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关于高性能户外LED照明保护的方案

中心议题:LED灯电源部分的保护方案 LED阵列部分保护方案

随着LED成本的不断下降,以及各国政府对节能环保的日益重视,LED灯的市场前景变得越来越广阔。高亮度LED灯已经出现在各种各样场合,从户外广告牌、电视LED背光灯到交通信号灯、机场跑道导航灯等等。

然而,LED灯设计师必须首要考虑的还是灯的可靠性问题。对很多场合而言,可靠性的重要性不言而喻。它的发光原理是二极管的PN结正向电压偏置产生光源。LED阵列和电源都面临着被瞬态电压、浪涌电流和其它电子问题破坏的风险。 特别是在户外照明应用,由于临近的雷击所产生的静电释放(ESD)很容易会引起LED故障。作为全球领先的保护器件生产商和方案提供商,Littelfuse有广泛可选的产品,针对以上威胁源,能够提供高性能的LED保护方案。

电源部分的保护方案

在开关电源部分,LF推荐的过流和过压保护方案如下:

TVS管

AK6和AK10系列是具有极高额定电流的瞬态电压抑制器(TVS),特别为保护AC和DC输入电路免受瞬态电压损坏而设计,其额定值为6kA(8x20us)和10kA(8x20us);15KPA和30KPA是额定值分别为15,000 W和30,000 W的TVS,它们都是针对保护恶劣环境下LED照明的理想应用。

TMOV热保护压敏电阻

TMOV集成了热敏组件,有助于TVSS模块利用适当的外壳,在电缆连接和永久连接应用方面符合UL1449标准。TMOV提供比大多数分立式解决方案更快速的热响应和较低的电感,取得提高了的箝位性能,从而快速响应电压瞬变。

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LED照明用恒流电源的实现方案

中心议题:LED照明用恒流电源方案比较与选择 LED照明用恒流电源电路与程序设计 LED照明用恒流电源方案理论分析与计算 LED照明用恒流电源测试方案与测试结果

解决方案:控制电路与控制程序设计 保护电路设计 功率因数校正电路设计 自动调光电路设计

一、方案比较与选择

1  电路拓扑结构方案

方案一:采用反激式拓扑结构的功率因数校正电路,优点是将功率因数校正与电源变换器合二为一,可以大大减少电路的损耗,提高电路的整体效率,缺点是应用在反激式电路的有源功率因数校正控制芯片种类较少,且电路比较复杂,很难设计与单片机合适的接口电路,不容易使用单片机进行控制。

方案二:将功率因数校正电路与主控电路分开,采用Boost 型的功率因数校正电路后接电源变换器的方案,优点是电路结构简单,并不涉及单片机对功率因数校正电路的控制,只需使功率因数校正部分输出一个稳定的电压即可,缺点是会一定程度上降低设计的整体效率。

鉴于本题要求步进调压的功能,需要单片机对PWM控制芯片有一个良好而稳定的控制,故选择方案二。

2  电源变换器方案

方案一:采用半桥变换电路,优点是高频变压器利用率高,传输功率大,电路效率很高,缺点是电路较复杂,且有直通危险。

方案二:采用单端反激变换电路,优点是电路结构简单,缺点是高频变压器利用率低,需要留有气隙,电路效率不高。

鉴于本题要求最大负载只有10 个1W 的led,传输功率较小,故采用方案二,即反激式电路拓扑结构。

3  闭环反馈控制方案

方案一:采用软件闭环反馈控制,即使用单片机进行各参数的采样,然后直接由单片机对PWM控制芯片进行控制,调节占空比。优点是电路结构简单,缺点是反馈回路会受到采样精度、采样速度、单片机运算速度等因素的影响,使反馈系统变得不稳定。

方案二:采用硬件闭环反馈控制,即使用硬件电路构建反馈电路,由PWM控制芯片自身根据反馈信号调节占空比,而单片机对PWM控制芯片只是进行辅助调整。优点是反馈速度快,调节精度高,缺点是易受外部干扰。

4  有源功率因数校正方案

方案一:采用UC3854作为有源功率因数校正电路的主控芯片。优点是功率因数校正系数可达99.5%,缺点是外围电路非常复杂且调试困难,方案二:采用MC33260作为有源功率有源功率因数校正电路的主控芯片。优点是外围电路简单,缺点是功率因数校正率与UC3854相比略低。

220VAC经工频变压器降压为36VAC,经开机冲击电流抑制电路输入到功率因数校正电路中,再经高频隔离变压器给串联在一起的LED灯供电,在LED灯处分别进行电压、电流采样,返回给PWM控制芯片和单片机,由单片机给定基准电压来控制PWM控制芯片,进而达到控制LED灯恒流可调的目的。系统总体结构框图如图1所示。

图1 系统总体框图

二、电路与程序设计

1  电源变换器主回路与器件选择

PWM 控制芯片采用SG3525。SG3525 的主要特点是:输出级采用推挽输出,双通道输出,占空比0 - 50%可调。每一通道的驱动电流最大值可达200mA,灌拉电流峰值可达500mA。

SG3525 的1、2 引脚分别为内部误差放大器的反相输入端和同相输入端,反相输入端接收反馈的电压信号,同相输入端为给定的电压基准,一般接在16 引脚电压基准的分压上,由于题目要求恒流输出时电流步进可调,故同相输入端接单片机DAC 模块产生的参考电压。

负载的电流采样由串联在LED 负载与地之间的采样电阻完成,经一级跟随、一级同相放大之后分别给单片机和PWM控制芯片;电压采样由负载和电流采样电阻上的电压分压完成,经一级跟随分别给单片机和PWM 控制芯片。为完成恒压与恒流模式的切换,分别在电压采样回路与电流采样回路与PWM 控制芯片间各加入一个N 沟道MOSFET 作为电子开关,完成切换。为保证反馈的稳定性在MOSFET 后再加一级跟随后将反馈信号传递给PWM 控制芯片。

图2 PWM 控制模块

2  控制电路与控制程序设计

由于本设计的控制部分并不需要很大的计算量,对计算速度的要求也不是很高,但需要ADC 与DAC 模块进行电压与电流的采样和对PWM 控制芯片的控制,因此选用C8051F020单片机作为核心处理芯片,它拥有高速8051 微控制器内核,8 个12 位ADC和2 个12 位DAC,完全可以满足设计的需求。

由于本LED 恒流电源工作时绝大部分时间处于稳定状态,且对反应速度没有过快要求,因此并不需要对电压、电流信号进行同时的采样,而可以分别采样,模式切换和基准电压的调整也不需在中断服务中完成,只有步进调整电流的按键程序需要在中断服务中完成。

3  保护电路设计

过压保护电路并不是单独设计的,而是整合在电流控制电路中,由恒流控制回路与恒压控制回路的切换完成,当单片机检测到负载上的电压高于36V 时,单片机控制将恒流控制回路切换为恒压控制回路,将负载的电压控制在略高于36V,当再次检测到负载电流降低到设定的电流以下时,重新将恒压模式切换为恒流模式,达到过压保护的目的。

图3 控制程序流程图

4  功率因数校正电路设计

选用小功率功率因数校正芯片MC33260,它工作在电流临界模式。MC33260应用简单可靠。通过电流检测和电压反馈,通过PI调节来保持电压恒定。通过对开关管的PWM控制来得到所需要电压。可实现0.998的功率因数校正和输出稳定直流电压的功能。

图4 功率因数校正模块

5  自动调光电路设计,开机冲击电路与EMI抑制电路设计

自动调压电路采用光敏电阻作为感光元件,利用比较强将光的强弱转换为高低电平信号,使用单片机内置的ADC将这个电压信号采回单片机,当光照强度较高时,单片机控制切换为恒流模式,设置的负载电流值为100mA,使LED的亮度随光照强度的增大而减少。

开机冲击电路采用热敏电阻串联在电源输入端,温度较低时电阻很大,随着电阻发热温度升高,电阻逐渐变小,达到抑制开关冲击电流过大的目的。

EMI抑制电路是利用电感和电容的特性,使平率为50Hz左右的交流电可以顺利通过滤波器,但高于50Hz以上的高频干扰杂波被滤波器滤除,这就使开关电源产生的高频谐波被滤掉而不会污染电网。

图5 开机冲击电流和EMI抑制模块

三、理论分析与计算

1  恒流控制方法和参数计算

将一个电阻值较小的采样电阻串联在LED负载与低之间,设流过LED的电流为I,则采样电阻两端的电压:

其中R0为采样电阻的电阻值,取R0=Ω。一级跟随之后电压不变,后为一级同相放大电路,放大倍数为:

后为一级跟随,电压不变,因此返回PWM控制芯片的电压为:

单片机通过DAC给PWM控制芯片一个参考的基准电压UREF,经过PWM控制芯片的调节占空比来调节副边绕组的电压进而实现调节负载电流。经过闭环负反馈的调节作用,使U0=UREF,此时流过负载的电流值为:

只要时单片机DAC模块的输出电压根据上面的式子调整,就会使负载工作在某一个需要的恒定电流值上。

2  隔离变压器的设计计算

功率因数校正电路输出的电压为55V,要求负载为10只串联的LED灯,实测正常工作时的电压为34V左右,可得变压器的变比约为:

由于PWM控制芯片输出占空比范围为0%~50%,因此实际取原边45匝,副边56匝,变比为1.24。

3 提高效率的方法

选择合适的主回路拓扑,使用尽可能少的元器件,降低开关频率;主电路选择导通损耗小的开关器件;测量及控制电路在设计时尽可能使用工作电压低的元器件;控制电路尽可能使用数字方法实现等都可以有效地提高系统的效率。

4  滤波参数计算

反激式电压变换器需要输出的为直流量,因此尽量应滤掉所有谐波,使用 LC 无源低通滤波电路即可满足要求,反激式变换器的开关频率为32kHz,设计滤波器的截止频率应低于32KHz,即:

由于该系统为恒流系统,应取较大的L 值,并适当减小C 的值,据此设定L、C 值。选用470μF 的电解电容,根据计算得出电感值约为0.78mH,采用自制的工字型滤波电感。

四、测试方案与测试结果

1  测试仪器与设备

(1)工频变压器

(2)四位半数字万用表DT9203

(3)安捷伦示波器DSO5012A

2  测试数据

(1)输出电流跟踪测试:


表1  输出电流显示跟踪测试

(2)电压调整率测试(设定电流为150mA):


表2 电压调整率测试

从32V~40V 时电流变化范围是149mA~150mA 调整率为0.6%,电压调整率Su≤1%,达到要求。

10(3)负载调整率测试
输入电压为36.23V,设定电流为300mA,负载从5 个LED 到10 个LED 时输出电流波动范围是209mA~300mA。调整率为0.4%。负载调整率SL≤1%达到要求。


表3 负载调整率测试

(4)效率测试
U2=36V、负载为10个LED、I0=300mA。


表4 效率η参数测试

(5)功率因数测试
测得功率因数为0.998,达到要求。


图6 功率因数校正波形

LED照明智能控制解决方案

中心议题:LED照明智能控制解决方案

解决方案:通过含磷材料涂层或混合三色光源获得白光 使用微控制器提高LED寿命 重视驱动/控制电路的效率

能量效率更高、功能更强的新型LED固态发光(SSL)产品的发展很快,被认为是照明市场上的主要革命性进步。在许多垂直应用中,如信号灯、汽车、LCD TV背光,LED已经毫无争议地成为传统光源的替代产品。但对于范围更广的通用照明,LED还没有被广泛接受。固态发光产品的成本和效率无疑将继续快速改进,力争被市场接受。

通用照明中的固态发光产品

阻碍LED向通用照明转移的原因一是传统市场的容量太大,二是市场的惯性所致。要满足后者的兼容性恐怕是最大的挑战。热管理、电压转换和色彩管理是需要解决的基本问题。随着越来越多的业内人士开始认识到这些问题,需要采用智能的数字控制方法来经济有效地解决各种各样的挑战,然后才能享受新技术所带来的好处。

LED照明节能明显

如果在建筑物上采用LED照明,可以节约48%的照明用电。一盏白炽灯的发光效率一般是10~15lm/W,荧光灯的效率可达70~100lm/W,氙气灯的效率为80~120lm/W,目前的商用 LED的效率为80lm/W,有些实验产品已经达到了131lm/W,而LED的最大理论光效是200lm/W。

白色并不是色彩

LED的最大问题是发光的频带很窄,这样光的颜色很单一,可以达到高效率,并且不会发热。如果光的颜色正是我们所要的当然最好了,但在一般的照明中,我们需要的都是白光。换句话说,我们需要的是按照一定比例混合起来的多种颜色,来模仿经过地球大气过滤后的阳光的频谱。

可以通过在LED的蓝色或紫外光源上涂上一层含磷材料,来获得白光。所有的LED厂商都在对含磷材料的成份、厚度、位置进行广泛的研究。

LED厂商们接连不断地公布新的研究成果,称新器件的效率比以往任何产品的效率都高。此外,光源的质量也在不断提高。我们眼睛所看到的光的质量可以用相关色彩温度(CCT)来衡量,这是与所感觉到的灯的颜色最匹配的黑体的温度。

恰当地混合各种颜色

获得白光LED的另一种方法是按照正确的比例将红、绿、蓝(RGB)三种颜色混合起来,不但能获得白光,而且还能获得所需的色温。图1是这种方法的应用电路,用1个8引脚的8位MCU来控制三色RGB LED。只需简单的算法,就可以对3个发光管的相对光强进行控制,可以达到6位的分辨率(64个光强等级),对控制颜色输出和相关颜色温度来说是足够的了。

该电路采用了PIC12HV615闪存 MCU、分压电阻、复位电路、A/D转换器,振荡器提供8MHz的时钟,构成了一个简单的单芯片解决方案。在生产时,还可以利用这种闪存器件的在电路可编程特性进行颜色校准。

LED的寿命

图1所示的电路适用于很多应用,但有一个很重要的缺点是效率低。这是一个线性解决方案,电能都消耗在镇流器电阻上了。此外,在整个产品生命周期内还可能出现更多的问题。

                              图1 可进行颜色校准的白光LED系统
                                                           图1   可进行颜色校准的白光LED系统

LED的一个主要优点是极长的使用寿命,这也带来一个严重的问题,即偏色。LED可以使用50 000小时以上,其发光强度会从标称值逐步下降到70%左右(白炽灯在使用大约1 500小时以后会突然失效)。

遗憾的是,在这50 000小时内,一个白光LED的相关色彩温度(CCT)将会发生变化,当荧光粉老化的时候,CCT会向更高的温度漂移,即向蓝色漂移。当三种颜色的发光体按照不同的曲线老化时,RGB的LED也会出现类似的问题。

通过使用微控制器,加上预测算法或闭环控制系统,将会开发出几种技术来补偿由于器件老化所带来的影响。有些生长商已经生产出了彩色光敏元件,再配合简单的 PID算法就可以一次性地彻底解决色彩漂移问题,当然采用这种元件会增加一些成本。

由于色彩漂移的过程非常缓慢,就不需要很高的计算性能,甚至低成本的8位 MCU就能满足要求。

LED并不是冷的

LED通用照明中的另一个很大的挑战是热量控制问题。正如前文所述,高功率的LED在很窄的一个频带内向外产生电磁辐射时不会浪费能量,但仍然会产生热量,热量会通过传导而不是辐射的方式散发出来,这一点类似于白炽灯。

LED的发热问题给设计通用照明系统提出了很大的限制。为一个给定功率的白炽灯设计的照明系统很难适应同样功率的LED,因为热传导的路径是非常有限的。

功率转换和控制

当整个LED产业界都把关注的重点放在如何实现最大的LED发光效率时,驱动/控制电路的效率问题也必须受到同样的重视。LED是低电压器件(Vf为3~4V),工作电压与市电完全不匹配,为实现最高的效率和保持持续的光输出,LED需要精确的电流控制和开关模式的功率转换。

为解决这个问题,必须采用一些恒流驱动技术。不但需要隔离、功率因数校正,在有些情况下还需要进行两级处理。输入电压先被降低到一个中间电压,并采用功率因数校正和高电压隔离,第二级解决LED对电流和热控制的需求。

图2是采用了升压转换器(MCP1630)的恒流配置方案,由8位MCU提供灵活的时钟信号,电流设定点可由编程设定,以适应不同的LED模块、调光功能,并利用外置的传感器提供闭环的温度控制。
                              图2 采用MCU和恒流驱动器的智能LED解决方案
                                         图2   采用MCU和恒流驱动器的智能LED解决方案

基于MCU的解决方案具有极大的灵活性。当LED的温度接近临界门限时,向LED输出的功率会逐步减小,而不是突然关闭系统或简单地发出警报。尤其是在LED是分别由不同公司设计,并且无法保证正确的热设计的情况下,这种功能尤为关键。

智能的驱动设计也意味着MCU的内置串行外设可以支持简单的通信协议,例如DMX- 512或DALI。在进行更高级的系统集成时,还会需要以太网或ZigBee连接,从而设计出全新的能源管理系统。

陶瓷材料在LED照明中的应用

中心议题:陶瓷材料的传热机理 陶瓷材料的热辐射机理 氧化铝陶瓷材料的LED照明灯具研究 陶瓷材料用于LED照明灯具的前景

引言

LED是一种新型固态光源,自问世以来受到了极大的关注。它的发光机理是靠PN结中的电子在能带间跃迁产生光能。在外电场的作用下,电子与空穴的辐 射复合发生电致作用,一部分能量转化为光能,无辐射复合产生的晶格震荡将其余能量转化为热能。

目前LED的发光效率仅20%~30%,其余能量大多转化为热能,大量的热能需要及时地散发出去,否则将会使LED的寿命减少,甚至永久性失效。所 以,在LED快速发展的同时,人们也不断进行着LED散热新技术的研究。

金属铝材凭借着密度小、热导率高、表面处理技术成熟的优势,一直占据着LED照明主体材料的市场。随着人们对安全性能要求的提高,铝材的导电性成为 其一道致命的伤疤,为了提高LED照明灯具(下文简称为LED灯具)的使用安全性,电绝缘材料引起了人们的重视。

开始崭露头角的电绝缘材料有陶瓷材料和高热导塑料。人类对陶瓷材料的使用已有几千年了,现代技术制备的陶瓷材料有着绝缘性好、热导率高、红外辐射率 大、膨胀系数低的特点,完全可以成为LED照明的新材料。目前,陶瓷材料主要用于LED封装芯片的热沉材料、电路基板材料和灯具散热器材料。高热导塑料凭 借着其优良的电绝缘性和低密度值,高调地进入了散热材料市场,现阶段由于价格高,应用率不大。本文主要讨论陶瓷材料在LED照明中的应用技术。

1 陶瓷材料的传热机理

陶瓷属于非金属材料,晶体结构中没有自由电子,具有优秀的绝缘性能。它的传热属于声子导热机理,当晶格完整无缺陷时,声子的平均自由程越大,热导率 就越高。理论表明,陶瓷晶体材料的最大导热系数可高达320W/mK。

一般认为,在影响陶瓷材料导热率的诸多因素中,结构缺陷是主要的影响因素。在烧结的过程中,氧杂质进入陶瓷晶格中,伴随着空位、位错、反相畴界等结 构缺陷,显着地降低了声子的平均自由程,导致热导率降低。现代陶瓷技术通过生成第二相,把氧固定在晶界上,减少了氧杂质进入晶格的可能性,随着晶界处的氧 浓度大大降低,晶粒内部的氧自发扩散到晶界处,使晶粒基体内部的氧含量降低,缺陷的数量和种类减少,从而降低声子散射几率,增加声子的平均自由程。由于制 备技术的不同,陶瓷材料的热导率也不一样,常用陶瓷材料的导热系数如表1所示。

  

陶瓷材料的热导率与添加剂含量也有着密切的关系。河北工业大学的梁广川等人对稀土氧化物Y2O3含量与密度和导热率的关系也做了实验研究。他们采用 的一种氮化铝(AlN)陶瓷粉体为:平均粒度3m,氧杂质含量0.97wt%,添加剂为纯度99.95%的Y2O3。

经过常压氮气环境烧结、抛光(光洁度0.25m)处理,粉体的Y2O3含量和导热系数关系如图1所示。由图1可知,添加适量的稀土氧化物Y2O3可 以使氮化铝陶瓷的导热系数达到160W/mK左右,已经超过了压铸铝材ADC12的导热系数(ADC12的导热系数为96.2W/mK),完全可以用作散 热器的制作材料。

00氮化铝陶瓷膨胀系数较低、导热系数高,常作为芯片封装的热沉。LED散热的一大瓶颈为电路基板,普通铝基板的导热系数仅1.0~2.5W/mK,不 到陶瓷基板(如图2)的20%,采用陶瓷基板可以大幅度地降低LED的PN结温度(下文将简称为结温)。

  

陶瓷电路基板可以通过流延法或共晶烧结制成,但价格较高,大规模应用为时尚早;陶瓷用作芯片封装的热沉部件,因几何结构简单,一些LED封装厂商已 开始使用。上述二者主要是利用材料的导热性能将热量传导到散热器上,几乎不用考虑如何将热量散发到空气中,设计时关心的是它的导热系数。

LED灯具的散热器用于将热量散发到周围的空间中,散热器常采用氧化铝(Al2O3)陶瓷材料(样灯如图3所示)。氧化铝陶瓷价格便宜,技术成熟, 采用压铸烧结技术,设计自由度大,价格较低,现阶段得到一定规模的应用,下文将对此进行详细分析。

2 陶瓷材料的热辐射机理

我们知道,热交换的基本途径为:传导、对流和辐射。为了有效散热,人们常通过减少热流途径的热阻和加强对流系数来实现,往往忽略了热辐射。LED灯 具一般采用自然对流散热,散热器将LED产生的热量快速传递到散热器表面,由于对流系数较低,热量不能及时地散发到周围的空气中,导致表面温度升 高,LED的工作环境恶化。提高辐射率可以有效地将散热器表面的热量通过热辐射的形式带走,一般铝制散热器通过阳极氧化来提高表面辐射率,陶瓷材料本身可 以具有高辐射率特性,不必进行复杂的后续处理。

陶瓷材料的辐射机理是由随机性振动的非谐振效应的二声子和多声子产生。高辐射陶瓷材料如碳化硅、金属氧化物、硼化物等均存在极强的红外激活极性振 动,这些极性振动由于具有极强的非谐效应,其双频和频区的吸收系数,一般具有100~100cm-1数量级,相当于中等强度吸收区在这个区域剩余反射带的 较低反射率,因此,有利于形成一个较平坦的强辐射带。

一般来说,具有高热辐射效率的辐射带,大致是从强共振波长延伸到短波整个二声子组合和频区域,包括部分多声子组合区域,这是多数高辐射陶瓷材料辐射 带的共同特点,可以说,强辐射带主要源于该波段的二声子组合辐射。除少数例外,一般辐射陶瓷的辐射带集中在大于5m的二声子、三声子区。因此,对于红外辐 射陶瓷而言,1~5m波段的辐射主要来自于自由载流子的带内跃迁或电子从杂质能级到导带的直接跃迁,大于5m波段的辐射主要归于二声子组合辐射。

刘维良、骆素铭对常温陶瓷红外辐射做了研究,测试的陶瓷样品红外辐射率约0.82~0.94,对不同表面质量的远红外陶瓷釉面也进行了测试,辐射率 约0.6~0.88,并从陶瓷断口SEM照片中得出远红外陶瓷粉在釉中添加量为10wt%时的辐射性能、釉面质量、颜色和成本较佳,其辐射率达到了 0.83,其他性能均达到国家日用瓷标准要求。崔万秋、吴春芸对低温远红外陶瓷块状样品进行了测试,红外辐射率为0.78~0.94。李红涛、刘建学研究 发现,常温远红外陶瓷辐射率一般可达0.85,国外Enecoat釉涂料最高辐射率可达0.93~0.94。众多研究均表明,陶瓷材料或釉面本身具有很高 的红外辐射率,是其替代传统铝制散热器的一大重要参数。

3 氧化铝陶瓷材料的LED照明灯具研究

3.1 陶瓷LED灯具实验测试

氧化铝陶瓷的导热系数与氧化铝的成分(纯度)有很大的关系(如表2所示)。常用的Nom.95%氧化铝陶瓷(简称为95陶瓷)导热系数约 22.4W/mK,耐压10kV/mm,由此制成LED灯具的样品如图4所示。

  

00灯具型号为GU10,外形尺寸49.5mm×50mm,鳍片散热器和灯座均采用95陶瓷材料,并通过螺纹连接。

灯具安装三颗Handson(汉德森)LED光源,内置恒流驱动电源,总消耗功率约3.55W,采用透镜配光,总光通量约150lm。

由于LED的结温不能直接测得,常采用间接测试法,目前主要有2种:

①电参数法:LED随着结温的上升,两端电压呈线性降低,比例系数K的典型值为4mV/℃,结温可按式(1)进行计算;②热电偶间接测试法:通过测 试LED焊脚的温度sp间接得到结温值,此时结温可按式(2)进行计算。

  

式中:为结温,0为初始温度,K为比例系数,△F为电压变化的绝对值。

  

式中:为结温,sp为LED焊脚的温度,th为PN结到焊脚的平均热阻,为芯片功率。

本次进行温度测试的方法为热电偶测试法。LED焊脚测试点为两处,灯体散热器测试点为三处,环境温度采用两根热电偶测试,测试结果如表3所示。

  

3.2 陶瓷LED灯具和铝制压铸LED灯具的计算机仿真

为了研究和设计陶瓷LED灯具,我们借助计算机软件进行仿真分析。本次采用的流场分析软件为Flo-EFD(简称 EFD,EngineeringFluidDynamics),EFD为NIKA的旗舰产品,主要用于汽车、航空航天、机械、船舶、电子通讯、医疗器械、 能源化工、暖通、流体控制设备、LED半导体行业等。软件可进行各种LED封装产品、航空航天灯、各种节能灯、LED发光管、车用灯具、显示屏等的热分 析。

为便于与实验测试进行比较,计算机仿真分析时,将环境温度设为15℃,得到的温度分布如图5所示(为便于查看,隐藏了透镜及其固定部分)。为了比较 95陶瓷灯具与铝制压铸灯具的热学性能,通过计算机仿真得到的温度分布如图6所示(灯具散热器材料为铝合金ADC12,灯座为PBT塑料,其余参数不 变。)

  

3.3 结果分析

陶瓷灯具的灯座为95陶瓷材料(铝制压铸灯具的灯座为PBT塑料),各部件得到了充分的利用。实验测试时,1.0h基本达到热平衡,环境温度的算术 平均值约14.4℃,将实验测试和计算机仿真的温度分布值进行分析比较,结果见表4所示。

  

计算机分析结果显示,自然对流情况下,95陶瓷灯具的热学性能不亚于铝制压铸灯具,陶瓷灯具可以充分利用各个零部件的几何特征,所以灯具的整体温度 降低到了较低水平。

4 陶瓷材料用于LED照明灯具的前景

陶瓷的使用具有悠久的历史,现代工艺制备的陶瓷材料导热率较高,空气自然对流下,完全可以充当LED照明灯具的散热材料。氮化铝陶瓷可以直接作为封 装晶架或线路层;氧化铝陶瓷价格便宜,烧结技术成熟,可釉成不同颜色,由于其电绝缘性能优良,并耐酸碱性,受到很多客户的青睐。但是,陶瓷材料并不是完美 无瑕的,陶瓷散热器鳍片不能太薄(厚度≥1.5mm),密度稍大(约为铝的1.5倍),中高应力下会产生裂纹,无釉表面容易污染等。

总的来说,陶瓷材料用于LED的前景良好,特别适于体积较小的照明灯具。

在汽车中驱动LED照明的开关

中心议题: 分析在汽车中驱动LED照明的开关 学习PWM调光和亮度控制解决方案: 采用降压、升压或降压-升压型拓扑
引言

与目前的汽车内部和外部照明解决方案相比,LED照明有很多优势,如性能更高、寿命更长、成本更低等,这种照明方式提高了汽车照明的美感和性能。直接用汽车电池驱动LED需要一个DC/DC转换器来调节一个恒定的LED电流,并保护LED免受变幻莫测的汽车电池总线影响。这种转换器还应该根据一串LED中所含LED的数量和LED的类型进行优化,也要根据前灯、尾灯和信号指示灯、内部阅读灯、仪表板或娱乐显示器照明等应用的功能而优化,需要优化的方面如下:

拓扑――LED电压与电池电压之间的关系决定采用降压、升压或降压-升压型拓扑,所选择的拓扑要能在整个电池电压范围内保持对LED电流的控制。

调光――大比例的LED调光必须在亮度等级上保持颜色特性不变,而且没有眼睛看得见的起伏或振荡。

效率――在非运行状态功率损耗消耗电池电量,而且在汽车这种热量压力已经很大的环境中,消耗的电量又转变成了热量。

驱动单个LED

车内白光顶灯和化妆灯可能采用一个或两个3WLED,每个LED产生75至100流明的亮度。这些LED的典型正向电压范围为3V至4.5V,最大电流为1A至 1.5A,例如Lumileds公司(www.lumileds.com)的LuxeonIIIStar。最简单的LED驱动器设计采用降压型稳压器,直接用汽车电池驱动单个LED。图1所示为具有调光功能的单个LED内部照明电路。汽车电池的典型工作电压范围为9V至16V(典型值为12V)。一个消耗电量的电池在汽车起动之前电压也许降至9V,汽车起动后交流发电机对其充电,使其电压回复到高达14.4V。在冷车发动时,电池电压也许降至4V,这时只有关键的电子电路必须工作。
图1:具250:1PWM调光比的降压型高压1ALED驱动器LT3474在电池和底盘上不同位置之间的长电缆以及电子噪声环境使得汽车中总是存在高电压尖峰。在为汽车设计选择开关稳压器时,36V瞬态是必须考虑的。常常用简单的保护二极管或滤波器来处理较高的电压尖峰。

图1中采用的LT3471转换器集成电路是一个高电压、大电流降压型LED转换器,该器件具有宽PWM调光比,可以驱动一个或多个LED电流高达1A。LT3471的如下特点使其非常适用于在汽车环境中驱动LED:

*它是一个专用的LED驱动器,具有片上高压开关和低压电流监测电阻,以最大限度地缩小电路板面积并简化设计,同时保持高效率。

*4V至36V的宽输入电压范围允许该LED驱动器直接用汽车电池工作,同时提供恒定LED电流。

*其降压型拓扑和可调的宽频率范围允许利用小型、低成本、具高温度系数的陶瓷电容器提供低纹波LED电流。

LT3474单LED降压型转换器的效率在12VIN时高于80%。通过VADJ引脚进行模拟控制时,随着LED电流和亮度的降低,效率会下降,但是功耗仍保持很低。LT3474为汽车和由电池供电的应用而定制,在置于停机状态时仅消耗低于2uA(典型值为10nA)的电流。停机还可以起到LED接通/断开按钮的作用,就像按钮或微控制器的作用一样。LT3475LED驱动器是LT3474的双通道版本,可以驱动电流均为1.5A的两个单独LED或LED串。

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10PWM调光和亮度控制

LED亮度可由图1中的LT3474来控制,把一个模拟电压输入连接至VADJ引脚或把一个数字PWM信号输送至PWM调光MOSFET的栅极和PWM引脚。简单的模拟亮度控制通过降低内部检测电阻上的电压,将恒定LED电流从1A降至更低的值,但是LED光线的颜色在低电流时会变化。调光比的实际限制大约为10:1。

另一种降低亮度的方法是数字PWM调光。在PWM接通期间,LED电流非常好地稳定在1A。在PWM关断期间,LED电流为零。这在降低亮度的同时保持了LED光线颜色和真彩特性。

PWM功能在集成电路内部使得LED回归至编程电流值时,对PWM调光的响应非常快。LT3474的最大数字PWM调光比为250:1,这对内部照明来说是富富有余了。LT3475可以高于1000:1的调光比调光。

LCD显示器用LED串照明

GPS导航和车内娱乐显示器在日光条件下需要使用明亮的LED串,而在夜间工作时又需要宽调光比。LED串导致了与单个LED顶灯不同的难题。在这些显示器中,就较小的LED而言,多个由6至10个LED组成的LED串电流通常都较低(<150mA),但是积聚起来的电压却高于汽车电池电压。对这些显示器来说,具有高效率和PWM调光能力的大功率升压拓扑LED驱动器是必需的。

图2是LT3486双输出升压型LED驱动器的应用,它以100mA恒定电流驱动两串LED,LED电压高达36V。

这个升压型转换器用小的电压检测电阻与LED串和PWM调光MOSFET串联,并具有高效率。9V至16V的整个电池电压范围低于LED串的电压。双通道LED驱动器驱动20个LED组成的两个LED串,同时保持最高开关电压低于该集成电路的42V额定值。20个LED组成的单个LED串需要高得多的电压。
图2:在GPSLCD显示器中,LT3486以100mA电流驱动20个白光LED
在电池工作电压范围内,效率大约为90%。如果电池电压降至4V,LT3486仍会工作,但是视LED编程电流和LED数量而定,可能进入限流状态。该转换器停机时仅消耗低于1uA(典型值为100nA)的电流。LED电流通过选择外部检测电阻值设定,选择检测电阻时基于非常低的200mV检测电阻电压以实现高效率。每个LED串的电流都可以用CTRL引脚上的模拟信号调节,最高调光比为10:1,或者用PWM信号调节,以实现高得多的调光比。

就夜间观看极亮的显示器而言,LT3486以其独特的内部PWM调光架构提供1000:1的PWM调光比。内部LED电流存储器具有超快PWM响应时间,可以低于10us的时间让LED电流从零返回到100mA,以实现真彩PWM调光。在高端显示器中用两个LT3486驱动分别代表红、绿、绿、蓝(R-G-G-B)的4个LED串,可实现1000:1的调光比,并在非常暗的夜间工作环境保持显示器的真彩特性。

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10信号指示灯、尾灯和前灯照明

外部信号指示灯、尾灯和前灯需要最高功率的DC/DC LED驱动器,因为这些灯所用的LED最亮,数量也最多。尽管由于热量和稳流限制,极亮的LED前灯尚不常见,但是红色和黄褐色刹车灯和信号指示灯却因其美感和耐用性而变得越来越常见了。驱动大功率黄褐色和红色LED串给内部照明和照明微调带来了类似挑战,但是挑战的艰巨性是不同的。高调光比不是必需的,但是简单的接通/断开和高/低亮度功能是有用的。LED串的电压常常超出汽车电池的电压范围,从而需要具有降压和升压、或降压-升压能力的LED驱动器。

图3所示的LT3477降压-升压型LED驱动器以1A电流驱动两个大功率LED。这两个LED无需以地为基准,连接的两个端子一般是转换器的输出和电池输入。LT3477有两个独特和具100mV浮动电流检测输入引脚,这引脚连接与LED串串联而且不以地为基准的电流检测电阻。在汽车电池的工作电压范围内以及低于这个范围时,在电流直到1A的情况下都可实现准确的LED稳流。LT3477的停机引脚用于实现车灯的接通/断开功能,并在未使用时将输入电流降低到1uA(典型值为100nA)。IADJ引脚用来为后部信号指示灯或刹车灯等刹车灯和尾灯应用实现高于10:1的模拟调光比。这类应用无需真彩PWM调光。

图3:降压-升压型LT3477以80%的效率驱动1A刹车灯和信号指示灯LED串
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10如图4所示,大功率LED驱动器LTC3783采用降压-升压型拓扑,驱动6至10个3W红光LED,用于汽车尾灯应用。外部开关MOSFET和开关电流检测电阻为大功率和高压LED驱动器设计提供了最大的设计灵活性。如果电池电压降至低于9V,那么9V至36V输入和在电流为1.5A时高达25V的LED串输出需要100V的额定开关电压和高于8A的峰值开关电流能力。在整个汽车电池电压范围内,1.5A恒定电池电流是良好稳定的。就刹车灯和尾灯调光而言,在100Hz时,可以用直接连接到LTC3783PWM引脚的PWM信号降低LED电流,以实现高达200:1的调光比。在1kHz时,调光比降低至?20:1,这对尾灯应用来说已足够了。调节ILIM引脚也可以降低LED电流。

图4:LTC3783刹车灯LED驱动器以高于90%的效率驱动8个1.5A红光LED
在功率最高的汽车应用中,高效率是最重要的。在这种应用中,具有高达36W的输出,93%的效率可以降低刹车时对电池的消耗,尤其是在汽车未运行时,更是这样。用于刹车灯接通/断开控制的RUN引脚将LED电流降至20uA。

通过将LED串连接到GND而不是VIN并将拓扑变为升压型,LTC3783大功率LED驱动器的灵活性能够变成大功率升压型稳压器,以驱动高达60W的更高电压LED串。这需要LED串电压高于36V的电池电压最大值,而且需要在关闭车灯时,通过PWM引脚实现LED断接。使用非常亮的白光LED的高流明前灯应用不久就将采用这种具有升压型拓扑的大功率LED驱动器。

结论

很多汽车LED应用都需要专用的大功率、但简单和高效率的LED驱动器。根据应用的不同有不同的LED组合,但各种组合都需要在断开时具有低电流消耗、高PWM和模拟调光比以及卓越的LED稳流能力。凌特公司提供多种不同的汽车LED驱动器,可以克服所有这些挑战。

太阳能LED照明系统设计关键事项

中心议题:

探究太阳能LED照明系统设计关键事项

了解太阳能充电控制电路

解决方案: 使用的DP-12M型LED驱动器

在能源日益短缺的今天,自然能的利用成了人们关注的焦点,在各种自然能中,无穷无尽的太阳能以其无处不在的优势倍受青睐。

实际上,地球上的一切能源都来自太阳。煤和石油的生成,植物的生长,水和风的运动。但是,由于太阳能的分散性和不稳定性,直接利用太阳能并不容易,近年来,随着能源的短缺和太阳能利用技术的提高,直接利用太阳能才成为现实。

阳光有多钟利用方法,利用硅光电池发电是最方便的利用方式之一。目前硅光电池发电最主要的应用领域是解决供电困难地区的照明问题。

夏季晴天的太阳光每平方米不足1000瓦,可见,太阳能虽然巨大,但十分分散。商品化的硅太阳蓄电池组成太阳能LED照明系统优势明显。

完整的太阳能照明系统主要有以下5部分组成:

1、太阳能电池板

太阳能电池板是在有阳光时用来产生电能的,发电功率要根据照明用电的功率和照明时间来计算。如照明灯具的功率是2瓦,要求没有阳光时连续照明时间10小时,再考虑变换电路的变换损失,太阳能电池板的发电功率必须是3瓦左右。

2、蓄电池

蓄电池的作用是把有阳光时太阳能电池发出的电存储起来,供没有阳光时使用。蓄电池的容量要根据太阳能电池板的功率和LED灯的功率以及照明时间来决定。如配合2瓦的LED灯,3瓦的太阳能电池板,没有太阳时要求连续照明时间10小时,可选用12V/2.2AH的蓄电池。

3、太阳能充电控制电路

这部分电路的功能是在阳光充足,光照时间长的时候控制充电程度,电池充满即停止充电,不使蓄电池过充损坏,以保护蓄电池,延长其使用寿命。

4、LED驱动器

这是系统的核心控制电路。它的功能有三个:

①、完成发光二极管的恒流驱动控制,使流过发光管的电流不随蓄电池的电压变化。

②、具有光控功能,天亮时自动关灯,天黑时自动开灯。

③、低电压保护。当电池电压下降到10.8伏时输出关闭,以免过放电损坏蓄电池。

5、LED照明灯

发光二极管在小功率时光效比较高,用好的发光二极管做半导体灯,2瓦左右就有很好的亮度,2瓦的半导体灯可以用两只1瓦的大功率发光二极管串联组成,也可以用40个小功率发光管2只串联以后再20串并联组成,用小功率发光二极管串/并联做半导体灯时每一串里要串联一个10Ω的电阻以均衡各串之间的电流。目前用小功率发光管做半导体灯成本比较低。制作半导体灯时,LED驱动器装在灯体内部。

系统中LED灯使用的DP-12M型LED驱动器已经封装成了密闭型固化模块,体积30x24x15mm,适合在半导体灯具内部安装。模块有5根引线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光管正极,白线接发光管负极,蓝线是控制线,接太阳能电池板。

系统中使用的SUN-300是300 mA太阳能充电控制器,也封装成了固化模块,模块有三根引线,橙色线接太阳能电池板正极,红色线接蓄电池正极,黑色线是公共地线,接太阳能电池板和蓄电池的负极。体积和DP-12M驱动器相同。

3瓦的太阳能电池板和12V/2.2AH的铅酸蓄电池用做发电和蓄电。

有阳光时,太阳能电池板通过SUN-300给蓄电池充电,同时LED驱动模块DP-12M的光控功能使灯关闭。电池充满时,充电控制电路使之停止充电。没有阳光时,在DP-12M的控制下灯自动点亮。如果连续照明使电池电压低至10.8V时,DP-12M内部的低压保护功能使灯自动关闭,以保护电池不会过放电损坏。因此,这是一种无人职守自动太阳能照明系统。如果LED灯要在室内用,将驱动器的蓝线悬空取消光控功能,并且在灯上加控制开关即可。

制作这种室内使用的小功率半导体灯,一般是将小容量蓄电池和LED发光二极管、DP-12M发光二极管驱动器都置于灯体内部制成一体化灯具,室外使用时更可以将太阳能电池板置于灯体背后组成全一体化结构太阳能灯。大功率使用可将蓄电池外置,每块蓄电池可以带多只内带控制器的LED半导体灯,太阳能电池板和充电控制器也要相应的增大功率。因此,实际应用中可以根据需要组成各种实用形式和各种功率的应用系统,满足多种照明需要。

制作半导体灯时一定要解决好发光二极管的散热问题。说发光二极管是冷光源仅仅是指发光二极管的发光体部分不是灼热体,但电流流过半导体材料时产生的电阻热还是会使发光管升温,而用半导体材料制作的发光二极管不耐高温,过热会使其快速老化,缩短使用寿命。用小功率发光管做半导体灯时可以加大管距,增加散热面积。用大功率发光管做半导体灯时要加暴露在空气中的散热片,或者利用金属外壳散热,总之,要尽可能利用灯体散热,降低发光管工作时的温度,这样半导体灯才能真正做到长寿命。

面向LED照明的低压交流应用
中心议题:
  • 学习面向LED照明的低压交流应用
  • 探究低压照明系统电路的电流
解决方案:
  • 采用大型阵列设计
  • 采用中型阵列设计
  • 采用小型阵列设计

低压交流照明系统

在过去的三十年中,低压交流照明设备已日趋普及。如今,从室内局部照明到一般性的活动式投射灯照明,再到如花园和景观等户外应用照明此类照明系统随处可见。像宜家家居和美国家得宝这样的家居零售卖场和住宅美化商场极大推进了该技术在消费人群中的推广。这类低压照明系统采用特殊低压编码规则,终端用户可自行安装而无需外部承包商。因此,这些系统相对便宜且易于安装。所有系统都采用隔离式主电源为低电压提供离线交流转换并确保输出电压在任何负载情况包括开路情况下,都不会超过30 VRMS 。

低压照明系统电路需要注意的第二点是,在任何情况下该电流都必须限定在25A。这两个限定值(30 VRMS 和25A)决定了各类低压交流照明应用的最大可用功率值。通常情况下,输出电压要么是12 VAC,要么是24 VAC——在同样是25A最大电流的情况下,可向12V系统和24V系统分别提供300VA和600VA的功率。

基于此原因,低压交流照明尤其适用于LED照明应用——在光效方面,最新的300W LED的光效等同于3到4个街灯所输出的光能!这为设计者在设计过程中提供了极大的灵活度——可以进行相对较大的整体性单元设计,或者在单电源上设计多个小型灯具,或者是两者的组合。可以确定的是,相对于传统白炽灯,基于LED的设计的灵活性得到了大幅提升。

 

设想一下在一个低压交流系统上应用三类不同的照明设备:一个大的/高输出设计在每系统中仅能支持一个或两个照明设备;一个中等输出设计将在一个系统中支持多个(10到20个)较小的灯具;而一个输出较小的设计则需要在一个单系统上支持大量(50到100个或更多)的灯具。

大型阵列设计

设计谱的终端很快体现出使用LED进行设计的独特优势。对于越单个大型的照明设备,越有可能采用大阵列来实现更高的光输出应用。100W的LED灯通常会面向街灯照明应用(采用高压解决方案)。但我们并不建议您将低压交流系统用于街灯照明(因为它需要一整套全新的规则和标准),但设计者有可能在一个低压交流设计预算的基础上实现同样的照明效果。让我们以一个3.5V正向电压和350mA电流的标准LED为例,展开讨论。藉此,能粗略地估算出每个LED功率为1.2W,需要大概总计80个LED灯。

为了达到预期的输出效果,会有人试图采用一个单驱动器及多个串/并联的LED灯的组合。我们通常会对此感到沮丧,因为设计规则只允许我们对每个LED灯串进行单独的控制。其原因如下:首先,LED灯本身和温度间存在着正反馈的关系——温度升高,则正向电压下降,从而引起更多的电流流动(如果不严密控制的话),这会令LED发热量增大。采用该方式,不同的LED灯串共用同一电流源将迅速失配。如果不分别控制每个灯串上的电流,那么系统将很快出现故障。

我们已经说过,市场上很多驱动器都满足这一要求。美国国家半导体推出几款LED驱动器,实现所需的最大输出范围。这些驱动器易于设计,并可提供驱动当今LED所需的性能。

以24VAC系统为例——24VAC系统是最常见的单个大型设备系统(稍后将分析原因)。我们讨论的驱动器均是直流-直流(DC-DC)转换器——所以要对主电源提供的交流信号进行整流。基于此,转换器的输入条件为:24 VRMS = 67.88 VPP,通过整流得到的用去驱动环节的最大输入电压为34V。

了解了准确的供电情况后,在设计阶段,在脑海中就已经有了一个特定的LED。正如我们在这里讨论的所有设计一样,在美国国家半导体WEBENCH®LEDDesigner在线工具中简单键入输入电压(提示:现在为直流电压,34V)、LED型号/值和想要的LED输出配置即可。一个理想的例子即一个在350mA和Vf=3.5V时驱动9个LED的24VAC设计(整流后为34VDC)。查看搜索工作会发现,似乎在该输入范围内,任何参数都可以满足设计需求,但受制于占空比,事实上无法支持如此多的LED串。在这种情况下,只有美国国家半导体的——LM3401 和 LM3409两款LED驱动器产品可以满足上述条件。我们把LED的数量减少一个,变为八个,由此实现了更多选择,也就提供了多个不同的LED选项。

但更有趣的是,当LED串是由电压支持,且中LED串中LED的数目增多时,。大多数低压交流应用系统中的首选的转换器拓扑结构多为降压转换器——其驱动LED的输出电压远低于转换器的输入电压。这是适用于由少量LED组成的LED串的设计思路。

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一般来说,最节省成本的方式是用单个驱动器驱动尽可能多的LED。由于我们(一般来说)不提倡使用单驱动器并联灯串,这样就会令串联的灯串尽可能的长。串联灯串的优势是,它可以精确地确保此灯串上流过所有LED灯的电流相同,并可提供所需的照明调节和保护。很显然,更大的输入电压可以更轻松地驱动更多的LED。但是,由于我们经常会在整流过程中令交流电压值减半,这极大削弱了其优势。令输出电压大于输入电压的升压解决方案即充分利用该点,并通过调节所需的输出电压来驱动由更多的LED组成的大LED串。

如果灯串内的LED在20个以下(Vf=3.5V,LED驱动电流为350mA的条件下)即在低压限制的范围内(70VDC——在84.85 VPP低压限制内)保持升压输出。使用美国国家半导体的LM342X器件可以轻松实现上述设计要求,并能提供大量保护机制,如超压、欠压和电流限制特性,及需要的热折返特性。

更好地理解器件特性将发挥重要作用。要想到,我是否希望支持脉冲宽度调制(PWM)调光?模拟调光?或我是否希望结合某种光学或热反馈来改变我的光输出情况?这些问题都有助于进行不同选择。LM3421/23具有使能引脚和众多的的附加故障检测报警功能,这让其成为需要高保护水平和需求对微控制器提供反馈信息的应用系统的理想选择。LM3424内置热折返性能使其适用于光学和热反馈(降低与LED温度相关的输出电流)应用系统。LM3429是该系列中最基础的版本,但其过压保护和电流限制在升压应用系统中仍十分有效。
图1 大阵列:升压配置的LM3429,在24VAC电源和350mA电流下可驱动20个LED

图1所示为20个LED灯的串联驱动电路,每个LED灯基于3.5V的正向电压和350mA的电流。此外,可以修改电路可以用于模拟调光——光输出会随着输入等级的降低而减少——这允许使用一种非常简单,但受到充分保护的大串驱动器。如果想要更高的彩色精确度,则可以使用脉宽调制(PWM)调光。

简单地说,升压可以恢复交流整流过程中损失的电压,从而能更有效地在低压限制范围内驱动大的LED串前端消耗的功率大约为27W(92%有效——24.5W 用于LED),因此很容易弄清在真正的大型设计中,该怎样在单个电路中扩展系统从而对LED串内的每个LED进行充分保护。使用四个类似电路就能实现100W的设计目标,并充分保护(控制)每个LED串,且可以只用一个普通的整流器前端(只需四倍的电桥二极管电流额定值,和四倍的C1,C2电容量)。在使用LED照明的低压系统内,300W到600W的可用功率(和25A总电流)为设计者提供了多种选择方案。

不要忘记了桥式整流器!它是该电路的和多数交流-直流(AC-DC)转换的前端基础。

D1到D4必须设定额定值,以确定整个范围内最大净电压和电流。输出电容可通过一个简单的公式计算出来:
C=0.7(I)/ΔE(f)
其中,I表示通向下行电路的输入电流值(直流-直流(DC-DC)转换器部分),AE表示您所容许的纹波电压,f表示您的交流行频。

因为该设计具有的效率可达92%,假设LED的功率为24.5W,这就意味着直流-直流(DC-DC)前端部分的功率为26.6W。在整流后(34VDC)24VAC电压源产生的平均输入电流约为782mA。这样我们可以相应地确定整流二极管的尺寸,而容许纹波对所需的电容量中也至关重要。假设一个800mA的输入电流,在120Hz(因为使用桥式整流,所以为2 x 60 Hz)的电路上允许出现1V纹波,则需要约9300 uF电容。使用3V纹波(9%在34VDC线路上)时,则仅需要约1500 uF的电容。

较少的纹波有助于延长电解电容器的使用寿命——在这种情况下,可能要选择大容量电容。

小型阵列设计


取105°C的额定电容——将其冷却到65°C或以下——在您的设计中将无需这些弱电连接。电解电容器在额定温度下运作,温度每降低10°C寿命就会延长一倍。也就是说,如果一名设计者可以将105°C的额定电容维持在65°C或更低——那么他就能将其额定寿命延长16倍。这样的话,额定寿命为5000小时的额定电容应能持续使用80,000个小时。

良好的热设计在LED应用系统中是至关重要的,使用像LM3429这样的高效驱动器将使设计更加轻松。对此类特殊设计,温度最高的器件是转换场效应晶体管(FET)M1。其温度约为65°C。这样固然很好,但你需要确保其它重要的热源远离那些电解电容器。在30°C的环境下底板上所有其它器件的温度应在50°C以下。如何将LED灯而不是电子设备的上热量排出去是您会一直面临的最大挑战。

设计谱的另外一端即小型灯具。小型灯具可包括一个单一的LED组件或最多三个LED组件。现代LED产品的光效令1W到3W的LED解决方案对环境和花园照明而言极具吸引力。

一个简单的12 VAC的系统可为降压转换器拓扑架构提供充足的空间来高效地驱动LED产品。橱柜照明和陈列照明是低压交流系统的另外的重要应用领域。试想一下一个正向电压为3V的1W LED的工作电流为350mA。

图2所示的LM3407 的输出极限为350mA采用小型封装及最少量的外部部件来驱动LED。

此处,交流-直流(AC-DC)转换与大型阵列设计的处理方式相同。在输入电流至直流-直流(DC-DC)转换器部分,我们可以为输入整流二极管和保持电容选择合适的值。借助该设计,小于100mA的输入电流和2V的纹波电压需要约290uF的电容。在通常情况下,一个330uF的电容便能轻松的满足需求。

由于该设计消耗的功率很小(输入端上1.5W多),因此您可以在一个单独的12VAC低压电路中支持多达200个此类模块 —— 如果您使用24VAC的系统,那么最多可支持超过250个模块(您最好把多数低压系统限流至最大25A)。这意味着相当多的模块!
图2 小型阵列:LM3407在12VAC电源和350mA电流供给下驱动单个3VfLED
中型阵列设计

更小的负载设计需要的一个额外考量是初级端变压器可能需要使用最少数量的负载来运行。我们在微型低功耗系统中限定此组件时,应考虑到这一点。

一个60W的低压交流变压器可能需要10W的负载来确保准确地运作。LED装置的效率可能让人忽视一个问题,要即相应地确定主电源的大小。

美国国家半导体参考设计RD-148中介绍了一个解决方案:在12VAC系统中使用LM3405A,在 3.6 Vf 和600 mA.下驱动一个LED。LM3405A和LM3407因为极小的封装尺寸(LM3405A采用SOT23封装)和最少的外部元件数而对小型的照明模块非常具有吸引力。在RD-148中,可以实现一个尺寸为14 x 21.5 mm的整体解决方案(301mm2) 。同理,可以实现一个更小的解决方案。

最后,中型设计(中型阵列,但包含多个系统)也取得了新进展。在单封装中囊入大型多电池阵列实现了更高的输出流明,提供了效率和更好的热管理让设计更为简单。试想一下一个暖白光阵列具有10.5V的Vf和一个640mA的典型电流。

在该电流级或更低电流级,通过适当的热管理设计维护阵列会实现超长的产品寿命,即便是在糟糕的热环境下。糟糕的热环境是众多驱动器IC不得不面对的巨大挑战。然而,在经历了几个设计迭代后,很快将会出现一大批满足这些要求的产品。您将发现很多集成场效应晶体管(FET)驱动器的方案将在热设计方面出现问题。

在这种情况下,许多集成场效应晶体管(FET)在30°C的环境温度下,显示出的结温超过90°C,这令这些元件只有35°C的空间即会运行在推荐的温度范围外(产品在150-160°C运行时,就会因太热而停止工作,为此最大的建议工作温度值为125°C)。同样,这使机械热设计变得更为困难—因为您现在需要确保LED不会出现这种情况。

坦率的说, 60°C delta 的热循环对多数产品都将产生不利影响,从灯罩到LED再到焊接接缝最后到面板,在设计长寿命和高稳定性的LED产品时,热量都不是您的伙伴。在应对热量问题时,如图3所示的LM3409控制器是一个极佳的选择。它允许一个设计者在多个外部组件间分散热量,正如一个外部廉价的沟道场效应晶体管(PEFT)一样。
图3 中型阵列:LM3409在12VAC电源供给10.4V电压和640mA电流的情况下驱动一个单封装LED阵列

通过使用LM3409我们可以极大地降低系统温度——沟道场效应晶体管(PEFT)的最热温度可达53°C。LM3409自身的结温为43°C(在30°C的环境温度下进行测试)。这样的温度给出了大量的热空间并使我们更容易实现热设计目标。另外,由于LM3409属于一个高度集成化的控制器,特别适用于恒定电流LED驱动应用,它只需最少数量的外部组件便可降低解决方案的体积和成本。

LM3409的另外一个优点是可以轻松进行调光控制——既可以(在EN引脚上)使用脉宽调制(PWM)也可以使用模拟调光。在这种情况下,我们已经证明了在主输入轨之外通过一个简单的分压器便可以实现模拟调光,进而使LED电流随着降低的输入电压值而减弱。LM3409让我们在该领域设计中实现了更大的灵活性。如果需要绝对的色彩精度或要求具备其它独特的调光功能,那么可以使用(由外部微控制器或类似控制器提供的)一个脉宽调制(PWM)信号;或者可以使用模拟IADJ引脚。

LM3409实际上拥有两个电流监控回路——一个通过高端电流感应电阻器RSNS来设置,另外一个在ISENS上直接设置。设计者通过ISENS使用三种方式来利用模拟调光:使ISENS断开,此时可以通过RSNS在限定情况下简单地设置LM3409;按照0V到1.24V的顺序向引脚提供一个外部电压(无论通过RSNS进行怎样的设置——1.2V都是最大输出);或者从一个引脚连接电位计到地面主动地改变电流(始终达到RSNS设置的最大值)。

在这种情况下,我们可以在交流-直流(AC-DC)转换后通过一个分压器简单地把它连接到主输入轨。请在最大输入电压(12 VAC系统为16.97V, 24VAC系统为33.94V)时选择分压器的数值来输出1.24V的电压。由于输入电压被降低,所以通过选择分压器数值将会实现一个较低的光输出。请注意这样做与使用驱动器的不同之处(或LM3409在分压器未连接的情况下将如何运行)!由于这些都属于静止型直流-直流(DC-DC)稳压器,因此它们会具有一个抵抗输入到输出变化的自然趋势,以便调节到一个设定的电压或电流。如果未提供一个调光信号,那么电路将保持电流调节,直到输入电压接近输出电压为止(LED驱动电压)——输出级别无变化直到输入到达电路压降区域(通常当输入电压约比降压稳压器内电流所需的输出电压大约高1伏特时),在该点上它会因为电压下降而迅速降低输出。

由于LM3409是沟道场效应晶体管(PEFT)控制器且可以在100%的占空比下实现非常低的压降,因此LM3409让我们有了更大的选择范围。使用模拟调光功能会线性地降低LED电流(和相关电压来生成电流——这是一个恒流源),因此我们应在关闭电源之前允许一个完全可调光的设计的电压值可一直下跌到欠压锁定值(或驱动LED所需的最低电压值)。

通过把这一变化电压连接至调光功能,我们已经有效地折中了我们的输入线路抑制,因此交流-直流(AC-DC)前端可能会需要额外的电容从影响光输出上最小化输入纹波。这是我们需要指出的一个重要特点。通过直接连接调光功能到输入电压,我们已经移除了LED驱动稳定性的这个特点。输入线路上的任何瞬变都将在输出上显现出来,直到进行充分地过滤为止。鉴于此种原因,我将不推荐使用此种方法来连接它,除非需要调光——将IADJ置于开路状态。

低压三端双向可控硅开关元件(TRIAC)也可以向我们发起挑战。使用一个自耦调压变压器或其它交流低压波形峰到峰减少的低压调光器系统将会在电路上工作地非常出色。三端双向可控硅开关元件(TRIAC)调光系统需要使用额外的电路图来适当地解码“斩波”波形的相位角。

结论

低压交流系统结合LED照明效能使得设计者具有了创造从特小型到特大型等各种各样照明解决方案的能力。美国国家半导体公司有大量适用于24VAC和12VAC系统的设备组合,可帮助设计者实现这些设计。设计者需要判断哪一个是特性设置,输入/输出条件和所需的解决方案尺寸。意识到当今驱动器具有的一些高级功能对设计者来说很重要,因为它可以帮助设计者做出正确的选择,并使您的设计更为简单、牢靠和更具成本效率。具备可用方案的一种主动知识能够帮您指导您的设计选择,使您能够在解决方案尺寸上从极小型到极大型进行选择并设计出快速、合算的解决方案。设计者可以做出多种选择。简化设计和提供固体电路分析能够为您节约时间和金钱以及增加您产品的可靠度。
LED照明产品财政补贴方案初步敲定

新闻事件:LED照明产品财政补贴方案最快可能年底前公布

事件影响:LED照明产品补贴政策出台可望提振市场景气

有相关人士透露,由发改委和财政部联合起草的LED照明产品财政补贴方案最快可能年底前公布,但此次补贴力度有限,补贴金额总量不及节能灯。这位人士透露,LED照明产品财政补贴方式,将仿照节能灯补贴形式,招标选定生产厂家与供货价格。只有中标的厂家产品,才有资格在中标协议价基础上享受一定程度的财政补贴。补贴对象可能仍分为大宗用户和城乡居民用户两类。其中,对城乡居民用户补贴力度将超过大宗用户。

2008年公布的《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》规定,高效照明产品推广企业及协议供货价格通过招标产生。国家实行统一招标,并根据招标结果,公示中标企业、高效照明产品及其中标协议供货价格。其中,大宗用户每只高效照明产品,中央财政按中标协议供货价格的30%给予补贴;城乡居民用户每只高效照明产品,中央财政按中标协议供货价格的50%给予补贴。

这位人士介绍,LED照明产品财政补贴方案在7-8月开始向LED照明产品生产厂家征求意见。目前国内LED照明市场不景气,业内希望可在明年一季度行业淡季来临前出台补贴政策,以提振市场。


对最快年底前、最迟明年初出台补贴政策,业界已基本达成共识,但政策出台的具体时间仍未确定。中国照明电器协会理事长陈燕生认为,对LED照明产品补贴将是逐渐发展的过程,选择此刻出台LED照明产品补贴政策,对行业而言更多是起到引导作用,一开始补贴力度不会太大,有关部门要依据补贴政策实施效果,再逐步扩大补贴范围和补贴力度。

高工产业研究院院长张小飞建议,在出台补贴政策前,鼓励哪些产品,对产品有哪些技术要求等标准应先公布于众,好让补贴变得更加透明。LED照明产品补贴范围应包括LED的筒灯、射灯和直管灯等,整灯亮度应在80流明以上,这样更有利于保证产品整体质量。

LED照明节能补贴将出台 金额呈缩水

机遇与挑战:

  • LED照明节能补贴政策即将出台
  • 政府大力支持LED照明

市场数据:

  • 初步补贴数量约为400万只
  • 补贴金额低于预期80亿


近日,从国家部委内部人士获悉,由国家发改委和财政部共同研究制定的鼓励LED灯的节能补贴政策即将在近期正式出台。

根据该人士透露的消息,目前首批LED节能补贴政策将主要以LED筒灯和射灯两类商业照明灯具作为对象,初步补贴数量约为400万只。按照目前市场上此类灯具的平均价格计算(按照补贴50%标准),补贴金额不到2亿元。同时,他还表示,现阶段补贴对象主要是已经通过国家CQCLED照明灯具产品认证的产品。

补贴金额低于预期80亿

此前,业内有传言第一轮LED照明节能补贴金额将有可能达到80亿元。而在此前发改委关于淘汰白炽灯路线图新闻发布会上,发改委环资司副司长谢极也明确表示政府将大力鼓励LED灯的生产和推广。但同时他也表示,比起白炽灯和荧光灯,LED灯目前在价格上并不占优势。“作为新一代光源,LED灯价格还比较高,被市场接受还需要一定时间。一方面我们会加快提高荧光灯质量,另一方面也会大力推动LED灯的推广。”

显然这为此次补贴金额的缩水埋下伏笔。中国照明电器协会理事长陈燕生认为,对LED照明产品补贴将是逐渐发展的过程,选择此刻出台LED照明产品补贴政策,对行业而言更多是起到引导作用,一开始补贴力度不会太大,有关部门要依据补贴政策实施效果,再逐步扩大补贴范围和补贴力度。

政府连出重拳支持LED照明

有业内人士透露,其实发改委等部门早在今年7月份开始就向国内部分LED照明产品生产厂家征求财政补贴方案意见。目前国内LED照明市场不景气,业内普遍希望可在明年一季度行业淡季来临前出台补贴政策,以提振市场。对最快年底前、最迟明年初出台补贴政策,业界已基本达成共识,但此前大家对于政策出台的具体时间仍未确定。

就在本月初,发改委正式对外发布中国淘汰白炽灯路线图,并一度引发LED概念上市公司股票出现多只涨停现象。此次发布LED节能照明补贴政策的时间点选择正是国内LED产业陷入上游产能过剩,终端市场低迷危机之时,显示出中央政府层面对于LED节能照明产业的支持。

谢极还透露,目前正在起草LED照明“十二五”发展规划,预计该产业将在五年内产值翻两番。国家提出的七大战略新兴产业,节能环保产业位居第一。“节能环保产业当中,半导体照明技术,即LED照明将占据重要部分。”

第五届江苏国际绿色照明展暨华东LED照明及产品应用、城市节能照明展

时  间:2012年5月10日-12日     
地  址:中国 • 南京国际展览中心
主管单位:江苏省住房和城乡建设厅  
主办单位:江苏省装饰装修行业协会
协办/支持单位:江苏照明学会   上海市照明学会   浙江照明学会
安徽照明学会   山东照明学会    南京市照明电器协会
承办单位:南京君杰展览服务有限公司
                                                                                                     
历经五年沉淀,江苏国际绿色照明展已经成为立足服务江苏,辐射浙、皖、沪、鲁地区,成为华东第二大照明行业盛会。“2012江苏国际绿色照明展”顺乘新的江苏发展,与“2014南京青奥会”共成长。必将成为国内外节能照明/Led照明企业的大检阅、拓展华东市场的绝佳窗口;行业巨头云集、买家翘首以盼;南京奥运工程、江苏大型在建/改建工程供需对接的盛会。

“第五届江苏国际绿色照明展”在江苏省住房和城乡建设厅的主管下规模逐渐扩大,影响力逐年提升。成为全国各地路灯管理处、园林管理局、建筑行业相关协会、设计院、建筑装饰公司、照明经销商、房地产开发商、工程甲方、发改委/建设城建部门/大型市政基建处/新建厂房企业负责人每届必到参观交流、采购的唯一行业商务平台。经过四年的发展,累计展位数近2000个,参展商达1000家,展会吸引了众多专业人士及普通市民,据统计四届展会共接待参观人士68800人次,其中江苏占71%、浙沪皖鲁占22%、其他占7%。展会期间,贸易交流活跃,多场新产品发布会等相关活动使展会精彩纷呈,得到业界一致好评。2012展示您的平台、把握行业方向,您的参与稳赢江苏市场!

开拓市场的良好契机

一、“2013青亚会、2014青奥会”的举办-- 促进南京社会建设的快速跃升期,带动南京实现城市建设新跨越的决战决胜期。提升城市品质,提升人居质量 ,全市城市建设亮点纷呈。

二、大力推广节能照明—发展LED产业是江苏“十二五”规划重点支持发展之一。江苏,沿海大开发、国家大力推进长三角大城市群发展的省份,外商投资首选地区。
南京,围绕“青奥会”启动十大功能板块建设,近两年内斥巨资完成的青奥会工程照明、城市道路照明、地铁照明、过江隧道/桥梁照明、修复古建筑照明、大型公园照明、数万亿工程商机迅速崛起。必将带来房LED照明的巨大市场。

宣传推广----再接再厉、再创辉煌

一、主流媒体/强势宣传力邀专业观众:拟在苏、浙、沪、皖、鲁等主要媒体发布广告/新闻报道,力邀华东专业观众相聚展会。充分整合100多家专业杂志/行业网站的渠道优势,刊登展会广告、并做专题报道、各大行业展会实地宣传推广,组织参观团/采购团。全面覆盖各相关目标客户,广泛深入宣传本次活动。

二、上门送票邀请专业观众:从本届起绝对秉承“观众至上、服务参展商”的办展理念,打造最具实效的华东节能照明展会品牌。在前四届积累数十万专业观众信息库的基础上,另增加20名经验丰富、工作扎实人员奔赴苏、浙、沪、皖、鲁等各省市、县灯具市场的批发商/零售商/代理商上门派送60万份参观门票并通过电话、短信多次邀请专业观众参观。

三、VIP“点对点”邀请专业观众:建设主管部门、建筑行业协会、房地产协会、勘察设计协会鼎力协助参与组织全省各地市、县和苏、浙、沪、皖、鲁等兄弟省份的建委、建筑工程勘察、设计院、监理、建筑科研院校、发改委及相关政府部门的计划、建设、建筑部门的相关政府人员到会参观交流。

四、电话/请柬/邮件/短信邀请甲方工程承包商、施工单位、各路灯管理处、市政、园林等行业主管部门;房地产开发商、照明工程公司、照明工程设计及顾问公司、广告装饰工程公司、材料采购单位、安装公司、公共物业管理单位、装修公司及专业用户工程项目相关单位到会参观洽谈。