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精品文檔-下載后可編輯基于TRUEC2技術(shù)的LED恒流控制-設(shè)計(jì)應(yīng)用摘要:文章詳細(xì)介紹了基于TRUEC2技術(shù)非隔離BUCK拓?fù)?、源極驅(qū)動(dòng)MOSFET,來(lái)實(shí)現(xiàn)極高精度LED恒流控制。試驗(yàn)證明,全閉環(huán)TRUEC2技術(shù)實(shí)時(shí)檢測(cè)真實(shí)輸出電流,免受輸入電壓、外部電感影響,突破性地提高了LED輸出電流的精度。同時(shí),對(duì)比開(kāi)環(huán)方案,可靠性也有了顯著提高。
1引言
針對(duì)LED照明負(fù)載特點(diǎn),目前非隔離式的恒流驅(qū)動(dòng)電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)基本上是BUCK降壓結(jié)構(gòu),主流的方案是通過(guò)固定關(guān)斷時(shí)間來(lái)固定峰值電流,從而達(dá)到固定輸出電流的控制策略。本文將討論這種控制策略實(shí)現(xiàn)恒流的原理,分析這種開(kāi)環(huán)控制策略的優(yōu)缺點(diǎn),和應(yīng)用這種控制策略需要做的外圍補(bǔ)償,同時(shí)基于占空比半導(dǎo)體公司新產(chǎn)品DU8608芯片,介紹這種全新的閉環(huán)電流控制策略,詳細(xì)介紹這種控制策略如何突破性提高LED輸出電流精度,從開(kāi)環(huán)到閉環(huán)是其本質(zhì)的突破。
2原理與設(shè)計(jì)
2.1目前LED非隔離恒流驅(qū)動(dòng)電流領(lǐng)域主流的控制策略
如圖1所示,電路是BUCK降壓結(jié)構(gòu),芯片控制的是MOSFET的源極,這是一種開(kāi)環(huán)的恒流電流控制方式,控制原理如下:
當(dāng)MOSFET開(kāi)通時(shí),電流從DCBUS通過(guò)LED負(fù)載,流過(guò)電感,流入地。
Vi-Vo=Ldi/dt=L*Ir/DT(1)
當(dāng)MOSFET關(guān)斷時(shí),電感電流從D1續(xù)流。得出以下公式:
Vo=Ldi/dt=L*Ir/(1-D)T(2)
如圖2,Io(average)=Ipk-1/2*Ir(3)
由(2)和(3)
Io=Vref/Rs-Vo*(1-D)T/(2*L)(4)
Vref和Rcs都是設(shè)定的定值,由于電流流過(guò)LED負(fù)載,如果電流固定,可以認(rèn)為L(zhǎng)ED的電壓Vo是固定的,所以從式(4)看出,只要電感值L固定,再固定關(guān)斷時(shí)間(1-D)T,Io即固定。
圖1:非隔離降壓恒流LED驅(qū)動(dòng)電源示意圖
圖2:開(kāi)環(huán)控制策略中的電感電流波形
所以,這種開(kāi)環(huán)的控制策略是,連接在Rt的電阻設(shè)定MOSFET的關(guān)斷時(shí)間。每個(gè)周期開(kāi)始,MOSFET打開(kāi)直到電感電流上升到峰值Vref/Rs,這時(shí)MOSFET關(guān)斷,關(guān)斷時(shí)間由Rt決定。過(guò)了設(shè)定的關(guān)斷時(shí)間,MOSFET又重新打開(kāi),這樣周而復(fù)始地工作。關(guān)斷時(shí)間控制了紋波電流LED平均電流,根據(jù)想要輸出的電流值,調(diào)節(jié)CS管腳的Rs值,調(diào)節(jié)Rt值,固定每個(gè)開(kāi)關(guān)周期的關(guān)斷時(shí)間為一個(gè)值,從而實(shí)現(xiàn)了輸出電流恒流。
這是一種簡(jiǎn)單有效的控制策略,但是由于這是一種開(kāi)環(huán)控制模式,只能檢測(cè)電感上的峰值電流,無(wú)法檢測(cè)輸出電流,輸出電流精度在三種情況下容易出現(xiàn)偏差:
1.輸入電壓波動(dòng)。(開(kāi)環(huán)控制,無(wú)法反饋,系統(tǒng)延時(shí)造成)
2.批量生產(chǎn)電感感值偏差。(式4中,L變化引起Io變化)
3.LED負(fù)載電壓不相同(Vo)
對(duì)于第1種偏差,只能采取電壓補(bǔ)償?shù)霓k法,即檢測(cè)輸入電壓,根據(jù)輸入電壓調(diào)整內(nèi)部CS參考電平值,但是效果一般,對(duì)于第2種和第3種偏差,比較難解決。
一種全新的全閉環(huán)控制策略可以完全避免上述幾種偏差,從根本上實(shí)現(xiàn)真正的LED恒流。
2.2DU8608如何實(shí)現(xiàn)真正全閉環(huán)的恒流控制
圖3:全閉環(huán)非隔離降壓恒流LED驅(qū)動(dòng)電源示意圖
所謂的閉環(huán),即真正檢測(cè)輸出電流值,以此為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)發(fā)出PWM信號(hào)。所謂開(kāi)環(huán),不以檢測(cè)到的輸出電流值來(lái)做發(fā)出PWM信號(hào)的參考。從電路拓?fù)渖希邲](méi)有區(qū)別。但是在芯片內(nèi)部對(duì)檢測(cè)到的如圖3CS腳電感電流信號(hào),做技術(shù)處理,如圖4TRUEC2部分。這樣,就檢測(cè)到了電感電流的平均值,也就是輸出電流的平均值。芯片針對(duì)檢測(cè)到的值,控制輸出占空比,實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)控制。這種控制結(jié)構(gòu),同時(shí)使得線路極為簡(jiǎn)單,圖3和圖1相比,省去了開(kāi)環(huán)控制所需的輸入電壓補(bǔ)償線路,省卻了控制固定關(guān)斷時(shí)間所需的Rt電阻。值得一提的是,由于閉環(huán)控制電流,相比于開(kāi)環(huán)方式,此線路具有電感短路保護(hù)功能,同時(shí)具備Rcs采樣電阻的開(kāi)路、短路保護(hù)功能。這在生產(chǎn)應(yīng)用中是非常重要的,這相當(dāng)于大大降低了系統(tǒng)發(fā)生故障的風(fēng)險(xiǎn)。使得這種方案不僅在性能上有了質(zhì)的飛躍,在可靠性上也大大提高。
圖4:DU8608內(nèi)部功能圖
圖5:TRUEC2部分工作示意
3實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
我們選擇了一個(gè)典型LED日光燈應(yīng)用來(lái)做IC功能驗(yàn)證,基本電參數(shù)要求如下:
輸入電壓范圍:180~305VAC/50Hz功率因數(shù):0.9效率:90%
輸出電壓范圍:3~80VDC輸出電流:240mA
圖6:DU8608日光燈應(yīng)用原理圖
對(duì)于輸入電壓、負(fù)載LED變化情況下,我們測(cè)試得到如下交叉調(diào)整率結(jié)果:
圖7:系統(tǒng)線性調(diào)整率(電流表誤差范圍內(nèi),視作恒定不變)
圖8:系統(tǒng)負(fù)載調(diào)整率
圖7、8可以看到,由于閉環(huán)控制,在設(shè)計(jì)的正常工作范圍內(nèi),輸出電流維持定值,單顆系統(tǒng)可以認(rèn)為是恒定的輸出電流,即線性理論值是0,負(fù)載調(diào)整率為±0.5%.量產(chǎn)時(shí),由于參數(shù)一致性分布,大量數(shù)據(jù)表明,恒流精度小于±0.9%.
對(duì)于輸出電感變化,我們測(cè)試到如下結(jié)果:
圖9:輸出電流精度vs.電感量變化(閉環(huán)控制與開(kāi)環(huán)控制的區(qū)別)
圖9反映的是電感大范圍變化(設(shè)計(jì)標(biāo)稱值1.5mH)時(shí),輸出電流的變化,如左圖。如果這種測(cè)試用于目前市場(chǎng)上開(kāi)環(huán)系統(tǒng)芯片,按照前文推導(dǎo)結(jié)果公式(4),電流會(huì)出現(xiàn)線性的大范圍波動(dòng),如右圖。而DU8608閉環(huán)的方式,使得輸出電流依然保持±0.9%以內(nèi)的恒流精度。充分說(shuō)明了閉環(huán)系統(tǒng)對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)恒流精度提高的重要性。
圖10:LISN測(cè)試結(jié)果
圖11:CDN測(cè)試結(jié)果
前文所提到的開(kāi)環(huán)方式的三種引起電流變化的情況,都從原理上得到根本解決:
1.輸入電壓波動(dòng)。(逐周期閉環(huán)控制,立刻響應(yīng),不會(huì)引起輸出電流變化)
2.批量生產(chǎn)電感感值偏差。(電感值不敏感,甚至電感短路保護(hù))
3.LED負(fù)載電壓不相同,輸出不變。這一特點(diǎn)對(duì)電源廠生產(chǎn)有很大意義,因?yàn)檫@意味著串聯(lián)不同數(shù)目的燈珠負(fù)載,可以用同一套電源設(shè)計(jì),這就減少了備料,降低了成本。
4結(jié)論
全閉環(huán)控制,檢測(cè)輸出電流,來(lái)發(fā)出PWM信號(hào),是真正的恒流電源驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)。實(shí)驗(yàn)表明,相對(duì)于其他非閉環(huán)的方案,這種獨(dú)有的閉環(huán)恒流控制技術(shù)使輸出電流精度有了質(zhì)的飛躍,使整機(jī)電源在全電壓、全負(fù)載、電感變化范圍內(nèi)的電流精度達(dá)
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