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95%高效率的5W MR16 LED灯驱动解决方案

2009-11-16 作者:admin 来源:光电新闻网 浏览量: 网友评论: 0

摘要: 卤素 MR16 灯(MR16 代表灯的杯口径为50mm)广泛应用于专业仓储和室内装饰照明。常用的卤素MR16 灯的功耗在10-50W 之间,输出光通量为150-800lm(流明),等效的发光效率为15lm/W(流明/瓦)。

  卤素 MR16 灯(MR16 代表灯的杯口径为50mm)广泛应用于专业仓储和室内装饰照明。常用的卤素MR16 灯的功耗在10-50W 之间,输出光通量为150-800lm(流明),等效的发光效率为15lm/W(流明/瓦)。卤素灯的典型寿命为2,000 小时。此外,卤素灯的灯丝应避免出现大幅度的震动,以免灯泡过早效。

  LED 技术提供了一个更具有成本效益的替代方案。比如,LedEngin 公司的最新5W 高亮度LED(一个芯片,44mm 封装)和10W 高亮度LED(4 个芯片,77mm 封装)的典型发光效率为45lm/W(@1,000mA/Tj = 120 ℃ ) 。在实际应用中, 5W LED 可输出155lm(@1,000mA/Tj=120℃),10W LED 输出345lm(@700mA/Tj=120℃)。可以看出,当输出光通量相同时,LED 灯的功耗仅为卤素灯的50%。此外,当 LED 工作结温不超过120℃时,LED 工作50,000 个小时后仍保持90%的输出光通量。

  作为卤素灯低压照明的 一种替代技术,LED 照明日益风行。与卤素灯泡不同的是,LED没有效率低、可靠性差以及使用寿命短问题的困扰。本文描述了一种在直流照明系统中驱动大功率 LED 的新方法,这种解决方案能提供95%的效率、更长的使用寿命,并能承受更高的电气和机械冲击。

  在MR16 灯的参考设计中,立锜选用LedEngin 公司的5W LED 来演示RT8450 高达1A的电流驱动能力。在大部分MR16 的应用中,输入电压为交流12V10%。

  RT8450 被专门设计用在MR16 LED 灯的驱动应用中,采用了非常小的TDFN封装。RT8450 具有4.5~40V 输入电压范围,这使得采用RT8450 的驱动电路能提供很宽的驱动电 流范围。此外,RT8450 的工作温度高达125℃,可以在MR16灯具内的高温环境中安全地工作。其1MHz 的开关频率使驱动电路可以采用小尺寸的电感 和电容,这样便可以将驱动电路放置在MR16 灯具中。5W 的高亮度LED 需要1A 的驱动电流,因此降压型LED 驱动电路被设计成可以提供1A 的直流输出电流。这里采用滞环电流控制方法来控制降压电感电流(即LED 电流)。RT8450 所采用的滞环电流控制方法使驱动电路非常简单,且具有很高的鲁棒性,从而保证7%的LED 电流精度。

  图2:信道一为交流输入电流,通道二为直流输出电流。

  为保证5W LED 在整个交流电源线频率周期内正常工作,在整流桥输出端并联了滤波电容来限制输出电压的波纹。该电容的电容值不小于200uF,可以选用220uF/25V 的钽电容或电解电容。

  图3:通道二为输出电流纹波

  为保证足够高的输出电流精度,电感电流的最大变化率di/dt 要小于0.4A/us。在图1 中,电感上的最大电压为VLMAX,电感值可通过下式计算得到:

  

  若VAC_IN=12V、δ=10%、VO=3.6,则电感值大于37uH,其标准值为39uH。这里,δ 为输入交流电压的允许波动百分比、VO 为LED 正向电压。实际测试波形如图2 至图5 所示,这里的输出电流纹波百分比为10%。

  图4:信道一为MOSFET 栅级驱动包络波形,通道二为MOSFET 漏极到源极压差的包络波形

  RT8450 被专门设计用在MR16 LED 灯的驱动应用中,采用了非常小的6 引脚TDFN 封装。RT8450 具有4.5~28V 输入电压范围,能驱动具有成本效益的外部MOSFET,这使得 采用RT8450 的驱动电路能提供很宽的驱动电流范围。此外,RT8450 的工作温度高达125℃,可以在MR16 灯具内的高温环境中安全地工作。

  虽然 RT8450 可以控制的输出功率达到25W,甚至更高,但其2MHz 的开关频率使驱动电路可以采用小尺寸的电感和电容,这样便可以将驱动电路放置在 MR16 灯具中。

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