LED驱动电源的频率怎么确定?

2019-09-16 03:18字体:
  

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  选择了固定的IC后能确定需要的MOS频率是多少吗?如果能的话怎么计算IC的频率?手册上面的哪些参数可以计算。。。本人有点糊涂,,,还是频率跟IC参数没关系,跟别的参数有关系请大神指...

  选择了固定的IC后 能确定需要的MOS频率是多少吗?如果能的话 怎么计算IC的频率? 手册上面的哪些参数可以计算 。。。本人有点糊涂 ,,,还是频率跟IC参数没关系,跟别的参数有关系 请大神指教

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  展开全部LED驱动电源的频率,从你的问题来推断应该的采用开关斩波的方式来控制横流输出,当然这也是LED电源主流的控制方式。

  - 从噪音的角度来看,开关电源的最低频率尽量远离声音的频段,也就是20K,考虑余量的线K。

  - 从EMI的角度来说,最高工作频率最好不要高于150K,因为这个点刚好是EMI规格线下降起始点。条件许可的话,最好是把最大负载时工作频率限制在150K的一半以下。

  -最后的问题来了,频率本身是个折中的东西,没有绝对的设定点,每个人会根据自己的经验来选择。但总的来说要记住,频率高意味着可以采用小体积的磁芯从而减小产品的体积,但高频率会造成较大的开关损耗,过多的损耗(体积小,更集中)引起的散热问题有会比较麻烦,当然还会有EMI问题。

  展开全部为您的电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。接下来,我们使用一款简单的降压电源来描述这些权衡过程。

  我们以滤波器组件作为开始。这些组件占据了电源体积的大部分,同时滤波器的尺寸同工作频率成反比关系。另一方面,每一次开关转换都会伴有能量损耗;工作

  频率越高,开关损耗就越高,同时效率也就越低。其次,较高的频率运行通常意味着可以使用较小的组件值。因此,更高频率运行能够带来极大的成本节约。

  时,电感占据了电源体积的大部分(深蓝色区域)。如果我们假设电感体积与其能量相关,那么其体积缩小将与频率成正比例关系。由于某种频率下电感的磁芯损耗

  会极大增高并限制尺寸的进一步缩小,因此在此情况下上述假设就不容乐观了。如果该设计使用陶瓷电容,那么输出电容体积(褐色区域)便会随频率缩小,即所需

  是因为其具有纹波电流额定值。该额定值不会随频率而明显变化,因此其体积(黄色区域)往往可以保持恒定。另外,电源的半导体部分不会随频率而变化。这样,

  由于低频开关,无源器件会占据电源体积的大部分。当我们转到高工作频率时,半导体(即半导体体积,淡蓝色区域)开始占据较大的空间比例。

  曲线图显示半导体体积本质上并未随频率而变化,而这一关系可能过于简单化。与半导体相关的损耗主要有两类:传导损耗和开关损耗。同步降压转换器中的传导损

  耗与 MOSFET 的裸片面积成反比关系。MOSFET 面积越大,其电阻和传导损耗就越低。开关损耗与 MOSFET 开关的速度以及

  MOSFET 具有多少输入和输出电容有关。这些都与器件尺寸的大小相关。大体积器件具有较慢的开关速度以及更多的电容。 图 2

  显示了两种不同工作频率 (F) 的关系。传导损耗 (Pcon)与工作频率无关,而开关损耗 (Psw F1 和 Psw F2)

  会产生更高的开关损耗。当开关损耗和传导损耗相等时,每种工作频率的总损耗最低。另外,随着工作频率提高,总损耗将更高。

  

  但是,在更高的工作频率下,最佳裸片面积较小,从而带来成本节约。实际上,在低频率下,通过调整裸片面积来最小化损耗会带来极高成本的设计。但是,转到

  更高工作频率后,我们就可以优化裸片面积来降低损耗,从而缩小电源的半导体体积。这样做的缺点是,如果我们不改进半导体技术,那么电源效率将会降低。

  如前所述,更高的工作频率可缩小电感体积;所需的内层芯板会减少。更高频率还可降低对于输出电容的要求。有了陶瓷电容,我们就可以使用更低的电容值或更少的电容。这有助于缩小半导体裸片面积,进而降低成本。

  无噪声电源并非是偶然设计出来的。一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。

  图3显示的是电源内部一些主要噪声敏感型电路的结构图。将输出电压与一个参考电压进行比较以生成一个误差信号,然后再将该信号与一个斜坡相比较,以生成一个用于驱动功率级的 PWM(脉宽调制)信号。



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