Ⅰ 1W led燈的恆流源驅動電路就怎樣的
高效的恆流驅動電路
恆壓供電的基本電路(圖1左)採用反饋電阻RFB1和RFB2,當負載電流發生變化時,VFB也隨之變化,DC/DC穩壓器通過感知VFB的變化,使輸出電壓維持在一個固定的電平:
V0=(VFB*(RFB1+RFB2))/RFB1(1)
在圖1右邊電路中,DC/DC穩壓器的FB是高阻輸入端,流經LED的電流IF為:
IF=VFB/RFB(2)
為保持IF恆定,DC/DC穩壓器感知VFB,然後調整LED正端電壓,使流經LED的電流保持恆定。這就是利用DC/DC穩壓器FB反饋端實現恆壓到恆流轉換的原理。LED燈具,led燈條,白光LED,LED路燈,LED發光二極體,LED照明,LED驅動,
一般來說,DC/DC穩壓器對VFB的變化有一個感知的范圍,一旦LED選定,其工作電流IF的大小也就確定了,所選的電阻要保證VFB落在DC/DC穩壓器容許的范圍內。LED燈具,led燈條,白光LED,LED路燈,LED發光二極體,LED照明,LED驅動,
以VFB等於1.25V為例,假設IF分別為15mA、350mA和700mA,采樣電阻的功耗將分別小於20mW、400mW和800mW。對於1W的LED來說,采樣電阻的功耗分別佔到總電源消耗的2%、40%和80%。因此,采樣電阻的設計對提高LED的功效至關重要,它應該選取盡可能小的數值。LED燈具,led燈條,白光LED,LED路燈,LED發光二極體,LED照明,LED驅動,
由於直接將RFB連接FB端會造成RFB的功耗過大,所以在FB端和RFB之間放置一個運算放大器,以放大RFB採集到的電壓VTAP(圖2)。
IF=VTAP/RFB=(VFB/RFB)*(1+RF/RI)(3)
通常,1W大功率LED的典型工作電流為350mA,如果選擇RFB等於1歐姆,則RFB的功耗為:
PRFB=I2*R=0.352*1=0.12W(4)
考慮運算放大器本身的功耗,RFB及其附屬電路的功耗大約為1WLED功率的12%。這樣就能在確保LED獲得恆流供電的同時,將RFB的功耗降低到可以接受的水平,從而使LED兩端的電壓盡可能大,流經的電流也盡可能大。國家半導體按照這個原理工作的穩壓器有LM2736和LM2734。LED燈具,led燈條,白光LED,LED路燈,LED發光二極體,LED照明,LED驅動.http://www.ledwv.com
Ⅱ led電源原理圖求解
CBB電容與輸出電壓無關。圖中CBB(按理應該使用專用的X電容)電容的作用主要是抑制電網電磁干擾,內使後方容電路更穩定些,在電網供電質量良好的情況下完全可以不用。當然用了會保險一些,105J/400v和圖中的100nF/400V是一樣的,只是數字法標注容量而已,「J」是電容的容量誤差。
電路左端標著L、N,為交流輸入端,交流電經橋堆MB6S整流、C2濾波後,直流電壓約為交流輸入電壓的1.4倍。如輸入為交流220V,恆流二極體2H1002A4前的直流電壓在300V左右。
這個電路是非隔離的,操作要注意安全、斷電進行,最好將C2放電後再接觸電路。
應在LED接好的情況下通電測試,如果先通電,再接通LED,很容易燒毀LED。
僅供參考
Ⅲ 求LED電源恆流電路分析
隨著LED照明現在越來越熱,作為LED的生命支柱--LED驅動電源也越來越受到人們的關注。
我們都知道電源其實沒什麼特別,其特點就是需要恆流限壓,況且長期工作在滿載情況下,所以對效率的要求比較高;有些電源由於結構尺寸的限制,對高度有要求。
下面我就試著就目前中小功率的LED照明電源,談談次級恆流的一些常見的方法來一個總結;不一定很全面,也不一定很深入,不過總算能對一些初入行的工程師有些幫助。
聲明:電路並非所有的都是原創,貼出來是為了方便討論,如果涉及到侵權問題,請及時告知本人,以便及時刪除。
可以毫不誇張的說,LED驅動電源將直接決定LED燈的可靠性與壽命;作為電源工程師,我們知道LED的特性需要恆流驅動,才能保證其亮度的均勻,長期可靠的發光。
我們先來談談比較流行的TL431的幾種恆流方式。
1、
單個TL431恆流電路
如上圖,即是利用單個TL431恆流的示意圖
原理:此電路非常簡單,利用了431的2.495V的基準來做恆流,同樣限制了LED上面的壓降,但優點與缺點同樣明顯。
優點:
電路簡單,元器件少,成本低,因為TL431的基準電壓精度高,R12,T13隻要采高精度電阻,恆流精度比較高
缺點:
由於TL431是2.5V基準,故恆流取樣電路的損耗極大,不適合做輸出電流過大的電源。
此電路的致命缺陷是不能空載,故不適合做外置式的LED電源。
大家可以先討論下,怎樣改進缺陷,明天我繼續貼出改進型電路。
2、單個TL431恆流改進型電路
如上圖,即是利用單個TL431恆流的改進型示意圖
原理:此電路同樣是利用了TL431的2.495V的基準來做恆流,跟上面的電路不同點在於減少了電流取樣電路的電壓,只要合計設計R12,R13,R14的值,可以限制LED上面的壓降
優點:
電路簡單,元器件少,成本低,跟上面電路相比,顯著降低了取樣電阻的功耗,恆流精度很高,克服了上面的電路不能空載的致命缺陷,當有個別LED擊穿時,可以自動調整輸出電壓
缺點:
當輸出空載時,輸出電壓會有上升,上升幅度由電流取樣電路電阻與R12,R13的比值決定
3、兩個TL431恆流電路
Ⅳ led燈怎樣接線圖解
LED燈接線步驟如下:
1、首先將限流電阻器安裝到電源線的負極上。
Ⅳ 求LED驅動電源電路圖
1.非隔離式恆流電源:非隔離是指在負載端和輸入端有直接連接,因此觸摸負載就有觸電的危險。
目前用得最多的是非隔離直接降壓型電源。也就是把交流電整流以後得到直流高壓,然後就直接用降壓(Buck)電路進行降壓和恆流控制。其電原理圖如下圖所示:
這種非隔離式電源的主要技術特點:從18V到450V的寬電壓輸入范圍,恆流輸出;採用頻率抖動減少電磁干擾,利用隨機源來調制振盪頻率,這樣可以擴展音頻能量譜,擴展後的能量譜可以有效減小帶內電磁干擾,降低系統級設計難度;可用線性及PWM調光,支持上百個0.06WLED的驅動應用,工作頻率25KHz-300KHz,可通過外部電阻來設定。1.非隔離恆流源的優點是簡單、指標高,它的輸出電流可以按LED串並聯的個數決定。但是大多數情況下,它的輸出電流不能太大,輸出電壓也不能太高。例如264個小功率LED連接成22個串聯,12串並聯,每串20mA,一共240mA。體積也可以做得很小,通常是做成長條形的,以便放進T10或T8的管子里。假如每串的電流是30mA,12並就是360mA。在有些非隔離的電源中就無法實現,為了保持總電流240mA不變,就只能改成8串並聯。但假如LED的總數不變,就要求串聯的數目增加到33個。這時候總電壓就會增加到108.9V。但是通常這種非隔離恆流源的允許的最高輸出電壓是80V。只能維持原來的22串,這樣LED的總數就只能是176顆,即使採用30mA,其總流明數有可能不能滿足要求。通常其效率大約在88-90%之間,功率因素大約在0.88-0.92之間。然而這種非隔離電源也有一些局限性,因為非隔離的電源會把交流電源的高壓引入到負載端,從而引起觸電的危險。通常LED和鋁散熱器之間的絕緣也就靠鋁基板的印製板的薄膜絕緣。雖然這個絕緣層可以耐2000V高壓,但有時螺絲孔的毛刺會產生所謂的爬電現象,使得難以通過CE論證。
.隔離式恆流電源:隔離式是指在輸入端和輸出端有隔離變壓器隔離,這種變壓器可能是工頻也可能是高頻的。但都能把輸入和輸出隔離起來。可以避免觸電的危險。一般來說,由於加入了變壓器,所以隔離式電源的效率會有所降低,通常大約在88%左右。而且變壓器的體積也比較大。放進T10燈管還可以,但是放進T8的燈管就比較緊張。
Ⅵ 最近需要用到恆流源來驅動LED燈。從網上搜到了一張恆流源的電路圖,可是看不明白,望大俠幫忙分析一下
這個電路我用來在汽車內飾源燈、轉向燈的改造上 很實用
特點:調試簡單、100mA以下取樣電阻好選
試過將偏置電阻接在功率管的bc間也可以。
R1是取樣電阻(設定恆流值)
R2是偏置電阻
上面是調整管
下面是功率管
結電壓以0.5v為例
工作時
偏置電阻使功率管Ub大於0.5v導通(放大)在取樣電阻上產生壓降Ur1,
當Ur1大於0.5v調整管導通(放大),使Ub降低功率管導通(放大)減小;
此時在取樣電阻上產生壓降Ur1減小,使調整管導通(放大)減小;
使Ub升高功率管再次導通(放大);循環
Ⅶ 怎麼製作一個LED電源電路
你要製作一個led燈的話,這個還是比較復雜的,我只會讓那個led燈亮或者滅單片機里邊兒。
Ⅷ LED驅動電源電路圖
給你這個電路圖,按圖接線即可