大功率白光LED驱动电路的双环检测方法

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LED驱动电源测试方法 图文精

LED驱动电源测试方法 图文精
保护电压值。
万用表、电子负载 过流保护 输入电压为额定值,在负载电流为
额定负载,调节电子负载电流使之
升高直到进入驱动器的过流保 护状态。记录进入保护的临界值为
过流保护点
万用表、电子负载
交流振动声过载10%的额定输入电压、额定的
电源频率和额定负载下、1H之内无
交流声电



求环境噪音<40dB测听距离30cm
示波器、10UF电解
电容、0.1UF瓷片电容、电子负载 参考标准
亮度控制将电子负载接上电量测试仪,调光开关接到交流电源输入端,用调光 开关来控制驱动电源输入功率,测量驱动电源输出电压、电流数值
电量测试仪、调光开关、万用表针对调光电源负载开路保护输入电压为额 定值,在负载电压为
额定负载电压时,断开开关,测量输出电压值即为输出负载开路
机;
(2.依规格设定好温控室的温度
和湿度,然后启动温控室;
(3.定时记录待测品输入功率和
输出电压,以及待测品是否有异常;
(4.做完测试后回温到室温,再将
待测品从温控室中移出,在常温环
境下至少恢复4小时.
然后确认其外观和电气性能有无异

高低温交变湿热试 验箱、电子负载、 交流电源、电量测 试仪
雷击浪涌测试
和湿度,然后启动温控室
(3.定时记录待测品输入功率和
输出电压,以及待测品是否有异常;
(4.做完测试后回温到室温,再将
待测品从温控室中移出,在常温环
境下至少恢复4小时.
然后确认其外观和电气性能有无异

高低温交变湿热试验箱、电子负载、交流电源、电量测试仪
低温测试将待测品置于温控室内,依规格设
定好输入输出测试条件,然后开

双环测试操作规程

双环测试操作规程
双环试验操作规程
(一)操作过程
一、准备:
1.准备好待测产品,准备好仪器,相关实验夹具,一把毛刷和防护眼镜。
二、操作:
1.安装实验夹具,小直径夹具安装在上部,确保上下夹具和传感器护眼镜;
3.把产品放在大直径夹具上;
4.盖上防护罩,按“下”按钮使上夹具靠近测试片,当夹具接近测试片时按“停”按钮;
5.根据客户标准设置仪器运行速度;
6.设置好速度后按“清零”按钮,使力大小和位移都归零;
7.然后按“运行”,仪器开始运行;
8.待实验片破碎后按“停”按钮,仪器显示盘上自动显示测试结果;
9.记录试验结果,清理夹具上的玻璃碎屑,继续下一轮测试;
10.根据测试结果得出测试报告。
三、结束:
1.调整仪器到原来位置并关闭开关;
2.收拾好实验品,清理玻璃碎片。
(二)注意事项
1.实验前一定要检查限位元开关位置是否合适,确保试台移动是在安全位置之内;
2.每次测试结束后用毛刷清理夹具与实验片的接触面,确保无玻璃碎片;
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功率型白光LED器件光色测量方法浅述

功率型白光LED器件光色测量方法浅述

功率型白光LED器件光色测量方法浅述 随着半导体照明产业迅速发展,LED以其饱满光色、节能、光效高、电压低、寿命长等优势,已成为全球最热门、最瞩目的光源,特别是近年来LED 的发光效率和亮度正在大幅度提高,LED必将成为应用最广泛的照明光源。

如今,LED已经渗透到了大量的应用场合,尤其是白光LED技术的不断进步,LED在照明领域的应用也已经越来越普及。

 普通照明LED,即白光LED。

实现白光的技术途径主要有两条:第一用LED发出的蓝光激发荧光粉,再与荧光粉发出的“黄光”进行混光,最终得到白光;第二采用红、绿、蓝三基色LED芯片组合生成白光。

 LED是一种能把电能转化为光能的固体器件,它的结构主要由PN结芯片、电极和光学系统等组成。

LED的基本工作原理是一个电光转换过程,当一个正向偏压施加于PN结两端,由于PN结势垒的降低,P区的正电荷将向N区扩散,N区的电子也向P区扩散,同时在两个区域形成非平衡电荷的积累。

由于电流注入产生的少数载流子是不稳定的,对于PN结系统,注入到价带中的非平衡空穴要与导带中的电子复合,其中多余的能量将以光的形式向外辐射,电子和空穴的能量差越大,产生的光子的能量就越高。

能量级差大小不同,产生光的频率和波长就不同,相应的光的颜色就不同。

 但是注入LED器件的电能中,仅有约15%的电子和空穴为辐射复合,发出光子,而大约85%的电能则转化为热能。

LED的热性能直接影响其发光效率、波长、正向压降、反向击穿电流和器件的使用寿命等。

传统的Φ3mm和Φ5mm的LED器件由于驱动电流小、发热少,热性能影响不显着。

近年来,随着功率型LED器件的迅速发展,LED热性能的影响越来越明显,受到人们的普遍关注。

 一、常见LED的光色参数 1.光通量 光通量是光源在单位时间内发出的光量,也即辐射功率(或辐射通量)能够被人眼视觉系统所感受到的那部分有效当量。

光通量的符号为Φ,单位为流明(lm)。

根据光谱辐射通量Φ(λ),由下式可确定光通量。

讲义:大功率白光LED特性测量(A4)

讲义:大功率白光LED特性测量(A4)

实验33 大功率白光LED 特性测量一般将功率大于0.5W 的LED 称为大功率LED 。

大功率白光LED 诞生于20世纪90年代末,具有发光效率高、启动快、显色性好、寿命长、节能、环保等优点,将取代白炽灯、荧光灯等传统光源而成为21世纪的绿色光源,目前广泛用于白光照明和液晶显示背光源等领域。

测量和掌握LED 的光电特性及温度对光电特性的影响,是正确使用大功率白光LED 的基础。

【实验目的】1.了解大功率白光LED 的工作原理与光电特性;2.掌握大功率白光LED 发光强度、发光效率、光强分布等参数的测量方法;3.研究大功率白光LED 在恒压驱动与恒流驱动下的温度特性。

【预备问题】1.多少瓦的LED 称为大功率LED ?为什么大功率白光LED 称为“绿色光源”?2.什么是发光强度?远场光强的测量距离是多少?3.人眼对相同功率不同波长的光所感受的光通量和光强是否相同?【实验仪器】FL10-I 型LED 特性测量实验仪。

【实验原理】1.白光LED 的发光原理有三种方式获得白光LED ,目前比较成熟且已商业化的白光LED 是利用InGaN 蓝光LED(460nm)照射YAG 荧光粉产生555nm 黄光,再用透镜将黄光与蓝光混合,得到白光,如图1所示。

2.大功率白光LED 特性测量原理 测量原理如图2所示。

(1)伏安曲线白光LED 的伏安曲线如图3所示,类似于PN 结和红光LED 的伏安曲线。

由于发光晶片材料不同,不同LED 的导通电压V t 、反向击穿电压V c 等参数不同。

红光LED 的导通电压1.3V 左右,白光LED 的导通电压3V 左右。

白光LED 是电流型控制器件,电流越大,发光强度越大,LED 越亮。

如图3的AB 工作区,LED 电压的极小变化会引起电流较大变化,从而使发光强度变化很大。

因此,为了亮度稳定,照明用的LED 要用恒流源驱动。

(2)光通量(luminous flux)光源在单位时间内发射并被人眼感知的能量总和,称为光通量,用Φ表示,单位为lm(流明)。

大功率白光LED驱动电路的双环检测方法

大功率白光LED驱动电路的双环检测方法

。 目前 , 电
感 式开关 控 制模 式 得 到广 泛 应 用 的 有 电压 型 P WM
模 式和峰值 电流 型 P WM模 式 。电压型 P WM模 式 电
在保持高精度恒流 和高效率的同时 , 有效地缩短了 L D驱动电流 的响应时间。 E
关键 词 : 大功率 L D 恒流驱动; E ; 双环检测; 电源电压传感 ;WM P
中图分类 号 : N 3 T 42
文献标 识码 : A
文章 编 号 :0 4—1 9 (0 0 0 0 8 0 10 6 9 2 1 ) 4— 4 5— 5
L D驱动电路 的设计 主要考虑 两个 方面 : 流特 E 恒 性 和低功耗 ¨ , J 因此 , 电感 式 开关 控 制模 式 成 为 大
1 电路 原 理 及 设 计
所 设 计 的芯 片 框 图 及 外 围 降 压 型 L D 恒 流 驱 E
动 电路如 图 1所示 。
功率 L D驱 动 电路 模 式 的 主流 方 向 E
2MH 频率下工作 , z 驱动电流最高可达 15A, 2 . 在 4V电源电压时 , 电源效 率可达 9 5%。当电源 电压在 6V跳变 ±1 0% , 驱动
1W 5 A 的 L D 时 ,E 30m E L D电 流精 度 达 00 .2% 。 对 比单 环 检 测模 式 , 电路 的 L D 驱 动 电 流 响 应 时 间 缩 短 了近 2 3 该 E / 。此 模 式
Ab t a t s r c :A o r LED c n tn —ure t d ie t u l lo e e to s d sg e wi p we o sa tc r n rv r wi do b e o p d tc in i e in d h t 0.5 z h tm sa d r tn ad CMOS p o e s p o i e y CS r c s r vd d b MC.Th i lto e u t h w ha h h p c n wo k un e e smu ai n r s lss o t tt e c i a r d r2 MHza d i rvn n t d ig s i c re t c n r a h 1 5 A.W h n s p l o tg s2 .isp we f c e y c n r a h 9 % .W h l rv n u n a e c . e u p y v la e i 4 V t o re inc a e c 5 i ie d i i g aLED o / 5 f1 W 3 0 mA n u p y v la e v re ±1 % o .t e L a d s p l ot g a i s 0 n6 V h ED u r n h ng s o l 0 % . Co a e o c re tc a e n y 0. 2 mp r d t sn l o p dee to i ge lo t cin,t e r s n e t fLED u r n s s o tne y 2 3.I h re s t e r s o s i fLED h e po s i me o c re ti h re d b / ts o n h e p n e tme o t c re twh l i t i ng h g r c so fc nsa tc re td ii g a d h g f ce c u n ie man ani ih p e iin o o t n u r n rv n n i h e i n y. i Ke r s:p we ED;c n tn — ure td i e ;d u l o p d t ci n;p we up l —e s r W M y wo d o rL o sa tc r n rv r o b e lo ee to o r s p y s n o ;P EEACC :2 70 5 D

白色发光二级管的驱动方法及其驱动电路

白色发光二级管的驱动方法及其驱动电路

维普资讯

。Y L 。 。£
窒 墨
2 2 串联 连接 驱 动方 法 .
要 求 白色 L D 的驱 动 电路 有较 高 的输 出 电压 E 才 能 满 足 ; 如 果 采 用 串 联 驱 动 方 法 将 所 有 L D 串联 连 接 ,则 要 求 白色 L D驱 动 电路 有 E E 足 够 大 的输 出 电流 。 简 单地 采 用 串联 或 并 联
分配 在余 下 白色 L D的 电流 将 增 大 ,导 致容 E
白色 L D并 联 连 接 驱 动 要 求 白色 L D E E
易损 坏所 有 白色 L D。所 以功率 型 白色 L D E E
做 并联 负载 时 ,不宜 选用恒 流 式驱 动 电路 。
驱 动 电路 输 出较 大 的 电 流 ,负载 电压 较 低 。
的连接 方式 ,不但 限制 了 白色 L D的使 用 数 E 量 ,而 且并 联 白色 L D 负载 电流 较 大 ,驱 动 E
电路 的成 本 也会增 大 。
采用 混 联 方式 连 接驱 动 白色 L D 可 以解 E
色 L D的正 向 电流相 同。 这样 不 管有 多 少个 E
正 向导通 电压 存 在着 离 散 性 ,而 流过 各个 白 色 L D 的 正 向 电流 都 一 致 ,使 得 各 个 白 色 E
维普资讯

。e 电 盈奎 。 L 鱼 Y£


白色发光二极管 的驱动方法及其驱动电路
口 王 珂 ( 苏省 生 产 力促 进 中心 ) 江
摘要 :介绍 了可用 于 电动 自行车 、汽车 电子系统 及通 用照 明系 统 的新 光源 白色 LD ( E 发光 二极
管 ) 的驱 动 方 法 。强 调 驱 动 电 路类 型 与 负 载 ( 白色 L D 的连 接 驱 动 方 式 搭 配 选 择 的重 要性 。 同 E)

高效率_高调光比LED恒流驱动电路的设计

Electronic Component&Device Applications高效率、高调光比LED恒流驱动电路的设计傅金,陈建立,周泽坤,明鑫,张波(电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室,四川成都610054)摘要:文中提出了一种宽电压输入、高效率、高调光比LED恒流驱动电路。

在迟滞电流控制模式下,该电路具有结构简单、动态响应快、不需要补偿电路等优点。

通过外部引脚,可以方便的进行LED开关、模拟调光和PWM调光。

LED恒流驱动电路基于CSMC的1μm40V CDMOS工艺,采用HSPICE进行仿真验证,结果表明在8~30V输入电压范围内,电路输出电流最大可达1.2A,输出电流精度可控制在5.5%以内,电源效率可高达97%。

关键字:迟滞电流控制;调光技术;恒流驱动;高压工艺Vol.13No.3Mar.2011第13卷第3期2011年3月 2011.3Electronic Component&Device ApplicationsVol.13No.3Mar.2011第13卷第3期2011年3月 2011.3变高,高于VT_H 时使能转换,并实现一定的电压迟滞。

如果输入信号是PWM 信号,同样通过上述工作过程,这样EN 输出同样为PWM 信号,控制内部功率管的开关,从而达到控制输出电流的目的。

图7给出了当DIM 输入典型值20kHz 、占空比为50%的PWM 方波时,输出电流波形。

从图中可以看到在DIM 引脚输入一定占空比的方波时,LED 的平均电流与PWM 方波的占空比成正比,因此通过设定PWM 方波的占空比,就可以改变LED 平均电流的大小。

由上图还可以看出,当输出一个电感电流周期时,PWM 方波具有最小的占空比,约为4%,此时最大调光比为25:1。

显然,采用周期越长,频率越低的PWM 方波进行数字调光所获得的调光比就越高,但考虑到人眼的视觉暂留效应,为防止输出LED 电流频率过低引起闪烁,应用时一般设置最低f DIM =100Hz ,此时最大调光比可高达5000:1。

LED测试方法及测试内容

LED 测试方法及要求半导体发光二极管(led)是新型的发光体,电光效率高、体积小、寿命长、电压低、节能和环保,是下一代理想的照明器件。

LED光电测试是检验LED光电性能的重要而且唯一的手段,相应的测试结果是评价和反映当前我国LED产业发展水平的依据。

制定LED光电测试方法的标准是统一衡量LED产品光电性能的重要途径,是使测试结果真实反映我国LED产业发展水平的前提。

本文结合最新的LED测试方法的国家标准,介绍了LED的光电性能测试的几个主要方面。

一、引言半导体发光二极管(LED)已经被广泛应用于指示灯、信号灯、仪表显示、背光源、车载光源等场合,尤其是白光LED技术的发展,LED在照明领域的应用也越来越广泛。

但是过去对于LED的测试没有较全面的国家标准和行业标准,在生产实践中只能以相对参数为依据,不同的厂家、用户、研究机构对此争议很大,导致国内LED产业的发展受到严重影响。

因此,半导体发光二极管测试方法国家标准应运而生。

二、LED测试方法基于LED各个应用领域的实际需求,LED的测试需要包含多方面的内容,包括:电特性、光特性、开关特性、颜色特性、热学特性、可靠性等。

1、电特性LED是一个由半导体无机材料构成的单极性PN结二极管,它是半导体PN结二极管中的一种,其电压-电流之间的关系称为伏安特性。

由图1可知,LED电特性参数包括正向电流、正向电压、反向电流和反向电压,LED必须在合适的电流电压驱动下才能正常工作。

通过LED电特性的测试可以获得LED的最大允许正向电压、正向电流及反向电压、电流,此外也可以测定LED的最佳工作电功率。

图1:LED伏安特性曲线LED电特性的测试一般利用相应的恒流恒压源供电下利用电压电流表进行测试。

2、光特性类似于其它光源,LED光特性的测试主要包括光通量和发光效率、辐射通量和辐射效率、光强和光强分布特性和光谱参数等。

(1)光通量和光效有两种方法可以用于光通量的测试,积分球法和变角光度计法。

大功率LED驱动电路

大功率白光LED驱动技术时间:2007-01-24 来源: 作者:Panic 点击:8235 字体大小:【大中小】大功率LED的一些基本资料我有一部山地自行车,一直想装一个LED车头灯。

有在市场了解一些成品的资料,发现要么太贵,要么性能很差。

大约2006年4月份,我萌生了自己DIY一个的想法。

中间的过程很曲折,所以我决定把这个过程写成一个连载,以方便阅读。

这是连载的第一篇,主要介绍大功率LED的一些基本资料。

LED目前相对其他光源的优势主要体现在体积,光效和寿命上,LED和其他光源的对比请参考这一篇文章《白光LED和其他光源的比较》白光LED的发光原理很特别,是采用蓝光核心,外加荧光粉,荧光粉依靠核心的激发产生复色光,和蓝光混合之后,视觉上感觉是白色的。

根据荧光粉的构成比例不同,白光LED 也有不同色温的产品。

大功率LED目前比较普遍的产品有两种,一种是单核心(发光体),一种是多核心。

单核心产品在体积和重量等方面占有很大优势,而且接近点光源,可以获得良好的聚光效果,也能产生均匀的漫射,因此用途最广。

主要的用途是LED手电,头灯,小型便携式照明设备,小型闪光灯等。

缺点也很明显,因为空间有限,单体功率不容易做大,功率提升到一定程度后,需要的散热设备占据了LED的大部分封装空间。

多核心产品是采用多个单核心的发光体,按照一定的规律排成发光体阵列,然后用串连和并联的方式连接起来,封装在同一个散热基板上。

多核心的优点是很容易制作超过10W的产品,缺点是发光体面积大,不容易实现聚焦。

而且随着功率增长,驱动需求也大幅度提高,相当多的多核心产品都要求10V甚至接近20V 的驱动电压和1A左右的驱动电流。

这里我们只讨论单核心的产品,以Lumileds的产品系列为例:(公司的网址是,这个公司的产品遍及全球,其他公司也有一些与其兼容的产品)Lumileds的白光LED主要有1W,3W,5W和K2系列。

1W,3W和5W产品都有额定的驱动电压和电流,而K2则允许相当宽的驱动范围,最大电流高达1.5A。

白色发光二极管的驱动方法及其驱动电路

白色发光二极管的驱动方法及其驱动电路发光二极管简称LED,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。

常用的发光二极管应用电路有四种,即直流驱动电路、交流驱动电路、脉冲驱动电路、变色发光驱动电路。

白色发光二极管,可以广泛的被应用于电动车辆、汽车的电子系统以及通用性的照明器具。

白色光源的白色LED,也就是白色的发光二极管的驱动方式,主要强调其驱动电路和负载白色LED的连接驱动方式搭配之间的关键点。

大功率的发光二极管要求配备的驱动集成电路具有其独特的产品特点,在技术规格方面的要求也是比较高的。

标签:白色发光;二级管;驱动方法;驱动电路引言在提倡绿色、环保和可持续性发展能源供应的今天,白色光源的发光二极管,作为非常独特的绿色照明能源,被誉为是心仪的具备省电高效,长寿命,耐震动响应速度较快,而且光电特性非常优异的照明光源,其应用范围之广泛受到了人们的青睐。

目前电动车的普及以及汽车电子系统的大量应用,需要可以代替传统照明光源的白色LED。

这就使得白色发光二极管成为了照明新光源的优选方案,尤其是在应用白色发光二极管的过程中,不同的连接驱动方式搭配不同的驱动电路,其发挥的功效是非常不同的。

1.常见白色发光二极管应用电路概述发光二极管简称LED,采用砷化镓、镓铝砷、和磷化镓等材料制成,其内部结构为一个PN结,具有单向导电性。

发光二极管的外形有:圆形、长方形、三角形、正方形、组合形、特殊形等。

常用的发光二极管应用电路有四种,即直流驱动电路、交流驱动电路、脉冲驱动电路、变色发光驱动电路。

使用LED作指示电路时,应该串接限流电阻,该电阻的阻值大小应根据不同的使用电压和LED所需工作电流来选择。

发光二极管的压降一般为1.5-2.0 V,其工作电流一般取10~20 mA为宜。

目前的白色发光二极管技术发展非常迅速,技术水平日益成熟,白色发光二极管的应用范围是非常普及和广泛的,很多产品的优质画面,节能的功耗作用获得了大家的认可。

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万方数据
万方数据
万方数据
488传感技术学报第23卷
向上跳变过程,其稳定时间约15ms,大于双环检测
的5ms响应时间,这说明增加的电压检测环路能有
效地传感电源电压的变化,使LED驱动电流随电源
电压变化的动态响应时间缩短。

6.75
6.25>

5.75
5.25
TransientResponse
‘L—
O20406080
time/ms
(c)
图6两种模式的恒流特性仿真波形
TransientResponse
time/ms
(a)
(c)
图7两种模式的响应时同仿真波形
另外,LED工作效率的计算公式表示如下:
叼是Pr,c=卷(10)
叼2—2丽。

川’
在电路采用双电源供电,用24V电源电压驱动6只串联的lWLED灯时,可得电源效率高达95%。

实现了高效率工作。

3结论
文本设计了一种带有双环检测的LED恒流驱动电路。

理论分析指出传感电源电压变化的电压内环可以增加电源电压波动时对脉冲宽度调整的灵敏度(功率管的导通时间to.在每一时钟周期中的调整量增加),减少调整到电流设定值的时间(时钟周期数减少),并在越高工作频率下其作用越明显。

仿真结果则进一步指出在45kHz工作频率下,电压内环使LED驱动电流对电源电压变化的动态响应时间缩短了近2/3,实现了快速响应的目的。

另外,电源电压在6V跳变±10%时,LED平均电流仅变化0.02%,如果采用24V和6V双电源供电,驱动6只串联lWLED灯时电源效率可高达95%。

此电路具有精确恒流控制、高工作效率及动态响应快等优点,有利于在高频下工作,在实际应用中可有效地提高大功率白光LED的使用寿命和发光效率。

参考文献:
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万方数据
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王廷宇(1986一),男,浙江台州人,
2007年毕业于浙江大学信息与电子工
程学系,获学士学位,现为浙江大学信
息科学与工程学院微电子与光电子研
究所硕士研究生。

研究方向为功率集
成电路、电源管理集成电路领域的研
究工作,3031133053@z]u.edu.cn;
朱大中(1945一),男,上海人,1967年
毕业于南京大学物理系半导体物理专
业,1981年在浙江大学无线电系半导
体物理与器件专业研究生毕业,获硕
士学位,现为浙江大学信息与电子工
程学系教授,博士生导师,研究方向为
混合信号集成电路,传感集成电路,微
波微机械集成电子学。

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2005:99—100.
郭维(1973一),男,陕西兴平人,
1994年毕业于浙江大学信电系半导体
物理与器件专业。

获得学士学位,1997
年于浙江大学信电系获得半导体物理
与器件专业硕士学位,现为浙江大学
信息与电子工程学系微电子与光电子
研究所教师,研究方向为混合信号集
成电路、电源管理集成电路、大功率集
成电路领域的研究工作;万方数据。

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