1 引言
本 led 开关电源是采用电源部分与led 驱动部分二合一的方案。由交流100v~240v 电压输入,电源部分有3 路输出,外加led 驱动电源。
启动时,由100v-240v 交流电压输入,首先将待机电源启动,5v 输出给cpu 供电,由cpu 根据整机设定情况发出on/off(ps-on)开机指令给电源电路,通过反馈回路将主电接通,100v-240v交流电压经整流输出,通过pfc 电路将整流后的电压升到380v 左右,通过llc 电路,经变压器转换输出12v 和led 驱动电源(led 点亮时约200v 到210v)。同时,主板将根据情况输出sw 信号和bri 信号,电源板接到这两个信号后,led 驱动开始工作,背光点亮。
电源结构框架如下图所示:
2 各部分分解说明
2.1 待机电源部分
待机电源部分主控电源管理芯片采用的 str-6059h,内置650v 的mos,变压器为t901, str-6059h 为准谐振控制芯片,其启动过程为:交流100v~240v 输入电压经整流桥整流后,经变压器t901 副边输出端输出电压20v 进入n831(str-6059h)的5 脚(vcc)端,外接47uf 的旁路电容,用于储存启动电压,当vcc 电平达到芯片启动电平时,n831 开始工作。(以上元器件及其位号请参考原理图)当待机5v(5v_s)无正常输出时,首先用示波器检测str-6059h 的vcc 供电是否正常,如vcc 供电出现锯齿波,请检测开关电源是否开路。
本待机部分产生待机5v(5v_s)电压,当主板发过来stb 为高电平时,5v_s 通过光耦n833 来打通主电路,即只有待机电压正常工作,其它电路才能工作。
str-6259h 的各个引脚功能如下:
str-6259h 具有过压保护、过流保护、以及过热关断等保护电路。
2.2 pfc 部分
pfc(power factor correction)即功率因数校正,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。该部分的作用为能够是输入电流跟随输入电压的变换。
从电路上讲为,整流桥后大的滤波电解的电压将不再随着输入电压的变化而变化,而是一个恒定的值。
pfc 部分主控部分采用安森美公司的ncp33262,ncp33262 临界模式pfc 控制器。
2.3 llc 部分
随着开关电源的发展,软开关技术得到了广泛的发展和应用,已研究出了不少高效率的电路拓扑,主要为谐振型的软开关拓扑和pwm 型的软开关拓扑。近几年来,随着半导体器件制造技术的发展,开关管的导通电阻,寄生电容和反向恢复时间越来越小了,这为谐振变换器的发展提供了又一次机遇。对于谐振变换器来说,如果设计得当,能实现软开关变换,从而使得开关电源具有较高的效率。
llc 谐振电路,是我们现在所说的llc 谐振半桥电路的一个通俗的叫法,由于谐振时由于有两个l 及一个c 发生谐振,故称llc 电路,因此并非是三个英文单词首字母的缩写。
图3 和图4 分别给出了llc 谐振变换器的电路图和工作波形。图3 中包括两个功率mosfet(s1 和s2),其占空比都为0.5;谐振电容cs,副边匝数相等的中心抽头变压器tr,tr 的漏感ls,激磁电感lm,lm 在某个时间段也是一个谐振电感,因此,在llc 谐振变换器中的谐振元件主要由以上3 个谐振元件构成,即谐振电容cs,电感ls 和激磁电感lm;半桥全波整流二极管d1 和d2,输出电容cf。
llc 变换器的稳态工作原理如下
a〔t1,t2〕当t=t1 时,s2 关断,谐振电流给s1 的寄生电容放电,一直到s1 上的电压为零,然后s1 的体二级管导通。此阶段d1 导通,lm 上的电压被输出电压钳位,因此,只有ls 和cs 参与谐振。
b〔t2,t3〕当t=t2 时,s1 在零电压的条件下导通,变压器原边承受正向电压;d1 继续导通,s2 及d2 截止。此时cs 和ls 参与谐振,而lm 不参与谐振。
c〔t3,t4〕当t=t3 时,s1 仍然导通,而d1 与d2 处于关断状态,tr 副边与电路脱开,此时lm,ls 和cs 一起参与谐振。实际电路中因此,在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都保持不变。
d〔t4,t5〕当t=t4 时,s1 关断,谐振电流给s2 的寄生电容放电,一直到s2 上的电压为零,然后s2 的体二级管导通。此阶段d2 导通,lm 上的电压被输出电压钳位,因此,只有ls 和cs 参与谐振。
e〔t5,t6〕当t=t5 时,s2 在零电压的条件下导通,tr 原边承受反向电压;d2 继续导通,而s1 和d1 截止。此时仅cs 和ls 参与谐振,lm 上的电压被输出电压箝位,而不参与谐振。
f〔t6,t7〕当t=t6 时,s2 仍然导通,而d1 和d2 处于关断状态,tr 副边与电路脱开,此时lm,ls 和cs 一起参与谐振。实际电路中因此,在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都保持不变。
llc 谐振变换器是通过调节开关频率来调节输出电压的,也就是在不同的输入电压下它的占空比保持不变,与不对称半桥相比,它的掉电维持时间特性比较好,可以广泛地应用在对掉电维持时间要求比较高的场合。
2.4 led 驱动部分
本电源 led 驱动部分采用降压恒流元,共六路led 驱动输出。
1)驱动芯片oz9986 内部框图以及介绍如下:
各管脚功能介绍如下表:
2) 驱动部分恒流控制的原理
a 当 mosfet 3n40 导通时,在电感l902 中感应出上“+”下“-”的感应电动势,续流二极管vd901 关闭。led 的供电电压通过led 灯串后,通过电感l902,经mosfet 3n40 后经电阻接地,形成回路。导通过程中,电感中电流线性上升(见右上图)。
b 当 mosfet 3n40 关闭时,由于电感电流不能突变,在电感l902 中感应出上“-”下“+”的感应电动势,续流二极管vd901 导通。电流经电感l902,续流二极管vd901,led 灯串形成回路。在此过程中,电感中电流线性下降。
c 当 led 灯串中的电流达到250mv 时,驱动脉冲关掉,mos 截止。电路进入续流状态。由于芯片通过固定的频率在工作。在下一个工作周期时,高脉冲重新将mos 打开,从而进入下一个工作周期。
d led 灯串电流的计算公式为:
iled (ma) = 250/risen(ω) (其中risen 为r927 与r928 并联)
e oz9986a 正常工作时,需要ena、bri 处于高电平状态。
f 由于26 寸只用到4 路驱动,所以芯片的第5 路、第6 路电平置高。
g 对于26 寸机器,led 供电电平为145v 左右。灯条两端的电压为120v 左右。
h 由于0z9986 的驱动脉冲为5v 的驱动,而电路中mos 的驱动电平需要10v 左右,所有在电路中需要一个电平变换电路,如下图所示。
工作原理为:
1. cm1 接oz9986 芯片的comp1 引脚,输出驱动脉冲。
2. cmp1 引脚输出低电平时, v901 2n7002 导通,将v902 2222 的基极电位拉低使其截止,此时v903 2907 导通,输出低电平脉冲。
3. cmp1 引脚输出高电平时,v901 2n7002 截止,将v902 2222 的基极电位拉高并使其导通,此时v903 2907 截止,输出高电平脉冲。
此驱动部分的控制原理仅为原理介绍,其元件位号可能与原理图不符,但原理图中的驱动方式与此是一一对应的,在此仅以一路作为原理介绍,实际原理图中应用为六路。
一家民用无人机系统制造商——南京福尔摩斯
汽车电气化难题需要用什么来解决
PE薄膜瑕疵检测设备的原理及技术参数
家用电器连接器有什么好处
解析应急智能电源的发展趋势
LED开关电源中各部分电路的原理与维修分析
用于STM32微控制器的.NET微框架
华为豪掷7亿元成立一家投资公司
Cypress超低功耗无线传感器节点助力物联网腾飞
触控 A/D 型 8-Bit MCU的主要特性说明
电子最新价格动态及电子行业近期走势分析:MCU暴涨
“三驾马车”拉动增长 农用无人机蓝海缓缓驶来
华为云桌面,安全可靠的云上办公首选
苹果汽车或于明年亮相,连接器供应将揭晓
分析智能电表设计的挑战[图]
动力电池第二轮争夺战拉开序幕,谁主沉浮?
aigo国民好物固态硬盘P2000+硬盘盒性价比高
恩智浦与买邻信息科技为太平洋咖啡开发智能手机便捷充电
IDEC发布了一款PLC产品,可以控制和监控大型机器或整个小型制造设施
HVAC与HVDC技术的优势