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电源规划小贴士 36:运用高压LED进步灯泡功率

高压 LED 因其具有功耗低、温升小的特点,可帮助增加旋入式 LED 灯泡的使用寿命

运用 LED 作为光源的灯泡来代替螺纹旋入式白炽灯泡有许多优点。一般来说,咱们将小号(5-9)的LED 串联起来,运用一个电源将线电压转换为低电压(一般为数十伏),这时的电流约为 350 到 700mA。在确认怎么最好地让用户同线电压阻隔的过程中,咱们需求深思熟虑、权衡利弊。咱们能够在电源中完成阻隔,也能够在 LED 装置过程中进行这种阻隔。在一些低功耗规划中,LED 物理阻隔是一种常用办法,由于它答应运用本钱更低的非阻隔式电源。 1 显现了一种典型的 LED 灯代替办法。本举例中的电源为非阻隔式电源,其意味着完成用户高压维护的阻隔被嵌入到了封装而非电源中。很显着,电源的空间极端小,然后对封装构成了应战。别的,电源被隐埋到封装内部,然后阻止了散热,影响了功率。
1 灯泡替换使电源空间变得极小
2 显现了一个经过 120 AC 电源为 LED 供电的非阻隔式电路。它包括一个为降压功率级供电的整流桥。该降压调理器是一个“倒置版”,其电源开关 Q2 处在回路中,而环流二极管 D3 衔接至电源。在电源开关导通期间,经过一个源电阻对电流进行调理。虽然这样做的功率适当高(80%-90%),可是这种电路存在几个约束功率的缺陷。导通时,电源开关有必要承载悉数输出电流,而在电源开关封闭时,输出电流流过环流二极管。别的,电流检测电阻器 R8 R10 的电压约为 1 伏。比较 15 30 伏的 LED 电压,一切这三个压降都很大,而且会对电源功率构成约束。更为重要的是,这些损耗会促进灯泡温升。LED 的发光才能会渐渐减小,而这种才能与LED的工作温度密切相关。例如,70oC 条件下,LED 光输出削减30%的时刻超出了 50000 小时,而在 80oC 条件下,这一时刻仅为 30000 小时。由于灯泡都装置在一些“筒”中,而这些“筒”往往会阻止散热,不利于对流冷却,因而发热问题被进一步复杂化。
2 降压调理器完成一个简略的离线LED驱动器
LED 制造厂商经过将数支 LED 串联在一块共用基板上,制造出更高电压的发光体。这些高压发光体带来亦或是更低的本钱亦或是更高的电源功率。运用这些高压产品,咱们只需运用一组整流器和一个稳流电阻器,然后完成更低本钱的电源办法。虽然这种电源能够发生适当好的功率因数,但功率很低,原因是输入电压的很大一部分都被用在了稳流电阻器上,导致 30%-50% LED 功率损耗。可是,它能够用于一些小体积的低功耗运用中。可是,在一些高功耗运用中,低功率让其无用武之地。3显现了另一种代替办法:其运用一个升压电源。该电路的大部分都与上述办法相同。可是,开关、二极管和电流检测损耗要小得多,带来高达 90% 95% 的功率。别的,该电路还具有 97% 的杰出功率因数。
3 运用升压电源进步 LED 驱动器功率
4 1-2 示意图所描绘电源的相片。即便这种电源发生的输出功率大致相同,但也存在一些影响电源尺度的显着差异。升压电源的电感器尺度显着更小,由于其蓄能要求更低。比较升压电源,降压电源有一个更大的电阻器。该电阻器为一个仿真负载电阻器( 2 所示 R20),用于决议调光器何时敞开硅控整流器 (SCR)。需求这样做的原因是,调光器在三端双向可控硅开关组件周围有一个电磁搅扰 (EMI) 按捺电容器,其在无负载情况下的电压相对电源要高。这样便打乱了电源,导致呈现不稳定调光。运用升压电源时却不需求这样做,由于 LED 经过升压电感器衔接至输入,为其供给满足负载,因而上述问题便不是问题。图中未显现电路板的反面,但正如示意图所示,降压电源有更多低电平电路。所以,升压电源具有更低的功耗,这一点在比如 LED 灯泡替换等空间约束型运用中极为重要。
4 升压电源体积更小、功率更高
总归,高压 LED 因其具有功耗低、温升小的特色,可协助添加旋入式 LED 灯泡的运用寿命。它是经过运用升压电源代替降压电源,然后进步电源功率来完成的。升压电源的损耗约为降压调理器的一半。别的,升压电源的组件更少,功率因数更好,体积更小,而且运用三端双向可控硅开关组件完成调光更简单。下次,咱们将评论离线电源%&&&&&%器的纹波电压及电流,敬请期待。
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