如何处理压差仍是一个隐藏的设计难点,防潮和透气设计可以增强LED 灯具的可靠性、延长其使用寿命。
很多商用和住宅照明 都已经升级到LED光源,因为固态照明(SSL)灯具能够持续输送超过100,000小时的光线,而且它也是当今最环保、可靠的照明解决方案——特别是在户外照明中。然而,户外应用多变和严酷的环境,潜在的漏水会导致灯具故障和失效。尽管产品开发人员可以密封灯具,将灯具与环境隔离,但是灯具内部和外部空气间被忽略的压差可能会引发很多问题。让我们来探讨下这个压力问题,考虑用机械设计方法消除这个问题,从而确保灯具的使用寿命。
LED灯具的好处不胜枚举。除了前面提到的寿命长以外,固态照明产品还完全满足有害物质限制(RoHS)规定,比传统照明技术节约高达85%的能耗。
尽管LED自己能持续使用20年以上,但是这个寿命周期只有在与之配套的电子元件、电源和驱动电源以及整个灯具像LED一样可靠耐用时才能为整个照明系统提供增值。灯具的所有部件都必须能够承受所在环境的严酷条件,不管是加勒比的热带气候还是阿拉斯加的酷寒。
严酷环境的挑战根据RTI International的一项研究,LED灯具故障的主要原因是驱动电源问题,例如电容器和互联故障、电压、水汽或其他化学品侵入。
传统的驱动电源都有一个五年质保期,但是实验显示这些驱动电源的故障率很高。可靠性问题通常由受环境条件影响而损坏的密封圈、接头和连接点所致。
大多数工程师通常采用下列三种方法增强灯具外壳的耐用性,保护驱动电源和电子元件:采用更耐用的密封圈或垫片以改善密封;增加壳体厚度以减少密封圈周围的外壳移动;以及/或在密封圈或垫片周围安装更多的螺钉以保持更持久的密封效果。
然而,即便有了这些措施,密封圈泄漏,造成水的侵入,并最终在透镜和反射镜上形成冷凝。
这种情况经常发生,这是因为将整个灯具密封就会使灯具无法处理压力波动,不管是正压还是负压(或真空)。当这种压力波动发生时,会对密封圈和其它连接点形成较大应力,从而影响密封效果。随着时间的推移,密封处频繁的膨胀和收缩会使密封圈的薄弱点失效,从而失去密封作用,使水、灰尘和污染物进入灯具,导致潜在的腐蚀、短路或电子元器件故障。
温度变化,不管是外部、内部还是内外部一起变化,是产生压差最常见的原因之一。外部温度变化可能会非常剧烈(例如在炎热的夏天突降暴雨)、也可能会随着季节交替而更平稳地变化。每天白天到夜晚的温度最多能下降10到20°C,而冬夏之间的季节温差可以达到40°C以上。
当温度升高时,灯具内的空气膨胀,对密封圈、接头和连接点产生正压。当温度下降时,内部空气收缩并形成真空,再次对密封处造成压力。
30°C的温度变化会造成约10%的空气流入或流出灯具。
对于不同大小的灯具来说,外部温度的迅速下降能造成灯具内部0.5psi(35mbar)或更高的真空。出现真空时,水、灰尘和污染物会进入壳体。在比较好的情况下,只是会加速腐蚀;但是在严重的情况下,会发生灾害性故障。腐蚀会损害灯具内所含的LED、电线电缆、和其它电子元器件,并最终缩短灯具的寿命。
关键字: LED 户外照明
编辑:探路者 引用地址:如何解决LED户外照明内外压差设计难点?
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LED 背光模组方案设计及其实现
引言
液晶屏自身并不发光,为了可以清楚地看到LED显示屏的内容,需要一定的白光背光源。背光源是存在于液晶显示器内部的一个光学组件,由光源和必要的光学辅助组件构成。LED背光源如果通过增加对比度、区域控制等手段,性能要远远优于CCFL背光源。目前,LED背光源已经在中小尺寸面板中普及,如手机、数码相框等,随着LED技术的发展和LED芯片的不断成熟,LED液晶电视将可能逐步取代传统的CCFL液晶电视。
背光源根据光源的位置不同分为直下式背光源和侧光式背光源。直下式背光源,直接把LED光源放在出光面下面,光源发出的光经过一段空间距离和扩散板的扩散和混合后,成为面光源发射出来,直下式背光源需要一定的混光距离。
[电源管理]
观察LED 散热基板前景
由于全球节能减炭风潮持续,LED灯泡近年来一值维持在高增长的轨道上,预估2010年与2011年增长率分别高达33.6%与31.0%,因目前LED灯渗透率仍仅约5%,未来想象空间极大,也因为LED 灯多半配合陶瓷基板做为散热解决方案,故相关散热基板应用看俏。
陶瓷散热基板共有HTCC、LTCC、DBC、DPC四种,其中DPC(Direct Plate Copper):将陶瓷基板利用真空溅镀镀上铜层,再利用显影制程制造线路,其制程结合材料与薄膜制程技术,其产品为近年最普遍使用的陶瓷散热基板。
LED虽然属于发光效率较高的产品(目前量产产品已可达100lm/w),但就输入功率而言,约仅有20%—30%会转换
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LED 设计--汽车热管理的一大挑战
如今,越来越多的电子设备正被广泛应用于汽车行业。有估计显示,如今电子设备在一辆车的成本中占到了30%-40%。这些电子设备不仅包括发动机 控制单元、制动系统和传动系统控制装置等功能性装置,还有更多消费电子产品,如娱乐和导航系统。最近汽车领域对LED技术的使用出现了爆发性的增长。例如在欧洲,所有汽车都必须安装LED行车灯。
在设计包含LED系统在内的这些电子产品时,好的热管理变得越来越重要。LED会不断散发出热量,而灯罩却变得越来越小。亮度(和功耗)在不断提升,但被紧密排列在一起的 LED(汽车前后灯)却没有配备相应的散热风扇。因此,可靠性和性能势必会受到影响。如果LED超过临界结温,就会出现两个问题:LED灯变暗;
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16*16LED 点阵动态显示
LED 点阵电子显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示屏系统。它以其色彩鲜艳,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠等优点而成为众多显示媒体以及户外作业显示的理想选择。同时也可广泛应用到军事、车站、宾馆、体育、新闻、金融、证券、广告以及交通运输等许多行业。本次设计的点阵显示屏主要是通过单片机直接控制行扫描,然后用74LS138来控制列扫描。这个设计的软硬件都成功通过了PROTEUS的仿真调试。 MCS-48成功应用的推动下,许多半导体公司和计算机公司也竞相研制和开发自己的单片机系列。到目前为止,世界各地厂商也相继研制出大约50个系列300多个品种的单片机产品,可以满足不同领域的需要。代表产品有Intel
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LED 电源可靠性检验方法
描述输入电压影响输出电压的几个指标形式
⑴ 稳压系数
① 绝对稳压系数K
表示负载不变时,稳压电源输出直流电压变化量△Uo与输入电网电压变化量△Ui之比,即K=△Uo/△Ui。
② 相对稳压系数S
表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo/Uo与输入电网电压Ui的相对变化量△Ui/Ui之比,即S=△Uo/Uo / △Ui/Ui。
⑵ 电网调整率
表示输入电网电压由额定值变化+/-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。
⑶ 电压稳定度
负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出
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Silicon Labs:看好人机界面,推出完整方案
“我们十分看好配备先进人机界面的电子产品。”Silicon Labs公司人机界面产品总监Steve Gerber预计,随着触摸屏、加速计、红外线及触摸用途的快速增长,2010年该类产品出货量将在10亿个以上。
人机交互界面的优势不言而喻,可以以更加简易的操作、更加友好的界面进行无障碍操作,包括动作和手势的检测,光线环境判断、非接触式切换以及非接触式滚轴等多种途径,但Steve表示,目前人机界面技术仍存在着多种不足,具体体现在效率,功耗以及性能等方面。
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因此,Silicon Labs推出一站式电容及红
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S3C2440的裸机点亮led (直接修改机器代码)
程序开发流程 1.了解硬件原理 2.了解主芯片驱动硬件 3.写代码 4.跑代码 5.修改原有代码的机器码,达到我想要的功能 1.电路和原理图 由上图可知: led需要点亮,要给管脚一个低电平 2.芯片手册里它的详细描述 3.原有的代码编程与硬件实现图 5.修改原有代码的机器码,达到我想要的功能 在原有的机器码上修改其数据 为什么要这样修改机器码呐: 10101是配制的三个引脚为输出模式,11位跟10位的数据代表的意思是:10101向右移动 (8+4)*2 = 24位 那么就等于0x00001500,而前面的位数代码的是一些操作。如有不明白请发表评论。 下载代码: 硬件图的实现:
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德加科学家研发成功硅基LED 彩色又高效
近日,来自德国卡尔斯鲁厄理工学院(德语:Karlsruher Institut für Technologie,KIT)和加拿大多伦多大学(University of Toronto)的科研人员借助硅纳米晶体,成功制造出了高效的硅基发光二极管(Si LED s),该二极管不含重金属,却能够发射出多种颜色的光。
硅(Si)虽然在微电子和光伏产业占据着主导地位,但长期以来其却一直被认为不适合发光二极管的制造。然而,这在纳米尺度却并非正确,由成百上千的原子构成的微小硅纳米晶体能够产生光线,也具备成为高效光发射器的巨大潜力。迄今为止,硅基发光二极管的制造一直局限于红色的可见光谱范围和近红外线,因此制造可发出彩色光的二极
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