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[導(dǎo)讀] 消費(fèi)電子市場(特別是LED驅(qū)動市場)最近幾年發(fā)展迅速。這些市場需要功耗低、尺寸小且成本超低的電源/驅(qū)動。另外,由于對電能質(zhì)量要求不斷提高,在這些設(shè)備上使用功率因數(shù)校正(PFC)電路幾乎是必須的。

消費(fèi)電子市場(特別是LED驅(qū)動市場)最近幾年發(fā)展迅速。這些市場需要功耗低、尺寸小且成本超低的電源/驅(qū)動。另外,由于對電能質(zhì)量要求不斷提高,在這些設(shè)備上使用功率因數(shù)校正(PFC)電路幾乎是必須的。今天,在多種不同電路中,反激因?yàn)楹唵味蔀閷@些應(yīng)用最具吸引力的拓?fù)洹K褂靡粋€開關(guān)提供絕緣、啟動以及各種其他保護(hù)。在非連續(xù)導(dǎo)通模式下工作時,通過簡單的恒定導(dǎo)通時間控制,可使功率因數(shù)為1。

傳統(tǒng)上,用于LED的恒流LED驅(qū)動使用隔離反激式轉(zhuǎn)換器實(shí)施,該轉(zhuǎn)換器具有輸出電流調(diào)節(jié)電路,如圖1所示。實(shí)際LED電流使用感測電阻測量,然后與與參考電壓進(jìn)行比較,生成誤差電壓。誤差電壓通過光電耦合傳輸?shù)匠跫壎耍⒂糜诳刂瞥跫壎碎_關(guān)器件的占空比。雖然這可以實(shí)現(xiàn)卓越的LED電流調(diào)節(jié),但輸出調(diào)節(jié)電路要求使用光電耦合、基準(zhǔn)電壓以及感測電阻,從而增加系統(tǒng)成本并降低整體效率。


圖1傳統(tǒng)次級端調(diào)節(jié)LED驅(qū)動

初級端調(diào)節(jié)(PSR)可以成為最小化LED驅(qū)動成本的最佳解決方案。此技術(shù)僅使用驅(qū)動器初級端的信息便可精確控制次級端的LED電流。它不僅消除了輸出電流感測損耗,還減少了所有次級反饋電路。這有利于獲得更高效率的離線LED驅(qū)動設(shè)計,且無需巨大成本。此技術(shù)無需次級反饋電路便可調(diào)節(jié)LED驅(qū)動器輸出電壓,可做開路過壓保護(hù),確保驅(qū)動器具有更佳的可靠性。


圖2初級端調(diào)節(jié)LED驅(qū)動及其典型波形

圖2顯示的是初級端調(diào)節(jié)反激式轉(zhuǎn)換器的簡化電路圖及其典型工作波形。初級端調(diào)節(jié)的關(guān)鍵在于獲得輸出電壓和電流信息,且無需直接感測。

二極管導(dǎo)通時間期間,輸出電壓與二極管正向壓降之和反射到輔助繞組為(VO+VF)*Na/Ns。通過在二極管導(dǎo)通時間結(jié)束時對繞組電壓進(jìn)行采樣,可以獲得輸出電壓信息。輸出電流(Io)可使用MOSFET的峰值漏極電流(Ipk)以及電感電流的放電時間(tDIS)來估算,因?yàn)樵诜€(wěn)態(tài)下,輸出電流(Io)與二極管電流(ID)的平均值相同。輸出電流估算通過峰值檢測電路來確定漏極電流的峰值,并利用電感放電時間和開關(guān)周期(ts)來計算輸出電流。將此輸出信息與內(nèi)部精確參考電壓進(jìn)行比較,產(chǎn)生誤差電壓(VCOMI),它可以確定MOSFET的占空比。使用Fairchild的創(chuàng)新 TRUECURRENT® 技術(shù),可精確控制恒定輸出電流。

利用探測到的輸出電壓和電流信息,可通過傳統(tǒng)的反饋補(bǔ)償方法完成控制。對于初級端調(diào)節(jié),通常優(yōu)先使用非連續(xù)導(dǎo)通模式(DCM)操作。它具有更佳的輸出調(diào)節(jié)以及單位輸入功率因數(shù)(PF)。

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