LED درایور آفلاین ایزوله بدون خازن الکترولیتی با ضریب توان بالا و جریانی خروجی ضربانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

LED ها پایه و اساس یکی از کارآمدترین فن‌آوری‌های موجود در حوزه روشنایی می‌باشند. از ویژگی‌های مهم LED ها می‌توان به عمر طولانی، راندمان بالا، استحکام زیاد و کیفیت عالی آن‌ها اشاره کرد. اغلب LED درایورهای معمول با ورودی AC (50 یا 60 هرتز) برای کاهش نوسان فرکانس پایین در خروجی از یک خازن الکترولیتی بزرگ بهره می‌گیرند. اما باید توجه داشت که مهم‌ترین عنصر محدودکننده‌ی عمر درایور نیز خازن الکترولیتی می‌باشد. در این مقاله یک LED درایور آفلاین ایزوله پیشنهاد شده است. درایور پیشنهادی با کاهش ظرفیت خازنی مورد نیاز، حذف خازن الکترولیتی از ساختار مدار را ممکن کرده است. نحوه‌ی پیکربندی درایور و روش کنترلی اعمالی منجر به حصول ضریب توان بالا در ورودی شده است. در این ساختار تنها از یک کلید و در نتیجه تنها از یک IC کنترلی استفاده شده است. برای تصحیح ضریب توان ورودی از یک روش مبتنی بوست استفاده شده و در بخش dc/dc یک مبدل جدید معرفی گردیده است. درایو LED ها در خروجی با استفاده از جریان ضربانی با فرکانس بالا انجام می‌شود. نحوه انجام محاسبات، نتایج حاصل از شبیه‌سازی و نیز شکل موج‌های بدست آمده از نمونه‌ی آزمایشگاهی جهت تایید صحت عملکرد درایور پیشنهادی ارائه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]   D. A. Steigerwald et al., “Illumination with solid state lighting technology,” IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., vol. 8, no. 2, pp. 310–320, 2002.
[2]   Haijin Liao, Yonghai Yu, and Xiaojian Liu, “The research of humanized design of the LED landscape lighting lamp,” 2009 IEEE 10th Int. Conf. Comput-Aided. Ind. Design  Conceptual Des., 2009, pp. 499–502.
[3]   D.-H. Yoo and G.-Y. Jeong, “LCD panel sector-dimming controlled high efficiency LED backlight drive system,” 2009 Int. Conf. Electr. Mach. Syst., 2009, pp. 1–6.
[4]   “International standard IEC 1000-3-2 Class C. LED,” Mar-1995.
[5]   E. Energy Star, “ENERGY STAR ® Program Requirements for Solid State Lighting Luminaires.”
[6]   B. Lehman, A. Wilkins, S. Berman, M. Poplawski, and N. Johnson Miller, “Proposing measures of flicker in the low frequencies for lighting applications,” 2011 IEEE Energy Convers. Congress Exposition, 2011, pp. 2865–2872.
[7]   A. Wilkins, J. Veitch, and B. Lehman, “LED lighting flicker and potential health concerns: IEEE standard PAR1789 update,” 2010 IEEE Energy Convers. Congress Exposition, 2010, pp. 171–178.
[8]   Evox Rifa electrolytic capacitors, “Electrolytic Capacitors Application Guide,” Espoo, Finland, 2001.
[9]   “Lifetime of White LEDs, Energy Efficiency and Renewable Energy,” U.S.Dept. Energy, Washington DC, 2009.
[10] L. Han and N. Narendran, “An Accelerated Test Method for Predicting the Useful Life of an LED Driver,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 26, no. 8, pp. 2249–2257, Aug. 2011.
[11] M. Nassary, M. Orabi, E. M. Ahmed, E. S. Hasaneen, and M. Gaafar, “Modified harmonic injection technique for electrolytic capacitor-less LED driver,” 2017 19th Int. Middle-East Power Syst. Conf. MEPCON 2017 - Proc., vol. 2018–Febru, no. December, pp. 1459–1464, 2018.
[12] J. Baek and S. Chae, “Off-line buck LED driver for series connected LED segments,” Conf. Proc. - IEEE Appl. Power Electron. Conf. Expo. - APEC, pp. 1506–1510, 2017.
[13] Hyun-Su Gu and Sang-Kyoo Han, "A current-balancing modular driver for multi-channel LEDs," 8th IET Int. Conf. Power Electron. Mach. and Drives (PEMD 2016), Glasgow, 2016, pp. 1-6.
[14] H. Wu, S. C. Wong, and C. K. Tse, “A More Efficient PFC Single-Coupled-Inductor Multiple-Output Electrolytic Capacitor-less LED Driver With Energy-Flow-Path Optimization,” IEEE Trans. Power Electron., vol. PP, no. c, pp. 1–1, 2018.
[15] H.-Y. Park, B.-J. Seo, K.-S. Park, K.-S. Kang, and E.-C. Nho, “Electrolytic capacitor-less high-brightness LED driving AC/DC converter for LED performance degradation reduction,” Electron. Lett., vol. 54, no. 10, pp. 648–649, 2018.
[16] K. Park, B. Seo, K. Kang, and E. Nho, “An AC-DC Power Converter for Electrolytic Capacitor-less LED Driver with High Luminous Efficacy,” 2018 Int. Power Electron. Conf. (IPEC-Niigata 2018 -ECCE Asia), pp. 922–926, 2018.
[17] B. White, Y. F. Liu, and X. Liu, “A control technology to achieve a low cost flicker-free single stage LED driver with power factor correction,” 2015 IEEE 16th Work. Control Model. Power Electron. COMPEL 2015, 2015.
[18] Q. Hu and R. Zane, “Minimizing Required Energy Storage in Off-Line LED Drivers Based on Series-Input Converter Modules,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 26, no. 10, pp. 2887–2895, Oct. 2011.
[19] P. Fang, W. Sam, Y. F. Liu, and P. C. Sen, “Single-stage LED Driver Achieves Electrolytic Capacitor-less and Flicker-free Operation with Unidirectional Current Compensator,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 8993, no. c, 2018.
[20] P. Fang and Y. F. Liu, “Single stage primary side controlled offline flyback LED driver with ripple cancellation,” in 2014 IEEE Appl. Power Electron. Conference and Exposition - APEC 2014, 2014, pp. 3323–3328.
[21] P. Fang, B. White, C. Fiorentino, and Y.-F. Liu, “Zero ripple single stage AC-DC LED driver with unity power factor,” in 2013 IEEE Energy Convers. Congress Exposition., 2013, pp. 3452–3458.
[22] Y. Qiu, H. Wang, Z. Hu, L. Wang, Y.-F. Liu, and P. C. Sen, “Electrolytic-capacitor-less high-power LED driver,” in 2014 IEEE Energy Convers. Congress Exposition (ECCE), 2014, pp. 3612–3619.
[23] H. Valipour, G. Rezazadeh, and M. R. Zolghadri, “Flicker-free electrolytic capacitor-less universal input offline LED driver with PFC,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 31, no. 9, pp. 6553–6561, 2016.
[24] Y. Qiu, L. Wang, Y.-F. Liu, and P. C. Sen, “A novel bipolar series Ripple compensation method for single-stage high-power LED driver,” in 2015 IEEE Appl. Power Electron.Conf. Exposition (APEC), 2015, pp. 861–868.
[25] S. Buso, G. Spiazzi, M. Meneghini, and G. Meneghesso, “Performance Degradation of High-Brightness Light Emitting Diodes Under DC and Pulsed Bias,” IEEE Trans. Device Mater. Reliab., vol. 8, no. 2, pp. 312–322, Jun. 2008.
[26] M.-S. Lin and C.-L. Chen, “An LED Driver With Pulse Current Driving Technique,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 27, no. 11, pp. 4594–4601, Nov. 2012.
[27] A. Note, “Application note: Pulsed Over-Current Driving of Cree ® XLamp ® LEDs: Information and Cautions Introduction,” pp. 1–11, 2016.
[28] J. C. W. Lam and P. K. Jain, “A high power factor, electrolytic capacitor-less AC-input LED driver topology with high frequency pulsating output current,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 30, no. 2, pp. 943–955, 2015.
[29] “Cree ® XLamp ® MHB-A LEDs,” Prod. Fam. data sheet, 2017.