路秋生
(北京信息職業技術學院,北京100050)
(1)800 V耐壓的功率MOSFET管;
(2)初級側電流控制的恒流精度為5%;
(3)無需采用光電耦合器;
(4)準諧振零電壓開關(QR)工作模式;
(5)內含高電壓啟動電路;
(6)LED串開路或短路保護;
(7)自動供電;
(8)和交流輸入市電供電電壓無關的輸入電壓前饋恒流控制。
HVLED805是采用高壓初級側控制技術的LED驅動集成電路,可以直接由交流220 V市電整流輸出的直流電供電,具有使用外圍元器件少、工作效率高、結構緊湊和造價低的優點。HVLED805內含高性能的低壓PWM控制器和耐壓800 V抗干擾性能強的MOSFET功率開關管。HVLED805工作于電流型PWM的控制方式,主要用于ZVS反激變換LED驅動器的應用場合。HVLED805采用變壓器初級側反饋控制技術(PSR)完成輸出恒電流控制,這樣可以在不降低LED負載恒流精度的條件下省掉光電耦合器、次級基準電壓和次級檢測電路,并且在一只或多只LED負載短路的情況下確保電路可靠工作。同時HVLED850還可以提供恒電壓輸出(CV)控制特性,這樣當LED負載串由于故障原因而開路時確保電路安全,不至于損壞驅動電路。
HVLED805通過變壓器去磁檢測輸入來觸發功率MOSFET開關管的導通來實現準諧振(QR)工作方式,這個變壓器去磁檢測信號也用作輸出電壓檢測電路的輸入控制信號,用來實現輸出電壓恒電壓控制,并且也用作輸入電壓檢測器的輸入信號,來實現和交流輸入市電供電電壓無關的恒流控制功能(交流輸入市電供電電壓的前饋)。
HVLED805的最高開關工作頻率被設定為不高于166 kHz,在中等負載或輕負載的工作條件下自動地降低電路開關工作頻率,確保電路維持在ZVS工作條件,保持電路的高工作效率。在非常輕負載的工作條件下,HVLED805進入突發工作模式,利用內含的高電壓啟動電路自動降低電路的工作電流,降低電路的功耗。通過變壓器輔助繞組的取樣完成CV/CC控制。由于HVLED805是通過交流輸入市電整流輸出的直流電壓直接供電,這對電路的CC控制是非常有用的。
同時,HVLED805的一些輔助控制功能也進一步優化了電路的工作,提高了電路工作的安全性和可靠性。例如,利用HVLED805內部的輔助繞組斷開、交流輸入市電電壓過低、變壓器次級繞組短路和變壓器磁飽和等故障檢測,HVLED805都可以提供很好的保護,并且在電路故障消除后電路可以自動進入再啟動工作模式。
HVLED805的外形封裝圖如圖 1所示,HVLED805的引腳圖如圖2所示,需注意的是在使用過程中用于散熱的PCB板敷銅皮部分應在HVLED805的引腳DRAIN下方,以便于集成電路的散熱。HVLED805的電路工作原理框圖如圖3所示,HVLED805的引腳功能如表1所示。

圖1 HVLED805的外形封裝圖

圖2 HVLED805的引腳圖

圖3 電路工作原理框圖

表1 HVLED805的引腳功能

續表
(1)AC/DC的LED驅動應用;
(2)LED改型燈(例如:E27,GU10燈)的應用場合。
HVLED805的功率開關輸出電路加有放靜電保護,并且工作速率高(dv/dt),功率MOSFET開關管的最低V(BR)DSS值為800 V,典型RDSon值為11 Ω。
在功率MOSFET管的開關過程中,功率MOSFET開關管的柵極驅動電流為可控,以降低功率MOSFET開關管的開關損耗和降低電路的共模EMI。
在欠電壓鎖定輸出工作模式(UVLO)下,HVLED805內的下拉電路使柵極驅動輸出為低電平,確保功率MOSFET開關管不被誤觸發導通。
HVLED850通過變壓器初級側控制(PSR)來實現輸出電壓的檢測,圖4給出了恒電壓工作模式的工作原理圖。
圖5表示反激變換器平均輸出電流控制的工作原理。輔助繞組的輸出電壓用于去磁電路MOSFET開關管 Q1的控制信號,串聯電阻 R用于限電流(VC/R)(見圖4)。
有關電流波形如圖6所示。一旦在變壓器的次級側有電流輸出,雙穩態電路輸出高電位。在選用電容C的參數時應確保在電容C上的電壓為恒定值。由于電容C的充放電電流在開關工作頻率范圍內為10 μA 級的量級(ICLED的典型值為 20 μA),這樣電容C的取值范圍在開關頻率為數十kHz的情況下取4.7~10 nF。

圖4 恒電壓工作模式的工作原理圖

圖5 電流控制原理工作框圖

圖6 恒流工作:開關周期波形
變壓器初級側的峰值電流可以利用公式(1)表示。

平均輸出電流利用公式(2)表示。

式(2)表示平均輸出電流和輸入電壓或輸出電壓無關,并且和變壓器的電感量無關,但與平均輸出電流有關的量是變壓器的匝數比和電流檢測電阻RSENSE的參數。
對任何開關電源而言合理的PCB布線是確保開關電源可靠工作的重要因素,對HVLED805的合理應用而言也是類似的。合理的原器件布局、正確的PCB布線、合理的PCB線寬、足夠的絕緣距離等因素在實用中都需引起注意,有關布線的考慮如圖7所示。具體布線時需注意以下問題。
(1)補償網絡元器件的布線應盡可能地靠近HVLED805的補償引腳,接地線應盡可能地短;
(2)信號地和功率地應分開,并應和檢測電阻的引線分開。

圖7 布線的有關考慮
4.2 W離線式LED驅動電路板演示板EVAL HVLED805是采用初級側控制的LED驅動電路板。
(1)演示板技術特點
1)輸入電壓范圍(VIN):185~265VAC;
2)交流輸入市電供電頻率范圍(fL):50~60 Hz;
3)最大(額定)輸出功率:4.2 W;
4)輸出電流:IOUT=350(1±5%)mA;
①過電壓=12 Vmax;
②電流紋波<10%IOUT;
5)正常工作模式下的最低開關工作頻率:70 kHz;
6)平均工作效率:(1~3 LEDs)>70%;
7)空載最大輸入功率<100 mW。
EVAL HVLED805演示板的實物圖如圖8示。
(2)EVAL HVLED805演示板的特點
EVAL HVLED805演示板采用ST新近推出的變壓器初級側控制(PSR)的LED驅動控制PWM集成電路HVLED805,交流輸入市電供電電壓范圍為185~265 VAC,具有很好的恒電流控制精度,對1~3顆LED串聯應用場合可輸出350 mA的工作電流。由于采用HVLED805所構成的電路工作于準諧振(QR)反激變換工作模式,所以電路的導通損耗和EMI都可以做得較低。

圖8 EVAL HVLED805演示板的實物圖
(3)EVALHVLED805演示板電路原理圖和電路版圖
EVAL HVLED805演示板的電路原理圖和電路板圖如圖9所示,演示板的輸出電壓與工作效率關系曲線如圖10所示。

圖9 EVAL HVLED805演示板的電路原理圖

圖10 演示板的輸出電壓與工作效率關系曲線
如圖10所示,在采用2~3顆LED串聯使用的應用場合電路的工作效率不低于70%,但是,在單只LED的應用場合,電路的工作效率有所降低,原因是在單只LED的應用場合電路的輸出電壓較低,輔助繞組不能為HVLED805提供足夠的電流使HVLED805可靠工作。
如圖11所示,交流輸入市電電壓越高,HVLED805的工作效率越高,HVLED805的輸出電流特性如圖11所示。
EVAL HVLED805演示板的PCB板正反面板圖分別如圖12和圖13所示。EVAL HVLED805演示板的變壓器繞制圖如圖14所示。

圖11 HVLED805的輸出電流特性

圖12 EVAL HVLED805演示板的PCB板正面圖(元件面)

圖13 EVAL HVLED805演示板的PCB板反面圖(布線面)

圖14 EVAL HVLED805演示板的變壓器繞制圖
[1]HVLED805,Off-line LED driver with primary-sensing,October 2010,Doc ID 18077,Rev 1
[2]EVALHVLED805,4.2 W off-line LED driver with primary side regulation,February 2011 Doc ID 18457 Rev 1