资料介绍
变光
LED驱动器在低光量时会出现光输出稳定性问题,本文将探究这个问题的根源,并提出一个解决方案。本文不讨论双向
晶闸管的变光技术,因为低光量不稳定性是因为不同的机制造成的。使用
通信技术设定
LED
电流的变光方法包括DALI、0-10V、
Zigbee和电力线载波控制。
LED驱动器端收到一个 信号,并用其设置参考电流,同时控制环路调整LED电流,使其符合参考电流。只有控制精度很高,才能确保相邻灯具的亮度相同。低光量时出现的闪烁和弱光现象令设计人员困惑不解。
单级 功率因数校正
如果使用两级功率 转换器,就再出现低光量不稳定现象。第一级(升压或 PFC-反激式)建立较稳定的电压,第二级(通常是降压逆变)精密调节LED内的电流。因为需要使用更多的 元器件,双级解决方案的能效不如单级转换器好。出成本考虑,LED 厂商通常选用单级PFC-反激式转换器。
问题
变光应至少在20区间内,提供这个光量范围,白炽灯没有任何问题,在低光功率时,白炽灯的能效大幅降低,20光量区间所需的功率范围比较窄。如果提供40%的电压或电流,光输出将会降到大约1%。市场期望LED解决这个难题。
LED的线性响应比白炽灯好很多,在低电流时,能效反而更高。人眼可辨别相邻光源之间5%的差异度,只对以百分比表示的差异度反应,而绝对光量不会引起人眼反应。这需要严密控制电流,在低光量时,控制精度要求更高。如果需要调节到全输出的1%,则不能使用一次侧控制。
与白炽灯不同,LED没有自过滤机制。白炽灯灯丝的热容量是一个很好的交流 滤波器,而LED则需要外置滤波电路。常用解决方案是直接在LED上连接一个大型 电解电容,而且滤波效果良好。
电解电容的容量根据光纹波的要求来确定。如果纹波电流小于10% rms(大约28%p-p),人眼感觉光线质量与纯直流一样。(此外,如果纹波电流高于10%,能源之星标志要求在灯上做出声明。)
LED有一个动态 电阻(斜率电阻),其大小为视在V/I电阻的1/10左右。图2所示是典型LED的V-I曲线。
LED驱动器端收到一个 信号,并用其设置参考电流,同时控制环路调整LED电流,使其符合参考电流。只有控制精度很高,才能确保相邻灯具的亮度相同。低光量时出现的闪烁和弱光现象令设计人员困惑不解。
单级 功率因数校正
如果使用两级功率 转换器,就再出现低光量不稳定现象。第一级(升压或 PFC-反激式)建立较稳定的电压,第二级(通常是降压逆变)精密调节LED内的电流。因为需要使用更多的 元器件,双级解决方案的能效不如单级转换器好。出成本考虑,LED 厂商通常选用单级PFC-反激式转换器。
问题
变光应至少在20区间内,提供这个光量范围,白炽灯没有任何问题,在低光功率时,白炽灯的能效大幅降低,20光量区间所需的功率范围比较窄。如果提供40%的电压或电流,光输出将会降到大约1%。市场期望LED解决这个难题。
LED的线性响应比白炽灯好很多,在低电流时,能效反而更高。人眼可辨别相邻光源之间5%的差异度,只对以百分比表示的差异度反应,而绝对光量不会引起人眼反应。这需要严密控制电流,在低光量时,控制精度要求更高。如果需要调节到全输出的1%,则不能使用一次侧控制。
与白炽灯不同,LED没有自过滤机制。白炽灯灯丝的热容量是一个很好的交流 滤波器,而LED则需要外置滤波电路。常用解决方案是直接在LED上连接一个大型 电解电容,而且滤波效果良好。
电解电容的容量根据光纹波的要求来确定。如果纹波电流小于10% rms(大约28%p-p),人眼感觉光线质量与纯直流一样。(此外,如果纹波电流高于10%,能源之星标志要求在灯上做出声明。)
LED有一个动态 电阻(斜率电阻),其大小为视在V/I电阻的1/10左右。图2所示是典型LED的V-I曲线。
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