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根據電網的用電規則和LED驅動電源的特性要求,在選擇和設計LED驅動電源時要考慮到以下幾點:
1.高可靠性:特別像LED路燈的驅動電源,裝在高空,維修難,花費大。
2.率:LED發光效率隨溫度升高而下降,所以散熱非常重要。尤其電源安裝在燈具內
LED是節能產品,驅動電源,耗損功率小,燈具內發熱量就小,利于降低燈具溫升。延緩LED光衰。
3.高功率因數:功率因數是電網對負載的要求。一般70瓦以下的用電器,沒有強制性指標。雖然功率不大的單個用電器功率因數低一點對電網的影響不大,但晚上大家點燈,同類負載太集中,會對電網產生較嚴重的污染。對于30瓦~40瓦的LED驅動電源,據說不久的將來,也許會對功率因數方面有一定的指標要求。
正向壓降(VF)和正向電流的(IF)關系曲線,由曲線可知,當正向電壓超過某個閾值(約2V),即通常所說的導通電壓之后,可近似認為,IF與VF成正比。見表是當前主要亮LED的電氣特性。由表可知,當前亮LED的高IF可達1A,而VF通常為2~4V。
由于LED的光特性通常都描述為電流的函數,而不是電壓的函數,光通量(φV)與IF的關系曲線,因此,采用恒流源驅動可以更好地控制亮度。
電路符合安規認定要求,且輸出恒流精度較好,轉換效率較高。但由于需要光耦和副邊恒流控制電路,導致系統復雜,體積大,成本高。
原邊方案:通過完全在交流原邊控制輸出的電源和電流,可以做到5%的恒流精度,副邊僅需簡單的輸出電路即可。
原邊主要依靠輔助邊的反饋來控制輸出電壓,依靠限流電阻對原邊電流的控制,同時乘以匝比來控制輸出電流的精度。
原邊方案繼承了隔離反激電路的種種優點,同時架構簡單,可以做到小體積和低成本。
原邊的恒流精度問題:由于變壓的生產精度難以控制,導致原邊方案在使用低質量變壓器時,輸出電流漂移較大。所以,原邊方案通過改進增加了副邊恒流控制電路,這樣雖然比普通的原邊方案復雜了,但是對比反激方案,仍然可以省去光耦等,系統。
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