0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

LED电源管理问题解决方案

电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-20 07:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

引言

随着生产成本的降低,LED的应用范围越来越广,包括手持终端设备、车载以及建筑照明。高可靠性、极佳的效率以及瞬态响应能力使得它们成为很好的光源。尽管白炽灯泡的成本很低,但是多次更换白炽灯泡也将是一笔很大的开销。路灯就是个很好的例子,完成此项工作需要一组工作人员及一辆卡车对故障灯泡进行更换。因此,在此类应用中,使用 LED 可以大大降低成本。虽然 LED 和白炽灯泡的效率几乎相同,但在路灯应用中,有时会因为一些原因,用 LED 代替白炽灯泡,这样不但可以提高可靠性,而且还能节省能源。

白炽灯泡可以发出各种各样的光线,但是在具体的应用中,通常只需要绿色、红色以及$光线——例如交通信号灯。若要使用白炽灯泡,则需要一个滤波器,这会浪费掉 60% 的光能,而 LED 则可以直接产生所需颜色的光线,并且在上电时,LED 几乎是瞬间发光,而白炽灯则需要 200ms的响应时间。因此,在刹车灯设计中采用了 LED。另外,LED 将作为光源在 DLP 视频应用中使用,以替代机械汇编 (mechanical assembly),其可进行高频率的切换。

LED的I-V 特性

图1显示了典型 InGaAlP LED($和琥珀红)的正向电压特性。也可以把 LED 作为电压源与电阻串联建模,并查看模型与实际测量之间的良好关联性。电压源有一个负的温度系数,当结温上升时,电压源的正向电压会发生负的变化。InGaAlP LED的系数在-3.0mV/K~-5.2mV/K 之间,而 InGaN LED(蓝色、绿色和白色)的系数则在-3.6mV/K~-5.2mV/K 之间。这就是为什么不能直接对 LED 进行并联的原因。产生热量最多的器件需要更大的电流,更大的电流会产生更多的热量,进而引起散热失控。

LED电源管理问题解决方案

图1:LED作为电阻与电压源串联建模

图2显示了作为工作电流函数的相对光输出(光通量)。很明显,光输出与二极管电流是密切相关的,因此,可以通过改变正向电流进行调光。并且,在电流较小时,曲线几乎是一条直线,但是在电流增大时,其斜率变小了。这就是说,在电流较低的时候,若将二极管电流增大一倍,则光输出也会增加一倍;但是电流较高的时候,情况就不是这样了:电流上升 100% 仅能使光输出量增加 80%。这一点很重要,因为 LED 是由开关电源驱动的,这会导致在 LED 中产生相当大的纹波电流。实际上,电源的成本在某种程度上是由所允许的电流大小决定的,纹波电流越大,电源成本就越低,但光输出会因此受到影响。

LED电源管理问题解决方案

图2:电流超过1A以上,LED效率就会降低

图3量化显示了叠加于 DC 输出电流之上的三角纹波电流所引起的光输出的减少。在绝大多数情况下,该纹波电流的频率高于肉眼可以看到的 80Hz。并且,肉眼对光线的响应是指数式的,不能察觉出小于 20% 的光线减弱。因此,即使 LED 中出现相当大的纹波电流,也不会察觉出光输出的减少。

LED电源管理问题解决方案

图3:纹波电流对LED光输出的轻微影响

纹波电流也通过提高功耗而影响 LED 性能,这可能导致结温升高,并对 LED 的使用寿命产生重大影响。

图4 量化显示了由于纹波电流造成的LED功耗的升高。与LED的散热时间常量相比,由于纹波频率较高,因此,高纹波电流(以及高峰值功耗)不会影响峰值结温,它是由平均功耗确定的。LED的高压降如一个电压源,因此,电流波形对功耗没有影响。不过,压降有一个电阻分量,并且功耗由电阻乘以均方根 (RMS)电流的平方确定。

LED电源管理问题解决方案

图4:纹波电流增加了LED的功耗

图4 也阐明了即使在纹波电流较大的时候,对功耗也没有重大影响。例如,50%的纹波电流仅增加不足5%的功率损耗。当大大超过此水平时,需要减小电源的DC电流以保持结温不变,从而维持半导体的使用寿命。经验法则显示,结温每降低10%,半导体使用寿命就会延长两倍。并且,许多设计都倾向于更小的纹波电流,这是因为电感器的限制。绝大多数电感的设计处理能力小于20%的Ipk/Iout纹波电流比率。

典型应用

LED 中的电流在很多情况下都是由镇流电阻或线性稳压器控制的。不过,本文主要讲述的是开关稳压器。在驱动 LED 时常用的三种基本电路拓扑为:降压拓扑结构、升压拓扑结构以及降压/升压拓扑结构。采用何种拓扑结构取决于输入电压和输出电压的关系。

在输出电压始终小于输入电压的情况下,应使用降压稳压器,图5显示了该拓扑结构。在该电路中,对电源开关的占空比 (duty factor) 进行了控制,以在输出滤波器电感 L1 上确立平均电压。当FET开关闭合时(TPS5430 内部),其将输入电压连接到电感器,并在L1中构建电流。D2为环流二极管 (catch diode),可提供开关断开时的电流路径。电感器可对流过LED的电流起到平滑的作用,该工作可通过用电阻监控(测量)LED电流,并将电压与控制芯片内部的参考电压进行比较,最终进行调节。如果电流太低,则占空比增加,平均电压也上升,从而也导致了电流的升高。该电路具有极佳的效率,因为电源开关、环流二极管以及电流感测电阻上的压降非常低。

LED电源管理问题解决方案

图5:降压LED驱动器逐步降低输入电压

当输出电压总是比输入电压大时,最好采用升压转换电路,如图6所示。该电路的U1有一个带有控制电子器件的高度集成的电源开关。当开关闭合时,电流流过电感器到接地。当开关断开时,U1的引脚 1 电压会升高,直到D1导通。然后电感器放电,电流进入输出电容器(C3)和LED串。在绝大多数应用中,C3通常用于平滑LED电流。如果没有C3,则 LED电流将是断断续续的。也就是说,它会在零和电感电流之间切换,这会导致 LED 热量增加(从而缩短使用寿命),亮度减少。在前面的例子中,LED 的电流是通过一个电阻感测的,并且占空比会发生相应的变化。请注意,本拓扑存在一个严重的问题,即它没有短路保护电路。若输出短路,则会有较大的电流通过电感器和二极管,从而导致电路失效,或者输入电压崩溃。

LED电源管理问题解决方案

图6:高度集成的升压LED驱动器逐步升高输入电压

许多时候输入电压范围变化很大,可以高于或低于输出电压,此时降压拓扑和升压拓扑结构就不起作用了。并且,可能在升压应用中需要短路保护。在这些情况下,就需要使用降压/升压拓扑结构(见图7)。当电源开关闭合、电感器有电流通过时,该电路就相当于升压电路;当电源开关断开时,电感器开始放电,电流进入输出电容和 LED。不过,输出电压不是正的,而是负的。此外,请注意本拓扑中不存在升压转换电路中出现的短路问题,因为其通过使电源开关Q1开路,提供了短路保护功能。该电路的另一个特性是,虽然它是一个负的输出,但并不需要对传感电路的电平进行切换。在本设计中,控制芯片接地到负的输出,并且可直接测量电流感测电阻R100上的电压。尽管本例中仅显示了一个LED,但是通过串联可以连接许多LED。电压的上限是控制芯片的最大额定电压;输入电压加上输出电压的和不能超过该限值。

LED电源管理问题解决方案

图7:降压/升压电流可限制和处理广泛的输入范围

关闭控制环路

关闭 LED 电源上的电流环路比关闭传统电源上的电压环路简单。环路的复杂性取决于输出滤波器的配置。图8显示了三种可能的配置:只有一个简单电感器的滤波器(A);一个典型的电源滤波器(B);以及一个修正后的滤波器(C)。

LED电源管理问题解决方案

图8:电位输出滤波器设置

为每一个功率级都构建一个简单的P-Spice模型,以阐明每一功率级控制特性的区别。降压功率FET和二极管的切换建模为电压控制的电压源,增益为10dB,而LED则建模为与6V电压源串联的3W电阻。在LED和接地之间添加了一个1W的电阻,用于对电流进行感测。在电路A中,该响应来自稳定的一阶系统。DC增益由电压控制的电压源确定,LED电阻和电流感测电阻构成了分压器,系统的极性由输出电感和电路电阻决定,补偿电路则由类型2放大器构成。电路 B 由于增加了输出电容,因此有二阶响应。若 LED 的纹波电流过大并达到难以接受的程度,则可能要求该输出电容工作,这是由于 EMI 或热量等问题的出现造成的。DC 增益与第一个电路一样。不过,在输出电感和电容确定的频率处有一对复极点。

滤波器的总相移为180.若没有很好地设计补偿电流,可能会导致系统不稳定。补偿电流的设计与传统电压模式电源类似,传统电压模式电源要求有一个类型3的放大器。与电路 A 相比,补偿电路增加了两个组件以及一个输出电容。在电路 3 中对输出电容进行重定位,以便更容易对电路进行补偿。LED 的纹波电压与电路 B 类似,所不同的是,电感的纹波电流流过电流感测电阻 R105。因此,在计算功耗时也要考虑到这一部分。该电路有一个零点,一对极点,并且其补偿设计与电路 A 一样简单,DC 增益也与前两个电路相同。该电路的电容和 LED 串联电阻引入了一个零点,并拥有两个极点,一个由输出电容和电流感测电阻确定;另一个则由电流感测电阻和输出电感确定。在高频率时,其响应与电路A一样。

调光

通常需要对 LED 进行调光。例如,需要调节显示器或建筑照明的亮度。实现上述目标有两种方法:降低 LED 的电流,或快速对 LED 进行开关操作。更有效率的方法是降低电流,因为光输出并不完全与电流呈线性关系,并且,LED 的色谱在电流小于额定值时会发生变化。人们对亮度的感知是指数型的,因此,调光可能需要对电流进行很大更改,这会对电路设计造成很大的影响。考虑到电路的容差,满电流值工作时,3%的调节误差可以造成10%负载时的30%或更高的误差。通过电流波形的脉宽调制 (PWM) 进行调光更为准确,尽管这种方法存在响应速度问题。在照明和显示器应用上,PWM频率高于 100Hz,以使肉眼感觉不到闪烁。10% 的脉冲宽度在ms量级内,并要求电源的带宽大于 10kHz,此项工作可以通过图8(A 与 C)中简单的环路完成。图9为带 PWM 调光功能的降压功率级电路。在本例中,LED 轻松地闭合/断开电路。通过这种方式,控制环路总是处于激活状态,并实现了极快的瞬态响应。

LED电源管理问题解决方案

图9:Q1用于PWM LED电流

结语

虽然LED 的应用日益流行,但还有许多电源管理问题亟待解决。在需要高度可靠性和安全性的车载市场上,LED 器件得到了广泛的应用。车载电气系统对电源质量要求很高,因此,必须设计保护电路,以避免在电压超过 60V 时出现“抛负载”现象。建筑 LED 的电源设计问题也很多,需要进行功率因数矫正,以及对电流和亮度的控制。另外,LED 正被集成于投影和电视等产品中,此类产品要求快速的响应、良好的电流控制,以及完美的开关控制,这些都给设计人员提出了新的挑战。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • led
    led
    +关注

    关注

    243

    文章

    24434

    浏览量

    687431
  • 滤波器
    +关注

    关注

    162

    文章

    8351

    浏览量

    184763
  • 电源管理
    +关注

    关注

    117

    文章

    6548

    浏览量

    147535
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    德州仪器推出全新电源管理解决方案,支持可扩展的 AI 基础设施

    需求,并实现电源管理架构从 12V 到 48V 再到 800VDC的扩展 。新的解决方案于 10 月 13 日至 16 日在 加利福尼亚州圣何塞 举行的 开放计算峰会 (OCP)  上展出,这些新的
    的头像 发表于 10-19 10:36 4.1w次阅读

    电源EMC低频辐射问题解决实例

    电源低频问题的解决方案。二实际案例分享上图为某车载充电器测试数据,我们可以看到超标点为0.23MHz,AV值超标了3.41dB。该充电器的组成为:24V供电线通过线
    的头像 发表于 10-14 11:33 2054次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>EMC低频辐射<b class='flag-5'>问题解决</b>实例

    LED植物灯电源管理系统中的关键芯片与作用

    解析植物灯电源系统中LED驱动、PFC、MCU、温控、无线芯片的功能与效果,推荐华芯邦高集成解决方案
    的头像 发表于 09-12 15:34 394次阅读

    ‌LM3631完整LCD背光与偏置电源解决方案总结

    LM3631 是一款适用于移动设备的完整 LCD 背光和偏置电源解决方案。这 单芯片解决方案集成高效背光LED驱动器和正/负偏置 用于满足高清 LCD
    的头像 发表于 08-27 15:04 941次阅读
    ‌LM3631完整LCD背光与偏置<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>总结

    伺服控制器干扰问题解决方案

    工程实践案例,系统分析干扰源类型及传播路径,并提出多层级解决方案。 一、干扰源识别与影响分析 1. 传导干扰   电源线引入的高频噪声(如变频器回馈电流)通过共模方式侵入控制器,某汽车生产线曾因变频器与伺服系统共用
    的头像 发表于 07-31 18:13 1099次阅读
    伺服控制器干扰<b class='flag-5'>问题解决方案</b>

    SM5401:800mA 锂电池电源管理芯片的集成化解决方案

    SM5401以其高集成性、低功耗和出色的性能,在锂电池电源管理芯片市场中脱颖而出。它不仅简化了设计,降低了成本,还提高了设备的效率和用户体验。对于移动电源LED照明系统、玩具等领域,
    的头像 发表于 06-21 16:52 1312次阅读
    SM5401:800mA 锂电池<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>芯片的集成化<b class='flag-5'>解决方案</b>

    SM5307电源管理SOC产品解决方案应用指南

    海川半导体原厂出品的电管管理IC—SM5307,把升压转换器、锂电池充电管理以及电池电量指示等这些关键的电源管理功能全都集成在一起,为移动电源
    的头像 发表于 04-30 15:35 1061次阅读
    SM5307<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>SOC产品<b class='flag-5'>解决方案</b>应用指南

    智能仓储管理解决方案NRF5832

    在当今的仓储管理领域,无线通讯技术的应用成为解决物品出入库管理难题的一种理想方案。我们的研发团队经过反复实践和应用,成功开发了一套名为\"智能仓储管理装置及系统\"的
    发表于 04-10 14:10

    【电磁兼容技术案例分享】USB屏蔽电缆接头搭接导致的BCI问题解决案例

    【电磁兼容技术案例分享】USB屏蔽电缆接头搭接导致的BCI问题解决案例
    的头像 发表于 02-11 09:41 928次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】USB屏蔽电缆接头搭接导致的BCI<b class='flag-5'>问题解决</b>案例

    超声波焊接常见问题解决方案

    超声波焊接常见问题解决方案 1. 焊接不牢固 **问题描述:**焊接后的塑料部件强度不足,容易断裂。 解决方案: **检查焊接参数:**确保焊接时间、压力和振幅设置正确。 **清洁焊接面:**去除
    的头像 发表于 01-19 11:07 1488次阅读

    SFP光模块的兼容性问题解决方案

    模块在市场上得到了广泛的应用。然而,在实际使用过程中,用户可能会遇到一些兼容性问题,这些问题可能会影响到通信系统的正常运行。以下是针对SFP光模块兼容性问题的一些解决方案: 1. 了解SFP光模块的规格和标准 在购买和使用SFP光模块之前,了解其规格和标准是非常重要的。SF
    的头像 发表于 01-17 09:13 1986次阅读

    OTL电路常见问题解决方案

    匹配,导致输出信号失真。 解决方案: 重新设计变压器,确保匝数比与扬声器的阻抗匹配。使用专业的变压器设计软件可以帮助计算正确的匝数比。 1.2 功率放大器与变压器不匹配 问题描述: 功率放大器的输出功率与变压器的承受能力不匹配,可能导
    的头像 发表于 01-16 09:25 1193次阅读

    EE-175: 仿真器与EZ-KIT Lite评估系统问题解决指南

    电子发烧友网站提供《EE-175: 仿真器与EZ-KIT Lite评估系统问题解决指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-08 14:41 0次下载
    EE-175: 仿真器与EZ-KIT Lite评估系统<b class='flag-5'>问题解决</b>指南

    Triton编译器的常见问题解决方案

    Triton编译器作为一款专注于深度学习的高性能GPU编程工具,在使用过程中可能会遇到一些常见问题。以下是一些常见问题的解决方案: 一、安装与依赖问题 检查Python版本 Triton编译器通常
    的头像 发表于 12-24 18:04 6397次阅读

    mac的常见问题解决方法

    Mac常见问题解决方法 1. 系统启动缓慢 问题描述: 启动Mac时,系统启动缓慢,甚至出现卡顿现象。 解决方法: 检查启动项目: 打开系统偏好设置中的“用户与群组”,点击“登录项”,移除不必要
    的头像 发表于 12-19 15:02 1849次阅读