大功率高亮度LED的驱动设计方案汇总99
8页1、大功率高亮度LED 的驱动设计汇总文章出处 : 电子工程网关键字: 高亮度 LEDLED 驱动交流电源本文介绍了大功率和高亮度LED 的多种驱动方法。建立一个基于LED 的系统需要完成以下任工作:1. 确定 LED 使用数量以及LED 之间的连接方案;2. 选择线形模式或开关模式来驱动LED; 3. 选择供电电源,即直流电压、交流电源或电池;4. 光学分系统例如透镜、表层滤镜等。LED 的数量取决于对亮度的要求与LED 的驱动电流。关于光学系统的介绍并不涵盖在本篇文章内。LED 的连接方案当 LED 的数量大于一时,就必须要确定一种LED 连接方案。在选择连接方案时并无硬性规则。有时只是偏爱问题。有时 LED 的连接方案可依据驱动器的选择来决定。有时可用供电电源和所需效能也会影响连接方案的选择。LED 的连接一般分为三种主要结构,即串联、并联 共阳极、共阴极、共阳极与共阴极),以及串、并混联 2 个 LED 串联、 N 个 LED 串联)1. 串联图 1 所示为 LED 的串联电路。串联电路中LED 电流处处相等。串联的优点是,如果其中之一的LED开路,所有的 LED 都不会发光。串联
2、两端的总 VF 变大,但对电流的需求变小。 LED 驱动电路输出的 LED 电压必须大于串联中总的 VF 电压。通常,额定 LED 输出电压越接近串联中总的 VF 电压, LED 的效能越大。大功率、高亮度LED 的驱动方案大全2. 共阳极并联或共阴极并联当需要独立调整每一个LED 的电流时,会使用共阳极或共阴极并联。并联的优点是,当一个LED 开路时,不会对其他LED 造成影响。并联的缺点是,电路需要较高的额定电流。3. 共阳极并联与共阴极并联LED 导通电压之间的差异会导致电流参差。通过使用最小数量具有匹配特性 电特性、热特性和使用寿命)的 LED 可以避免出现这一情况,把若干具有匹配特性的LED 放在一起就相当于一个具有较高额定电流的较大LED。由于具有不同的老化特性和热特性,这些相匹配的LED 可能会逐渐分化。大功率、高亮度LED 的驱动方案大全4. 串并混联图 3 是串并联混合的例子。这种连接方案通常是总VF 需求与总电流需求的折衷方案,因此它更适合于有效 LED 驱动。大功率、高亮度LED 的驱动方案大全LED 驱动电路连接方案会影响所需驱动通道的数目。大多数LED 驱动器
3、一般只有一个通道。然而,部分多通道LED 驱动器也是可用的。在共阳极或共阴极的结构中,每个通道可控制单个串联支路上的LED 或者并联LED 中的单个支路。驱动串联LED 需满足以下条件:1. 输出 LED 驱动电压必须大于串联LED 总的 VF 电压;1 / 82. LED 驱动恒定电流输出必须大于等于LED 要求的电流。如果电流较大,可使用PWM 减小或改变电路电流,例如传感电阻器。通常LED 驱动器被分为线性LED 驱动器和开关模式LED 驱动器。线性 LED 驱动器效率较低并且通常占用较大空间。开关模式LED 驱动器效率更高并且更小巧。但是,它们都具有电噪声与辐射性噪声问题并且设计复杂。当输入供电电压低于LED 总的 VF 时,就必须使用开关模式LED 驱动器。究竟选择线性LED 驱动器还是开关模式LED 驱动器,可根据它们的有效供电电压和工作效率直接判定。将稳压器变为LED 驱动器一个标准的稳压器拥有下列插脚,VIN 、 GND、VOUT 和 FB。FB 引脚通过检测一个输入电压来控制稳压器输出电压。对于恒定电流LED 驱动器,必须要有电流检测。通过在LED 的电流通路中安插一
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