孫富康 解建俠 竇 秋 周 春 王 業(yè)
(1.安徽建筑大學(xué)節(jié)能研究院,合肥230022;2.教育部建筑能效控制與評估工程研究中心,合肥 230022;3.建筑節(jié)能安徽省工程技術(shù)研究中心,合肥230022;4.合肥市第48中學(xué),合肥 230061)
交流發(fā)光二極管(AC-LED)是一種交流電直接驅(qū)動發(fā)光二極管的技術(shù),與直流發(fā)光二極管(DC-LED)的區(qū)別是:直流發(fā)光二極管需要采用變壓器、整流電路將交流電源轉(zhuǎn)換成直流電源,而交流發(fā)光二極管可以直接由交流電驅(qū)動,不需要交直流轉(zhuǎn)換電路。與傳統(tǒng)的直流發(fā)光二極管燈具相比,交流發(fā)光二極管燈具去除了30%~50%的電源損耗,減少了30%~40%的制造成本,電源驅(qū)動相對簡單,能更加有效地傳輸和利用電能,抗電子干擾能力更強。
采用4段式恒流驅(qū)動芯片BY-V7H04設(shè)計7 W交流發(fā)光二極管球泡燈具,將其作為實驗研究對象,研究燈具的閃爍指數(shù)、波動深度、調(diào)制深度和光照度特征及頻閃現(xiàn)象發(fā)生機理。
2000年,Tamura設(shè)計實現(xiàn)了可以由100 V交流電壓驅(qū)動的LED模組,該模組由697個直流發(fā)光二極管(DC-LED)組成。2005年,韓國首爾半導(dǎo)體公司(Seoul Semiconductor Inc)和美國3N技術(shù)(III-N Technology Inc)公司分別基于反向并聯(lián)電路結(jié)構(gòu)和金屬有機化合物化學(xué)氣相沉淀技術(shù)(MOCVD,Metal-organic Chemical Vapor Deposition)生產(chǎn)出交流發(fā)光二極管芯片(AC-LED,Alternative Current Light Emitting Diode)。2006年,美國Lynk Labs公司研制了一種基于電容式電流控制(Capacitive Current Control)的交流發(fā)光二極管芯片。2008年,中國臺灣工業(yè)研究院電子與光電研究所設(shè)計了基于惠斯通電橋結(jié)構(gòu)的交流發(fā)光二極管芯片。
交流發(fā)光二極管典型電路拓?fù)淙鐖D1所示,其工作電壓、電流特征如圖2所示,其電壓、電流、光通量和光效特征滿足式(1)~式(7)。其中,U(t)為輸入的交流電壓;Um為輸入的交流電壓峰值;VF為交流發(fā)光二極管的正向?qū)妷褐?;Ton為交流發(fā)光二極管點亮的時間;I(t)為交流發(fā)光二極管的工作電流值;Irms為均方根電流;Res為電路中的平衡電阻值;Ф為光通量;ηT為光效。
圖1 交流發(fā)光二極管電路拓?fù)?/p>
圖2 交流發(fā)光二極管工作電壓和電流特征
交流發(fā)光二極管的驅(qū)動方案有2種:無橋式驅(qū)動和有橋式驅(qū)動。分段線性恒流驅(qū)動技術(shù)(Segmented Linear Constant Current Drive)是一種有橋式驅(qū)動方案,是通過開關(guān)元件將交流發(fā)光二極管燈串分段點亮,同時,采用線性控制技術(shù)保證每段電流的波動范圍。分段線性恒流驅(qū)動的電路結(jié)構(gòu)如圖3所示,包括整流電路、采樣電路、開關(guān)控制電路、開關(guān)電路和電流控制電路。目前,韓國Innovision公司生產(chǎn)的DCL2118芯片、杭州杰華特公司生產(chǎn)的JW1690T芯片、深圳明微公司生產(chǎn)的SM2087芯片都是分段恒流驅(qū)動芯片。
圖3 分段線性恒流驅(qū)動電路框圖
為檢測交流發(fā)光二極管燈具的閃爍指數(shù)、波動深度、調(diào)制深度和光照度參數(shù),實驗采用杭州遠(yuǎn)方生產(chǎn)的LFA-2000型光源頻閃測試儀,搭建燈具頻閃特性測試平臺,分別獲取燈具閃爍指數(shù)、波動深度、調(diào)制深度和光照度的變化數(shù)據(jù)。實驗平臺架構(gòu)如圖4所示。
圖4 實驗平臺
實驗樣品燈具為一款8 W交流發(fā)光二極管球泡燈具。該燈具采用分段線性恒流驅(qū)動方案,驅(qū)動芯片為BY-V7H04。該芯片可負(fù)載2路4段燈串(A、B兩路分別有4個燈串),并提供電流和熱過載保護,3種芯片均為負(fù)載的每段燈串設(shè)置對應(yīng)電流閥值,保證電路的高功率因數(shù)和低諧波失真特性。實驗樣品燈具電路板實物與電路原理如圖5所示。圖中A、B兩路燈串分別可以負(fù)載4個燈串,S1、S2、S3、S4分別代表4個燈串。
圖5 燈具電路板實物及電路原理圖
圖6為光源在空間某點產(chǎn)生的瞬時照度特征曲線。圖中,Emax、Emax2、Emin和 Eav分別為光源的最大照度值、次大照度值、最小照度值和光照度平均值,T為一個測量周期。此外,圖中的A1為大于平均照度的所有照度信號與平均照度的差值面積總和,A2為小于平均照度的所有照度信號的面積總和。
圖6 光源在空間某點產(chǎn)生的瞬時照度曲線
基于圖 6 及上述描述,閃爍指數(shù)(FI)、波動深度(δ)和調(diào)制深度(MD)的定義如式(8)、(9)和(10)。
實驗過程中,通過人工調(diào)節(jié)燈具的輸入交流電壓模擬4段恒流驅(qū)動方案的燈串依次導(dǎo)通(電亮)過程。4個燈串的導(dǎo)通電壓分別是:第1段(S1)60 V,第2段(S2)90 V,第 3段(S3)130 V,第 4段(S4)170 V。輸入第1段電壓時,1號燈串導(dǎo)通;輸入第2段電壓時,1、2號燈串導(dǎo)通;輸入第3段電壓時,1、2、3號燈串導(dǎo)通;輸入第4段電壓時,燈串全部導(dǎo)通。
實驗過程中,人工給定的測試點輸入電壓分別是60 V,80 V,160 V和220 V。實驗獲得的閃爍指數(shù)、波動深度、調(diào)制深度和光照度數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 燈具閃爍指數(shù)、波動深度和調(diào)制深度測試結(jié)果
分段恒流驅(qū)動模式中,電路所負(fù)載的燈串被分段點亮,如圖7所示。已知,交流輸入電壓的頻率f=50Hz,通過全橋整流后,單個周期時間T=10 ms。單個周期中,1號燈串的導(dǎo)通時間段是[1.36,8.64]ms,導(dǎo)通時間寬度為7.28 ms;2號燈串的導(dǎo)通時間段是[1.36,7.95]ms,導(dǎo)通時間寬度為5.59 ms;3號燈串的導(dǎo)通時間段是[2.95,7.05]ms,導(dǎo)通時間寬度為4.1 ms;4號燈串的導(dǎo)通時間段是[3.86,6.14]ms,導(dǎo)通時間寬度為2.28 ms。由此可知,單個周期內(nèi),光源有2.72 ms是完全不被點亮的,且各燈串點亮的時間段和時間寬度相異,因而,燈具呈頻閃現(xiàn)象。燈串導(dǎo)通時間分布如圖8所示,頻閃現(xiàn)象如圖9所示。
圖7 燈串導(dǎo)通電壓與導(dǎo)通時間示意圖
圖8 燈串導(dǎo)通時間分布示意圖
圖9 燈具頻閃現(xiàn)象
各燈串導(dǎo)通燈具閃爍指數(shù)、波動深度、調(diào)制深度和光 照度指標(biāo)隨時間與輸入電壓變化的特征如圖10所示。
圖10 燈具頻閃特性變化示意圖
燈具普遍存在頻閃現(xiàn)象。燈具頻閃的程度直接影響人的視覺感受。與其他燈具不同,交流發(fā)光二極管燈具頻閃現(xiàn)象的發(fā)生是由其特有的驅(qū)動及工作方式造成的。文章以分段線性恒流驅(qū)動的8W交流發(fā)光二極管球泡燈具為實驗樣件,通過實驗測量燈具的閃爍指數(shù)、波動深度、調(diào)制深度和光照度指標(biāo)(見圖10),分析燈具頻閃特征的時間變化特征及規(guī)律,探討頻閃現(xiàn)象的發(fā)生機理。實驗研究表明:
1)分段驅(qū)動模式是交流發(fā)光二極管燈具發(fā)生頻閃現(xiàn)象的直接原因。接通電源后,燈具中各段燈串被點亮的時間段和時間寬度不同,1號燈串的導(dǎo)通時間最長,4號燈串的導(dǎo)通時間最短,燈具27.2%的時間處于熄滅狀態(tài)。
2)單個周期內(nèi),燈具的閃爍指數(shù)、波動深度、調(diào)制深度和光照度隨燈串依次點亮的過程(負(fù)載燈串?dāng)?shù)量的變化)而變化,并呈現(xiàn)周期性頻閃特征。當(dāng)燈具中的燈串全部被點亮?xí)r,燈具閃爍指數(shù)、波動深度和調(diào)制深度的數(shù)值最低,而光照度平均值最高。
[1]王金城.交流LED驅(qū)動電路之研究[J].照明工程學(xué)報,2006,17(4):49-51.
[2]顏重光.發(fā)展迅速的AC直接驅(qū)動LED光源技術(shù)[J].電子產(chǎn)品世界,2009,7(4):60-62.
[3]Tamura T,Setomoto T,Taguchi T.Illumination characteristics of lighting array using 10 candela-class white LEDs under AC 100 V operation[J].Journal of Luminescence,2000,87(89):1180-1182.
[4]Yen H H,Yeh W Y,Kuo H C.GaN alternating current light-emitting device[J].Phys Stat Sol,2007,204(6):2077-2081.
[5]滿瑞,李秋俊.AC LED的研究現(xiàn)狀與發(fā)展[J].電源技術(shù),2012,36(7):106-107.
[6]吳麗敏.AC直接驅(qū)動LED光源技術(shù)[D].西安:西安電子科技大學(xué),2012.
[7]陳瑩亮.交流發(fā)光二極管特性研究及熱學(xué)仿真[D].廈門:廈門大學(xué),2011.
[8]高英明,鄒念育,張環(huán)月,等.交流發(fā)光二極管光源的工作特性研究[J].半導(dǎo)體光電,2011,32(5):606-609.
[9]Li H,Gao Y M,Zhang J H,etal.Luminescence properties of alternating current light-emitting diodes(AC LEDs)through operating circuit and electrical characteristics[J].Optik,2016,127(2):806-810.
[10]Ning N,Chen W B,Yu D J,et al.Self-adaptive load technology for multiplestring LED drivers[J].Electronics Letters,2013,49(18):1170-1171.
[11]Park C,Rim C T.Filter-free AC direct LED driver with unity power factor and low input current THD using binary segmented switched LED strings and linear current regulator[C].2013 Applied Power Electronics Conference and Exposition(APEC),2013:870.
[12]陳奇萌,魏廷存,李博,等.交流直接輸入的LED照明驅(qū)動芯片研究與設(shè)計[J].微電子學(xué)與計算機,2013,30(2):117-120.
[13]張冠軍.分段式高壓ACLED驅(qū)動芯片的研究與設(shè)計[D].廣州:華南理工大學(xué),2015.
[14]尹勇生,葉明遠(yuǎn),劉言言,等.一種分段線性高壓LED恒流驅(qū)動芯片[J].微電子學(xué),2017,47(1):55-59.
[15]莊曉波,朱紹龍,張善端.光源光輸出波動的準(zhǔn)確測量及其影響因素[J].照明工程學(xué)報,2009,20(1):50-54
[16]楊玲,董小鵬,洪龍龍.交流LED發(fā)光特性的測量與研究[J].電子測量技術(shù),2012,35(11):108-111.
[17]Tan J C,Narendran N.Defining phosphor luminescence property requirements for white AC-LED flicker reduction[J].Journal of Luminescence,2015(167):21-26.
[18]盧帆.交流LED頻閃效應(yīng)研究[D].南京:東南大學(xué),2015.