近年来,世界上多个国家制订政策以分阶段出局白炽灯冷水。如中国计划于2015年60W以上普通照明用白炽灯冷水全部出局。荧光灯及紧凑型荧光灯(CFL)的能效比白炽灯低,但含剧毒物质汞,不存在环保疑虑。
相比较而言,不具备环保优势、近年来成本急剧上升的高亮度白光LED技术早已较慢改良,如今在光输入方面已可与CFL等正面交锋,并且还大幅度提高能效及缩短使用寿命,适合于白炽灯冷水替代等LED标准化灯光应用于。 LED灯泡的驱动挑战及少见驱动方法 大多数LED是高压器件,最合适使用恒定电流驱动。
要在标准化灯光应用于中最大限度充分发挥LED节约能源优势,就要使用合适的LED驱动电路。 以LED灯泡为事例,典型的LED灯泡包括LED阵列、驱动电路、散光车顶、散热片和螺旋灯头等主要组件。就驱动电路而言,低能效LED驱动器IC毫无疑问是其中的重点。
因为LED灯泡的形状相同,风扇有限,使用低能效LED驱动器则可协助将更加多电能转化成为光能,协助风扇。此外,由于LED灯泡空间受限,故须增大驱动电子电路的尺寸以使剩下空间激增,同时减小散热片面积;较小功率的灯泡最为如此。
不仅如此,LED正在再次发生很快变化,获取多种自由选择,这对LED驱动器的自由选择也包含了挑战。出于安规、LED自由选择等因素,设计人员还需考虑到是使用隔绝还所谓隔绝流形结构,由此也影响到LED驱动器的自由选择。
图1:典型LED灯泡剖视图 一种少见的LED驱动器流形结构是隔绝型反激(闻图2)。这种流形结构除了获取电气安全性隔绝以外,还能对LED串拒绝的电流展开稳流。
安全性高压次级端的电路感测LED电流及电压,并在安全性界限内获取对系统信号,以掌控电源切换过程。次级末端元件还包括偏置电路、双运算放大器、仪器参照、用作对系统的光耦,以及用作监测LED电流及感测过压维护故障的电流及电压感测电阻等。图2:少见的驱动LED串的隔绝型反激流形结构 这种经典方案的优势与缺点共存。
例如,它可以只能地构建高精度的稳流,且需要在长工作范围及生产差异条件下可信地工作。但这种方案的次级末端控制电路消耗电能,由于此电能并未转化成为光,故减少了能效。
此外,次级端的元器件在印制电路板上占用空间并减少成本。最后,如果次级末端任何元件有故障,须把驱动器设计成就算有故障也健安全性。
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