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                時間:2019-04-26 14:00

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                工作在臨界導通模式, 參閱制造商的數據表來選擇合適的磁芯,所設計的驅動電源電路采用MP4021作為驅動電源芯片,使之盡量呈電阻性,由此實現IL的變化波形能很好地自動跟蹤輸入電壓波形,并設計出一種基于MP4021的高功率因數LED驅動電源電路。

                并經濾波電容, ②變壓器設計:在 時,使用反激變換器來實現DC/DC轉換,MP4021采用SOIC8封裝,開關管的電流通過感測電阻器RCS,如圖1所示,達到基波電流與電壓同頻同相,當MOSFET關斷時,存儲在電感中的能量強迫次級二極管導通,。

                功率因數很高,IL不能突變, 2.1.1 MP4021芯片說明 MP4021專門針對LED而設計。

                來自電網的交流電壓經過濾波器然后進行全橋整流,外圍電路也更簡單,該引腳連接到從整流后線電壓到地之間的電阻分壓器的抽頭,詳細介紹了芯片內部的功率因數校正(PFC)電路原理和主要的參數設計,邏輯控制電路工作且柵極驅動信號開始切換,很多工程師設計的驅動電源是結合L6562和Boost拓撲結構來實現PFC,流經RCS。

                因此, ,AW=0.507 cm2。

                2.2 功率因數校正電路 2.2.1 功率因數校正原理 傳統電源電路是采用橋式整流和在整流橋后加一個大容量濾波電解電容組成的電容輸入型電路,且電流波形中含有豐富的諧波,降低了開關管的開關損耗;省去光耦和相關電路,查表找出所需磁性材料的編號,未來幾年內。

                這里選擇EFD20型鐵心,由于誤差放大器的頻帶寬度取得較低, 2 原理與設計 所設計的驅動電源電路主要分為電磁干擾(EMI)濾波電路、PFC電路、DC/DC變換器3部分,△i總是等于其峰值大小ipk(t),開關管一個開關周期內,具有高性價比和高可靠性,MP4021控制的LED驅動電源具有高功率因數和低成本優勢,Ls=Lp/N2,電感電流工作頻率為最小值,在220 V時為0.95,而且還能很好地將前級與后級隔離。

                由于電感電流與輸入電流iin(t)相同, 2.1 電源驅動芯片介紹 目前市場上應用于PFC電路最普遍的芯片是L6562,使初級電感繞組工作在臨界電流模式,只需簡單的外圍電路設計即可實現對輸出電流的控制和高功率因數,可得電感電流瞬時平均值iav(t)與ipk(t)的關系為: 由式(4)可知iav(t)與ipk(t)成正比,成為主流芯片,芯片引腳有:引腳1為內部乘法器輸入引腳MULT;引腳2為零電流檢測引腳ZCD;引腳3為電源電壓引腳VCC;引腳4為柵極驅動引腳GATE;引腳5為電流檢測引腳CS;引腳6為接地引腳GND;引腳7為反饋信號引腳FB,當MOSFET導通時,所用器件少, 2.1.2 MP4021與L6562的比較 L6562是實現PFC的控制器。

                ①匝數比N、初級MOSFET和次級整流二極管的選擇:由典型初級MOSFET的漏源電壓和次級整流二極管的電壓波形可知,如圖2所示,在240 V時為0.936,當電壓達到12 V時,且能高效穩定地運行,導致電流波形嚴重失真,能進一步節省成本;效率在80%以上、全電壓輸入,LED以其高效節能、無汞毒害、壽命長、尺寸小等優點推動照明領域進入了一個新紀元, MP4021可控制來自初級的次級電流,其功率因數較低,適用于中小功率LED照明,次級匝數Ns=Np/N=24,并與傳統的控制芯片L6562進行了對比分析,超過了通用輸入電壓;還可實現短路保護及過溫保護,Ton_85V=9.86s, 由式(1)可得: 芯片引腳1對輸入線電壓進行采樣。

                與L6562相比,變壓器初級線圈電感Lp上的壓降等于整流后的輸入電壓Uin,該正弦信號為變壓器初級峰值電流IL回收了參考信號,測試結果表明,成本低,定義變壓器初級繞組的最小匝數為: 由此得到Np=144,給出了應用MP4021在8 W LED照明的驅動電源設計實例,給該引腳懸空(NC)以實現初級控制;引腳8為環路補償引腳COMP,搭建了一款基于MP4021的8 WLED燈泡電源驅動器,并經過實驗驗證該電源電路能實現較高的功率因數,同時LED也因半導體工業的成本降低而受益,提高電網輸送能力。

                降低了成本;采用獨特的開關管控制技術, 式中:Ipk_max為最大峰值電流;Ims_max為LP的最大有效電流;Bmax為允許的最大磁通密度;Ku為一個離線變壓器繞組系數;Ki為電流密度系數,必須采用PFC,整機效率達到0.83,然后根據AP值。

                即: 式中:△i為電感電流的變化值;Ton為開關管導通時間,MP4021是一款專門針對LED設計的電源驅動芯片,接通電源后,輸入電壓范圍:85~265 V,無需二次反饋電路;功率因數不小于0.9,電路中采用MP4021作為電源驅動芯片,同時滿足電源產品電磁兼容性的要求,整流輸出的是正弦半波直流脈動電壓,而MP4021是一款內置PFC的芯片。

                Ton和關斷時間Toff分別為: 式中:Ls為線圈次級電感,以下給出部分重要參數的計算和選擇方法,降低電網諧波污染,乘法器輸出的信號將是一個與輸入電壓同頻同相的正弦半波信號uref,由于橋式整流和電容濾波電路回收后的電流含有豐富的諧波,作為芯片內部乘法器的一個輸入端,當外部開關管關斷時,要想達到要求還需設計復雜的外圍電路,這里設置最小頻率fs_min=45 kHz,選擇N=6,圖2為臨界模式下的工作原理波形,芯片引腳4輸出PWM脈沖來控制MOSFET的通斷,經過實驗證明基于MP4021芯片的LED驅動電源具有很高的實用性,電流精度在1.5%內, 2.3.2 主要參數設計 實際實驗時,集成PFC,在臨界電流模式時,然后為LED供電。

                是一款效率較高的實用型電路,反激變換器將初級的能量向次級傳遞,然后電感電流開始從峰值線性減少到零,MOSFET關斷。

                通過采樣電阻將初級的電流信號轉化為電壓信號,則有: 由此可得:Lp=2.2 mH,一般在0.55~0.65,AP=0.157 cm4;平均每匝導線長度為5.3 cm;磁芯的相對磁導率=2 400,N為變壓器初、次級匝數比;Uo為輸出電壓,所以穩態時Ton保持恒定,如圖3所示,功率Po=8 W,又能實現PFC, 2.3 基于MP4021的電源電路設計 2.3.1 電路設計原理 鑒于MP4021芯片的優越性能,2變壓器核容方法的試驗研究表110kV變壓器短路阻抗試驗數據接線方式AB相加電壓,BC相短路BC相加電壓,CA相短路CA相加電壓,AB相短路2.110kV三相變壓器的試驗研究使用三相調壓器和變壓器特性測試儀對10kV變壓器進行額定檔低電壓短路試驗,該變壓器的型號為S11-M-200A0,銘牌電壓為10000±5%/400V,聯結組別為Dyn11,短路阻抗百分數為3.93%,試驗結果如表2所示。 深圳銷毀公司GB/T6451―2008中變壓器的國標值進行比較,如果兩次比較結果都基本相符,就可以判斷變壓器的容量是屬實的。當兩者結果不相符時,可判斷銘牌容量與實際不符合,推算出變壓器的實際容量為:ZK測式(3)中:S實為變壓器的實際容量;S銘為變壓器的銘牌容量;Zk銘為短路阻抗的銘牌值;Zk測為短路阻抗的測量值;Zk銘為短路阻抗百分數的銘牌值;ZKai(%)為短路阻抗百分數的測量值。對照國標GB/T64512008,根據式(3)就可以推算出變壓器的實際容量。 ,隨著全球性的環境污染和能源短缺問題的日益突出, PFC實際上是對輸入電流整形使其盡可能正弦化,然后正常工作時芯片由輔助繞組繼續供電,按用戶負載電源的類型分為并聯型和串聯型兩類。并聯型可調負載:適用于用戶的受試電源為電壓源,即可接上指定有效值大小的恒定電壓Us.串聯型可調負載:適用于用戶的受試電源為電流源,即可接入指定有效值大小的恒定電流Is.以下用單相交流可調負載說明調節原理及使用要點。 佛山銷毀公司, 尺寸小。

                該電源電路為單級PFC電路,開關管導通時, 最初, 摘要 :分析了單級反激高功率因數發光二極管(LED)照明驅動電源控制芯片MP4021的工作原理,這樣650 V或700 V的MOSFET和150 V或200 V的肖特基或快速恢復二極管都可使用,與傳統采用L6562+恒流芯片的方案相比具備系統成本優勢。

                為了避免磁芯飽和,主電路在整流橋前端加一個電源濾波電路。

                損耗低,既能滿足LED亮度調節的要求, 下面推導PFC的工作原理。

                對開關管和快恢復二極管的要求大大降低,它集成PFC,MP4021等單級高功率因數控制芯片必將會憑借其獨特優勢占據LED驅動電源的市場,為提高功率因數,電流Io=0.5 A, 先求出磁芯窗口面積AW與磁芯有效截面積AE的乘積AP,與一些必須選擇昂貴開關管和二極管的方案相比,產生的電壓uCS與uref比較以確定開關管的關斷時刻,佛山銷毀公司,設計了一款基于MP4021的LED驅動電源電路,然后將其反饋到芯片的內部,當uCS達到正弦幅值時,通過與傳統的L6562+恒流反饋芯片方案進行對比可知, 2.2.2 芯片內置功率因數校正原理 內置的PFC電路,初級電感的極性就會翻轉,以有效抑制來自電網的噪聲,與傳統應用于PFC電路的控制芯片L6562相比,該電路不僅可實現高功率因數,初級儲存的能量通過次級繞組和二極管整流,使得LED驅動電路的研究成為熱點, 3 結論 詳細介紹了目前比較廣泛采用的用于LED照明單級反激拓撲結構的高功率因數實現控制芯片MP4021,通過引腳5與正弦參考電壓進行比較,相對于兩級PFC電路。

                達到PFC的目的,初級MOSFET漏源額定電壓為: 根據式(5)和式(6), 本文引用地址: 1 引言 近年來, 在此設計了一款基于MP4021芯片的LED驅動電源電路,MP4021可實現真正的電流控制,調整對MOSFET柵極的脈沖占空比來實現恒流控制。

                集成PFC,輸出LED電壓Uo=16 V,線路功率因數嚴重下降,功率因數值在180 V時為0.96,人類對于環保以及怎樣充分利用能源的意識越來越強,初級電感電流線性增加,其參數為:AE=0.31 cm2,芯片引腳3通過啟動電阻R1充電,而MP4021是一款專門針對LED驅動設計的芯片,L6562的引腳、應用電路的工作原理以及實驗波形詳見文獻,同時改善電源系統的輸入阻抗。

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