【应用】内置高压MOSFET和CrM控制器的LED驱动器IC,非隔离式AC-DC降压电源设计的首选
对于非隔离式AC-DC降压电源设计,本文推荐PI提供的基于LYTSwitch-1系列LED驱动器IC的解决方案。如图1所示的高端降压拓扑结构系统框图,其主要优点是使用的元件数目少,有利于降低BOM成本。并且提供精确的输出过压保护检测。而图2所示的低端降压拓扑结构系统框图,不仅具备更低的EMI,而且允许使用低成本的工字型电感。
图1 高端降压拓扑结构系统框图
图2 低端降压拓扑结构系统框图
在PI提供的解决方案中,使用了该公司的LYTSwitch-1系列LED驱动器IC,该系列非常适合输出功率22W以内的低成本、单级高功率因数的恒流LED灯泡应用。LYTSwitch-1系列集成了一个高压MOSFET,以及一个导通时间可变的CrM控制器。同时,该系列提供了全面的保护功能,以及最少的外围元件数量,使其具备业界领先的功率密度和功能性。在图1和图2所示的拓扑结构中,由连接到漏极引脚的高压电流源来提供内部供电电流,从而省去了偏置绕组。此外,LYTSwitch-1系列LED驱动器IC具备自动重启动的保护特性(如输入/输出过压保护、输出短路保护以及开环保护等)、热折返特性(可确保在高温下仍能提供照明输出)以及过热关断功能(可以在故障条件提供保护)。
图3 LYTSwitch-1系列器件的各引脚功能
LYTSwitch-1系列LED驱动器IC的各引脚功能如图3所示。此外,PI提供了详细的设计步骤:
第1步,输入应用变量VACMIN、VACTYP、VACMAX、fL、VO、IO、VD以及优化参数;
第2步,选择LYTSwitch-1器件;
第3步,确定输出电感;
第4步,选择输出电感的类型;
第5步,选择续流二极管;
第6步,选择输出电容;
第7步,选择假负载电阻;
第8步,选择旁路电容;
第9步,确定反馈电阻;
第10步,确定多功能引脚元件降压配置;
第11步,设计输入级。
在PCB布局设计中(如图4所示),应该考虑将EMI滤波元件集中在一起放置,以提升滤波器的效果。同时,应当避免噪声耦合、高频率噪声影响系统的正常工作。除此之外,PI提供了采用LYT1603D的8.1W(60V/135mA)非调光灯泡的非隔离电源系统设计,输入电压范围为90~132VAC,如图5所示;以及采用LYT1604D的20W(120V/170mA)灯管非隔离LED驱动器系统设计,输入电压范围为190~300VAC,如图6所示。
图4 PCB布局示意图
图5 采用LYT1603D的8.1W(60V/135mA)非调光灯泡的非隔离电源(输入电压范围为90~132VAC)
图6 采用LYT1604D的20W(120V/170mA)灯管非隔离LED驱动器(高输入电压范围为190~300VAC)
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希望的风 Lv8. 研究员 2018-11-14学习了
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人到中年 Lv7. 资深专家 2018-10-23学习
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luose Lv8. 研究员 2018-07-25学习了
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