无线LED照明驱动系统方案设计

2014-09-25 10:19唐嘉铭李志芳
电子设计工程 2014年15期
关键词:恒流源谐波电能

唐嘉铭 ,郑 阳,李 晖,李志芳

(1.福建师范大学 光电与信息工程学院,福建 福州 350007;2.University of Florida,Gainesville,FL 32611)

无线LED照明驱动系统方案设计

唐嘉铭1,郑 阳2,李 晖1,李志芳1

(1.福建师范大学 光电与信息工程学院,福建 福州 350007;2.University of Florida,Gainesville,FL 32611)

本文主要提出以电磁耦合与电磁共振的方式,为LED提供无线驱动电能。采用高精度的正激变换恒流源驱动LED,并利用光电池进行光照强度采集反馈调整恒流源电流以控制LED发光强度,保证光照恒定。此外该系统还在电网输入端增加有源电力滤波器(Active Power Filter,APF),以减少该装置作为非线性负载而引入电网的高次谐波。本文所述方案能有效地提高LED照明分布的灵活性,解决电力线布线的繁琐,同时在高效管理光照能耗的情况下不影响电网电能质量,因此其具有深厚的实用价值和应用潜力。

无线供电;高精度恒流源;谐波补偿;LED照明

LED光源近十年来发展达到了新月异的程度,很快应用到汽车、建筑物、医疗、景观照明等终端市场,LED照明变得比传统照明更加可靠及高效,在市场上也越来越普及。但LED的安装使用却受到输电线铺设的束缚,影响了其使用场合的灵活性;同时,由于LED本身,驱动源的高频变压器、功率开关管等非线性器件的存在,会导致引入电网中的谐波电流增大,影响电网供电质量[1]。而目前却少见有同时考虑降低无线供电给电网带来谐波影响的无线LED照明等成套的系统报道。因此本文给出了一套具有谐波补偿功能的LED无线驱动方案。该方案能在方便LED灵活安装的同时,根据光照的采集反馈来调节LED至合适亮度。这些对LED的普及,提高供电安全性和可靠性,高效节约电能都将十分有益。

1 系统的总体设计

本系统主要有:无线供电模块、恒流驱动源模块、有源电力滤波器(APF)模块、控制电路,系统总体框图如图1所示。其中,逆变装置、整流滤波2构成无线供电模块;正激变换电路、整流滤波3构成恒流源驱动模块。MCU通过光电池进行光照采集对输出电流进行反馈调节以使输出稳压、恒流。APF通过主控制器输出电流来抵消由无线驱动模块注入电网的电流谐波,以改善输入端电能质量。

图1 系统整体结构图Fig.1 Block diagram of the system

2 系统电路设计

2.1 无线供电系统设计

无线供电系统由控制端、发射端、负载整流电路组成,分别通过电磁耦合(近距离传输方式)和电磁共振(远距离传输方式),实现无线供电,系统结构图如图2所示。

图2 无线供电系统结构图Fig.2 Block diagram of wireless power supply system

发射端主要由逆变器和传输通道组成。逆变器负责将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置,它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。近距离逆变频率为200~500 kHz,通过电磁耦合的方式传输[2],使用U形松耦合铁氧体磁芯隔离实现无线供电[3],如图 3。

图3 近距离传输Fig.3 Close transmission

远距离逆变频率为1 MHz,通过电磁共振的方式传输[4],采用空心变压器耦合,将初级和次级分别缠绕在圆筒上,作为传输介质,达到远距离电能传输,如图4所示。

图4 远距离传输Fig.4 Long-distance transmission

本系统通过智能切换传输方式,达到稳定的高效传输电能。次级在初级等效电阻与距离的关系如图5,z为阻抗,L为距离,只有在L0的位置等效阻抗为最小。根据此原理,当接收距离远离L0时,阻抗增大,初级电流减小,通过霍尔电流传感器采集初级输入电流大小,判断模式的切换。

图5 次级在初级等效阻抗Fig.5 Primary-referred impedance

2.2 恒流源电路

恒流源系统主要由DC/DC正激变换电路[5]和MCU控制电路组成。正激变换电路为LED恒流驱动源,如图6。逆变器输出经整流滤波后以芯片L7824ACV作稳压,为DC/DC变换电路提供+24 V输入。该结构的恒流源具有高精度输出的特点,其输出功率取决于变压器参数的选择,一般能达32 W以上,满足大多数人LED照明应用场合的功率要求[6]。

该电路采用TL494作恒流控制芯片,开关频率fosc由式fosc=1.1/(RTCT)设定,通过电位器 R4调节死区时间,其电流输出误差可<1%。图6中,RS为电流取样电阻;R3为反馈电压采样电阻,用来限制最大输出电压。当输出电流变化时,引脚2(1IN-)的电位也随之变化,通过TL494内部误差放大比较以后改变PWM驱动信号的占空比,实现输出电流的负反馈调整。单片机通过A/D采集光电池电压,进行判断后输出PWM经过低通滤波器变成大小与占空比成正比的基准电压来改变输出电流大小,达到自动调节LED发光强度的目的,其中运放作的电压跟随器起隔离和增强驱动能力的作用。调节R2可改变基准电压与输出电流的比例关系。L1、D3为磁泄放绕组,以防止变压器初级线圈磁饱和,使在开关管关断期间能为初级线圈提供磁复位。由于TL494驱动能力有限,所以通过三极管推挽输出,增加TL494驱动能力。

表1为以输出16 W为例的DC/DC变换电路实物测试结果,证明了该恒流源能够实现较高效率和高精度的电流输出。

图6 LED恒流驱动电路Fig.6 LEDs’constant current driver

表1 恒流源测试结果Tab.1 Test result of the constant current driver

2.3 谐波补偿系统

2.3.1 系统硬件结构

谐波补偿系统硬件主要由有源电力滤波器(APF)完成,结构如图7所示。本文采用TMS320F2812型号的数字信号处理器(DSP)作为核心控制和信号处理单元。调理电路主要有电流/电压传感器信号放大、整流,抗混叠滤波。电流传感器1采样负载端三相电流,通过信号调理电路送入DSP经A/D采集后作谐波电流萃取算法和控制算法处理,并驱动逆变器对谐波电流作相应的抵消,以电流传感器2采样输出的补偿电流作反馈调节。逆变器直流母线电压经霍尔电压传感器变换供给DSP的内部A/D采集,通过算法控制其直流侧电容电压稳定。三相电压信号的过零点作为过零触发信号,作为每个周期软件处理清零和起始信号[7]。

图7 谐波补偿系统硬件结构框图Fig.7 Block diagram of harmonics compensation system hardware

2.3.2 谐波电流萃取算法

1)三相瞬时无功功率原理

该补偿系统软件部分主要包括谐波电流萃取算法,采用目前常用的三相瞬时无功功率理论(亦称ip-iq算法)[8]-[9]。该检测法通过某一转移矩阵将三相电流与基于该理论所分解出的ip和iq电流分量有机地结合起来,并以此为出发点可以分别得到三相电流谐波和无功电流,其表达式为:

通过低通滤波器(LPF)可将对应基波电流的分量分离出来,由于 ipf,iqf,可由基波分量 iaf,ibf,icf变换得到,因而 ipf,iqf,经反变换即可得到三相电流中的 iaf,ibf,icf即:

当要求同时检测出谐波和无功电流时,只需忽略计算ip的通道,由ipf计算出被检测电流的基波有功分量iapf,ibpf,icpf,即:

将 ia,ib,ic与 iapf,ibpf,icpf相减,即可得出 ia,ib,ic的谐波分量波和基波无功分量。

2)仿真结果

3 结 论

该系统没有电线的限制,LED可以在无线供电接受范围内任意安装,并通过光电传感器自动感光来调节LED亮度。同时利用有源电力滤波器谐波补偿技术,设计出与无线驱动模块配套的消谐波装置,以滤除系统运作中的高次电流谐波,降低输电网的总谐波失真。本设计可以应用到家居、车载、场景或景观LED照明中,有效地提高照明分布的灵活性,节约电能和减小光污染,并改善电能质量,有着广泛的应用前景。

图8 三相瞬时无功功率算法消除谐波Fig.8 Harmonic elimination with three_phase instantaneous reactive power theory

[1]曲振江,周贵德,郭玉秀.照明用大功率无桥LED驱动电路输入电流谐波分析[J].工程设计学报,2009,16(5):369-373.

QU Zhen-jiang,ZHOU Gui-de,GUO Yu-xiu.Input current harmonic analysis of high-power non-bridge LED drive circuit in illumination use[J].Chinese JournalofEngineering Design, 2009, 16(5):369-373.

[2]崔明浩,沈祥,卓放,等.非接触感应电能传输系统中可分离变压器磁场的仿真中分析[J].技术与应用,2008(4):112-116.CUI Ming-hao,SHEN Xiang,ZHUO Fang,et al.Simulation and analysis about detachable transformer on contact-less power transfer system[J].Technology&Applicatton,2008(4):112-116.

[3]田野,张永祥,明廷涛,等.松耦合感应电源性能的影响因数分析[J].电工电能新技术,2006,25(1):73-76.TIAN Yie,ZHANG Yong-xiang,MING Ting-tao,et al.Analysis on factors affecting performance of loosely coupled inductive power transfer system[J].Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy,2006,25(1):73-76.

[4]武瑛,严陆光,黄常纲,等.新型无接触电能传输系统的性能分析[J].电工电能新技术,2003,22(4):10-13.WU Ying,YAN Lu-guang,HUANG Chang-gang,et al.Performance analysisofnew contactlesselectricalenergy transmission system[J].Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy,2003,22(4):10-13.

[5]沙占友.开关电源设计入门与实例解析[M].中国电力出版社,2009.

[6]谁与争feng.LED的功率、驱动电流及寿命[DB/OL].http://www.360doc.com/content/10/0805/13/112112_43835174.shtml.

[7]刘景,鹏惠玮,李起伟.有源电力滤波器中的谐波检测电路设计[J].新器件新技术,2010(11):41-44.LIU Jing,PENG Hui-wei,LI Qi-wei.Active power filter for harmonic detection circuit[J].New Product&Tech,2010(11):41-44.

[8]姜齐荣.有源电力滤波器[M].北京:科学出版社,2004.

[9]于惠.基于瞬时无功功率理论的DSP谐波检测的应用研究[D].济南:山东大学,2006.

[10]苏奎峰.TMS320X281XDSP原理及C程序开发[M].北京:北京航空航天大学出版社,2008.

Drive system design of wireless LED lighting

TANG Jia-ming1, ZHENG Yang2, LI Hui1, LI Zhi-fang1
(1.College of Photonic and Electronic Engineering, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China;2.University of Florida, Gainesville, FL 32611, America)

This paper mainly introduces a LED drive system with wireless power supply in electromagnet coupling or electromagnetic resonance mode.The high-precision current source is adopted to drive LED (s) whose luminous intensity is controlled by source current according to light intensity feedback via photocell, so as to ensure stable illumination.What’s more, the system also increases active power filter (APF) beside grid input, which may prevent harmonics produced by this nonlinear device from injecting electric network.The program presented can effectively improve the flexibility of LED lighting distribution,and solve the trouble of cable wiring.It may provide efficient management of light energy without affecting power quality of the grid.So that it has profound practical value and application potential.

wireless power supply; high-precision constant current source; harmonics compensation; LED lighting

TN702

A

1674-6236(2014)15-0105-04

2014-05-05 稿件编号:201405029

国家自然科学基金(61178089,81201124);福建省科技厅重点项目(2011Y0019)

唐嘉铭(1989—),男,广东江门人,硕士研究生。研究方向:光声成像系统电路设计、开关电源设计。

猜你喜欢
恒流源谐波电能
苹果皮可以产生电能
电能的生产和运输
海风吹来的电能
SFC谐波滤波器的设计及应用
自适应的谐波检测算法在PQFS特定次谐波治理中的应用
澎湃电能 助力“四大攻坚”
高精度小电流恒流源的设计与实现
电网谐波下PWM变换器的谐波电流抑制
多MOSFET并联均流的高稳定度恒流源研究
一种数显式数控恒流源的研究与设计