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Littelfuse PLED支持在不减少镇流器驱动器的情况下以LED灯串
中国,北京,2018年4月23讯 - Littelfuse公司 今天推出具有超低保持电流(仅为21mA)的PLED系列产品,该系列产品使广泛用于荧光灯管输出的镇流器驱动器能够与用于替换的现代LED灯串或灯管兼容。 因此,在将荧光灯管更换为LED灯串或灯管时无需废弃仍能正常工作的镇流器。 PLED超低保持电流系列 PLED超低保持电流系列产品还可确保镇流器能够激活LED灯串或灯管;这点对于需要在点亮时检测高电压输出的镇流器来说尤其重要。 超低保持电流系列PLED的典型应用包括将室内和室外荧光灯管更换为LED灯管或灯串。 “对于我们的客户而言,PLED超低保持电流系列产品有
[电源管理]
LED驱动器的主动式热能管理介绍
LED光源为照明产业的大势所趋,惟整体发光效率仍未达市场要求,其中,散热缺陷为首要解决的棘手课题,目前产业界已发展出利用LED驱动器的主动式热能管理,其藉由内建热能回折功能,以改善LED在使用年限与散热的发展窒碍。 在2007年,美国能源部能源情报署(EIA)发表一篇报告,在该篇报告中特别提到美国(在商业区与住宅)的照明设备总共约消耗5,260亿千瓦小时的电能。若参考2008年EIA的报告,可发现美国一座核能发电厂能产生124亿千瓦小时的电能。因此,透过简单的计算可知,美国光在照明设备的使用即须耗掉四十二座核能发电厂的电能。随着人口数量的逐渐成长,照明工业必须寻找新型态的照明光源,以提高照明效率与降低能量消耗。 在照明工业上,发光
[电源管理]
半导体产业的未来:3D堆叠封装技术
半导体业晶圆制程即将达到瓶颈,也就代表摩尔定律可能将失效,未来晶圆厂势必向下整合到封测厂,在晶圆制程无法继续微缩下,封测业将暂时以系统级封装等技术将芯片做有效整合,提高芯片制造利润,挑起超越摩尔定律的角色,日月光、矽品及力成积极布局。
半导体协会理事长卢超群指出,未来半导体将要做3D垂直堆叠,全球半导体产业未来会朝向类摩尔定律成长。
晶圆微缩将达瓶颈
矽品研发中心副总经理马光华表示,未来单一芯片已经无法继续缩小情况下,或着是说缩小的成本价格已经超越经济效益,这时候就必须透过封装技术,来提升芯片的性能效益,好比日月光系统级封装(SiP)技术或晶圆级封装等。
[半导体设计/制造]
白光LED的聚光系统
白光LED的聚光系统-Micro Lens
一、设计目的(Design Objective) 随着发光二极管的发展,发光效率也比往年大幅的提高,GELcore预测白光LED于2005年会达到70lm/W以上。现今白光LED早已超过白帜灯泡的效率。因LED寿命长、体积小、易封装的优点,未来期待可以应用于照明领域而取代传统灯源。而要达到高亮度就必须从LED制程着手,进而注意如何封装以达到最佳的发光效率,免得再未提升发光效率反而使得发光效率变差。因此要设计高亮度发光二极管专用Lens以提高发光效率,并以实际模拟的方式来证明;LED 外部量子效率本身是由内部量子效率与光学效率(Optical Efficiency)所决定。
[电源管理]
驱动LED串的DCM升压转换器简化分析
挑战
目前国内外基于电机模型建立的控制策略在电机的低速脉动、高速弱磁、稳定性和输出转矩一致性等方面还存在诸多问题。为了能更好的解决电机的低速转矩脉动的问题,本文建立了引入逆变器死区时间的电机模型,逆变器死区时间很短并且IGBT的开关过程还存在延时和滞后的问题,为了能够准确的捕捉死区时间引起的电压波形畸变,要求数据采集卡有很高的采样率,除此之外,为了使研究结果更加精确,需要板卡具有较高的信噪比以及有效位。综上所述,在死区时间引起的电压波形畸变的研究中,需要一块高采样率、高精度以及高信噪比的板卡以满足对信号捕捉的要求。
解决方案
首先对死区效应进行分析,针对仿真结果提出一种减小死区时间引起电压波形畸变的
[电源管理]
欧司朗绿光 LED 亮度巨幅提升,瞄准商务投影仪市场
欧司朗光电半导体在 OSTAR 平台上研发出一款绿光 LED 原型,亮度是其前代产品的两倍,发光表面也十分均匀。这款单芯片 LED 采用最新的芯片技术,内部搭载一个绿色荧光转换器。目前已推出初始样品,正在着力寻求开发 LED 商务投影仪的合作伙伴。欧司朗光电半导体预计将于 2011 年夏正式推出这款 LED 产品。
RGB LED 已经占领了微型投影仪市场,下一阶段将全力进军商务投影仪市场。如今,随着绿光 LED 的亮度巨幅提升,LED 商务投影仪的诞生已经指日可待。采用单芯片的这款 LED 原型可以实现 410 lm 的亮度,发光波长为 553 nm。对于投影机而言,要想发出白光,绿光的比例必须大于红光或
[电源管理]
LED的基本特性及其工作条件
LED照明系统是上个电光转换系统,其电光转换过程从供电部分开始,依次包括原始电源(“动力源泉”)、电源管理与变换、传感与控制、驱动器、热管理、LED及其混光、散射和光学提取等部分。其中,由原始电源(如电池)和控制与驱动电路组成的LED供电系统是LED工作的必要条件。LED的供电系统从广义上讲就是LED的“电源”。
1.LED的基本特性
LED是一种电光转换器件,它本身并不发光,只有在施加适当电压和通以适当电流时才能发光。
为使LED正常工作,必须了解其基本特性。LED具有多方面的特性,其中最主要的特性有以下几点:
①LED像普通二极管一样,是一个含有PN结的半导体器件,具有单向导电性。
[电源管理]
离线LED驱动器拓扑的设计挑战
在考虑使用LED驱动器将AC输入电压转换为用于LED负载的恒定电流源的拓扑时,将LED应用分为三种功率水平是有帮助的:(1)低功率应用。要求输入低于20W,例如灯条、R灯和白炽灯的替换品;(2)中等功率应用。输入最高为50W,例如天花板筒灯和L灯;(3)高功率应用。要求输入高于50W,例如标牌灯或街灯。设计人员在这三种功率范围内面对不同的挑战组合,包括成本、安装LED驱动器的空间、效率、设计复杂性、功率因数、平均失效时间(mean-time-to-failure, MTTF)以及可靠性,上述只是诸多挑战中的一些。本文将推荐在这三种基本功率范围内使用的基本拓扑以应对设计挑战。 低功率解决方案面向小尺寸照明灯应用,这些应用要求安装LE
[电源管理]