針對現(xiàn)有LED驅(qū)動電路存在電解電容限制壽命的不足,提出了一種無電解電容的LED驅(qū)動電路的設(shè)計方法。該方法采用Panasonic松下MIP553內(nèi)置PFC可調(diào)光LED驅(qū)動電路的芯片,與外部非隔離底邊斬波電路合成作為基本的電路結(jié)構(gòu),輸出穩(wěn)定的電流用以滿足LED工作的需要。同時設(shè)計保護電路來保護負載。實驗結(jié)果表明,控制器芯片能穩(wěn)定工作,并且可以實現(xiàn)27V的恒壓輸出和350mA的恒流輸出。
對于LED照明的恒流應(yīng)用,如果對隔離沒有要求,并且輸出電流不大的話,那么Buck型結(jié)構(gòu)應(yīng)該是性價比最好的選擇。首先,同等的功率級別以及輸入輸出規(guī)格下,Buck型電路中開關(guān)管的電壓應(yīng)力是最小的,實際承受的最大電壓
近日,諾意電源的國家發(fā)明專利“一種自適應(yīng)的抗變壓器飽和的LED驅(qū)動電路(專利號201210352890.3)”一次性通過國家專利局的審核。該專利技術(shù)在提升變壓器抗飽和、電源抗高溫方面有著顯著效果,用技術(shù)保證諾意
本文探討一種基于LED照明驅(qū)動電路失效機理的原理和方法。LED燈具失效分為源于電源驅(qū)動電路的失效和來源于LED器件本身的失效。在本文研究中,探討了典型LED電源驅(qū)動電路原理,并通過從在加入浪涌電壓下的仿真實驗,測得的LED驅(qū)動電路的各項參數(shù)指標進行失效分析,從而預(yù)測出各種實際工作中的敏感參數(shù)對失效的影響。最終,從理論的角度上給出LED器件本身失效的解決方案。
[導讀] 隨著LED在各個領(lǐng)域的不同應(yīng)用需求,LED驅(qū)動電路也在不斷進步和發(fā)展。本文針對LED和LED驅(qū)動電路設(shè)計作了相應(yīng)的介紹、分析和展望。 關(guān)鍵詞:LED驅(qū)動LED
針對現(xiàn)有LED驅(qū)動電路存在電解電容限制壽命的不足,提出了一種無電解電容的LED驅(qū)動電路的設(shè)計方法。該方法采用Panasonic松下MIP553內(nèi)置PFC可調(diào)光LED驅(qū)動電路的芯片,與外部非
本文探討一種基于LED照明驅(qū)動電路失效機理的原理和方法。LED燈具失效分為源于電源驅(qū)動電路的失效和來源于LED器件本身的失效。在本文研究中,探討了典型LED電源驅(qū)動電路原理,并通過從在加入浪涌電壓下的仿真實驗,測得的LED驅(qū)動電路的各項參數(shù)指標進行失效分析,從而預(yù)測出各種實際工作中的敏感參數(shù)對失效的影響。最終,從理論的角度上給出LED器件本身失效的解決方案。
摘要:文中應(yīng)用高性能離線式PWM控制器OB2532,設(shè)計了一款小功率LED驅(qū)動電路,電路采用原邊反饋方式。與傳統(tǒng)的副邊反饋相比,原邊反饋驅(qū)動電路省去了光耦和TL431芯片,降低了成本,提高了系統(tǒng)的可靠性。所設(shè)計的LED驅(qū)
一般的LED驅(qū)動要兩個LED電流反饋,以提供精確持續(xù)的電流,有時候還要用光電耦合器把信號傳過絕緣體。對于低功率的LED燈泡來說,沒有足夠的空間來加這么多器件。低功率、LED燈泡的驅(qū)動電路:用STMicro的HVLED805,一個
3.3 輸出電路的設(shè)計 如圖6所示。輸出電路由整流二極管D4,濾波電容C9,C10和穩(wěn)壓管D5組成。3.3.1 輸出整流二極管的選擇輸出整流二極管D4的選擇標準:額定電壓應(yīng)大于1.5倍的輸
本文主要針對現(xiàn)有LED驅(qū)動電路因存在電解電容而縮短其壽命的缺點,提出了一種無電解電容的LED驅(qū)動電路的設(shè)計方案。
引言近年來,高亮度LED照明以高光效、長壽命、高可靠性和無污染等優(yōu)點正在逐步取代白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)光源。在一些應(yīng)用中,希望在某些情況下可調(diào)節(jié)燈光的亮度,以便進一步
電池供電產(chǎn)品需要優(yōu)化的LED驅(qū)動電路架構(gòu),這些架構(gòu)要處理并存的多項挑戰(zhàn),如空間受限、需要高能效,以及電池電壓變化-既可能比LED的正向電壓高,也可能低。常用的拓撲結(jié)構(gòu)有兩種,分別是LED采用并聯(lián)配置的電荷泵架構(gòu)/恒流源架構(gòu)和LED采用串聯(lián)配置的電感升壓型架構(gòu)。
摘要:針對現(xiàn)有LED驅(qū)動電路存在電解電容限制壽命的不足,提出了一種無電解電容的LED驅(qū)動電路的設(shè)計方法。該方法采用Panasonic松下MIP553內(nèi)置PFC可調(diào)光LED驅(qū)動電路的芯片,與外部非隔離底邊斬波電路合成作為基本的電路
引言典型應(yīng)用中,通過串口向LED驅(qū)動器發(fā)送指令改變相應(yīng)LED的寄存器值進行亮度調(diào)節(jié)。用于亮度控制的數(shù)據(jù)通常為4位至8位,對應(yīng)于16至256個亮度等級;有些Maxim的LED驅(qū)動器的亮
脈沖寬度調(diào)制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的縮寫,簡稱脈寬調(diào)制,是利用微處理器的數(shù)字輸出來對模擬電路進行控制的一種非常有效的技術(shù),廣泛應(yīng)用在從
作為鹵素燈低壓照明的一種替換技術(shù),LED照明日益流行。與鹵素燈泡不同的是,LED沒有效率低、可靠性差以及使用壽命短等題目的困擾。本文描述了一種在直流照明系統(tǒng)中驅(qū)動大功
近一個月看了很多的廣告式的LED驅(qū)動的IC介紹,感到毫無新意,即沒有把IC做成真正的LED專用驅(qū)動,也沒有特別的優(yōu)勢。其實每款DC/DC的IC(無論升壓或降壓)都能接成恒流的LED的
電池供電產(chǎn)品需要優(yōu)化的LED驅(qū)動電路架構(gòu),這些架構(gòu)要處理并存的多項挑戰(zhàn),如空間受限、需要高能效,以及電池電壓變化-既可能比LED的正向電壓高,也可能低。常用的拓撲結(jié)構(gòu)有兩種,分別是LED采用并聯(lián)配置的電荷泵架構(gòu)/恒流源架構(gòu)和LED采用串聯(lián)配置的電感升壓型架構(gòu)。
作為一種新型的節(jié)能、環(huán)保的綠色光源產(chǎn)品,LED擁有廣闊的市場前景。市場現(xiàn)階段已經(jīng)出現(xiàn)上千款LED驅(qū)動IC.其中我們遇到比較多的是單芯片線路結(jié)構(gòu)(圖1a)。根據(jù)IC的數(shù)據(jù)表可知,