张东辉
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可充电LED台灯电路:工作原理仿真分析和实际测试(上)
可充电LED台灯电路:工作原理仿真分析和实际测试(下)
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可充电LED台灯电路:工作原理仿真分析和实际测试(下)

内容是关于“可充电LED台灯电路:工作原理仿真分析和实际测试”,此篇是继续上一篇的延续。欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、评论!本文还有配套的资料下载,点击“资料”即可索取!

充电功能和LED同时工作:电池由电容代替,容量为1F、初始值为4V;充电电源由恒流源代替,电流1A。

图1.14 充电电路仿真分析——去掉二极管D2

充电时LED能正常工作,测试波形如下图所示,同时实现对电池充电,只是充电电流源Ic的电流值比较大。

图1.15 上图红色为LED电流波形、下图蓝色为电池电压波形

2.1 LED充电电路完整功能测试

LED充电灯完整电路如下图所示:市电220VAC通过电容和整流桥对电池Bat进行充电,电阻R2和DL为充电指示灯;SW1为LED启动开关,R3为限流电阻。

表1.2 LED充电灯完整电路仿真元件表

图1.16 实际LED图纸仿真电路

图1.17 LED模型

测试波形如下图所示:红色为LED电流波形、约为108mA、保持恒定,蓝色为电池电压波形、通过220VAC进行充电;由于220VAC为电池充电达到稳态需要一定时间,而仿真时间比较短—毫秒级别,所以LED电流和电压仿真波形均有微小增大趋势,当仿真时间足够长—秒级别时二者将达到稳态。

图1.18 LED电流和电池电压波形

2.2 电路性能改进

改进型电路分析:增加基极电阻R8、Q3由三极管更换成达灵顿管、电阻R6阻值由220欧姆增大为1k,修改后Q1的工作状态更加柔和、不易损坏,电阻R6损耗降低,Q3更换成达灵顿管之后可以提供更大功率。

图1.19 改进型电路

仿真测试波形如下图所示:上面红色为LED电流波形,可以输出更大电流,从而输出更大功率;下面蓝色为电池电压波形,电压低于越3.9V时LED关断;增加电阻R8并未影响电路正常工作,但是可以保护Q1基极免受冲击。

图1.20 仿真测试波形

改进型完整电路仿真分析:包括充电电路、LED控制电路以及LED模型,具体如下图所示。

(a)改进型整体电路

(b)充电电路

(c)LED控制电路

(d)开关模型

(e)LED模型

图1.21 改进型整体电路

改进型电路测试波形如下图所示:最上面绿色为LED电流波形,中间红色为电池电压波形,下面蓝色为充电电流波形;充电时LED不能正常工作,只是在开始时闪亮几下,然后保持关断。

图1.22 改进型电路测试波形

不充电时测试电路与波形数据分别如下图所示:最上面绿色为LED电流波形,中间红色为电池电压波形,下面蓝色为充电电流波形;不充电时LED正常工作,电池电压下降。

图1.23 不充电时LED正常工作测试电路

图1.24 不充电时测试波形

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