在线性恒流电路中,主功率器件与 LED 负载串联,且工作在线性放大区,其典型电路图如图(a)所示。图中主功率器件为 NMOS管 Q 1,工作在线性放大区,由门极电压调节漏源极间电压,从而相应调节 LED 上的电压电流。图中 Q 1 漏极与 LED 负载相连,电阻 R1 串联在主回路中,用于负载电流反馈,运算放大器 A的反相输入端接电流反馈信号,正相输入端与预先设定的参考电压 V ref 相连,运算后得到相应的 Q 1 门极控制信号,控制电阻 R1 上的电压恒定,即保持了 LED 负载电流恒定。 另一种典型的线性恒流电路是镜像恒流电路,如图(b)所示,主功率管 Q 2 也工作在线性放大区,该方式需先由恒流电路产生源电流,再通过镜像电路传递到负载,使负载电流保持恒定。 线性恒流稳流效果好,电路成本较低,且EMI 小,在中小功率场合应用较广泛,但由于串联在电路主回路中的功率管工作在线性放大区,输出端电压较高,功率管上的损耗较大,加上采样电阻上的能耗,电路效率不高,因此在大功率场合应用较少。 与线性恒流不同,开关恒流中主功率管不直接与 LED 串联,工作在高速开关状态,它主要利用目前较成熟的开关电源技术,通过采集LED 回路的电流信号,反馈控制功率管的开关状态,使输出电流保持恒定。由于目前 LED照明功率不高,在五百瓦以内,所以开关恒流DC/DC 环 节 采 用 的 电 路 拓 扑 主 要 有 Buck 、Boost、Flyback、Forward 和半桥(LLC)等电路。 开关恒流稳流效果好,电路效率高,适用于大功率 LED 照明场合;但由于其电路结构较复杂,成本高,且 EMI 大,在中小功率场合应用较少。
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