毕业设计(论文)大功率LED恒流驱动电路的研究与设计.doc
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1、目 录摘 要IIIABSTRACT第一章 绪 论11.1 白光LED发展的背景和意义11.2大功率LED发光原理31.3 白光LED的发展简介31.4 课题介绍与研究意义5第二章 大功率LED驱动电路62.1 白光LED的伏安特性62.2 白光LED的连接方式72.2.1 串联驱动72.2.2 并联驱动82.2.3 混联驱动82.3 大功率LED驱动电路的发展趋势92.4 大功率LED驱动现状研究102.4.1 电阻限流电路102.4.2 线性控制电路112.4.3 电荷泵升压电路122.4.4 开关变换电路12第三章 脉宽调制型(PWM)开关电源原理143.1 电压控制模式143.2 电流控
2、制模式17第四章 LED恒流驱动电路设计204.1 大功率LED驱动芯片的比较204.2 LT3755芯片介绍214.3 LT3755工作原理234.4 设计电路24第五章 总 结28参考文献29致 谢30大功率白光LED恒流驱动电路的研究与设计摘 要近年来,大功率白光LED因其高效、节能、环保、寿命长、高可靠性等优点逐渐在照明领域获得广泛应用,已经开始替代白炽灯、荧光灯等传统照明光源,成为21世纪的新一代照明光源。大功率白光LED产业的蓬勃发展有力地推动了LED驱动集成电路产业的前进,孕育着巨大的商机。论文在简要介绍大功率LED 的发光特性、伏安特性及其驱动方案的基础上,详细分析了Buck拓
3、扑结构、PWM调制型开关电源电流控制模式和电压控制模式的优缺点,提出了一种基于PWM调制型Buck模式开关电源恒流驱动电路原理,利用LT3755芯片驱动大功率白光LED的设计电路。该驱动电路具有1000:1高调光比(PWM调光)、低电流消耗、高效率、欠压保护、短路保护和开路LED保护等功能,适合驱动高亮度大电流LED。【关键词】:大功率LED、开关电源、PWM、恒流驱动、LT3755AbstractIn recent years,Semiconductor lighting is widely used and is gradually replacing the incandescent a
4、nd fluorescent lighting due to its advantages over conventional lighting of high efficiency,low energy consumption,low pollution,long lifetime and high reliability. The boom of high power white LED greatly promotes the development of integrated circuits for driving LED,which generates the enormous b
5、usiness opportunities.The thesis briefly introduces the characteristics of luminous flux curve and I-V curve of high power LED and its driving methods. The operating principles of Buck converter for driving High Power LED are analyzed in detail. Compared with other driving mode, switching power tech
6、nology has high efficiency, so the thesis gives a LED buck mode driver using Chip LT3755 based on switching power technology. The driver in this paper is a high frequency step-down DC-DC converter with the features of low power loss, high efficiency, 1000:1 PWM dimming, short-circuit protection, ope
7、n-voltage protection, and is ideal for driving high current LED. Key words : high-power LED, Switching Power, PWM, constant-current driving,LT3755第一章 绪 论在电光源发展的一百多年来,光源照明电器己经经历了三个重要的发展阶段,这三个阶段的代表性光源分别为白炽灯、荧光灯和高强度气体放电灯。现在人们普遍认为大功率照明LED是第四代光源。1.1 白光LED发展的背景和意义进入二十一世纪,面对能源供应的日趋紧张和全球环境的加速恶化,节约能源和保护环境已成为
8、社会发展的共识。开发应用节能环保的工业产品已在人类社会各个行业展开。当前,照明用电约占世界总能耗的20%,而我国照明用电量每年在3000亿千瓦时以上,占总用电量的12%左右。照明用电量的猛增以及发电能源消耗的加剧,将使我国的供电势态和环境与生态保护的现状日益严峻。如果无限制地建设水力发电设施,将会破坏自然环境;如果不断增设火力发电站,又将更进一步恶化业已存在的能源危机。因此,可持续发展的科学观念要求,一是加强可再生能源的利用,加快太阳能、风能、核能等各种发电技术的发展;二是加速节能高效光源和灯具的研究、应用与发展。然而传统的照明光源,比如白炽灯、荧光灯、金属卤化物灯等,能耗高且效率低下,浪费了
9、大量电能。若能以耗能低、寿命长、环保安全的照明LED取代目前低效率、高耗电的传统照明光源,无疑将带来一场世界性的照明革命,对我国的可持续发展更具有战略意义。据统计,用照明LED取代全部白炽灯或部分荧光灯,我国每年就可节约1/3的照明用电量,这相当于节省一个三峡工程的年发电量,不仅可以缓解我国电能需求的紧张形势,还可以降低燃煤量(目前我国70%以上的发电量是依靠燃煤获得),减小对环境的污染1。LED是发光二极管(Light Emitting Diode)的简称,照明LED主要是指白光LED。作为新一代照明光源,白光LED与传统照明光源相比,具有如下优势:(l) 发光效率高:白炽灯、卤钨灯的光效为
10、1224lm/W,荧光灯的光效为5070lm/W,钠灯的光效为90140lm/W,LED的光效经改良后可达50200lm/W,而且光的单色性好,光谱窄,无需过滤可直接发出有色可见光。(2) 节能,耗电量少:在同样的照明效果下,LED的耗电量是白炽灯的八分之一,荧光灯的二分之一。据美国圣地牙哥国家实验室的Jeff Nelson博士称,全球的白炽灯和荧光灯都被白光LED取代的话,将节约38座核电站的发电量。 (3) 寿命长:研究资料表明,LED的平均寿命在10万小时左右,是荧光灯的10倍,白炽灯的100倍。同时由于照明LED的结构特点,使得其本身没有易损的部件存在,在水下等特殊环境中也可以稳定的工
11、作。 (4) 体积小:可以做成各种形式的光源,例如点光源、面光源等。 (5) 高响应速度:照明LED的响应速度为纳秒级,而白炽灯的响应时间为毫秒级。 (6) 环保:照明LED废弃后易回收处理。荧光灯等废弃后会产生重金属汞不易处理的污染物。根据Strategies Unlimited提供的数据,到2012年,高亮度(HB)白光LED通用照明市场预计将超过50亿美元,对应从2009年到2012年的年复合增长率为28%。这仅仅是开始,因为随着LED在商业上更具经济效益,它们的高发光效率只会进一步加速推进从白炽灯、荧光灯和高压钠灯向高亮度白光LED转变的好处。白光LED的高效节能、绿色环保优点使得各个
12、国家和地区投入了大量财力人力资源启动自己的半导体照明计划,如下表所示1:表1-1 各国半导体照明计划国家/地区立项时间项目名称项目预期目标预计效益日本1998年21世纪光计划到2006年,50%的照明光源被白光LED取代可减少12座核电厂发电量,每年节省10亿公升以上的原油消耗欧洲2000年彩虹计划通过欧共体的补助金推广LED的应用应用半导体照明实现:高效、节能、不使用有害环境的材料、模拟自然光美国2000年国家半导体照明计划到2010,年55%的荧光灯和白炽灯被白光LED取代每年节约350亿美元电费,减少7.55亿吨二氧化碳排放量,形成500亿美元的大产业中国2003年国家半导体照明工程20
13、06-2020年,投资50-100亿元发展半导体照明技术,形成自主知识产权,LED达到1502001m/W,15元/klm将建立半导体照明产业,全面进入通用照明市场,占有30% 50%的市场份额,实现节电30%以上,年照明节电1000亿千瓦时以上1.2 大功率LED发光原理 大功率LED是由III-IV族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-V特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)
14、一部分与多数载流子(多子)复合而发光2。 理论和实践证明,光的峰值波长几与发光区域的半导体材料禁带宽度Eg有关,即: (1-1)式中Eg的单位为电子伏特(eV )。若要产生可见光(波长在380nm紫光780nm红光范围内),半导体材料的Eg应在3. 261. 63 eV之间。1.3 白光LED的发展简介1962年,在美国通用电器公司工作的博士Holon yak用化合物半导体材料磷砷化镓(GaAsP)研制出第一批发光二极管3。早期的LED只能发红、绿等单色光,且功率小,效率低,只适合于装饰灯、指示灯等应用场合。1996年,日亚公司首先采用InGaN蓝光芯片加YAG(钇铝石榴石)黄色荧光粉的方法制
15、成白光LED,此后白色LED得到迅速发展,人们通过各种办法获得了白光LED,开启了LED迈入照明市场的序幕。表1-3列出了目前产生白光LED的主要方法4。从理论和技术的发展分析,白光LED的光效可以达到283lm/W。但是早期的白光LED发光效率低,低于白炽灯和荧光灯的发光效率(白炽灯的发光效率为161m/W,40W荧光灯的发光效率601m/W, 60W荧光灯的发光效率为100lm/W )5。此后由于材料、封装等技术进步,目前商业LED的发光效率水平已超过150lm/W,实验室最新成果达到208lm/W。在大功率LED照明技术方面,美国在LED照明的产业技术开发上一直处于领先地位。由Phili
16、ps Lighting和Agilent(原HP)于1998年合资兴办的Lumileds是一家致力于功率型白光LED生产,封装研究和开发的公司。该公司拥有多项功率型白光二极管封装方面的专利技术。日本在大功率白光LED的研制方面一直处于世界前列。日亚公司由于在InGaN LED技术和生产白色LED的荧光粉材料上拥有多项专利,在InGaN白色LED芯片供应上一直占有优势地位,目前其研制的LED的效率约为30401m/W。2003年8月,松下电工开发出亮度达到300lm的白光照明灯具,相当于40W白炽灯的亮度,并于2004年春季开始了商品化销售。日亚化学工业从2006年6月开始提供发光效率为100lm
17、/W的白色LED样品,并已开始量产。表1-2 产生白光的LED的主要方案芯片数激光源发光材料发光原理1蓝色LEDInGaN/荧光粉InGaN的蓝光与荧光粉的黄光混合成白光蓝色LEDInGaN/荧光粉InGaN的蓝光激发的红绿蓝三基色荧光粉发白光紫外LEDInGaN/荧光粉InGaN的紫外激发的红绿蓝三基色荧光粉发白光2蓝色LEDInGaNGaP将具有补色关系的两种芯片封装在一起,构成白色LED黄绿LED3蓝色LEDInGaNAIInGaP将发三原色的三种小片封装在一起,构成白色LED绿色LED红色LED3个以上多种色光LEDInGaNAIInGaPGaPN将遍布可见光区的多种色光芯片封装在一起
18、构成白光LED随着技术进步、亮度提升,高亮度白光LED正一步步进军潜力庞大无比的灯光照明市场。根据Frost&Sullivan的统计,当前全球照明市场的年均成长率约为5.5 % ,2000年市场规模达45亿美元。若以每年白光LED发光效率平均成长60%的速度开发下去,要达到大型化、低价化、使用寿命长的照明用光源并非不可能。目前Lumileds、日亚化工、丰田合成、住友电工等业者都已有较为成熟的照明产品问世,只是价格与常规灯泡相比仍有很大的差距。预计未来10年内,高亮度LED对全球照明工业将造成巨大的冲击。正因为此,各界都对白光LED寄以厚望,LED也享有“绿色照明光源”之称。1.4 课题介绍与
19、研究意义随着LED光效及总体发光量的不断提高,大功率LED照明在普通照明方面的市场也得到不断拓展,相应的电源驱动产品也随市场的升温如雨后春笋般萌发。本课题研究的是大功率照明LED开关电源的技术,现在处于一个新兴的热潮中。具体设计时,首先阐述了的开关电源Buck拓扑的基本工作原理,详细分析了PWM调制型开关电源电流控制模式和电压控制模式的优缺点;然后结合大功率LED照明的应用特点,采用LT3755芯片,设计了一款PWM调制的电流控制模式的驱动电路,并初步分析了其工作过程。本设计的输入电压范围为15V至40V,具有低电流消耗、高效率、短路保护和开路LED保护等功能。效率高达90%以上,可以把整个驱
20、动电路集成在紧凑的IC板上,减轻了对散热问题的担忧。整个设计在照明领域具有很大的应用前景。可用于工业、汽车、民用照明等方面,具有很大的市场应用前景。第二章 大功率LED驱动电路2.1 白光LED的伏安特性LED驱动电路就是能为LED的正常工作提供所需的电压和电流的电路。要了解LED驱动电路的工作特性,就必须先了解LED的电学特性。图2-1 不同白光LED的电流电压特性之间的差异性图2-1所示的是不同白光LED之间,甚至是从同一产品批次中随机挑选的LED之间的正向电流电压特性的差异6。图中横坐标为通过不同LED的正向电流,纵坐标为对应的外加正向电压。可以看出,在恒定电压的驱动下,不同LED上流经
21、的正向电流大小不同,由于LED的发光亮度主要受其驱动电流的影响,从而导致发出的白光亮度不同,如图中虚线所示。而且,LED正向导通后,外加正向电压的细小变动都将引起LED电流的很大变化,从而导致出射光光强的变化。再如下图2-2 (a) 所示7,为美国Lumileds Lighting公司一种超高亮LED白光LED (HPWA-xH00)在常温 (25) 下,光通量与其正向电流IF的关系曲线。从该图中可以看出,LED的发光亮度与正向平均电流大小基本上成正比关系,因此可以通过控制LED的正向电流IF来控制其发光亮度。图2-2(b)给出了该大功率LED在常温下(25)的I-V曲线,从图中可以看出通过控
22、制其正向电压VF就可以控制其正向电流IF,从而控制其发光亮度。在正向电压值小于某一值(阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,从而使LED发光。但如果采用恒压源驱动,VF的微小变化就会引起IF的较大变化,从而会引起LED发光亮度的较大变化。所以,采用恒压源驱动不能保证LED亮度的一致性,并且影响LED的可靠性、寿命和光衰。因此,超高亮LED通常采用恒流源驱动8。图2-2 HPWA-xH00在常温下的光通量与IF曲线以及I-V曲线关系2.2 白光LED的连接方式白光LED的连接方式有串联、并联、混联三种,如图2-3所示。下文分析了各种连接方式的优缺点以及其各自的应
23、用场合。2.2.1 串联驱动 串联驱动保证流过每个LED的电流相等,而LED的发光亮度和其导通电流呈正比关系,所以采用此种驱动方式可以使LED发光亮度均匀,适合对发光亮度的匹配性要求高的场合。串联驱动的不足是其需要较高的驱动电压,所以需要升压电路将电源电压抬升或者直接的高电源电压,而高的电源电压往往要求芯片采用耐高压工艺制造,如BCD工艺。另外,如果一个LED断开,则整个LED串就熄灭。当采用恒定电压驱动时,如果某个LED短路,则余下的LED的正向压降会增加,致使电流增大,可能会烧毁LED灯和电路。当然,采用恒定电流驱动时不会存在上述问题。2.2.2 并联驱动并联驱动的优点是只需要低的电源电压
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