利用LED实现高亮度照明要求使用厂商允许的最大电流驱动,但LED的平均寿命高度取决于工作温度。工作温度仅上升10°C便可使其寿命缩短一半。这种情况迫使设计人员必须降低调节电流,牺牲亮度来延长使用寿命。如果要求LED在较高的环境温度下工作,则必须进一步降低电流来最小化环境到芯片温升,以保证使用寿命。但是由于存在温度上限,这样做会降低中低环境温度范围的照明亮度。本质上来说,我们是通过降低亮度来实现高温环境工作的。图1显示了一个使用热敏电阻控制运算放大器(op amp) 的LED驱动电路,其在LED电路板温度上升时降低驱动电流。
图1检测温度上升时运算放大器降低LED电流。
LED阵列电流通过检测电流检测电阻器R7的电压来调节,并用作控制器的反馈控制,例如:TPS40211等。运算放大器电路(包括R9),向反馈节点(FB)注入一个电流以降低调节电流,或者灌入它的电流来增加调节电流。FB节点电压保持0.26V恒定不变。提高运算放大器输出(TP1)的电压,必须通过降低R7电压来获得补偿,从而降低LED电流。当运算放大器输出刚好为0.26V时,注入电流为零,而LED调节不受影响。
热敏电阻RT1是一个负温度系数(NTC)器件。25°C下它的标称电阻为10K欧姆,但在–40°C下增加至300K欧姆以上,而在100°C下则降低至1K欧姆以下,并且是以一种非线性的方式。电阻器R8和R10将5V偏置电压调低接近FB电压,而R9的值则控制电流随高温变化减小的快慢。使用较好调节的偏置电压非常重要,因为电路的精确度受到偏置容限的影响。电阻器R9必须尽可能地靠近电流模式增压控制器放置,目的是最小化噪声敏感度。使用热环氧,将热敏电阻RT1尽可能靠近PWB上的中央LED连接。
图2显示了各种温度条件下获得的数据。仅有LED和热敏电阻在该温度范围工作。热敏电阻检测到的温度绘制成曲线图,与环境温度相比较。我们将计算得到的LED芯片温度也绘制成图,其等于电路板温度加上每支LED的功率乘以结点到机箱热阻抗(8°C/W)。我们可以看到,高环境温度条件下,运算放大器电路会降低LED电流,而LED芯片温度接近LED电路板温度。这种情况下,LED电路板温度接近环境温度,因为LED电流几乎为零。这样,便可实现LED芯片温度稳定无变化。RT1非线性是最高温度下LED电流急剧变化的原因。TP1的温度“控制电压”也被绘制成图,并且同预计值非常匹配。
图2环境温度上升,LED电流降低,从而达到更低的芯片温升速率。
总结
高温环境下,使用驱动高功率LED会使LED亮度退化、使用寿命缩短,这种情况下热反馈电路便非常有用。它可以降低LED的电流,从而降低LED的功耗,并最终降低LED的温升。由于LED亮度随温升降低,因此在一些要求恒定亮度的应用中这种方法可能并不实用。但是,这种电路可以延长LED在极端环境下的有效使用寿命。
关键字:LED 散热
编辑:探路者 引用地址:如何解决LED散热难题?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
LED背光TV出货持续走高 2013年背光LED需求上看544亿颗
LED外延芯片大厂台湾璨圆光电董事长特别助理简玉美于7/15出席两岸PCB产业巡回研讨会中指出,LED在显示、指示灯、车内灯、尾灯、手机及笔记型计算机NB背光应用已很成熟,LCD TV液晶电视背光和照明是LED接下来两大成长动力。预估到2013年,全球LED背光LCD TV出货量将上看1.7亿台、渗透率挑战79%,背光用LED需求量将达544亿颗,较今年全球电视背光用LED需求量估12.8亿颗,将有数十倍成长。
简玉美说,LED应用在显示器、指示灯、号志灯等已经非常成熟,明年全球各地可能都会导入LED号志灯。LED应用在汽车照明也逐渐发展,但目前还是以车内灯、尾灯为主,头灯还有待发展。背光和照明则是推升
[电源管理]
分析影响LED品质的因素
大部分设计者认为所有LED产品的品质都是一样的。然而,LED的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED。令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。
根本因素
区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。Tier-ONeLED制造公司能够生产优良的、指标一致的晶圆是从高品质的L
[电源管理]
推动汽车照明发展,安森美全新汽车LED驱动器、控制器问市
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出由四个器件组成的新系列,促进汽车厂商和消费者现在所期望的汽车外部和内部照明的高水平性能和创新功能。新系列专门针对低功率固态照明,包括两个LED驱动器(NCV7683和NCV7685)和两个电流控制器(NCV7691和NCV7692)。 为提升道路安全性,汽车厂商正从简单的“开/关”操作转向精密的系统,在组合尾灯(RCL)、转向信号灯、雾灯和其他外部调节的LED集群中结合了运动和可变强度,以向其他道路使用者发出更清晰和能见度更高的警告。 NCV7685和NCV7683分别集成了12个和8个线性可编程电流源,从而能够以每通道
[汽车电子]
LED灯珠决定全彩显示屏的五要素
LED全彩显示屏大概的样子就是由很多个RGB三色的发光二极管组成,每个像素组合均有RGB二极管,靠每组像素灯的亮灭来显示不同颜色的全彩画面。目前,户外市场仍成为led显示屏的主打市场,据行业数据统计,LED户外显示屏占据60%的市场,未来势必发展到街头巷尾随处可见。如果您想了解不同LED全彩显示屏品质的话,可以从全彩LED显示屏专用LED灯珠的品质和参数等以下五个方面进行展开。
第一、失效率 由于LED全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED灯珠组成的像素点组成,任一颜色LED灯珠的失效均会影响显示屏整体视觉效果。一般来说,按行业经验,在LED显示屏开始装配至老化72小时出货前的失效率应
[电源管理]
驱动电子组件延长高光度LED寿命
庸置疑,发光二极管的耐用及长寿特性能够在不同应用中派上用场,带来显而易见的效益。然而,当高功率的led应用于高光度的操作,散热便成为关键的问题。事实上,输入LED的电力只有不足20%转化为光能,其余的80%则转化为热能。这实在是照明系统设计人员需要克服的问题。
假如照明系统实施欠佳,即使是最完善的导热设计,也难以尽展所长,发挥真正的用途。保持安全的LED操作环境、减少热力耗散对LED寿命造成影响的责任,便落在用于驱动LED的电子组件之上。
事实上,只要我们看看高光度LED制造商提供的组件产品规格,便不难确定需要留意的主要设计参数,并且可以得知在高温下操作对这些器件的负面影响。
LED的实际寿命与功率
[电源管理]
构建LED驱动器应实现无闪烁的调光控制
1 LED照明设计带来的挑战 目的,全球照明行业的数字革命正在到来,高效节能的LED灯将取代白炽、M16卤素灯和CFL灯泡。但近段时间LED照明设计人员的工作面又临新的挑战,那就是同时满足既可用针对白炽灯与M16卤素灯的LED驱动器来实现调光控制功能,又要实现高功率因数无任何闪烁的调光控制的的新要求,尤其是要兼容现有的基础架构,其中包括切角调光和电子变压器调光支持无闪烁调光的设计。 应该说,调光是照明系统非常常见的功能,相对于对于白炽灯或M16卤素灯来说,它可以以低成本轻易实现,但对于LED灯的调光而言却存在一定难度,尤其是要实现无任何闪烁的调光控制。通常对建筑与用户来说要将白炽灯或M16转换到用LED照明其最有余悸的是惟恐失去调
[电源管理]
基于LM3402的新型LED无影灯控制系统设计
摘要: 介绍了一种基于恒流驱动 电路 LM3402 的新型 LED 无影灯控制系统, 分析了恒流驱动电路的构成以及 微处理器 的控制方法。该系统基于高亮度白光LED 阵列,由一个LM3402 控制一组发光 二极管 ,根据设定的照度,微处理器 P89LPC932 通过脉宽调制进行恒流控制。实践证明,该系统能够满足手术无影灯的各项要求,工作稳定可靠,而且提高了无影灯的使用性能,降低了功耗。
无影灯是用来照明外科手术部位不可缺少的重要设备, 要求能以最佳地观察处于切口和体腔中不同深度、大小、对比度低的物体。因此, 除需要“ 无影” 以外,还需要光照度均匀、光质好, 能够很好地区分血液与人体其
[医疗电子]
工业设备中LED显示和键盘扫描设计
工业设备、汽车电子及仪器仪表中普遍使用LED显示器,原因是LED显示器成本低廉、使用灵活、封装体积小。
开发这类设备时,常常会由于CPU资源不足而不得不采用扩展接口芯片来满足应用系统的需要,而出现这种情况的原因之一是键盘显示占用了太多的系统资源,键盘显示通常采用以下两种方式:(1)采用并行接口的键盘显示专用芯片8279。但8279所需外围元件多(显示驱动、译码等)、占用电路板面积大、综合成本较高;(2)采用通用并行I/O芯片扩展(如8155等),但此方案同样需要驱动显示,同时键盘显示扫描还需占用大量CPU时间;针对这一应用,MAXIM公司推出了带有键盘扫描的LED显示驱动电路MAX6955,该器件具有400kbps、I2C兼容的2
[电源管理]