無線電子工学および電気工学の百科事典 LED ランプ用の UCC28810 チップ上の高度な電源。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 著者の記事「電力 28810 ... 18 W の LED ランプ用 UCC48 の電源」では、高級 (プレミアム) 電源として分類できるパラメータを持つ LED ランプ用の電源について説明しました。 著者はデバイスをアップグレードして簡素化することに成功しましたが、パラメータは高レベルのままにしました。 この改良されたデバイスの特徴は、アクティブな電流測定シャントを使用していることです。 LED 照明、つまり LED ランプ用の電源に関する人気のトピックを続けて、広く普及している UCC28810 チップ [1] に基づく LED ドライバーの別のバージョンを紹介したいと思います。 これは、[2] で説明されているソースを修正および簡略化したバージョンです。 L6561D チップでは、主に UCC28810 チップに直流電力を供給する役割を果たす追加の有効電力補正器の使用を放棄することが決定されました。これにより、周波数 100 Hz の出力電流リップルを除去することが可能になりました。 提案されたバージョンでは、出力電流リップル、およびその結果として生じるランプの光束脈動の問題は、フィードバックユニットを完全に再加工することによって解決されました。実際、その動作原理が変更され、これにより回路の大幅な簡素化にもつながりました。デバイスの約 1 分の 1 が減少します。 確かに、電源の技術的特性を少し犠牲にする必要がありました。入力電圧間隔が狭くなり、力率がわずかに低下しましたが、光束リップル率は同じレベルに留まり、XNUMX%未満でした。 結果として得られるソースのスキームを図に示します。 XNUMX. 主な技術的特徴
LED ドライバーの主要部分は、一部の要素の定格を除いて変更されていません。 二次側部分の特徴は、そこを流れる電流に応じて抵抗を変化させるアクティブな電流測定シャントです。 その抵抗は、抵抗器R19、R26および電界効果トランジスタVT3のチャネル抵抗によって形成される。 特定の瞬間におけるシャントの合計抵抗は、トランジスタ VT19 の状態によって異なります。 オペアンプ DA26 のコンパレータはその状態を制御し、結果としてシャントの総抵抗も制御します。 シャントから分圧器 R3R3R2.1 と保護ツェナー ダイオード VD29 を介した電圧降下は、オプトカプラ U32 を制御するオペアンプ DA37 のコンパレータの反転入力に供給されます。 両方のコンパレータの基準レベルは、DA16 並列スタビライザの共通の高精度ソースによって設定されます。 最初の瞬間、コンパレータ DA2.1 の出力にはハイレベルがあり、トランジスタ VT3 は開いています。 この場合、オープン状態のトランジスタチャネルの抵抗はわずか約 19 mΩ であるため、シャントの抵抗は主に抵抗 R65 によって決まります。 シャントの合計抵抗が小さいため、その両端の電圧降下も小さく、非反転入力 DA2.2 での例示的なレベルよりも小さいため、このコンパレータの出力は High になり、フォトカプラは閉じます。 抵抗器 R19 を流れる電流が増加すると、その両端の電圧降下がしきい値に近づき、しきい値に達すると、コンパレータ DA2.1 が切り替わり、その出力が Low になり、トランジスタ VT3 が閉じます。 すぐに、シャントの合計抵抗は急激に増加します - 最大約 100 オーム (抵抗 R26 によって決定されます)。 シャントの電圧が瞬時に上昇すると、DA2.2 コンパレータがスイッチングされ、その出力にローレベルが設定され、フォトカプラが開き、コンバータの一次部分の生成が停止します。 さらに、酸化物コンデンサC16が放電されると、抵抗R19の両端の電圧降下が閾値未満になり、コンパレータDA2.1は元の状態に戻る。 トランジスタ VT16 が開き、シャント回路の合計抵抗が再び約 19 オームに急激に減少し、コンパレータ DA2.1 が元の状態に切り替わり、フォトカプラが閉じ、生成が再開され、プロセス全体が周期的に繰り返されます。 実際、VT3 トランジスタと DA1 コンパレータのノードは、電界効果トランジスタのよく知られた電子チョークを修正したものです。 私たちの場合のみ、この電子チョークはフォトカプラを介してフライバック コンバータ全体の動作を制御します。 並列接続された抵抗 R22、R23 を使用して、290 ~ 390 mA の範囲で任意の出力電流を設定できます。 もちろん、これらは適切な抵抗の 350 つの抵抗に置き換えることができます。たとえば、出力電流が 39 mA の場合、19,5 つの 3 kΩ 抵抗の代わりに、3 kΩ の抵抗を使用することができます。 小型の調整抵抗を使用することもできます。 必要に応じて抵抗 R22 を選択することで、力率の最大値を設定できます。 抵抗器 R23、R25、R1、R65 は 6600% の許容差で使用することが好ましい。 2C550 電界効果トランジスタ (VT4) は、ドレイン-ソース間電圧が少なくとも 1,5 V、電流が少なくとも 5 A、オン状態抵抗が 60 Ω 以下である他の n チャネル MOSFET と置き換えることができます (チャネル抵抗が高いトランジスタ、ヒートシンク)、たとえば STP024NK3Z が適しています。 SOT-223 パッケージの IRLL40NPBF (VT1,5) トランジスタは、ドレイン-ソース間電圧が少なくとも 200 V、電流が少なくとも 1 A、オープン状態のチャネル抵抗が 2 Ω の同様の低電圧トランジスタと置き換えることができます。 1ミリオーム以上。 すべての巻線要素 L2、LXNUMX、TXNUMX はプロトタイプ [XNUMX] と同じです。 プリント基板は片面にラミネートされたグラスファイバーでできており、その図を図に示します。 2. 表面実装用のすべての要素はプリント導体の側に配置され、出力要素は反対側にあります。 部品の配置を図に示します。 3. 組み立てられたデバイスの写真を図に示します。 4、図。 5. 最初の始動は、他のパルス電源と同様に、直列接続された白熱灯を介して行うのが最適です。
文学
著者:V。ラザレフ 他の記事も見る セクション 電源. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 光信号を制御および操作する新しい方法
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