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功率电感:多级LED驱动器脱颖而出(三)

时间:2014-11-15 17:25:01 点击:
    次级线圈有中心抽头,这样就可以利用一个双二极管整流器将模压电感生产厂家输出再转换为直流。在输出电流足够高的地方,整流二极管可以被用作同步整流系统的MOSFET所取代。  

  在工作电流为3安培的典型应用中,测得同步MOSFET的表面温度为30℃,低于采用同种封装的萧特基二极管。可以看出,随着电流要求的提高,同步整流的散热优势就变得很重要。最后,需要平滑电容器来产生低纹波绝缘直流电压。电容约为几十微法,因此可以使用陶瓷电容器。 
 
  为了让半桥级能够有效运行,其应该设计成在谐振模式下运行,这样MOSFET就会发生在零电压(ZVS)时切换。只须保证满足下列两个条件就可以实现:一个MOSFET切换、与另一个对等的MOSFET组件接通之间有较短的延迟,和中点处的电压在该延迟期间从一端转换到了另一端上,进而释放存储在电感器内的能量透过MOSFET的二极管导通,这种情况就发生了。变压器的原线圈必须具有足够的漏电感方可储存足够能量以进行整流。  

  而为避免变压器设计复杂化,可透过使用不会为设计增加漏电感的标准高频变压器设计,以及单独为原线圈并联一个功率电感器以便简化整流。设计师还可以用这个电感器帮助基于三端交流硅控开关的调光器实现调光操作,从而为额外成本和空间提供正当理由。而为简化能量储存,这种电感器可以采用有隙铁心,也可以采用开口铁心。  

  LED驱动器的后端架构包含一个具有短路保护功能的电流调节电路。可以利用线性调节电路达到这一目的,然而这种方法本身效率低贴片电感生产商下,因此只适于低输出电流,通常不会应用到多级架构中去。替代方法是使用简单的、具有电流回馈功能的降压稳压器电路,以便限制输出电流超过期望的LED驱动电流。其抵消了总LED正向电压随温度和器件容差的变化,还限制了出现短路或其他故障条件时的电流,从而能够保护驱动器免遭损坏。  贴片电感生产商;

  在将若干输出级连接到上一级提供的单个绝缘直流电压上的地方,多通道方法也是可行的。其很有优势,因为采用这种配置,如果其中一条通道的输出端发生了断路状况,其他通道依然能够正常运行,并且其允许调节电流的几条通道为不同的LED数组供电,毋须并联LED数组。众所周知,并联LED仍有瓶颈,除非LED在相似的温度下运行、具有类似的正向电压降,所以具有多个独立输出的驱动器优势明显。 
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