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PWM调光的电路结构

发布时间:2015/3/20 20:32:34 访问次数:1384

   原理框图如图1-24所示。首先利用三端双向可控硅调光器对220V交流电进行斩波, HX8267-A00BPD300-B再经过EMI滤波器、整流桥后分压,输入电压分压后给MCU。通过控制MOSFET的占空比来控制变压器的输出,即输出电压的大小和LED电流的大小相关。利用光耦对LED的电压和电流进行隔离采样,MCU通过检测导通角、输入电压、输入电流和LED电压、电流的采样反馈信号来共同调整MOSFET的占空比,从而达到LED灯的无级调光。

      

   图1-24 PWM调光的电路结构

   由于可控硅相控调光(斩波法)具有体积小、设备质量轻、调光功率控制范围广、电压调节速度快、调光精度高、调光参数可以分时段实时调整、可以精确地控制输出功率的优点,但是可控硅调光会遇到导通角检测不准、调光不够快速稳定、低压无法启动、功率因数低、功率因数不稳定等问题。

   通过专用PFC IC去调整电流的波形,对电流电压间的相位差进行补偿。当主电路的输出电流(或电压)和基准电流比较后,输入到电流(或电压)误差放大器,处理后作为电流反馈控制的基准信号,与开关电流检测值比较后,经过电流误差放大器给驱动器,以控制开关的通断,从而使调整屯流的波形与整流电压的波形基本一致,使电流谐波减少。

   原理框图如图1-24所示。首先利用三端双向可控硅调光器对220V交流电进行斩波, HX8267-A00BPD300-B再经过EMI滤波器、整流桥后分压,输入电压分压后给MCU。通过控制MOSFET的占空比来控制变压器的输出,即输出电压的大小和LED电流的大小相关。利用光耦对LED的电压和电流进行隔离采样,MCU通过检测导通角、输入电压、输入电流和LED电压、电流的采样反馈信号来共同调整MOSFET的占空比,从而达到LED灯的无级调光。

      

   图1-24 PWM调光的电路结构

   由于可控硅相控调光(斩波法)具有体积小、设备质量轻、调光功率控制范围广、电压调节速度快、调光精度高、调光参数可以分时段实时调整、可以精确地控制输出功率的优点,但是可控硅调光会遇到导通角检测不准、调光不够快速稳定、低压无法启动、功率因数低、功率因数不稳定等问题。

   通过专用PFC IC去调整电流的波形,对电流电压间的相位差进行补偿。当主电路的输出电流(或电压)和基准电流比较后,输入到电流(或电压)误差放大器,处理后作为电流反馈控制的基准信号,与开关电流检测值比较后,经过电流误差放大器给驱动器,以控制开关的通断,从而使调整屯流的波形与整流电压的波形基本一致,使电流谐波减少。

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