0 卖盘信息
BOM询价
您现在的位置: 首页 > 技术方案 >电源管理 > IDT公司ZSLS7031隔离和非隔离反激LED驱动器方案

IDT公司ZSLS7031隔离和非隔离反激LED驱动器方案

2017-07-14
类别:电源管理
eye 450
文章创建人 拍明


ZSLS7031是初级侧控制的峰值电流模式高亮度LED反激式驱动器,支持有源功率因数校正(PFC)的隔离和非隔离设计。

该器件在不连续导通模式下以恒定频率工作,以向输出提供恒定功率。它不需要光耦合器,TL431分流稳压器或任何其他类型的次级侧反馈器件。它在85VAC~265VAC的宽输入电压范围工作。

ZSLS7031集成了过流和过压保护,以及热关断,以在异常高的工作温度下停止开关动作。

ZSLS7031优势

高效率

最低材料清单

小型封装

无需回路补偿

隔离和非隔离应用

ZSLS7031主要特性

功率因数PF>0.95,取决于应用

宽应用输入电压范围:85V~265VAC

内部过温保护

输出过压保护(OVP)

初级侧的输出过流保护(OCP)

适用的支持

评估套件

ZSLS7031物理特性

工作温度:-45℃~105℃

最大结温:150℃

封装:MSOP-8,符合RoHS标准

ZSLS7031典型应用

LED球泡灯

LED管灯

一般LED照明

ZSLS7031框图.png

图1 ZSLS7031框图

ZSLS7031典型隔离应用电路图.png

图2 ZSLS7031典型隔离应用电路图

演示板ZSLS7031KIT-D1

ZSLS7031 LED驱动器IC设计用于降压升压和飞返拓扑。该电路在峰值电流检测和恒定频率模式下工作。

演示板ZSLS7031KIT-D1外形图.png

图3 演示板ZSLS7031KIT-D1外形图

ZSLS7031KIT-D1演示套件内容

ZSLS7031PCB-D1演示板-17W反激式转换器

ZSLS7031ZI1R(MSOP8 3mm×3mm)5个IC样品

ZSLS7031KIT-D1启动信息

演示板ZSLS7031KIT-D1主要特性

通用电源电压范围(可应用85VAC~265VAC)

有源功率因数校正功率因数值通常超过90%

高效率通常超过85%

少量外部组件

过流,过压和过温保护

15W恒定功率输出

从9(约24V正向电压)~19(52V)LED负载; 如果使用230VAC工作,则可以使用最多6个LED(17V)的负载

快速启动

演示板ZSLS7031KIT-D1电路图.png

图4 演示板ZSLS7031KIT-D1电路图

表 演示板ZSLS7031KIT-D1材料清单

演示板ZSLS7031KIT-D1材料清单.png

演示板ZSLS7031KIT-D1材料清单.png

演示板ZSLS7031KIT-D1 PCB设计图.png

图5 演示板ZSLS7031KIT-D1 PCB设计图


LED隔离与非隔离的区别的?


1. 安全性

隔离电源是使用变压器将220V电压通过变压器将电压降到较低的电压,然后再整流成直流电输出供电使用。因为变压器的主线圈承受220V电压,次级线圈只承受输出的低交流电压,并且主次线圈之间并不直接连接,所以称为隔离电源。变压器的转换过程是:电-磁-电,没有和大地连接,所以不会发生触电危险。

而非隔离电源是用220V直接输入到电子电路,在通过电子元件降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,所以称非隔离电源;两者从表面上看就是有无变压器的区别。LED非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵。非隔离电路是输入电源通过升降压之后直接加在了LED负载上,有触电危险存在。

所以要通过安规认证,比如3C、UL、CE等,非隔离就麻烦,一般生产厂家没有绝对的设计技术实力,一般不好通过。因为绝缘及爬电距离不够,只能从灯具物理结构设计了。灯管是可以接受的,也有全塑的,比如,通常LED和铝散热器之间的绝缘也就靠铝基板的印製板的薄膜绝缘。虽然这个绝缘层可以耐2000V高压,但有时螺丝孔的毛刺会产生所谓的爬电现象,使得难以通过CE认证。

但作为完整的LED照明灯具产品,产品表面使用者能接触到的部分一定要经过隔离,不能让人触电。而从产品整个系统而言,隔离是不可避免的,区别只是设置隔离的位置不同。

作为一个让最终用户能安全使用的产品,一定会考虑绝缘与隔离的可靠性。

注意:这里牛逼大侠提醒,有些厂家为节省成本,采用在主线圈上直接抽头提取低电压的办法,这种办法看似有变压器,实际没有次级线圈,不能算是隔离电源!

2.电性能

再从性能上说,隔离电源的优点是:不会对人体造成威胁,宽电压表现很好,非隔离的现在也很成熟,电压范围略比隔离的差些,电压范围在110V-300V之间,而隔离电源能做到60-300V。高低电流很均匀。隔离型驱动安全但效率较低,非隔离型驱动效率较高,应按实际使用的要求来选隔离型还是非隔离型驱动。

从恒流精度上:隔离型可以做到±5%以内,而非隔离型则很难做到。

非隔离电路对于浪涌十分敏感,抑制能力差。雷击浪涌,这种电压是瞬间高压,高达几千伏,时间很短,能量极强,这个电压进入电源,对于非隔离BUCK电路,会瞬间传达到输出,击坏恒流检测环,或是进一步击坏芯片,造成300v直通,而烧掉整条灯管。事实上就是指非隔离电源,在批量出货时,返修率高于隔离LED驱动电源,大都是因为炸坏。而隔离电源炸坏的机率要小不少,非隔离的一般在2%至3%左右。

很多电网电压不稳,隔离也会,现象也是芯片、MOS管、恒流环路全烧坏,但隔离相对少得多。

注意:所以非隔离防浪涌的压敏电阻必不可少,没有压敏能质保的都是浮云。

3.成本与效率

电子产品的成本不光是设计生产成本,批量大的产品也包括维修成本。就LED电源电路结构而言,目前的隔离型方案多是AC/DC的反激式(Flyback)电路方案,因此相对电路较复杂、成本较高。非隔离型基本是采用DC/DC的升压(Boost)或降压(Buck)电路,则相对电路较简单,因而成本也相对较低。

非隔离由于少了变压的能损耗,效率一般能达到90%以上,而且有更高的功率因素。而隔离一般能效在88%,视功率而定,所以隔离电源发热也比较大。

非隔离电源在效率和成本上比隔离电源较有优势。隔离电源效率不易做高,处理不好的话热量很大,成本也高,尤其是做那种内置灯管的LED日光灯。但非隔离电源,因为对雷击浪涌电压抑制能力较差,大批量出货时,就会遇到很多损坏。

相比隔离电源,非隔离电源主要是减少了变压器,以最少的用料来设计架构,做到相同的产品功能,所以非隔离成本有较大的优势。这估计就是非隔离电源在中国很吃香的原因了。

注意:在低压供电的LED灯具中,以效率和成本优先的原则,其实非隔离型方案是最佳的选择。

4.使用场合

用隔离的绝缘变压器还是用隔离的防护灯罩外壳,通常需要从多方面去分析,例如成本与製造工艺、效率和体积、绝缘可靠性和安全规范的要求等。这两种类型的设计都将会继续使用,因为每个设计分别满足了不同的市场需求。

从负载范围说,一般来讲隔离电源的输出带载范围为30-42V,非隔离带载范围可以为30-84V。众多LED厂家在选择电源的时候为了整体的适应性都要求电源能够适应全电压90-265V输入,带载范围也要求高达84V,这样的选择是存在一定风险和隐患的。90V输入的时候电源可能丧失恒流功能,THD这些。 非隔离适合做高压小电流,做大电流成本并不比隔离的便宜。

非隔离电源适合的场合:首先,是室内的灯具,这种室内用电环境较好,浪涌影响小,草帽和贴片LED,使用的场合是高压小电流低压大电流用非隔离没有意义,因为低压大电流非隔离的效率并不比隔离的高,成本也低不到多少去,不太适合集中式照明,何谓集中照明,即在同一条AC线上点上几百只灯具,这时因为一条线上灯具太多,此条线上电压环境较脏,所以击坏灯具的机率变大,故非隔离电源做的LED灯具。

从产品整个系统而言,隔离是不可避免的,区别只是设置隔离的位置不同。有些设计者採用隔离的变压器设计,因此他们可以简化散热和灯罩的设计。如果用非隔离的驱动设计,在灯壳等结构上就必须考虑可靠的绝缘要求。

注意:作为电源驱动,隔离与非隔离的方案一直都同时存在。

缘于上述几点,这两种架构的电源各有优势,非隔离电源侧重于较高的功率因数及效率,减少了能源的损耗,而隔离电源重视生命的安全和日光灯整体的使用安全性,在功率因数及效率方面略逊于非隔离电源,不同场合和不同使用环境,不同的电源类型没有硬性规定。


责任编辑:Davia

【免责声明】

1、本文内容、数据、图表等来源于网络引用或其他公开资料,版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方将及时处理。

2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

3、本文内容仅代表作者观点,拍明芯城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载拍明芯城将保留追究其法律责任的权利。

拍明芯城拥有对此声明的最终解释权。

标签: LED驱动器 IDT

相关资讯

方案推荐
基于MC33771主控芯片的新能源锂电池管理系统解决方案

基于MC33771主控芯片的新能源锂电池管理系统解决方案

AMIC110 32位Sitara ARM MCU开发方案

AMIC110 32位Sitara ARM MCU开发方案

基于AMIC110多协议可编程工业通信处理器的32位Sitara ARM MCU开发方案

基于AMIC110多协议可编程工业通信处理器的32位Sitara ARM MCU开发方案

基于展讯SC9820超低成本LTE芯片平台的儿童智能手表解决方案

基于展讯SC9820超低成本LTE芯片平台的儿童智能手表解决方案

基于TI公司的AM437x双照相机参考设计

基于TI公司的AM437x双照相机参考设计

基于MTK6580芯片的W2智能手表解决方案

基于MTK6580芯片的W2智能手表解决方案