基于TRUEC2专利技术的高性能LED射灯方案

本文摘要:1章节 针对LED灯光阻抗特点,目前非隔绝式的恒流驱动电源的流形结构基本上是BUCK升压结构,传统的方案是通过相同变频器时间来相同峰值电流,从而超过相同输入电流的控制策略。本文将辩论这种控制策略构建恒流的原理,分析这种开环控制策略的优缺点,和应用于这种控制策略必须做到的外围补偿,同时基于频率半导体公司新产品DU2401芯片,讲解这种全新的闭环电流控制策略,详尽讲解这种控制策略如何突破性提升LED输入电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。

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1章节  针对LED灯光阻抗特点,目前非隔绝式的恒流驱动电源的流形结构基本上是BUCK升压结构,传统的方案是通过相同变频器时间来相同峰值电流,从而超过相同输入电流的控制策略。本文将辩论这种控制策略构建恒流的原理,分析这种开环控制策略的优缺点,和应用于这种控制策略必须做到的外围补偿,同时基于频率半导体公司新产品DU2401芯片,讲解这种全新的闭环电流控制策略,详尽讲解这种控制策略如何突破性提升LED输入电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。

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  2原理与设计  2.1目前LED非隔绝恒流驱动电流领域主流的控制策略  如图1右图,电路是BUCK升压结构,芯片掌控的是MOSFET的源极,这是一种开环的恒流电流掌控方式,掌控原理如下:  芯片内部有两个较为器,其较为参照电平分别为Vpk和Vvalley,与之较为的是Rs两端的电压。  Vin上电时,电感L和电流取样电阻Rs的初始电流为零,LED输入电流也为零。这时候,CS较为器的输入为低,内部功率电源导通,SW的电位为较低。

电流通过电感L、电流取样电阻Rs、LED和内部功率电源从Vin流过地,电流下降的斜率由Vin、电感L和LED压降要求,在Rs上产生一个压差Vcs,当(Vin-Vcs)Vpk时,CS较为器的输入变短,内部功率电源变频器,电流以另一个斜率流到电感L、电流取样电阻Rs、LED和肖特基二极管D,当Vin-VcsVvalley时,功率电源新的关上,这样使得在LED上的平均值电流为:Io=1/(2*Rs)*(Vpk+Vvalley)图1传统非隔绝升压恒流LED射灯驱动电源  所以,这种开环的控制策略是,根据两个较为电平参照电位Vpk和Vvalley,来原作电感电流的峰峰值,从而起着了原作输入平均值电流值的效果。


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