【应用】采用LNK406EG LED驱动器IC的15.3 W隔离反激式LED驱动器方案,具有可调光和功率因数校正功能
Power Integrations推出具有一种425mA/36 V隔离式高功率因数(PF)可控硅可调光LED驱动器方案,满足输入电压范围185 VAC 至265 VAC。 LED驱动器IC采用 LinkSwitch-PH系列下的LNK406EG。
此设计的主要目标是:
最低成本
设计体积小
高效率
具有热折返保护功能 (输出电流降低到温度阈值以上)
通过使用LinkSwitch-PH IC,可实现高功率因数和低THD,该IC还提供了完善的保护功能,包括针对开环控制环路和输出短路情况的自动重启。线路过压提供了延长的线路故障和浪涌承受能力,以及精确的滞后热关断功能,可确保在所有条件下的平均PCB安全温度。
图 1 方案实物图
图2 电路应用原理图
注意:未放置承受500 V至1 kV的差分浪涌组件VR1
核心电路部分
变压器(T1)的一侧通过隔离二极管D4连接到DC总线,另一侧连接到LinkSwitch-PH的DRAIN(D)引脚。在功率MOSFET导通期间,电流通过初级电流斜坡上升,存储能量,然后在功率MOSFET截止期间将其传递到输出。选择了RM8内核尺寸以满足设计的功率处理和尺寸要求。组件数量少的一个优势是能够使用更大的磁芯尺寸来提高效率,同时仍能满足尺寸限制。
为了将峰值线路电压信息提供给U1,传入的经过整流的AC峰值通过D2给C6充电。然后将其作为电流通过R10,R11,R12和R13馈入U1的电压监视(V)引脚。电阻R9为C6提供的放电路径的时间常数比整流后的交流电的时间常数长得多,以防止V引脚电流以线路频率进行调制(这会降低功率因数)。
为了扩展调光范围,R13通过向V引脚提供> IUV-电流来禁用V引脚的线路掉电功能。电流由旁路(BP)引脚,V引脚电压和R13的值决定,在本设计中约为30A。
线路过压关断功能将整流后的线路耐压性(在浪涌和线路电压骤升期间)扩展到内部功率MOSFET的725 BVDSS额定值。
内部使用V引脚电流和FEEDBACK(FB)引脚电流来控制平均输出LED电流。对于相角调光应用,在参考(R)引脚(R14)上使用49.9kΩ电阻,在V引脚上使用4MΩ(R10 + R11 + R12 + R13)在输入电压和输出之间提供线性关系当前。这个与可控硅调光器配合使用时,可最大程度地提高调光范围。 R14的值用于在内部线路输入欠压和欠压阈值的两个值之间进行选择。在功率MOSFET关断期间,由于漏感的影响,D3,R15和C7将漏极电压钳位到安全水平。当C5两端的电压(整流输入AC)降至反射输出电压(设计电子表格中的参数VOR)以下时,必须使用二极管D4来防止反向电流流过U1。
二极管D6,C9和R20从变压器上的辅助绕组产生一次偏置电源。电容器C5用于最小化偏置绕组电路上的环路,以降低EMI。电阻器R20提供滤波,以便偏置电压紧密跟踪输出电压(以随着LED电压的变化保持恒定的输出电流)。
电容器C8为U1的BP引脚提供本地去耦,U1的BP引脚是内部控制器的电源引脚。在启动期间,C8由连接至D引脚的内部高压电流源充电至6V。一旦充电后,U1开始切换,此时偏置电源将通过R17提供工作电源电流。
方案设计建议使用外部偏置电源(通过D5和R17)来实现最低的器件功耗和最高的效率,但是如果因为其他需求需要,可以省去这些组件。自供电的能力提供了改进的相角调光性能,因为即使输入传导相角非常小(相当于低交流输入电压),IC仍能保持工作。电容C8还选择输出功率模式,选择10μF的功率(降低功率模式)以最大程度地降低器件耗散并降低散热要求。
反馈电路
偏置绕组电压用于间接检测输出电压,从而消除了次级侧反馈组件。偏置绕组上的电压与输出电压成比例(由偏置绕组和次级绕组之间的匝数比设置)。
电阻器R18和R21将偏置电压转换为电流,然后馈入U1的FB引脚。 U1中的内部引擎结合了FB引脚电流,V引脚电流和内部漏极电流信息,以提供恒定的输出电流,同时保持较高的输入功率因数。
热折返功能电路
该方案还具有一大特点,即满足可选温度补偿电路的设计需要,通过随驱动器温度升高而线性降低输出功率来提高给定LED驱动器的最高工作环境温度。
齐纳二极管VR4以及电阻器R22和热敏电阻(NTC)RT1节点之间的电压决定了温度折返的开始。随着监视温度的升高,Q2的基极电压也升高。一旦超过VR4的电压加上VBE的下降,Q2就被偏置。温度的进一步升高将开始从FB引脚转移电流,这将导致输出电流/功率降低。
电阻R22可以调节以改变温度跳变点,希望在该温度跳变点开始降低输出功率。热折返功能电路是延长给定LinkSwitch-PH LED驱动器的工作环境温度或在用户错误安装时保护LED阵列免受过高温度影响的应用的理想选择。
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