【收藏】LED灯驱动电源电路图大全 (led灯驱动器是什么东西)
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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。图1:基于AP的LED驱动电路原理图LED灯驱动电源电路图(三)分享一个用于2并5串(5S2P)组合的ARLED灯的驱动器电路原理图。MAX工作在buck-boost模式,电路工作电压为VAC,能够为每串LED提供平均mA驱动电流。本电路以MAX为主*,可驱动总共只LED-2串并联、每串5只LED.输入电压为VAC、容差&plu*n;%.肖特基二极管D1至D4构成全波整流电路,电容C1至C8用于电压滤波。根据对LED闪烁的要求,可以去掉一些滤波电容以降低成本。这些电容中包含一个钽电容,具有较好的温度特性。由于LED按照5S2P排列,不可能达到完全匹配的电流。假设LED灯具有良好的匹配度,使电流差异降至最小。控制每串LED的数量及混合架构的灯管数量,有助于减轻电流匹配度的影响。如下图所示。LED灯驱动电源电路图(四)本设计采用TNY电源芯片作为开关电源的控制芯片,TNY电源芯片在一个器件上集成了一个V高压MOSFET开关和一个电源*,与普通的PWM*不同,它使用简单的开/关控制方式来稳定输出电压。*包括一个振荡器、使能电路、限流状态调节器、5.8V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。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。整体设计电路图如图1。高频变压器设计TNY完全可以自供电的,但是使用偏置绕组,可以实现输出过压保护,在反馈出现开环故障时能够保护负载,有效地减少对LED光源的产生的损害,在本设计中采用偏置绕组,如图1,同时可由更低的偏置电压向芯片供电,抑制了内部高压电流源供电,在空载时功耗可降低到MW以下。Y电容可降低电磁干扰。反馈电路设计次级采用恒流恒压双环控制。NCS是一款恒流恒压次级端*。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。图2NCS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*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R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TNY中来调整导通。LED灯驱动电源电路图(五)led驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电源转换器,通常情况下led驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。在目前的LED的电源驱动器中,必须使用电解电容,小型的电解电容寿命只能达到几千小时。但使用专利IC的驱动器,完全不需要使用电解电容,寿命达到4万小时以上,是原来驱动器的倍,而且专利IC驱动器的尺寸小,只有原来面积的四分之一,可轻易的放进LED灯泡内,不必改变原来灯泡的形状,让设计更加简单化,也更能让用户接受和喜爱。LED灯驱动电源电路图(六)在输入电压既可能高于,也可能低于LED或LED串的总电压降时,就必须使用降压/升压变换器。基于LT℃的降压/升压型变换器驱动8只1.5A串联LED的电路如图4所示。回扫变换器、单端初级电感变换器(SEPIC)和CUK稳压器等,都可以升高或降低输入电压。输出与输入电压在极性上可以相同或相反。每种拓扑都有独特的优势,但效率都比降压一升压稳压器低。推荐阅读:感应电容*,你都知道这些传感器多大区别吗?如何用二极管设计来保护敏感元件?如何区分电解电容与无极性电容?一文看破开关电源电路,不明白的看这里!慕尼黑上海电子生产设备展,仙知机器人赋能电子制造物流智能化!要采购开关么,点这里了解一下*!上一篇:二极管发光原理与LED灯带下一篇:电子行业年度盛会,精彩一触即发!——文末彩蛋更精彩!特别推荐MP:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV的检测精度SiCMOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学*如何满足床旁检测仪器的未来需求技术文章更多>>“解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥?如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求?电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下)使用UWB技术的卓越汽车中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战技术*下载更多>>车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战汽车模块抛负载的解决方案车用连接器的安全创新应用MelexisActuatorsBusinessUnitPosition/CurrentSensors-TriaxisHall热门搜索钽电容碳膜电位器碳膜电阻陶瓷电容陶瓷电容陶瓷滤波器陶瓷谐振器陶瓷振荡器铁电存储器通信广电通讯变压器通讯电源通用技术同步电机同轴连接器图像传感器陀螺传感器万用表万用表使用网络电容微波微波功率管微波开关微波连接器微波器件微波三极管微波振荡器微电机微调电容微动开关网站服务展会资讯关于我们联系我们隐私政策版权声明投稿信箱反馈意见:editor@eecnt*客服电话:-Copyright©*jdwx*深圳市中电网络技术有限公司版权所有家电电器维修维修电器修下载电源网电子发烧友网中电网中国工业电器网连接器矿山设备网工博士智慧农业工业路由器天工网乾坤芯电子元器件采购网亚马逊KOL聚合物锂电池工业自动化设备企业查询连接器塑料机械网农业机械中国IT产经新闻网高低温试验箱functionadsC(banner_id){$.ajax({type:"get",*:"