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LED驅動電路設計

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LED驅動器

 

適用於高效照明應用的LED驅動電路設計

升壓型電感驅動器

一般來說,LED的偏壓設計、電流供應的不同組合,將決定LED驅動器(電路)的設計類型,而LED VF(正向電壓)會隨著外部條件而略有變化,例如電流、環境溫度、LED型號等,雖然我們都採一致性的偏壓進行LED驅動點亮,但實際的狀況是同樣的電路面對不同的元件,發光表現都會略有不同。關於VF參數,一般設計中會關注的焦點會是集中在低溫下的最大VF。在實際的設計案例中,通常技術開發人員必須針對設計,為LED背光電路選擇適用的LED驅動IC,會參考的重要電氣參數相當多,例如,開啟與關閉電流的最大值、在大輸出電壓、過電壓保護的數值,而搭配電源驅動IC使用的電容、電感等外部元件,對於電壓、電流的耐獸性也必須一併考量。若用實務的設計案例來觀察,10吋的LCD搭配2~30LED提供背光,LED串條狀背光模組可能會有7~8組,若LEDVF必須要有3~3.5V,每顆LED20mA驅動,對於驅動電路需要的輸出總功率必須為至少達到LED總功耗的低標,必須透過一組AC電源提供5V電力,若採行電感型升壓LED驅動器就相當夠用了。另選擇適用電源轉換元件時,還必須考量電路最大輸出電壓運作穩定性的問題,讓LED在低負載與高負荷的狀況下都能穩定運行。

降壓型開關電源也同等重要

當電源的電壓,已經高於總LED的正向供應電壓,此時必須選擇搭配線性的電流來源,或直接透過交換式降壓穩壓器,來提供LED所需要的恆定電流數值。但問題來了,線性的電流來源有個使用限制,就是此種電路設計的功率損耗較高,相對的交換式電源的使用效率較高,也可避免溫度提升無法散去,減少轉換產生的熱源集中在電源IC單一零件上。當電源電壓高於總LED正向電壓時,可以選用一個線性電流源或者開關降壓穩壓器來為LED提供恆流。不過線性電流源有一個缺陷,即耗散在穩壓器中的功耗正比於電源到負載的電壓差。開關電源的效率較高,能夠避免任何較大的熱量耗散在IC上,且工作溫度接近或者略為高於環境溫度。一般而言,採線性電流穩壓器設的IC,多數可提供技術特有的低雜訊設計,因為線性設計並不是透過交換式電源生產電力,多數適合應用於小電流的驅動應用,若相同的設計用來驅動LCD ,可能有點強人所難,若改透過電感型的配置,將有有效提稱單點光源的發光效率

最近更新在 週二, 16 二月 2016 10:00  
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半導體二極管基礎應用

  Chip Switching Diode 

半導體二極管基礎應用 (資料只供參考)

1.二極體的主要參數          

正向電流IF:在額定功率下,允許通過二極體的電流值。     

正向電壓降VF:二極體通過額定正向電流時,在兩極間所産生的電壓降。   

最大整流電流(平均值)IOM:在半波整流連續工作的情況下,允許的最大半波電流的平均值。

反向擊穿電壓VB:二極體反向電流急劇增大到出現擊穿現象時的反向電壓值。  

正向反向峰值電壓VRM:二極體正常工作時所允許的反向電壓峰值,通常VRMVP的三分之二或略小一些。

反向電流IR:在規定的反向電壓條件下流過二極體的反向電流值。     

結電容C:電容包括電容和擴散電容,在高頻場合下使用時,要求結電容小於某一規定數值 PF  

最高工作頻率FM:二極體具有單向導電性的最高交流信號的頻率。     

 

開關二極體             

在脈衝數位電路中,用於接通和斷開電路的二極體叫開關二極體,它的特點是反向恢復時間短,能滿足高頻和超高頻應用的需要。

開關二極體有接觸型,平面型和擴散臺面型幾種,一般IF500毫安培的矽開關二極體,多採用全密封環氧樹脂,陶瓷片狀封裝,

如圖所示 陶瓷片狀二極管           

 

2.二極體的選用常識              

選用二極管要注意的幾個方面:             

1)正向特性                

另在二極體兩端的正向電壓(P爲正、N爲負)很小時(鍺管小於0.1伏,矽管小於0.5伏),管子不導通處於死區狀態,當正向電壓起過

一定數值後,管子才導通,電壓再稍微增大,電流急劇暗加。不同材料的二極體,起始電壓不同,矽管爲0.5-.7伏左右,鍺管 

0.1-0.3左右。              

 

2)反向特性              

  二極體兩端加上反向電壓時,反向電流很小,當反向電壓逐漸增加時,反向電流基本保持不變,這時的電流稱爲反向飽和電流.

不同材料的二極體,反向電流大小不同,矽管約爲1微安到幾十微安,鍺管則可高達數百微安,另外,反向電流受溫度變化

的影響很大,鍺管的穩定性比矽管差。          

 

3)擊穿特性             

  當反向電壓增加到某一數值時,反向電流急劇增大,這種現象稱爲反向擊穿。這時的反向電壓稱爲反向擊穿電壓,

不同結構、工藝和材料製成的管子,其反向擊穿電壓值差異很大,可由1伏到幾百伏,甚至高達數千伏。 

               

4)頻率特性             

由於結電容的存在,當頻率高到某一程度時,容抗小到使PN結短路。導致二極體失去單向導電性,不能工作,PN結面積越大,

結電容也越大,越不能在高頻情況下工作。