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通用照明市场常用的光源包括白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)、线性荧光灯、高强
度气体放电灯(HID)以及新兴的高亮度发光二极管(HB LED)等。随着人们绿色环
保意识的提高,通用照明市场也成为业界致力提高能效的重要目标。
就能效(总输出流明与输入功率比,lm/W)而言,不同的通用照明光源中,白
炽灯的能效相对较低, 标准60 W 白炽灯能效范围介于10 至13 lm/W 之间(总输
出为600 至800 lm),而CFL 的典型能效达55 至60 lm/W(由于光损耗,55 lm/W
的CFL 灯具的净能效仅在28 至50 lm/W 之间)。其它的光源,如金属卤素HID
灯能效约在80 lm/W,但在灯光投射路径上会有大量的损耗。
图1:通用照明光源的发展趋势
相比较而言,LED 拥有着越来越高的能效,业界近期宣称的最强的白光LED
研发能力达到了 132 至136 lm/W,色温达(4,500-6,000K)。实际上,LED 的低压、
小体积、定向光、固态器件、长工作寿命等优势,对于通用照明特别具有吸引力。
LED 通用照明系统面临的要求及挑战
对于LED 在通用照明中的应用,需要从系统 的角度来分析其要求。总的来
看,LED 通用照明系统涉及到LED 光源(紧凑高效,提供宽广范围的色彩和输出
功率)、电源转换(将交流墙式插座、电池、太阳 能电池的电源高效地转换至安
全的低压直流电源)、控制和驱动(采用电子电路对LED 进行稳压和控制)、热管
理(结点温度控制非常重要,需要分析散热,从而 实现更长的工作寿命)及光学
器件等。
要开发高能效的LED 通用照明解决方案,这几方面的要求都非常重要。其中,
本文主要讨论LED 的控制和驱动,同时也会在下文的太阳能供电街灯照明示例中
结合讨论高效的电源转换问题。
对于LED 驱动而言,它面临的主要挑战就在于LED 的非线性。这主要体现在
LED 的正向电压会随着 电流和温度而变化,不同LED 器件的正向电压会有差异,
LED“色点”会随着电流和温度而漂移,而且LED 必须在规范要求的范围内工作
从而实现可靠工作。 而LED 驱动器的主要作用,就是在工作条件范围内限制电
流,而无论输入条件和正向电压如何变化。
对于LED 驱动电路而言,除了进行恒流稳流,还面临着其它一些关键要求。
例如,如果需要LED 调 光,通常采用的是脉宽调制(PWM)调光技术;而用于LED
调光的典型PWM 频率是1 至3 kHz。此外,LED 驱动电路的功率处理能力必须充
足,且功能强固,可以承受多种故障条件,并且要易于实现。
通用照明电源转换及LED 驱动示例
根据具体应用的不同,LED 可能会采用不同的电源来供电,如交流线路、太
阳能板、12 V 汽车电池、直流电源或低压交流系统,甚至是基于碱和镍的电池
或锂离子电池等。
1) 采用宽输入范围的直流-直流(DC-DC)电源为LED 供电
许多高亮度LED 应用工作在高至40 VDC 范围的电源,如活动式照明、景观
和道路照明、汽车和交通照明、太阳能供电照明,以及陈列柜照明等。
以太阳能电池板供电为例,提高太阳能电池板的光电转换能效(目前仅为约
30%)非常重要。太阳能电 池板的电压-电流(V-I)特性曲线呈现非线性和可变性,
要从中析取最大量的电能非常困难。这需要太阳能LED 街灯的充电控制器及其它
相关电子电路(一般 采用微控制器来实现)尽可能地提高能效,从而发挥最大优
势。
图2:安森美半导体CS51221 控制器的太阳能板充电控制应用示意图
必威体育精装版支持最大峰值功率追踪(MPPT)功能的控制器能对太阳能电池不断变化
的V/I 特性曲线提供补 偿,优化太阳能电池的功率输出,提高能效,并使蓄电
池充电至优化电量。具体而言,当我们实际上无法改变负载时,MPPT 功能使太
阳能电池 “认为”负载正在 发生变化;通过这种方式,MPPT“欺骗”太阳能板
输出不同电压和电流,从而允许更多电能输入至蓄电池。
安森美半导体针对太阳能板电池充电控制应用,推出CS51221 增强型电压模
式PWM 控制器(见图2),支持最大峰值功率追踪,输入电压为12 至24 V,输出
为12 V/2 A,并提供可调节逐脉冲限流、输入欠压锁定和输出过压锁定等保护
特性。这控制器提供辅助输入端,用于远程传输和监控;能够适应功率高至90 W
的太阳能板应用。
而在后续的LED 驱动方面,可以选用安森美半导体
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