歸納起來,挑戰來自以下幾個方面:
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更低的待機功耗:需要滿足日益嚴苛的能效標準,同時還需要在主輸出無負載的情況下,保證輔助供電有輸出,為物聯網無線微處理控制器模塊提供穩定可靠的供電。
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驅動不同類型的負載:有時需要單燈串的恒流輸出特性,有時需要多燈串并聯的所需的恒壓輸出特性。
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盡可能小的輸出畸變:在動態負載下,要保持輸出電壓的穩定,以防止各個燈串的亮度互相干擾。
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支持調光功能:需要支持現有的模擬和PWM調光功能。
可見,智能照明選擇的LED驅動IC,必須是一個滿足多方面需求的“全能型”選手。
【圖1,智能照明面臨的供電挑戰】
為此,Power Integrations公司(以下簡稱PI公司)最新推出了LYTSwitch-6系列安全隔離型LED驅動器IC,從PI官方提供的資料來看,這款產品在特性上可以說是招招命中智能照明電源驅動設計的“痛點”:
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首先,LYTSwitch-6效率可高達94%,并且待機功率低至15 mW,可輕松滿足北美DOE-6和能源之星的要求。
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其次,LYTSwitch-6同時支持恒壓(CV)和恒流(CC)輸出,一種方案支持不同的設計應用,且恒壓和恒流精度都可達到±3%。
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第三,LYTSwitch-6快速響應的控制方式降低了輸出紋波,使得系統設計中可以采用更小的輸出電容;優化的瞬態響應特性及優秀的負載調整率,使其可適用于多樣化的負載場景,比如各個負載分別可以變化的RGB三色照明。
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再有,LYTSwitch-6可支持可支持模擬和PWM調光,產品使用更廣泛和便捷。
【圖2,采用InSOP-24C封裝的LYTSwitch-6產品系列】
LYTSwitch-6系列如此搶眼的表現,當然少不了背后各種“黑科技”的助力。其中有一個大家熟悉的身影——PI特有的FluxLink磁感耦合技術,由于這種技術兼具次級側控制方案精確性和初級側控制架構簡單的優勢,無需光耦即可實現隔離并完成初次級之間的通信,所以之前在PI的很多旗艦性產品中都有應用。LYTSwitch-6中采用FluxLink技術帶來的直接效果就是,提升了輸出電壓和電流的精確控制。另外由于兩個控制器集成在一個單片IC中,可以對同步整流的開關時序進行精確的控制,從而使得效率更高,延長了驅動器的使用壽命。
【圖3,PI獨創的FluxLink磁感耦合技術可以實現更精準的恒流恒壓控制,并滿足安規】
在提升效率方面,LYTSwitch-6除了使用同步整流以外還采用了準諧振的開關方式,隨著電源不同工作狀態的轉換,準諧振開關方式會自動介入,使得反激拓撲的功率轉換級的效率可超過94%,所以無需使用散熱片即可提供高達65W的大功率輸出。圖4中,展示了一款采用LYTSwitch-6系列中LYT6068C、能夠提供45W/80V輸出的LED電源的待機功耗,可以看到在很寬的輸入電壓范圍內功耗都遠遠低于能耗標準的要求。
【圖4,LYTSwitch-6待機功耗能夠輕松滿足能耗標準要求】
再來說說LYTSwitch-6“超”穩定的負載調整能力。LYTSwitch-6采用了高級的變頻開-關控制方式,這使得控制環路響應極快,因環路中無需運算放大器或光耦,因而控制環路沒有任何相移。與傳統的開/關工作方式(圖5,左上)或PWM工作方式(圖5,左下)相比,采用這種獨特控制方案的LYTSwitch-6(圖5,右)的輸出紋波可以極大地降低, 這大大改善了照明應用中使用者所關心的閃爍現象。
【圖5,與傳統環路控制方案相比,LYTSwitch-6可以獲得更低的輸出紋波】
高效的環路控制也帶來了更出色的動態響應,使得LYTSwitch-6避免在負載突發跳變時,輸出電壓產生劇烈的變化。典型的電源在負載大幅變化時,輸出電壓會出現明顯的下沖或上沖,而從圖6可以看出,基于LYTSwitch-6設計的電源中,當負載發生0-100%的跳變時,幾乎感覺不到輸出電壓變化。這對于多燈串的智能照明應用尤其重要,不會因為某串燈珠亮度的劇烈變化而影響其它輸出的亮度。
【圖6,LYTSwitch-6出色的動態響應特性】
PI公司LED照明產品營銷總監Hubie Notohamiprodjo在評價LYTSwitch-6時表示:LYTSwitch-6 IC適合具有多路輸出的智能照明應用。通過省去散熱片和光耦器,并將輸出電容的尺寸大幅減小30%后,整體方案的元件數和系統尺寸也隨之大幅減小。
在日益火爆,競爭也日益激烈的智能照明市場,這樣“全能”而又懂得“省錢”的產品,想必會獲得越來越多開發者的青睞。
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原文標題:LYTSwitch-6全揭秘:智能照明“全能型”LED驅動IC
文章出處:【微信號:Power_Integrations,微信公眾號:PI電源芯片】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
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