高效率LED照明灯设计

最新更新时间:2012-07-10来源: 维库电子关键字:高效率  LED  照明灯设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  一般的LED照明灯在驱动电路中都有限流电阻,而电阻消耗的电能与LED发光无关。为了提高效率,就要采用恒流输出的开关稳压电源,并在输出级采用功率MOSFET.

  图1是这种驱动电路的方框图,它省略了传统电路的三角波发生器和误差放大器,而使用了CM0S逻辑IC和PWM调制器。当时钟CLK信号为低电平时,RS触发器处于复位状态,输出FET关断。而当CLK信号为高电平时,输出FET导通。其电流被电阻Rs转换成电压,当此电压高于基准电压Vref时,比较器输出由高变低,RS触发器又被复位,输出FET再关断。其结果,即使电源电压有变化,储存在电感中的能量却是恒定的。实现了恒功率输出。这里是把Rs上的电压降作为三角波电压,PWM比较器将此电压与基准电压直接比较而起到了误差放大器的作用。

  实际电路如图2,采用了分立元件组成,重点是PWM比较器和倍压脉冲输出电路。

  PWM比较器由与非门IC2a和摸拟开关IC3组成,即所谓的斩波比较器,并把与非u7yh的一个输入端置为高电平而成为反相器。此反相器重复工作在"预充电"和"比较"这两个状态中。

  预充电状态

  在预充电状态,电容C5被IC6(LM385)提供的基准电压Vref充电,这时输出既不是高电平,也不是低电平;而保持在比较器即将翻转时的输出状态、并与ItS触发器组合成PWM电路。

  比较状态

  输人电压使充在C5上的电压电平移位,并输入到反相器,与反相器的阈值电压比较,输出高电平或低电平。

  倍压脉冲输出电路

  顾名思义,这是要产生2倍于电源电压的脉冲。首先在输人低电平时,电容C7被充电,输出为0V;当输人高电平时,voc和电容上的电压串联,在反相器IC5的YlX)端电压是2Vcc;由于Yss端加有voc电压,故输出2Vcc.

  在图2中,555(IC1)时基电路产生时钟脉冲,通过亮度调节开关51来改变C2的充电电压,以选择11.4kHz和965Hz两挡频率来改变时钟频率,达到改变亮度的目的。

  输出电路和PWM比较器直接与电源连接,但在不开灯日寸耗电仅10uA.

  输出连接35只白光二极管,分五组串并联。

关键字:高效率  LED  照明灯设计 编辑:探路者 引用地址:高效率LED照明灯设计

上一篇:反激结构可提供极其均衡的LED驱动器
下一篇:LED路灯设计多方位探讨

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:57

LED成像分布光度计的研究
1 引言 灯具分布光度计是一种大型的精密光学测试设备,是灯具分布光度测量中必备的重要设备.传统的分布光度计主要为机械式结构,通过机械控制探头旋转测量整个三维空问的灯具光强分布.目前在发展中的这类传统分布光度计主要有旋转反光镜式分布光度计.运动反光镜式分布光度计和旋转灯具式分布光度计等几种结构形式℃IEl27一1997对LED的光学和电学测试进行了要求,也是采用传统光度测量方法进行LED测试的依据.近年来,随着CCD成像技术的发展与成熟,同时由于其可视化效果好,简易方便,人们开始逐渐寻求采用成像技术来进行光度测量,目前已有可用于基于成像技术的亮度计,辅助传统类型的亮度计.而基于成像光度测量灯具光强分布的研究由于更加复杂,精度难以提高
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>成像分布光度计的研究
LED应用渐强,强劲跨入2009年
2008已步入尾声,2009年LED应用趋势渐强。由中国大陆市场带动的大规模LED照明与户外广告牌应用,预期将刺激2009年全球LED产值大幅成长15.7%,创下86.77亿美元的新高纪录。台湾LED产值也将达到23.14亿美元,成长率18.24%表现优于全球。 LED照明灯饰市场部份,除了国际展览赛事推波助澜外,各国政府大型采购和LED照明示范计划的实施,以及LED照明灯饰规格相继定案,预计2009年全球LED路灯市场渗透率将突破1%,开始迈入快速成长期。面对中国大陆LED业者挑战,集团式经营与策略联盟将成为2009年台湾业者稳固市场地位的关键。 具有高发光效率与高亮度等优点的白光LED,被视为LED迈入照明领域的重
[电源管理]
LED驱动电源设计或选择时要考虑到以下几点
根据电网的用电规则和 LED 驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点: 1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。 3.高功率因素 功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染
[电源管理]
LED显示屏结构需要注意的问题
LED显示屏结构是LED显示屏设计需要考虑的首要问题,显示屏需要与安装位置的建筑相配合,建筑现场要为显示屏的安装留下足够的空间。如果这个问题不解决,会造成显示屏原定的方案无法实施 LED显示屏按照维护方式可以分为前维护和后维护两种。其中后维护方式可以分为普通后维护和移动式后维护两种。 室内屏单元板通过磁铁柱脚吸附在安装条上,在维修时可以将单元板从显示屏前面取下来,这是一种典型的前维护的结构。还有一种结构是用来把模组固定在箱体上的螺钉可以从模组的正面取下来,这样可以做到前维护 通常显示屏都是从后面进行维修的。大型的LED显示屏在设计的过程中要考虑屏的后背留有足够的空间以便让维修人员进入。这个空间被称为维修空间。户外屏中这个空间通常要
[电源管理]
LED散热基板汇总介绍及技术发展趋势分析
  随着全球环保的意识抬头,节能省电已成为当今的趋势。LED产业是近年来最受瞩 目的产业之一。发展至今,LED产品已具有节能、省电、高效率、反应时间快、寿命周期长 、且不含汞,具有环保效益;等优点。然而通常LED高功率产品输入功率约为20%能转换成 光,剩下80%的电能均转换为热能。   一般而言,LED发光时所产生的热能若无法导出,将会使LED结面温度过高,进而影 响产品生命周期、发光效率、稳定性,而LED结面温度、发光效率及寿命之间的关系,以下 将利用关系图作进一步说明。      1、LED散热途径   依据不同的封装技术,其散热方法亦有所不同,而LED各种散热途径方法约略可以 下示意之:   散热途径说明
[电源管理]
分享:LED驱动设计中恒流IC的使用心得
以前的LED灯具都是用恒压电源,当时不了解LED的性能,按照厂家给的数据每只小灯珠给到20MA,经过我们测试后,灯珠总是烧掉,才知道厂家的数据是不可靠的,我们减小了电流使用。那时是在2002年,做些MR16小灯泡,广告牌之类的应用。我是2007年才开始做恒流驱动,什么HV9910,PT4107,PT6901,SN3910,IR的,试验多了,但是最先成功的是QX9910,出过一些货,但是QX9910有很多不良品,老化后的产品也不太稳定,经常有闪灯现象,现在还有一些剩余的做纪念品了。我认为,要想做好驱动,先要找好芯片。   当初在07年的时候,恒流IC很难找到,价格也贵的离奇,一片HV9910要8元,一片IR的 S2540要25元,
[电源管理]
侧光式LED背光技术的设计优势
侧光式把 LED 放置于背光的上下两边,布局的调整大大减少了LED的使用,从而减低生产成本及能耗,对厂家及消费者都有莫大好处。但其不可局部调光的弱点,促使了可局部调光矩阵式背光方案的诞生,这是一种侧入与直下相结合的一种背光技术。   回想电视发展历史,家中的传统CRT电视一定是大家第一时间想到的产物。踏入2000年,等离子电视开始出现;2003年左右,CCFL(冷荧光灯管光源)LCDTV开始面世及普及;直至2010年,LED背光技术逐渐取代CCFL。大多数行内外人均应为,LED将于两至三年间可完全取代CCFL作为主要电视的背光源。   大多数巿民都知道LED背光有好几种优势,当中包括电视厚度变薄、能耗降低、色彩更丰富等等。这些优势
[电源管理]
侧光式<font color='red'>LED</font>背光技术的<font color='red'>设计</font>优势
LED应用仍以背光为主,LED TV在起步中
  随各家电视品牌厂商推出LED背光液晶电视,LED TV市场将逐渐成为LED产业杀手级应用之一。LEDinside表示,若所有液晶电视全数导入LED背光,LED消耗数量将比每年10亿支的手机市场大上8倍左右。   由于LED TV售价仍比现有液晶电视高出60%以上,加上LED TV的背光模组供应链尚未成熟。加上40寸以上大尺寸导光板制作难度很高,现阶段多半由少数日本厂商提供。在成本偏高以及部分零组件只能由少数厂商供应的情况下,LED TV要放量确实有些难度。   LEDinside保守预估今年LED TV渗透率只有2%。未来随着LED与CCFL背光模组成本拉近,再加上LED TV的降价,至2012年LED TV渗透率可望
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
随便看看
    502 Bad Gateway

    502 Bad Gateway


    openresty
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