1、引言
由于全球能源緊缺,節(jié)能和可持續(xù)發(fā)展逐漸成為人們熱衷的話題。led具有節(jié)能、環(huán)保、壽命長(zhǎng)、響應(yīng)速度快等特點(diǎn),逐漸替代了白熾燈。很多場(chǎng)合都需要使用調(diào)光技術(shù),如汽車尾燈、建筑照明等,隨著led的普遍使用,對(duì)led調(diào)光應(yīng)用的需求也逐漸增加。目前,led調(diào)光技術(shù)主要分為三種:線性調(diào)光、可控硅調(diào)光、pwm調(diào)光。線性調(diào)光運(yùn)用分壓原理,應(yīng)用比較簡(jiǎn)單,但是分壓會(huì)產(chǎn)生過多的熱量,導(dǎo)致效率低下;可控硅調(diào)光運(yùn)用導(dǎo)通角切波原理,效率較高、性能穩(wěn)定,但是不同可控硅維持的電流不同,可能會(huì)造成閃爍,不能直接應(yīng)用于led,需要改進(jìn)調(diào)試;pwm調(diào)光通過改變驅(qū)動(dòng)芯片的占空比實(shí)現(xiàn)調(diào)光,應(yīng)用簡(jiǎn)單、效率高,但是容易產(chǎn)生人耳可聽見的噪聲,是目前被廣泛使用的一種方法。
本文提出一種新型調(diào)光方法———功率因數(shù)(pe)調(diào)光法。在實(shí)際應(yīng)用的大多數(shù)場(chǎng)合中,電路并不是持續(xù)滿載運(yùn)行,功率因數(shù)不能一直保持在0.9以上,當(dāng)電路由滿載向輕載、重載變化,或輸入電壓波動(dòng)時(shí),都會(huì)造成功率因數(shù)的下降。事實(shí)上,在實(shí)際應(yīng)用中,功率因數(shù)的變化范圍比較大。根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),電路的功率因數(shù)在0.7-1的范圍內(nèi)變化都是符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的。本文提出的功率因數(shù)調(diào)光法將電路功率因數(shù)的變化范圍控制在0.7-1,使led照明電路的輸出電流產(chǎn)生相應(yīng)的變化。
文章第2節(jié)介紹了基于sepic結(jié)構(gòu)的led照明調(diào)光電路的原理,闡述了功率因數(shù)對(duì)輸出電流的影響;第3節(jié)通過外接可調(diào)電阻實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)調(diào)光,分析了可調(diào)電阻與輸出電流的關(guān)系;第4節(jié)給出實(shí)際驗(yàn)證結(jié)果,并進(jìn)行了分析;第5節(jié)給出結(jié)論。
2、基于sepic架構(gòu)的可調(diào)光電路
boost結(jié)構(gòu)的功率因數(shù)校正電路,其輸出直流電壓必須高于輸入線峰值電壓(至少400v以上),且難以實(shí)現(xiàn)輸入輸出的電氣隔離;flyback結(jié)構(gòu)的功率因數(shù)校正電路,其輸入電流不連續(xù),往往需要大體積的輸入濾波器。與boost,flyback等典型結(jié)構(gòu)相比,sepic架構(gòu)在ac_dc降壓電路應(yīng)用中有著其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì):sepic架構(gòu)輸入級(jí)類似于boost架構(gòu),可以保證輸入電流的連續(xù)性,由于輸入電流畸變小,小體積的emi濾波器便可滿足要求,既節(jié)省面積又降低了成本;輸出級(jí)類似于flyback結(jié)構(gòu),易于實(shí)現(xiàn)電氣隔離,可以在開關(guān)短路時(shí)保護(hù)負(fù)載。因此,將sepic架構(gòu)應(yīng)用于ac_dc變換的功率因數(shù)校正電路是最好的選擇之一。此外,sepic架構(gòu)的臨界導(dǎo)通模式具有功率因數(shù)高、功率開關(guān)管零電流導(dǎo)通、功率二極管的損耗小、控制電路簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),已廣泛應(yīng)用于中小功率開關(guān)電源。考慮到sepic架構(gòu)在小功率ac_dc變換應(yīng)用
中具有實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、功率因數(shù)高、成本低等優(yōu)點(diǎn),以及臨界導(dǎo)通模式在中小功率開關(guān)電源中的優(yōu)勢(shì),本文電路采用sepic架構(gòu)實(shí)現(xiàn),工作在臨界導(dǎo)通模式。通過控制電路功率因數(shù)大小,得到隨功率因數(shù)值變化的輸出電流,實(shí)現(xiàn)led的可調(diào)光。
用于功率因數(shù)校正(pfc)電路的傳統(tǒng)sepic架構(gòu)如圖1所示
電路工作原理為:當(dāng)開關(guān)s導(dǎo)通時(shí),輸入電源對(duì)l1充電,l1的電流線性增加,cs把儲(chǔ)存的能量傳遞給l2,l2的電流增加,二極管d截止,cout為輸出負(fù)載提供能量;當(dāng)開關(guān)s斷開時(shí),l1對(duì)cs充電,并為負(fù)載提供能量,二極管d導(dǎo)通,l2向負(fù)載提供能量,并對(duì)cout充電。輸出經(jīng)過采樣電阻r1和r2分壓后,作為pfc內(nèi)部誤差放大器的反向輸入信號(hào)與內(nèi)部參考電壓uref比較后,作為乘法器的輸入信號(hào)之一,而乘法器的另一個(gè)輸入信號(hào)是輸入電流采樣信號(hào),二者共同輸入乘法器運(yùn)算后輸出,再由pfc內(nèi)部電路調(diào)整后驅(qū)動(dòng)控制開關(guān)管s的導(dǎo)通與斷開,實(shí)現(xiàn)對(duì)電路功率因數(shù)的校正。
對(duì)于用電設(shè)備,功率因數(shù)直接影響電網(wǎng)的供電質(zhì)量和電能損耗。理論上,功率因數(shù)是有功功率p與視在功率s的比值,即:
從(2)式可以看出,功率因數(shù)主要由兩個(gè)因素決定:1)交流輸入的基波電流和基波電壓的相位差;2)總諧波失真系數(shù)thd。cosφ低,表明電路用于交變磁場(chǎng)轉(zhuǎn)換的無功功率大,設(shè)備的利用率低,導(dǎo)線、變壓器繞組損耗大;thd高,表明輸入電流諧波分量大,將造成輸入電流波形畸變,對(duì)電網(wǎng)造成污染,嚴(yán)重時(shí)將導(dǎo)致設(shè)備損壞。
根據(jù)(2)式,在總諧波失真保持不變的情況下,通過改變基波電壓和基波電流的相位差φ,即可改變功率因數(shù)。因此,在保證不帶來更多高次諧波、不改變總諧波失真的前提下,可以通過“干擾”pfc芯片內(nèi)部的運(yùn)算結(jié)果,實(shí)現(xiàn)對(duì)電路功率因數(shù)的改變。
考慮到同相比例運(yùn)算放大器具有高輸入電阻、低輸出電阻的優(yōu)點(diǎn),在pfc芯片內(nèi)部增加一個(gè)同相比例運(yùn)算放大電路,作為輸入到乘法器的第三個(gè)變量,用來改變pfc芯片的運(yùn)算結(jié)果。此外,由于放大器工作頻率太低,響應(yīng)速度跟不上,而頻率太高又會(huì)為系統(tǒng)引入高次諧波分量,故將運(yùn)算放大器的工作頻率范圍設(shè)定為50hz。該運(yùn)算放大器可以將輸入的變化反映到輸出中,同時(shí),實(shí)現(xiàn)了輸入輸出的隔
離,在一定程度上降低了引入高次諧波的風(fēng)險(xiǎn),即維持總諧波失真不變。
在傳統(tǒng)sepic架構(gòu)的基礎(chǔ)上,提出了一種改進(jìn)的sepic方案,主要運(yùn)用于ac_dc變換器的pfc電路。電路結(jié)構(gòu)如圖2所示,其中虛線部分為改進(jìn)結(jié)構(gòu)。rs是可調(diào)電阻,為了調(diào)試的方便,將其置于pfc芯片外部。通過調(diào)節(jié)rs的阻值,改變乘法器的輸入,從而改變pfc的運(yùn)算結(jié)果,得到所需的電路功率因數(shù)值。
設(shè)定改進(jìn)的sepic電路工作在臨界導(dǎo)通模式下,l1=l2,且初始儲(chǔ)能為0,電感電流波形如圖3所示。
其中,ui為交流輸入視在功率,pf為電路的功率因數(shù),dt為一周期內(nèi)開關(guān)管的導(dǎo)通時(shí)間。當(dāng)pfc調(diào)節(jié)模塊使功率因數(shù)pe值從0.7到1變化時(shí)(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求pe值不得低于0.7,故本文選定這個(gè)變化范圍),占空比d從0.1到0.9變化,輸出電流iout隨pe的變化情況如圖4所示。橫坐標(biāo)對(duì)應(yīng)功率因數(shù)pe,縱坐標(biāo)對(duì)應(yīng)輸出電流iout,從下到上依次為占空比d從0.1到0.9逐漸遞增所對(duì)應(yīng)的輸出電流隨pe的變化。從圖4可以看出,當(dāng)pe從0.7增大到1時(shí),電路的輸出電流iout呈線性上升趨勢(shì),且占空比越大,輸出電流iout越大,電流變化范圍也越寬。由此看出,可以通過改變功率因數(shù)pe來實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出電流iout的控制。
3、外接可調(diào)電阻實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)調(diào)光
誤差放大器的輸出ueo和運(yùn)算放大器的輸出uro經(jīng)過加法器運(yùn)算后,作為乘法器的一個(gè)輸入端um2,即:
其中,a,b,k都是常數(shù)。
圖5所示為運(yùn)算放大器中可調(diào)電阻rs與功率因數(shù)pe的關(guān)系,橫坐標(biāo)對(duì)應(yīng)外接可調(diào)電阻rs,縱坐標(biāo)對(duì)應(yīng)功率因數(shù)pe。可調(diào)電阻rs的變化范圍為154ω~144.5kω。從圖5可以看出,隨著可調(diào)電阻rs的改變,pe變化呈線性上升趨勢(shì)。
圖6所示為輸出電流iout隨pe和rs的變化情況。橫坐標(biāo)對(duì)應(yīng)輸出電流iout,縱坐標(biāo)分別對(duì)應(yīng)功率因數(shù)pe和外接可調(diào)電阻rs。通過調(diào)節(jié)功率因數(shù),可以改變輸出電流。而調(diào)節(jié)外接可調(diào)電阻rs的值,即可獲得不同的輸出電流iout。由圖6可以看出,隨著輸出電流iout的增大,電路功率因數(shù)pe和可調(diào)電阻rs也隨之增大,且基本趨于線性。
4、電路驗(yàn)證與分析
根據(jù)本文設(shè)計(jì)電路,繪制并制作pcb驗(yàn)證板進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測(cè)試。通過調(diào)節(jié)外接可調(diào)電阻rs來調(diào)節(jié)電路的功率因數(shù),觀察輸出電流的變化,并與理論值進(jìn)行對(duì)比。選取pfc升壓電感為15mh,電容cs為1μh,led燈串(1w/顆)作為電路負(fù)載,輸入電壓為220v,輸入電流為0.02900a,功率為6.430w,儀器掃描范圍為380.0~800.0nm,掃描間隔為5.0nm,參考通道為ref=9095(r=3),最大波動(dòng)為-0.478%。測(cè)得光通量為412.43lm,輻射通量為1.2487,光效為64.14m/w。
圖7所示為電路板實(shí)測(cè)值與理論值的對(duì)比,其中實(shí)線為理論值數(shù)據(jù),虛線為實(shí)際測(cè)試結(jié)果。
從圖7可以看出,以實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)點(diǎn)為依據(jù)擬合的曲線與理論推導(dǎo)的線性趨勢(shì)基本吻合。當(dāng)占空比逐漸增大時(shí),得到的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)線更接近理論數(shù)據(jù)線;當(dāng)占空比很小時(shí),受寄生電感、電容和一些寄生效應(yīng)等因素的影響,電路可能會(huì)變得略微敏感,測(cè)試數(shù)據(jù)線與理論數(shù)據(jù)線有一定的偏差,但還是在預(yù)期范圍內(nèi),且變化的基本趨勢(shì)是符合理論推導(dǎo)的。
采用csco.5μm40vbcd工藝設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)芯片,通過pcb板驗(yàn)證了功率因數(shù)調(diào)光法的可行性。對(duì)電路板的轉(zhuǎn)換效率進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果如圖8所示。可以看出,隨著輸出電流的增大,電路的轉(zhuǎn)換效率呈下降趨勢(shì),也就是說,增加電路功率因數(shù)是以犧牲電路轉(zhuǎn)換效率為代價(jià)的,但電路的整體轉(zhuǎn)換效率維持在92.7以上,最高可達(dá)到94%以上,符合預(yù)期目標(biāo)。
驅(qū)動(dòng)芯片的版圖如圖9所示。在布局時(shí),應(yīng)注意差分對(duì)的十字中心對(duì)稱原則,以增強(qiáng)其匹配性,減小由于工藝原因而造成的失配誤差。此外,電阻、電容等匹配問題也不容忽視。
5、結(jié)論
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