I. Diseño del producto El diseño de controladores de fuente de alimentación de corriente constante para LED tiene como objetivo abordar dos cuestiones clave: lograr una unidad de corriente constante y mejorar la eficiencia óptica de los LED. La topología del circuito central se divide principalmente en tipos aislados y no-aislados, dependiendo de si se logra el aislamiento eléctrico. Dependiendo de los requisitos específicos de la aplicación, el modo de salida puede adoptar operación de voltaje constante (CV), corriente constante (CC) o voltaje constante de corriente constante (CCCV).
Para cumplir con los estándares de eficiencia energética y armónicos (como el Energy Star de EE. UU. y el estándar IEC 61000-3-2 de la UE), se debe considerar la corrección del factor de potencia (PFC) en el diseño. Las tecnologías incluyen PFC pasivo y PFC activo. La disipación de calor es fundamental para la vida útil; Se debe tener cuidado durante el diseño para garantizar que el circuito del controlador LED no esté en estrecho contacto con el sistema de disipación de calor. Normalmente, se utiliza un sustrato de aluminio y los dispositivos de potencia están dispuestos de manera uniforme. Para aplicaciones de alta potencia, es posible que incluso se requieran ventiladores auxiliares.
En cuanto a seguridad y protección, el producto debe cumplir con las normas de seguridad y los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC), y tener funciones de protección contra sobrecarga, cortocircuito, sobretensión y sobretemperatura. Además, el diseño avanzado de corriente constante distribuida gestiona y mantiene la estabilidad de las ramas y del circuito general mediante el establecimiento de fuentes de corriente constante independientes en cada punto de rama paralelo, lo que da como resultado una alta estabilidad del producto y flexibilidad de diseño.
II. Core Technologies El control de corriente constante emplea principalmente dos métodos: el primero es el control de retroalimentación a través de comparadores, utilizando el comparador para detectar la corriente del LED y logrando un control de corriente constante cambiando el ciclo de trabajo de salida PWM; el segundo es el control de retroalimentación a través de convertidores A/D, utilizando el convertidor A/D para detectar la corriente del LED y lograr un control de corriente constante cambiando el ciclo de trabajo de salida PWM.
La tecnología de corriente constante distribuida establece fuentes de corriente constante independientes en cada punto de rama paralela para gestionar, mantener y controlar la estabilidad de las ramas y del circuito general. Esta tecnología aboga por "primero el voltaje constante y luego la corriente constante", de ahí la definición de "tecnología de corriente constante distribuida". La configuración de corriente del controlador de corriente constante basada en software- esencialmente implica establecer registros dentro del IC, configurar la magnitud de la corriente de salida de acuerdo con el método de almacenamiento utilizado en la aplicación real del producto y completar la configuración de corriente del circuito mediante escritura digital intuitiva a través de software de microcomputadora.
La aparición y madurez tecnológica de chips APFC de una sola-etapa dedicados para iluminación LED, como BP3102, BP3105 y BP3108, adecuados para esquemas de aislamiento PSR, y chips controladores BP3309 y BP3308 de la serie BP33XX para control APFC de una sola-etapa [9]. La principal ventaja de la fuente de alimentación del controlador LED de corrección del factor de potencia flyback de una sola etapa con FAN7527B como núcleo es su alto factor de potencia (generalmente superior a 0,95). La fuente de alimentación de CA principal combinada con los métodos de control incluye lo siguiente: fuente de alimentación de retroalimentación del lado primario-, fuente de alimentación de iluminación aislada de alta-potencia, fuente de alimentación del controlador LED no-aislado y fuente de alimentación compatible con atenuación de tiristores.