[信息与通信]LED驱动电路设计课程第2章.ppt
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1、第2章 实用LED驱动电路设计详解,2.1 最简单的驱动电路,什么电路最简单?什么电路LED驱动电路最简单、控制IC最容易买到?这是LED应用时必须要考虑的,也是LED驱动电路设计者必须考虑的。LED照明是用来替代白炽灯照明的,因此LED驱动电路要尽可能的低廉方能与白炽灯相竞争,LED驱动电路的最基本的功能就是控制LED在不同的结温条件下保持所流过的电流在安全范围内。首先,在直流供电电源的LED驱动器中,最简单的电路就是:如果LED的工作电压与电池电压相近,可以直接用电池驱动LED,这是最简单的LED驱动的实现方式,无需任何其它元件;如果LED电压与电源电压相差稍大,无法用电源直接驱动LED时
2、,利用电阻限制LED的电流,实现LED在规定的电流范围内工作。,2.2 LED串联电阻方式,LED串联电阻方式的电路如图:从电路的简洁性角度考虑,多一个电阻就比没有电阻麻烦,那么LED为什么要串联电阻?,从理论上说,任何一个电源都不能够与LED工作电压相匹配,其原因是LED的工作电压随LED的工作结温变化,随着结温的升高,在相同工作电流条件下LED的工作电压随结温的上升而降低,特别是大功率LED的工作结温相对很高,工作电压会变化很大,如果用恒定的电压源驱动LED就会出现刚开始工作电流很低,也可能工作电流由于驱动电压不足永远不会达到额定电流,于是亮度非常暗,如图2.2中的虚线1对应的A点的工作状
3、态;另一种情况就是开始的工作电流就达到LED的额定电流,于是在工作电压和额定电流的共同作用下,LED的结温迅速上升,在相同的电压驱动下,LED的工作电流随之上升,使得LED工作结温进一步上升,功率也随之增加。,定电压状态下不同结温的LED电流,右边的曲线为室温状态下的LED结温,左边的曲线是高结温时的特性曲线。,如果在正常结温状态下,LED的工作电流为正常工作电流,对应的工作电压如图2.2的虚线2,其工作点为C点,随着LED的持续点亮,作用在LED的功率会使LED结温升高。随着LED结温的升高,LED的特性曲线会左移,如图2.2中的左边的特性曲线。这时,在定电压下的LED的工作电就会转移到D点
4、。很显然D点的工作电流明显的大于C点的工作电流。这种恶性的正反馈循环下去会过早的导致LED的损坏。因此在驱动LED时要限制其工作电流,这就是为什么要串联电阻的最简单的原因。,利用电阻的限流特性来限制LED的电流,将LED与电阻串联后接到电压源后可以利用电阻的限流特性来限制LED的电流。如图:,图中分别选用3.6V/6.8、4V/20、5V/56、6V/82的电源电压和限流电阻。在3.6V/6.8条件下,高温时的LED电流从常温时的30mA上升到高结温时的约45mA,明显低于3.4V定电压驱动的65mA;选用4V/20的工作条件,在高结温条件下LED电流低于40mA,高结温状态的电流又进一步降低
5、;如果选用5V/56电源电压和限流电阻,则LED在高结温时的电流降低到35mA以下;采用6V/82的电源电压和限流电阻,LED电流降低到约33mA。在相同的结温、不同的电源电压条件下,LED的电流也会随电源电压的变化而剧烈变化。,不同电源电压时LED的电流,图中显示,当电源电压从3.4V上升到3.6V时(电源电压变化+5.88%),对应的LED工作点从A点转移到C点。电流从3.4V的30mA上升到3.6V的67mA;4V电源电压用20电阻限流,在相同的电源电压变化情况下对应电源电压从4.0V上升到4.24V,由于限流电阻的作用,在电源电压上升5.88%时的LED电流仅上升到约38mA。,从以上
6、两个例子可以看到,通过串联电阻可以有效地减小LED因结温变化和电源电压变化造成的LED电流的变化。这种抑制LED电流变化的也需要付出代价,这就是需要将电源电压升高。上图的例子就是将电压提高25%,也就是说电源电压中有20%消耗在电阻上,这对于电流不大的LED驱动使可以这样做的,其原因很简单,串联一个电阻远比采用一个DC/DC变换器简单得多。所以经常会看到采用12V供电的白光LED驱动常采用3个白光LED串联,再串联一个约100/0.125W电阻就可以很好的使LED获得约20mA的驱动电流。为了尽可能的提高电源利用率,与LED串联的电阻的电压降可以选择为整个电源电压的20%。但是,如果这个12V
7、是电池电压,则3个白光LED串联可能会在电池电压最低时(如10V)电流变得非常低,如果要考虑这种情况就只能用2只白光LED串联,再串联150电阻。,另一个常见的例子就是用5V电源电压驱动单只白光LED,如应用电脑的USB接口的5V电源电压带动白光LED。可以采用LED与82100电阻串联驱动20mA白光LED。如果仅仅是驱动单只LED,如电池供电的情况,在实际应用中通常不需要串联限流电阻,如LED手电筒等便携式照明装置。,2.3电池直接驱动LED,用电池直接驱动LED最常见的是用3节干电池或钮扣电池串联直接驱动白光LED。常见于用LED作为“灯泡”的各类手电筒,相对用白炽灯的手电筒来说,其节电
8、效果非常明显。为什么用3节干电池可以直接驱动白光LED?4.5V的电池电压与约3.5V的LED工作电压能够相匹配吗?,首先,回想一下3节干电池的手电筒用的灯泡的额定电压是多少?是3.8V不是4.5V。这表明在干电池为手电筒的灯泡供电时,干电池的内阻消耗掉接近1V的电压,对于钮扣电池老说内阻肯定高于1号干电池,因此可以采用3节纽扣电池直接为白光LED供电是可行的。同样,也可以用3节干电池(如2号电池甚至是5号电池)直接驱动多只白光LED,这就是市场上常见的LED手电筒。,需要注意的是如果这样的手电筒里用的是内阻很低的碱性电池,很可能使LED严重过电流,寿命会大大缩短。采用镍氢可充电电池则基本不存
9、在用碱性电池的问题,因为镍氢可充电电池的电压1.2V,3节为3.6V,非常接近于白光LED工作电压。同样,采用锂离子电池或磷酸铁锂电池,由于单节电池电压与白光LED工作电压基本相同,也可以直接驱动,不需要串联限流电阻。,4.最简单的交流市电驱动LED电路,串联电阻方式的LED驱动电路出了用于直流供电外,电路稍作修改也可以适用于交流电供电情况。由于LED需要直流电供电,在交流电供电时需要将交流电变换成直流电,这样就需要整流电路,这是交流电的LED驱动电路与直流供电的LED驱动电路的最大的不同之处。除了需要整流电路,交流电往往是220V市电供电,如果直接整流后至少要达到200V平均值电压,这个电压
10、等级远远高于LED工作的电压等级,这样不仅需要多只LED串联,而且还需要大幅度的降压。在大幅度降压的解决方案中,电路最简单、价格最低廉的就是利用电容器降压的解决方案。,2.5 交流市电驱动LED实用电路设计详解,2.5.1 交流市电供电条件下需要解决的问题,尽管通过整流电路将交流电转换为直流电,由于交流电是遵循正弦变化规律变化的,在线性电路时交流市电降服在提供的变化的功率,这对于功率变化极其敏感的LED会产生明显的闪烁现象,由于LED的发光不存在热惯性和余晖的问题,故这种闪烁现象比荧光灯的闪烁还严重!为了解决闪烁现象,必须将整流后的脉动直流电平滑成平滑的直流电。这通常需要电容器滤波。,由于交流
11、市电在一些供电条件不良的环境中,电源电压变化范围比较大,如标称电压的20%变化(对于220V交流市电就是176V264V)。整流并且电容器滤波平滑后的直流电压在200V370V之间变化。即使在电压变化不大的场合下,电源电压将达到300V。如果用多只白光LED串联大约需要90只。如此多的LED串联应用在实际上是不现实的,因为只要有一个LED开路就会使得整个电路的失效。从可靠性角度看,90只LED串联的可靠性远不如9只LED串联,接下来的问题是LED串联后的工作电压远低于220V直接整流滤波输出电压。这需要用阻抗(电阻或容抗或感抗)串联在交流侧或整流滤波输出,最终使LED工作在合适的电流值。,采用
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