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大功率高亮度LED的驱动设计汇总【j9九游会官网入口首页】发布日期:2024-11-15 浏览次数:
本文摘要:本文讲解了大功率和高亮度LED的多种驱动方法。

本文讲解了大功率和高亮度LED的多种驱动方法。创建一个基于LED的系统必须已完成以下任工作:1.确认LED用于数量以及LED之间的相连方案;2.自由选择线形模式或电源模式来驱动LED;3.自由选择供电电源,即直流电力、交流电源或电池;4.光学分系统例如透镜、表层滤镜等。LED的数量各不相同对亮度的拒绝与LED的驱动电流。

关于光学系统的讲解并不涵括在本篇文章内。  LED的相连方案  当LED的数量小于一时间,就必需要确认一种LED相连方案。在自由选择相连方案时并无硬性规则。

有时只是喜好问题。有时LED的相连方案可依据驱动器的自由选择来要求。

有时能用供电电源和所需效能也不会影响相连方案的自由选择。  LED的相连一般分成三种主要结构,即串联、并联(共计阳极、共计阴极、共计阳极与共阴极),以及串、并混联(2个LED串联、N个LED串联)  1.串联  图1右图为LED的串联电路。

串联电路中LED电流恣意大于。串联的优点是,如果其中之一的LED开路,所有的LED都会闪烁。串联两端的总VF变小,但对电流的市场需求变大。

LED驱动电路输入的LED电压必需小于串联中总的VF电压。一般来说,额定LED输入电压就越相似串联中总的VF电压,LED的效能越大。    2.共计阳极并联或共计阴极并联  当必须独立国家调整每一个LED的电流时,不会用于共计阳极或共计阴极并联。

并联的优点是,当一个LED开路时,会对其他LED导致影响。并联的缺点是,电路必须较高的额定电流。  3.共计阳极并联与共阴极并联  LED导通电压之间的差异不会造成电流参差。通过用于大于数量具备给定特性(电特性、热特性和使用寿命)的LED可以尽量避免这一情况,把若干具备给定特性的LED放到一起就相等于一个具备较高额定电流的较小LED。

由于具备有所不同的老化特性和热特性,这些相匹配的LED可能会渐渐分化。    4.串并混联  图3是串并联混合的例子。这种相连方案一般来说是总VF市场需求与总电流市场需求的折衷方案,因此它更加适合于有效地LED驱动。

    LED驱动电路  相连方案不会影响所须要驱动地下通道的数目。大多数LED驱动器一般只有一个地下通道。然而,部分多通道LED驱动器也是能用的。在共阳极或共计阴极的结构中,每个地下通道可掌控单个串联支路上的LED或者并联LED中的单个支路。

驱动串联LED须要符合以下条件:  1.输入LED驱动电压必需小于串联LED总的VF电压;  2.LED驱动恒定电流输入必需小于相等LED拒绝的电流。如果电流较小,可用于PWM增大或转变电路电流,例如传感电阻器。一般来说LED驱动器被分成线性LED驱动器和电源模式LED驱动器。

  线性LED驱动器效率较低并且一般来说闲置较小空间。电源模式LED驱动器效率更高并且更加小巧。

但是,它们都具备电噪声与辐射性噪声问题并且设计简单。  当输出供电电压高于LED总的VF时,就必需用于电源模式LED驱动器。到底自由选择线性LED驱动器还是电源模式LED驱动器,可根据它们的有效地供电电压和工作效率必要判断。

  将稳压器变成LED驱动器  一个标准的稳压器享有下列插脚,VIN、GND、VOUT和FB。FB插槽通过检测一个输出电压来掌控稳压器输入电压。对于恒定电流LED驱动器,必需要有电流检测。

通过在LED的电流通路中充当一个电阻,将LED电流改变为FB插槽上的一个可测电压。一般来说将电阻器充当到LED阴极一侧来测量较低端电压,否则不能将电阻器充当到LED阳极一侧来测量低端电压。

此时必须一个具有高共模诱导比的差动放大器来测量电阻器两端的电压。    高压外侧电阻值为VFB/ILED,而高压外侧的电阻值为VFB/(ILEDAV)。

  其中,VFB是FB插槽的校准对系统电压;ILED是LED必须的电流;AV是差动放大器的增益。


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