A modification of the current-control circuit in a low-voltage LED system allows use of a chopped supply voltage to modulate the LED intensity. The circuit prevents inrush current to the decoupling capacitors by turning off the LEDs during intervals when the supply voltage is off.
In low-voltage (24V) lighting systems, the off-line power supplies can often be located at some distance from the lamps. A simple two-wire cable usually connects the two sections, and the lamp intensity can be controlled by chopping the supply voltage. For filament-based lights this is not a problem, but a chopped supply voltage can affect the reliability of LED lamps.
LED lamps require a dedicated circuit for controlling the LED current, and like most control circuits, this one requires a decoupling capacitor at the supply-voltage input. The capacitor alternately charges and discharges with each transition of the supply voltage, and ceramic capacitors can produce an annoying acoustic noise when treated this way. Electrolytic capacitors don't have the acoustic problem, but high inrush currents can cause power dissipation in the equivalent series resistance, which affects reliability. (ESR for electrolytics is higher than that of ceramic capacitors.) This effect can reduce the lifetime of an electrolytic capacitor.
You can avoid discharging the decoupling capacitors by simply switching the LEDs off during the supply-voltage off time. Most LED drivers (such as the MAX16832) have a dedicated input (DIM) that can be used to switch the LED current on and off rapidly. But, you must drive the DIM input with an extra signal, which cannot be done if only two wires are available! The solution is to have the LED-driver circuit in the lamp detect the start of the off-time, and turn off the LEDs before the capacitors are heavily discharged. This circuit must also detect the start of on-time, so it can turn the LEDs back on.
The simplest implementation of this idea is shown in Figure 1 (ignore the blue lines for the moment). Diode D (in red) isolates the DIM signal from the decoupling capacitor. When the supply voltage turns off (i.e., the off-time starts), the DIM signal goes to logic zero and disables the LED driver. Because the decoupling capacitor is no longer loaded by the LEDs, it retains its charge.
Figure 1. This circuit, including the circuitry in blue and without the diode in red (see text) prevents excessive charging and discharging of the decoupling capacitor by turning off the LEDs during intervals when the chopped supply voltage is off.
In practice, this approach has several drawbacks. First, the diode introduces dissipation equal to V? × ILOAD. Second, the exact moment the driver switches off is determined by capacitance in the system before the diode. If this capacitance is significant, the DIM signal will not drop instantly, but will take some time to reach logic zero, and this time interval can allow the decoupling capacitor to lose a lot of charge. The problem can be overcome with a load resistor to ground just before the diode, which rapidly pulls the DIM signal to ground, but that resistor also introduces unwanted dissipation during the on-time.
A better solution is demonstrated by the additions in blue shown in Figure 1. The diode is eliminated, and the combination of D2/C3 forms an envelope detector that follows the input voltage, but slowly. During on-time the base-emitter voltage of T1 is positive, so T1 is off and its collector is at 0V. T2, R3, and R4 form an inverter that converts this logic 0 to logic 1, turning on the LEDs via the DIM pin.
The input voltage drops rapidly with the start of off-time, but the envelope detector responds more slowly. As a result, the base voltage on T1 drops faster than its emitter voltage. T1 switches on when the base-emitter voltage reaches -0.7V, causing the logic level at DIM to change from 1 to 0. This transition switches off the LED driver instantly, thereby removing the load from the decoupling capacitor. The base voltage goes up again as on-time begins, switching T1 off and the LED driver back on. Because input-voltage fluctuations are not much more than 1V, inrush currents at the start of on-time are much reduced.
These performance improvements are easily measurable. First, the waveforms of Figure 2a show the effect of a chopped input voltage with no measures taken to protect the decoupling capacitor. Inrush currents show peaks larger than 12A, and the input voltage (present on the decoupling capacitor) exhibits large oscillations. During off-time, the input voltage drops by more than 10V.
Introducing the detection circuit greatly reduces these values (Figure 2b). Input current peaks are roughly 2A, a factor-of-6 improvement. The input voltage shows much less fluctuation—now on the order of 2V, which is low enough to allow the use of inexpensive ceramic decoupling capacitors without audible noise. The DIM signal (Figure 3) shows two glitches due to oscillations on the input voltage: one at the beginning of the on-period, and a smaller one at the beginning of the off-period. These glitches are too short, however, to affect the LED current (Figure 4).
Figure 2. Input voltage and current from Figure 1, with the blue detection circuit inactive (a) and active (b).
Figure 3. In Figure 1, oscillation on the input voltage (blue) causes glitches at the DIM-voltage transitions.
Figure 4. These LED-current waveforms from Figure 1 show that an active detector circuit (blue trace) has little effect on the LED current.
簡單的檢測電路降低LED驅動電源線調光
- led驅動器(71576)
- circuit(37461)
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國家半導體:離線式TRIAC調光LED驅動器參考設計.pdf
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2021-08-04 16:01:0122
88EM818310W反激TRIAC調光LED驅動方案
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2021-08-31 14:30:3519
基于同步降壓-升壓型 DCDC LED驅動器技術在調光中的應用
基于同步降壓-升壓型 DCDC LED驅動器技術在調光中的應用(直流穩壓電源技術參數)-基于同步降壓-升壓型 DCDC LED驅動器技術在調光中的應用
2021-09-27 10:24:0940
LED調光電源是如何調光的
LED調光電源:又稱LED分段調光電源,或者是藍牙分段定時調光電源。同時具備定時開關、LED調光、分段定時調光、變壓、多臺批量設置等功能于一體。
2022-05-04 11:21:562794
LED分段調光電源是如何接線的
LED調光電源:又稱LED分段調光電源、藍牙分段定時調光電源。同時具備定時開關、LED調光、分段定時調光、變壓、多臺批量設置等功能于一體。 藍牙分段定時調光電源:電源通過藍牙與手機進行連接
2022-06-02 16:35:102751
LED分段調光電源是怎么調光的?
LED調光電源:又稱LED分段調光電源、LED燈帶調光電源、LED燈條調光電源或者是藍牙分段定時調光電源。具備定時開關、手動調光、自動定時調光、變壓等功能于一體的多功能電源變壓器。
2022-07-16 16:33:305055
LED可調光方案簡單技巧
LED燈的驅動器電路將交流輸入電源轉換為低壓直流電源,并維持一個穩定電流,驅動高亮度LED負載獲得恒定光輸出。要想通過基于雙向晶閘管的調光器來調節基本的LED驅動器電路,就必須額外添加一些元器件來實現穩定的調光器運行,并根據調光器相位角來調節輸出電流。
2022-11-03 15:20:321408
恩智浦LED可控硅調光驅動方案
SSL2101T/N1是一種開關模式電源(SMPS)驅動器IC,它與直接來自整流電源的斷相調光器結合工作。它設計用于驅動LED設備。該裝置包括一個高壓電源開關、一個允許直接從整流電源電壓啟動的電路以及一個為斷相調光器供電的高壓電路。對于調光器應用,集成專用電路可優化調光曲線。
2022-11-15 17:44:491068
調光電源-可調光電源-LED調光電源
調光電源、可調光電源、LED調光電源、LED燈箱電源、LED超薄電源、LED開關電源、LED分段調光電源:集電源定時開關機、定時調整燈光亮度、多組分段定時、多臺同步聯動、單獨設置燈光亮度等功能于一體。
2022-12-27 11:27:23674
簡單的檢測電路通過電源線調光降低LED驅動器上的應力
低壓LED系統中電流控制電路的修改允許使用斬波電源電壓來調制LED強度。該電路通過在電源電壓關閉期間關閉LED來防止浪涌電流流向去耦電容器。
2023-01-13 09:49:08467
一個簡單的LED調光電路分享
這是一個非常簡單的LED調光電路,具有2個晶體管,1個電阻器和2個電位器。典型的段式顯示器LED每段功耗約為25mA,應使用電阻器將電流限制在此值。如果要對六位顯示器進行電流限制,則至少需要42個串聯電阻。為了解決上述問題,此LED調光器項目允許您僅使用幾個組件來調整LED顯示屏的亮度。
2023-07-24 17:08:121267
AP51656 電流采樣降壓恒流驅動IC RGB PWM深度調光 LED電源驅動
AP51656 電流采樣降壓恒流驅動IC RGB PWM深度調光 LED電源驅動
2023-08-16 23:21:26591
AP51656 電流采樣降壓恒流驅動IC RGB PWM深度調光 LED電源驅動
AP51656 電流采樣降壓恒流驅動IC RGB PWM深度調光 LED電源驅動
2023-08-08 17:22:58350
設計一個簡單的白光LED驅動器電路
LM3530 高效白光 LED驅動器 IC 具有可編程環境光檢測功能和 I2C 兼容接口,可以設計一個簡單的白光 LED 驅動器電路。
2023-10-15 09:19:15335
設計一個簡單的高效Gu10 led燈泡驅動器電源電路
可以使用該原理圖電路設計一個非常簡單的高效Gu10 led燈泡驅動器電源電路,可用作GU10燈的LED驅動器。
2023-10-15 09:44:42722
最簡單的led驅動電路介紹
LED驅動電路是用于控制LED燈的亮度和顏色的一種電子電路。在這篇文章中,我們將介紹最簡單的LED驅動電路——恒流驅動電路。 一、什么是恒流驅動電路? 恒流驅動電路是一種能夠保持LED電流恒定的電路
2023-12-30 15:28:001058
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