LED灯具照明基础知识

LED灯具照明基础知识
LED灯具照明基础知识

Led灯的分类:

日光灯、面板灯、筒灯、吸顶灯、射灯、轨道灯等(分类的话非常多,就像人的名字一样多,大家去网上搜,但是你会发现搜的一般不全,我们可以去阿里巴巴上面看看索引的目录,什么叫法的灯都在上面,好好熟悉吧。)

常见灯珠的分类:

1。直插式小功率规格有:草帽/钢盔,圆头,内凹,椭圆,墓碑型(2*3*4)子弹头,平头,(3/5/平头/面包型)食人鱼等。

2。SMD贴片一般分为(3020/3528/5050这些是正面发光)/1016/1024等这些是侧面发光光源,其中名字的取法是根据贴片的规格来命名的,如3020就是30mm*20mm规格的。

3。大功率LED不可归类到贴片系列,它们功率及电流使用皆不相同,且光电参数相差甚巨。单颗大功率LED光源如未加散热底座(一般为六角形铝质座),它的外观与普通贴片无太大差距,大功率LED光源呈圆形,封装方式基本与SMD贴片相同,但与SMD贴片在使用条件/环境/效果等都有着本质上的区别。

灯珠单颗电压:一般灯珠的电压,算串并时取中间值

电源分类:

按输出特性的不同分为:恒压系列(CV)、恒流系列(CC)(恒压指电压输出恒定、恒流电流输出恒定,其中还有一中是恒压+恒流的互补电源)

按输入特性的不同分为:普通系列、高功率因子系列(高功率因子主要指功率因数,后面有对这个参数的详细介绍)

按用途不同分为:防水系列、不防水系列(这个就不用解释了,大家都懂)

按电路结构不同分为:隔离系列、非隔离系列(这里的隔离和非隔离区别主要是在于是否有变压器,因为我们知道,家用电压是220v正弦交流电,隔离的电源设计思路就是通过变压器先降压再整流,这样的设计能使高压和低压区分开来,比不用变压器的电源有优势,比如我们led电源输出是直流安全电压,人可以直接触摸(除了大功率电源),即使低压部分坏了,也不会漏电电人,但是采用非隔离的就很有可能导致触电)

按控制方式不同分为:可调光系列、不调光系列(调光的参数后面有详细介绍)

串联和并联:

首先要先确认每串LED顺向电压总和,再加上恒流驱动器的压降约2V

每串LED工作电压= X 12颗= 42V

驱动电路电压= 42V + 2V = 44V

LED电流= X 4串并联=

驱动电路瓦数=44V X =

LED电源供应器瓦数/电压选择应为大于且为最接近所需瓦数/电压

先以150W/48V需求选择LED电源供应器,再确认驱动电路实际瓦数是否符合PF>的负载量要求/150W = %>75%)

例如此题可选择CLG-150A-48机型并调整输出电压为44V或不调整输出电压直接应用。

注:一般同一批LED的Vf电压可能为一段范围(如~,每颗LED均有差异,所以在电源选型上需考虑到该差异的影响

PWM调光:

MW调光电源的调光方法主要有控制信号(电阻/电压/PWM)调电流调光和可控硅交流(移相)调电压调光。

1.控制信号调光的产品有

ELN,LPF-XD,HLN-XB,HLP,HLG-XB,HVG(S)-XB等。其调节范围为

5/15%~100/103%额定电流。控制信号有三种选择如下

a).电位器(100kΩ/1~2kΩ可变电阻,通过改变电位器阻值调节通过LED 的电流值

b).1~10V DC电压,通过改变控制电压调节通过LED的电流值

c).PWM信号(脉幅10V,f:100~3000Hz,占空比:0~100%)。通过改变

占空比调节通过LED的平均电流值,该控制方式可以保持LED的色温不变有的规格还有定时控制功能(如HLG/HVG-D)。

以控制信号调光的调光电源的电磁兼容性(EMS)好,调光范围广而且平滑。

2.可控硅交流(移相)调压调光产品有PCD系列。(配套可控硅调光器有指定型号,其他型号的调光器不能保证调光效果)。可控硅调压调光电源性能较差,一般用在老系统改造和廉价应用方面。

电源输入电压:

如:88-264V/AC,只要各个国家的用电电压在这个范围内就可以了,不过值得注意的是频率,我们国家的是50赫兹,那么别的国家可能不一样,这点要注意。

电源输出电压/电流/功率:

输出一般也是一个范围,如果用户需要的电压在这个输出范围之内,就可以了,当然了,输出功率也要够哦。

电源功率因素:

电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,概念性的东西真是麻烦,如果让一个文科的人看一定看到头都要爆炸还是不知所云,我这样说吧,要做功就必须有电压,光有电压还不够,还要有电流,因为发电厂输送的电压比电流慢了一点,所以就导致了一些复杂的概念东东,不过我们还好不是去学这个,那么我们只要知道功率因素大概就是一个效率的东西,其值越接近1效果就越好,后面还有一个叫PFC的参数,是干嘛用的就是用来提高功率因素的,你看到后面的参数就知道了。

浪涌:

浪涌电压/电流:1.输入浪涌电流是指电源的输入回路因呈电容特性,故在冷启动时有一大的浪涌电流,一般为20~60A,时间不超过20mS。电源在热机状态下的浪涌电流略小,应避免频繁开关机,以减少电源和配电系统受到大电流的频繁冲击而受伤。2.电源的浪涌承受能力是指输入端(L对N 或GND)的浪涌电压耐受能力,220V级电源的浪涌电压耐受一般为

300Vac/5S。

电流精度

电流谐波

输出纹波:

纹波电压:开关电源的纹波电压含有两种成分,一种是输入电源的2倍频成分,波幅较大,另一种是开关频率成分,频率较高(达几kHz)其波幅较小(也有人称之为噪声信号)。两种成分对不同负载的影响不同,通常,仅取其中影响较大的分量来应对,两种成分同时对负载具有重大影响的不常见。

安规:

安规就是安全规范,为防止产品因材质不良、设计错误、零件误用而产生的6项危险(这六项危险是:1)电击;2)能量的危害;3)火灾的危险;4)机械性和热的伤害;5)辐射;6)化学性伤害。)而制定的标准。

安规包含了美系和IEC系两大产品认证方向。

美系以UL和CSA为代表(UL/CSA60950-1-03),

欧洲IEC系(EN/IEC60950-1,

我国的GB4943-2001等同于IEC60950-1999)以CB为总方向,

最有名的又数欧盟的CE认证最具影响力。常见的安规认证有

CB,CE,UL,FC,TUV,IEC,CAS,CCC等。

UL与VDE的安全标准有本质上的差异,UL规格比较关注防止失火的危险,而VDE规格则比较关注操作人员的安全,对于电源供给器而言,VDE乃是最严厉的电气安全标准.

EMC:

EMC就是产品的电磁兼容性要求。EMC=EMI+EMS, EMI就是产品的电磁干扰限制要求,EMS就是产品对电磁干扰的抵抗能力的要求。这两种要求就是要让产品与周围的产品在电磁干扰方面,相互能够相容,互不干扰。EMC对产品的电磁影响主要从EMS耐电磁干扰方面的考核,包括静电放电、静电场、无线电辐射、脉冲辐射、雷电、无线电传导、工频电磁场、电源瞬变耐受等。和从EMI限干扰方面的考核,包括无线电发射/传导、电压闪变、谐波等干扰限制。

PFC

PFC(Power Factor Correction)功率因素校正,主要为改善电源供应器

输入端有效功率与视在功率的比值。一般不含PFC线路的机型,其输入端

的功率因子只有~,而具有主动式PFC线路则可以达以上,其相关式如下:视在功率=输入电压x输入电流(VA)

有效功率=输入电压x输入电流x功率因素(W)

以环保的观点:电力公司发电厂必须产生大于视在功率的电能,其发电机组才可以稳定供给市场电能需求,而电能的实际使用则是有效功率。如果功率因子为,表示发电机组发出大于2VA电力,才能安全供给电能1W的需求,其能源运作效益差。反之,若功率因素改善为,则电力公司发电机组只要发出大于电力,供给电能1W的需求便无问题,能源的运作效益较佳。MTBF:

平均无故障时间(MTBF)和期望寿命(Life Cycle)均是产品可靠性的重要指表。所谓MTBF(Mean Time Between Failure)平均失效时间为可靠度预估的期望值,指产品在连续工作一段时间后,其可靠度降至%的平均时间。明纬MTBF目前是采用MIL-HDBK-217F标准,以零件计数法预估产品可靠度的期望值(不含风扇),系指该产品在连续使用到达所计数的时间后,仍能正常工作的概率为%(e-1=)。若产品连续使用所计数MTBF的两倍时间,

其仍能正常工作的概率则是%(e-2=)。

而Life Cycle则是单指该产品的电解电容在满负载条件下之温升,计算其电解电容寿命的参考值。例如产品SP-750-12 MTBF=小时,电容C108 Life Cycle=小时(Ta=45°C)。

老化:

就是相当于产品出来了,测试一下他能不能正常工作,这个测试不是指测一下OK就完事了,而是长时间的测试,看看产品是不是能稳定,甚至还要在温度不正常的室内测试,至于要测多长时间,好像至少是四个小时,具体的看情况。

相关主题
相关文档
最新文档