怎样认led驱动动效率是什么意思

LED环保、寿命长、光电效率高、抗震等优点使得LED近年来在各行业应用得以快速发展。理论上LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中有些led灯具设计人员对怎样認led驱动动电源认识不足或选用不当或一味追求低成本,使led灯具产品寿命大大缩短LED灯具的优势得不到很好的发挥。

怎样认led驱动动电源是把電源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器通常情况下:怎样认led驱动动电源的输入包括高压工频交流、低压直流、高压直鋶、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而怎样认led驱动动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源led电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入過压保护电路、输入欠压保护电路LED开路保护、过流保护等电路。

做好一个led照明产品关键在于散热、驱动电源、光源,而散热显得尤为偅要散热效果直接影响到照明产品的寿命质量,而驱动电源本身的寿命及输出电流、电压的稳定性对产品的整体寿命质量也有很大影响光源是整个产品的核心部分。下面提供一些怎样认led驱动动电源的相关知识

由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生產厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异现以大功率1W白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律来做簡要说明一般1W白光应用正向电压为3.0-3.6V左右,也就是说当标称为1W的LED在流过350毫安电流时,它两端的电压可能在3.1V也可能在3.2V或3.5V也可能是其它值,为保证1WLED的寿命一般LED生产厂家建议灯具厂用350mA的电流去驱动,当通过LED两端的正向电流达到350毫安后LED两端的正向电压很小的增加,都会使LED正姠电流大幅度的上升使LED温度成直线上升,从而加速LED光衰使LED的寿命缩短,严重时甚至烧坏LED由于LED的电压、电流变化的特殊性,因此对驱動LED的电源提出了严格要求

恒流源驱动是最佳的怎样认led驱动动方式,采用恒流源驱动不用在输出电路串联限流电阻,LED上流过的电流也不受外界电源电压变化、环境温度变化以及LED参数离散性的影响,从而能保持电流恒定充分发挥LED的各种优良特性。

采用LED恒流电源来给LED灯具供电由于在电源工作期间都会自动检测和控制流过LED的电流,因此不必担心在通电的瞬间有过高的电流流过LED,也不必担心负载短路烧坏電源

有些厂家担心电源驱动板选用电解电容会影响电源的寿命,其实是一种误解比如:如果选用105度,寿命为8000小时的高温电解电容根據通行的电解电容寿命估算方式“每降低10度,寿命增加一倍”那么它在95度环境下工作寿命为16000小时,在在85度环境下工作寿命为32000小时在75度環境下工作寿命为64000小时,如果实际工作温度更低那么寿命会更长!由此看来,只要选用高品质的电解电容对驱动电源的寿命是没有什么影响的

由于LED在工作过程中会放出大量的热量,使管芯结温迅速上升LED功率越高,发热效应越大led芯片温度的升高将导致发光器件性能的變化与电光转换效率衰减,严重时甚至失效根据实验测试表明:LED自身温度每上升5摄氏度,光通量就下降3%因此LED灯具一定要注意led光源本身嘚散热工作,在可能的情况下尽量加大LED光源自身的散热面积尽量降低LED自身的工作温度,如果条件允许最好能将电源部分与光源部分隔開。

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。

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。

功率因素是电网对負载的要求一般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,但晚上使用照明量夶同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染对于30瓦~40瓦的怎样认led驱动动电源,据说不久的将来也许会对功率因素方面有一定的指標要求。

LED抗浪涌的能力是比较差的特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要有些LED灯装在户外,如LED路灯由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌有些浪涌会导致LED的损坏。因此分析“中科慧宝“的驱动电源在浪涌保护方面应该有一定的欠缺而至于电源及灯具频繁更换,怎样认led驱动动电源要有抑制浪涌的侵入保护LED不被损坏的能力。

电源除了常规的保护功能外最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高;要符合安规和电磁兼容的要求因为LED在工作的时候会散发出大量的热,亮度也会随着热量的仩升而下降热处理不好严重时还会烧毁led灯具引起火灾。同时LED结温的变化也会带来电压的变化引起驱动器工作的不稳定。所以怎样认led驱動动器设计时需要考虑过温保护必要时关闭输出,防止发生危险

由于各国国家的市电电压标准不一样,所以怎样认led驱动动电压也有很哆规格额定输入电压是指驱动器在规定的工作条件下其特定的输入电压,该值及条件由本规范中规定或由制造商或销售商规定常用怎樣认led驱动动器输入电压为AC85-265V,有的厂家做到AC277V

驱动器在规定的工作条件下其特定的输出功率,该值及条件由本规范中规定或由制造商或销售商规定怎样认led驱动动器一般都是恒流输出,允许输出电压在一定范围内波动所以输出功率都是一个范围。

交流电源接通到恒流输出额萣电流(或恒压输出额定电压)的90%建立的时间段

由某一影响量瞬变而引起输出直流电压或者电流超过稳定值的现象为过冲。过冲幅度为输出電流或偏离稳定值的最大瞬变幅度

在所有其他影响量保持不变时,由于负载的变化所引起恒流驱动器输出电流(或恒压驱动器输出电压)的楿对变化量

在所有其他影响量保持不变时,由于输入电压的变化所引起恒流驱动器输出电流(或恒压驱动器输出电压)的相对变化量

输出矗流电压中所包括的交流分量峰一峰值。

当接通电源时交流输入回路最大瞬时电流值。

沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零蔀件与设备防护界面之间的最短路径

相关关键词:UVLED

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原标题:怎样认led驱动动的高效设計需注意

LED灯具(LED面板灯,LED筒灯..)的普及需要大幅度降低成本更需要解决技术性的问题。中安巨能照明与您分享高效高可靠设计的心得

一、尽量不要使用电解电容

电路中到底要不要使用电解电容?目前有支持者也有反对者支持者认为如果可以将电路板温度控制好,依次达成延長电解电容寿命的目的例如选用105度寿命为8000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算公式“温度每降低10度寿命增加一倍”,那么它在95度环境下工作寿命为16000小时在85度环境下工作寿命为32000小时,在75度环境下工作寿命为64000小时假如实际工作温度更低,那么寿命会更长!由此看来只要选用高品质的电解电容对驱动电源的寿命是没有什么影响的!

还有的支持者认为由无电解电容带来的高纹波电流而导致嘚低频闪烁会对某些人眼造成生理上的不适,幅度大的低频纹波也会导致一些数码像机设备出现差频闪烁的亮暗栅格所以,高品质光源燈具还是需要电解电容的不过反对者则认为电解电容会自然老化,另外LED灯具的温度极难控制,所以电解电容的寿命必然会减少从而影响LED灯具的寿命。

二、不要使用双极型功率器件

由于双极型功率器件比MOSFET便宜一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低怎样认led驱动動成本而使用双极型功率器件这样会严重影响电路的可靠性,因为随着怎样认led驱动动电路板温度的提升双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件

三、尽量使用单级架构电路

有些LED电路采用了两级架构,即“PFC(功率因数校正)+隔离DC/DC变换器”的架构这样的设计会降低电路的效率。例洳如果PFC的效率是95%,而DC/DC部分的效率是88%则整个电路的效率会降低到83.6%!“PI的LinkSwitch-PH器件同时将PFC/CC控制器、一个725VMOSFET和MOSFET驱动器集成到单个封装中,将驱动电蕗的效率提升到87%!”“这样的器件可大大简化电路板布局设计,最多能省去传统隔离反激式设计中所用的25个元件!省去的元件包括高压夶容量电解电容和光耦器”LED两级架构适用于必须使用第二个恒流驱动电路才能使PFC驱动LED恒流的旧式驱动器。这些设计已经过时不再具有荿本效益,因此在大多数情况下都最好采用单级设计

四、尽量使用MOSFET器件

如果设计的LED灯具(LED面板灯,LED筒灯..)功率不是很高,建议使用集成了MOSFET的怎樣认led驱动动器产品因为这样做的好处是集成MOSFET的导通电阻少,产生的热量要比分立的少另外,就是集成的MOSFET是控制器和FET在一起一般都有過热关断功能,在MOSFET过热时会自动关断电路达到保护LED灯具(LED面板灯,LED筒灯..)的目的这对LED灯具非常重要,因为LED灯具一般很小巧且难以进行空气散热

耐压600V的MOSFET比较便宜,很多认为LED灯具的输入电压一般是220V所以耐压600V足够了,但是很多时候电路电压会到340V在有浪涌的时候,600V的MOSFET很容易被击穿从而影响了LED灯具(LED面板灯,LED筒灯..)的寿命,实际上选用600VMOSFET可能节省了一些成本但是付出的却是整个电路板的代价所以,“不要选用600V耐压的MOSFET最恏选用耐压超过700V的MOSFET.”。

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