有关LED驱动电源变压器的检测方法有很多,现针对变压器,简单列举八个检测方法:
1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊、绝缘材料是否有烧焦痕迹、铁心紧固螺杆是否有松动、硅钢片有无锈蚀、绕组线圈是否有外露等。
2、绝缘性测试。用万用表R10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
3、线圈通断的检测。将万用表置于R1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
5、空载电流的检测。
基于变压器的隔离型LED驱动电源将是主流,隔离和非隔离LED驱动电源方案各有优缺点。目前有好几个趋势正在推动LED照明市场的发展。先是高亮度LED效率的不断改善和非常率的高可靠性恒流LED驱动电源的不断涌现。
LED驱动电源要求在5W以上的产品都要求高功率因素,低谐波,率,但是因为又有体积和成本的考量,传统的PFC+PWM的方式电路复杂,成本高昂,因此在小功率(65W左右)的应用场合一般会选用单PFC的方式应用,特别是在T5,T8等LED驱动电源得到广泛的应用,并成为目前的主流应用方案。目前市面上的PFC有很多,下面以市面上得到广泛应用的LD7591及其升级版本LD7830,主要用LD7830来做说明介绍。
是一款具有功率因素校正功能的LED驱动芯片,它通过电压模式控制来稳定输出且实现高功率因素(PF)与低总谐波失真(THD)特性。LD7830能在宽输入电压范围内应用,且保持低的总谐波失真。LD7830具备丰富的保护功能,如输出过压保护(OVP),输出短路保护(SCP),芯片内置过温保护(OTP),Vcc过压保护,开环保护等保护功能令LED驱动电源系统工作起来更加可靠。LD7830在LD7591的基础上增加了高压启动,OLP保护功能和软启动功能,使系统的待机功耗更低至0.3W以下,同时短路保护更加可靠。
带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。 绝缘型灯泡在今后将成为主流 。
非常常用的隔离驱动电路,其原边类似于正激变换器中的接法,*三绕组cN和二管cD串联用来对原边激磁电感的去磁,一般情况下,可选择pcNN=,且将cN和pN双股并绕。副边绕组sN与二管2D、三管2Q及3R、4R来恢复原边驱动信号的波形,并实现隔离,其中调节4R的大小,可以调节隔离驱动信号的驱动能力,2Q与3R的作用是保证MOSFET S1在断开瞬间,其门源电荷上电压的快速放电,以便提高 S1的关断速度。5R与1ZD则是用来保护S1免受损坏的两个元件,加5R后,可避免在控制电路还没有工作,功率级已经加电时因S1的DG电容和GS电容所引起的 S1之误导通及相应的损坏,其阻值可选为5K~50K;加ZD2是用来保证各种动态下S1的GS电压不会**过其规定的值,以避免S1的门源损坏,其稳压值可取18V左右。原边的Q1既可用MOSFET,也可用三管,电阻1R和2R的选择比较容易,在Q1用MOSFET时,1R可取几十到数百殴姆,2R可取几千殴姆。
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