摘 要:随着节能环保要求的提高,发光二极管的应用日趋广泛,然而LED驱动电路的稳定性与价格限制了其进一步发展。对此,设计一种高性价比的LED驱动电路,具有电压可调,结构简单的特点。驱动电路主要由EMI滤波电路,调压电路,恒压恒流电路组成。利用软件进行仿真测试,模拟电网波动,测试设计电路的调压与恒压恒流特性。仿真结果表明,该LED驱动电路达到了预期效果。 关键词:LED,驱动电路,恒压电路,恒流电路 中图分类号:TP391 文献标志码:A 文章编号:2095-1302(2014)10-00-02 0 引 言 LED具有低功耗、无污染的特点,是节约型的绿色光源,是照明领域的发展趋势[1]。LED驱动电路是介于电网电压与LED之间的电源适配器,需满足高可靠性、高效率、高功率因数等特点,还需要对LED起一定的保护作用[2]。因此,为充分发挥LED的优势,需配备相应的恒压恒流驱动电路。本文设计了一种性价比高的新型LED驱动电路,该电路采用光耦与电压跌落补偿电路保证恒压恒流特性。此电路还具有电压可调的特点,可驱动工作电流在20~40 mA的发光二极管。 1 电路结构与原理 本文设计的电路主要由滤波电路、调压电路、光耦恒流电路三个部分组成。输入电压为220 V电网电压,输出为恒定电压电流,此电路适用于普通LED灯具。LED驱动电路如图1所示。 图1 LED驱动电路图 其中,第一部分为滤波电路,用于抑制电网谐波与干扰,由C1~C6与TR1组成双向EMI滤波电路;第二部分为调压电路,通过选择合适的L1和TR2参数,满足使用需求;第三部分为恒流控制电路,输出与所驱动LED相接。图1中,BR1为桥式整流电路,用于检测整流效果,衔接调压电路。下面详述三个主要电路。 1.1 滤波电路设计 滤波器由C1~C6与TR1组成双向电磁干扰(EMI)滤波器。其中,TR1为共模电感,选择磁导率高、高频性能好的共模电感可以有效抑制共模噪声;C1,C2,C5,C6为共模电容,用于抑制高频共模干扰信号;C3,C4为差模电容,用于抑制电网中的差模噪声[3]。此滤波电路不仅能够抑制电网存在的外部电磁干扰,还能避免驱动电路向外部发出噪声干扰。 EMI滤波参数选择:共模电感选择要求磁导率高,高频性能好。电感大小视额定电流选择。共模电容取值范围为2000~6 400 pF,差模电容取值范围为0.1~1μF。本文的参数设计为,共模电感5 mH/100 Mhz,共模电容3 000 pF,差模电容取值1μF。 1.2 调压电路设计 本文设计的调压电路为阻感性负载的交流调压电路[4],等效电路如图2。其中L为电感L1,C为C7,C9,C10等效电容,R为剩余所有元件等效电阻,要求 。 图2 调压电路等效电路图 由等效电路知调压负载电流应满足: 其中,uC为电解电容最大储能值。 |