保护LED电路若干方法
led 限流电阻 电路

LED 限流电阻电路一、引言在电子设备和电路中,LED(Light Emitting Diode)是一种常用的发光器件。
为了保护LED不受过电流损坏,需要在电路中添加限流电阻来控制电流的大小。
本文将详细介绍LED限流电阻电路的原理、设计方法和应用。
二、LED限流电阻电路的原理LED是一种半导体器件,其特点是在正向电压下可以发光。
然而,LED的亮度和寿命都与通过其的电流密切相关。
如果电流过大,LED可能会烧毁;如果电流过小,则无法发出足够的光亮。
限流电阻的作用就是通过限制电流的大小来保护LED。
当电压施加在LED上时,限流电阻将产生一个电压降,从而限制电流的流动。
根据欧姆定律,限流电阻的阻值可以通过以下公式计算:R=V输入−V LEDI限流其中,V输入是输入电压,V LED是LED的正向电压,I限流是限流电阻的设计电流。
三、LED限流电阻电路的设计方法LED限流电阻电路的设计需要考虑以下几个因素:1. 输入电压输入电压是限流电阻电路设计的重要参数。
根据输入电压的大小,可以选择合适的限流电阻阻值来控制LED的电流。
一般来说,输入电压越高,限流电阻的阻值越大。
2. LED的正向电压LED的正向电压是指在正向电流下,LED两端产生的电压。
不同颜色的LED具有不同的正向电压。
在设计限流电阻电路时,需要根据LED的正向电压确定限流电阻的阻值。
3. 限流电阻的功率限流电阻的功率是指限流电阻在工作过程中消耗的功率。
为了保证限流电阻正常工作,需要选择功率足够大的限流电阻。
4. 限流电阻的阻值根据前面提到的公式,可以计算出限流电阻的阻值。
选择合适的限流电阻阻值可以确保LED正常工作。
四、LED限流电阻电路的应用LED限流电阻电路广泛应用于各种电子设备和电路中。
以下是LED限流电阻电路的一些常见应用:1. LED指示灯LED指示灯是最常见的LED应用之一。
在电子设备中,LED指示灯用于显示设备的工作状态。
通过添加限流电阻,可以控制LED的亮度和电流,从而实现不同的指示效果。
LED驱动电源恒流方案大全

恒流方案大全恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。
恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。
最简单的恒流源,就是用一只恒流二极管。
实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。
最常用的简易恒流源如图(1) 所示,用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,电流数值为:I = Vbe/R1。
这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。
缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异。
同时不同的工作电流下,这个电压也会有一定的波动。
因此不适合精密的恒流需求。
为了能够精确输出电流,通常使用一个运放作为反馈,同时使用场效应管避免三极管的be电流导致的误差。
典型的运放恒流源如图(2)所示,如果电流不需要特别精确,其中的场效应管也可以用三极管代替。
电流计算公式为:I = Vin/R1这个电路可以认为是恒流源的标准电路,除了足够的精度和可调性之外,使用的元件也都是很普遍的,易于搭建和调试。
只不过其中的Vin还需要用户额外提供。
从以上两个电路可以看出,恒流源有个定式(寒,“定式”好像是围棋术语XD),就是利用一个电压基准,在电阻上形成固定电流。
有了这个定式,恒流源的搭建就可以扩展到所有可以提供这个“电压基准”的器件上。
最简单的电压基准,就是稳压二极管,利用稳压二极管和一只三极管,可以搭建一个更简易的恒流源。
如图(3)所示:电流计算公式为:I = (Vd-Vbe)/R1TL431是另外一个常用的电压基准,利用TL431搭建的恒流源如图(4)所示,其中的三极管替换为场效应管可以得到更好的精度。
TL431组成流出源的电路,暂时我还没想到:)TL431的其他信息请参考《TL431的内部结构图》和《TL431的几种基本用法》电流计算公式为:I = 2.5/R1事实上,所有的三端稳压,都是很不错的电压源,而且三端稳压的精度已经很高,需要的维持电流也很小。
LED及ESD防护介绍

生产场所中的静电危害源
器件类型
VMoS M0SFET GaAsFET PROM
CMoS HMOS E/DMOS
ECL
静电破坏电压(V)
30~1800 100~200 100~300
100 250~2000
50~500 200~1000 300~2500
器件类型
OP-AMP JEFT SCL STTL DTL
静电放电防护意义
1、减少损失(例如:美国一年的损失达200多亿 美金,仅电子工业的损失超过100多亿美金)
2、提高产品质量和可靠性 3、提高生产效率 4、静电防护回报达1:95以上
二十世纪中后期静电危害震惊世界事件
1.美国从1960年到1975年由于静电引起的火灾爆 炸事故达116起。 2.1969年底在不到一个月的时间内荷兰、挪威、 英国三艘20万吨超级油轮洗舱时产生的静电引起 相继发生爆炸以后引起了世界科学家对静电防护 的关注。 3.我国在石化企业发生了30多起较大的静电事 故,其中损失达百万元以上的有数起。
人体活动
人在地毯上走动 人在乙烯树脂地板上行走 人在工作台上操作 包工作说明书的乙烯树脂封皮 从工作台上拿起普通聚乙烯袋 从垫有聚氨基甲酸泡沫的工作椅上站起
静电电位(KV)
RH(10-20)%
RH(65-90)%
35
15
12
0.25
6
0.1
7
0.6
20
1.2
18
1.5
ESD控制原理
一.高科技工业中静电控制原理
当带电物体A接近不带电物体C时
在导体C的a端和b端分别感应出负电和正电
+ + + + +
LED过流的原因分析及防护方法

图8
PTC 器件的关键参数包括:
参数 IR / IHOLD
含义 额定电流/保持电流
ISW / ITRIP
开关电流/跳闸电流
VMAX
最大电压
IMAX
最大电流
说明 在 25ºC 环境温度下,在切换为增大电阻前,器件的最大电流。 在实际应用 中,该值需要根据灯具的最大环境温度降低。 在 25ºC 环境温度下,在切换为增大电阻前,器件的最小电流。在实际应用中, 该值需要根据灯具的最大环境温度降低。
限流器件与待保护电子设备串联连接(图 5)。 顾名思义,这些器件是用于将通过的电流限制 为规定的电流。
限流器件分成两类:一次性器件和可复位器件。
器件
行为
一次性器件
在发生 EOS 事件时形成一个开路。 必须更换该器件才能将电路恢复原状。
可复位器件
在发生 EOS 事件时改变电阻值。 消除 EOS 或关闭电源后即可将器件恢复原状。
图7
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4
CLD-AP29.000
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Cree 不推荐仅使用过电压保护,因为多数 LED 的正向电压更接近于典型值,而非最大 值。由于 LED 的电流-电压特征发生变化,某个被 TVS 器件限制到最大电压的过电压事 件仍然可能导致 LED 出现过电流情况。
LED灯串电路保护分析

开而导致整条灯串不亮 。这在广告牌上只是比较刺
眼, 但 是 如果 用在 交通 或者 跑道 上 的信号灯 上 , 就会 为交 通信 号灯 或 机场跑 道标 记灯 带来 安全 隐患 。更 重要 的 是 , 在 室 外应 用 情况 中的许 多 L E D灯 距 离较
L E D灯可减少更换成本和用 电成本 , 因此它们被用
L E D灯会 因温 度 周期 性 变 化而 受 到损 害 , 作
用到 内部接合线上的热机械应力能够使 L E D灯退
化, 从而 最终 导致 L E D灯 不亮 。 同时 , 振 动也会 导致 不亮 。
受 到此 类威 胁 的影 响 。 当灯 串中第 一个 L E D灯 出现
◇在 电气 性 能 上 , L E D灯较 易受 损 。 因 附近 的
哑1 I … — _C 4 【 l h 】 i n 国 a I n 集 t e g r 成 a t e d 电 C i r 路 c u i t
————— … 田 一 ]I
L E D 灯串电路保护分析
T e d d y T o, P hi ll i P H a v e ns
电流 。然而, 这些装置不能够阻止灯串中单个 L E D
间的亮度均匀 ,并且较容易控制整组灯的亮度 然
而, L E D灯 具有 三 大 软肋 :ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
h什n . , , 、 ^ ^ ^ ^ ^ , , 、 i , 、 m , 1, 、 ^m
L — 一 应用
灯断 路而 导 致整 条 灯 串 断 电 。为 了实 现 这 一 点 , 需 要使用 L E D开路 保护 器 , 并且 使保 护 器 与灯 串中 的 每一 个 L E D灯 并联 ( 图 1 ) 或 者 与一 组 四个 L E D灯 并联 。某 个 L E D灯 断路 时 , 它两 端 的 电压会 增 加到 电源 的恒 流输 出电压 上 。在 这 种 情 况下 , 保 护 器会 探测 到 电压 升高 并且 在达 到 其击 穿 电压 V。 ( 图 2)
LED及ESD防护介绍

05
LED防静电设计的实际应用案例
医疗设备中的LED防静电设计案例
医疗设备对静电放电(ESD)的防护要求很高,因为静电放电可 能会损坏设备,或者对患者的生命安全构成威胁。
LED作为医疗设备的照明和显示装置,其防静电设计尤为重 要。例如,在医用监护仪中,LED显示屏需要设计成具有防 静电功能,以避免静电对仪器和病人的影响。
LED与OLED的区别及防静电措施
显示技术
OLED(有机发光显示器)是一种主动式显示技术,利用有机 材料自发光特性来控制像素的显示;LED则是一种主动式显 示技术,由LED灯珠作为背光源,自身发光。
防静电措施
由于OLED是柔性显示技术,具有更好的弯曲性能和柔韧性, 因此需要采用柔性电路板和相应的连接器来实现电路连接。 同时,也需要设置ESD保护器件以防止静电对OLED造成损害 。
接口设计
LED模块接口应采用防静电设计 ,如采用防静电插拔头等。
LED照明的ESD防护设计
01
02
03
结构防静电
LED灯具结构应采用防静 电材料,如金属灯罩等。
回路设计
LED照明电路应采用防静 电设计,如采用多级防静 电保护等。
接口防静电
LED照明接口应采用防静 电设计,如采用防静电插ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ拔头等。
04
《led及esd防护介绍》
xx年xx月xx日
目录
• LED的基本知识 • LED防静电设计 • LED产品的防静电设计方案 • LED与其他产品的区别防护措施 • LED防静电设计的实际应用案例 • LED防静电设计的常见问题与对策
01
LED的基本知识
LED的定义和特点
LED(Light Emitting Diode) 是一种固态半导体发光器件,
LED照明驱动电路设计
采用LED照明,首先需要考虑的是其亮度、成本以及寿命.由于影响LED寿命的主要原因是其频繁启动瞬间的电流冲击,外界的各种浪涌脉冲,以及正常工作时的电流限制等,笔者在本文介绍的电路综合了这些因素,从电路设计上尽量避免大电流对LED照明灯具的冲击,并将其工作电流稳定在某一范围内,解决了目前LED照明灯具的亮度衰减问题,从而有效地延长其使用寿命。
LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。
它的功能是把交流市电转换成适合LED的直流电。
通常驱动LED采用专用恒流源或者驱动芯片,容易受体积和成本等因素的限制,最经济实用的方法就是采用电容降压式电源。
用它驱动小功率L ED,具有不怕负载短路、电路简单等优点,而且一个电路能驱动1~70个小功率LED(但是,这种电源电路启动时的电流冲击,尤其是频繁启动,会给LED造成破坏。
当然,采取适当的保护便可避免这种冲击)。
电容降压式电源的典型电路如图1所示,C1为降压电容器(采用金属化聚丙烯电容),R1为C1提供放电回路。
电容C1为整个电路提供恒定的工作电流。
电容C2为电解电容,其耐压值取决于所串联的LED的个数(约为其总电压的1.5倍以上),它的主要作用是抑制通电瞬间引起的电压突变,从而降低电压冲击对LED寿命的影响。
R4为电容C2的泄流电阻,其阻值应随着LED个数的增加适当增加.需要注意的是,该电路必须根据负载的电流大小选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率,通常降压电容C1的容量C与负载电流Io 的关系可近似认为:C=14。
5Io,其中C的容量单位是uF,Io的单位是A。
限流电容必须采用无极性电容,而且电容的耐压值须在630V以上.由于电容降压电源是一种非隔离式电源,在通电瞬间会产生很大的电流,也就是所谓的浪涌电流。
此外,由于外界环境的影响(如雷击) 电网系统会侵入各种浪涌信号,有些浪涌会导致LED的损坏。
而LED抗浪涌电流和抗反向电压能力都比较差,加强这方面的保护也非常重要,尤其是有些LED灯装在户外(如LED路灯)。
led灯芯片电极pv保护
led灯芯片电极pv保护
LED灯芯片的电极(电极脚)在光伏(PV)或太阳能应用中可能受到一些不利的影响,例如逆向电压、过电流、过温等。
为了保护LED 灯芯片的电极,可以考虑采用一些电路保护措施。
以下是一些常见的LED灯芯片电极保护方法:
1.逆向电压保护:(通过在LED电极和电源之间添加反向极性的二极管,可以防止逆向电压对LED的损害。
这样,当电源电压反向时,二极管截断电流,保护LED。
2.过电流保护:(在电路中添加适当大小的电流限制器或保险丝,以确保LED电极不会受到过电流的损害。
这可以在电路中设计一个过电流保护模块,监测电流并在达到设定值时切断电路。
3.过温保护:(使用温度传感器监测LED芯片的温度。
如果温度升高到可能损害LED的程度,可以通过自动调节电流或通过触发保护装置来降低温度。
4.过压保护:(添加过压保护装置,以防止外部电源的过压对LED 产生不利影响。
这通常可以通过使用稳压器或过压保护电路来实现。
5.EMI/RFI过滤:(添加电磁干扰( EMI)和射频干扰( RFI)过滤器,以防止外部电磁干扰对LED电极的影响。
这可以提高电路的稳定性和可靠性。
6.过压保护:(当LED电极处于过压状态时,添加过压保护电路,以确保电压不会超过LED的额定工作范围。
以上方法可以单独或组合使用,具体取决于LED灯芯片的设计要求和应用场景。
在设计LED电路时,了解LED的工作参数和限制,选择适当的保护电路是非常重要的。
1/ 1。
LED照明灯存在的问题和解决办法
LED照明灯存在的问题和解决办法一、LED做照明灯具目前存在的问题称为希望之光的LED,从1964年发明至今,已发展到普及化照明的时代,其节能、环保、亮度高、功耗小、寿命长、耐冲击等优点,前景极为广阔;在室内照明的起步阶段,还有其固有的缺点,主要表现在以下几方面:1、不一致性带来的问题:理论上LED都是能发光的二极管,而实际上所有LED的电性能都是有差异的,每个厂家的生产工艺是不一致的,甚至相差很大,就是同一厂家的不同时间的工艺都是有差异的;不同厂家使用的半导体原材料的纯度是有差异的,这就使LED的发光强度与驱动电流是不完全相同、耐过电流能力和发热的差异也就自然而然的不同了;封装工艺和封装材料的不同,使得整体的散热能力是不一样的,还有组合材料的热彭胀与散热的问题等。
由此不难看出,LED发光二极管在短期内仍存在个体之间的很大的差异,如果每个灯只用一个LE D,好控制。
例如电视机、DVD上的电源指示灯;而当我们用L ED制作照明灯具时,就不是用单个的LED,而是用多个、上百上千个L ED成阵列接入电路,因LED的差异总有一个最先损坏,当有几个坏掉时(通常是短路),会使电流增大而损坏其他的LED。
这就是不一致性带的结果,也是制约其发展的因素之一。
2、驱动电路复杂的问题:a.在电压匹配方面,LED不象普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。
LED是2--3.伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的L ED灯,要配备不同的电源。
b.在电流供应方面,LED 的正常工作电流在18mA-20mA,供电电流小于15mA时LED的发光强度不够,而大于20m A时,发生光衰而导致LED老化,同时发热大增,老化加快、寿命缩短,当超过50m A时会很快损坏,为了延长LE D 照明灯的使用寿命,常用集成电路电源、电子变压器、分离元件电源等,大电流驱动时,要配大功率管或可控硅器件,另加保护电路,要恒流、恒压电路供电,这样电源电路复杂,故障率、元件成本、生产成本、服务成本都将升高。
LED灯具失效分析及电路保护
LED灯具失效分析及电路保护LED灯具具有节能、高亮度、长使用寿命等优点,越来越多地应用于室内照明、广告招牌等领域。
然而,由于LED灯具工作时需要直流电源供电,且LED灯珠本身具有较高的灵敏度,因此其电路保护至关重要。
在本篇文章中,我们将讨论LED灯具失效的原因分析,并探讨一些常用的电路保护方法。
首先,LED灯具失效的原因可以分为两类:电路故障和环境因素。
在电路故障方面,可能会出现以下几种情况:1.短路:当LED灯具内部一些部件出现短路时,会导致整个电路短路,使LED灯具失去工作。
2.开路:当LED灯珠或其他关键部件出现开路时,电流无法流过,因此LED灯具无法正常工作。
3.过电流:如果LED灯具的电源电压过高,或者在使用中由于其他原因导致电流过大,会导致灯珠或其他部件过热,从而损坏LED灯具。
除了电路故障,环境因素也会导致LED灯具失效,例如:1.电压波动:如果供电电压不稳定,会导致LED灯具电流变化,从而影响灯具的使用寿命。
2.温度变化:LED灯具对环境温度比较敏感。
如果环境温度过高或过低,都可能导致灯具失效。
为了保护LED灯具的电路和延长使用寿命,需要采取一些常用的电路保护方法,如下:1.短路保护:在LED灯具电路中添加保险丝或保护管,当电路短路时,保险丝或保护管会断开电路,从而保护LED灯具。
2.过电流保护:安装过流保护器,当电流过大时,保护器会切断电路,以防止灯珠或其他部件过热。
3.电压稳定器:使用电压稳定器来稳定供电电压,以确保LED灯具正常工作。
4.温度控制:在LED灯具中加入温度传感器,并通过控制电路来保持灯具的工作温度在适宜范围内。
此外,合理设计LED灯具的散热结构也是非常重要的。
通过增加散热片、风扇等散热设备,可以有效降低灯具的工作温度,从而延长使用寿命。
总之,对于LED灯具失效的分析及电路保护,我们需要首先了解造成灯具失效的原因,然后采取相应的电路保护方法,以延长灯具的使用寿命。
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近年来,随着led技术的日趋成熟,LED光源因其具有使用低压电源、耗能少、适用性强、稳定性高、响应时间短、多色发光等的优点被越来越广泛地使用。
LED电源大都采用开关电源技术,输出多为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源即恒流驱动。
根据LED的伏安特性,电压的微小变化可导致电流的很大变化,有可能损坏LED, 且开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差。
因此驱动电源的可靠性影响了LED应用产品的寿命,为了保护开关电源自身和负载的安全,延长使用寿命,必须设计安全可靠的保护电路。
1 直通保护电路
半桥和全桥是开关电源常用的拓扑结构,“直通”对其有很大的威胁,直通是同一桥臂两只晶体管在同一时间内同时导通的现象。
在换流期,开关电源易受干扰而造成直通,过大的直通电流会损坏用于逆变的电力电子器件。
一旦出现直通现象,须尽快检测到并立即关断驱动,以避免开关器件的PN 结积累过大的热量而烧坏。
这里利用双单稳态集成触发器CD4528设计了一种针对全桥和半桥的直通检测、保护电路。
CD4528含两个单稳态触发器,其真值表如图1。
芯片3脚与13脚分别为其内部两个独立单稳态电路的Clear 端,5脚和11脚为单稳态的B输入端,4脚与12脚为单稳态的A输入端。
B端接高电平,只有当Clear端为高电平时,A端输入的上升沿触发才会有效。
PWM1与PWM2为PWM芯片输出的两路互补脉冲信号,主电路(见图2)中Q1、Q4的驱动与图3中PWM1同步,Q2、Q3的驱动与PWM2同步。
在A、B、C和D4点进行电流上升率采样然后转变为电压信号,并分别给图3中的直通信号1与直通信号2。
主电路中的左右桥臂对称,就左桥臂的直通保护进行分析。
正常状态下,当Q1、Q4导通时,PWM1为高电平,PWM2为低电平,3脚高电平输入有效,A点和D点没有电流流过,不会触发单稳态;虽然B点和C点采到了正常输出的上升沿信号,但是13 脚低电平时输入无效,所以不会触发单稳态,没有保护信号输出;而在直通时,Q3由于某种原因误导通了,A点将检测到很大的电流上升率并转换为电压信号;此时PWM1为高电平,图3中左边的单稳态被触发产生保护信号送到PWM 芯片的shutdow n 端,封锁PWM 脉冲输出。
2 过流保护电路
当出现负载短路、过载或者控制电路失效等意外情况时,会引起流过开关管的电流过大,使管子功耗增大、发热,若没有过流保护装置,大功率开关管就可能损坏;调节电路失效还可能导致LED过流损坏。
过流保护一般通过取样电阻或霍尔传感器等来检测、比较,从而实现保护,但它们都有体积大和成本高的缺点。
这里采用如图4的方法,在正激变换器扼流圈放置相同匝数的线径较细的线圈。
这两个绕组是磁平衡的,它们之间本应没有电压差。
但是主绕组有直流电阻,大电流时产生了微小的电压差,该电压差由负载电流决定。
这个微小的电压差被运放检测,并且通过调节Rx可以设置电流限制。
该电路的缺点是电流限制不是很精细的,这是因为铜电阻在温度每上升10℃时增加4%。
但是这个电路依然可以满足我们的设计要求
3 开、关机电流过冲保护电路
稳流型开关电源在开机和关机时容易造成电流过冲,LED之类的负载对ms级的电流过冲都是不允许的,瞬间大电流的冲击有可能损坏LED器件,因此必须严格防止电流过冲。
3.1 开机电流过冲保护
开机时,由于电源滤波电容大,以及各延迟环节使得电流采样反馈值与给定值在调节器输入端不同,这会使得负载电流上升过冲,实测过冲波形如图5所示。
为了解决这一问题,可以将调节器给定端RC 的值适当加大,调节以后的开机电流没有发生过冲,波形如图6
3.2 关机电流过冲保护
在我们设计的30A/20V开关型稳流电源中,采用控制电路单独供电。
主电路的滤波电容在工作时存储了大量的电能,切断总电源后,其中存储的电荷持续数秒才能放完。
所以关机后单独供电的采样电路先关
而主电路延迟关闭。
调节器的给定输入端由主电路供电,即关机后调节器的采样输入端先降低,给定端缓慢降低,于是其输出误差电压增大,控制芯片增加PWM 的占空比,由此导致了关机时负载电流的严重过冲,过冲时的电流波形如图7所示。
图8 为关机电流过冲保护电路,该电路能在3ms内迅速检测出交流电源是否关闭,并且在电源关闭后强行将调节器给定输入端的电压拉低,防止电流过冲,具体动作过程如下。
光耦U1、U 2 随被测电源的正负半周交替导通,当A 点交流电压大于光耦中发光二极管的导通电压Von 时,光耦开启,C3通过光耦中三极管放电,使B 点的电压达不到场效应管的开启电压;当交流电压小于Von时,光耦不导通,C3充电,B点的电压增加,此时应使C3的电压上升到场效应管阈值的时间大于光耦关闭的时间,以保证Q2不导通。
在t1时刻交流电源断开,光耦输出呈高阻态,C2中存储的电荷经
R1向C3充电,C3上的电压迅速增加,当B点电压大于场效应管的开启电压时,场效应管Q2导通,导通后可迅速将Vs 拉低,图8中Vs是调节器的给定输入端电压。
关机瞬间负载电流和图8中B点的波形如图9。
改变R1和R4的参数,可以改变给C3充电的时间。
R4选用较大阻值的,可以提高C3上的电压,同时延长C3的放电时间。
C2的大小可以决定交流电源断电后维持该电路工作的时间。
综上所述,设置合理的参数,便可保证在主电路电源没有完全关闭的情况下,Q2一直导通,即误差放大器的给定输入端一直为零,避免了电流过冲。
4 过压保护电路
稳流型电源若负载发生断路,电流检测电阻两端的电压下降到零,一旦给定值不为零,调节器会使得输出电压急剧飙升至最大值,这对负载连接接触不良时是很危险的。
对LED、半导体制冷等负载来说,过压发生时,首要任务是保护负载,其次是保护开关功率管。
为解决以上问题,有两种保护方法同时使用,一是放置双向TVS来实现对瞬间冲击电压的防护。
TVS是一种二极管形式的高效能保护器件。
当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以纳秒级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的元器件免受各种浪涌脉冲损坏。
还可将电阻与TVS串联,当TVS未击穿时,电阻上没有电流,若发生过压,TVS被击穿,电阻上有电流流过,产生压降,以此作为保护信号,送到PWM 芯片的shutdown 端,封锁PWM脉冲输出。
另外一种方法是当负载断路时使电源立即停止工作,如图10所示,图中R24和R27给运放同相输入端提供固定的小电压U+。
R26为取样的负载电流输入,当负载发生断路时,运放反相输入端电压U-=0, 因而U+>U-, 运放输出电压为高电平,给出空载保护信号。
同时将时间常数R30×C15与电源给定的时间常数配合调节,使得空载保护不发生误动作。
5 结语
文中主要讨论了LED电源的几种保护方式,并介绍了一些具体电路。
对一个给定的直流开关电源来说,保护电路是否完善并按预定设置工作,对电源装置的安全性和可靠性至关重要。
而电源的可靠性将会影响到LED产品的寿命,因此通常需要用几种保护方式加以组合来构成完善的保护系统,确保直流开关电源的正常工作。
我们将这些措施实际用于驱动LED负载,工作安全可靠。