研究目的
提出一种采用陶瓷电容输入电路和升降压转换器的LED驱动器,以减小输出电流纹波,解决无电解电容LED驱动器中因平滑电容容量不足导致纹波过大的问题。
研究成果
所提出的采用陶瓷电容输入电路和升降压转换器的无电解电容器LED驱动器能有效降低输出电流纹波,实验结果显示闪烁百分比为4.4%,低于建议上限8%。未来工作包括解决峰值电流波动问题及研究电源电压波动的影响。
研究不足
研究指出,控制参数是基于特定电压(交流电压VAC=100伏)下的实验值设定的,商用电源电压波动对驱动器运行及控制参数设置的影响尚需进一步研究。此外,峰值电流Ip的波动问题及进一步抑制纹波的措施被列为未来研究课题。
1:实验设计与方法选择:
该LED驱动器由陶瓷电容输入整流器和以断续电流模式(DCM)运行的降压-升压转换器组成,以降低输出电流纹波。
2:样本选择与数据来源:
使用了一个输出功率为5.7 W的LED驱动器原型,假设其对应于60 W白炽灯的810流明光通量的LED灯泡。
3:7 W的LED驱动器原型,假设其对应于60 W白炽灯的810流明光通量的LED灯泡。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:陶瓷电容器(村田制作所KCM55WR72A156MH01)、降压-升压转换器组件,包括MOSFET(意法半导体STD9N40M2)、二极管(罗姆RF201LAM4S)和扼流圈(伯恩斯SRR1280A)。
4:1)、降压-升压转换器组件,包括MOSFET(意法半导体STD9N40M2)、二极管(罗姆RF201LAM4S)和扼流圈(伯恩斯SRR1280A)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:原型在100 V、50 Hz的稳压电源下进行测试,LED负载由两个额定电压为36 V的串联LED??樽槌?。评估了输出电流纹波及其他特性。
5:数据分析方法:
基于IEEE P1789推荐实践定量评估输出电流纹波,计算调制百分比(Mod%)以评估闪烁。
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STD9N40M2
450 V, 6 A, Ron 0.59 Ω
ST Microelectronics
MOSFET in the buck-boost converter
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HV9910B
Universal High-Brightness LED Driver
Microchip Technology
Driver IC for the buck-boost converter
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KCM55WR72A156MH01
15 μF, 100 V
Murata Manufacturing
Smoothing capacitor in the LED driver
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RF201LAM4S
VR 400V, 1.5 A
Rohm
Diode in the buck-boost converter
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SRR1280A
1 mH
Bourns
Choke-coil in the buck-boost converter
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