大功率区域照明LED驱动电源方案

大功率区域照明LED驱动电源方案,第1张

  摘要:从大功率LED 区域照明驱动的原理、结构、控制方法研究,提出了PWM 整流电路的控制方法和SLM2842 恒流驱动的架构,适合LED 路灯等大功率区域照明应用。

  1 前言

  在各种能源消耗中,据统计在照明领域电能的消耗占总电能消耗20%,因此提高照明的能源使用效率、降低其能源消耗具有十分重要的意义。采用高能效的LED 照明正在成为目前主要的发展方向。

  从目前的照明领域现状来看,应用于大功率区域照明的现有光源(如金属卤素灯、高压钠灯、线性荧光灯及紧凑型荧光灯)存在着不少局限,如高压钠灯的显色性差,金属卤素灯的典型灯具损耗较高(40%)且其从启动到发光至完整亮度经历的时间可能长达10 分钟,线性荧光灯的冷温度性能差,紧凑型荧光灯的启动速度也较慢。

  LED 具有传统光源不具备的优势,例如发出每流明光所消耗的电能更少、方向控制性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;随着高亮度的(LED)成本下降和性能的提高,在大功率区域照明方面,越来越多地用LED 取代金属卤素灯、高压钠灯,此外,LED 的可靠性也更好,利于降低维护成本及总体拥有成本。

  2 大功率区域照明对LED 驱动电源的要求

  (1)高可靠性。

  能适应恶劣的环境的要求, 特别像LED 路灯的驱动电源,因为安装在高空,维修不方便。

  (2)高效率。

  LED 是节能产品,驱动电源的效率要高。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。

  延长了LED 灯具的使用寿命。

  (3)高功率因数。

  对于大功率区域照明对LED 驱动电源,如果功率因数低,会对电网产生较严重的污染

  (4)驱动方式。

  现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED 供电。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。多路恒流输出供电方式是大功率区域照明LED 驱动电源发展方向。

  (5)浪涌保护。

  由于LED 元件抗浪涌电流的能力比较差, LED 驱动控制电源必须采取抑制浪涌电流的措施。

  3 大功率区域照明LED 驱动电源方案

  在大功率LED 区域照明应用中,常见的是用市电交流220V 作输入电源,通采用工频变压器降压,其缺点是体积大,输出电流稳定性差,效率低。因此设计研究体积小、输出电流稳定、效率高、可靠性高的LED 驱动电源,具有很大的实际意义。

  本文提出了基于BUK 变换器的恒流源LED 驱动电路设计方案,如图1 所示。

  大功率区域照明LED驱动电源方案,图1 大功率区域照明LED 驱动电路原理图,第2张

  图1 大功率区域照明LED 驱动电路原理图

  

  (1)PWM整流电路原理。

  传统的晶闸管相控整流输入电流滞后于电压,滞后角随着a的增大而增大,位移因数随之降低,输入电流中谐波分量大,功率因数很低。二极管整流虽位移因数接近1,但输入电流中谐波分量很大,所以功率因数也很低。因此AC/DC 整流降压采用PWM整流电路, 其工作原理如图2 所示,在整流运行状态下, 当外加电压》 0 时,由V2、D4、D1、L 和V3、D1、D4、L 分别组成两个升压斩波电路。当V2 导通时,外部电源通过V2、D4 向L 储能,当外加电压《 0 时,由V1、D3、D2、L 和V4、D2、D3、L 分别组成两个升压斩波电路,工作原理和外加电压》 0 时类似;当V2 关断时,L 中储存的能量通过D1、D4 向直流侧C 充电。由于的L 滤波作用,谐波电压只使输出电流产生很小的脉动。

  大功率区域照明LED驱动电源方案,图2 PWM 整流电路原理图,第3张

  图2 PWM 整流电路原理图

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