0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

符合固態(tài)照明標準的功率因數(shù)產(chǎn)品解決方案研究

電子設(shè)計 ? 來源:郭婷 ? 作者:電子設(shè)計 ? 2018-12-19 09:59 ? 次閱讀

隨著高亮度發(fā)光二極管(HB-LED)在光輸出、能效及成本方面的全面改善,同時結(jié)合小巧、低壓工作及環(huán)保等眾多優(yōu)勢,LED照明(也稱固態(tài)照明(SSL))正在掀起一場照明革命。而在節(jié)能環(huán)保的趨勢下,LED照明自然也成為眾多規(guī)范機構(gòu)所瞄準的目標。如美國能源部“能源之星”項目的1.1版固態(tài)照明標準自2009年2月開始生效,中國的中國標準化研究院也在牽頭攜手相關(guān)機構(gòu),準備在2010年發(fā)布中國版本的LED照明能效標準。

就“能源之星”的新版固態(tài)照明標準而言,這標準的一項重要特點是要求多種住宅照明產(chǎn)品功率因數(shù)最低要達到0.7,其中的一些典型產(chǎn)品有便攜式臺燈、櫥柜燈及戶外走廊燈等。這類LED照明應(yīng)用的功率一般在1到12 W間,屬于低功率應(yīng)用。這類低功率應(yīng)用最適宜的電源拓撲結(jié)構(gòu)是隔離型反激拓撲結(jié)構(gòu)。不利的是,現(xiàn)有用于設(shè)計這些電源的標準設(shè)計技術(shù)通常使得功率因數(shù)(PF)僅在0.5至0.6的范圍。本文將分析現(xiàn)有設(shè)計功率因數(shù)低的原因,探討改善功率因數(shù)的技術(shù)及解決方案,介紹相關(guān)設(shè)計過程及分享測試部分數(shù)據(jù),顯示這參考設(shè)計如何輕松符合“能源之星”固態(tài)照明規(guī)范對住宅LED照明應(yīng)用功率因數(shù)的要求。

設(shè)計背景

典型離線反激電源轉(zhuǎn)換器在開關(guān)穩(wěn)壓器前面采用全波橋整流器及大電容,選擇這種配置的原因是每2個線路周期內(nèi)線路功率降低,直到零,然后上升至下一個峰值。大電容作為儲能元件,填補相應(yīng)所缺失的功率,為開關(guān)穩(wěn)壓器提供更加恒定的輸入,維持電能流向負載。這種配置的功率利用率或輸入線路波形的功率因數(shù)較低。線路電流在接近電壓波形峰值的大幅度窄脈沖處消耗,引入了干擾性的高頻諧波。

業(yè)界有關(guān)無源(Passive)功率因數(shù)校正(PFC)的方案眾多,這些方案通常都使用較多的額外元器件,其中的一種方案就是谷底填谷(valley-fill)整流器,其中采用的電解電容和二極管組合增大了線路頻率導(dǎo)通角,從而改善功率因數(shù)。實際上,這個過程利用高線路電壓以低電流給串聯(lián)電容充電,然后在較低電壓時以較大電流讓電容放電給開關(guān)穩(wěn)壓器。典型應(yīng)用使用2個電容和3個二極管,而要進一步增強功率因數(shù)性能,則使用3顆電容和6個二極管。

符合固態(tài)照明標準的功率因數(shù)產(chǎn)品解決方案研究

圖1:典型填谷電路。

雖然填谷整流器提高了線路電流的利用率,但并未給開關(guān)穩(wěn)壓器提供恒定的輸入。提供給負載的功率會有較大紋波,達線路電源頻率的2倍。需要指出的是,仍然需要4個二極管來對線路電源整流,使這種方案所用的二極管數(shù)量達到7個或10個。這些二極管及多個電解電容增加了方案成本,降低了可靠性,并占用了可觀的電路板面積。

另外一種方案是在反激轉(zhuǎn)換器前采用有源(Active) PFC段,如NCP1607B。這種方案提供典型性能高于0.98的優(yōu)異功率因數(shù),但增加了元件數(shù)量、降低了效率及增加了復(fù)雜性,最適用的功率電平遠高于本應(yīng)用的功率電平。

解決方案

高功率因數(shù)通常需要正弦線路電流,且要求線路電流及電壓之間的相位差極小。修改設(shè)計的第一步就是在開關(guān)段前獲得極低的電容,從而得到更貼近正弦波形的輸入電流。這使整流電壓跟隨線路電壓,產(chǎn)生更理想的正弦輸入電流。這樣,反激轉(zhuǎn)換器的輸入電壓就以線路頻率的2倍跟隨整流正弦電壓波形。如果輸入電流保持在相同波形,功率因數(shù)就高。提供給負載的能量就是電壓與電流的乘積,是一個正弦平方(sine?squared)波形。由于這種正弦平方波形的能量傳遞,負載將遭遇線路頻率2倍的紋波,本質(zhì)上類似于填谷電路中出現(xiàn)的紋波。

如上所述,輸入電流必須保持在幾近正弦的波形,從而實現(xiàn)高功率因數(shù)。高功率因數(shù)的關(guān)鍵在于通過將反饋輸入維持在與線路頻率相關(guān)的恒定電平,不允許控制環(huán)路針對輸出紋波來校正。一種選擇是大幅增加輸出電容,從而減小120 Hz紋波量,某些應(yīng)用可能要求使用這種方案。如果頻率高于可見光感知范圍,通用照明應(yīng)用的LED更能容忍紋波。更為緊湊及廉價的方案是濾除返回至PWM轉(zhuǎn)換器的反饋信號,確立接近恒定的電平。這個電平固定了電源開關(guān)中的最大電流。電源開關(guān)的電流由施加的瞬態(tài)輸入電壓除以變壓器初級電感再乘以電源開關(guān)導(dǎo)通時間長度來確定。

安森美半導(dǎo)體的NCP1014LEDGTGEVB*估板經(jīng)過了優(yōu)化,可以驅(qū)動1到8顆大功率高亮度LED,如Cree XLAMP? ?XR?E/XP?E、Luxeon? ?Rebel、Seoul Semiconductor Z?POWER?或OSRAM Golden Dragon?。這設(shè)計基于集成了帶內(nèi)部限流功能的高壓電源開關(guān)的緊湊型固定頻率脈寬調(diào)制(PWM)轉(zhuǎn)換器NCP1014構(gòu)建。由于NCP1014采用固定頻率工作,電流不能上升到高于某個特定點;這個點由輸入電壓及開關(guān)周期或?qū)〞r間結(jié)束前的初級電感來確定。由于導(dǎo)通時間的限制,輸入電流將跟隨輸入電壓的波形,從而提供更高的功率因數(shù)。相關(guān)電路圖見圖2。

符合固態(tài)照明標準的功率因數(shù)產(chǎn)品解決方案研究

圖2:NCP1014LEDGTGEVB電路圖。

設(shè)計過程

較高的開關(guān)頻率可以減小變壓器尺寸,但同時會增加開關(guān)損耗。本參考設(shè)計選擇了100 kHz版本的NCP1014作為平衡點。這個單片轉(zhuǎn)換器的能效預(yù)計約為75%,因此,要提供8 W輸出功率,預(yù)計需要10.6 W的輸入功率。輸入工作電壓范圍是90到265 Vac。NCP1014包含安森美半導(dǎo)體的動態(tài)自供電(DSS)電路,藉減少元件數(shù)量簡化了啟動。這集成控制器的散熱考慮因素決定了最大輸出功率。電路板上的銅區(qū)域會散熱并降溫。當轉(zhuǎn)換器工作時,反激變壓器上的偏置繞組會關(guān)閉DSS,降低轉(zhuǎn)換器的功耗。較低的工作溫度使更多的電能可以提供給負載。

下文簡單介紹本參考設(shè)計各電源段所選擇的元器件及部分相關(guān)選擇理據(jù)。詳細的設(shè)計過程參見安森美半導(dǎo)體的《用于“能源之星”LED照明應(yīng)用的離線LED驅(qū)動器參考設(shè)計文檔套件》,網(wǎng)址是:。

1)電磁干擾(EMI)濾波器

開關(guān)穩(wěn)壓器從輸入源消耗脈沖電流。有關(guān)諧波含量的要求限制了電源輸入電流的高頻分量。通常濾波器由電容和電感組成,可以削弱不良信號。輸入線路上連接的電容以與輸入電壓呈90° 的異相電流導(dǎo)通,這種轉(zhuǎn)移電流通過位移輸入電壓與電流之間的相位降低了功率因數(shù),故需要在濾波需求與維持高功率因數(shù)之間取得平衡。

根據(jù)電磁干擾的屬性及濾波器元件的復(fù)雜特性,電容C1和C2起始選擇了100 nF電容。選擇的差分電感L1用于提供L-C濾波器頻率,約為開關(guān)頻率的1/10。所使用的電感值是:

符合固態(tài)照明標準的功率因數(shù)產(chǎn)品解決方案研究

實際設(shè)計中選擇的是2.7 mH電感,這是一個標準電感值?;谶@個起點,根據(jù)經(jīng)驗來調(diào)節(jié)濾波器以符合傳導(dǎo)干擾限制。電容C2增加到了220 nF,從而提供干擾限制余量。電阻R1限制浪涌電流,并在出現(xiàn)故障時提供易熔元件。根據(jù)應(yīng)用環(huán)境的不同,可能需要熔絲來滿足安全要求。注意在初級總電容較小的情況下浪涌電流較小。

2)初級鉗位

二極管D5、電容C3和電阻R2組成鉗位網(wǎng)絡(luò),控制由反激變壓器泄漏電感造成的電壓尖峰。D5應(yīng)當是一個快速恢復(fù)器件,額定用于應(yīng)對峰值輸入電壓及反射到變壓器初級上的輸出電壓。600 V額定電流為1 A的MURA160快速恢復(fù)二極管是D5的適宜選擇。電容C3必須吸收泄漏的能量,同時電壓只有極小的增加,1.5 nF的電容足以用于這類低功率應(yīng)用。電阻R3必須耗散泄漏的能量,但并不必須會降低能效。該電阻根據(jù)經(jīng)驗選擇47 kΩ。需要注意的是,該電阻和電容C3的額定電壓是125.5 V。

3)偏置電源

二極管D6對偏置繞組提供的電源整流。200 mA電流時額定電壓為100 V的MMBD914二極管是D6的適宜選擇。初級偏置由電容C4、電阻R3和電容C5來濾波。選擇的C5為2.2 ?F,C4為0.1 ?F,R3為1.5 kΩ。

4)輸出整流器

輸出整流器必須承受遠高于630 mA平均輸出電流的峰值電流。最大輸出電壓為22 V,整流器峰值電壓為93.2 V。所選擇的輸出整流器是3 A、200 V、35 nS的MURS320,提供低正向壓降及快開關(guān)時間。2,000 ?F的電容將輸出紋波電流限制在25%,或是峰-峰值144 mA。

5)電流控制

通過監(jiān)測與輸出串聯(lián)的感測電阻RSENSE的壓降,維持恒定的電流輸出。電阻R11連接感測電阻至通用PNP晶體管Q1的基極-射極結(jié)。當感測電阻上的壓降約為0.6 V時,流過R11的電流偏置Q1,使其導(dǎo)通。Q1決定了流過光耦合器U2的LED的電流,并受電阻R4限制。光耦合器U2的晶體管為NCP1014提供反饋電流,控制著輸出電流。

設(shè)定輸出電流Iout=630 mA則要求感測電阻RSENSE=0.85 Ω。感測電阻由4顆并聯(lián)的元件R6、R7、R8和R9組成,選擇R6和R7的阻值為1.8 Ω,選擇R8的阻值為10 Ω,而讓R9開路,從而產(chǎn)生約0.83 Ω的總感測電阻。

6)功率因數(shù)控制

在本電路中維持高功率因數(shù)有賴于緩慢的反饋響應(yīng)時間,僅支持給定輸入電源半周期內(nèi)反饋電平略有改變。對于這種電流模式的控制器件而言,最大峰值電流在半周期內(nèi)幾乎保持恒定。與傳統(tǒng)反饋系統(tǒng)相比,這就改善了功率因數(shù)。電容C6提供慢速的環(huán)路響應(yīng),抑制NCP1014的內(nèi)部18 kΩ上拉電阻及來自反饋光耦合器晶體管的電流。從經(jīng)驗來看,電容C6確定在22μF至47μF的范圍之間。

7)變壓器

本LED驅(qū)動器要求的最低輸入電壓為90 Vac,相應(yīng)的峰值為126 Vac,在輸出功率Po=8 W、效率(η)=0.75及Vin=126 V的條件下,計算出的峰值電流Ipk=0.339 A。再使用100 kHz的開關(guān)頻率(fSW)值,計算出初級電感(Ip)=1858μH。

這個功率等級適合選擇窗口面積(Ac)為0.2 cm2的E16磁芯。最大磁通密度設(shè)定為3 kG,可以計算出的初級匝數(shù)為105匝(T)。輸出電壓限制為22 V,用于開路負載事件下的保護。為了提供一些輸出電壓余量及降低占空比,輸出電壓值增加50%,達到33 V。次級最小匝數(shù)(Ns)將是約20匝。

NCP1014需要最低8.1 V的電壓,使轉(zhuǎn)換器工作時DSS功能免于激活。最低LED電壓設(shè)計為12.5 V,初級偏置繞組匝數(shù)(Nb)約為13匝。

8)開路保護

齊納二極管提供開路負載保護。開路電壓由二極管D8電壓、電阻R4壓降及光耦合器LED電壓之和確定。所選擇的齊納二極管D8的額定電壓為18 V。

9)泄漏電阻器及濾波器

電阻R10及電容C10提供小型的放電通道,并過濾輸出噪聲。

10)模擬調(diào)光

本參考設(shè)計包含一個可選的控制部分,以實現(xiàn)模擬電流調(diào)節(jié)的調(diào)光。出于這個目的,可以增加電阻R12、R14、R15、二極管D9、晶體管Q2等元器件從及至電位計R13的連接。本設(shè)計所選擇的電阻R12的阻值為1 kΩ,調(diào)光電位計R13為10 kΩ,R14為820 Ω,R15為1 kΩ。

11)電容壽命

LED照明的其中一項考慮因素是驅(qū)動器與LED應(yīng)當具有相當?shù)墓ぷ鲏勖?。雖然影響電源可靠性的因素眾多,但電解電容對任何電子電路的整體可靠性至關(guān)重要。有必要分析本應(yīng)用中的電容,并選擇恰當電解電容,從而提供較長的工作壽命。電解電容的可用壽命在很大程度上受環(huán)境溫度及內(nèi)部溫升影響。本參考設(shè)計選擇的電容是松下的ECA-1EM102,額定值為1000 ?F、25 V、850 mA、2,000小時及85℃。在假定50℃環(huán)境溫度條件下,這電容的可用壽命超過12萬小時。

測試結(jié)果

相關(guān)測試數(shù)據(jù)是NCP1014LEDGTGEVB*估板在負載為4顆LED、工作電流約為630 mA條件下測得的,除非另行有說明。圖3及圖4是不同條件下的能效測量數(shù)據(jù)。圖5顯示的是不同線路電壓條件下的功率因數(shù)。需要指出的是,輸入電壓在90 Vac至135 Vac范圍內(nèi)時,功率因數(shù)高于0.8,遠高于“能源之星”的LED住宅照明應(yīng)用功率因數(shù)要求。

符合固態(tài)照明標準的功率因數(shù)產(chǎn)品解決方案研究

圖3:Vin=115 Vac、不同輸出負載時的能效圖4:Pout=8.5 W、不同線路電壓時的能效

符合固態(tài)照明標準的功率因數(shù)產(chǎn)品解決方案研究

圖5:不同線路電壓時的功率因數(shù)。

總結(jié):

“能源之星”標準為固態(tài)照明提供了量化要求,使LED驅(qū)動器面臨一些新的要求,如功率因數(shù)校正。這就要求新穎的解決方案來滿足這些要求,同時還不會增加電路復(fù)雜性及成本。本文結(jié)合優(yōu)化的NCP1014LEDGTGEVB*估板,介紹了安森美半導(dǎo)體的離線型8 W LED驅(qū)動器參考設(shè)計的設(shè)計背景、解決方案及設(shè)計過程,并分享了相關(guān)能效及功率因數(shù)測試結(jié)果,顯示這參考設(shè)計提供較高的能效,符合“能源之星”固態(tài)照明標準的功率因數(shù)要求,非常適合這類低功率LED照明應(yīng)用。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • led
    led
    +關(guān)注

    關(guān)注

    240

    文章

    23062

    瀏覽量

    657062
  • 驅(qū)動器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    52

    文章

    8099

    瀏覽量

    145817
  • 照明
    +關(guān)注

    關(guān)注

    11

    文章

    1502

    瀏覽量

    131245
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    功率因數(shù)的定義與應(yīng)用 如何選擇功率因數(shù)補償裝置

    功率因數(shù)的定義與應(yīng)用 定義 : 功率因數(shù)(Power Factor,簡稱PF)是交流電路中實際功率與視在功率的比值,是一個無量綱的量。它反映了電路中電能有效利用的程度,也是衡量電氣設(shè)備
    的頭像 發(fā)表于 11-07 10:10 ?106次閱讀

    功率因數(shù)補償?shù)姆椒ê图夹g(shù)

    在電力系統(tǒng)中,功率因數(shù)是一個關(guān)鍵參數(shù),它影響著電力系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性。功率因數(shù)補償技術(shù)旨在提高功率因數(shù),減少無功功率,從而提高電能的利用效率,降低能源消耗和成本。 1. 無功
    的頭像 發(fā)表于 11-07 10:08 ?116次閱讀

    功率因數(shù)對電網(wǎng)穩(wěn)定性的影響

    功率因數(shù)對電網(wǎng)穩(wěn)定性的影響主要體現(xiàn)在以下幾個方面: 一、功率因數(shù)的定義與重要性 功率因數(shù)(Power Factor)是交流電路中一個重要的參數(shù),它反映了電能利用的效率。具體來說,功率因數(shù)
    的頭像 發(fā)表于 11-07 10:05 ?90次閱讀

    功率因數(shù)低的原因及解決方案

    在電力系統(tǒng)中,功率因數(shù)是一個衡量電能利用效率的重要參數(shù)。理想的功率因數(shù)為1,表示所有的電能都被有效利用。然而,在實際應(yīng)用中,由于各種原因,功率因數(shù)往往低于1,這不僅導(dǎo)致能源浪費,還可能影響電力系統(tǒng)
    的頭像 發(fā)表于 11-07 10:02 ?120次閱讀

    功率因數(shù)與能耗的關(guān)系

    在現(xiàn)代工業(yè)和商業(yè)環(huán)境中,能源效率和成本控制是企業(yè)運營的關(guān)鍵因素。功率因數(shù)(PF)作為衡量電氣系統(tǒng)效率的一個重要參數(shù),對能耗有著直接的影響。 一、功率因數(shù)的定義與重要性 功率因數(shù)是交流電路中電壓和電流
    的頭像 發(fā)表于 11-07 10:00 ?115次閱讀

    功率因數(shù)滯后怎么處理

    功率因數(shù)(Power Factor,PF)是衡量電力系統(tǒng)效率的一個重要指標,它表示實際功率與視在功率之間的比值。當功率因數(shù)滯后時,意味著系統(tǒng)中存在大量的無功
    的頭像 發(fā)表于 07-30 10:38 ?849次閱讀

    功率因數(shù)0.89被罰款如何解決

    。 2、優(yōu)化電力使用:分析和優(yōu)化電力使用模式,以減少功率因數(shù)下降的原因。例如,減少使用高功率因數(shù)負載時的同時并行操作。 3、與供電公司協(xié)商:可能與供電公司協(xié)商,了解罰款具體原因和可行的解決方案。有時候,供電公司也會提供
    的頭像 發(fā)表于 07-03 14:24 ?519次閱讀
    <b class='flag-5'>功率因數(shù)</b>0.89被罰款如何解決

    并聯(lián)電容器對功率因數(shù)的影響

    并聯(lián)電容器對功率因數(shù)的影響主要體現(xiàn)在提高功率因數(shù)和減少無功功率,從而提高電路的效率和性能。以下是并聯(lián)電容器對功率因數(shù)影響的具體分析:
    的頭像 發(fā)表于 05-10 14:35 ?2494次閱讀
    并聯(lián)電容器對<b class='flag-5'>功率因數(shù)</b>的影響

    什么是功率因數(shù)? UPS負載功率因數(shù)介紹

    有的就誤把UPS的負載功率因數(shù)稱為UPS的輸出功率因數(shù)。這種誤解的來源大概認為UPS既然有輸入功率因數(shù)就一定有輸出功率因數(shù),這樣一來UPS的性質(zhì)就有兩種,從輸入看進去是一種性質(zhì),從輸出
    發(fā)表于 04-05 10:01 ?1847次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>功率因數(shù)</b>? UPS負載<b class='flag-5'>功率因數(shù)</b>介紹

    電路的功率因數(shù)怎么計算 功率因數(shù)偏低如何解決

    電路的功率因數(shù)怎么計算 電路的功率因數(shù)是指電路中有功功率與視在功率之比的標量值。功率因數(shù)是衡量電路中功率
    的頭像 發(fā)表于 02-14 17:35 ?4890次閱讀

    功率因數(shù)偏低如何解決 功率因數(shù)和有功功率無功功率的關(guān)系

    功率因數(shù)是交流電路中電流和電壓之間相位差的一種測量方式,它反映了電路中有用功率與總功率之間的比例關(guān)系。功率因數(shù)偏低可能會導(dǎo)致能源浪費、電網(wǎng)負荷增加和電氣設(shè)備壽命縮短等問題。本文將探討
    的頭像 發(fā)表于 02-04 14:26 ?1.2w次閱讀

    功率因數(shù)補償?shù)淖饔?功率因數(shù)補償?shù)脑瓌t是什么

    功率因數(shù)補償是一種用來改善電力系統(tǒng)中的功率因數(shù)的技術(shù)。電力系統(tǒng)中,電流和電壓之間存在著一定的相位差,這就導(dǎo)致了功率因數(shù)的存在。功率因數(shù)和系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性密切相關(guān),因此
    的頭像 發(fā)表于 02-03 11:18 ?1829次閱讀

    功率LED照明趨勢解決方案系列

    在當今低功率 LED 照明趨勢解決方案系列的第二部分中,我們列出了設(shè)計人員需要考慮的許多監(jiān)管和行業(yè)標準,以便了解任何給定項目的設(shè)計限制,以減少LED 驅(qū)動器中的
    發(fā)表于 01-30 15:20 ?445次閱讀
    低<b class='flag-5'>功率</b>LED<b class='flag-5'>照明</b>趨勢<b class='flag-5'>解決方案</b>系列

    為什么測量效率時功率因數(shù)很重要?

    為什么測量效率時功率因數(shù)很重要? 功率因數(shù)是衡量電器或電路效率的一個重要參數(shù)。當我們測量一個電器或電路的效率時,功率因數(shù)的作用體現(xiàn)在以下幾個方面: 1. 理解功率和效率的關(guān)系:效率是衡
    的頭像 發(fā)表于 01-19 11:47 ?627次閱讀

    請問電機變頻時功率因數(shù)如何測?

    有個項目要測電機變頻時的功率因數(shù),我裝了功率因數(shù)表,是數(shù)字顯示的那種。電機工頻工作時,測量正常。但變頻時測量就不正常了。功率因數(shù)表的進線接于電機側(cè)。換了幾個牌子的功率因數(shù)表都不行,把
    發(fā)表于 12-14 06:41