LED提高使用寿命及亮度方案

最新更新时间:2012-10-19来源: 中国LED照明网关键字:D提高使用  亮度方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  LED日光灯要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光源、散热、安全四大关键技术。

  1.电源

  电源首要的要求是效率高,效率高的产品,发热就低则稳定性就必然高。通常在电源部分有用隔离及非隔离两种方案,隔离的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论非隔离的驱动方案。

  2.LED光源

  采用台湾琉明斯的专利结构的LED光源,其芯片放置于接脚上,热能过银脚直接将芯片节点所产生的热带出来,同传统的直插产品,及传统的贴片产品在散热方面有质的不同,芯片的节点温度不会产生累积,从而保证了光源灯珠的良好使用性,保证光源灯珠的长寿命,低光衰。

  传统贴片产品,虽能通过芯片的金线联接正负极,同时也是让芯片产生的热能过金线连接至银脚,热与电的传导均是由金钱传导的,热的积累时间长了会直接影响LED日光灯管的寿命。

  3.散热

  将红外线辐射散热引入并应用于日光灯管,是提高灯管使用寿命的重要手段。在散热考虑中,我们将LED光源灯珠的散热及电源的散热分开来,互不干扰,从而保证散热的合理性。

  热传导的途径有三种,对流、传导及辐射。在封闭的环境中,对流及传导实现的可能较小,而通过辐射将热散发出来,是日光灯管考虑的重点。

  4.安全

  安全,这里主要说PC阻燃塑胶管,因为红外线散热能穿透PC管,则我们设计考虑LED灯使用时,能更多的考虑其安全性,用全塑的物理绝缘方式,即使在使用非隔离的电源也能绝对的保证使用的安全性。

  LED日光灯的发展已有相当长的时间了,从节能的效果来看,它的未来应用面是相当广阔的,除了节能,其安全、长寿命的使用是我们更应该关注的!

  安全!在LED日光灯的的设计中是第一要素,使用PC阻燃材料的日光灯,在解决了安全问题后,如何提高寿命,上面的各项目提出的解决之道希望给众多LED日光灯管厂家提供更多的思考方式!

关键字:D提高使用  亮度方案 编辑:探路者 引用地址:LED提高使用寿命及亮度方案

上一篇:构建用于驱动长串LED的112.5W boost LED驱动方案
下一篇:LED恒流源的仪器测试要求

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05

乐视Le Max Pro成为首款导入骁龙820手机
    在Qualcomm举办CES 2016展前活动中,Qualcomm执行长Steve Mollenkopf证实乐视Le Max Pro将成为第一款采用Snapdragon 820处理器的智慧型手机,同时也同步采用Qualcomm旗下以超音波技术构成的Sense ID指纹识别功能,并且搭载Wi-Fi 802.11 ad规格。
[手机便携]
基于78K0/LE3MCU的血糖监视仪应用方案
  概要   血糖监视仪之前一直在欧美等地广泛流行,不过随着包括日本在内的亚洲诸国因饮食欧美化,为了预防糖尿病,对它的需求逐渐增强。因为一天要测量多次,便于携带的小型装置及电池的高寿命化成为所需。另外,糖尿病患者一般视力不好,必须要用大型的液晶显示屏来显示测量值。而测出来的数据需要和医院进行信息共享,因此需要能够和电脑进行通信的USB或Bluetooth功能。   测量时,根据血糖值,微小的电流从检测试纸处被输出,由运算放大器得出电流转换成电压的值,并通过高精度A/D转换器读取出来。为了测量血糖值, A/D转换器需要具有12位以上的分辨率。另外,为了实现装置的小型化、电池的高寿命化,必须具有低功耗。   瑞萨
[单片机]
基于78K0/<font color='red'>LE</font>3MCU的血糖监视仪应用<font color='red'>方案</font>
一种低成本微处理器的高亮度LED控制解决方案
高亮度 LED (HBLED)在汽车、消费电子和工业市场正在快速普及。 色彩绚丽、寿命长、能源效率高,这些是高亮度LED成为照明应用未来发展趋势的部分原因。 在汽车行业,HBLED技术使车辆在造型、安全、燃油的经济性方面与众不同,从简单的开关照明、LCD背光到亮度极高的头灯应用都包括在内。但是,高效、可靠地控制HBLED的亮度,不是一件容易的事情;功率级效率,热设计和EMC是涉及HBLED的应用中最关键的设计难题。 通常情况下,使用专用恒定电流驱动器(CCD)来驱动HBLED串来解决大部分重要设计问题,并简化设计。不过,CCD通常比基于微控制器的解决方案更贵。本文介绍使用8位微控制器(MCU)和低成本的分离解决方案来实施智能HBL
[电源管理]
一种低成本微处理器的高<font color='red'>亮度</font>LED控制解决<font color='red'>方案</font>
亮度白光LED调光电路设计方案
随着能源危机的到来,高效的照明技术得到人们广泛的关注。发光二极管LED(Light Emitting Ddiode)是利用半导体PN结或类似结构把电能转换成光能的器件,以其高效率、低功耗、低电压驱动、使用寿命长等优点,已在众多应用领域中得到普遍的应用,如各类消费电子产品——手机、PDA、液晶电视的背光光源等。高亮度LED是传统白炽灯的一种理想替代方案,因为前者的寿命和效率都比后者高得多,且不同于紧凑型荧光灯泡,这些LED能够在低温下工作。为提高LED照明电路的使用性能和适用范围,本文将介绍一种具成本优势的高亮度白光LED(HBLED)调光方法。   对于HBLD而言,在高照度工作条件下导通电压高达3~5 V,工作电流可达0.1
[电源管理]
高<font color='red'>亮度</font>白光LED调光电路设计<font color='red'>方案</font>
搭载骁龙636,黑莓KEY2 LE在柏林亮相
8月27日消息,黑莓在被TCL收购之后,发布的几款搭载Android系统的机型虽然没能像三星、苹果、华为那样大卖,但也得到了部分商务人士的好评。日前,黑莓方面对外宣布,将于8月30日的IFA大会上发布全新的手机新品—黑莓KEY 2LE。 从之前发布的黑莓KEY 2LE宣传视频中可以看出,该款新机的背面采用了灰黑色的圆点花纹设计,和之前的机型类似,依旧是商务范十足,主打商务人群。 而在硬件性能上,黑莓KEY 2LE或将依旧定位中端市场,搭载高通骁龙636处理器,内置4GB RAM,以及32/64GB ROM,屏幕尺寸为4.5英寸,分辨率为1080 × 1620。 此外,作为黑莓的经典设计,在KEY 2LE上应该依旧
[手机便携]
搭载骁龙636,黑莓KEY2 <font color='red'>LE</font>在柏林亮相
典型高亮度LED生产环节全方位测试方案
高亮发光二极管(High brightness light emitting diodes,HBLED)综合具备了高输出、高效率和长寿命等优势。制造商们正在开发可以实现光通量更高、寿命更长、色彩更丰富而且单位功率发光度更高的器件。要确保其性能和可靠性,就必须在生产的每个阶段实施精确的、成本经济的测试。 图1示出了典型的二极管的电I-V特性曲线。虽然一个完整的测试程序可以包括数百个点,但对一个有限的样本的探查一般就足以提供优值。许多HBLED测试需要以一个已知的电流信号源驱动器件并相应测量其电压,或者反过来。同时具备了可同步动作的信号源和测量功能可以加速系统的设置并提升吞吐率。测试可以在管芯层次(圆片和封装)或者模块/子组件水
[测试测量]
典型高<font color='red'>亮度</font>LED生产环节全方位测试<font color='red'>方案</font>
乐鑫旗舰级芯片 ESP32通过了蓝牙 Bluetooth LE 5.0 认证!
据乐鑫官方微信消息,2019 年 11 月 30 日,乐鑫的旗舰级芯片 ESP32 通过了蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)Bluetooth LE 5.0 的认证。 这标志着 ESP32 Controller 支持的协议版本从 Bluetooth LE 4.2 升级到了 Bluetooth LE 5.0,具有更高的稳定性和兼容性。Bluetooth LE 5.0 越来越成为当前蓝牙芯片的主流版本,这样一来,ESP32 将更好地兼容和适配其他蓝牙 5.0 芯片,在蓝牙及物联网领域发挥优势。 乐鑫成立于2008 年,是一家专注于物联网和人工智能领域的无线通讯芯片及方案的跨国研发公司,在全球多个地区设立了销售与研发中心
[手机便携]
亮度LED提高家庭能效方案
  高功率LED需要用350~1000mA级别的高驱动电流。采用最新技术,每个LED能产生40~80流明的光通量,功率一般为1~3W。根据美国能源部网站上的资料,主要的LED制造商有Cree、Philips和Osram等。下面将把HBLED与广泛使用的白纸灯和荧光做一番比较, 并给出一个家庭应用的电路实例。   比较光源   对HBLED(高亮度LED)的好处心知肚明的消费者会想办法尽可能多地使用HBLED。通过表1中的数据对比可以发现,显然HBLED是亮度最高的照明方案。   让我们仔细地看看表1。光源的能效类似于效率。与发热量相比,有多少输入到灯泡里的能量变成了光?用户希望这个数值更高一些,显然HBLED做到
[电源管理]
高<font color='red'>亮度</font>LED<font color='red'>提高</font>家庭能效<font color='red'>方案</font>
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