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LED灯具驱动技术发展趋势分析(下)
alecyan | 2010-05-11 15:14:32    阅读:1396   发布文章

常见LED光源驱动IC

目前常见LED光源驱动IC都是从通用电源IC借用过来的,真正为LED光源设计的驱动IC还很少,很多公司都在设计中,预计到2010年中可能会有不少可应市。目前LED光源驱动的低成本而不安全的方案是用阻容降压的方法来实现的,如先前的圣诞灯饰;低成本的驱动还可以用CCR和LDO,它们的驱动电流都不大,CCR只能驱动0.5W以下的LED,如0.06W的草帽灯,LDO用稳压的方法可驱动1W的LED,但对LED光源的寿命不利;DC/DC→恒流源可能是目前已知的最理想方案之一了。

常见LED光源驱动IC及其功能表:

 

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DC/DC恒流源驱动IC

DC/DC恒流源驱动IC是直接为LED光源提供恒定直流电源的。使用最多的是用DC/DC-Buck来做降压型恒流源,降压型恒流源好比从大水库取水,因此恒流特性稳定、供应能力强。用DC/DC-Boost来做升压型的恒流源,好比从水渠往上提水,输出电压可高于输入电压,如要求输出电流较大时需要扩流。

LED光源往往是串、并联应用来扩大灯具的亮度,由于LED光源具有一定的离散性,因此多个串联应用比并联应用来得更合理,可降低对LED光源一致性要求。用DC/DC-Buck来做降压型恒流源,多个LED光源串联以后需要的总电压不能高于DC/DC-Buck的输入电压,如能低2V是最理想的,此时恒流源的效率可大于90%。为此新一代的DC/DC-Buck恒流源IC的一些主要指标会有质的提高,Vin=5-70V,甚至Vin=5-100V,这样的芯片可达到汽车电子应用的基本条件,输出电压也可满足串接近20-30个LED光源的要求。提高Vin的电压关键是集成电路的制造工艺。输出恒流精度也是值得关注的重要指标,它关系到恒流驱动电源在大批量工业化生产时产品的一致性,如因DC/DC-Buck恒流源IC输出的恒流精度不同而产生恒流驱动电源输出电流的不一致性,将影响成批生产的LED灯具亮度的差异,因此对新一代DC/DC-Buck恒流源IC的恒流输出精度要求为2%-1%。过流、过压、过温、开路保护是这类IC所必须具备的。开关频率抖动技术可有效地降低应用电路的EMI,因此会越来越多地被采用。内置的MOSFET还是不宜太大,一是顾及芯片的成本,二是考虑芯片本身在工作时的热量散发,一般单颗芯片的输出电流在2A以下。此外由于工作时有750mA到1500mA电流通过,如在一个类似1.4X1.1mm的硅片管芯上,要长时间通过这些电流,必然有功耗,必然会发热,芯片本身的物理散热结构也是至关重要,驱动芯片的封装应有利于驱动芯片管芯的快速散热。如将管芯(Die)直接绑定在铜板上,并有一Pin直接延伸到封装外,便于直接焊接在PCB板的铜箔上迅速导热散发。

DC/DC恒流源驱动IC的功能高度集成是使应用电路简化的关键所在,如BP1360/1在应用时周边只需要五个元器件,大大节省了应用成本。

 

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                                图2   应用电路简洁的BP1360

 

AC/DC恒流源驱动IC

直接在灯头上使用AC电源的照明灯具十分需要应用电路简洁、使用成本低的AC/DC恒流源驱动IC。目前使用的驱动IC大多是从开关电源转用过来的反激式恒流驱动方案,采用隔离降压原理。分成初级侧反馈控制和次级侧反馈控制二类应用,次级侧反馈控制系统精度可达2%,但整个应用电路需要元器件约二十多个;初级侧反馈控制系统精度一般可达5-3%,整个电路需要的元器件最少方案仅7-8个。LED灯具生产厂家是十分注重成本的。

目前AC/DC恒流源驱动IC正从反激式拓扑结构转向高效率谐振半桥(LLC) + PFC拓扑结构,以充分发挥零电压开关拓扑结构(ZVS)的优势,和满足LED灯具对PFC(功率因素较正)日益提高的要求,并要求在较低的功率等级(如<50 W)时能提高效率>90%。宽电压输入、短路和过功率保护、开路保护、较低的总谐波失真(THD)是基本的要求。

 

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图 3  AC/DC恒流源驱动IC正从反激式拓扑结构转向高效率谐振半桥LLC

另一种AC/DC恒流源驱动IC发展思路是由功率因数校正((PFC)和脉宽调控(PWM)两种平均电流模式控制器组成新的驱动IC,其中PFC级采用的开关充电式乘法器技术,可以获得较高的功率因数与较低的总谐波失真(THD);而PWM可以选择采用电流模式控制或是电压模式控制。PFC调控为上升沿调制,而PWM则采用下降沿调制,因为采用不同触发的调制可以降低PFC输出电容上的纹波电压。增加可编程的两段式PFC输出功能,可以提高低压输入和轻载时的系统效率。增加多种保护功能,包括PWM与PFC的软启动、PFC过压/欠压、逐周期电流限制、PFC输入欠压等,确保电源后级LED光源不受损坏。PFC部份工作在连续电流模式,可以帮助降低升压电感电流的变化率,适用于较大功率的应用。增益调节器可以为电源提供较高的功率因数与较低的总谐波失真,是PFC级的核心,可以针对不同的输入电压、频率,有效值电压和PFC输出电压对电流环做出响应.。增益调节器的功能是产生控制信号给PFC级,控制其占空比使输出电压维持稳定;VRMS平方的倒数可以为高压和低压提供恒定功率。          

AC/DC恒流源驱动IC应用与可控硅调光器配合也是顺应现有应用,对于宾客业和家居照明有相当大量的需求,也是正在发展的一个分枝,新的开发要适应隔离型交流/直流电离线式 100VAC / 230VAC应用 ,适用于前切相调光器、后切相调光器,要有可从 2% 提高到 100%宽调光范围,采用谐振控制,以便获取 85% 的高效率,满足谐波要求,无调光器时功率因数达 0.9。

对AC/DC恒流驱动源来说,传导和幅射是关系到LED灯具产品能否过CE和UL认证的十分重要参数,因此必须在230 VAC输入条件下按EN55015 B标准的测试传导EMI结果。

 

集成电路价格遵循金字塔的市场法则

集成电路产品从诞生之日起就进入不断降价的自然规律,正是由于降价才将生存的空间不断扩大。LED光源、驱动IC也都是集成电路,自然也遵循这个自然规律,这也就是LED照明能在短短几年迅速做大的根本所在。集成电路产品每降一次价,它的市场就扩大好几倍。LED照明是进入人居空间的海量产品,销售价格越走越低是必然的,集成电路的主要原料--硅在自然界就是处处可见,海量而低廉。

 

参考资料:

《背光及照明用LED驱动IC技术市场分析》  颜重光  2008-03

《LED灯具低压驱动技术》                  颜重光  2008-09

《发展迅速的AC直接驱动LED光源技术》    颜重光  2008-12

《使用LED台灯方案设计思考》              颜重光  2009-08

Fairchild、Onsemi、PI技术资料

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