥柕蹇曞Т閼板潡姊鸿ぐ鎺戜喊闁告挻绋掔€靛ジ宕堕埡鍐紳婵炶揪绲块悺鏃堝吹濞嗘劑浜滈柟瀛樼箥濡偓闂佺粯渚楅崳锝呯暦濮椻偓椤㈡瑩宕楁径濠佸闂佹寧娲栭崐鍝ョ不閹惰姤鐓涢柛鎰╁妼娴滄壆绱掗幉瀣.

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简单的LED照明驱动电路

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:2014    更新时间:2011-4-8
随着固态照明工业领域的兴起与不断改进,发光二极管(LED)因其具有高效、节能、寿命长、环保等特点,已成为现今照明技术的可选方案,并逐渐被应用于照明。促使人们关注LED照明技术的一个关键因素是,其大大降低了能源的消耗,并可实现长期可靠的工作。
    当然,采用LED照明,首先需要考虑的是其亮度、成本以及寿命。由于影响LED寿命的主要原因是其频繁启动瞬间的电流冲击,外界的各种浪涌脉冲,以及正常工作时的电流限制等,笔者在本文介绍的电路综合了这些因素,从电路设计上尽量避免大电流对LED照明灯具的冲击,并将其工作电流稳定在某一范围内,解决了目前LED照明灯具的亮度衰减问题,从而有效地延长其使用寿命。
    LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成适合LED的直流电。通常驱动LED采用专用恒流源或者驱动芯片,容易受体积和成本等因素的限制,最经济实用的方法就是采用电容降压式电源。用它驱动小功率LED,具有不怕负载短路、电路简单等优点,而且一个电路能驱动1~70个小功率LED(但是,这种电源电路启动时的电流冲击,尤其是频繁启动,会给LED造成破坏。当然,采取适当的保护便可避免这种冲击)。
    电容降压式电源的典型电路如图1所示,C1为降压电容器(采用金属化聚丙烯电容),R1为C1提供放电回路。电容C1为整个电路提供恒定的工作电流。电容C2为电解电容,其耐压值取决于所串联的LED的个数(约为其总电压的1.5倍以上),它的主要作用是抑制通电瞬间引起的电压突变,从而降低电压冲击对LED寿命的影响。R4为电容C2的泄流电阻,其阻值应随着LED个数的增加适当增加。
    需要注意的是,该电路必须根据负载的电流大小选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率,通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5Io,其中C的容量单位是uF,Io的单位是A。限流电容必须采用无极性电容,而且电容的耐压值须在630V以上。
LED照明驱动电路 
    由于电容降压电源是一种非隔离式电源,在通电瞬间会产生很大的电流,也就是所谓的浪涌电流。此外,由于外界环境的影响(如雷击) 电网系统会侵入各种浪涌信号,有些浪涌会导致LED的损坏。而LED抗浪涌电流和抗反向电压能力都比较差,加强这方面的保护也非常重要,尤其是有些LED灯装在户外(如LED路灯)。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入、保护LED不被损坏的能力。本电路用负温度系数热敏电阻来限制电流的突变,利用正温度系数热敏电阻自动调节电流大小,使之趋于某个特定的变化范围,同时在电源输入端并有瞬态电压抑制器以避免电压过载。

(一)负温度系数热敏电阻保护
    负温度系数热敏电阻简称NTC热敏电阻,NTC是Negative Temperature Coefficient的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,限制浪涌电流的最简单有效的方法是在线路输入端串联一只NTC热敏电阻,如图1中的R2。由于在冷启动时,NTC热敏电阻呈现高阻抗,因而使浪涌电流得到限制。而当电流的热效应使NTC热敏元件的温度升高,NTC阻值急剧下降时,对系统的电流限制作用会较小。由于NTC热敏电阻在热态下的阻抗并不是零,故会产生功率损耗,当然,这种损耗是很小的。

(二)正温度系数热敏电阻保护
    正温度系数热敏电阻PTC(Positive Temperature Coefficient)是指在某一温度下电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻。为使电路中的电流在正常工作下趋于稳定,本电路还采用了PTC热敏电阻,如图1中的R3。电流通过PTC热敏电阻后引起温度升高,即发热体的温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,从而限制电流增加,于是电流的下降导致元件温度降低,电阻值的减小又使电路电流增加,元件温度又升高,周而复始,因此具有使温度保持在特定范围的功能。
    正常情况下,PTC元件串接在电路中,呈低阻状态,保证电路正常工作;当电路发生短路或窜入异常大电流时,PTC元件的自热使其阻抗增加把电流限制到足够小,起到过电流保护作用。当产生过电流的故障得到排除,PTC元件自动复原到低阻状态。既避免了维护更换,也避免了可能引起电路损坏的持续循环的开闭状态。

(三)瞬态电压抑制器保护
    瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor),简称TVS,是在稳压管基础上发展起来的一种高效保护器件,主要用于对电路元件进行快速过压保护。当TVS管两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12s量级的速度将两极间的高阻抗变为很低的阻抗,吸收高能量的浪涌,将两极间的电压钳位于个预定值,保护电子线路中的元器件免受各种浪涌脉冲的冲击而损坏。
    对于过压保护这一方面,本电路就是在电源输入端并联了TVS,如图1中的VD3,这样可以将电压维持在TVS最大承受范围之内,当出现电压高于TVS击穿点的过压现象时,可以让电流流经TVS,借此保护LED照明灯具。
    实验表明,将指针万用表串入电路后,在电路通电瞬间,指针突然偏转大角度的现象得到明显的改善,有效地防止了浪涌电流对LED的冲击。同时,启动一段时间后,电流有所下降,并逐渐趋于稳定。在器件的选用方面,用1W的金属膜电阻或线绕电阻代替NTC也可达到要求,过压保护选用TVS或者压敏电阻均可。在线路板设计方面,需要注意的是,高压输入部分(即电源输入端到整流桥部分)应尽量远离后面的负载电路,而且在允许的情况下,高压输入部分导线间的距离应保证在1 mm以上。


Tags:LED照明,驱动电路,制作  
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