A modification of the current-control circuit in a low-voltage LED system allows use of a chopped supply voltage to modulate the LED intensity. The circuit prevents inrush current to the decoupling capacitors by turning off the LEDs during intervals when the supply voltage is off.
In low-voltage (24V) lighting systems, the off-line power supplies can often be located at some distance from the lamps. A simple two-wire cable usually connects the two sections, and the lamp intensity can be controlled by chopping the supply voltage. For filament-based lights this is not a problem, but a chopped supply voltage can affect the reliability of LED lamps.
LED lamps require a dedicated circuit for controlling the LED current, and like most control circuits, this one requires a decoupling capacitor at the supply-voltage input. The capacitor alternately charges and discharges with each transition of the supply voltage, and ceramic capacitors can produce an annoying acoustic noise when treated this way. Electrolytic capacitors don't have the acoustic problem, but high inrush currents can cause power dissipation in the equivalent series resistance, which affects reliability. (ESR for electrolytics is higher than that of ceramic capacitors.) This effect can reduce the lifetime of an electrolytic capacitor.
You can avoid discharging the decoupling capacitors by simply switching the LEDs off during the supply-voltage off time. Most LED drivers (such as the MAX16832) have a dedicated input (DIM) that can be used to switch the LED current on and off rapidly. But, you must drive the DIM input with an extra signal, which cannot be done if only two wires are available! The solution is to have the LED-driver circuit in the lamp detect the start of the off-time, and turn off the LEDs before the capacitors are heavily discharged. This circuit must also detect the start of on-time, so it can turn the LEDs back on.
The simplest implementation of this idea is shown in Figure 1 (ignore the blue lines for the moment). Diode D (in red) isolates the DIM signal from the decoupling capacitor. When the supply voltage turns off (i.e., the off-time starts), the DIM signal goes to logic zero and disables the LED driver. Because the decoupling capacitor is no longer loaded by the LEDs, it retains its charge.
Figure 1. This circuit, including the circuitry in blue and without the diode in red (see text) prevents excessive charging and discharging of the decoupling capacitor by turning off the LEDs during intervals when the chopped supply voltage is off.
In practice, this approach has several drawbacks. First, the diode introduces dissipation equal to V? × ILOAD. Second, the exact moment the driver switches off is determined by capacitance in the system before the diode. If this capacitance is significant, the DIM signal will not drop instantly, but will take some time to reach logic zero, and this time interval can allow the decoupling capacitor to lose a lot of charge. The problem can be overcome with a load resistor to ground just before the diode, which rapidly pulls the DIM signal to ground, but that resistor also introduces unwanted dissipation during the on-time.
A better solution is demonstrated by the additions in blue shown in Figure 1. The diode is eliminated, and the combination of D2/C3 forms an envelope detector that follows the input voltage, but slowly. During on-time the base-emitter voltage of T1 is positive, so T1 is off and its collector is at 0V. T2, R3, and R4 form an inverter that converts this logic 0 to logic 1, turning on the LEDs via the DIM pin.
The input voltage drops rapidly with the start of off-time, but the envelope detector responds more slowly. As a result, the base voltage on T1 drops faster than its emitter voltage. T1 switches on when the base-emitter voltage reaches -0.7V, causing the logic level at DIM to change from 1 to 0. This transition switches off the LED driver instantly, thereby removing the load from the decoupling capacitor. The base voltage goes up again as on-time begins, switching T1 off and the LED driver back on. Because input-voltage fluctuations are not much more than 1V, inrush currents at the start of on-time are much reduced.
These performance improvements are easily measurable. First, the waveforms of Figure 2a show the effect of a chopped input voltage with no measures taken to protect the decoupling capacitor. Inrush currents show peaks larger than 12A, and the input voltage (present on the decoupling capacitor) exhibits large oscillations. During off-time, the input voltage drops by more than 10V.
Introducing the detection circuit greatly reduces these values (Figure 2b). Input current peaks are roughly 2A, a factor-of-6 improvement. The input voltage shows much less fluctuation—now on the order of 2V, which is low enough to allow the use of inexpensive ceramic decoupling capacitors without audible noise. The DIM signal (Figure 3) shows two glitches due to oscillations on the input voltage: one at the beginning of the on-period, and a smaller one at the beginning of the off-period. These glitches are too short, however, to affect the LED current (Figure 4).
Figure 2. Input voltage and current from Figure 1, with the blue detection circuit inactive (a) and active (b).
Figure 3. In Figure 1, oscillation on the input voltage (blue) causes glitches at the DIM-voltage transitions.
Figure 4. These LED-current waveforms from Figure 1 show that an active detector circuit (blue trace) has little effect on the LED current.
簡單的檢測電路降低LED驅(qū)動電源線調(diào)光
- led驅(qū)動器(71576)
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本帖最后由 liuxi1989 于 2014-3-27 13:57 編輯
PI公司的眾多LED驅(qū)動電源解決方案中,高效率、低功耗,外圍簡單、可調(diào)光、高穩(wěn)定性是最大的特點(diǎn),涉及工業(yè)、商業(yè)、家用
2014-03-27 13:52:38
請問pcb布線時信號線,地線,電源線是按照什么順序在布線?
各位大俠 ,請教一個問題:1.pcb布線時,信號線,地線,電源線按照什么順序布線?a.是先走信號線,再走電源線,最后走底線,在鋪地?這樣走的話,感覺電源線比較亂。b. 還是,先走一對平行的電源線
2019-07-28 23:20:27
請問各位朋友,冰箱電源線能改為電腦電源線嗎
請問各位朋友,冰箱電源線能改為電腦電源線嗎就是可以變?yōu)椴灏问降?b class="flag-6" style="color: red">電源線,在這方面有強(qiáng)制要求嗎查過GB但是沒用具體的說明,希望各位朋友指點(diǎn)下
2011-07-09 09:33:37
高調(diào)光比LED驅(qū)動器設(shè)計(jì)大功率照明
://www.p-e-china.com但避免LED過驅(qū)動(超過其最大額定電流)也同樣很重要。LT3478和LT3478-1使設(shè)置最大電流以及根據(jù)溫度降低最大電流變得非常容易。 圖3:用來設(shè)置最大LED電流的電路連接圖
2011-07-17 15:21:06
恩智浦推出全球首款可調(diào)光LED電源驅(qū)動IC-SSL2101
恩智浦推出全球首款可調(diào)光LED電源驅(qū)動IC-SSL2101
恩智浦全球首款可調(diào)光LED電源驅(qū)動IC-SSL2101。恩智浦SSL2101是一款小尺寸開關(guān)模式電源(SMPS)控制器IC
2009-07-01 08:32:451060
開關(guān)模式LED驅(qū)動器的調(diào)光技術(shù)
對開關(guān)模式驅(qū)動電路的LED進(jìn)行 調(diào)光有兩種常用方法:脈寬調(diào)制調(diào)光和模擬調(diào)光。兩種方法都對經(jīng)過LED 或LED串的時間平均電流進(jìn)行控制,但在衡量兩種調(diào)光電路的優(yōu)缺點(diǎn)時,兩者之間的差
2011-09-26 16:24:311518
使用PWM調(diào)光的LED驅(qū)動電路
模擬調(diào)光通常可以很簡單的來實(shí)現(xiàn)。我們可以通過一個控制電壓來成比例地改變LED驅(qū)動的輸出。模擬調(diào)光不會引入潛在的電磁兼容/電磁干擾(EMC/EMI)頻率。然而,在大多數(shù)設(shè)計(jì)中要使用
2012-03-23 09:44:2011072
基于iW3610的可調(diào)光LED驅(qū)動電源設(shè)計(jì)
普通照明用LED驅(qū)動電源一般采用的都是基于PWM控制器的反激式變換器電路拓?fù)?。這種解決方案雖然結(jié)構(gòu)簡單,但一般不能利用傳統(tǒng)白熾燈用三端雙向晶閘管(TRIAC)調(diào)光器對LED進(jìn)行調(diào)光,
2012-08-14 09:13:314002
led分段調(diào)光驅(qū)動電源芯片方案
led分段調(diào)光驅(qū)動電源芯片方案,分段調(diào)光方案分為兩大類:開關(guān)電源類(又分為隔離和非隔離方案)和線性恒流類。
2016-08-18 17:26:5522
LED路燈電源的驅(qū)動要求及其智能調(diào)光設(shè)計(jì)
本文設(shè)計(jì)的LED 路燈驅(qū)動電路采用市電供電且不用電源變壓器,驅(qū)動電路體積大為減少。驅(qū)動電路實(shí)現(xiàn)恒流驅(qū)動的同時帶有PFC 功能,符合當(dāng)前綠色環(huán)保的要求; 智能調(diào)光電路采用PWM 調(diào)光方式,LED 發(fā)出
2017-10-31 16:46:3515
LED驅(qū)動電源設(shè)計(jì)中的可控硅調(diào)光的設(shè)計(jì)
分析了LED驅(qū)動電源設(shè)計(jì)中的可控硅調(diào)光。設(shè)計(jì)能兼容現(xiàn)行大多數(shù)調(diào)光器的LED電源是降低LED成本、迅速取代當(dāng)前節(jié)能照明技術(shù)的關(guān)鍵。系統(tǒng)地分析了三端雙向可控硅的工作原理和LED驅(qū)動電路調(diào)光的難點(diǎn),提出
2017-11-02 14:53:4130
LED驅(qū)動電流的分類與LED燈具主要調(diào)光技術(shù)的介紹
根據(jù)LED驅(qū)動電流輸出端的控制來分類,可以分成三種調(diào)光方式,控制電路也可以分為模擬控制和PWM控制,控制電路通常是通過微控制器來實(shí)現(xiàn)的。 一、LED燈具主要調(diào)光技術(shù) 第一種調(diào)光方式為通過調(diào)節(jié)LED
2017-11-02 15:59:2213
基于PWM控制器的可調(diào)光LED驅(qū)動電源的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
普通照明用LED驅(qū)動電源一般采用基于PWM控制器的反激式變換器電路拓?fù)?。這種解決方案結(jié)構(gòu)簡單,但一般不能利用傳統(tǒng)白熾燈用三端雙向晶閘管(TRIAC)調(diào)光器調(diào)光,這是因?yàn)榘谉霟羰且环N純電阻性負(fù)載
2017-11-07 19:54:4827
LED路燈驅(qū)動電路與智能調(diào)光設(shè)計(jì)方案的介紹
本文設(shè)計(jì)的LED 路燈驅(qū)動電路采用市電供電且不用電源變壓器,驅(qū)動電路體積大為減少。驅(qū)動電路實(shí)現(xiàn)恒流驅(qū)動的同時帶有PFC 功能,符合當(dāng)前綠色環(huán)保的要求; 智能調(diào)光電路采用PWM 調(diào)光方式,LED 發(fā)出
2017-12-02 09:30:1033
LED驅(qū)動電源介紹_常用的LED驅(qū)動電源電路圖
LED驅(qū)動電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,本文為大家介紹六種常用的LED驅(qū)動電源電路圖。
2018-01-11 08:58:4823677
LED驅(qū)動電源調(diào)光系統(tǒng)設(shè)計(jì)
由于LED驅(qū)動電源常用交換式開關(guān)技術(shù),此類產(chǎn)品對電力會有污染,造成電力線的利用率大幅降低,故IEC-61000-3-2: 2014要求25瓦以上的LED 燈具需要滿足諧波電流(Harmonic
2019-06-16 09:01:003795
基于iW3610芯片的可調(diào)光LED驅(qū)動電源設(shè)計(jì)
iW3610芯片集成了啟動和輸入電壓檢測電路、反饋信號調(diào)節(jié)電路、A/D轉(zhuǎn)換器、D/A轉(zhuǎn)換器、調(diào)光器檢測與相位測量電路、恒流控制電路、過電流保護(hù)比較器、峰值電流限制比較器、斬波(chopping)電路MOSFFT柵極驅(qū)動器以上主電源中MOSFET柵極驅(qū)動器等
2019-08-30 15:00:511430
基于iW3610芯片的反激式可調(diào)光LED驅(qū)動電源設(shè)計(jì)
普通照明用LED驅(qū)動電源一般采用基于PWM控制器的反激式變換器電路拓?fù)?。這種解決方案結(jié)構(gòu)簡單,但一般不能利用傳統(tǒng)白熾燈用三端雙向晶閘管(TRIAC)調(diào)光器調(diào)光,這是因?yàn)榘谉霟羰且环N純電阻性負(fù)載,而AC/DC電源系統(tǒng)與白熾燈的情況完全不同。
2019-11-28 09:22:251083
多燈并聯(lián)的可控硅調(diào)光LED驅(qū)動電路設(shè)計(jì)
目前,許多客戶使用可調(diào)光芯片SSL2101/SSL2102/SSL2103來做可控硅調(diào)光LED驅(qū)動電路??紤]到多燈的調(diào)光兼容性有別于單燈,所以有必要找出影響多燈并聯(lián)調(diào)光兼容性的因素,提供最簡單易實(shí)現(xiàn)的解決方案。
2019-12-05 15:42:523175
國家半導(dǎo)體:離線式TRIAC調(diào)光LED驅(qū)動器參考設(shè)計(jì).pdf
國家半導(dǎo)體:離線式TRIAC調(diào)光LED驅(qū)動器參考設(shè)計(jì).pdf(電源技術(shù)投稿說公式和圖片無法顯示)-國家半導(dǎo)體:離線式TRIAC調(diào)光LED驅(qū)動器參考設(shè)計(jì).pdf國家半導(dǎo)體:離線式TRIAC調(diào)光LED驅(qū)動器參考設(shè)計(jì).pdf國家半導(dǎo)體:離線式TRIAC調(diào)光LED驅(qū)動器參考設(shè)計(jì).pdf
2021-08-04 16:01:0122
88EM818310W反激TRIAC調(diào)光LED驅(qū)動方案
88EM818310W反激TRIAC調(diào)光LED驅(qū)動方案(肇慶理士電源技術(shù)公司怎么樣)-88EM818310W反激TRIAC調(diào)光LED驅(qū)動方案? ? ? ? ? ??
2021-08-31 14:30:3519
基于同步降壓-升壓型 DCDC LED驅(qū)動器技術(shù)在調(diào)光中的應(yīng)用
基于同步降壓-升壓型 DCDC LED驅(qū)動器技術(shù)在調(diào)光中的應(yīng)用(直流穩(wěn)壓電源技術(shù)參數(shù))-基于同步降壓-升壓型 DCDC LED驅(qū)動器技術(shù)在調(diào)光中的應(yīng)用
2021-09-27 10:24:0940
LED調(diào)光電源是如何調(diào)光的
LED調(diào)光電源:又稱LED分段調(diào)光電源,或者是藍(lán)牙分段定時調(diào)光電源。同時具備定時開關(guān)、LED調(diào)光、分段定時調(diào)光、變壓、多臺批量設(shè)置等功能于一體。
2022-05-04 11:21:562794
LED分段調(diào)光電源是如何接線的
LED調(diào)光電源:又稱LED分段調(diào)光電源、藍(lán)牙分段定時調(diào)光電源。同時具備定時開關(guān)、LED調(diào)光、分段定時調(diào)光、變壓、多臺批量設(shè)置等功能于一體。 藍(lán)牙分段定時調(diào)光電源:電源通過藍(lán)牙與手機(jī)進(jìn)行連接
2022-06-02 16:35:102751
LED分段調(diào)光電源是怎么調(diào)光的?
LED調(diào)光電源:又稱LED分段調(diào)光電源、LED燈帶調(diào)光電源、LED燈條調(diào)光電源或者是藍(lán)牙分段定時調(diào)光電源。具備定時開關(guān)、手動調(diào)光、自動定時調(diào)光、變壓等功能于一體的多功能電源變壓器。
2022-07-16 16:33:305055
LED可調(diào)光方案簡單技巧
LED燈的驅(qū)動器電路將交流輸入電源轉(zhuǎn)換為低壓直流電源,并維持一個穩(wěn)定電流,驅(qū)動高亮度LED負(fù)載獲得恒定光輸出。要想通過基于雙向晶閘管的調(diào)光器來調(diào)節(jié)基本的LED驅(qū)動器電路,就必須額外添加一些元器件來實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的調(diào)光器運(yùn)行,并根據(jù)調(diào)光器相位角來調(diào)節(jié)輸出電流。
2022-11-03 15:20:321408
恩智浦LED可控硅調(diào)光驅(qū)動方案
SSL2101T/N1是一種開關(guān)模式電源(SMPS)驅(qū)動器IC,它與直接來自整流電源的斷相調(diào)光器結(jié)合工作。它設(shè)計(jì)用于驅(qū)動LED設(shè)備。該裝置包括一個高壓電源開關(guān)、一個允許直接從整流電源電壓啟動的電路以及一個為斷相調(diào)光器供電的高壓電路。對于調(diào)光器應(yīng)用,集成專用電路可優(yōu)化調(diào)光曲線。
2022-11-15 17:44:491068
調(diào)光電源-可調(diào)光電源-LED調(diào)光電源
調(diào)光電源、可調(diào)光電源、LED調(diào)光電源、LED燈箱電源、LED超薄電源、LED開關(guān)電源、LED分段調(diào)光電源:集電源定時開關(guān)機(jī)、定時調(diào)整燈光亮度、多組分段定時、多臺同步聯(lián)動、單獨(dú)設(shè)置燈光亮度等功能于一體。
2022-12-27 11:27:23674
簡單的檢測電路通過電源線調(diào)光降低LED驅(qū)動器上的應(yīng)力
低壓LED系統(tǒng)中電流控制電路的修改允許使用斬波電源電壓來調(diào)制LED強(qiáng)度。該電路通過在電源電壓關(guān)閉期間關(guān)閉LED來防止浪涌電流流向去耦電容器。
2023-01-13 09:49:08467
基于8位MCU的開關(guān)模式可調(diào)光LED驅(qū)動器解決方案
開關(guān)模式可調(diào)光LED驅(qū)動器以其效率和精確控制LED電流而聞名。它們還可以提供調(diào)光功能,同時降低功耗。
2023-07-04 16:55:47929
一個簡單的LED調(diào)光電路分享
這是一個非常簡單的LED調(diào)光電路,具有2個晶體管,1個電阻器和2個電位器。典型的段式顯示器LED每段功耗約為25mA,應(yīng)使用電阻器將電流限制在此值。如果要對六位顯示器進(jìn)行電流限制,則至少需要42個串聯(lián)電阻。為了解決上述問題,此LED調(diào)光器項(xiàng)目允許您僅使用幾個組件來調(diào)整LED顯示屏的亮度。
2023-07-24 17:08:121267
AP51656 電流采樣降壓恒流驅(qū)動IC RGB PWM深度調(diào)光 LED電源驅(qū)動
AP51656 電流采樣降壓恒流驅(qū)動IC RGB PWM深度調(diào)光 LED電源驅(qū)動
2023-08-16 23:21:26591
AP51656 電流采樣降壓恒流驅(qū)動IC RGB PWM深度調(diào)光 LED電源驅(qū)動
AP51656 電流采樣降壓恒流驅(qū)動IC RGB PWM深度調(diào)光 LED電源驅(qū)動
2023-08-08 17:22:58350
基于LTC3600的LED驅(qū)動電路
LTC3600 LED驅(qū)動電路由凌力爾特制造,可用于設(shè)計(jì)非常簡單的高效LED驅(qū)動電路,具有可編程調(diào)光控制。
2023-09-16 17:22:43397
設(shè)計(jì)一個簡單的白光LED驅(qū)動器電路
LM3530 高效白光 LED驅(qū)動器 IC 具有可編程環(huán)境光檢測功能和 I2C 兼容接口,可以設(shè)計(jì)一個簡單的白光 LED 驅(qū)動器電路。
2023-10-15 09:19:15335
設(shè)計(jì)一個簡單的高效Gu10 led燈泡驅(qū)動器電源電路
可以使用該原理圖電路設(shè)計(jì)一個非常簡單的高效Gu10 led燈泡驅(qū)動器電源電路,可用作GU10燈的LED驅(qū)動器。
2023-10-15 09:44:42722
最簡單的led驅(qū)動電路介紹
LED驅(qū)動電路是用于控制LED燈的亮度和顏色的一種電子電路。在這篇文章中,我們將介紹最簡單的LED驅(qū)動電路——恒流驅(qū)動電路。 一、什么是恒流驅(qū)動電路? 恒流驅(qū)動電路是一種能夠保持LED電流恒定的電路
2023-12-30 15:28:001058
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