研究目的
提出一种新型同步电流倍增整流器(SCDR)方法作为LED驱动器,该方法无需使用电解电容器,从而延长LED驱动器的使用寿命并减小其体积与成本。
研究成果
所提出的SCDR方法有效消除了LED驱动器中电解电容器的需求,从而延长了使用寿命并减小了体积与成本。一款200瓦原型机验证了该拓扑结构的可行性与优势,实验结果证实了理论分析的正确性。研究结论表明,SCDR方法是高输出电流LED驱动器应用中极具前景的解决方案。
研究不足
SCDR方法中使用的电感器存在储能密度低、绕组损耗大和铁芯损耗大的问题。然而,其长寿命和低成本使其成为LED驱动器中电解电容器的合适替代品。
1:实验设计与方法选择:
本研究提出一种用于LED驱动器的同步电流倍增整流器(SCDR)方法,重点在于消除电解电容器。该设计包含谐振电容(Cr)、谐振电感(Ls)、励磁电感(Lm)以及具有匝数比(n)的变压器(T)。SCDR电路由S1、S2、L1、L2和T的次级侧组成。
2:SLL2和T的次级侧组成。 样本选择与数据来源:
2. 样本选择与数据来源:构建并测试了一个200瓦的原型机以验证所提出的方法。原型机的规格包括输入电压为220伏,输出电压为120伏,谐振频率为200千赫,变压器匝数比为1.5。
3:5。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:原型机包括MOSFET(Q1和Q2)、谐振电容(Cr)、谐振电感(Ls)、励磁电感(Lm)和变压器(T)??刂频缏肥褂肔M321进行误差放大,PC357进行隔离,UCC37324进行MOSFET驱动。
4:2)、谐振电容(Cr)、谐振电感(Ls)、励磁电感(Lm)和变压器(T)??刂频缏肥褂肔M321进行误差放大,PC357进行隔离,UCC37324进行MOSFET驱动。 实验程序与操作流程:
4. 实验程序与操作流程:在满载条件下测试了原型机,以验证初级侧开关的零电压开关(ZVS)操作和次级侧开关的零电流开关(ZCS)操作。测量了栅极电压、初级和次级绕组电流以及谐振电容电压的实验波形。
5:数据分析方法:
该研究使用基波近似(FHA)来分析LLC谐振转换器的电压转换比和输入阻抗。测量了原型机的效率,并比较了有无SCDR的情况。
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获取完整内容-
MOSFET
Q1, Q2
Primary side switches for the LLC resonant converter.
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Resonant Capacitor
Cr
Part of the resonant tank in the LLC converter.
-
Resonant Inductor
Ls
Part of the resonant tank in the LLC converter.
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Magnetizing Inductor
Lm
Part of the resonant tank in the LLC converter.
-
Transformer
T
Transfers energy from the primary to the secondary side of the converter.
-
LM321
National Semiconductor
Error amplifier in the control circuit.
-
PC357
Photocoupler device for isolation in the control circuit.
-
UCC37324
Driver for MOSFETs in the control circuit.
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