tag 标签: 恒流二极管

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  • 热度 14
    2020-4-5 15:33
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    非同类可代替器件1
    在电子产品里面,器件替换是很常见的情况。芯片停产、性能提升、成本供货期都会成为替代原有器件的原因。这里不讨论其他原因,只从开发设计的角度来说一说。说到器件替换,最直接最有效的方法无非是龙生龙凤生凤,老鼠生来会打洞,那怕是BJT被MOSFET代替也算是远亲代替紧邻。这里讨论的有些不一样,根本不是一类东西,当然比较夸张的是射频电路里的微带线来代替电感、电容等。今先讨论的是JFET代替电阻的一个例子。 提到FET管最先想到的可定是MOSFET,而同时出现在模拟电路课本上的JFET就显得很尴尬了。我在这行也工作了快10年了,算上大学学习7年,用到的JFET还真不多。当然很多大家肯定不同意,那只怪电子这行业太广,没法面面俱到,想想有时候跟大蛇丸似的,成为了“电子痴”,想学的太多,都还没成家,扯远了,有兴趣的同仁可以看《晶体管电路设计》——大师之作。JFET的另外一个外号——恒流二极管(应该是一个功能的称呼),即Vgs=0时,在不超过功率的情况下,Id为恒定的,就相当于恒流源似的。 在一些简单的线性降压电路里,会用稳压管做电平参考,为了限流,稳压管会串接一个电阻。电路图如下。 前面模拟50Hz工频交流信号,经过二极管电桥整流之后经过22uF电容滤波,用NPN作为调整管,5.6V稳压二极管,设计一个简单的线性电源,为什么没有后面的电容,为什么滤波电容不用220uF,就是为了显示JFET比电阻R2好的稳压作用,如果用大电容就看不出来了。从图中可以看出,输出的纹波在5个格左右,输出电压5V,流过R2电容为6.7mA。 下面将R2换为JFET,同时将G与S短接,变成恒流二极管。电路图如下。 可见输出电压还是5V ,流过恒流二极管的电流也是6.5mA,也差不多。但是纹波就变为2格,足足小了一般还多。看来用恒流二极管代替电阻来配合稳压二极管是有效的。 原理也很简单,经过整流的电平依然存在纹波,虽然有稳压二极管对电平进行了稳压,但是电流的变化依然会随着电阻改变调整管Q1的基极,BJT本来就是电流控电流源,基极的变化会影响输出的变化,自然纹波就会大些。而恒流二极管的电流为恒定的(不同的JFET的Id虽然有差异化,但都还是稳定的),对调整管Q1的影响就很小,所以输出就有很小的变化。再就是恒流源阻抗大(恒流源相当于开路),负载影响小,自然会比R2d 300ohm变得稳定许多。如有条件的话,跟稳压二极管搭档可以换成JFET。 多说一句,市面上卖的恒流二极管还真有2脚的,其实也是JFET的变形,原理一样的。
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    2013-7-28 18:06
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    由于小功率白光LED 价格低廉,发热量小,光效高等特点,被大范围的应用到了普通照明,景观照明,因此小功率LED 驱动电源的设计和性能上的提高也就有了迫切的需求。LED 照明灯通常采用市电供电,由于LED 工作电压低,电流小等特点,用市电驱动LED 要解决降压和整流问题,还要有比较高的效率,较小的体积和较低成本。LED 是电流驱动器件,其亮度与正向电流成正比,为了保证LED 发光高效均匀、LED 驱动源应为恒电流输出。因此设计高效简单,价格低廉的LED 驱动源成为当前一个研究热点。本文设计一种基于恒流二极管的小功率LED 驱动电路,工频市电供电,输出电流恒定。 1 LED 连接方式 在设计LED 照明系统时,需要考虑选用什么样的LED 驱动器,以及LED 的连接方式,只有合理的匹配设计,才能保证LED 正常工作。小功率白光LED 的正向电压范围一般为2.8~4 V,工作电流为15~20 mA。照明用的LED 灯一般是多个这样的小功率LED 通过串并联方式组合在一起的,这些LED 通常需要匹配以产生均匀的亮度。另外还需要采用合理的方式将这些LED 连接在一起,不能因为其中一颗LED 灯珠损坏而导致整个LED 灯组不能工作。 将多个同型号的LED 串接在一起,流过每个LED 的电流相等。LED 一致性较差时,虽然不同LED 灯珠正向电压不同,但流过每个LED 的电流相等,每个LED 灯珠的亮度将会一致。LED 串联连接驱动源输出电压要求较大,电流必须恒定在20 mA 以下。当其中一个LED 因为品质不良断路后,将会导致整个LED 灯组不亮,这对LED 灯珠的品质和焊接工艺要求较高。 多个LED 灯珠全部并联,需要驱动器输出较大的电流,输出电压在3 V 左右。并联连接方式可以避免一个LED 烧坏后整个灯组熄灭这一严重缺陷。由于LED 发光强度与工作电流成正比关系,LED 灯珠之间参数存在一定差异,流过每个LED灯珠的电流不一致,直接导致LED 发光亮度不均匀。采用恒流方式驱动并联LED 时,LED 灯珠应尽量多的并联,防止因为其中几颗LED 烧坏,致使流过其他LED 的电流增加而烧坏。 为了提高可靠性、发光均匀性,提出了交叉阵列连接方式,图1 为LED 交叉阵列连接方式图。 从图中可以看出当其中个别LED 短路或断路,也不会引起整个灯组熄灭。这种交叉阵列连接方式具有线路简单,亮度稳定,可靠性高,对驱动要求较低等特点。 2 小功率LED 驱动电路设计 2.1 电容降压电路 LED 采用交流市电供电时,必须经过AC/DC以及DC/DC 转换将高电压的交流电转换为低压直流电,目前降压电路主要有工频变压器线性降压电路,高频开关电路,基于IC 的降压电路,电容降压电路等几类。考虑到驱动电源的体积与成本,本文采用电容式降压电路。图2 为电容降压电路: 图2 中无极性降压电容C1 的充放电电流为IC=2πfCU0 (U0 为交流电压,f 为交流频率),降压电容C1 向负载提供的电流I0 实际上就是流过C1的充放电电流IC。当负载电流小于的充放电电流时 ,多余的电流就会流过滤波电容C2。若U0=220 V,f=50 Hz 则IC=69C(IC 的单位为mA,C 的单位为μF)。为了能够保证降压电容安全可靠工作,其耐压值应大于2 倍市电电压,因此降压电容宜选用耐压值630 V 的独石电容。R1 为1 MΩ 放电电阻,当电路断电C1 通过R1 快速放电,D1—D4 为IN4007组成的全波整流桥。为了获得较好的滤波效果,选择的滤波电容的容量应满足RLC=(3~5)T/2(RL 为负载电阻,T 为0.02 s),耐压值应大于1.1 2 U0(U0为电容降压电路输出电压)。原则上,电容值取的越大,输出电压越平滑其纹波值越小。但是随着电容容量的增大,一般其体积也随之增大,在考虑电路板面积的情况下,应尽量选择大容量的滤波电容。 2.2 市电供电的小功率LED 驱动电路 基于恒流二极管的市电供电小功率LED 驱动电路如图3 所示: 图中D5,D6 为恒流二极管,本设计采用的恒流二极管为贵州博越公司的2DHL 系列。2DHL 系列恒电流二极管是一种硅材料制造的基础电子器件。 从图可以看出电路在100 ms 时进入稳定状态 ,稳定后其输出电压为25V 输出电流恒定为60 mA。基本验证了基于恒流二极管的小功率LED 驱动电路的可行性。 3.2 实验分析 为了进一步验证了基于恒流二极管的小功率LED 驱动电路的可行性。制作了驱动65 颗(5*15方式连接)0.06 W 白光LED 的驱动源,其中降压电容C1 为1.5 μF,滤波电容C2 为1000 μF,恒流二极管为两颗2DHL040 并联,并利用万用表对电流电压进行测量。实际测得输入电压在196~248 V范围内输出电流恒定为80 mA,相当于流过每个LED 电流为 16 mA。在219 V 输入电压条件下,整个电路消耗的功率为 7.1 W ,则驱动源的功率因素为 0.47。图5 为制作的小功率驱动源实物图。 4 总结 本文设计的基于恒流二极管小功率 LED驱动电路结构简单、成本低廉、满足LED 恒流驱动的要求,经过多次实验验证本驱动电路可靠性很高。通过改变降压电容可适合用作多种 LED 灯具电源。 虽然驱动电路功率因素较低,但特别适合低端照明市场应用。LED 相比传统光源发光效率高,小功率LED 灯发光亮度即可与大功率的日光灯媲美,因此采用本驱动源的LED 灯整体上还是节能的。 主要创新点:在传统电容降压驱动电路基础上引入了恒流二极管,保证了驱动源低压恒流输出。 负载小功率LED 采用交叉阵列方式连接,降低了灭灯率。
  • 2012-4-26 15:40
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