牛人解讀:PFC開關電源設計在LED路燈上的妙用
發布時間:2013-12-20 責任編輯:mikeliu
【導讀】LED的驅動不但需要提供恒流電源,而且為了保證期安全性,還要考慮降壓,隔離,PFC燈問題,實在讓人頭疼。今天讓我們看看牛人如何秒用PFC,解決相關問題!包你滿意!
係統總體框圖
采用隔離變壓器、PFC控製實現的開關電源,輸出恒壓恒流的電壓,驅動LED路燈。電路的總體框圖如圖1所示。

LED 抗浪湧的能力是比較差的,特別是抗反向電壓能力。加強這方麵的保護也很重要。LED路燈裝在戶外更要加強浪湧防護。由於電網負載的啟甩和雷擊的感應,從電 網係統會侵入各種浪湧,有些浪湧會導致LED的損壞。因此LED驅動電源應具有抑製浪湧侵入,保護LED不被損壞的能力。EMI濾波電路主要防止電網上的 諧波幹擾串入模塊,影響控製電路的正常工作。
三相交流電經過全橋整流後變成脈動的直流在濾波電容和電感的作用下,輸出直流電壓。主開關DC/AC電路將直流電轉換為高頻脈衝電壓在變壓器的次級輸出。變壓器輸出的高頻脈衝經過高頻整流、LC濾波和EMI濾波,輸出LED路燈需要的直流電源。
PWM控製電路采用電壓電流雙環控製,以實現對輸出電壓的調整和輸出電流的限製。反饋網絡采用恒流恒壓器件TSM101和比較器,反饋信號通過光耦送給PFC器L6561.由於使用了PFC器件使模塊的功率因數達到0.95。
DC/DC變換器設計
DC/DC 變換器的類型有多種,為了保證用電安全,本設計方案選為隔離式。隔離式DC/DC變換形式又可進一步細分為正激式、反激式、半橋式、全橋式和推挽式等。其 中,半橋式、全橋式和推挽式通常用於大功率輸出場合,其激勵電路複雜,實現起來較困難;而正激式和反激式電路則簡單易行,但由於反激式比正激式更適應輸入 電壓有變化的情況,且本電源係統中PFC輸出電壓會發生較大的變化,故DC/DC變換采用反激方式,有利於確保輸出電壓穩定不變。
反激式開關電源主要應用於輸出功率為5~150W的情況。這種電源結構是由Buck-Boost結構推演並加上隔離變壓器而得到,如 圖2所示。在反激式拓撲中,由變壓器作為儲能元件。開關管導通時,變壓器儲存能量,負載電流由輸出濾波電容提供;開關管關斷時,變壓器將儲存的能量傳送到 負載和輸出濾波電容,以補償電容單獨提供負載電流時消耗的能量。

圖中T1為高頻隔離變壓器,VQ1為CMOS功率三極管17N80C3,VD7和VD8是瞬變抑製二極管,VD6為快恢複二極管,VD5為雙二極 管,C3、C4、C5和C6為電解電容器。Ubout是來自整流橋的脈動直流信號,GD是來自功率因數校正電路的控製信號。變壓器的引線l和2組成一個繞 組,給PFC器件提供工作電源,引線11和12組成一個繞組,為恒流恒壓器件和比較器提供工作電源。
反饋網絡電路設計
1、恒流恒壓電路
本設計使用恒流恒壓控製器件TSM101調節輸出電壓和電流,使之穩定。電路如圖3所示。通過TSM101的控製作用,保證了電源恒流(CC)和恒壓 (CV)工作。圖3中,Uout+和Uout-是隔離變壓器經過雙二極管和電解電容器濾波的電壓,再經電感L4和電容濾波後的輸出為Uout+和 Uout-,為本電源模塊的輸出電壓,直接加在LED路燈上。可調電阻器RV1和RV2分別調節輸出電壓和電流的大小。R10和 R11為22mΩ的電阻,分別對電源輸出的電壓和電流采樣。TMS101的輸出TOUT通過光電耦合器、可控矽和三極管等電路送到L6561的引腳5,通 過反饋電路實現恒流控製。器件引腳8接輔助電源,引腳4接變壓器T1副邊地。

采用比較器LM258,電路如圖4所示。

輸出端的采樣電阻兩端的電壓信號VR+和VR-送到比較器LM258,通過與預設電壓進行比較,產生電壓反饋信號DOUT.VF為變壓器T1副邊繞組產生的輔助電源。
PFC電路設計
本設計采用最常見的有源功率因數校正的控製器件L6561.PFC電路如圖5所示。

L6561 的引腳8為電源輸入端,由變壓器T1的副邊繞組提供;引腳7為驅動信號輸出引腳,直接驅動MOS管VQ1;引腳6為參考地,該引腳和主回路的地連在一起; 引腳5為過零檢測引腳,用於確定何時導通MOS管。變壓器T1的引腳1和引腳2組成的繞組,通過電阻將電感電流過零信號傳輸至該器件的引腳5,同時比較器LM258產生的信號DOUT通過光耦、三極管、可控矽等傳輸至器件的引腳5,以檢測輸出電流。
引腳4為MOS管電流采用引腳,器件將該引腳檢測到的信號與器內部產生的電感電流信號相比較,來確定何時關斷MOS管。圖2中電阻R4作為電流檢測電阻,采樣MOS管電流,該電阻一端接於係統地,另一端同時在 MOS管的源極和器件的引腳4.引腳3為器件內部乘法器的一個輸入端,該引腳與整流橋電路輸出電壓相連,確定輸入電壓的波形與相位,用以生成器件內部的電 感電流參考信號。
圖5中,Ubout經3隻電阻分壓後傳送到引腳3.引腳2為內部乘法器的另一個輸入端,同時為電壓誤差放大器的輸出端,引腳1為係統反饋 電壓的輸入端。恒流恒壓器件的輸出TOUT通過光耦將電壓反饋傳送到器件的引腳1,形成輸出電壓的負反饋回路。電阻R28和電容C18連接於器件的引腳1 和引腳2之間,用於形成電壓環的補償網絡。
測試結果
電源模塊電裝完後,加上負載,用示波器對關鍵點測試,圖6(a)為整流橋的輸出電壓Ubrout+,圖6(b)為Ubrout+流過電感後的電壓Ubout+的波形,圖6(c)為雙二極管的輸出電壓Ucout+的波形。

測試結果表明,功率為90W,功率因數達0.95.根據用戶需求可在恒流輸出中增加LED溫度負反饋,防止LED溫度過高。
牛人小結:
利用這種方案的PFC開關電源性能良好、可靠、經濟實惠且效率高,在LED路燈使用過程中取得滿意的效果。希望對大家有所幫助!
相關閱讀:
第二講:LED驅動電源拓撲結構如何選擇?
竅門分享:怎樣做到LED燈具智能控製差異化設計
白光LED驅動器的電磁幹擾設計
特別推薦
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
技術文章更多>>
- 具身智能成最大亮點!CITE 2026開幕峰會釋放產業強信號
- 助力醫療器械產業高質量發展 派克漢尼汾閃耀2026 ICMD
- 比異步時鍾更隱蔽的“芯片殺手”——跨複位域(RDC)問題
- 數據之外:液冷技術背後的連接器創新
- “眼在手上”的嵌入式實踐:基於ROS2與RK3576的機械臂跟隨抓取方案
技術白皮書下載更多>>
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
ESD
ESD保護
ESD保護器件
ESD器件
Eurotect
Exar
Fairhild
FFC連接器
Flash
FPC連接器
FPGA
Fujitsu
Future
GFIVE
GPS
GPU
Harting
HDMI
HDMI連接器
HD監控
HID燈
I/O處理器
IC
IC插座
IDT
IGBT
in-cell
Intersil
IP監控
iWatt




