西门子6ES7-288-1ST40-0AA1模块
钽电容并联,除非运用较贵的叠层电容。同时,在关断时,初级峰值电流向次级转换,大的阶跃次级峰值电流流入电容,在电容的ESR、ESL上引起很窄尖峰(脉宽通常<0.5μs,取决于上升时间)。这会一定程度上带来LC滤波问题和电容失效。但非连续工作模式的反激电源,磁芯磁场不存在直流分量的问题,一个周期内磁感应强度的变化量可以比较大。而且非连续反激变换在环路控制方面,不存在右半平面零点的问题。
(6)无论CCM或是DCM,推导输出电压,抓电感一个周期内伏秒积相等;推导输出纹波,抓输出电容的充放电电荷(电容的充放电电流与电感电流纹波相等,存在相位差)。
(7)流过电感的电流不能突变,电容两端的电压不能突变
(4)电流不是特别大时,上管可用PMOS(易于驱动),下管用NMOS,如果上管也用NMOS,则要有自举电路或隔离驱动电路。上管的驱动问题是什么呢?对于所有如Buck、半桥、全桥、LLC、有源钳位等需要上管(NMOS)驱动的地方,如果上管导通时,开关管的源极电位为输入电压,此时的驱动电压要高于输入电压加开关管导通的阈值电压才能让上管顺利导通,而当上管截止,下管导通时,上管的源极电位为零。因此为了驱动上管往往需要通过以下三种方法:①专用的驱动芯片;②隔离变压器;③自举电路
(2)下管MOSFET关断时,体内寄生二极管存在反向恢复问题,而对于续流二极管一般
(4)目前在功率较小(1~5W)的应用场合,恒流驱动电源成本所占的比重已经接近1/3,已经接近了光源的成本,在一定程度上影响了市场推广。
2.1.4 选择和设计LED驱动电源必须考虑的问题1.从驱动电源角度分析LED特点
LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行业中的应用得以快速发展。LED的驱动电源更成了关注热点,理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电源的设计及驱动方式选择不当,使LED极易损坏。从驱动电源的角度看LED的具体特点如下所述。
(1)LED的电流随电压的变化很大。改变而引起电流变动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定。
(2)另外,LED光通量与温度成反比,所以使用中应尽量减少驱动电源发热和设计良好的散热系统,从而降低LED的工作的温度。
(3)为了保证LED的整体寿命必须将LED的节温控制在一定的范围内。
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2.1.5 设计LED驱动电源的整体思路
已经介绍过LED驱动电源需要注意的地方及对整个产品的重要性。首先,我们了解一下我们常用的LED驱动电源的几种工作方式
(2)LED的电压与温度的变化成反比。
(3)LED的光通量随温度的升高而降低。
(4)LED的寿命随温度的升高而减小。2.使用配套LED的驱动电源要求
根据LED的特点,使用配套驱动电源时要注意以下几点。
(1)根据LED电流和电压的特点,比较理想的是使用恒流驱动。它能避免LED正向电压
(3)高功率因素,功率因素是电网对负载的要求。一般对70W以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上使用照明量大,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30~40W的LED驱动电源,据说在不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
(4)现在通行的驱动方式有两种:一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。二是直接恒流供电驱动方式,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好,也许是以后的主流方向。
(5)浪涌保护,LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启用和雷击的感应,从电
(1)常规变压器降压
这种驱动电源的优点是体积小,不足之处是重量偏重、驱动电源效率也很低,一般在45%~60%,因为可靠性不高,所以一般很少用。
(2)电子变压器降压
这种驱动电源结构不足之处是转换效率低,电压范围窄,一般为180~240V,波纹干扰