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原创

再聊聊LED路灯的电路方案

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斜阳古道
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  • 2010-3-5 21:08:24
LED路灯的输出功率一般在150-300W,最流行的电路方案当然是PFC+LLC了,但一个150W的交错并联反激也可达到90%以上效率。
交错并联反激的方案电路更加简单,并且成本非常低,因为这是单级方案。大功率的还是来看看PFC+LLC的方案,但由于是双级变换,成本比较高,一个思路是有无可能把PFC功能集成到半桥里面去呢?
大家可以讨论讨论!
PFC+LLC的方案已经讨论很多,这里就不多讲了。

这个是交错并联PFC单管反激


这个是交错并联PFC双管反激


这个是交错并联PFC有源箝位单电容Snubber反激,可以达到更高的效率
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令狐葱
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副总工程师
  • 2010-3-6 19:54:26
 
路灯电源特别受关注,方案其实是决定性能的一部分,最重要的还是产品的批量一致性和产品可靠性,大功率路灯最安全的架构仍是三级方案(APFC+DC+DC TO DC).至于是用APFC+LLC,还是APFC+QR视功率而定,如果低于150W能成熟量产单级AC-DC,真是件让人振奋的好消息,
题外话请教一下版主,TI的90W QR方案,有没有DEMO可以申请.我在苏州找那家代理可以得到比较好的技术支持.谢谢!
donkey
  • donkey
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LV6
高级工程师
  • 2010-3-6 22:15:36
 
2个变压器,这个不就是相当于两个反激电源并联吗?效率怎么会高呢?
蒋江黔
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  • 2010-3-8 16:12:15
 
相当于两个半功率的单级PFC+Flyback嘛,并联的好处是在同等工艺技术条件下把功率做大一倍。
这个单级PFC的前级必须是CCM或CRM,不通是DCM,否则PFC合成频率提高一倍,EMI的压力会比较大。
蒋江黔
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  • 2010-3-8 16:13:56
 
交错的另外一个好处:输出电容的纹波电压应力大大下降, 对可靠性有帮助
斜阳古道
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  • 2010-3-9 22:16:46
 
“...不通是DCM,否则PFC合成频率提高一倍,EMI的压力会比较大...”,蚂蚁,这是啥意思?不懂也!
蒋江黔
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  • 2010-3-9 22:55:51
 
不好意思,打错字了,应该为:不能为DCM,否则PFC合成频率增加了一倍
斜阳古道
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  • 2010-3-10 17:36:07
 
为了实现更好的性能,一般工作模式是CRM,也就是临界。
另外,即使是DCM,即使PFC合成频率增加了一倍也是好处啊,至少输入EMI滤波器的截止频率可提高一些,减小了EMI滤波器的体积啊。
蓝色的天空
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副总工程师
  • 2010-3-6 23:02:15
 
关注
Jackson_19
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高级工程师
  • 2010-3-8 08:38:46
 
真是一个令人振奋的消息,一级就可以做到150-300W 很有创新。
那么请问版主:PWM Controller用什么控制芯片,就用那种错像180度的交错式PFC芯片就可以吗,
比如TI的UCC28060和UCC28070吗?
AbelZeng
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  • 2010-3-30 16:01:33
 
可以用PLC810PG
蒋江黔
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  • 2010-3-8 16:22:44
 
半桥PFC?新鲜
个人感觉,PFC在线电压比较低时,占空比可能大于0.5, 两相直推半桥,就直通了。也许玩不下去。
令狐葱
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LV8
副总工程师
  • 2010-3-9 08:23:11
 
楼上的高手没注意看图,我觉得是单芯片,双变压器,双晶体管式的交错式反激,输出并联。
蒋江黔
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  • 2010-3-9 10:07:11
 
注意,我是针对胡博士提及的:但由于是双级变换,成本比较高,一个思路是有无可能把PFC功能集成到半桥里面去呢?
斜阳古道
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  • 2010-3-9 22:15:48
 
呵呵,就是单芯片,等几天我贴出一张完整的电路图就更清楚了。
sanqi123
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LV2
本网技师
  • 2010-11-18 08:37:02
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pi 的芯片把pfc和开关芯片集成到一起的
斜阳古道
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  • 2010-3-9 22:15:06
 
我晕啊,本来是一个纯技术的讨论贴,可是好多人指名道姓地说出了TI,那就没办法不打广告啦!
1。交错并联反激只使用一颗控制芯片,就是TI的UCC28060/1,听说最近瑞萨也出了交错并联的PFC控制芯片,只是不知道有没有临界控制模式的。
2。蚂蚁的思路可以再开阔一点,我讲的PFC集成半桥,并不是一颗控制芯片同时控制PFC与半桥,而是专门控制半桥,但顺带也把PFC实现了。如果一个PFC电感工作于断续模式,自然就可以实现PFC了。等几天我画个图出来,可能就很清楚了,就是在半桥的输入加一个断续模式工作的Boost电感。
3。交错并联反激是一个很简单的单级功率结构,可以扩展功率等级,关键的是可以减小输出电流纹波,目前只能做到恒压输出,单级恒流输出还没做实验。
4。单级PFC可以简单地分为两大阵营:普通控制芯片;临界PFC控制芯片,这里的交错并联反激必须使用临界PFC控制芯片。
5。如有朋友对这样的方案或90W适配器感兴趣,90W适配器设计方案需要增加外围电路,不然surge可能不好过,因为BUCK变换器无法通过BULK电容来吸收surge。有兴趣的请联系本地的FAE,或给我站内短信,不好明目张胆地打广告。
蒋江黔
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  • 2010-3-9 23:04:20
 
1,去年9月份已经见到瑞萨的两相临界PFC DEMO了;
2,懂你的意思了,是用半桥去顺带推一个DCM的PFC,只要母线波动不大,占空比变化就不大,这是可行的;
3,如果每相都工作于DCM,可实现恒功率输出,输出电压不变,也就实现恒流控制了;
4,俺还待学习;不可如果是临界,是否更进一步,用RCC来实现?解决同步问题即可(思想比较山寨,呵呵)
斜阳古道
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  • 2010-3-10 17:31:17
 
RCC肯定可以,只是要用到一个同步时钟信号或计数器来实现分相。
不过,个人一直不太喜欢RCC,可能有部分原因是小日本搞出的缘故,哈哈

另外,针对LED这种特殊应用,输出基本上是固定的,因而占空比也可看作近似固定啦。
fanyucheng12345
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副总工程师
  • 2010-3-11 13:49:46
 
期待你们的作品一睹为快
令狐葱
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LV8
副总工程师
  • 2010-3-11 16:19:58
 
2。蚂蚁的思路可以再开阔一点,我讲的PFC集成半桥,并不是一颗控制芯片同时控制PFC与半桥,而是专门控制半桥,但顺带也把PFC实现了。如果一个PFC电感工作于断续模式,自然就可以实现PFC了。

胡博士说的是不是类同于这个图的方式,(以前做镇流器用过的一种方式),说得不对还请见谅。

斜阳古道
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  • 2010-3-11 18:08:49
 
楼上的,呵呵,有些象,再加两个电容。
蒋江黔
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  • 2010-3-11 18:14:22
 
只要PFC电感在DCM,就能跑了。
前两天我见胡博说半桥PFC,以为他是拿PFC去推半桥,汗...
northeasttigar
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初级工程师
  • 2010-3-12 17:09:37
 
是不是说 的这个,已经有原型机了。
目前比较成熟的PFC技术是两极PFC,前级用成熟的APFC电路(通常为Boost电路)实现功率因数校正,通过第二级DC/DC变换即可得到需要的输出,又可起到隔离的目的。两级电路都有各自的控制模块,电路较复杂,难以做到高功率密度。研究单级PFC技术的目的是减少元器件,节约成本,提高效率和简化控制。因此,目前对单级PFC的研究也成为重要的课题之一。单级PFC中电源控制器的作用是保证快速、稳定的输出,对于输入功率因数的要求则需功率级自身解决。适合单级隔离式PFC的结构有很多,但基于不对称半桥的单级PFC具有独特的特点,下面将对该变换器的工作原理作详尽的分析。
1 单级不对称半桥工作原理
单级不对称半桥是将Boost PFC电路与不对称半桥结合构成单级PFC,单级不对称半桥的主电路如图l所示,此电路既能实现PFC,同时也能实现开关管的ZVS。

图1中Vg是整流后的电压,Lb是Boost电感,Ca是储能电容,S1及S2为互补控制的MOS管,Ds1,Cs1,Cs2,Ca2分别为S1、S2的寄生二极管、寄生电容。Lr为谐振电感包括变压器漏感,Lm是励磁电感,Np,Ns变压器原副边匝数,副边接全波整流二极管D1及D2,输出滤波电感Lf,电容Co,负载RL。

其工作的理论相关波形如图2所示,其中Vgs是S1及S2的驱动波形,Vds1、Vds2分别是S1及S2漏源极电压波形,jp为变压器原边电流波形,iLb为电感Lb电流波形,其工作过程可分为9个模式。模式1[to~t1]如图3(a)所示,to时刻S1开通,Vg通过S1对Lb充能;同时储能电容ca通过S1.对Lr及Gb充能,并通过变压器向负载提供能量.这个过程直到t1时刻S1关断为止。

模式2[t1~t2]如图3(b)所示,t1时刻S1关断.Vg通过Cs1继续向Lb充能,Cs1两端电压(Vds1)持续上升,Cs2两端电压(Vds2)持续下降。Ca也继续通过变压器向负载释放能量,这个过程直到t2时刻Cs2两端的电压下降到等于Ch两端的电压Vcb结束。

模式3[t2~t3]如图3(c)所示,当Cs2两端的电压下降到等于Cb两端的电压Vcb时,副边进入续流状态,V通过Cs1一继续向Lb充能。Lr,Cs1,Cs2进行谐振,导致Cs1两端电压继续上升,Cs2两端电压继续下降,直到t3时刻Cs2两端的电压下降为零,同时Cs1两端的电压上升到等于Ca两端的电压Vca时结束。

模式4[t3~t5] 如图3(d)所示,当Cs2两端的电压下降为零时,谐振电感继续通过Ds2释放能量,在这个时间段的t4时刻开通S2,此时S2实现零电压开通。谐振电感通过S2将能量完全释放,电感Lb通过二极管Ds2向Ca充电。

模式5[t3~t6]如图3(e)所示,t5时刻谐振电感能量完全释放,隔直电容对Lr反向充能,直到变压器原副边电压等于匝数比后同时向负载释放能量,Lh能量完全释放,此过程结束。

模式6[ts~t7]如图3(f)所示,Lh能量完全释放后,隔直电容Ch继续向负载释放能量,直到t7时刻S2关断结束。

模式7[f7~t8]如图3(g)所示,S2关断,Cs2两端电压(Vds2)持续上升,Cs1两端电压(Vds1)持续下降,直到ts时刻CS2两端的电压上升到等于Cb两端的电压Vcb时结束。

模式8[t8~t9] 如图3(h)所示,Cs2两端的电压上升到等于Cb两端的电压Vcb副边进入续流状态,Lr,Cs1,Cs2再次谐振,使得Cs2两端电压继续上升,Cs1两端电压继续F降,直到t9时刻Cs1两端的电压下降为零,同时Cs2两端的电压上升到等于Ca两端的电压Vca时结束。

模式9[t9~t11] 如图3(i)所示,t9时刻Cs1两端的电压下降为零,Lr继续通过Ds1释放能量,在这个时间段的t10时刻开通S1,此时S1实现零电压开通。谐振电感通过S1将能量完全释放,且Ca对Lr反向充能,直到t11时刻变压器原副边电压等于匝数比,回到初始状态。

从以上分析町以看到,电感Lr工作在DCM状态,电流自动跟踪电压,从而达到PFC的目的,同时也实现了开关管的ZVS。
2 主要参数选择
在本文所提到的电路中,变压器采用带中心抽头的对称绕组,则


由不对称半桥输出电感的磁平衡可得到输出电压为


根据式(2)以及最小输入电压、最大输出电压和最大占空比可确定变压器匝数比。

工作在DCM状态的Boost型PFC电路从电网中吸收的能量可表示为

式中:Vo为输出电压;
Io为输出电流;
η为变换效率;
Vg为输入电压幅值;
D为占空比;
T为开关周期。

由于谐振电感所储存的能量大于寄生电容所储存的能量是实现ZVS的条件,所以,可得谐振电感为

式中:等苦为MOS管寄生电容。
3 实验结果
根据以上的分析,设计了一个输入电压110 V,输出电压18 V,输出电流5A,频率为100kHz的电路。原边开关选用4N60,功率变压选用EE33,Np=24,Ns=6,谐振电感Lr=10μH,Boost电感Lh=100μH。实验所得波形如图4所示,从图4中可以看到,电路即实现了功率因数校正,也实现了S1及S2的ZVS。

4 结语
单级PFC AC/DC变换器比两级变换器具有成本低,结构简单的优势,特别是在小功率的应用中。不对称半桥由于它内在的ZVS特性,能有效地降低开关损耗,将这种特性运用到AC/DC变换器中能提高它的效率。单级不对称半桥能够较好地实现功率因数校正和软开关。
斜阳古道
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  • 2010-3-15 12:08:12
 
对,我的意思就是楼上的这个....
cmg
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  • 2010-3-15 13:22:56
 
劣势是什么?这个更关键!
northeasttigar
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初级工程师
  • 2010-3-16 20:29:53
 
劣势是:
1。调试很困难,本来不对称半桥调试就有难度,再加上PFC环节就更难稳定。
2。电压高时,大电容上的电压较高,不好控制。
3。现在不对称半桥的控制IC很少,找不到合用的芯片。
因没有具体的项目应用,只有做过相关的实验,所了解的就这些,或许是个人水平有限。
斜阳古道
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  • 2010-3-17 22:03:11
 
楼上的都讲到点子上了,其实实际产品不建议使用不对称半桥,如果不采用特殊措施,不对称半桥存在严重的偏磁问题,这也就是以前经常看到生产线上炸机的原因。
但是,我们可以再改变一下思维,即把不对称半桥改成LLC如何?
贴出几年前的一篇台湾硕士论文,上面那位朋友贴出的文章即来自于这篇,只不是输出是倍流整流。

具同步整流倍流輸出之單級非對稱半橋電能轉換器.pdf

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rm999
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  • 2010-3-18 09:23:28
 
不明白怎么不是这样
rm999
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  • 2010-3-30 17:10:42
 
被了
斜阳古道
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  • 2010-4-2 18:59:35
 
楼上的,你这个似乎是经典隔离型Boost?
rm999
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  • 2010-4-24 11:21:11
 
做计划的,可能比较看重成本
lmy2011
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高级工程师
  • 2014-3-19 14:46:23
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附件打不开,我的电脑里有PDF阅读器。请指点。
lmy2011
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LV6
高级工程师
最新回复
  • 2014-5-21 13:23:53
  • 倒数1
 
楼主:上面分析的电路与LLC很像,有什么不同吗?请赐教。
斜阳古道
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  • 2010-4-2 19:02:11
 
劣势有几点:
1。PFC电感工作于DCM,因而PF值要低一些,同时输出功率也有限制;
2。不对称半桥还是有些技术问题不能应用于实际产品,需要作改进,比如不对称副边绕组等;
另外,楼上也提出控制芯片少,其实不然,所有的有源箍位芯片都可用于不对称半桥。
utslrep
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助理工程师
  • 2010-4-23 16:31:26
 
学习了
Aragorn
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LV6
高级工程师
  • 2010-4-7 16:21:04
 
呦 领教了
半导狂人
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LV3
助理工程师
  • 2010-4-8 14:27:05
 
简单的问题复杂化,我再发表一下自己的一惯看法,用好的恒压电源就可以了,可靠性好。应该为最理想的解决方案。
LED隔离型射灯球泡灯驱动电源.xls/

LED隔离型射灯球泡灯驱动电源.xls

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chenroujuan
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本网技师
  • 2010-4-11 13:14:46
 
一级代理一系列LED电源管理IC。需要来电联系,ACT355 ACT361 ACT30 AP3706 IW1692等等。型号诸多。不便详列。,需要来电联系,全新原装超低价。陈小姐15817364184
huyong888
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本网技师
  • 2010-4-24 10:46:28
 
LED路灯电源,24V-54V DC输出,75-300WAC-DC效率可达94%. PFC功率因素校正, PF>0.95 .THD<10% . DC-DC部分97%7-16路输出,每组30-54V 350mA),OVP OCP SCP OTP保护功能,道康宁防水硅胶散热性好。整体效率92%基本解决LED路灯的散热问题,拉铝外壳阳极氧化、碰涂可选强耐腐蚀性。安规标准EN61347 EMI指引EN55015, UL CE符合,TUV/CE LVD EMC 工作温度范围:-40- +70度。Life time 50000小时(效率高了温度初次全部采用日本进口的红宝石Rubycon电解电容有效增长寿命)防水等级IP65-68 . 体积小散热好,强大的软件工程师团队,可支持LED路灯实现定时调光、分时段降负载30-70%调光、光感应调光、无线通讯接口调光等、卫星定位远程控制等。
广东盈科电子有限公司
白雲
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LV2
本网技师
  • 2010-12-23 22:10:09
  • 倒数6
 
多谢大侠们无私的分享,学习........
rm999
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副总工程师
  • 2010-12-24 00:01:24
  • 倒数5
 
看不明
后边分别是批量五十和一百的单价?
就如下图?
nc965
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版主
  • 2010-11-28 16:27:00
  • 倒数7
 
似乎还是2级?
jim-liu
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本网技工
  • 2010-4-30 13:23:08
  • 倒数10
 
在LED路灯中单级带PFC反激交错QR-Flyback是一个不错的拓扑:
1.没有PFC电路输出大滤波电容,提高寿命和可靠性
2.单级架构成本也比较低
3. 虽然THD较两极大,但是还是能满足THD<20%的国标要求
4.采用交错方式可以提高功率输出等级,150W效率也可以达到90%yi
大家可以参考TI UCC28061做单级交错反激!
power518
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  • 2010-11-24 13:37:00
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先坐下,再学习。
lmy2011
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  • 2014-3-3 09:49:11
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请教楼主:交错并联PFC单管反激电路方案中 PWM Controller芯片型号什么?有实用电路吗?请介绍。
庐山
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  • 2014-3-3 10:37:17
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[size=14.399999618530273px][size=14.399999618530273px]交错并联PFC单管反激电路,100hz频闪是非常大的,危害太大,不可能大量推广
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