摘 要: 提出了一種新的推挽功率管驅(qū)動信號的死區(qū)加入方法,并結(jié)合負壓電荷泵理論設計了一種通過移頻鍵控控制信號實現(xiàn)LED準恒流調(diào)節(jié)的方法。該方法可以實現(xiàn)對電流的線性調(diào)節(jié),滿足中小功率LED對于能量利用效率和延長使用壽命的要求。
關鍵詞: 電荷泵;移頻鍵控;死區(qū);正反饋;LED恒流驅(qū)動
LED照明被視為最有前途的固態(tài)半導體照明[1],燈具質(zhì)量和使用壽命在很大程度上取決于其驅(qū)動電路的設計。LED發(fā)光的強度由流過LED的電流決定,電流過強會引起LED的光衰,過弱會影響其亮度,因此,LED的驅(qū)動需要提供恒流電源,以保證功率LED使用的安全性,同時達到理想的發(fā)光強度[2]。但由于恒流驅(qū)動要求驅(qū)動管工作在放大狀態(tài),所以自身發(fā)熱嚴重,且很難提高其能量利用效率[3]。由于脈寬調(diào)制(PWM)驅(qū)動方式中驅(qū)動管工作于開關狀態(tài),自身發(fā)熱大大降低,其優(yōu)點在一些設計中得到了充分利用[4],但LED承受頻繁的浪涌電流沖擊的代價是加速了LED燈珠的光衰,大大降低了使用壽命。針對這一矛盾,本文提出基于移頻鍵控和負壓電荷泵技術相結(jié)合的LED準恒流驅(qū)動方案。采用一種新方式為驅(qū)動電路內(nèi)部的推挽場效應對管提供一定的死區(qū),有效地避免了驅(qū)動管瞬間同時導通所帶來的尖峰脈沖。通過Protel99se制板及調(diào)試,對該方案相關問題進行了研究。
1 電路總體設計方案
系統(tǒng)由基準電壓信號發(fā)生器、受控電源、驅(qū)動緩沖器、負壓電荷泵LED驅(qū)動器、電壓檢測變換器組成。整體系統(tǒng)框圖如圖1所示。其中受控電源通過內(nèi)部負反饋控制輸出與基準電壓相等,輸出VCC為后級供電;驅(qū)動緩沖器接收調(diào)光控制器輸出的移頻鍵控信號并進行緩沖,提升其帶負載能力;負壓電荷泵通過對電容的高速充放電,實現(xiàn)對LED的準恒流驅(qū)動;電壓檢測變換器檢測處理前級電壓Feedback并對開關電源進行反饋控制,以修正輸出電壓值VCC,提升調(diào)光準確性。
2 電路設計
電路中的參考電壓源VREF采用輸出電壓精準的能隙電壓源;調(diào)光控制信號由單片機中斷產(chǎn)生,為保證調(diào)光精度,單片機的晶振頻率不低于12 MHz;受控電壓源應采用高效率的小功率開關電源[5]。本設計重點對緩沖器、電荷泵LED驅(qū)動器、電壓檢測變換器進行設計介紹,通過Protel99se進行電路板設計。
2.1 驅(qū)動緩沖器設計
驅(qū)動緩沖器電壓要求能夠滿幅輸出、響應速度快、電壓上升和下降過渡時間短,同時要求推挽輸出管要有一定的死區(qū),以避免功率場效應管因瞬間同時導通產(chǎn)生尖峰脈沖和不必要的功耗。為了降低信號夾雜的噪聲和成本,驅(qū)動緩沖器采用分立元件構成,采用互補推挽晶體管及功率場效應對管構成,由硬件形成必要的死區(qū),由于沒有應用電容元件,電路響應速度較快。整體結(jié)構如圖2所示。
Input端接收控制器的移頻鍵控信號,電路對其波形進行處理,加入死區(qū),GND為地線。電路通過兩個正反饋環(huán)路加速三極管的導通和截止。功率場效應管推挽輸出結(jié)構,增大電路負載能力。當Input端輸入信號電平經(jīng)過驅(qū)動緩沖電路后控制輸出端Output-1和Output-2的輸出,Output-1與Output-2輸出電平相反。
當Input端輸入高電平驅(qū)動信號時,Q11飽和導通,Q5截止,Q6導通,驅(qū)動緩沖電路原理如圖3所示,左端的Output-1端由Q7輸出電源電壓,右端的Output-2端由Q10輸出0 V電壓;當Input輸入低電平信號時,過程與前者相似。
電路設計中充分利用驅(qū)動管及正反饋發(fā)生時各三極管不同時動作這一特點,利用其異步動作時序為兩組推挽場效應管提供了一個短暫的死區(qū),保證每組推挽功率管在同一時刻都不會同時處于導通狀態(tài)。
實驗結(jié)果表明,這種方法有效地抑制了推挽管產(chǎn)生尖峰脈沖,對電源沖擊小。當VCC=6 V時,各場效應管柵極驅(qū)動電壓時序波形如圖4所示。
將此驅(qū)動緩沖電路與同種NPN三極管構成的單級反相器電路相比較,在功耗相同的條件下,前者輸出端高電平和低電平的建立時間比后者小得多,因此信號傳輸?shù)南嘁戚^??;當輸出端接大負載時,其輸出電壓僅比空載時的電壓略有下降,證明其有很小的輸出電阻和較強的負載能力;推挽管輸出端無尖峰脈沖出現(xiàn),減小了對電源的沖擊干擾;當VCC為10 V時,緩沖器靜態(tài)空載電流消耗約為1.5 mA,因而具有很小的功耗。此驅(qū)動緩沖電路具有較好的性能:高效率、高功率因數(shù)、向電網(wǎng)注入的諧波電流小以及較低的成本和較小的體積重量[6]。
2.2 負壓電荷泵LED驅(qū)動器
驅(qū)動器由兩組對稱的電荷泵組成,VDD為電路提供電源,輸入端Input-1、Input-2分別與圖1中的Output-1、Output-2連接,F(xiàn)eedback端為電壓反饋控制端口。電路結(jié)構如圖5所示。
VDD端為恒壓電源,其值小于LED串聯(lián)導通電壓,因此在電路上電時,LED不會立即導通,隨著C1負極板電壓的降低,LED實現(xiàn)軟啟動,避免了電流的沖擊。當Input-1和Input-2輸入為高電壓時,Q12和Q13飽和導通,電容C2通過電阻R15充電,C3通過電阻R16充電;當Input-1和Input-2輸入為低電壓時,C2、C3分別通過D1、D2給電解電容C1反向充電,C1的負極板上呈現(xiàn)負電壓,當這個電壓值達到使得LED導通的臨界電壓值時,電容C1電壓進入動態(tài)平衡狀態(tài)。單位時間內(nèi)VDD供給LED的電荷量與電荷泵通過C2、C3抽走的電荷量相等,由于電感L1的濾波作用,使得LED兩端電壓變化極小,電流近似恒流流過。Feedback端將C1電壓反饋回電源控制端,與基準電壓輸入端相連,經(jīng)比較、放大及濾波平滑后實現(xiàn)對電源VCC的實時控制,保證VCC與Feedback電勢差的恒定。
下面就LED負壓電荷泵驅(qū)動電路的工作原理及工作過程進行分析。
2.4 受控電壓源
要達到線性調(diào)光,驅(qū)動緩沖器電源電壓必須受控。受控開關電源中開關管的每一個開關動作都在極短時間內(nèi)完成,瞬間產(chǎn)生的脈沖電壓和脈沖電流將引起EMI干擾,因此VCC中存在開關管產(chǎn)生的一次和高次諧波干擾,有必要在輸出端加電容濾波電路,但電容值不宜過大,以防止整個系統(tǒng)振蕩。同時必須將其在工作中產(chǎn)生的電磁輻射限制在一定水平內(nèi),抑制開關電源產(chǎn)生的干擾,并且電源本身要有一定的抗干擾能力,這些對保證電子系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運行具有重要意義。另外小功率開關電源的元件需用盡量小的封裝,如采用平面變壓器、表貼元件、厚膜工藝、多層陶瓷布線等。要實現(xiàn)高效率,則需采用提高變壓器效率、降低開關損耗及其他元件損耗、減小電磁干擾等措施。
電路連接完成后,當移頻鍵控信號頻率受控產(chǎn)生階躍時,由于C1容量很大,其兩端電壓是緩變的。受控電壓源階躍響應,相對較快的響應速度使其完全可以及時響應C1的變化,避免了系統(tǒng)振蕩。
電路設置恒壓源VDD=10 V,LED串聯(lián)數(shù)為3,單顆LED導通壓降約為3.6 V。當VREF=5 V時,電壓檢測變換電路輸出為Vout=VREF-Feedback,因此受控電壓源基準電壓輸入為VREF-Feedback,VCC電壓在VREF-Feedback處動態(tài)平衡。因而C2、C3每次充放電電量均如式(8)所示:
由此可知,在工程允許誤差范圍內(nèi),I與ΔT成反比關系,根據(jù)此函數(shù)關系適當控制輸入方波周期?駐T,即可實現(xiàn)對LED的線性調(diào)光,且調(diào)光具有較好的線性度。
本設計為驅(qū)動方法的研究和實際應用提供了參考。推挽功率管輸出端沒有尖峰脈沖出現(xiàn),體現(xiàn)出推挽管死區(qū)電壓加入方案的有效性;由實驗結(jié)果可知,根據(jù)I與?駐T的函數(shù)關系適當改變調(diào)光方波驅(qū)動信號的周期?駐T可以線性控制流過LED的電流,且當調(diào)光控制信號頻率在2.5 kHz~7 kHz之間時,調(diào)光可達到較好的線性度,且電流波動小,可有效減小LED光衰,延長使用壽命。單顆LED輸出功率大于0.5 W,效率可達約90%,可將多個LED燈珠串聯(lián),總功率足以滿足照明需求,因而有廣闊的應用前景。
參考文獻
[1] 胡建人,秦會斌,王卉,等.我國LED照明工程技術與發(fā)展策略研究[J].儀器儀表學報,2007,28(4):196-199.
[2] 陳元燈.LED制造技術與應用[M].北京:電子工業(yè)出版社,2007.
[3] 江磊,江程,陳郁陽,等.LED恒流驅(qū)動電路效率研究[J].光源與照明,2008(1):6-8.
[4] 陳春艷.模擬路燈控制系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)[J].電子設計工程,2010,18(8):162-164.
[5] Yu Weiqing,Wang Jianguo.The development of small power switch power supply[J].Industrial power,2006(6):72-74.
[6] 曲振江,周貴德.照明用無橋LED驅(qū)動電路及其輸入電流諧波分析[J].電工技術學報,2008,25(6):137-143.
[7] 郭玉,趙順平.低噪聲前置放大器有源器件的選擇[J].電測與儀表,2007,44(6):62-64.