我首先要分享的LED路灯电源解决方案是一种间接AC输出设计解决方案,它使用恒定电流来区分6串LED。该设计思想是目前市场上频率最高,通道利润最低的设计方案。
电路设计图如下图1所示。从图1可以看出,在这种LED电源解决方案中,光电啮合器被间接用于控制高级侧路径并调节输入电压。
与以前使用的某些家用照明解决方案相比,此解决方案消耗的开关更少。将CS的电压设置为0.25V,并对6个LED串执行恒流控制。
IC将检测FB的状态,并使LED串的最低电压流至0.5V。这是因为每串LED的Vf值总数不一致,并且发生的电压降会落在MOS管上并引起一些消耗。
如果为Vf BIN选择当前LED是正常的,则功耗应在2%以内,这要小于正常开关的功耗。 LED路灯电源电路设计图与传统路灯照明设计相比,该新解决方案具有频率高,利润低的优点,适用于可以使用交流间接输出的路灯。
相应地,该方案的最大问题是交流输出需要更多的研发利润。接下来,每个人都共享的第二个LED电源解决方案是DC或电池组输出,这是一种路灯照明设计,可以区分6串LED进行恒流控制。
该方案主要采用多串加热结构的思想,其自身的LED驱动形式类似于第一种方案,两者的主要区别是交流输出变为直流或由电池组输出。该方案的电路设计图如下图2所示。
从图2的设计图中可以看出,在该电源系统中,如果高压侧传感器要满足照明要求,则必须选择合适的MOS管。在选择合适的场效应管的前提下,LED可以串联连接。
更多照明单元。绝对在交流输出方案中,这种设计方案相对容易,但是由于电源系统设计中有一个更高的温控开关,因此频率肯定更低。
与第一种方案相比,该设计方案的优点是思路简单,信道利润低,而缺点是频率较低。在实际应用中,此解决方案更适合于已被重新输出的夜间照明月光电池组或路灯。
LED路灯电源电路设计图weLED路灯电源的单串降压结构是我们要与您分享的第三种较常见的设计方案。该设计方案的电路系统图如下图3所示。
作为可以实现模块化设计的解决方案,该解决方案的修改相对简单。但是,其缺点是每根灯串都需要一个独立的电源模块。
与前两种方案相比,生产利润更高,生产利润更高。高压结构会将LED的数量限制为IC的耐压。
从图3可以看出,该电源系统中最多有14个LED。如果您想使用20W的灯条,则需要使用700mA的LED。
为了达到最高频率,必须将输出电压调整为LED的数量,即适应沉重的输入电压。以10个LED为例,如果要达到最高频率,必须将内部和外部的输出电压调整为大约42V。
与上面介绍的两种方案相比,该LED电源设计方案的优势在于降压结构的频率更高,单串设计和配置的灵敏度更高。它应该适合重新输出。
路灯。缺点是通道利润较高,并且并行LED的数量在设计过程中受到IC耐压的限制。
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