安森美半导体推出高能效LED照明应用参考设计

最新更新时间:2009-11-25来源: EEWORLD关键字:安森美半  LED  GreenPoint 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章


      安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新的GreenPoint®参考设计,加速及简化高能效发光二极管(LED)照明应用的开发。

      第一款参考设计采用适合MR16 LED替代的尺寸及特性配置,是经过精心构建及测试的3瓦(W)至5 W LED驱动器方案,用于 驱动高亮度LED(HB-LED)。第二款参考设计是为期望符合美国 “能源之星”(ENERGY STAR®)住宅照明应用1.1版固态照明(SSL)要求的设计人员而设,乃经过精心构建及测试的隔离型8 W恒流LED驱动器GreenPoint®方案。

     

      这两款新的参考设计均提供构建完整应用的全部功能模块,并提供包括参考设计概述、原理图、物料单(BoM)、Gerber文件及评估指引的完整文档。

      MR16参考设计基于降压-升压型拓扑结构,使用安森美半导体的非隔离型恒流配置、工作在约150千赫兹(kHz)频率的NCP3065开关稳压器。这参考设计电路适合轨道照明、汽车照明及景观照明等12 Vac或12 Vdc应用,不论输入线路及输出LED电压如何变化,均提供平坦的电流稳流。这参考设计还提供独特的自动检测电路,支持12 Vdc或12 Vac电源输入,同时维持目标输出电流。这参考设计评估电路板参见安森美半导体网站:www.onsemi.cn

      安森美半导体的另一款针对“能源之星”住宅LED照明的离线型LED驱动器GreenPoint®参考设计经过优化,驱动便携台灯、橱柜内照明及户外走廊灯等应用中的1到8颗大功率LED。这参考设计采用新颖的电路配置,无须增加额外的无源功率因数校正(PFC)网络,即可在115 Vac条件下提供高于0.85的功率因数,减少了元器件数量,并轻松满足住宅LED应用功率因数要求。这设计支持90 Vac至265 Vac的通用输入电压工作,采用安森美半导体集成了固定频率电流模式控制器和700 V  MOSFET的NCP1014开关稳压器集成电路(IC)。

      安森美半导体电源应用市场营销总监郑乐康(Laurent Jenck)说:“随着新、老制造商不断强化LED相较于传统照明方案在性能、成本、可靠性及能效方面的优势,固态照明市场会持续增长。安森美半导体这些新的GreenPoint®参考设计提供经过证明及测试、极尽高能效的高亮度LED驱动方案,使新的及新兴照明应用设计人员可大幅缩短开发周期。”

关键字:安森美半  LED  GreenPoint 编辑:于丽娜 引用地址:安森美半导体推出高能效LED照明应用参考设计

上一篇:LED不能停留在封装阶段
下一篇:欧司朗光电半导体推出首款 OLED 光源

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:51

OFweek:细看国内LED芯片扩产计划的调整
概述: 随着国内对 MOCVD 设备的巨额补贴将在本月告一段落,同时 LED 整体终端市场表现不如预期与LED磊晶价格大幅下降等因素的影响,预期今年下半年国内上游 LED芯片 厂商扩产计划将会出现大幅度修正。 OFweek点评: 国内LED芯片厂商在去年大幅度的扩充产能,是出于对市场前景的看好以及地方政府对MOCVD设备的巨额补贴,可以说市场前景以及政府的补贴成为了这一轮扩产热潮的主要推力。在OFweek看来,出现当前的情况是可以预料的,毕竟当前的市场需求不足以支撑如此庞大的产能扩充。 就在去年国内企业相继大量上马MOCVD之际,业内关于LED产能过剩的讨论就甚嚣尘上。然而,出现了一个超乎市场预
[电源管理]
热/冷因数和LED效能的关系
  相比于传统的灯泡,LED可显着降低照明用电的消耗,并提高照明系统的效能。虽然其优势是显着的,但有一个不利因素:在同样的驱动电流下,结温增加会导致光输出下降,这一变化造成了光输出和效率的一并下降。节能是LED卖点与技术的关键结合之一。   为了弥补这一现象,设计人员经常采取用低电流驱动更多LED的方法来保持一个合理的结温。多个LED的使用有可能消耗额外的功率,增加系统成本。但是,像lED的热/冷因数可以减少影响并提高系统的性能。    什么是冷/热因数   这一术语将结温描述为光输出降低的函数,业界并没有为在该因素加以界定标准。较低的温度始终是25℃(室温),但较高的温度可以是LED限定内任何值。在本文中,我
[电源管理]
LED平板电视上市量增大 价格有望持续走低
2009年,超薄、节能、高画质成为了消费者选购平板电视的一项重要标准。而作为拥有这几大特点的LED电视,在09年平板电视总体销量上,也取得了不错的销售战绩。    据了解,随着彩电企业热推LED背光模组替代CCFL背光模组,LED电视的成本迅速下降,LED背光模组的价格下跌幅度已超100%.为赢得竞争的主动权,不少国内外家电品牌纷纷在产业链上积极布局,LED电视价格已逼近普通液晶电视。    去年底,海信电器增发所募集资金除了计划扩建5条液晶模组生产线之外,还要为之配套建设5条背光模组生产线,全部采用LED背光源技术。    创维在三年前就开始布局LED,现在实现了37英寸以下的模组全部自产。创维集团执行董
[电源管理]
内置储备电池 再也不怕停电的智能LED灯泡问世
停电 相信是很多人都不愿意接受的一件事,尤其是对有黑暗恐惧症的人来说。、周围伸手不见五指,不能看电视,这时候光源就显得极其重要。针对停电,一项名叫SmartCharge的Kickstarter的项目可谓是此类事件的救星,其实它具备了内置能量存储的 LED灯泡 ,在其他设备没有电力供给的时候,它却可以安然无恙。 SmartCharge 的LED灯泡适用于所有标准的灯具,所以如果要使用它,只需将普通灯泡替换下来即可。而且它较普通白炽灯来说节能率高达90%,在正常情况下的使用期限则高达25年。一旦停电,SmartCharge的内置 储备电池 可以提供4小时的亮灯时间,足以等到电力公司的正常供电。 如果你认为SmartCharge只是一个
[电源管理]
LED阵列照明驱动模型
引言 目前常用单颗大功率LED芯片的功率为1 W左右,要构建成更大功率的LED灯具,必须多颗 LED芯片 进行组合。LED发光的光通量与正向电流近似成线性关系,其光通量和色温都被流经它的电流所控制。确保每个LED发光芯片有相同的亮度的一个有效的方法是采用多个LED连成一串。然而,这样的一个主要问题是它们累积的电压降限制了串联的数量,限制了灯具功率扩大。另一方面,由于,LED的V/I特性的指数关系和LED正向压降的负温度特性,多个LED并联将遇到各LED串的均流问题。 影响光通量和色温的另外一个因素是温度。在使用中,LED灯一旦被点亮,系统温度会升高,随之LED的正向电流会增大,电流的增大会使温度更高。如果继续这个
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>阵列照明驱动模型
S1按键中断控制LED
学习MSP430F5529单片机的第一个正式的程序(是CCSV5里面的例程,自己改了一点),所以注释有点弱智,大神请路过~ 代码如下: #include msp430.h int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; /* 关闭看门狗计时器,因为看门狗寄存器会不定时重置程序,即重新开始运行; 而且关闭看门狗定时器可以省去一些设置定时计数值处理的代码 */ P1DIR|=BIT0; //将P1.0设置为输出,即LED1 /* BITx的值等于第x位为1,其余位为0的二进制数的值(二进制数最
[单片机]
大尺寸液晶电视用LED背光源的设计与制作
1. 引言 由于液晶显示屏本身并不发光,所以为液晶显示器件提供所有光源的背光源扮演着十分重要的角色。虽然,由于成本低廉、技术成熟等原因,冷阴极灯管(CCFL)仍将是未来几年内液晶显示器件(LCD)背光源绝对主要的光源。但人们也逐渐认识到CCFL本身存在的若干致命弱点,比如含有对人体有害的汞蒸汽,色彩还原性差等。 因此,随着环保意识的提高以及用户对画面质量越来越高的要求,出现了CCFL 灯管被其他光源所取代的趋势,这些替代者包括发光二极管(LED)、电极外置荧光灯(EEFL)、场致发光平面光源(EL Flat Lamp)和有机电致发光(OLED)等。其中具有环保、色彩还原性好、寿命长等优点的固体光源LED是最
[电源管理]
大尺寸液晶电视用<font color='red'>LED</font>背光源的设计与制作
液晶显示器迈向新时代 LED将取代LCD背光
  即便你前后购买的两个LCD具有相当一致的性能参数,但屏幕的背后可能已经发生变化。面板尺寸在15英寸以下的显示器中,历经时间考验的LCD冷阴极荧光灯(CCFL)背光系统正在迅速地被发光二极管(LED)所取代。    这种转变类似于晶体管取代真空管,其原因有很多,并且这种转变产生了许多衍生物。转变的基础在于最近白光LED亮度的提高,使得白光LED能够实现对尺寸大于4~6英寸PDA级显示屏的LCD进行背光或端面照光(edgelighting)。当然,价格的下降也是导到这种转变的一个因素。     “CCFL最终将成为历史,”显示器领域的增值经销商(VAR)Apollo Display Systems公司的执行总监Richard
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved