-
隔離變壓器安裝方式及注意事項隔離變壓器是一種常見的電力設備,用于將電能從一個電路傳輸到另一個電路,同時實現電氣隔離。在安裝隔離變壓器時,需要注意一些
-
低頻變壓器使用指南:安全操作與維護要點低頻變壓器是一種常見的電力設備,廣泛應用于工業生產和電力系統中。由于其特殊的工作原理和高壓電流的存在,使用低頻變壓器需要
-
照明變壓器故障排查與解決方案照明變壓器是現代照明系統中不可或缺的重要組成部分。由于長時間使用、環境因素以及設備老化等原因,照明變壓器常常會出現各種故
-
干式變壓器型號有哪些?在電力傳輸和配電系統中,變壓器是不可或缺的設備之一。干式變壓器作為一種常見的變壓器類型,具有許多優點,如可靠性高、維護簡
關鍵字:變壓器 LED 電源概述
隨著LED技術的發展,帶來了照明界的一場革命。尤其是1W和3W大功率LED技術的成熟和成本的降低,LED在E27、GU10、PAR燈和MR16等領域廣泛應用。然而,在電子變壓器驅動的3*1W的LED-MR16應用中,也存在一些問題。本文就電子變壓器驅動3*1W的LED-MR16恒流驅動電源問題進行系統分析,并介紹BP1361構成的B2(Buck-Boost)解決方案。
電子變壓器在驅動LED時的工作問題
為了更多了解電子變壓器驅動LED的MR16射燈,這里先介紹電子變壓器(以市場上買的飛利浦電子變壓器為例)的工作原理以及在驅動MR16鹵素燈的工作情況。圖1為目前市場為常用的電子變壓器的原理圖:
圖1 常用電子變壓器原理圖
其工作原理簡單可以簡述為:上電后,通過R1,R2給C3充電。當Vc3VDb1+VbeQ2時,Q2導通。此時會產生電流Imag1從M點T1T2_aQ2R6GND.Imag1很快將T2磁化至飽和,使Q2關斷。同時在退磁時打開Q1,產生電流Imag2從C4Q1R4T2_aT1M點。之后重復以上工作。也就是說,在電路開啟后其工作是依靠T2不斷的磁化與退磁來維持,通常工作頻為25~50KHz左右。在這里需要說明的是T2的磁化是建立在一定的磁化電流(Imag)的基礎上的,在電路的各個參數設計完成后,磁化電流(Imag)的大小正比于輸出功率。對于鹵素燈通常的功率范圍為10~50W,輸出電壓通常為12Vac,其負載等效模型為一純阻。
那對于輸出負載變成LED的MR16燈杯時,電子變壓器的工作狀就發生了變化。這主要由兩個原因引起。
、 對于LED的MR16燈杯通常的功率只有1~3W,而原先的電子變壓器是按10~50W設計的,也就是說輸出功率只有不到原來的1/10,在半橋回路中產生的磁化電流Imag已經不能使T2飽和,使電子變壓器工作在不正常狀態。
第二、 圖2為目前應用為廣泛的MR16燈杯中由BUCK電路構成的LED恒流驅動電源的原理圖。從圖中可以看出在整流橋(D1-D4)之后有一個很大的電解電容CE1(100~220uF)。對于電子變壓器來說相當于負載由原來的純組性負載變成了一個很大的容性負載。
圖2 MR16 Buck恒流原理圖
圖3為電子變壓器輸出帶1顆3W時的輸出電壓情況。
圖3-B
圖3 變子變壓器為MR16 LED燈的供電情況
從圖3-A中可以看出電子變壓器的輸出電壓受到100Hz(50Hz經過整流后)的調制。當輸入電壓在過零點附近時輸出為零(占整個周期的1/3,約3mS),這就需要在LED恒流電源里有一個很大的電解電容(幾百uF)去給Buck電路提供足夠的能量來恒定LED的電流。
正如上面第二點所說,幾百uF的容性負載對于電子變壓器而言會使其一直工作于間歇狀態如圖3-B所示。結合圖1和圖2可以很容易分析出產生這種情況的原因:當電子變壓器上電后,R1,R2給C3充電,當Vc3VDb1+VbeQ2后,Q2導通工作,產生磁化電流(Imag)使整個半橋電路開始工作,并給LED驅動電源中的電解電容CE1及為LED提供能量(如圖4-B中的A區)。
當CE1中的電壓被充至與電子變壓器的輸出電壓相等時,電子變壓器中的T1輸出繞組中的電流為零,Imag也下降到零,從而使整個整流橋電路停振(如圖4-B的B區)。停振后,R1,R2再次給C3充電,之后一直重復上面的工作(如圖4-A)。通常不同生產廠家的電子變壓器的間歇頻率也不一樣,這主要是R1,R2及C3的設計值不一樣導致。
圖4-A放大后
圖4-B 放大后圖4 電子變壓器為MR16 LED燈的供電時的工作情況BP1361在直流電壓輸入和單顆LED在MR16中的應用
雖然電子變壓器在LED-MR16射燈里的工作狀態不是很理想,但并不會對其可靠性產生太大的影響,這也是目前LED-MR16燈杯大量出貨的基礎。目前市場上也有很多的針對LED-MR16的專用恒流IC,上海晶豐明源半導體(BPSemi)推出的BP1361系列就是其中做得較好的一款IC.圖5是BP1361的應用原理圖。
圖5 BP1361應用原理圖
從圖5中可以看出,其應用電路只有很少的外圍元件。除此外,還可以做到很寬的輸入電壓范圍從5V到30V;寬輸入電壓輸出精度達到3;很高的系統效率,高達97;開路/短路/過溫保護;PWM或模擬調光。對于直流電壓輸入或者電子變壓器驅動單顆LED的MR16燈杯應用中,降壓恒流基本可以滿足需要。
圖6與圖7是BP1361在驅動1W及3W的LED在降壓恒流應用中的輸出特性。可以看到在輸入電壓很寬的范圍其恒流精度可以做到2.5以內。
圖6b 1W LED輸出電流變化率與輸入電壓
圖7a 3W LED輸出電流與輸入電壓
圖7b 3W LED輸出電流變化率與輸入電壓
BP1361在3*1W 的LED-MR16燈杯里的應用
正如本文開頭所說的,雖然BUCK電路在單顆LED-MR16燈杯中的應用可以做到很好的恒流。但在多顆串聯的應用中就成了問題。主要是因為以下幾個原因(結合圖1和圖2來說明):
1.在輸出功做到3*1W時,恒流電路中的儲能電容CE1就需要大的容量。比如:3顆LED正向電壓為3*3.3=9.9V,電子變壓器輸出峰值電壓約為(12V-1V(整流橋壓降))*1.414=15.5V,在100Hz的周期內需要濾波電容CE1給輸出提供能量的時間長約為td=8mS.就算Buck電路工作于90的占空比9.9 *1.1=10.9V,忽略采樣電壓(100mV)、開關管和電感引起的壓降,那么在8mS的時間內VCE只有15.5-10.9=4.6V.在輸出電流為Iout=350mA時,電容的放電平均電流為Icd=Pout/Vin/Eff =3/12/0.9=280mA, 則CE1的容量就需要:
由此可看出在3*1W的應用中需要一個大于487(uF)的電容才能使Buck電路正常工作,這么大容量的電容放在體積要求很苛刻的MR16燈杯中是不可能的。
2.另外,市場上很多的電子變壓器都帶有輸出短路保護功能。實驗證明,