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非隔离恒流驱动电源的流形结构_大圣娱乐注册登录

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本文摘要:当(Vin-Vcs)Vpk时,cs比较器的输入变短,内部电源变频器使电流以另一个斜率流向电感l、电流采样电阻Rs、LED和肖特基二极管d。当Vin-VcsVvalley时,新关断电源,使LED上的平均电流为Io=1/(2*Rs)*(VpkVvalley)。

恒流

第一章根据LED灯阻抗的特点,非隔离恒流驱动电源的流形结构基本上是BUCK boost结构,传统的方案是用相同的逆变时间达到相同的峰值电流,从而超过相同输入电流的控制策略。本文将讨论用这种控制策略构造恒流的原理,分析这种开环控制策略的优缺点,以及应用于这种控制策略时必须实现的外围补偿。

同时,以频率半导体公司的新产品DU2401芯片为基础,说明这种全新的闭环电流控制策略,并详细说明这种控制策略如何突破性地提高LED输入电流精度。从开环到闭环是其本质突破。2原理与设计2.1 LED非隔离恒流驱动电流领域的电流主流控制策略如图1右图所示。

电路为BUCK boost结构,芯片控制MOSFET的源极,为开环恒流控制模式。控制原理如下:芯片内部有两个比较器,其参考电平分别为Vpk和Vvalley,比较rs两端的电压。Vin上电时,电感l和电流采样电阻Rs的初始电流为零,LED输入电流也为零。

此时,CS比较器的输入为低,内部电源接通,SW的电位为低。电流从Vin通过电感l、电流采样电阻Rs、LED和内部电源流到地。

电流降的斜率由Vin、电感l和发光二极管的电压降决定,这会在Rs上产生电压差VCS。当(Vin-Vcs)Vpk时,cs比较器的输入变短,内部电源变频器使电流以另一个斜率流向电感l、电流采样电阻Rs、LED和肖特基二极管d。当Vin-VcsVvalley时,新关断电源,使LED上的平均电流为Io=1/(2*Rs)*(Vpk Vvalley)。

图1。传统非隔离升压恒流发光二极管聚光灯驱动电源。因此,这种开环控制策略是根据两个相对电平的参考电位Vpk和Vvalley得到原电感电流的峰峰值,从而起到输入原电感电流平均值的作用。


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