LED驱动及调光的各种切换式电源拓扑的优点【亚博取款出账速度】

本文摘要:LED可以在5纳秒内发光,而白灯泡的反应时间是200毫秒,所以LED应用于汽车行业的刹车灯。

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LED可以在5纳秒内发光,而白灯泡的反应时间是200毫秒,所以LED应用于汽车行业的刹车灯。在本文中,我们将解释发光二极管的特性和驱动发光二极管的影响,并深入讨论适用于发光二极管驱动和调光的各种转换功率流形,并详细解释所涉及的优势。用稳定的电流驱动LED保持同样的亮度,仍然存在很多挑战。要保持同样的亮度,LED必须用稳定的电流驱动,不受输出电压的影响。

相比白色灯泡,完全开启电池作为电源更具挑战性。LED具有等速V-I特性,类似于二极管。白色LED的开启阈值约为3.5伏,低于此阈值,流经LED的电流量非常小。

达到这个阈值后,电流不会呈指数级加强,导致恒速电压下降,所以LED成为串联电阻的电压源模型。然而,需要注意的是,只有当DC海流只有一个操作者时,该模型才有效。

如果发光二极管中的DC电流发生变化,模型中的电阻也应发生变化,以显示新的操作员电流。在大电流恒定的情况下,LED消耗的功率不会使器件温度升高,恒压降和动态电阻会发生变化。

当需要LED电阻时,不要考虑环境的热量。如果发光二极管由升压调节器驱动,除了DC电流,发光二极管还会传导电感的交流链波电流,这取决于自由选择的输入滤波器。这样既不会降低LED中电流的均方根强度,也不会降低其功耗,还会提高结温,对LED的寿命有根本性的影响。

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如果允许70%的光输入作为LED的使用寿命,那么LED的使用寿命可以从74的15000小时缩短到63的40000小时。LED中功率收缩的判断方法是将LED的电阻乘以均方根电流的平方,再将平均电流乘以恒定压降。因为节点温度是平均功率所要求的,即使经常出现大量的链波电流,对功耗的影响也很小。

例如,在升压调节器中,峰峰值链波电流(Ipk-pk=Iout)等于DC输入电流,可将总功耗降低近10%。如果远小于此程度,则需要降低所提供的交流链波电流,以维持结温和操作员寿命。

这里有一个简单的基本原理,就是如果结温降低10,半导体的寿命不会降低两倍。本质上,由于电感容差,大多数设计偏向于较低的链波电流。

此外,发光二极管中的峰值电流不应高于制造商注册的额定值,该额定值仅次于安全操作员。各种领域的发光二极管应用需要各种电源歧管。

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表1中的信息可以作为自由选择LED驱动器最佳转换流形的参考。除了这些歧管,它们还可以用于非常简单的耐电流电阻或线性调节器,但这些方法通常不会消耗太多功率。输出电压范围、驱动的发光二极管数量、发光二极管电流、隔离、电磁干扰容差和效率都是设计参数。大多数发光二极管驱动电路可以分为以下几大类:升压、降压、升压和降压、SEPIC和反激。

图1显示了三个基本幂流形的例子。当某一天输入电压大于输出电压时,可以使用第一个图中所示的升压调节器。

在图1中,升压调节器改变金属水解半导体场效应晶体管(MOSFET)的导通时间,以控制进入LED的电流。可以测量电阻两端的电压,以扩大电流检测范围;电阻器与发光二极管串联。

驱动场效应晶体管是这种方法的基本设计挑战。从性价比来看,推荐用于浮栅驱动的N沟道FET。

n沟道场效应晶体管应用于驱动变压器或浮动驱动电路,两者都可以保持低于输出电压的电压。图1还示出了替代升压调节器(降压#2)。在该电路中,MOSFET的驱动与短路有关,大大降低了驱动电路的市场需求。

该电路中检测发光二极管电流的方法是监测场效应管电流或电流检测电阻
如果使用后者,则需要在电平移动电路中使用,以将该信息发送到短路电源,并使非常简单的设计复杂化。当输入电压比输出电压小一天时,使用图1所示的降压转换器。

这种流形设计比较容易,因为MOSFET的驱动与短路有关,电流检测电阻属于提到的短路类型。这种电路的缺点是短路时不能容忍通过电感的电流,因此可用作熔断器或断路器的故障保护装置。此外,还有一些更简单的歧管可以获得这种维护。

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