離線(xiàn)高功率因數TRIAC調光的綠色LED驅動(dòng)器參考設計
針對固態(tài)照明的能效規范要求
為了促進(jìn)節能,世界各地的政府機構或規范組織制定了不同LED照明規范,主要體現在對功率因數(PF)的要求方面。如歐盟的國際電工同盟(IEC)規定了功率大于25W照明應用的總諧波失真性能,某些地區的其它國際標準也適用這規定。
另外,美國能源部制定及發(fā)布了針對固態(tài)照明燈具的“能源之星”標準。這項自愿性標準包含針對常見(jiàn)住宅和貿易照明燈具(如嵌燈、櫥柜燈和臺燈)的系列要求,涵蓋最低流明輸出、總體光效、可靠性目標、光色溫及一系列其它關(guān)鍵系統級要求。值得留意的是,這個(gè)標準中并不直接包含電源能效要求,但包含功率因數要求,即不論是何種功率等級,住宅應用要求的PF大于0.7,貿易應用要求的PF大于0.9,而集成LED燈光的要求是PF大于0.7。
當然,并非所有國家都盡對強制要求在照明應用中改善功率因數,但某些應用可能有這方面的要求。例如,公用事業(yè)機構可能大力推動(dòng)擁有高功率因數的產(chǎn)品在公用設施中的貿易應用。此外,公用事業(yè)機構擁有/維護街燈時(shí),他們可以根據自己的意愿,來(lái)決定是否要求產(chǎn)品擁有高功率因數(通常大于0.95+)。
13W LED嵌燈設計示例
1)參照代用標正確立最大負載設計目標
以“能源之星”的固態(tài)照明燈具標準為例,這標準包含決定燈具光效的總體性要求;實(shí)際上,這標準是一個(gè)系統級標準,涉及所選LED、現場(chǎng)工作溫度、光學(xué)組件、驅動(dòng)器電源轉換能效等。燈具開(kāi)發(fā)職員因而可以在LED的選擇、光學(xué)組件的使用、熱治理方案、驅動(dòng)器拓撲結構及設計方面折衷取舍,從而符合整體要求。下表列舉了“能源之星”1.1版住宅及貿易應用固態(tài)照明規范1.1版對嵌燈的關(guān)鍵系統要求。
表1:“能源之星”1.1版住宅及貿易固態(tài)照明規范之嵌燈關(guān)鍵要求
由于沒(méi)有直接適用的LED驅動(dòng)器能效標準,可考慮將“能源之星”2.0版外部電源(EPS)標準作為代用標準。根據EPS 2.0標準,額定功率在1到49W之間的標準電源的最低能效要求為0.0626×ln(Pno)+0.622。因此,符合這標準的12W額定功率電源的最低能效為77.7%,15W電源則為79.1%。由于LED燈具標準基于輸進(jìn)插座能效,有必要將驅動(dòng)器能效目標轉換為有效的LED負載。為了增加一些設計裕量,我們將最低目標能效定為80%。這樣一來(lái),LED負載就為16.4W×80%,即13.1W。
這樣,我們就確定了最大負載設計目標。LED光效受制于LED制造商以及驅動(dòng)電流和工作溫度。安森美半導體這GreenPoint參考設計選擇的是350mA的恒定電流,支持市場(chǎng)上大多數高亮度功率LED。另一個(gè)要顧及的因素是燈具開(kāi)發(fā)職員可以選擇寬范圍的LED,所選LED的光效越高,要求采用的LED數目就越少。因此,這GreenPoint參考設計在50%至100%額定負載時(shí)的能效應當較高。隨著(zhù)LED光效的提升,可以輕易修改同一個(gè)基本電源設計來(lái)驅動(dòng)更少的LED,從而提供遠高于最低要求的燈具光效。
2)其它設計要求
確定了基本設計要求,就需要考慮與終端應用需求有關(guān)的其它系統因素。例如,固然標準中并無(wú)要求,但兼容已有線(xiàn)路調光方案很重要。因此,應當針對三端雙向可控硅開(kāi)關(guān)器件(TRIAC)壁式調光器來(lái)優(yōu)化設計。TRIAC調光的挑戰不少,但有一項因素設計職員可能輕易忽略,就是驅動(dòng)器應當能夠能在低斬波(chopped)交流輸進(jìn)波形條件下啟動(dòng)及工作。而且,驅動(dòng)電源的尺寸應當匹配嵌燈燈具接線(xiàn)盒。還應該留意一項人的因素要求。固然LED實(shí)際上在瞬間之間就發(fā)光,但驅動(dòng)器的設計要留出特定的啟動(dòng)時(shí)間。不管是什么LED燈具,這方面的表現都應該不比CFL差,甚至應該更好。所以,我們可以把CFL作為參照基準?!澳茉粗恰盋FL燈泡要求中,額定條件下最大啟動(dòng)時(shí)間為1秒,因此,我們將就LED驅動(dòng)器在啟動(dòng)時(shí)間方面的設計目標定在0.5秒。由于這個(gè)設計面向住宅或貿易應用,因此我們定下的規格目標更具挑戰性。表2總結了本GreenPoint參考設計關(guān)鍵的設計目標。
表2:關(guān)鍵設計目標
要實(shí)現高功率因數、電源能效目標及緊湊的尺寸,有必要使用高功率因數的單段式拓撲結構。由于功率目標較低,傳統的兩段式拓撲結構(PFC升壓+反激轉換)就無(wú)法滿(mǎn)足要求了。因此,我們使用了基于安森美半導體NCL30000臨界導電模式(CrM)反激控制器的CrM反激拓撲結構。
單段式拓撲結構省下專(zhuān)用的PFC升壓段,幫助減少元器件數目,降低系統總本錢(qián)。但采用單段式拓撲結構,系統也會(huì )受到一些影響,如無(wú)低級高壓能量存儲,輸出電壓保持時(shí)間較短。另外,輸出紋波較高,必須采用更多的低壓輸出電容來(lái)滿(mǎn)足維持要求,及對動(dòng)態(tài)負載反應較慢等。有利的是,這對眾多LED照明應用而言不構成題目,由于LED照明應用無(wú)系統維持時(shí)間要求,而且紋波匯進(jìn)均勻光輸出,人眼不會(huì )察覺(jué)。
設計針對高功率因數(PF>0.95)有利于輕松符合SSL燈具的商用照明要求,并使輸進(jìn)電流波形看上往象是電阻型載的波形。這對兼容TRIAC調光非常重要,由于TRIAC調光器原本用于白熾燈,而白熾燈在電路中的作用就象是電阻,即充當電阻型負載。用示波器截取的波形顯示,優(yōu)化設計的單段式CrM反激電源的基本電流波形與輸進(jìn)電壓波形保持同相。
圖1顯示的是安森美半導體基于NCL30000的單段式高功率因數反激拓撲結構的簡(jiǎn)化功能框圖。從圖1中可以看出,隔離反激的次級端有恒流恒壓(CCCV)控制模塊。這模塊有兩個(gè)主要功能,一是緊密穩流350mA的恒定電流,并為低級端提供反饋,用于調節導通時(shí)間,對流經(jīng)LED的恒定電流進(jìn)行穩流;二是在發(fā)生開(kāi)路事件時(shí),進(jìn)進(jìn)恒壓控制模式,在故障事件下產(chǎn)生穩壓固定電壓。開(kāi)路電壓穩壓為UL1310 2類(lèi)電源的60 Vdc最大電壓限制。此外,無(wú)意中碰到輸出短路時(shí),還能限制功率,避免損壞LED。
這GreenPoint參考設計的具體設計過(guò)程參見(jiàn)安森美半導體另行提供的NCL3000數據表及兩篇設計筆記,參見(jiàn)參考資料[2]至[5]。
圖1:基于NCL30000的單段式CrM反激LED驅動(dòng)器GreenPoint參考設計簡(jiǎn)化框圖
測試結果顯示,這參考設計的性能超過(guò)了表2中所列的全部設計目標,參見(jiàn)圖2(詳見(jiàn)參考資料[1])。圖2顯示了90到135 Vac線(xiàn)路電壓范圍下LED驅動(dòng)器的功率因數和輸進(jìn)電流總諧波失真,可以看出這參考設計的功率因數很高(超過(guò)貿易照明0.9的最低功率因數要求),總諧波失真低(20%)。圖3顯示了不同負載條件下的LED能效。將25%、50%、75%和100%四個(gè)工作點(diǎn)下的能效作均勻計算,可得出總均勻能效為80.7%;而在50%至100%負載的關(guān)鍵工作區域,能效范圍為81.1%至82%。這不僅超越本參考設計定下的80%能效目標,還超過(guò)了EPS 2.0標準對15W電源79.1%的能效要求。損耗來(lái)源中包含輸進(jìn)EMI段支持TRIAC調光所需的15歐姆限流電阻的能耗。
圖2:90至135 Vac輸進(jìn)線(xiàn)路電壓條件下的功率因數和總諧波失真
圖3:輸進(jìn)電壓為115 Vac時(shí)不同負載條件下的能效
要設計滿(mǎn)足下一代固態(tài)照明產(chǎn)品所有要求的離線(xiàn)LED驅動(dòng)器存在不少挑戰。本參考設計文檔顯示,安森美半導體基于NCL30000的單段
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