推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
大功率LED封装技术考虑因素及封装的目的
大功率LED封装技术 要考虑的种种因素,在封装关键技术方面也提出了几点。主要包括: ⑴在大功率 LED散热 方面:考虑到低热阻封装。 LED芯片 是一种固态的半导体器件,是 LED 光源的核心部分。由于大功率LED芯片大小不一,并且在驱动方式上采用的是恒流驱动的方式。可以直接把电能转化为光能所以LED芯片在点亮过程需要吸收输入的大部分电能,在此过程当中会产生很大的热量。所以,针对大功率LED芯片 散热技术 是 LED封装工艺 的重要技术,也是在欣光源大功率 LED封装 过程中必须解决的关键问题。 ⑵LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极。所以高取光率封装结构也是欣光
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适合高压输入大功率场合的双管正激变换器的研究
1 引言 双管正激变换器具有开关管电压应力低的优点,不存在桥臂直通的危险,可靠性高。但双管正激变换器的一个突出缺点是:工作占空比要小于0.5,整流输出的电压和电流脉动较大,使得滤波器的体积较大。近年来许多研究结果表明可以采用两个或更多双管正激变换器交错并联 ,能有效地克服这一缺点,使得交错并联双管正激变换器这种电路拓扑吸引着许多研究者的注意并在很多大功率场合中得到了广泛的应用。大多数双管正激变换器的变压器都是单向磁化,仅工作于第一象限,磁芯利用率不高,不利于减小变压器的体积。 本文所介绍的串/并组合式双管正激变换器的电路拓扑如图1所示 。 2 工作原理 主电路拓扑如图1所示,由两个双管正激变换器串/并联,其中一个由开关
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工业控制领域的大功率变频可调开关电源的设计
1 引言 正弦脉宽调制和变频调速技术在 工业 控制领域的应用日见广泛。许多电力测试仪器都要求大功率、高性能以满足电力设备的测试要求。目前,市场上的 大功率 开关 电源 ,其核心功率器件大都采用MOSFET半导体场效应晶体管和双极型功率晶体管,它们都不能满足小型、高频、高效率的要求。MOSFET场效应晶体管具有开关速度快和电压型控制的特点,但其通态电阻大,难以满足高压大电流的要求;双极型功率晶体管虽然能满足高耐压大电流的要求,但没有快速的开关速度,属电流控制型器件,需要较大的功率驱动。绝缘栅双极型功率晶体IGBT集MOSFET场效应晶体管和双极型功率晶体管于一体,具有电压型控制、输入阻抗大、驱动功率小、开关速度快、工作频率高、容量
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LED球泡灯塑料外壳散热器分析探讨
最近塑料散热器也引起人们的注意。按理导热性能好的材料通常都是导电性能好的材料,反过来导电性能差的塑料,其导热性能一定也差。这是必然的。所以显然金属要比塑料的导热性好。实际上也是如此。那么,是不是塑料就一定不能用来做散热器呢?并不如此!
最近国际上研发出了多种导热塑料,其材料大多为以工程塑料和通用塑料为基材,如PP、ABS、PC、PA、LCP、PPS、PEEK等。然后在塑料中填充某些金属氧化物粉末、碳、纤维或陶瓷粉末而成。例如将聚苯硫醚(PPS)与大颗粒氧化镁(40~325目)相混合就可以制成一种绝缘形的导热塑料。其典型的热传导率范围为1-20 W/m-K,某些品级可以达到 100 W/m-K。这一数值大约是传统塑料的
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如何降低大功率LED灯温升
环境问题在各国的经济发展中已成为头等重要的问题,因而节能省电的 LED照明 就成为了 照明 界的 新宠 。因为 LED 的发光效率较高、制造成本也较低,其应用前景和市场非常广大。但是, 大功率LED 灯的散热问题限制了LED照明行业的发展,散热问题得不到解决,将会使 LED灯 的温度上升,导致其发光效率降低、使用寿命缩短。本文从灯具及驱动器的设计2个方面提出降低大功率LED灯温升及温控的方法和技术,有效降低和限制了大功率LED灯的温升。
1 降低温升
目前,LED灯的散热方式主要有自然对流散热、加装风扇强制散热、热管和回路热管散热等。
1.1 电源与灯体分离
由于电
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基于ZVS平均电流型500W大功率电路设计方案
1结构原理 通常情况下,输入电压范围宽的PFC升压型转换器由于其开关损耗的增加,往往要损失很大的输出功率。而使用零电压开关(ZVS)技术则可大大减少功率MOSFET的开关损耗,从而较大地改善大功率PFC电路的工作效率。因此,设计时可以再用一个较小的MOSFET和一个电感储能元件来完成ZVS功能,以将PFC的MOSFET管的开关损耗转换成有效的输出功率。 FAN4822的内部结构原理框图如图2所示。该器件的基本功能是提供功率因数校正,可对连续平均电流模式进行控制的直流总线电压进行调节。与Micro Linear公司的PFC/PWM系列控制器件一样,FAN4822也使用上升沿脉冲宽度调制的方法来减少系统的噪声并使频率同步到PWM中的一
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BTS7960大功率直流电机驱动板电路图与PCB及单片机
【简要说明】 一、尺寸:长76mmX宽65mmX高28mm 二、主要芯片:BTS7960、lm2576 三、工作电压:控制信号直流3V至12V;驱动电机电压6V至27V 四、可驱动直流(6V至27V之间电压的电机) 五、最大输出电流43A 六、特点:1、具有信号指示和电源指示 2、转速可调 3、抗干扰能力强输入全光电隔离 4、内部具有续流保护 5、可单独控制一台直流电机 6、PWM脉宽平滑调速(可使用PWM信号对直流电机调速) 7、可实现正反转 8、此驱动器非常适合控制飞思卡尔智能车,驱动器压降小,电流大,驱动能力强 适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品
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主电路模块化设计在大功率电源中的应用
1 引言
在大功率电源的整机结构设计中,主电路的模块化设计有着明显的优越性。合理的风道布局,高效的散热设计,方便的安装及可维护性,都体现了主电路模块化设计的优点。不论是单相输出或是三相独立输出的电源产品都可参照该模块化设计的方法。
2 单相模块化单元的组成
由电容阵列、均压电阻、叠层母线、IGBT模块及独立风道组成单相模块化设计单元。
2.1电容阵列组成
根据直流侧输入电压的高低,决定电解电容串联的数量。比如说,直流侧输入电压为400V,我们可以用2只250V耐压的电容串联以满足要求。同时也要满足主电路对电容总容量的要求,就需要将串联后的电容再进行并联,至于要并联几组电容,由总容量确定,如
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