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 Vƒ × 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.
简单的检测电路降低LED驱动电源线调光
- led驱动器(71576)
- circuit(37461)
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2022-06-02 16:35:102751
LED分段调光电源是怎么调光的?
LED调光电源:又称LED分段调光电源、LED灯带调光电源、LED灯条调光电源或者是蓝牙分段定时调光电源。具备定时开关、手动调光、自动定时调光、变压等功能于一体的多功能电源变压器。
2022-07-16 16:33:305055
LED可调光方案简单技巧
LED灯的驱动器电路将交流输入电源转换为低压直流电源,并维持一个稳定电流,驱动高亮度LED负载获得恒定光输出。要想通过基于双向晶闸管的调光器来调节基本的LED驱动器电路,就必须额外添加一些元器件来实现稳定的调光器运行,并根据调光器相位角来调节输出电流。
2022-11-03 15:20:321408
恩智浦LED可控硅调光驱动方案
SSL2101T/N1是一种开关模式电源(SMPS)驱动器IC,它与直接来自整流电源的断相调光器结合工作。它设计用于驱动LED设备。该装置包括一个高压电源开关、一个允许直接从整流电源电压启动的电路以及一个为断相调光器供电的高压电路。对于调光器应用,集成专用电路可优化调光曲线。
2022-11-15 17:44:491068
调光电源-可调光电源-LED调光电源
调光电源、可调光电源、LED调光电源、LED灯箱电源、LED超薄电源、LED开关电源、LED分段调光电源:集电源定时开关机、定时调整灯光亮度、多组分段定时、多台同步联动、单独设置灯光亮度等功能于一体。
2022-12-27 11:27:23674
简单的检测电路通过电源线调光降低LED驱动器上的应力
低压LED系统中电流控制电路的修改允许使用斩波电源电压来调制LED强度。该电路通过在电源电压关闭期间关闭LED来防止浪涌电流流向去耦电容器。
2023-01-13 09:49:08467
一个简单的LED调光电路分享
这是一个非常简单的LED调光电路,具有2个晶体管,1个电阻器和2个电位器。典型的段式显示器LED每段功耗约为25mA,应使用电阻器将电流限制在此值。如果要对六位显示器进行电流限制,则至少需要42个串联电阻。为了解决上述问题,此LED调光器项目允许您仅使用几个组件来调整LED显示屏的亮度。
2023-07-24 17:08:121267
AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-16 23:21:26591
AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-08 17:22:58350
设计一个简单的白光LED驱动器电路
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15335
设计一个简单的高效Gu10 led灯泡驱动器电源电路
可以使用该原理图电路设计一个非常简单的高效Gu10 led灯泡驱动器电源电路,可用作GU10灯的LED驱动器。
2023-10-15 09:44:42722
最简单的led驱动电路介绍
LED驱动电路是用于控制LED灯的亮度和颜色的一种电子电路。在这篇文章中,我们将介绍最简单的LED驱动电路——恒流驱动电路。 一、什么是恒流驱动电路? 恒流驱动电路是一种能够保持LED电流恒定的电路
2023-12-30 15:28:001058
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