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LED照明用恒流電源的實(shí)現

作者: 時(shí)間:2011-09-23 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

一、方案比較與選擇

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/178607.htm

1 電路拓撲結構方案

方案一:采用反激式拓撲結構的功率因數校正電路,優(yōu)點(diǎn)是將功率因數校正與變換器合二為一,可以大大減少電路的損耗,提高電路的整體效率,缺點(diǎn)是應用在反激式電路的有源功率因數校正控制芯片種類(lèi)較少,且電路比較復雜,很難設計與單片機合適的接口電路,不容易使用單片機進(jìn)行控制。

方案二:將功率因數校正電路與主控電路分開(kāi),采用Boost 型的功率因數校正電路后接變換器的方案,優(yōu)點(diǎn)是電路結構簡(jiǎn)單,并不涉及單片機對功率因校正電路的控制,只需使功率因數校正部分輸出一個(gè)穩定的電壓即可,缺點(diǎn)是會(huì )一定程度上降低設計的整體效率。

鑒于本題要求步進(jìn)調壓的功能,需要單片機對PWM控制芯片有一個(gè)良好而穩定的控制,故選擇方案二。

2 變換器方案

方案一:采用半橋變換電路,優(yōu)點(diǎn)是高頻變壓器利用率高,傳輸功率大,電路效率很高,缺點(diǎn)是電路較復雜,且有直通危險。

方案二:采用單端反激變換電路,優(yōu)點(diǎn)是電路結構簡(jiǎn)單,缺點(diǎn)是高頻變壓器利用率低,需要留有氣隙,電路效率不高。

鑒于本題要求最大負載只有10 個(gè)1W 的led,傳輸功率較小,故采用方案二,即反激式電路拓撲結構。

3 閉環(huán)反饋控制方案

方案一:采用軟件閉環(huán)反饋控制,即使用單片機進(jìn)行各參數的采樣,然后直接由單片機對PWM控制芯片進(jìn)行控制,調節占空比。優(yōu)點(diǎn)是電路結構簡(jiǎn)單,缺點(diǎn)是反饋回路會(huì )受到采樣精度、采樣速度、單片機運算速度等因素的影響,使反饋系統變得不穩定。

方案二:采用硬件閉環(huán)反饋控制,即使用硬件電路構建反饋電路,由PWM控制芯片自身根據反饋信號調節占空比,而單片機對PWM控制芯片只是進(jìn)行輔助調整。優(yōu)點(diǎn)是反饋速度快,調節精度高,缺點(diǎn)是易受外部干擾。

4 有源功率因數校正方案

方案一:采用UC3854作為有源功率因數校正電路的主控芯片。優(yōu)點(diǎn)是功率因數校正系數可達99.5%,缺點(diǎn)是外圍電路非常復雜且調試困難,方案二:采用MC33260作為有源功率有源功率因數校正電路的主控芯片。優(yōu)點(diǎn)是外圍電路簡(jiǎn)單,缺點(diǎn)是功率因數校正率與UC3854相比略低。

220VAC經(jīng)工頻變壓器降壓為36VAC,經(jīng)開(kāi)機沖擊電流抑制電路輸入到功率因數校正電路中,再經(jīng)高頻隔離變壓器給串聯(lián)在一起的燈供電,在燈處分別進(jìn)行電壓、電流采樣,返回給PWM控制芯片和單片機,由單片機給定基準電壓來(lái)控制PWM控制芯片,進(jìn)而達到控制燈恒流可調的目的。

系統總體結構框圖如圖1所示。

 系統總體框圖

圖1 系統總體框圖

二、電路與程序設計

1 電源變換器主回路與器件選擇

PWM 控制芯片采用SG3525。SG3525 的主要特點(diǎn)是:輸出級采用推挽輸出,雙通道輸出,占空比0 - 50%可調。每一通道的驅動(dòng)電流最大值可達200mA,灌拉電流峰值可達500mA。

SG3525 的1、2 引腳分別為內部誤差放大器的反相輸入端和同相輸入端,反相輸入端接收反饋的電壓信號,同相輸入端為給定的電壓基準,一般接在16 引腳電壓基準的分壓上,由于題目要求恒流輸出時(shí)電流步進(jìn)可調,故同相輸入端接單片機DAC 模塊產(chǎn)生的參考電壓。

負載的電流采樣由串聯(lián)在LED 負載與地之間的采樣電阻完成,經(jīng)一級跟隨、一級同相放大之后分別給單片機和PWM控制芯片;電壓采樣由負載和電流采樣電阻上的電壓分壓完成,經(jīng)一級跟隨分別給單片機和PWM 控制芯片。為完成恒壓與恒流模式的切換,分別在電壓采樣回路與電流采樣回路與PWM 控制芯片間各加入一個(gè)N 溝道MOSFET 作為電子開(kāi)關(guān),完成切換。為保證反饋的穩定性在MOSFET 后再加一級跟隨后將反饋信號傳遞給PWM 控制芯片。

PWM 控制模塊

圖2 PWM 控制模塊

2 控制電路與控制程序設計

由于本設計的控制部分并不需要很大的計算量,對計算速度的要求也不是很高,但需要ADC 與DAC 模塊進(jìn)行電壓與電流的采樣和對PWM 控制芯片的控制,因此選用C8051F020單片機作為核心處理芯片,它擁有高速8051 微控制器內核,8 個(gè)12 位ADC和2 個(gè)12 位DAC,完全可以滿(mǎn)足設計的需求。

由于本LED 恒流電源工作時(shí)絕大部分時(shí)間處于穩定狀態(tài),且對反應速度沒(méi)有過(guò)快要求,因此并不需要對電壓、電流信號進(jìn)行同時(shí)的采樣,而可以分別采樣,模式切換和基準電壓的調整也不需在中斷服務(wù)中完成,只有步進(jìn)調整電流的按鍵程序需要在中斷服務(wù)中完成。

3 保護電路設計

過(guò)壓保護電路并不是單獨設計的,而是整合在電流控制電路中,由恒流控制回路與恒壓控制回路的切換完成,當單片機檢測到負載上的電壓高于36V 時(shí),單片機控制將恒流控制回路切換為恒壓控制回路,將負載的電壓控制在略高于36V,當再次檢測到負載電流降低到設定的電流以下時(shí),重新將恒壓模式切換為恒流模式,達到過(guò)壓保護的目的。

控制程序流程圖

圖3 控制程序流程圖


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