LED照明产品及解决方案比较
led照明驱动方案研讨,LED产品及解决方案

Input Voltage(Vac)
8
KP1052X 去VCC电容
主要特点:
L
L
量产
省去VCC电容,告别MLCC缺货烦恼 浪涌能力较强,
N
N
同样参数比竞争对手浪涌等级高100V左右 SOP-7与SOT33-4可以脚位兼容
KP1050X、KP1051X
Drain 2 CS VDD
7 CS
主要特点: 单晶元分有OVP和无OVP两种,且OVP稳定可靠 抗浪涌能力强,同样参数比竞争对手浪涌等级高100V左右
N L
量产
KP1050X、KP1051X
Drain 2 CS VDD
OVP VS Temp.
200
产品型号
封装
BV
Rdson
25Ω
最大输 出功率
最低输出 电压
195 190 185 180 175 170 165 160 155 180 230 264 -40C OVP 25C OVP 120C OVP
Cout
量产
1,省去VDD电容及输出电容,直接降低BOM成本 1uF/25V贴片陶瓷电容6分 2.2uF/400V插件电解电容3分
《LED照明驱动方案研讨》
LED产品及解决方案
目录
1
LED电源需求分析
2
产品及解决方案
LED电源需求分析
性价比 性价比 方案创新
大功率 大功率 高可靠性
系统解 决方案
智能化 配套方案
智能化 功能型 简化设计
3
目录
1
LED电源需求分析
2
产品及解决方案
4
KP1050X, KP1051X 三条腿
LED绿色照明技术方案

LED绿色照明技术方案清晨的阳光透过窗帘,洒在键盘上,手指轻轻敲击,思绪如流水般涌出。
关于LED绿色照明技术方案,我脑海中浮现出一幅幅画面,下面是我的构思:一、方案背景我国照明市场长期以来以传统的白炽灯、节能灯为主,但随着科技的发展和环保意识的提升,LED绿色照明技术逐渐崭露头角。
LED 灯具具有节能、环保、寿命长等特点,已经成为照明行业的新宠。
在这个背景下,我们提出了LED绿色照明技术方案,旨在为我国照明市场提供更加优质、高效、环保的照明产品。
二、技术优势1.节能:LED灯具的能耗仅为传统白炽灯的1/10,节能效果显著。
2.环保:LED灯具不含有害物质,如汞等,对环境友好。
4.光效高:LED灯具的光效可以达到150lm/W,远高于传统白炽灯。
5.适应性强:LED灯具可适应各种环境,如高温、低温、潮湿等。
三、方案内容1.产品选型:根据不同场合和需求,选择合适的LED灯具。
如家居照明、商业照明、户外照明等。
2.设计方案:结合实际需求和照明环境,设计合理的照明方案。
包括灯具布置、照度计算、色温选择等。
3.施工安装:按照设计方案,进行灯具安装和调试,确保照明效果。
4.维护保养:定期对LED灯具进行检查和维护,确保其正常运行。
四、案例分享1.家居照明:在某家庭中,采用LED灯具替换传统白炽灯,照明效果显著提升,同时节能效果明显,每年可节省电费数百元。
2.商业照明:某商场采用LED灯具进行照明,提升了商场形象,吸引了更多顾客,同时降低了运营成本。
3.户外照明:某城市道路采用LED路灯,提高了道路照明效果,降低了能耗,提升了城市形象。
五、市场前景随着LED绿色照明技术的不断发展和普及,市场前景十分广阔。
在未来,LED灯具将逐步替代传统照明产品,成为照明市场的主流。
LED绿色照明技术方案具有节能、环保、高效等优点,符合我国能源发展战略和环保政策。
通过实施本方案,可以提高照明质量,降低能耗,改善环境,为实现我国绿色照明目标贡献力量。
led驱动方案

led驱动方案在现代社会中,LED灯具的市场需求越来越大,这也催生了许多厂商的加入。
然而,研发一个高质量且经济实惠的LED驱动方案可不是一件容易的事情。
本文将介绍几种LED驱动方案以及它们各自的优缺点,希望能够给大家提供一些参考。
一、常见的1.1 恒压驱动恒压驱动是一种非常简单的模式,它解决了LED灯泡的电压问题,并使它们在过程中的增光保持恒定。
当然,这种方案也有一些限制,LED所需的功率或者电流必须非常低。
1.2 恒流驱动恒流驱动是在LED灯普及后出现的一种驱动方式。
它可以提供足够的电流,使LED灯发光,同时,也可以在大功率应用中为LED灯提供保护。
这种方案的优点是变化仅限于输入、输出和驱动电压之间的匹配度。
1.3 功率因数修正功率因数是测量电力线路效率的一项标准。
不理想的功率因数会使电线损失能量并浪费电能。
在这种情况下,功率因数修正技术成为了解决方法,同时也有效地减少了电能的浪费。
一、LED驱动方案的优缺点2.1 恒压驱动优点:能够提供代表灯泡最高限制电压的电压;温暖的光具有一定的质量以及盈亮效果。
缺点:不足以控制LED的输出亮度;当使用高电压时,LED可能会短路或者过热。
2.2 恒流驱动优点:使LED灯具消耗的电流保持不变;使光变得更加柔和,不会使眼睛受到刺激;有更长的使用寿命。
缺点:需要预留适当的保护裕度;更高的成本。
2.3 功率因数修正优点:提高了电能的使用效率;减少了电路损耗;使用更智能、更节能的电源。
缺点:价格较高。
三、LED驱动方案如何选择LED灯驱动方案可以根据具体情况选择。
如果预算允许,而且希望LED灯具具有更高的性能,并且使用寿命更长,那么恒流驱动或功率因数修正方案就是不错的选择。
然而,如果需要使用的LED灯泡只需要输出低功率,则恒压驱动方案可能更加合适。
最终选择何种方案还需看情况灵活决定。
总之,为了保证LED灯具的稳定性和安全性,选择合适的驱动方案是很有必要的。
从经济、安全和可靠性角度考虑,选择高质量的驱动方案,才能更好地实现期望的光效与服务寿命。
LED半导体照明技术存在的问题及优化策略分析

LED半导体照明技术存在的问题及优化策略分析引言LED(Light Emitting Diode)半导体照明技术由于其高效节能、长寿命、环保等诸多优势而受到广泛关注和应用。
尽管LED照明技术已取得了长足的发展,仍然存在一些问题需要加以解决,才能更好地发挥其优势。
本文将针对LED半导体照明技术存在的问题进行分析,并提出相应的优化策略,以期为LED照明技术的进一步发展提供指导和建议。
一、LED半导体照明技术存在的问题1. 发光效率不高尽管LED半导体照明技术的发光效率较传统光源高出许多,但仍有改进空间。
目前LED的光束效率还不够高,存在一定的能量浪费,导致光能转化效率不高,需要进一步提高发光效率。
2. 光色还原不理想LED照明产品在色温和色彩还原性能方面还存在着一些问题。
一些LED产品的色温和色彩还原性能与传统光源相比存在一定的差距,影响了LED照明的应用效果。
3. 热量散发不理想LED芯片在工作时会产生一定的热量,如果不能及时散发,就会影响LED的发光效率和寿命。
LED散热性能不理想是一个需要解决的问题。
4. 光衰问题LED照明产品的光衰问题一直是制约LED应用的关键因素之一。
LED产品工作一段时间后,其亮度会逐渐衰减,导致其照明效果下降,需要在设计和制造过程中加以解决。
5. 光学设计不合理LED的光学设计直接影响了其照明效果和光分布。
一些LED产品的光学设计不合理,导致光线的均匀性和亮度不够理想,需要进一步优化和改进。
二、优化策略分析1. 提高发光效率为提高LED的发光效率,可以采取一些技术手段,如改善LED芯片的材料和工艺、优化LED封装结构、改进LED电路设计等。
通过这些手段,可以提高LED的光转换效率,减少能量浪费,从而提高发光效率。
2. 改善光色还原性能改善LED产品的色温和色彩还原性能,可以通过优化LED芯片的发光原理和光谱特性,选择合适的发光材料和封装材料,以及改进LED封装技术等途径来实现。
LED照明灯存在的问题和解决办法

LED照明灯存在的问题和解决办法一、LED做照明灯具目前存在的问题称为希望之光的LED,从1964年发明至今,已发展到普及化照明的时代,其节能、环保、亮度高、功耗小、寿命长、耐冲击等优点,前景极为广阔;在室内照明的起步阶段,还有其固有的缺点,主要表现在以下几方面:1、不一致性带来的问题:理论上LED都是能发光的二极管,而实际上所有LED的电性能都是有差异的,每个厂家的生产工艺是不一致的,甚至相差很大,就是同一厂家的不同时间的工艺都是有差异的;不同厂家使用的半导体原材料的纯度是有差异的,这就使LED的发光强度与驱动电流是不完全相同、耐过电流能力和发热的差异也就自然而然的不同了;封装工艺和封装材料的不同,使得整体的散热能力是不一样的,还有组合材料的热彭胀与散热的问题等。
由此不难看出,LED发光二极管在短期内仍存在个体之间的很大的差异,如果每个灯只用一个LE D,好控制。
例如电视机、DVD上的电源指示灯;而当我们用L ED制作照明灯具时,就不是用单个的LED,而是用多个、上百上千个L ED成阵列接入电路,因LED的差异总有一个最先损坏,当有几个坏掉时(通常是短路),会使电流增大而损坏其他的LED。
这就是不一致性带的结果,也是制约其发展的因素之一。
2、驱动电路复杂的问题:a.在电压匹配方面,LED不象普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。
LED是2--3.伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的L ED灯,要配备不同的电源。
b.在电流供应方面,LED 的正常工作电流在18mA-20mA,供电电流小于15mA时LED的发光强度不够,而大于20m A时,发生光衰而导致LED老化,同时发热大增,老化加快、寿命缩短,当超过50m A时会很快损坏,为了延长LE D 照明灯的使用寿命,常用集成电路电源、电子变压器、分离元件电源等,大电流驱动时,要配大功率管或可控硅器件,另加保护电路,要恒流、恒压电路供电,这样电源电路复杂,故障率、元件成本、生产成本、服务成本都将升高。
led灯10大品牌

led 灯10 大品牌
1、欧普照明OPPLE
欧普照明始于1996 年,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的综合型照明企业。
作为中国照明行业标杆的整体照明解决方案提供者,欧普
照明不仅专注于研究光的合理运用,提供贴心产品,还为消费者提供差异化
整体照明解决方案等专业的配套服务,提升用户体验。
针对不同场合,欧普
提供的照明方案能满足人在不同时间、不同空间生理需求和心理需求的灯
光。
2、雷士NVC
雷士照明是中国照明行业的知名企业。
目前,雷士照明在国内拥有4 大制造基地、2 个国际标准化研发中心和国家认可实验室、38 家运营中心、3800 多家品牌专卖店;在海外,建有符合欧洲标准的产品开发中心,并在40 多个国家和地区设立了经营机构。
3、飞利浦照明
飞利浦照明是全球照明企业,业务涵盖整个照明产业链:从光源到灯具,从照明控制到整合的照明解决方案。
凭借在照明领域全球专业的技术和。
利亚德LED小间距高清显示屏幕介绍解决方案

LED 小间距高清显示屏幕介绍LED显示屏基础介绍LED高清显示屏幕主要特点利亚德主流产品分类和主要参数什么是LED三基色原理 LED 灯分类 LED 灯结构LED 灯基本参数指标LED 灯应用领域1968 年 HP 诞生了世界上首颗商用LED灯(红色) 目录了解LED什么是LEDLED是英文Light Emitting Diode(发光二极管)的缩写,它是利用半导体化合物材料制成pn结的光电器件。
它是通过对其两端施加一定电流而使半导体结构通过电子跃迁过程中激发出光子而产生发光效应,不同材料的半导体能发出不同的光 。
它具备PN结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性 。
三基色原理自然界的一般颜色均可以分解成R、G、B三种基色,相反利用R、G、B三种基色的不同比例的组合又可以混合出自然界中各种不同的颜色。
+ =+ =+ =++ =LED灯分类LED灯结构Epoxy LensGold Wire Bond Reflector CupAnode LeadLED灯基本参数指标●亮度(发光強度)●波长﹐半波宽度●发光视角LED灯应用领域 --- 显示屏LED灯应用领域 --- 照明LED灯应用领域 --- 其它LED显示屏的基本构成LED模组、开关电源、单元箱体、安装结构、控制系统等像素间距屏幕视距屏幕解析度/分辨率屏幕亮度LED显示屏的主要参数屏幕对比度屏幕视角LED显示屏的主要参数 LED屏幕选择三要素LED高清显示屏幕主要特点常用的拼接显示设备DLP 背投拼接 LCD 液晶拼接投影拼接 PDP 等离子拼接LED高清显示屏幕主要特点2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 mmLED 拼接 真正的无缝拼接---整屏像素间距一致真正的无缝拼接---显示画面通透流畅室内LED拼接显示墙大厅背投拼接显示墙接待大厅液晶拼接墙亮度高可调节高亮度环境下画面仍完美无瑕。
LED照明设计方案

同的颜色,人眼可见的波长范围约在400-760纳米之间。
02
视觉感知
人眼通过角膜、晶状体等结构将外界的光线聚焦在视网膜上,形成图像,
再由大脑解析成视觉感知。
03
光的度量
描述光强、光通量、照度、亮度等参数,用于衡量光的量和质量。
LED照明设计的基本原则
高效节能
舒适性
LED具有高光效、低能耗的特性,设计时应 优先选择高效LED灯具,并合理配置功率和 数量。
施工与调试
按照设计方案进行安装、接线 和调试,确保各项指标达到预 期效果。
需求分析
明确照明需求,如照明区域、 用途、照度要求等。
计算与模拟
根据设计方案进行照度、亮度 等参数的计算,以及模拟实际 照明效果。
维护与管理
建立定期维护和保养制度,及 时处理故障和更换损坏部件, 保持照明系统正常运行。
03
LED照明产品类型与选择
功率与光效
选择高光效的LED照明产品,以降低能耗和 运行成本。
外观与设计
根据装饰需求和空间风格选择合适的外观和 设计。
LED照明产品的市场趋势
智能化
随着物联网技术的发展,智能控制和 远程控制成为LED照明产品的趋势。
高显色指数
追求更高的显色指数,以提供更真实、 自然的照明效果。
长寿命与可靠性
提高LED照明产品的寿命和可靠性, 降低维护成本。
能耗。
LED的寿命长达5万小时, 减少了维护和更换的成
本和麻烦。
LED不含有害物质,对 环境友好。
LED的点亮速度非常快, 适合用于需要快速响应
的场合。
LED照明技术的发展历程
01
02
03
04
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LED照明产品及解决方案比较
本方案包含LED恒流驱动电源,电路采用单串或并联方式连接,电源效率高达93%以上,功率因素90%以上,与其它方案比较该方案效率更高、成本更低。
散热部分,我们采用新型的导热材料取代传统的铝基板,大幅度提高产品的散热效果,降低光衰、确保LED灯具更加稳定。
同时我们还提供灯具呼吸系统,保证灯具内外气体自由交换。
光源部分我们能提供光效60--100LM/W,色温:2800-7000K 范围的全系列产品,产品广泛应用于路灯、隧道灯、射灯、筒灯、手电筒等。
提供TotalSolution目的如下:
提供客户完整解决方案
提供最有竞争力的BOMCost
提供技术支持
方案介绍:
一、LEDDriver:NXP、Richtek、Infineon、Microchip
A、LED路灯解决方案(智能方案):NXP+MICROCHIP
目前我们已经使用TEA1750(NXP)+DSPIC30F2020(Microchip)用来实现多路LED路灯、隧道灯驱动方案。
全智能控制多路LED路灯解决方案,可根据周围环境需要,自动控制光照亮度,每路可单独控制调光。
可以实现温度传感、Usart通信、日光感应调光、按键输入等功能。
调光的原理是通过调节PWM占空比调节输出电流大小,全软件实现无级调光。
该方案能确保每路电流均衡,只需一颗IC,与同类多路恒流方案比较,成本更低。
DEMO(图片):
B、LED路灯解决方案(一级转换):Infineon+NXP
我们采用IFXIC实现单极PFC方案,驱动单串LED。
相比其它方案比较,该方案电源转换效率更高,整体成本更便宜。
同时为保证单串LED电路稳定性,提供LED保护电路,当单颗或多颗LED灯损坏时(断路),其它LED灯不受影响,最大程度的减小了坏灯对整体电路的影响。
产品选型表:
产品外观图:
C、LED路灯解决方案(二级转换):RICHTECK
我们采用NXPIC实现AC-DC的恒压转换,二级转换采用RICHTECK恒流IC实现恒流0.35A-1.5A 输出。
该方案能输出60V高压,1.5A大电流,整体成本更便宜。
同时RT8450具备两种调光方式,满足多种调光需求。
1、通过调整LED中流过的电流大小来调整光输出量。
其优点是:输出是稳定的,遇到EMI问题的几率较低。
其缺点是:当LED中流过的电流不同时,其光输出的色度会发生变化。
2、通过调整LED中流过恒定电流的时间比例来调整光输出量。
其优缺点和方法1刚好相反。
二、LED散热方案(石墨材料)
我们使用石墨材料取代传统的铝基板散热,该材料导热系数是铝板的两倍,不同于铜、铝等金属球体导热方式,采用水平导热方式,有效的保证产品均热性。
外观图:
石墨材料分子结构DEMO板
三、呼吸系统
LED路灯、隧道灯产品要求达到IP65等级(防水、防尘),全封闭的环境,使灯具内部无法与外部环境进行气体交换。
当LED灯具长时间工作而导致灯具内部温度升高压力增大,与外部空气产生压力差,增加灯具内壁压力,加速灯具老化。
我们采用特制的呼吸系统,能完全解决灯具内外压力不平衡问题,进一步提高了灯具的稳定性。
该方案能过滤水分子和灰尘进入灯具,让空气分子在灯具内部和外部环境自由流动。
整体效果图
四、LED产品介绍(LITEON)
五、INFINEONDC-DC模块的介绍:PL32-BCR40XX
产品能恒流驱动18V-40V,20mA-65MA的LED灯串,如需驱动更大的电压、电流请外接三极管。
主要应用:装饰灯条,如建筑物外墙LED灯、鱼缸装饰灯条、汽车装饰灯、圣诞树装饰灯以及任何需要做LED灯串的场合。
产品介绍:这系列产品的工作方式是线性方式,不是开关方式。
产品优点:体积小,电路简单,性能稳定。
DEMO板:
产品应用:
六、RichtekRT8450:应用于MR16、E27
产品介绍:由于HPLED通常都在高压、大电流的环境下使用,这个系列器件采用了更适合在恶劣环境下使用的双极晶体管工艺,从而使其可以满足更多的应用要求。
RT8450的工作电压范围是
4.5V-40V,但其转换部分的输入、输出电压范围则最高可以到60V。
产品优点:RT8450的调光部分可以支持类比电压调光方式、
数码式
的PWM调光方式,也能借助一只外置电容器的支持把PWM调
光信
号转变成类比电压信号进行调光。
RT8450内部集成的软启动电路能在启动时避免大电流对输入电源的冲击,它的过压保护电路能够避免在升压电路中的负载开路时出现的过电压损坏开关管。
如果提供到它的电源供应端的电压过低,或者器件工作温度过高时,它会提供锁定保护,当问题解除时,他又会自行恢复到工作状态。
应用:(E-27、MR16、GU10驱动)。