电源芯片大功率LED灯驱动电源的电路原理图
LED驱动电源电路分析

LED驱动电源电路分析今天给大家简单分析一个(LED驱动)电路,供大家学习。
一,先从一个完整的LED驱动(电路原理)图讲起。
本文所用这张图是从网上获取,并不代表具体某个(产品),主要是想从这个图中,跟大家分享目前典型的恒流驱动电源原理,同时跟大家一起分享大牛对它的理解,希望可以帮到大家。
那么本文只做定性分析,只讨论(信号)的过程,对具体电压(电流)的参数量在这里不作讨论。
图1某款LED驱动电路原理图二、原理分析为了方便分析,把图1分成几个部分来讲1:输入过压保护主要是雷击或者市冲击带来的浪涌。
如果是(DC)电压从“+48V、GNG”两端进来通过R1的电阻,此电阻的作用是限流,若后面的线路出现短路时,R1流过的电流就会增大,随之两端压降跟着增大,当超过1W时就会自动断开,阻值增加至无穷大,从而达到保护输入电路+48V不受到负载的影响)限流后进入整流桥。
图2输入过压(保护电路)R1与RV构成了一个简单过压保护电路,RV是一个压敏元件,是利用具有非线性的(半导体)材料制作的而成,其伏安特性与稳压(二极管)差不多,正常情况显高阻抗状态,流过的电流很少,当电压高到一定的时候(主要是指尖峰浪涌,如打雷的时候高脉冲串通过市电串入进来),压敏RV会显现短路状态,直接截取整个输入总电流,使后面的电路停止工作,此时,由于所有电流将流过R1和RV,因R1只有1W的功率,所以瞬间可以开路,从而保护了整个电路不被损坏。
2、整流滤波电路当交流AC输入时,则桥式整流器是利用二极管的单向导通性进行整流的最常用的电路,将交流电转变为直流电。
当直流DC(+48V)电压直接进入整流桥BD时,输出一个上正下负的直流电压,如果+48V(电源)本身也是直流的,那整流桥的作用就是对输入起到的是极性保护作用,无论输入是上正下负还是上负下正都不会损坏驱动电源,通过C1C2L1进行滤波,图3是一个LCΠ型滤波电路,目的是将整流后的电压波形平滑的直流电。
大功率LED驱动芯片应用介绍

LED驱动芯片方案应用介绍性能介绍AMC7135:AMC7135是一个低电压差●是一个低电压差,310mA与350mA固定电流输出的LED恒流驱动IC,先进的Bi-COMS结构使它具备低静态电流与输入输出低压差。
●AMC7135可以驱动一个1W的大功率白光LED,可应用于手电筒,矿灯,应急照明。
●AMC7135工作电压2.7-6伏(DC),可以很方便的使用可充式锂电池作为照明电源之用,也可以使用太阳能供电。
●使用AMC7135最大的优点是不用外围元器件,可以减少产品的体积,提高产品稳定性。
少产品的体积提高产品稳定性要特点及应用电路AMC7135主要特点及应用电路TX5611/TX5612:性能介绍TX5611/5612是一款可以工作于27V ●是款可以工作于2.7V 到6V 的电流调制电路,恒定输出电流可达1.2安培,可以用来驱动包括白色发光二极管在内的发光二极管。
的输出电流通过一个外部的电阻设置TX5611/5612的输出电流通过个外部的电阻设置,可设置的电流范围为30毫安到1.2安培。
芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目。
其它功能包括芯片过温保护断路保护等它功能包括芯片过温保护,LED 短路/断路保护等。
●特点:LED ,LED 高亮度驱动,头灯,电筒,照明,手持式电子装置工作电压范围::2.7V ,芯片内部集成有功率晶体管12低压差,用外部电阻设置的输出电流可达1.2 安培,输出电流精度:±8%,工作的环境温度范围:-40℃to 85℃,采用5管脚的SOT89封装,产品无铅TX5611/TX5612主要特点及应用电路要特点及应用电路性能介绍AMC7150:AMC7150●是内含PWM控制的大功率LED驱动IC。
其驱动电流从几十mA 一直到1.5A,工作电压高达40V,工作频率可由外部控制,最高可达200KHz,电流调节通过外部一个电阻实现。
可驱动一个以上串联或并联的大功率LED。
大功率LED驱动电路

此外,通常 LED 的伏安特性具有负温度系数,大约为-2mV/℃。如果 LED 工作温度升
高,其正向导通电压下降,如图 4 所示。如果采用恒压源供电,LED 工作温度越高,其正向
导通电压越小从而导致其工作电流越大,这是个正反馈过程,如果 LED 散热面积不够则会导
致其工作温度迅速增大,LED 可能因为过热而加速老化甚至损坏。因此,基于大功率 LED 正 向电压的微小变化可引起正向电流的较大的变化和伏安特性具有负温度系数两方面因素,大 功率 LED 必须采用恒流源而不是恒压源供电。
与传统的照明灯相比,LED 具有如下优点: (1)寿命长,可靠耐用,维护费用低廉。LED 可连续使用 10 万小时,大功率 LED 寿命 也可达 5 万小时以上,比普通白炽灯泡长 100 倍; (2)效率高、耗电小。现在商用大功率已经可以达到 1501m/w,最终可达到 200lm/W。 LED 的光谱几乎全部集中于可见光区域,其发光效率可达 80%~90%,比节能灯还要节能 1/4。 以 12 英寸的红色交通信号灯为例,若采用低光效的 140W 白炽灯作为光源,所产生的 2000lm 的白光经红色滤光片后损失 90%,只剩下 2001m 的红光,而采用 18 个红色 LED 即可产生同 样的光效,但其耗电仅为 14W(包括电路损失); (3)绿色环保:由于采用电致发光的原理,不像荧光灯含有汞成分,废物可以回收,并 且光谱中几乎没有紫外线和红外线,故没有辐射,是很好的绿色照明光源; (4)点亮速度快。汽车信号灯是 LED 光源应用的一个重要领域,由于 LED 响应速度快 (ns 级),在汽车上安装高位 LED 刹车灯,可以减少汽车追尾事故的发生; (5)适用性广泛:LED 元件的体积可以做得非常小,更加便于各种设备的布置和设计, 适合于各种场合; (6)控制管理:LED 可以集中控制,也易于分散控制或对点进行调节控制,通过控制电 路很容易调控亮度,实现多样的动态变化效果。 尽管 LED 具有许多优点,但目前仍存在下述缺点: (1)功率低。市面上的单个 LED 功率一般在 10W 以下,这是目前 LED 难以成为照明首 选的最大瓶颈; (2)需要严格控制工作温度。LED 是一种半导体材料,与普通二极管一样具有 PN 结, 由于大功率 LED 的工作电流比较大,所以与功率半导体器件相同,需要考虑散热问题,结温 过高会直接影响 LED 的寿命,并且会增大 LED 的光衰,情况严重的会将 LED 烧坏; (3)价格高。除了功率低,价格是 LED 难以大规模应用的主要因素。目前 1W 级白光 LED 大约 15 元/个,如果将几十个 LED 组合,其成本将大大增加; (4)驱动电路复杂、昂贵。大功率 LED 属于低电压、大电流功率器件(1W 级白光 LED 正向电压约为 3.5V,正向电流为 350mA),必须用直流恒流驱动,驱动电路还要解决从交流 电压(220V 或 110V)向直流低压(如 24V 或 48V)高效转换问题,因此驱动电路较复杂、 昂贵。 总体而言,LED 光源在很多领域有着其他光源无法替代的优势,具有广阔的发展前景。 虽然高昂的价格还限制着 LED 灯进入家庭照明,但从长远来看 LED 必将替代传统电光源。 功率 LED 最早由 HP 公司于 20 世纪 90 年代初推出“食人鱼”封装结构的 LED,并于 1994 年推出改进型的“Snap LED”,有两种工作电流,分别为 70mA 和 150mA,输入功率可达 0.3W。 单芯片瓦级功率 LED 最早由 Lumileds 公司于 1998 年推出的 Luxeon LED,该封装结构首次采 用热电通路分离的形式,将倒装芯片用硅载体直接焊接在热沉上,并采用反射杯、光学透镜
LED节能灯的工作原理及原理图

LED节能灯的工作原理及原理图LED节能灯是一种高效、节能的照明设备,其工作原理基于LED(Light Emitting Diode)发光二极管的特性。
本文将详细介绍LED节能灯的工作原理,并提供相应的原理图。
一、LED节能灯的工作原理1. LED发光原理LED是一种半导体器件,通过电流通过时,电子和空穴在半导体材料中复合,释放出能量并发出光。
这种发光过程称为电致发光,其主要原理是电子在半导体材料的能带结构中跃迁所致。
2. LED节能灯的结构LED节能灯主要由LED芯片、散热器、驱动电路和外壳组成。
LED芯片是整个灯具的核心部件,散热器用于散热,驱动电路提供合适的电流和电压,外壳起到保护作用。
3. LED节能灯的工作原理LED节能灯的工作原理是将交流电转换为直流电,然后通过驱动电路将电流和电压调整到适合LED芯片的工作范围。
LED芯片发出的光经过透镜或反射板的聚光和扩散,形成均匀的照明效果。
二、LED节能灯的原理图下面是LED节能灯的简化原理图,用于说明其工作原理:[原理图]1. 交流电源:提供电力供应,通常为220V交流电。
2. 整流电路:将交流电转换为直流电,通过整流二极管进行整流。
3. 滤波电路:对直流电进行滤波,去除电流中的波动。
4. 驱动电路:通过驱动芯片控制LED芯片的电流和电压。
5. LED芯片:发光二极管,将电能转化为光能。
6. 散热器:散热器用于散热,保证LED芯片的正常工作温度。
7. 透镜或反射板:通过聚光和扩散,形成均匀的照明效果。
三、LED节能灯的优势1. 高效节能:LED节能灯相比传统灯具,能耗更低,能效更高,能够节省大量电能。
2. 长寿命:LED节能灯寿命长,可达到数万小时,相比传统灯具寿命更长。
3. 环保健康:LED节能灯不含有汞等有害物质,不会产生紫外线和红外线辐射,对环境和人体健康无害。
4. 快速启动:LED节能灯启动时间短,无需预热,即刻达到最大亮度。
5. 色彩丰富:LED节能灯可实现多种颜色的光照,可根据需要进行调节。
大功率LED的驱动电路设计(PT4115应用)(精)

大功率LED 的驱动电路设计(PT4115应用)摘要:LED (light emitting diode )即发光二极管,是一种用途非常广泛的固体发光光源,一种可以将电能转化为光能的电子器件。
由于LED 具有节能、环保、使用寿命非常长,LED 元件的体积非常小,LED 的发出的光线能量集中度很高,LED 的发光指向性非常强,LED 使用低压直流电即可驱动,显色性高(不会对人的眼睛造成伤害)等优点,LED 被广泛应用在背光源、照明、电子设备、显示屏、汽车等五大领域。
而且随着LED 研发技术的不断突破,高亮度、超高亮度、大功率的LED 相继问世,特别是白光LED 的发光效率已经超过了常用的白炽灯,正朝着常照明应用的方向发展,大有取代传统的白炽灯甚至节能灯的趋势。
本论文主要介绍采用恒流驱动方式实现驱动电路,并且提出一种基于恒流驱动芯片PT4115的高效率的大功率LED 恒流驱动解决方案。
该种驱动电路简单、高效、成本低,适合当今太阳能产品的市场化发展。
关键词:大功率LED ;驱动电路;恒流驱动芯片PT4115一、LED 主要性能指标:1)LED 的颜色:目前LED 的颜色主要有红色,绿色,蓝色,青色,黄色,白色,暖白,琥珀色等其它的颜色;2)LED 的电流:一般小功率的LED 的正向极限电流多在20mA 。
但大功率LED 的功率至少在1W 以上,目前比较常见的有1W 、3W 、5W 、8W 和10W 。
1W LED 的额定电流为350mA,3W LED 的750mA 。
3)LED 的正向电压:LED 的正极接电源正极,负极接电源负极。
一般1W 的大功率LED 的正向电压为3.5V~3.8V 。
4)LED 的反向电压:所允许加的最大反向电压。
超过此值,发光二极管可能被击穿损坏 LED 发光强度:光源在给定方向的单位立体角中发射的光通量定义为光源在该方向的(发)光强(度),单位为坎德拉(cd )。
5)LED 光通量:光源在单位时间内发射出的光量称为光源的发光通量。
led灯驱动电源电路图大全(六款模拟电路设计原理图详解)

led灯驱动电源电路图大全(六款模拟电路设计原理图详解)led灯驱动电源电路图(一)电路工作原理LED楼道灯的电路如下图所示。
电路由电容降压电路、整流电路、LED发光电路和光电控制电路等部分组成。
220V交流电经电容C1、R1降压限流后在A、B两点的交流电压约为15V,由VD1~VD4.进行整流,在C2上得到约14V的直流电压作为高亮度发光二极管VD5~VD8的工作电压,发光二极管的工作电流约为14mA。
由于电容C1不消耗有功功率,泄放电阻消耗的功率可忽略不计,因此整个电路的功耗约为15&TImes;0.014≈0-2(W)。
为了进一步节省电能和延长高亮度发光二极管的使用寿命,电路中加入了由光敏电阻R2、电阻R3和三极管VT1等组成的光电控制电路,在夜晚光敏电阻R2的阻值可达100K以上,这时C2两端的电压经R2、R3分压后提供给VT1基极的直流偏置电压很小,VT1截止,对发光二极管的工作没有任何影响;白天时,由于光电效应的作用,R2的阻值可减小到1OK以下,这时VT1导通并接近饱和,由于通过C1的电流最大只能达到15mA,由于VTl的分流,C2上的电压可下降到4V以下。
led灯驱动电源电路图(二)LED驱动电源的具体要求LED是低压发光器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点。
对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。
LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。
同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。
高恒流精度保证了大批量使用LED照明时的亮度和光色一致性。
10W以下功率LED灯杯应用方案目前10W以下功率LED应用广泛,众多一体式产品面世,即LED 驱动电源与LED灯整合在一个灯具中,方便了用户直接使用。
典型的灯具规格有GU10、E27、PAR30等。
针对这一应用,我们设计了如下方案(见图1)图1:基于AP3766的LED驱动电路原理图该方案特点如下:1.基于最新的LED专用驱动芯片AP3766,采用原边控制方式,无须光耦和副边电流控制电路,实现隔离恒流输出,电路结构简单。
SM2202P大功率线性恒流LED驱动电源芯片方案

SM2202P大功率线性恒流LED驱动电源芯片方案
SM2202P大功率线性恒流LED驱动电源芯片典型应用方案
方案一(30W高PF应用)
图4SM2202P30W高PF应用方案原理图
1.LED灯串电压建议控制在210V到230V之间,系统工作最优化;
2.通过改变R2电阻值,调整输出工作电流值;
3.R3为系统过认证器件,根据实际需求增加;
4.DIM端口可进行PWM调光。
表2SM2202P高PF30W应用方案BOM清单
方案二(30W低PF无频闪应用)
图5SM2202P30W低PF无频闪应用方案原理图
1.LED灯串用电压建议控制在250V到270V之间,系统工作最优化;
2.通过改变R2电阻值,调整输出工作电流值;
3.DIM端口可进行PWM调光。
表3SM2202P低PF无频闪30W应用方案BOM清单
方案三(50W高PF应用)
图6SM2202P50W高PF应用方案原理图
1.LED灯串电压建议控制在210V到230V之间,系统工作最优化;
2.通过改变R2,R3电阻值,调整输出工作电流值;
3.R6为系统过认证器件,根据实际需求增加;
4.通过改变R4、R5电阻值,去使流过Q1和Q2的电流均分;
5.DIM端口可进行PWM调光。
表4SM2202P50W高PF应用方案BOM 清单
注:大功率方案可以参考方案三的应用作为一个模块(两通道共图上个MOS+一个IC),进行多个模块并联使用。
led灯控制器线路图原理

l e d灯控制器线路图原理公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]led灯控制器线路图原理led灯控制器线路图由电源电路、脉冲发生器、控制电路和LED显示电路组成,如下图:元器件选择Rl选用1/2W金属膜电阻器;R2-R8选用1/4W或1/8W金属膜电阻器;宇灯单元中各电阻器均选用lW金属膜电阻器。
Cl选用耐压值为630V的CBB电容器或涤纶电容器;C2和C3均选用耐压值为25V的铝电解电容器;C4釉C5选用涤纶电容器或独石电容器。
VDl、VD2和字灯单元中各隔离二极管均选用1N4007型硅整流二极管;VD3选用1N4148型硅开关二极管。
各字灯单元中的发光二极管均选用d5-pl2mm的红色发光二极管。
VS选用lW、l2V的硅稳压二极管。
VTl-VD2均选用MCRlO0-6型晶闸管。
ICl选用NE555型时基集成电路;IC2选用CD4017或CC4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路。
电源电路由降压电容器Cl、泄放电阻器Rl、整流二极管VDl、VD2、稳压二极管VS和滤波电容器C2组成。
脉冲发生器由时基集成电路ICl、电阻器R2、R3和电容器C3、C4组成。
控制电路由十进制计数/脉冲分配器集成电路IC2、二极管VD3、电阻器R4-R8、电容器C5和晶闸管VTl-VW组成。
LED显示电路由4块字灯显示器构成,每块字灯显示器是由256个字灯单元组成的16x16阵列。
每个宇灯单元均由发光二极管VL、限流电阻器R和隔离二极管VD4-VD7组成,如图1-166所示。
在字灯单元中,V+为正电源输入端,VD4-VD7的负极作为字灯的句选择端(断点引出端1-4)。
当某一句选择端为低电平时,该句中的4字词组全部亮灯显示,即VLl-VL7的负极分别与4句4字词组中需点亮的发光二极管 (按字形笔划)的负极相连。
例如VD4的负极与"庆祝五? "词组中各发光一极管的负极相连,VD5-VD7的负极分别与 "祖国万岁"、《国泰民安"、"普天同庆"词组中各发光二极管的负极相连。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电源芯片大功率LED灯驱动电源的电路原理图
LED光源作为一种新型绿色光源,由于其具有耗电量低、寿命长、反应速度快、高效节能等优点,已被越来越广泛的应用。
而如今随着大功率LED的快速发展,大功率LED已经成为在各种照明场合成为主流照明光源,LED驱动电源将逐渐成为LED灯的可靠性与寿命的决定性因素,今天华强北IC代购网工程师简单分析一种基于TNY279电源芯片和NCS1002控制器的大功率LED驱动电路原理图应用,供大家学习。
TNY279电源芯片介绍
本设计采用TNY279电源芯片作为开关电源的控制芯片,TNY279电源芯片在一个器件上集成了一个700V高压MOSFET开关和一个电源控制器,与普通的PWM控制器不同,它使用简单的开/关控制方式来稳定输出电压。
控制器包括一个振荡器、使能电路、限流状态调节器、58V稳压器、欠电压即过电压电路、限流选择电路、过热保护、电流限流保护、前沿消隐电路。
该芯片具有自动重启、自动调整开关周期导通时间及频率抖动等功能。
2电路的工作原理分析电源的核心部分采用反激式变换器,结构简单,易于实现。
整体设计电路图
输入整流滤波电路
考虑到成本、体积等因素,改善谐波采用无源功率因数校正电路,主要是通过改善输入整流滤波电容的导通角方式来实现。
具体方法是在交流进线端和整流桥之间串联电感,如图1所示C1、C2、L1、L2组成一个π型电磁干扰滤波器,并使用填谷电路填平电路,减小总谐波失真。
填谷电路由D1、D2、、D3、C3、C4、R3组成,限制50Hz交流电流的3次谐波和5次谐波。
经整流及滤波的直流输入电压被加到T1的初级绕组上。
U1(TNY279)中集成的MOSFET驱动变压器初级的另一侧。
二极管D4、C5、R6组成钳位电路,将漏极的漏感关断电压尖峰控制在安全值范围以内。
齐纳二极管箝位及并联RC的结合使用不但优化了EMI,而且更有效率。
反馈电路设计
NCS1002是一款恒流恒压次级端控制器。
如图2所示,它的内部集成了一个2.5V的基准和两个高精度的运放。
NCS1002芯片内部结构
电压基准和运放1是电压控制环路的核心。
运放2则是一个独立运放,用于电流控制。
在本设计中,电压控制环路用于保证输出电压的稳定,电流反馈控制环路检测LED平均电流,即电路中R17上的电流,将其转换成电压和2.5V基准比较,并将误差反馈到TNY279中来调整导通。
具体的工作原理是
NCS1002调节输出的电压值,当输出电压超过设定电压值时,电流流向光耦LED,从而下拉光耦中晶体管的电流。
当电流超过TNY279的使能引脚的阈值电流时,将抑制下一个周期,当下降的电压小于反馈阈值时,会使能一个开关周期,通过调节使能周期的数量,对输出电压进行调节。
同样,当通过检测到R16上的电流即输出电流大于设定的值时,电流通过另一个二极管下拉光耦LED中晶体管的电流,达到抑制TNY279的下一个周期的目的;当输出电流小于设定电流时会使能一个开关周期,通过这样的反馈调节机制,能使得输出的电压和电流都处于稳定的状态;当反馈电路出现故障时,即在开环故障时,偏置电压超过D9与旁路/多功能引脚电压时,电流流向BP/M引脚;当此电流超过ISD(关断电流)时TNY279的内部锁存关断电路将被激活,从而保护负载。
由于使用了偏置绕组将电流送入BP/M引脚,抑制了内部高电压电流源,这样的连接方式将265VAC输入时的空载功耗降低到40MW有效的降低功耗。
变压的初级、次级和偏置绕组的绕制示意图
以上就是华强北IC代购网对一种大功率LED电源方案中的驱动电路设计,所进行的技术分享。