次級線圈有中心抽頭,這樣就可以利用一個雙二極管整流器將模壓電感生產廠家輸出再轉換為直流。在輸出電流足夠高的地方,整流二極管可以被用作同步整流系統的MOSFET所取代。
在工作電流為3安培的典型應用中,測得同步MOSFET的表面溫度為30℃,低于采用同種封裝的蕭特基二極管??梢钥闯?,隨著電流要求的提高,同步整流的散熱優勢就變得很重要。最后,需要平滑電容器來產生低紋波絕緣直流電壓。電容約為幾十微法,因此可以使用陶瓷電容器。
為了讓半橋級能夠有效運行,其應該設計成在諧振模式下運行,這樣MOSFET就會發生在零電壓(ZVS)時切換。只須保證滿足下列兩個條件就可以實現:一個MOSFET切換、與另一個對等的MOSFET組件接通之間有較短的延遲,和中點處的電壓在該延遲期間從一端轉換到了另一端上,進而釋放存儲在電感器內的能量透過MOSFET的二極管導通,這種情況就發生了。變壓器的原線圈必須具有足夠的漏電感方可儲存足夠能量以進行整流。 &nbs
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而為避免變壓器設計復雜化,可透過使用不會為設計增加漏電感的標準高頻變壓器設計,以及單獨為原線圈并聯一個功率電感器以便簡化整流。設計師還可以用這個電感器幫助基于三端交流硅控開關的調光器實現調光操作,從而為額外成本和空間提供正當理由。而為簡化能量儲存,這種電感器可以采用有隙鐵心,也可以采用開口鐵心。
LED驅動器的后端架構包含一個具有短路保護功能的電流調節電路??梢岳镁€性調節電路達到這一目的,然而這種方法本身效率低貼片電感生產商下,因此只適于低輸出電流,通常不會應用到多級架構中去。替代方法是使用簡單的、具有電流回饋功能的降壓穩壓器電路,以便限制輸出電流超過期望的LED驅動電流。其抵消了總LED正向電壓隨溫度和器件容差的變化,還限制了出現短路或其他故障條件時的電流,從而能夠保護驅動器免遭損壞。  貼片電感生產商;
在將若干輸出級連接到上一級提供的單個絕緣直流電壓上的地方,多通道方法也是可行的。其很有優勢,因為采用這種配置,如果其中一條通道的輸出端發生了斷路狀況,其他通道依然能夠正常運行,并且其允許調節電流的幾條通道為不同的LED數組供電,毋須并聯LED數組。眾所周知,并聯LED仍有瓶頸,除非LED在相似的溫度下運行、具有類似的正向電壓降,所以具有多個獨立輸出的驅動器優勢明顯。
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