LED照明全方位渗透,高能效驱动方案点亮前景
摘要: 在当今电能需求与生产日趋失衡的条件下,最有效的因应途径就是提升能效,即利用技术,以更少的电能来执行相同的任务或功能。电能使用涉及众多的领域,以常见的建筑物为例,据有关资料统计,美国建筑物总能耗中约有30%的能耗源自照明领域,而中国的估计也达到约11%至12%。由此看来,照明域的节能潜力巨大。
以宽范围、高能效及创新的驱动方案促进LED照明发展
由于LED照明应用前景广阔,要促进它的不断发展,必须针对不同的LED照明应用选择适合的驱动方案。安森美半导体身为全球领先的高性能、高能效硅方案供应商,提供宽范围、高能效及创新和强固的LED照明方案。不论是电池供电应用,或是直接采用交流或直流线路供电的应用,安森美半导体均提供适合的高能效LED驱动器方案,如电感型及电荷泵型LED驱动器、开关稳压器、高集成度照明管理集成电路(LMIC)、线性恒流驱动器(CCR)、功率因数校正(PFC)集成电路、高压开关电源方案,以及丰富的MOSFET、整流器和其它分立产品及电路保护系列。
如在电池供电的移动设备背光应用中,可以采用不同的LED驱动技术,如线性电流驱动器、电感升压型开关稳压器、电荷泵型驱动器等。这几种驱动技术各有其特点及要求,所以能配合客户的需要为他们提供最适合其产品应用的LED驱动技术。如线性电流驱动器简单易用,无开关噪声,而且外部元件数量极少,但这种驱动器的正向电压必须低于电池电压,且能效与输入电压及LED正向电压有关。电感升压型开关稳压器的LED串电流匹配度极佳,且在电池线路电压范围内具有极高能效,支持长串LED大功率/高压工作。电荷泵型驱动器典型产品采用基于电容的开关拓扑结构,并集成线性驱动器用于紧密电流匹配,具有高开关频率,外部元件数量极少。
而在汽车应用中,根据电流大小的不同,同样需要采用不同的LED驱动器。例如,汽车中一个新的趋势,是在电流常常仅数十毫安(mA)的组合尾灯应用中以线性恒流稳压器来替代目前常用的是电阻型驱动器。电阻型驱动方案简单且成本低,但能效极低,还面临高压时大电流应力、LED编码及热失控等问题或挑战。有鉴于此,安森美半导体推出了创新的双端及三端型线性恒流稳压器(CCR),它们采用安森美半导体正待批专利的自偏置晶体管(SBT)技术,结合公司在工艺控制方面的专长,提供低成本优势,支持宽电压范围,提供比电阻型驱动器更高的能效及较高的稳流精度,并更利于保护LED。
其它应用,如建筑物照明中,同样可以采用安森美半导体的高能效LED驱动方案,如CAT4103、CAT4109三通道线性恒流驱动器是高亮度RGB LED驱动器,应用于新兴的高亮度、高视觉冲击力LED建筑物照明中的RGB LED像素控制。而CAT4106是多通道升压型LED驱动器,适合较大尺寸的通用LCD背光应用,能够驱动多达40个白光LED,提供总计达6 W的LED输出功率,并帮助设计人员提升背光能效至最高。此外,采用LED背光的大尺寸液晶电视日趋多,其中尤以侧光式LED背光为主,通常需要采用6个单串的LED光条(每串LED视为一个LED道)。现有6通道侧光式LED电视中每个LED通道均含有专用驱动器IC、电感型DC-DC升压转换器及及开关。而安森美半导体应用于大尺寸侧光式LED背光液晶电视的多通道线性LED驱动器CAT4026是一种高性价比方案,支持高数量的通道,能以单颗IC控制6个LED通道,能效目标范围高于90%,能效典型值量多达94%,且针对 LED开路和过多LED短路等故障条件提供保护。
而在通用照明应用方面,不同功率应用同样需要不同的LED驱动方案。如在低功率应用中,可以采用安森美半导体的NCL30000带功率因数校正的离线式LED驱动器,兼容TRIAC调光。这种驱动器直接驱动LED,并带紧密的恒流输出稳流;功率因数高于0.9,符合IEC C类谐波含量标准, 超出“能源之星”的规范;处于5至15 W的低输出功率电平时,能效高于80%,典型能效高于83%,非常适合这类通用照明应用。而在大功率的街道照明应用中,可以采用安森美半导体的NCP1607 PFC控制器加NCP1397谐振半桥控制器这样的整体式方案,能效达92%-93%,并降低电磁干扰。
总结:
随着LED在光亮度、能效及成本方面的全面改善,LED照明正从小尺寸移动设备背光、相机闪光、大型显示屏等专业细分应用进一步扩展开来,迈进汽车照明、较大LCD背光甚至通用照明市场,前景备受看好。瞄准这些应用的设计人员需要选择高性能、高能效的LED照明驱动方案。安森美半导体身为全球领先的高性能、高能效硅方案供应商,提供丰富的高能效LED驱动器/稳压器选择,满足不同细分应用、电流要求及功率等级的需求,并提供经过测试的高能效GreenPoint®参考设计,帮助设计人员缩短设计周期,加快产品上市进程。(编辑:PCL)
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