对于恒流式驱动的方案设计主要有两种,方案一是采用恒压-线性恒流驱动,通过先 恒压再加线性恒流来实现恒流控制;方案二采用开关电源式恒流驱动,将普通开关电源的 恒压和恒流结合起来,使 LED 的功率选用更加灵活,这两种方式各有优劣,可以根据不同 场合选用,在下面一章仅介绍一种开关电源式恒流源的原理及其主要设计参数。
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开关电源是专指电力电子器件工作在高频开关状态下的直流电源,因此,开关电源也 被称为高频开关电源。和线性稳压电源相比,由于开关电源在绝大多数性能指标上都具有 优势,所以,目前除了对直流输出电压的纹波有极高的要求外,开关电源已经全面取代线 性恒压电源。按照有没有高频变压器隔离开关电源可分为隔离型和非隔离型两类[3]。其中 隔离型开关电源可分为正激(Forward)、反激(Flyback)、推挽(Push-pull)、半桥
(Half-bridge)和全桥(Full-bridge)等拓扑结构,本文仅讨论反激(Flyback)式开 关电源。
3。1 断续导通模式 Flyback 变换器
反激式变换器的特点主要有结构简单、易于实现、可以实现多路输出等,作为一种常 用开关电源变换器,它被广泛应用于照明、家电、航空等领域。而且由于不需要输出电感, 可以减小体积和节约成本。
反激变换器基本原理
反激变换器的基本原理[4]如图 3-1 所示。若忽略功率开关管 Q1 的导通压降,变压器初 级绕组中的电流将线性增长。
其中,Vg 是整流后直流电压,Lp 是初级绕组的励磁电感。在 ton 时刻初级绕组电流
达到峰值 I p。max
其中,ton 是开关管 Q1 的导通时间。由此可见峰值电流 I p。max 与负载无关,故反激式 变换器是恒功率的输出变换器。
当开关管 Q1 在 ton 时刻关断,由电磁感应原理可知,次级绕组的非同名端电位高于 同名端,这时输出整流二极管 D1 导通,能量由初级传递到次级绕组,次级绕组电流将线 性降低。
其中,Vs 是次级绕组电压,Ls 是次级绕组电感。 因为电感电流不能突变,初级绕组在电流峰值时将能量传递给次级绕组,根据安匝平
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