对LED 驱动电路主要技术指标有:最大输出功率,允许工作温度范围,瞬态开/关工作特性,功率因数不低于0.9,输入和输出电压变化范围,允许的最大输入电压和电流,驱动电源的总谐波失真(THD)等。
当处于实际的应用中时,影响浪涌保护元件选择的因素非常多,雷击浪涌测试等级、芯片参数、工作电压、工作环境等都是必须考虑的问题。所以在为LED驱动电源设计防护时,我们就需要对诸多因素进行考虑,只有综合多方情况仔细考量,才能有目的性的设计出能够充分发挥作用的保护方案。
采集进来的数据经过TSL2561标准规定的数据计算后获得光照度,将采集进来的室内光照度与设定的标准值比较,计算出LED需要补偿的照度值,并转化为处理器内PWM寄存器的值,记为当前PWM值。将前PWM寄存器值记为PWM原值。
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,近几年,led作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,介绍了大功率LED 的特性,分析了市场上常见的驱动电源,研究了在路灯照明领域应用中为能更好地发挥大功率led 的优点,驱动电源必须满足大电流输出,以达到理想的发光强度,保证LED 使用寿命。实验表明,采用恒流加温度补偿方式驱动LED 的设计方案可行。
通过利用仅55 mΩ的低导通阻抗内部MOSFET及以100%占空比工作的能力,能够提供能效高达98%的方案。最高1.4 MHz的高开关频率使设计人员可采用更小的外部元件,将电路板尺寸减至最小及成本降至最低。
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,在迅速发展的LED 照明设计中,大多数人将注意力集中在高亮(HB)LED 的调光控制策略上。不过,HB LED 照明应用的本质要求我们将更多的注意力转移到散热控制上。
系统主要由TSL2561采集光照度反馈给PIC16F690处理芯片,经过PIC16F690进行相应的算法处理,输出随光照度规律变化的PWM波形,经过带有PWM接口的驱动电路驱动LED灯从而实现调光。
二十五瓦以下的LED 照明系统的设计一般是用于台灯、客厅射灯、家用餐灯、小夜灯等方面,即使这样,大多数小于二十五瓦的低功率LED 照明应用也会要求一定程度的小型化。这常常导致更高的功率密度,尽管它的功耗不是很大。这种情况下,所需足够的散热管理措施必须通过改进机械结构来提供。
该电路采用的是Boost PFC+Flyback两级拓扑结构,控制芯片采用PFC控制芯片AP1661,PWM控制芯片AP3102和副边恒流控制芯片AP4310。该led驱动电源电路图方案优点是输入/输出电容小,输出纹波小,隔离输出,功率因数高,电流精度控制在2%以内,可靠性高。
本文讲解驱动器的一些种类。
商用LED照明客户对LED照明性能和可靠性的要求最为苛刻。但这个市场和消费市场一样,也对价格非常敏感。
LED在生活中处处可见,有显示屏的,也有照明的,但是有很多人不知道LED灯需要LED驱动器来驱动,推动移动电话显示由单色转换为彩色的一个主要趋势是拍摄功能的集成。最初这些成像器件的分辨率相当有限,同时图像质量也不佳。但随着技术的发展,分辨率由30万像素的VGA等级进展到100至200万级像素,并快速朝向300万像素以上的分辨率级迈进。
利用反激电路,通过变压器在副边产生直流电平,再通过光耦将此电平的纹波反馈回原边,从而自激稳定。此类电路符合安规认定要求,而且输出恒流精度较好,转换效率较高。但由于需要光耦和副边恒流控制电路,导致系统复杂,体积大,成本高。目前已逐渐为原边方案取代。
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,为了帮助工程师尽快实施照明设计,安森美半导体还提供90 W恒压恒流演示板,它可接受90至265 Vac的扩展通用输入电压(更换元件条件下可支持305 Vac),提供0.7 A至1.5 A的恒定电流输出范围及30 V至55 V的恒定输出电压范围(可通过电阻分压器来选择),最大输出功率90 W,支持50至1,000 Hz调光控制,并包含可连接至可选调光卡的6引脚接口,用于模拟电流调节/双亮度等级数字调光等智能调光应用。