摘要:設(shè)計(jì)了一種LED 顯示屏模組的全新的電源供電拓?fù)洹?20 V/50 Hz(或110 V/60 HZ)交流電源經(jīng)過濾波、整流、PFC 矯正后產(chǎn)生一個(gè)400 V 的電壓;400 V 的電壓通過總線傳輸?shù)侥=M內(nèi)的輔助電源模塊和多個(gè)高效電源模塊;輔助電源模塊接收控制命令開關(guān)PFC 電路和高效電源模塊,并給小信號(hào)電路提供電能;高效電源模塊再將400 V 的電壓轉(zhuǎn)換成LED 點(diǎn)陣模塊所需電壓。這種拓?fù)涔╇娛筁ED 顯示模組的電磁兼容符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定限值(GB17625.1-2003 或兼容IEC1000-3-2),模組PF 值可以達(dá)到98%以上;同時(shí),LED 顯示屏的整個(gè)電能的轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到82%以上,與傳統(tǒng)拓?fù)湎啾葴p少了整個(gè)顯示屏功耗。 表2 在220 V 輸入時(shí)PFC 正電路各參數(shù)比較
LED 全彩顯示屏是一種新型的室內(nèi)外大尺寸的電子傳播媒體,具有尺寸大、環(huán)境適應(yīng)性好、亮度高、動(dòng)態(tài)播放等特點(diǎn)。隨著LED 性價(jià)比的進(jìn)一步提高,它可廣泛應(yīng)用于廣告、舞臺(tái)、招牌、交通設(shè)施、公眾場(chǎng)所等領(lǐng)域。LED 作為一種新興的發(fā)光器件,具有公認(rèn)節(jié)能特點(diǎn)。但是,由大量LED 燈管組成的LED 全彩顯示屏應(yīng)用卻耗能巨大;同時(shí),大量LED 模組構(gòu)成LED 顯示屏,而LED 模組內(nèi)是由若干的開關(guān)電源供電,這種大量傳統(tǒng)開關(guān)電源(不帶PFC 矯正)產(chǎn)生的諧波失真很容易污染公共電網(wǎng);所以,電磁兼容性和低能耗設(shè)計(jì)是LED 顯示屏技術(shù)一個(gè)重要的發(fā)展方向。
1 LED 顯示屏模組的供電拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
采用傳統(tǒng)的全彩LED 顯示屏模組拓?fù)浼軜?gòu)供電(不帶PFC 矯正),諧波失真對(duì)電網(wǎng)的影響非常嚴(yán)重。通過工程部門對(duì)多項(xiàng)實(shí)際工程的觀測(cè),LED 顯示屏系統(tǒng)對(duì)供電網(wǎng)絡(luò)的影響主要有: 1)主要諧波電流為3/5/7/9/11 次;2)諧波疊加后,造成系統(tǒng)綜合功率因素低下,通常低于0.75,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn)的要求;3)電壓電流波形畸變嚴(yán)重,不是標(biāo)準(zhǔn)的正弦波形。諧波失真可能對(duì)電網(wǎng)上其他敏感設(shè)備造成不良影響,甚至使其工作異常,帶來關(guān)聯(lián)的法律責(zé)任問題,例如,諧波導(dǎo)致同樓中某公司的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器因突然停電,造成損失。所以,全彩LED 顯示屏模組的電源供電拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),采用PFC 的技術(shù)是大勢(shì)所趨,是整個(gè)行業(yè)技術(shù)升級(jí)的必然結(jié)果。
如圖1 所示,傳統(tǒng)的全彩LED 顯示屏的電源供電拓?fù)湟话闶遣捎萌舾蓚(gè)(m 個(gè))開關(guān)電源的并聯(lián)輸出,然后采用5 V的直流總線的方式給LED 點(diǎn)陣模塊進(jìn)行供電。譬如,一個(gè)靜態(tài)的P16 全彩LED 模組, 一般使用4 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電源S-350-5,并在5 V 輸出端采用并聯(lián)方式組成供電總線,然后各個(gè)LED點(diǎn)陣模塊分別通過總線分支取電。這種總線供電方式,使得5 V 電源在傳輸?shù)絃ED 器件過程中,消耗電能浪費(fèi)。通常,5 V直流電總線的電流比較大,在傳輸?shù)倪^程中,部分電能通過傳輸線阻變成了熱量(P=(ILED)2R 線),散發(fā)到環(huán)境中。另一方面,受負(fù)載變化(像素點(diǎn)信號(hào)的變化),LED 導(dǎo)通電流也變化,根據(jù)分壓原理:VLED=5 V-(ILEDR 線), 雖然開關(guān)電源模塊S-350-5 輸出5 V+1%、但是傳輸?shù)絃ED 點(diǎn)陣模塊部分的電壓卻是一個(gè)變化的電壓值, 并且隨著LED 電流ILED變化越大,傳輸?shù)絃ED 點(diǎn)陣模塊的電壓值也變化越大。當(dāng)負(fù)載電流增大到一定值后, 傳輸?shù)絃ED 像素點(diǎn)電壓可能低于LED 的完全導(dǎo)通的必須電壓值, 甚至于影響LED 大屏幕的正常顯示功能。
1) 交流輸入端采用一個(gè)公共的交流濾波和PFC 矯正電路,產(chǎn)生400 V 的直流電壓,然后400 V 直流電壓通過模組內(nèi)電源總線傳輸能量; 因?yàn)椴捎昧?00 V 的直流電源傳輸,所以在整個(gè)傳輸總線上的電流較小。譬如,一個(gè)P16(像素點(diǎn)間距是16mm) 的LED 顯示屏模組的電源功率需要輸入400W,那么在400 V 直流總線上傳輸?shù)碾娏髦挥? A, 而總線上的線阻只有0.1 Ω,計(jì)算傳輸?shù)膿p耗只有0.01 W,可忽略不計(jì)。
2)輔助開關(guān)電源模塊,該供電模塊也是從400 V 電源總線中提取能量。經(jīng)過變換提供+5 V 直流電源給模組的信號(hào)控制模塊供電,提供+12 V 直流電源給模組的各種輔助電路(電氣檢測(cè)電路、溫濕度檢測(cè)電路、環(huán)境亮度檢測(cè)電路,降溫舉措電路等)供電,并且該輔助電源模塊還支持通信接口與信號(hào)處理電路接口,用于控制PFC 電路及其他開關(guān)電源模塊的啟動(dòng)和關(guān)閉。這樣有助于整個(gè)LED 顯示系統(tǒng)的智能化管理。
3)若干分布在模組內(nèi)的小型開關(guān)電源,這些開關(guān)電源從400 V 直流總線上取得必要的電能, 然后有效地變換輸出LED 點(diǎn)陣模塊所需的供電電壓(Vr,Vg和Vb);因?yàn)椴捎眉t綠藍(lán)3 路分別供電的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),可以根據(jù)輸出的LED 器件的實(shí)際所需電壓要求來設(shè)置特定電壓輸出值。所以,這種供電方式可以給LED 點(diǎn)陣模塊提供更穩(wěn)定可靠的電源,為高品質(zhì)的LED 顯示提供保證。
2 PFC 調(diào)整電路和輔助開關(guān)電源模塊
2.1 電源濾波和PFC 調(diào)整電路
目前的PFC 有兩大類, 一類為被動(dòng)式PFC (也稱無源PFC),主要包括“電感補(bǔ)償式”和“填谷電路式(Valley Fill Circuit)”兩種;另一類為主動(dòng)式PFC(也稱有源式PFC)。主動(dòng)式PFC 電路由電感、電容及有源電子元器件(二極管、MOS 管和PFC 控制器等)組成,通過閉環(huán)控制電路調(diào)整輸入電流的波形,并對(duì)電流電壓間的相位差進(jìn)行補(bǔ)償。主動(dòng)式PFC 輸出直流電壓的紋波很小,不必采用大容量的濾波電容;并且主動(dòng)式PFC 可達(dá)到較高的功率因數(shù)(通常達(dá)98%以上)。
IEC1000-3-2 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了PFC 電路矯正后,從電網(wǎng)中吸收電流時(shí)產(chǎn)生的諧波失真的最小值,規(guī)定矯正后的電流近似為一個(gè)正弦波,且相位與輸入市電一致。升壓模式的電路結(jié)構(gòu)拓?fù)浞浅G擅畹貙?shí)現(xiàn)了PFC 的矯正。如圖3 所示,輸入電壓的幅度和相位輸入到PFC 控制器的內(nèi)部比較器的一個(gè)輸入端, 以此來控制進(jìn)入L 中的電流與輸入電壓相位同步;同時(shí)Bulk 電容上的電壓反饋輸入, 來控制PFC 電路輸出電壓值;L、VD和SW 組成了一個(gè)基本的升壓電路, 在L 內(nèi)產(chǎn)生一個(gè)相位跟隨輸入電壓相位的三角波電流,三角波波形變化的電流在輸入整流橋堆的濾波電容的濾波作用下,變成了一個(gè)正弦波電流;三角波的電流幅度受控制器的限流電阻的采樣值的控制限制。因此,通過PFC 電路校正后,從市電吸收的電流近似為與輸入電壓同相位的正弦波形, 可表示為:K×1.414×Vac×sin(ωt),其中,K×1.414 是常數(shù), Vac 是輸入交流電壓整流后電壓振幅值,sin(ωt)是與輸入電壓同相變化的電流正弦函數(shù)。由此公式可知,矯正后的電流波形與輸入電壓一致,很好地矯正了電流諧波失真的問題。
1) 該電源從Vbulk 總線上吸收電能, 直流電壓范圍為+120~+400 V;
2)主開關(guān)管VQ2開通時(shí),“變壓器”初級(jí)繞組儲(chǔ)存能量,VQ2關(guān)閉時(shí),將能量傳送到次級(jí)繞組;
3)初級(jí)的輔助繞組,一方面整流向NCP1207 和PFC 回路芯片供電, 另一方向NCP1207 的引腳提供一個(gè)退磁信號(hào);
4)電阻R4限制開關(guān)管導(dǎo)通的最大電流值;
5)變壓器次級(jí)輸出電壓+5 V 是輸出主回路,用于信號(hào)掃描模塊的供電,采用同步整流的技術(shù),從而減少了整流二極管的反向恢復(fù)損耗;
6)變壓器次級(jí)輸出電壓+12 V 是副輸出回路,用于監(jiān)控電路和其他功能模塊的供電,同樣采用同步整流的技術(shù),減少了損耗;
7)接收信號(hào)控制板來的控制信號(hào)通過光耦耦合到初級(jí),用于控制NCP1653 的+15 V 的供電,實(shí)現(xiàn)控制PFC 電路啟動(dòng)和關(guān)斷的功能。
實(shí)際工程應(yīng)用中, 關(guān)斷和開啟PFC 功能(通過改變給NCP1653 供電來實(shí)現(xiàn))具有重要意義。當(dāng)LED 顯示屏僅僅在進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)時(shí), 不需要LED 點(diǎn)陣模塊點(diǎn)亮?xí)r, 可以關(guān)閉PFC 矯正功能及分布式開關(guān)電源模塊, 從而達(dá)到節(jié)能的目的;在LED 顯示屏開啟和關(guān)斷時(shí),可以接收控制系統(tǒng)開閉命令信號(hào),實(shí)現(xiàn)整個(gè)LED 顯示屏的各個(gè)模組分時(shí)依次開啟或關(guān)斷, 大大降低整個(gè)LED 顯示屏工程在開關(guān)機(jī)時(shí)的浪涌尖峰值,避免了對(duì)電網(wǎng)中設(shè)備的危險(xiǎn)沖擊。如圖4 中,VQ8的開斷控制著PFC 電路的開啟和停止。
3 模組點(diǎn)陣模塊所需電源設(shè)計(jì)
本拓?fù)湓O(shè)計(jì)的模組內(nèi)由若干LED 點(diǎn)陣模塊組成,相應(yīng)地有若干LED 電源模塊對(duì)應(yīng)供電。
3.1 LED 點(diǎn)陣模塊的可變電壓設(shè)計(jì)
全彩LED 點(diǎn)陣模塊,一般是由紅、綠、藍(lán)LED 構(gòu)成,而這3 種LED 的電壓導(dǎo)通特性是有差異的,一般藍(lán)、綠LED 導(dǎo)通電壓接近,建議將藍(lán)、綠LED 采用同一路電壓供電。所以,電源模塊采用兩路可調(diào)電壓輸出V紅、V藍(lán)綠供電,如圖5 所示。
提高LED 點(diǎn)陣模塊電源的電能轉(zhuǎn)換效率是本拓?fù)湓O(shè)計(jì)中重要一環(huán)。所以,采用了零電壓導(dǎo)通和零電流關(guān)斷的準(zhǔn)諧振軟開關(guān)技術(shù), 降低了開關(guān)電源的主開關(guān)管的開關(guān)損耗;采用同步整流技術(shù),降低了輸出整流管的反向恢復(fù)損耗。同時(shí),LED 點(diǎn)陣模塊電源要求電源模塊變壓器設(shè)計(jì)小型化,這就要求必須提高磁元件的功率密度。而平面變壓器在減小漏感、交流阻抗等方面有著非常大的優(yōu)點(diǎn),并且因?yàn)轶w積的小巧使其成為一種優(yōu)異的磁性元件, 極大改進(jìn)了開關(guān)電源的工作狀態(tài)。因此這里的開關(guān)電源模塊使用平面變壓器。
4 結(jié)論
通過交流電源濾波和PFC 校正模塊, 將后續(xù)若干DCDC變換電路與電網(wǎng)隔開,并進(jìn)行了PFC 有源校正,從而潔凈了電源,對(duì)電網(wǎng)無諧波污染;同時(shí)采用400 V 高壓總線傳輸,從而減少了傳輸損耗,提高了轉(zhuǎn)換效率;采用輔助電源模塊給信號(hào)控制模塊、PFC 調(diào)整電路和其他功能電路供電, 并提供控制接口, 可以方便系統(tǒng)更有效地對(duì)模組電源功率的管理;同時(shí),電源系統(tǒng)在給LED 點(diǎn)陣模塊供電時(shí),各路輸出電壓任意可調(diào),能夠滿足LED 負(fù)載的實(shí)際需要,從而降低了同一電壓帶來的LED 點(diǎn)陣模塊的無用功耗。
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