LED恒流源设计

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LED电源设计中三极管恒流的方案

LED电源设计中三极管恒流的方案

LED电源设计中三极管恒流的方案宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来;此句是中国流传下来的一句古训,喻为如果想要取得成绩,获取成就,就要能吃苦,勤于锻炼,这样才能靠自己的努力赢得胜利。

各个行业皆是如此。

在电源网论坛里,就存在这样一些人,他们时常能DIY出被网友们称之为的经典设计,出于大家能够共同学习的目的,小编抓住了难得的机会,整理了这些经典帖,供分享学习。

本文为续接LED电源设计中次级恒流方案的总结一文,同样来自心中有冰的总结精华帖。

--------小编语。

下图原理是通过改变三极管的IB电流来控制LED中的电流,同样存在损耗大的缺点。

主要优缺点分析:电路简单可靠,成本较低是最大的优点;恒流精度不高,温飘严重是最大的缺点。

针对性问答:wwpp问:D7是什么管?如何恒流?答:肖特基管子,D7跟Q1有一样的温飘特性,可以抵消Q1温飘带来的影响;至于恒流,可以想想Q1的be结压降,再看看D7的压降与R10的压降,就明白了。

wzpawzz问:冰大哥,想问下你,我现在在做一个恒流限压源,但是输出电流的恒流值是可以调节的,调节范围为150ma到350ma。

我做的LED驱动电源是隔离式的,采用反激。

但是检测回路怎么做到隔离呢?我是想用个小电阻串在负载上,检测其电压的变化,这个检测由单片机完成,就是AD采样哈。

单片机根据采样得到的值输出对应的PWM波控制原边开关管的通断。

我不知道反馈控制的隔离应该怎么做?自己想的方案:1.由于我的恒流源的最大的电流为350ma,而光耦PC817内最大的输入电流为50ma,故我可用好多个多个光耦并联起来串在恒流源上,从而感应电流的变化,各个光耦的输出电流再汇到一起,流经一个电阻实现电流到电压的转换,供单片机采样。

可行性分析:加入用10个光耦,最大恒流时每个流经的电流为35ma,而光耦内部的二极管的正向电压为1.2V左右,那么损耗为0.035*1.2*10=420mw,光耦输出还有损耗,故这种方案损耗太大了,不太可取!2.用个小电阻串在恒流负载上,单片机经过AD采样检测电流的变化,输出PWM波,然后在驱动电路上加个隔离变压器,但是我怕这个隔离变压器会引起PWM的失真,不能很好的控制开关管?3.用个小电阻串在恒流负载上,再用运放进行跟随和放大,运放的输出端接PC817并串上电阻,那么当检测的小电阻上电压变化后,光耦的电流就会变化,然后我在光耦的输出端得E极接个电阻,C极接到5伏的电源,光耦电流的变化就会引起E端上电阻端电压的变化,单片机采样此电压变化,进行PWM的控制。

多路输出程控恒流源设计

多路输出程控恒流源设计

多路输出程控恒流源设计来源:电子设计工程作者:张薿文吴云峰胥嫏岳松刘霞恒流源是能够向负载提供恒定电流的电源。

现代电子技术的广泛应用,促进了对恒流源的需求。

在LED照明应用中,LED对电流的敏感度高,因此,性能良好的恒流源可以极大地提高LED的使用寿命,本文主要介绍了一种多路输出程控恒流源系统的设计和实现。

该恒流源每一路输出电流在O~3.5 A可选,可满足多种使用需求。

1 程控恒流源电路设计该系统采用3路恒流源并联输出结构,每路电流输出大小可以独立控制,并由自己独立反馈控制回路,能自行稳定其输出电流。

电流输出形式多样,可以3路同时工作,每路输出电流大小保持独立;在长时间工作时,也可以3路分时工作,以避免电路元件工作在长时间、大电流状态下疲劳性损坏。

此外,多路电流并联输出结构,可以在单路烧毁的情况下使用余下通道,从而不至于影响整个系统。

同时,采取每通道模拟部分单独成PCB板,可以适应通道扩展要求。

本文所提出的程控恒流源是以单片机为核心,通过与电压电流转换电路相结合的方法,实现电流可预置、可连续调节的功能,该系统主要包括两大部分:数控模块和直流电源模块。

本设计的系统结构框图如图1所示。

1.1 直流电源模块的设计该恒流源采用Buck电路,前端采用电源模块输入,电路简单,易于控制。

Buck电路是应用很广泛的降压电路,主电路由不受控整流管、电感、开关管和滤波电容组成。

其输入侧由开关管的通断实现对输入电压的斩波;输出侧由电感、电容组成二阶滤波网络,可以减小输出电压、电流纹波。

图2中,当开关管导通,整流管截止时,忽略开关管的导通压降,电感L两端的电位为VIN和输出电压VO,且近似保持不变,故电感电流线性增加,此时在电感中储存能量。

若电容C两端的电压比输出电压略低,则电源还需为电容充电,在电容中储存一定的能量。

此过程负载消耗的能量由电源提供。

一旦开关管变为截止,整流管导通,电感L中的磁场将改变其两端的电压极性,以保持其电流方向不变。

线性恒流的LED驱动原理

线性恒流的LED驱动原理

线性恒流的LED驱动电路原理LED是冷光源,工作电压低、光效高,被认为是21世纪照明的新光源。

然而,目前LED照明设备投有得到普及应用的关键问题有两个,一是价格偏高;二是控制电路不稳定导致LED 寿命大大降低。

据统计,目前LED白光照明灯具出现的失效故障,70%左右是电源问题,20%左右是线路和结构问题,只有不到10%是LED单管的本身质量问题,所以电源管理方案的选择对于节能而言也举足轻重,这就要求在驱动电路设计中选择最合适的AC-DC驱动器。

因此可靠、低成本的控制电路是LED照明推广普及的前提。

由LED的电学特性可知,LED的平均正向电流随着正向电压的增大呈现大幅度的线性增长,LED在正向导通后其正向电压的细小变动将引起LED电流的很大变化,且电流对LED 结温影响很大,过大的电流很容易导致LED灯珠结温升高而损坏。

此外,由LED的光学特性可知随着正向电流的增加,LED光通量随之增大,即亮度增加。

因此为了保持LED发光亮度的恒定,就要保证LED正向电流的稳定。

因此设计合理的驱动电源对于LED照明灯具就显得十分重要。

本文提出了一种LED线性恒流驱动电路,该电路具有成本低、结构简单、效率高、体积小等特点,很适合做室内照明LED灯具(如LED日光灯)的驱动电源。

1LED线性恒流驱动电路LED灯在使用时需要多颗灯珠串联或者并联起来才能工作,采用并联方式驱动多只LED虽然所需的电压较低,但由于每只LED的正向压降不同,使得每只LED的亮度不同,除非采用单独的调节的方式来保证每只LED有相同的亮度。

所以并联方式要保证亮度均匀一致,实现起来比较复杂。

而采用串联方式能够保证流过每只LED的电流相同,亮度一致,是目前常用的结构。

当采用串联型的驱动方式时,如果其中一个或几个LED发生故障而断路(短路对电路影响较小可忽略),会使电路发生断路而不能正常工作。

为了避免此缺陷,可在每个LED两端反向并联一个稳压管(如图1所示),当某个LED灯珠发生断路时,其并联的稳压管投人工作,保证了串联灯珠电流不变。

LED驱动电源恒流方案大全

LED驱动电源恒流方案大全

LED驱动电源恒流方案大全
1.稳压电流源
稳压电流源是一种简单并且常见的恒流驱动电源方案。

它通过控制恒流电源输出的电压来实现对LED灯的恒流驱动。

利用电压比例法,根据欧姆定律,当输出电流稳定时,输出的电压也会保持稳定。

这种方案的好处是简单易实现,但是电压波动会影响电流稳定性。

2.线性恒流源
线性恒流源通过在电流输出端串联一个负载电阻来实现对LED灯的恒流驱动。

负载电阻的大小可以根据所需的电流来选择,将输入电压分别作用在电流源和负载电阻上,通过欧姆定律可以得到相应的电流分布。

线性恒流源的优点是工作时电流稳定,但是效率较低,会产生较大的功耗和热量。

3.恒流开关电源
恒流开关电源是一种高效率的恒流驱动电源方案。

它通过开关器件的开关操作来稳定输出电流。

常见的恒流开关电源包括开关电流源和开关电压源两种。

开关电流源通过控制开关频率和开关占空比来实现对输出电流的稳定控制。

开关电压源则通过电压反馈回路来实现对输出电流的恒流控制。

这种方案的优点是效率高,但是电路复杂度较高。

4.稳流放大器
稳流放大器是一种专门用于LED灯驱动的恒流源。

它通过放大差分输入信号并将其输出到负载上,从而实现对负载电流的恒流控制。

稳流放大器具有高性能和高精度,是一种常用的LED驱动电源恒流方案。

综上所述,LED驱动电源恒流方案有稳压电流源、线性恒流源、恒流开关电源和稳流放大器等。

根据实际需求和设计要求,可以选择适合的方案来实现对LED灯的恒流驱动。

每种方案都有其优缺点,需要根据具体情况进行选择和权衡。

LED串并方式及恒压源恒流源的选择分析

LED串并方式及恒压源恒流源的选择分析

LED串并方式及恒压源、恒流源的选择分析第一局部:根底分析篇考虑选用什么样的LED驱动器,以及LED作为负载采用的串并联方式,合理的配合设计,才能保证LED正常工作。

例如,驱动28盏LED时,可以设想的连接方法有六种。

一种是先串联14个LED〔LED串〕然后并联两条这样串联而成的LED串〔14串联×2并联〕。

除此之外,还有7串联×4并联、4串联×7并联、2串联×14并联、28串联×1并联、1串联×28并联等连接方式。

终究哪种连接方法最正确呢?【附:通常情况下,很多的朋友拿到LED电源,不知道怎么样区分恒压源和恒流源。

拿到一个LED电源,查看铭牌,找到输出电压这个关键参数:如果它的电压标称是一个恒定值,那么是恒压源。

如果是一个范围值,那么是恒流源。

例如:有一个电源它的输出电压是12V,我们那么确定这个是恒压源,如果它标称的是30-70V呢,那么这个电源一定是够恒流源。

】1、LED采用全部串联方式要求LED驱动器输出较高的电压〔如图1〕。

当LED的一致性差异较大时,分配在不同的LED两端电压不同,通过每颗LED的电流一样,LED的亮度一致。

图1图2当某一颗LED品质不良短路时,如果采用稳压式驱动〔如常用的阻容降压方式〕,由于驱动器输出电压不变,那么分配在剩余的LED两端电压将升高,驱动器输出电流将增大,导致容易损坏余下的所有LED。

如采用恒流式LED驱动,当某一颗LED品质不良短路时,由于驱动器输出电流保持不变,不影响余下所有LED正常工作。

当某一颗LED品质不良断开后,串联在一起的LED将全部不亮。

解决的方法是在每个LED两端并联一个稳压管,当然稳压管的导通电压需要比LED的导通电压高,否那么LED就不亮了。

2、LED采用全部并联方式要求LED驱动器输出较大的电流,负载电压较低〔如图3〕。

分配在所有LED 两端电压一样,当LED的一致性差异较大时,而通过每颗LED的电流不一致,LED的亮度也不同。

非线性LED负载的DC-DC恒流源设计

非线性LED负载的DC-DC恒流源设计
rameter self~adj ust PID control algorithm is used in control circuit.Testing results shows:in— put voltage S change range is form 32 volts to 4O volts;output current can be adjusted from
ห้องสมุดไป่ตู้
收 稿 Et期 :2016—02一O2 基金项 目:国家 自然科学基金项 目(51577110) 作 者 简 介 :谢 仕 宏 (1977一 ),男 ,河 南 光 山人 ,讲 师 ,研 究 方 向 :电 力 电 子 技 术 与 电力 传 动 控 制
第 2期
谢 仕 宏 等 :非 线 性 LED负 载 的 DC—DC恒 流 源设 计
统 由 Buck主 电路 ,辅 助 电 源 电路 ,输 出 电 流 信 号 采 集 电路 和 控 制 电 路 四 部 分 组 成 .整 个 系 统
由 一 路 交 流 电 源 经 降 压 后 供 电.辅 助 电 源 采 用 宽 范 围 输 入 的 LM2576芯 片 和 三 个 W RB1215
芯 片 组 成 ;控 制 电 路 控 制 器 采 用 增 强 型 51芯 片 STC15W 4K56S4;电 流 信 号 采 集 电路 由 0.2欧
150 m A to 350 m A ,constant error is under one percent,the largest dynam ic error is under ten percent. Key words:Buck circuit; nonlinear load;LED ;constant current source;parameter self-ad— iust PID

大功率LED恒流驱动电源设计

大功率LED恒流驱动电源设计张准;陈晓冰【摘要】In order to drive the high-power LED, a constant-current-driven switching power supply based on the flyback principle was designed, which includes the design of flyback power supply circuit, the selection of switching power supply transformer, the design of power factor correcting circuit and the design of the various protection circuits. The PCB design and prototype manufacture of the power supply were completed by taking into consideration of EMI and heat dissipation. The experiments of output testing and power factor testing were performed. The results of the experiments prove that the power output is stable, the output voltage is 41, 8 V, current is 338 mA, the power factor is 0. 86, and that twelve 1 W high-power LEDs can be lightened. This design has a reference value to the application of the high-power LEDs.%为了驱动高功率LED,设计了一种基于隔离反激式原理的恒流驱动开关电源.该设计主要包括反激式开关电源电路的设计、开关电源变压器的选择和设计、功率因数校正电路的设计以及相关的各种保护电路的设计.综合考虑EMI和散热问题,对该电源进行了恰当的PCB设计并完成了实物制作,对该电源进行了输出测试和功率因数测试实验,实验结果表明该电源功率输出稳定,输出电压为41.8V,电流为338 mA功率因数为0.86,并成功点亮了12个1W 的大功率LED.该设计对大功率LED的应用具有一定的参考价值.【期刊名称】《现代电子技术》【年(卷),期】2012(035)016【总页数】4页(P164-166,170)【关键词】大功率LED;恒流驱动电源;开关电源;功率因数校正【作者】张准;陈晓冰【作者单位】华南师范大学信息光电子科技学院,广东广州 510631;华南师范大学信息光电子科技学院,广东广州 510631【正文语种】中文【中图分类】TN710-340 引言LED(Light Emitting Diode)是一种注入型电致发光半导体器件,作为21世纪最新发展的环保型光源,有着发光效率高、发光单色性好、寿命长、节能环保等诸多优点,因此被誉为“第四代光源”,随着大功率LED的研究和发展,发光效率超过100lm/W的功率型LED已经在照明行业得到了广泛的应用[1],随着技术的发展,大功率LED的特性将日趋完善,但是也存在不少的缺点,其中灯具寿命与LED寿命的不匹配是一个较为严重的问题,一般LED具有很长的寿命,利用LED设计的照明产品,其整体寿命取决于这个设计中寿命最短的部分,而一个LED灯寿命最短的就是驱动电源,因此驱动电源的好坏影响了LED灯具的应用[2]。

基于TPS61040的恒流源白光LED驱动设计

基于TPS61040的恒流源白光LED驱动设计【摘要】本设计的白光LED恒流驱动主回路是以高频低功耗升压转换器TPS61040为核心,利用MSP430F149的低功耗特性,采用其内部12位AD采样,配合外部12位DA芯片TLV5616实现对5个白光LED恒流电路的控制和设定,使用按键对输出电流实现准确步进,为了必要的显示功能,还配备了12864液晶对采样电流值进行显示。

系统电路结构简单,灯光亮度可按键控制,避免了现在市面上存在的驱动电路复杂、效率低等缺点。

【关键词】LED;高频低功耗转换器;采样;TLV56161.引言根据能量来源的不同,LED驱动电路总体上可分为两类,一是AC/DC转换,能量来自交流市电,二是DC/DC转换,能量来自干电池、可充电电池、蓄电池等。

根据LED驱动原理的不同,又可以分为线性驱动电路和开关驱动电路。

线性电路成本低,价格便宜,但效率较低,一般不会超过60 %。

开关电路效率高,一般可达80 %左右,成本稍高。

TPS61040作为一种高效BOOST的LED驱动芯片,输入电压的动态范围为1.8V~6.0V(实际测得最低可以到1.5V),而输出最高可达28V,其峰值400mA的输出电流意味着最大可以驱动数十个LED。

2.总体电路设计总体电路设计如图1所示,整个系统采用 3.3V电压供电,系统主控芯片MSP430F149负责对输出电流值进行采样并显示,并能够通过12位超低功耗串行接口的数模转换器TLV5616对基准电压进行控制,从而达到控制输出电流的目的。

为提高软件设计性能,按键部分采用中断的方式对输出电流值实现1-22mA 每次步进3mA的加减循环步进。

图1 总体设计框图3.总体设计恒力源驱动部分驱动电路采用TI公司的DC/DC芯片TPS61040,它是一款高频低功耗升压转换器,专门用于中、小型LCD偏压和白光LED背光照明。

3.1 TPS61040的封装及引脚说明TPS61040采用SOT-23-5或SON-6封装,其引脚功能说明如表1所示。

led恒流源电路

led恒流源电路LED恒流源电路是一种常见的电路,被广泛应用于电路设计中。

它的主要作用是通过控制输出电流来保持LED灯的恒定亮度。

下面我们将分步骤阐述LED恒流源电路的工作原理。

1.恒流源电路的基本原理恒流源电路的基本原理是控制输出电流来实现恒定亮度的LED灯。

该电路通过在电源和LED之间加上一个电流限制器来达到这个目的。

电流限制器通常是由一个稳流器(如LM317)和几个电阻组成。

当电压增加时,稳流器将自动降低电阻值,从而将电流限制在稳定水平。

2.电路设计LED恒流源电路的设计需要考虑许多因素,如输入电压范围、输出电流、输出电压范围、LED灯数量和类型等。

下面是一些通用的电路参数:(1)输入电压范围: 7V -36VDC(2)输出电流范围: 20mA-1000mA(3)输出电压: 2V - 5V(4)LED数量: 1-10个(5)电路保护: 短路保护和过温保护3.电路实现LED恒流源电路可以由许多不同的元器件组成。

以下是一些必需的元器件和他们的特点:(1)电源: 可能是电池、太阳能板或交流电源。

电源的电压应足够高以保持输出电流的稳定性。

(2)稳流器: 常用的稳流器是LM317。

它可以在宽电压范围内提供固定的输出电流,并且可以根据需要进行调节。

(3)电阻器: 用于调节稳流器的输出电流和LED的亮度。

(4)电容器: 用于消除电源噪声和稳定输出电流。

(5)LED: 恒流源电路的核心部分。

LED的类型和数量应根据需要进行选择。

4.电路工作示意图电路示意图如下,其中R1为电阻、R2和变阻器VR1组成的分压器,IC1为稳压器。

在某些情况下,需要添加一个电容器C1来消除电源中的高频噪声。

5.电路测试与调试完成电路设计后,应进行测试和调试以验证其功能。

例如,可以使用万用表在不同的输入电压下测量输出电流,并根据需要进行电阻或稳流器的调整。

通过以上的步骤,您可以实现自己的LED恒流源电路,用来控制LED灯的亮度。

这对于LED灯的应用非常重要,可以在保持长时间亮度恒定的同时,延长LED灯的使用寿命。

LED灯恒流驱动电源设计指导书(新)

LED高效恒流驱动电源的设计指导书第1章绪论1.1 LED工作原理1.1.1 LED发光原理发光二极管(LED)是一种将把电能变成光能的器件,发光二极管的主要部份是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在P型半导体中,空穴占有绝对地位,而在N型半导体中电子占绝大多数。

在这两者之间是p-n结。

的大体工作过程是一个电变光的过程,当LED的p-n结由外部电路加上正向偏压时,P区的正电荷将向N区扩散,同时N区的电子也向P区扩散,电子与空穴结合然后释放能量,一部分能量由光的形式散发出来,这就是发光的原因。

不同大小的能量水平的差异,频率和波长的光的不同,相应的光的颜色是不同的,这便是LED发光原理。

1.1.2 LED光源的特点1超低能耗比起传统的白炽灯为首的白炽灯,至少节省20%以上的电量,节约了资源。

2超长寿命传统的节能灯的寿命是2000~8000小时,而LED照明灯寿命可达5万~10万小时。

3响应时间短LED灯的响应时间比传统的照明灯快几个数量级。

4工作电压低LED的驱动电源既可以是高压电源又可以是低压电源,相比传统的照明灯,它更加适应电压的变化,电压发生变化的时候不容易损坏。

5绿色环保符合欧盟标准,不会造成环境污染,并且LED可以被回收利用。

6坚固可靠LED完全封装在循环氧树脂里面的LED,它比传统照明灯更加坚固不易损坏。

7不招蚊虫因LED用二极管发光技术,使用的冷光源,所以不招蚊虫。

8自选颜色可以通过不同的设计以及电流的大小来改变LED的颜色。

如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色。

目前白色LED发光效率已经突破120LM/W,是白炽灯15LM/W的8倍,是荧光灯50LM/W的2倍多。

LED的光谱中没有紫外线和红外线成分,所以有害辐射小。

在散热良好的情况下,LED的光通量半衰期大于5万小时以上,可以正常使用20年,器件寿命一般都在10万小时以上,是荧光灯寿命的10倍,是白炽灯的100倍。

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LED恒流源设计使用本方案交流、直流电源均可,本方案不能解决供电电压变化引起的LED电流变化,仅对电源电压比较恒定的情况下有效,电压波动范围不能超过10%。

如果电压波动超过10%应采取相应的稳压措施。

比如220Vac(200Vac~240Vac),(交流电源只需要整流,不需要滤波)直流电电源4.5Vdc(4.0~5.0Vdc),超过这个电压波动范围,要采用稳压措施。

与一般LED恒流源相比,该标准单元有不怕负载开路的优点,也不怕负载短路,当短接5个LED后,回路电流急剧上升,引起WMZD温升,WMZD阻值迅速增大,可有效阻止电流继续上升。

经过反复实验后发现,负载短路后,短路电流可由130mA迅速下降到60mA的稳定值,如在电源的允许范围内,不会损坏电源。

一、什么是LED?LED(LightEmittingDiode),又称发光二极管,它们利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合,放出过剩的能量而引起光子发射产生可见光。

二、LED有哪些优点?★高效节能一千小时仅耗几度电(普通60W白炽灯十七小时耗1度电,普通10W 节能灯一百小时耗1度电)★超长寿命半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎,使用寿命可达五万小时(普通白炽灯使用寿命仅有一千小时,普通节能灯使用寿命也只有八千小时)★光线健康光线中不含紫外线和红外线,不产生辐射(普通灯光线中含有紫外线和红外线)★绿色环保不含汞和氙等有害元素,利于回收和利用,而且不会产生电磁干扰(普通灯管中含有汞和铅等元素,节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰)★保护视力直流驱动,无频闪(普通灯都是交流驱动,就必然产生频闪)★光效率高,发热小:90%的电能转化为可见光(普通白炽灯80%的电能转化为热能,仅有20%电能转化为光能)★安全系数高所需电压、电流较小,发热较小,不产生安全隐患,可用于矿场等危险场所★市场潜力大低压、直流供电,电池、太阳能供电即可,可用于边远山区及野外照明等缺电、少电场所。

三、权威预测半导体照明将在未来5-10年内取代现有传统光源。

"未来白光LED将更加便宜,市场总体容量将快速增长。

"许志鹏乐观地指出,据美国能源部预测,2010年前后,美国将有55%的白炽灯和荧光灯被LED替代,可能形成一个500亿美元的大产业。

而日本提出,LED将在今年大规模替代传统白炽灯。

日、美、欧、韩等国均已正式启动LED照明战略计划。

美国能源部预测,到2010年前后,美国将有55%的白炽灯和荧光灯将被嵌在芯片上的发光体---半导体灯替代。

日本计划到2008年用这种半导体灯替代50%的传统照明灯具。

科学家测量发现,在同样亮度下,LED的电能消耗仅为白炽灯的1/10,寿命则是白炽灯的100倍。

由于LED具有节能、环保、寿命长、体积小等优点,专家们称其为人类照明史上继白炽灯和荧光灯之后的又一次飞跃。

根据美国能源部(DOE)的预计,传统照明器件的彻底更新换代将在2010年开始启动,然而许多LED供应商都希望将这个启动时间再提前一到两年。

四、继澳大利亚欧盟欲让白炽灯两年内"下课"2007-3-162007年3月9日,在英国伦敦街头,成串的彩灯闪烁。

刚刚结束的欧盟首脑会议通过了一系列旨在提高能效的措施。

9日结束的欧盟春季首脑会议已经达成协议,两年内欧洲各国将逐步用节能荧光灯取代能耗高的老式白炽灯泡,以减少温室气体排放。

在这之前,澳大利亚已率先通过停止使用白炽光灯泡法令。

五、LED照明产值将超千亿美元同方正发力同方股份副总裁兼董秘孙岷近日向记者透露,公司的高亮度LED照明项目已基本实现产业化,目前已经有20条生产线投产,其产业化技术达到世界先进水平,规划2008年年底生产线将达到50条,形成绿色照明的规模化效应。

预计我国2008年应用市场规模将达540亿元,到2010年,中国半导体照明及相关产业产值将超过1000亿美元的规模,其中高亮度芯片国内增长率将高达100%。

六、首尔半导体期望能取得全球照明市场之中1,000亿美元的份额。

韩国首尔半导体公司现正计划用LED取代传统的照明灯,目前Acriche60流明/瓦特的亮度在2007年第四季提升五成至80流明/瓦特,而每一模组为250流明;在2008年第四季达至120流明/瓦特,而每一模组为400流明,期望能取得全球照明市场之中1,000亿美元的份额。

七、澳大利亚与新西兰将率先停止使用白炽光灯泡澳大利亚政府最近宣布,为了减少温室气体的排放量,澳大利亚将禁止除医疗用以外的白炽灯的使用。

据此,到2012年时澳大利亚将减少400万吨温室气体的排放。

而据2007年2月21日《TheDominionPost》报道,新西兰能源部长DavidParker建议参照澳大利亚的做法,新西兰也应在未来两到三年内禁止使用普通白炽光灯泡,用节能环保的荧光灯泡(FlorescentEcoBulb)取代。

澳大利亚环境部长MalcolmTurnbull说,澳大利亚2010年将推行新的民用照明标准,通过新标准的实施,2012年可减少温室气体排放400万吨。

据悉,这种新型荧光灯泡主要从中国进口。

八、为什么首选楼道灯来应用LED1,目前比较而言,LED的售价还较高,楼道灯是共用设施,共同承担大家就能接受。

2,楼道灯现在普遍是使用白炽灯,若换用LED灯,节电的效果就特别明显。

3,楼道灯在白天是熄灭的。

晚上就频繁的启动或关断。

不要说是节能灯,就是白炽灯都会很快的玩完。

但是LED灯却是不怕,因为它的发光机理与白炽灯和节能灯都不同,就恰恰非常的适应在高速的开关工作状态,绝对不会因为是这个原因而损坏。

4,LED灯的寿命很长,就免除了楼道灯经常需要维修的尴尬状况。

5,楼道灯是物业交电费,投入是一次性的,节约80%的电费是长期的,物业部门最合算。

九、LED灯能直接替换现在的楼道灯吗?不能。

由于现在大家使用的楼道灯是白炽灯,根本就无法用LED灯或节能灯去替换,所以如果要换用LED灯就必须也要同时换用声光控开关。

现在有专用的一体化的LED声光控楼道灯,直接就使用220V的市电,非常方便使用。

我们将强烈建议楼道灯的使用电压用直流的24V,其好处和原因我们会另文介绍。

随着技术发展和成本的降低,LED灯取代节能灯也就成为必然的了。

十、LED驱动电源的分类及特性1、按驱动方式可分为两大类:(1)恒流式:a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;b、恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路。

c、恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高。

d、应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量;(2)稳压式:a、当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;b、稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路。

c、以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均;d、亮度会受整流而来的电压变化影响。

2、按电路结构方式分类(1)电阻、电容降压方式:通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易损坏芯片。

易受电网电压波动的影响,电源效率低、可靠性低。

(2)电阻降压方式:通过电阻降压,受电网电压变化的干扰较大,不容易做成稳压电源,降压电阻要消耗很大部分的能量,所以这种供电方式电源效率很低,而且系统的可靠也较低。

(3)常规变压器降压方式:电源体积小、重量偏重、电源效率也很低、一般只有45%~60%,所以一般很少用,可靠性不高。

(4)电子变压器降压方式:电源效率较低,电压范围也不宽,一般180~240V,波纹干扰大。

(5)RCC降压方式开关电源:稳压范围比较宽、电源效率比较高,一般可以做到70%~80%,应用也较广。

由于这种控制方式的振荡频率是不连续,开关频率不容易控制,负载电压波纹系数也比较大,异常负载适应性差。

(6)PWM控制方式开关电源:主要由四部分组成,输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分。

PWM开关稳压的基本工作原理就是在输入电压、内部参数及外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件导通的脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流稳定(即相应稳压电源或恒流电源)。

电源效率极高,一般可以做到80%~90%,输出电压、电流稳定。

一般这种电路都有完善的保护措施,属高可靠性电源。

从以上介绍可以看出PWM控制方式设计的LED电源是比较理想的LED电源。

目前珠海市南宇星电子公司生产的"金兴"牌LED开关电源就是PWM控制技术的开关电源,该类LED电源经用户使用反映效果很好。

一、刚刚开始起步成本高照明成本不仅涉及灯具的初始成本,还涉及灯具所消耗的能源成本,灯具无法正常工作时更换灯具所需的劳动成本,以及所需灯具更换的平均频率。

从这一概念出发就很容易理解,为什么LED光源是白炽灯光源价格的50倍左右时,LED交通信号灯的市场就开始启动,而当达到28倍时,就已形成新兴产业。

目前半导体照明主要以光色照明和特殊照明为主,以后将向普通照明扩展。

具体来讲,近几年内,半导体照明市场将广泛应用在各种信号灯、景观照明、橱窗照明、建筑照明、广场和街道的美化、家庭装饰照明、公共娱乐场所美化和舞台效果照明等领域。

事实上,我们身边已经随处可见它的身影:电脑显示灯、手机按键和屏幕的背光源、汽车尾灯、建筑物灯光、交通信号灯……等等。

二、不一致性带来的问题:理论上LED都一样,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,众多的厂家都在抢生产进度、抓数量;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;生产发光二极管的半导体材料的纯度要求非常高,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的,或者相差很大,而且耐过电流能力和发热的差异也就自然而然的不同了;由于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,所有的厂家都在研究和开发新材料,以求解决组合材料的热彭胀与散热的问题。

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LED,那是很好控制的,而且是真正的长寿命,例如电视机、DVD上的电源指示灯就是如此;而当我们用LED制作照明灯具时,就不是用单个的LED,而是用多个,或上百上千个LED排成阵列接入电路,再者,需要的亮度就不是指示灯所能做到的,而电流大了、小了亮度都要减弱,且会使寿命大打折扣,甚而致于未出厂就坏掉了;因LED的差异性总是存在的,在多个LED组成的连路中,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。

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