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led调光电源

  • 世界各地正在加快转用LED路灯。 然而,LED路灯的维护成本相对较高,与传统方案相比,只要出现一次过早失效,其成本优势就不复存在。 大功率LED驱动器的可靠性和高效率是这些项目取得成功的关键因素。 Power Integrations新发布的设计范例报告(DER-6...

  • RCC调光 优点:毫无疑问,无IC就省了2~4块IC价格,成本最低。 RCC调光缺点:1.接调光器时电流输出不正常,比如不接调光器是7X1W/300MA输出,接入调光器后最大输出只有240MA左右,有的只有220MA,就是说本来是7X1W输出,调光时最大只能是5X1W,灯就不亮了。 2.由于没IC,靠三极管反馈,温度一高,电流急剧下降,串个万用表看输出电流,上电后五分钟内电...

  •   本文设计原边控制的单级反激变换器,适于TRIAC 调光且与LED 驱动器兼容的驱动方案。输出电流由原边检测的信号精确地计算控制,在DCM 模式下操作转换器,输入电流将跟随输入电压得到高功率因数,使LED 驱动器与TRIAC 调光器很好地兼容。此外,使用原边控制,使得输出电流信号和TRIAC 调光信号在原边获得,简化电路功能。输出电流通过TRIAC 导通角的变化改变,得到近乎...

  • 普通照明用 LED 驱动 电源 一般都采用 基于 PWM 控制器 的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRI AC )调光器对LED进行调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而 AC / DC 电源 系统与白炽灯的情况完全不同。用iW3610型AC/ DC 数字 电源 控制器 构建反激式LED驱动器,可以与所有类型的...

  •   LED 由于其高亮度、节能和长寿命成为第四代照明光源。节能型LED 调光是目前应用和研究的热点之一。目前,LED 照明主要的调光方式有:模拟调光、脉宽调制(PWM)调光、可控硅(TRIAC)调光。而可控硅调光由于不需改变原有线路,是目前普遍采用的一种调光方式。   适于TRIAC 调光的非隔离LED 驱动器,是在电路中加入电容器网络增加维持电流以保证TRIAC工作在线性周期...

  • 目前最常用的 LED 调光电源有:LED可控硅调光电源、LED0/1-10V调光电源、PWM调光电源。其他的调光工作原理是通过控制电流与电压、频率大小的输出达到LED调光功能,请看下面各种调光方式的详细原理    1、LED可控硅调光电源   可控硅调光较早之前就应用于白炽灯和节能灯调光方式,也是目前应用于LED调光最为广范的一种调光方式。   它的工作原理是将输入电压的波形...

  • 目前最常用的LED调光电源有:LED可控硅调光电源、LED0/1-10V调光电源、PWM调光电源。其他的调光工作原理是通过控制电流与电压、频率大小的输出达到LED调光功能,请看下面各种调光方式的详细原理    1、LED可控硅调光电源   可控硅调光较早之前就应用于白炽灯和节能灯调光方式,也是目前应用于LED调光最为广范的一种调光方式。   它的工作原理是将输入电压的波形通过...

  •  led调光电源以质优、耐用、节能为主要特点,投射角度调节范围大,15W的亮度相当于普通40W调光电源,抗高温、防潮、防水、防漏电。led调光电源使用电压有:110V、220V可选,外罩可选玻璃或PC材质,灯头与普通调光电源一样。   小电流下,led调光电源温升不明显,若环境温度较高,led调光电源的主波长就会红移,亮度会下降,发光均匀性、一致性变差,尤其点阵、大显示屏的温升...

  •  led调光电源节省能源,寿命更长:耗电量是传统的三分之一以下,寿命也是传统的10倍,可以长期使用而无需更换,减少人工费用,更适合于难于更换的场合,免维护,频繁开关不会导致任何损坏;   对周围环境不会有影响,没有紫外线和红外线,没有有害材料,如汞,保护眼睛,也没有噪声;坚固牢靠,长久使用:led调光电源体本身使用的是环氧树脂而并非传统的玻璃,更坚固牢靠,即使砸在地板上led调...

  • 另外,为了适应实际生产和节电的需要,LED通常需要调光。调光电路的实现,既节省电能,降低了浪费,同时,避免LED长期在超负荷状态下工作,提高了LED的运行效率和寿命。本文通过研究电力电子开关变换器和调光策略,分析设计LED在不同调光方式下的运行状态,实现高效的组合调光策略。 1 Flyback 驱动电路分析 隔离型反激电路具有所用器件最少、成本低、功率密度大、电气隔离、易实现多...

  • 另外,为了适应实际生产和节电的需要,LED通常需要调光。调光电路的实现,既节省电能,降低了浪费,同时,避免LED长期在超负荷状态下工作,提高了LED的运行效率和寿命。本文通过研究电力电子开关变换器和调光策略,分析设计LED在不同调光方式下的运行状态,实现高效的组合调光策略。 1 Flyback 驱动电路分析 隔离型反激电路具有所用器件最少、成本低、功率密度大、电气隔离、易实现多...

  • LED 可在5奈秒的时间内产生光,而白热灯泡的反应时间则是200毫秒,因此汽车工业已将LED运用于煞车灯上。本文将针对LED特性以及驱动LED的折冲情形进行介绍,深入探讨适合 LED驱动 及调光的各种切换式电源拓扑,并详细说明相关优点。    稳定电流驱动LED维持固定亮度   LED驱动仍面临许多挑战,要维持固定的亮度,需要以稳定电流驱动LED,且不受到输入电压的影响,相...

  •   用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。   1、调节正向电流的方法   调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的...

  • 用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。   调节正向电流的方法   调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很...

  • LED 可在5奈秒的时间内产生光,而白热灯泡的反应时间则是200毫秒,因此汽车工业已将LED运用于煞车灯上。本文将针对LED特性以及驱动LED的折冲情形进行介绍,深入探讨适合 LED驱动 及调光的各种切换式电源拓扑,并详细说明相关优点。    稳定电流驱动LED维持固定亮度   LED驱动仍面临许多挑战,要维持固定的亮度,需要以稳定电流驱动LED,且不受到输入电压的影响,相...

  •   用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。   调节正向电流的方法   调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通...

  • 现在实现 LED 调光有两种最常见的方式:脉冲宽度调变调光(PWMDimming)与模拟调光(AnalogDimming)。 模拟调光 通过改变 LED灯电流幅值来调整灯的亮度。显然,电流越大,LED越亮;电流越小,LED越暗。现在PWM的调光电源一般采用两级结构来实现,第一级AC-DC输出恒压,第二级DC-DC,调光功能在第二级通过PWM实现,这样做电路较为复杂,下面设计的调...

  • 用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。   调节正向电流的方法   调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很...

  • 用调正向电流的方法来调亮度要改变 LED 的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。 调节正向电流的方法 调节 LED 的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很...

  •   作为 LED 照明,它需要有能够驱动从灯泡等小型照明的小功率产品到路灯等大型照明的大功率产品电源。而且,这种电源应当与原有照明器具所使用的“可控硅调光”、 LED照明 专用的“PWM调光”以及可以用体电阻调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用 LED驱动 器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。   罗姆...

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