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SN74CK2351DBR 非隔離電源浪涌電壓產生的原因

發布時間:2020/3/11 23:02:01 訪問次數:952

SN74CK2351DBR在LED電源直通保護電路的設計中,保護電路主電路中的左右橋臂對稱,就左橋臂的直通保護進行分析。正常狀態下,當Q1、Q4導通時,PWM1為高電平,PWM2為低電平,3腳高電平輸入有效,A點和D點沒有電流流過,不會觸發單穩態。B點和C點采到了正常輸出的上升沿信號,13腳低電平時輸入無效,所以不會觸發單穩態,沒有保護信號輸出。而在直通時,Q3由于某種原因誤導通了,A點將檢測到很大的電流上升率并轉換為電壓信號。

PWM1為高電平,單穩態被觸發產生保護信號送到PWM芯片的shutdown端,封鎖PWM脈沖輸出。


LED燈的的身影已經出現在了我們的生活的各個地方,也照亮著我們的生活。LED電源目前已經被廣泛的應用在了電子設備的設計研發中,在最近幾年贏得了較好的市場關注度。那么,在進行LED電源設計時,有哪些電源結構時平時最常用到的呢?總結了六種LED電源的電源結構

LED電源設計中,第一種電源結構是電容降壓結構。電路結構方式的LED電源多用于簡單的小型充放電設備中。結構的缺點是比較容易受電網電壓波動的影響,電源效率低,不宜LED在閃動時使用,因為電路通過電容降壓,在閃動使用時,由于充放電的作用,通過LED的瞬間電流極大,容易損壞芯片。

電子變壓器降壓結構。這種電源結構在LED技術的早起應用中比較常見,是比較基礎的電源結構之一,目前正在逐漸退出新產品的設計領域。這種電源結構不足之處是轉換效率低,電壓范圍窄,一般會維持在180~240V左右,且波紋干擾大。

LED顯示屏和裝飾用的LED彩燈以及LED車燈,處處可見LED燈的身影,LED已經融入到生活中的每一個角落。所有的LED燈具都有這種致命的缺陷,而且至今為止,沒有人提出過好的解決辦法。

LED電源的或是搞LED成品燈具的,都對這個問題避而不談,裝作不知道,然而實際量產,這個問題更是層出不窮,當然還有更多不怎么懂的人,完全搞不明白是怎么回事。

最常見的問題,就是做一個工程,幾百臺燈,經常會無緣無故的損壞,常見的就象一條街上裝的LED路燈,時不時不亮,經常壞,修了又壞,壞了再修。還有LED日光燈,很多用非隔離電源,量產時經常發現有炸壞的,根本原因都在這里。都是浪涌電壓造成,浪涌電壓產生的原因很多,常見的就是室外雷擊,或者是大的負載開啟,關斷,電壓雜波之類。照書面上的講法,就是一個很高的電壓,經常達到上千伏,瞬間加在輸入電源端,然后從輸入電源端轉導到輸出端。


深圳市唯有度科技有限公司http://wydkj.51dzw.com/

(素材來源:21IC和eepw.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)

SN74CK2351DBR在LED電源直通保護電路的設計中,保護電路主電路中的左右橋臂對稱,就左橋臂的直通保護進行分析。正常狀態下,當Q1、Q4導通時,PWM1為高電平,PWM2為低電平,3腳高電平輸入有效,A點和D點沒有電流流過,不會觸發單穩態。B點和C點采到了正常輸出的上升沿信號,13腳低電平時輸入無效,所以不會觸發單穩態,沒有保護信號輸出。而在直通時,Q3由于某種原因誤導通了,A點將檢測到很大的電流上升率并轉換為電壓信號。

PWM1為高電平,單穩態被觸發產生保護信號送到PWM芯片的shutdown端,封鎖PWM脈沖輸出。


LED燈的的身影已經出現在了我們的生活的各個地方,也照亮著我們的生活。LED電源目前已經被廣泛的應用在了電子設備的設計研發中,在最近幾年贏得了較好的市場關注度。那么,在進行LED電源設計時,有哪些電源結構時平時最常用到的呢?總結了六種LED電源的電源結構

LED電源設計中,第一種電源結構是電容降壓結構。電路結構方式的LED電源多用于簡單的小型充放電設備中。結構的缺點是比較容易受電網電壓波動的影響,電源效率低,不宜LED在閃動時使用,因為電路通過電容降壓,在閃動使用時,由于充放電的作用,通過LED的瞬間電流極大,容易損壞芯片。

電子變壓器降壓結構。這種電源結構在LED技術的早起應用中比較常見,是比較基礎的電源結構之一,目前正在逐漸退出新產品的設計領域。這種電源結構不足之處是轉換效率低,電壓范圍窄,一般會維持在180~240V左右,且波紋干擾大。

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最常見的問題,就是做一個工程,幾百臺燈,經常會無緣無故的損壞,常見的就象一條街上裝的LED路燈,時不時不亮,經常壞,修了又壞,壞了再修。還有LED日光燈,很多用非隔離電源,量產時經常發現有炸壞的,根本原因都在這里。都是浪涌電壓造成,浪涌電壓產生的原因很多,常見的就是室外雷擊,或者是大的負載開啟,關斷,電壓雜波之類。照書面上的講法,就是一個很高的電壓,經常達到上千伏,瞬間加在輸入電源端,然后從輸入電源端轉導到輸出端。


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