tag 标签: 调光

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    2022-4-28 06:30
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    ​ 调光电路:MOS管调光电路 常用的几种调光电路有: 模拟调光(调节电压或电流)、PWM调光、可控硅调光等。 (1)调幅式调光(调节电压) ​ 调幅式调光是最常用而且简单的调光方式,目的是通过调节LED灯的供电电压,通过改变LED的电压,从而改变流过LED灯的电流。 这种方式的优点是电路原理简单,缺点是LED灯的亮度不均匀,因为LED等都是一系列LED串联一起的,如果LED的内阻不一样,就会导致每个LED灯的分压不一样,因此, LED灯的亮度不均匀。由于电压不稳定导致LED灯的可靠性不高,较容易损坏。 (2)恒流源调光 恒流源调光也是比较常见的调光方式,恒流源调光电路结构比调幅调光电路要复杂得多,但其优势就是流过LED灯的电流一样, LED灯的亮度均匀,而且可靠性更高。 (3)调相式调光 调相式调光可分为前沿切相调光和后沿切相调光。 前沿切相调光 前沿调光就是采用可控硅电路,又称为可控硅调光器。从交流相位0开始,输入电压斩波,直到可控硅导通时,才有电压输入。 其原理是通过调节交流电的每个半波的导通角来改变正弦波形,从而实现改变交流电流的有效值,从而达到调光的目的。前沿调光器的有点有: 调节精度高、效率高、重量轻、体积小、容易远距离操纵等,在市场上的应用也十分流行。 后沿切相控制调光 后沿切相控制调光,使用场效应晶体管( FET )或绝缘栅双极型晶体管( IGBT )器件设计出来的。后沿切相调光器一般采用MOS管做为开关器件,所以也称为MOS管调光器。 MOS管是全控开关,可以实现开与关,所以不存在可控硅调光器不能完全关断的现象。另MOS管调光电路比可控硅调光电路更适台应用于容性负载调光,但因为成本偏高和调光电路相对复杂、不容易做稳定等特点,导致MOS管调光电路并没有发展起来,因此,目前可控硅调光器占据了绝大部分的调光系统市场。 与前沿切相调光电路相比,后沿切相调光电路应用在LED照明设备上,因为没有最低负荷要求,可以在单个照明设备或非常小的负荷上实现更好的性能,但是,由于MOS管很少应用于调光系统,一般只做成旋钮式的单灯调光开关,这种小功率的后切相调光器不适用于工程领域。 而诸多照明厂家应用这种调光器对自己的调光驱动和灯具做调光测试。然后将自己的调光产品推向工程市场,导致工程中经常出现用可控硅调光系统调制后切相调光驱动的情况。这种调光方式的不匹配导致调光闪烁,严重的会迅速损坏电源或调光器。 (4) PWM调光 其实LED是一个发光二二极管,可以实现快速开关。LED的开关速度极高,是任何发光器件所无法比拟的。 所以,只要把电源改成脉冲恒流源,用改变脉冲宽度的方法,就可以改变其亮度。这种方法称为PWM调光法。 PWM调光方法是调节LED灯中流过电流的占空比来实现LED灯量度调节。一般情况下PWM信号波频率不低于120Hz。 PWM调光方法的电路主要由整流滤波电路、输出整流滤波电路、PWM稳压控制电路、开关转换电路四部分构成。稳定性和可靠性是很不错的,优于前两者。如下所示的集成PWM调光方式的驱动芯片电路图。 ​ 可以说PWM调光方法是目前较流行的一种方式,也是应用较广泛的。PWM信号产生可以由NE555等模拟器件产生,也可以由由微控制器( MCU )产生,甚至有些LED灯驱动芯片将PWM调光和模拟调光集成一起。 ​ 如图,假如脉冲的周期为tpwm ,脉冲宽度为ton ,那么其工作比D( 或称为孔度比)就是ton/tpwm.改变恒流源脉冲的工作比就可以改变LED的亮度。 PWM调光的优点是光源的光色不随电流大小变化,不会产生色谱偏移;调光精度高,不会引|起LED灯闪烁,可靠性高。但是注意事项有:选择合适的脉冲频率,因为LED一直处于快速开关状态,如果I作频率过低,人眼会感觉到闪烁。 因为人眼的视觉有残留现象,当闪烁频率高于一定数值时,人眼无法感觉到它在闪烁。因此, PWM调光的工作频率应当高于100Hz ,最好为200HZ。还有就是要消除调光弓起的噪声。因为20kHz以内的频率都是人耳能听觉的范围。所以要找出噪声根源,消除噪声。 ---END--- ​
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    2022-4-22 07:45
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    转载-- 电源研发精英圈 2016-09-07 21:09 大家是不是在设计led调光电源的时候,电源会出现频闪的现象呢?通常人眼能够感知到频率达70Hz的光闪烁,高于这个频率则不会感知。故在LED照明应用中,如果脉冲信号出现频率低于70Hz的低频分量,人眼就会感受到闪烁。闪,一般都是回路电流达不到可控硅的维持电流,达不到维持电流有几个原因. 1可控硅导通后,电路由于不是阻性,由于电容,电感,会存在电流振荡,当电流振荡到低于可控硅维持电流后,就可控硅关断,然后重新触发。 2可控硅导通后,电流会慢慢下降,当下降到可控硅维持电流前,由于这个时间很短,如果后面电路还来不及工作,同样会重启。 3当输入电压降低时,回路电流也降低,降低到低于可控硅维持电流后,可控硅关断。
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    2013-12-2 13:54
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           为满足更高功率LED照明需求,Sunlight最新推出SPG-80H/SPG-100H/SPG-120H系列LED电源,为LED灯具提供标准制定的解决方案。输入电压为可涵盖全球电力系统的90~305Vac,输出则为定电流定电压,具有更高可靠性,保固4年,设计灵活性强,可确保稳定恒定电流输出和高品质照明运用,产品具有IP65/IP67二系防水等级,可工作于户内外各种高尘高湿高振动等严苛环境使用。         SPG-80H/SPG-100H/SPG-120H系列运产品具有独特功能,如低纹波电流,热保护等,自然风冷散热可工作於-25~+70℃环境温度下。系列产品使用功能上规划了三种(A/B/D-type)机型可供选择:A-type机种藉由内建可变电阻可调整其输出电流(50~100%);B-type具备三合一调光功能(1~10Vdc、PWM、电阻值调变);D-type(选购)则可依客户要求设定多段定时调光功能。其他标准功能包含短路保护、过电压保护、过温度保护等。适用于LED路灯、LED隧道灯、LED投射灯、LED天井灯、室内外LED装饰照明等。     产品特性:   宽电压范围90~305Vac交流输入   内建主动式PFC   最高工作效率达93%   铝质外壳与内部灌胶,符合IP65/67等级   输出电流可调   可工作於-25~+70℃   自然风冷散热 保护功能:短路保护、过电压保护、过温度保护 
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    2011-8-20 14:50
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    这里我稍微补充下,有不对的地方,欢迎讨论。 国内的话,酒店的床头用的比较普遍,还有一些可能用到电扇,台灯等地方。 这些地方的应用,都属于民用级的产品,所以一般以比较便宜的可控硅为主。 有些比较正规,高档的场合,我们就会选择后切相的,有master/ slaver功能的为主,主要是为了防止电压突变带来的LC谐振,影响后级的工作。 更为高档的美国LUTRON的遥控智能调光器,可以兼容IPONE 的控制,有点炫,效果也不错。 看几个图片:  
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    2011-1-14 08:46
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    茅于海 作为一种光源,调光是很重要的。不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。而且对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。   第一部分 采用直流电源LED的调光技术   一.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。图1中显示了Cree公司的XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。 图1. XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系   由图中可知,假如以350mA时的光输出作为100%,那么200mA时的光输出就大约是60%,100mA时大约是25%。所以调电流可以很容易实现亮度的调节。   1.1 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(图2a),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小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。例如凌特公司的LT3478(图2b)只要改变R1和R2的比值,也可以改变其输出的恒流值。   图2. 输出恒流值的调节   1.2 调正向电流会使色谱偏移        然而用调正向电流的方法来调亮度会产生一个问题,那就是在调亮度的同时也会改变它的光谱和色温。因为目前白光LED都是用兰光LED激发**荧光粉而产生,当正向电流减小时,蓝光LED亮度增加而**荧光粉的厚度并没有按比例减薄,从而使其光谱的主波长增长,具体实例如图3所示。 图3.. 主波长和正向电流的关系   当正向电流为350mA时,主波长为545.8nm;当正向电流减小为200mA时,主波长为548.6nm;当正向电流减小为100mA时,主波长为550.2nm。 正向电流的改变也会引起色温的变化(图4)。 图4. 白光LED的色温和正向电流的关系   由图4可知,当正向电流为350mA时,色温为5734K,而正向电流增加到350mA时,色温就偏移到5636K。电流再进一步减小时,色温会向暖色变化。 当然这些问题在一般的实际照明中可能不算是一个大问题。然而在采用RGB的LED系统中,就会引起彩色的偏移,而人眼对彩色的偏差是十分敏感的,因此也是不能允许的。   1.3 调电流会产生使恒流源无法工作的严重问题 然而在具体实现中,用调正向电流的方法来调光可能会产生一个更为严重的问题。 我们知道LED通常是用DC-DC的恒流驱动电源来驱动的,而这类恒流驱动源通常分为升压型或降压型两种(当然还有升降压型,但由于效率低、价钱贵而不常用)。究竟采用升压型还是降压型是由电源电压和LED负载电压之间的关系决定的。假如电源电压低于负载电压就采用升压型;假如电源电压高于负载电压就采用降压型。而LED的正向电压是由其正向电流决定的。从LED的伏安特性(图5)可知,正向电流的变化会引起正向电压的相应变化,确切地说,正向电流的减小也会引起正向电压的减小。所以在把电流调低的时候,LED的正向电压也就跟着降低。这就会改变电源电压和负载电压之间的关系。 图5. LED的伏安特性   例如,在一个输入为24V的LED灯具中,采用了8颗1W的大功率LED串联起来。在正向电流为350mA时,每个LED的正向电压是3.3V。那么8颗串联就是26.4V,比输入电压高。所以应该采用升压型恒流源。但是,为了要调光,把电流降到100mA,这时候的正向电压只有2.8V,8颗串联为22.4V,负载电压就变成低于电源电压。这样升压型恒流源就根本无法工作,而应该采用降压型。对于一个升压型的恒流源一定要它工作于降压是不行的,最后LED就会出现闪烁现象。实际上,只要是采用了升压型恒流源,在用调正向电流调光时,只要调到很低的亮度几乎一定会产生闪烁现象。因为那时候的LED负载电压一定是低于电源电压。很多人因为不了解其中的问题,还总要去从调光的电路里去找问题,那是徒劳无益的。   采用降压型恒流源问题会少一些,因为如果本来电源电压高于负载电压,当亮度是往低调,负载电压是降低的,所以还是需要降压型恒流源。但是如果调到非常低的正向电流,LED的负载电压也变得很低,那时候降压比非常大,也可能超出了这种降压型恒流源的正常工作范围,也会使它无法工作而产生闪烁。   1.4 长时间工作于低亮度有可能会使降压型恒流源效率降低温升增高而无法工作 一般人可能认为向下调光是降低恒流源的输出功率,所以不可能会引起降压型恒流源的功耗加大而温升增高。殊不知当降低正向电流时所引起的正向电压降低会使降压比降低。而降压型恒流源的效率是和降压比有关的,降压比越大,效率越低,损耗在芯片上的功耗越大。图6是SLM2842J的效率和降压比的关系曲线。 图6. 降压型恒流源的效率和降压比的关系   图中的输入电压为35V,输出电流为2A,当输出电压为30V时,效率可以高达97.8%。但是当输出电压降低到20V时,效率就降为96%;当输出电压降低为10V时,效率就降低为92%。在这三种情况下,尽管其输出功率依次为60W,40W和20W,但是其损耗功率却依次为1.2W,1.6W,1.6W。后两种情况下功耗增大了33%。假如恒流模块的散热系统设计得非常临界,增加33%的耗散功率就有可能会使芯片的结温升高,以致发生过温保护而无法工作,严重时也有可能使芯片烧毁。   1.5 调节正向电流无法得到精确调光 因为正向电流和光输出并不是完全正比关系,而且不同的LED会有不同的正向电流和光输出关系曲线。所以用调节正向电流的方法很难实现精确的光输出控制。   二.采用脉宽调制(PWM)来调光        LED是一个二极管,它可以实现快速开关。它的开关速度可以高达微秒以上。是任何发光器件所无法比拟的。因此,只要把电源改成脉冲恒流源,用改变脉冲宽度的方法,就可以改变其亮度。这种方法称为脉宽调制(PWM)调光法。图7表示这种脉宽调制的波形。假如脉冲的周期为tpwm,脉冲宽度为ton,那么其工作比D(或称为孔度比)就是ton/tpwm。改变恒流源脉冲的工作比就可以改变LED的亮度。 图7.. 用改变脉冲宽度的方法来改变LED的亮度   2.1 如何实现PWM调光 具体实现PWM调光的方法就是在LED的负载中串入一个MOS开关管(图8),这串LED的阳极用一个恒流源供电。 图8. 用PWM信号快速通断LED串 然后用一个PWM信号加到MOS管的栅极,以快速地开关这串LED。从而实现调光。也有不少恒流芯片本身就带一个PWM的接口,可以直接接受PWM信号,再输出控制MOS开关管。那么这种PWM调光方法有那些优缺点呢? 2.2脉宽调制调光的优点        1.不会产生任何色谱偏移。因为LED始终工作在满幅度电流和0之间。      2.可以有极高的调光精确度。因为脉冲波形完全可以控制到很高的精度,所以很容易实现万分之一的精度。        3.可以和数字控制技术相结合来进行控制。因为任何数字都可以很容易变换成为一个PWM信号。        4. 即使在很大范围内调光,也不会发生闪烁现象。因为不会改变恒流源的工作条件(升压比或降压比),更不可能发生过热等问题。   2.3 脉宽调光要注意的问题        1. 脉冲频率的选择 因为LED是处于快速开关状态,假如工作频率很低,人眼就会感到闪烁。为了充分利用人眼的视觉残留现象,它的工作频率应当高于100Hz,最好为200Hz。        2. 消除调光引起的啸声: 虽然200Hz以上人眼无法察觉,可是一直到20kHz却都是人耳听觉的范围。这时候就有可能会听到丝丝的声音。解决这个问题有两种方法,一是把开关频率提高到20kHz以上,跳出人耳听觉的范围。但是频率过高也会引起一些问题,因为各种寄生参数的影响,会使脉冲波形(前后沿)产生畸变。这就降低了调光的精确度。另一种方法是找出发声的器件而加以处理。实际上,主要的发声器件是输出端的陶瓷电容,因为陶瓷电容通常都是由高介电常数的陶瓷所做成,这类陶瓷都具有压电特性。在200Hz的脉冲作用下就会产生机械振动而发声。解决的方法是采用钽电容来代替。不过,高耐压的钽电容很难得到,而且价钱很贵,会增加一些成本。   第二部分 采用交流电源的LED调光   三.用可控硅对LED调光        普通的白炽灯和卤素灯通常采用可控硅来调光。因为白炽灯和卤素灯是一个纯阻器件,它不要求输入电压一定是正弦波,因为它的电流波形永远和电压波形一样,所以不管电压波形如何偏离正弦波,只要改变输入电压的有效值,就可以调光。采用可控硅就是对交流电的正弦波加以切割而达到改变其有效值的目的。其电原理图如图9所示。虚线部分就是安装在墙上的可控硅调光开关。a-b之间的电阻就是白炽灯负载。所以负载是和可控硅开关串联的。 图9. 可控硅调光的电路图和波形图 改变可变电阻的分压比就可以改变其导通角,从而实现改变其有效值的目的。通常这个电位器带一个开关,接在n的输入端,用于开关灯。除了可控硅以外,还有晶体管后沿调光技术等等,因为它们的基本问题是相同的,就不在此介绍了。   3.1 可控硅调光的缺点和问题 然而,可控硅调光存在一系列问题。 1.    可控硅破坏了正弦波的波形,从而降低了功率因素值,通常PF低于0.5,而且导通角越小时功率因素越差(1/4亮度时只有0.25)。 2.    同样,非正弦的波形加大了谐波系数。 3.    非正弦的波形会在线路上产生严重的干扰信号(EMI) 4.    在低负载时很容易不稳定,为此还必须加上一个泄流电阻。而这个泄流电阻至少要消耗1-2瓦的功率。 5.    在普通可控硅调光电路输出到LED的驱动电源时还会产生意想不到的问题,那就是输入端的LC滤波器会使可控硅产生振荡,这种振荡对于白炽灯是无所谓的,因为白炽灯的热惯性使得人眼根本看不出这种振荡。但是对于LED的驱动电源就会产生音频噪声和闪烁。 3.2 可控硅调光的优势 可控硅调光虽然有那么多的缺点和问题,但是,它却有着一定的的优势,那就是它已经和白炽灯卤素灯结成了联盟,占据了很大的调光市场。如果LED想要取代可控硅调光的白炽灯和卤素灯灯具的位置,就也要和可控硅调光兼容。 具体来说,在一些已经安装了可控硅调光的白炽灯或卤素灯的地方,墙上已经安装了可控硅的调光开关和旋钮,墙壁里也已经安装了通向灯具的两根连接线。要更换墙上的可控硅开关和要增加连接线的数目都不是那么容易,最简单的方法就是什么都不变,只要把灯头上的白炽灯拧下,换上带有兼容可控硅调光功能的LED灯泡就可以。这种战略就像LED日光灯一样,最好做成和现在的T10、T8荧光灯尺寸大小完全一样,不需要专业电工,普通老百姓就可以直接更换,那就可以很快普及。因此国外很多生产LED驱动IC的厂商都开发出了可以兼容现有可控硅调光的IC来。   3.3 兼容可控硅调光的LED驱动IC 目前市场上主要有恩智浦的SSL2101/2,国半的LM3445,iWatt的iW3610和OnSemi的NCL3000四种兼容可控硅调光的驱动IC。其特点如下 和一般反激式的IC不同之处在于它们都可以检测出可控硅的导通角来确定LED的电流以进行调光,我们不准备来详细介绍它们的工作原理和性能,因为我们并不认为这是LED调光的方向。   3.4 兼容可控硅调光的问题和缺点 尽管多个跨国大芯片公司都推出了兼容现有可控硅调光的芯片和解决方案。但是这类解决方案是不值得推荐的,主要原因如下: 1.            可控硅技术是具有半个多世纪的陈旧技术,它具有很多如前所述的缺点,是一种早该淘汰的技术。它应该和白炽灯、卤素灯同时退出历史舞台。 2.            很多这类芯片自称具有PFC,可以改善功率因素,实际上,它只改善了作为可控硅负载的功率因素,使它们看上去接近纯阻的白炽灯和卤素灯,而并没有改善包括可控硅在内的整个系统的功率因素。 3.            所有兼容可控硅的LED调光系统的整体效率都十分低下,有些还没有考虑为了稳定工作而需要的泄流电阻的损耗,完全损坏了LED的高能效。 4.            所有的可控硅LED调光系统也都是调节LED的正向电流,存在着前面所述的色谱偏移等缺点。 5.            安装可控硅调光的白炽灯和卤素灯所占的比例不到万分之一,而在墙里安装可控硅开关的比例在可控硅调光的灯具里连万分之一都不到,因为绝大多数安装可控硅调光的都是台灯、床头灯、立灯。更何况市面上有几十种不同规格的可控硅和晶体管调光开关,实际上所开发的IC根本不可能兼容所有的可控硅开关,而只能兼容其中的一小部分。 6.            LED是一种全新的创世纪的技术,它有着无可比拟的优越性。完全没有必要为了照顾落后的可控硅而牺牲LED的优点。更不应该去新安装墙上的可控硅开关来实现LED的调光。   四.未来的LED调光系统 那么LED究竟应该采用什么样的调光系统呢? 4.1 PWM调光: 前面已经说过LED调光最好是采用PWM调光,采用PWM调光时,可以在墙上开关里安装一个简单的PWM发生器,然后利用电位器来控制PWM的工作比从而实现调光。但是如果还要开关灯的亮灭,那么就需要再加一对线。所以无法兼容原来墙里的的可控硅开关的引线。原来的可控硅开关的引线只有2根,就可以又能调光又能开关。这个优点是很难兼容的。不过实际上真正最常用的调光灯具是台灯或立灯,那些调光开关都是安装在电源线上不是墙里,那也就无所谓要利用墙里的两根引线了。也就是说,PWM调光是可以直接应用于调光型台灯的。   4.2 分段式开关调光 台湾有一家公司推出了一种称之为EZ-Dimming的GM6182的四段开关调光不失为一种好方案。它只利用墙上的普通电灯开关就能实现4段调光,第一次开为全亮,第二次开为60%亮度,第三次开为40%亮度,第四次开为20%亮度。这种系统的优点是可以利用普通的墙上开关实现调光。而且其功率因素高达0.92以上。没有产生干扰信号之虑。缺点是无法连续调光。还有操作麻烦一些。   4.3 遥控式调光 采用红外遥控器对LED实现调光。这当然是最理想的解决方案。可以实现开关灯,和用PWM连续调光。缺点是成本高,没有统一规格,只能用于高档住宅。   其实我们应当回过来想一想我们要调光的主要目的应当是什么。前面所有提到的调光目的都是为了满足居家的人们在不同场合下需要不同的光强。例如看电视的时候可能要暗一些,看书的时候可能要亮一些。这些大多是在住宅里。很少有办公室、商场、工厂、学校安装调光灯的。而且这些地方绝大多数安装的是荧光灯、节能灯,也不可能进行调光或者很难实现连续调光。   五.划时代的为节能而调光 自从人类意识到一定要千方百计节能减排,才能解决大气变暖的迫切问题后,如何减少照明用电就作为一个重要的问题提到日程上来。因为照明用电占总能耗的20%。幸好出现了高效节能的LED,LED本身比白炽灯节能5倍以上,比荧光灯、节能灯也要节能一倍左右,还不像荧光灯、节能灯那样含汞。如果还能够利用调光来节能,那么也是非常重要的节能手段。但过去所有光源都很不容易实现调光,而容易调光正是LED的一个很大的优点。因为在很多场合其实不需要开灯或者至少不需要那么亮,可是灯却开得很亮,例如半夜到黎明时段的路灯;地铁车厢从地下开到郊区地面时车厢里的照明灯;更常见的是在阳光明媚时靠近窗口的办公室、学校、工厂等的荧光灯都还开在那里。这些地方每天不知道要浪费多少电能!过去因为高压钠灯、荧光灯、吸顶灯、节能灯根本无法调光,也只能算了。现在改用LED以后,可以自如调光了,这些电能完全可以节省下来! 所以对于灯具调光来说,家庭壁上调光不是主要的应用场合,市场也很小。反而是路灯、办公室、商场、学校、工厂的按需调光才是更重要的场合,不但市场巨大,而且节能可观。这些场合需要的不是手动调光而是自动调光、智能调光!   5.1路灯的调光 一般来说,路灯到半夜以后就没有什么用处了,所以通常的做法是12点以后关灯或者开一半亮度。但是最合理的做法是根据交通流量来控制路灯的亮度,甚至是完全自适应地控制亮度。图10就是根据当地交通流量的统计值来调节路灯亮度的一个例子。 图10. 根据交通流量的统计值来智能地调节路灯的亮度   而为了实现这种智能调光,实际上也是十分简单的。只要把这个地区的交通流量统计值的曲线输入到一个单片机,根据这个曲线给出PWM的调光信号到恒流驱动源就可以实现。 5.2 光敏自动调光LED灯 为了减小在强日光下不必要的照明,可以采用光敏自动调光LED日光灯(或任何其他LED灯具)。它的方框图如图11所示。   图11. 光敏自动调光LED灯具的方框图和实物图 光敏元件的作用是感受周围的日光,如果日光越强那么就输出一个PWM信号到所有靠近日光的LED灯具(例如LED日光灯),把它们的亮度调暗。一个调光信号发生器可以调节很多LED灯具,只要这些灯具的恒流驱动源带有PWM调光控制接口。这种调光系统本身的效率高达92%以上。而且不存在任何和墙上可控硅调光线路的兼容性问题。这种全自动的自适应节能调光是任何荧光灯、节能灯、高压钠灯等气体放电管根本无法实现的,而却是LED灯具最擅长的。   结束语 目前全国安装的日光灯和节能灯的数量之大是十分惊人的,据工信部统计,我国2008年荧光灯的生产量超过40亿支,其中出口就高达38.6亿支。而据中国照明协会统计,国内每年消耗荧光灯数量大约为4亿支。假定中国荧光灯的实际使用量为10亿支(大多数安装在办公室、商场、工厂)。假定每支每天平均开灯4小时,每支平均功率25W(1.2米T8荧光灯额定功率为36W,功耗为40W以上。但国产荧光灯实际功率较低,故假定为25W),每天耗电0.1度,每年耗电36.5度。除去节假日为30度。10亿支就是300亿度。换成LED日光灯以后至少可能节能一半,就是150亿度。再采用自动调光可以至少再节能10%以上。那就是15亿度。按每度电0.7元计算,就是节约10.5亿元。这是十分可观的数字!这个数字还没有包括即将被LED替换的节能灯和白炽灯的节能调光在内。所以大力发展可节能的自适应调光才是LED调光的重点方向!
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    时间: 2024-9-24 16:16
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    COB灯带定电流驱动IC(NU505)特性:无需专用PCB设计支持PWM调光60V极限耐压小于1%/V电源或负载调变率 125℃~160℃接面温度电流缓降保护 -40℃~85℃环境工作温度绿色环保封装.产品说明:NU505是系列产品,有丰富的电流档位可选。具有良好的负载调变率,能适应较宽的电源电压及负载电压波动,有效解决LED灯带前后亮度不一致的问题。NU505双引脚设计,在各种LED产品的应用中取代传统的分压电阻。提供了DFN1006-2L(SOD882)及SOD123两种封装形式,其中DFN1006-2L焊盘完全兼容主流COB灯带使用的分压电阻0402封装。在大功率COB电光源一体的紧凑布局上更灵活。SOD123完全兼容主流LED灯带的分压电阻1206封装。无需再设计专用PCB,应用便捷。NU505采用集成电路的设计,有别于传统的CRD对温度较为敏感,又无法在异常超高温情况下控制减小输出功率。NU505具有过温保护功能,其特点是电流斜坡下降。当芯片温度在-40℃~125℃时,保持设定电流输出,125℃时,过温保护功能激活。开始减少电流输出降低芯片功率,160℃时关闭输出,当温度下降时电流提升,保持温度与电流的平衡。有效解决LED热失效的难题。提高了产品可靠性,延长LED使用寿命。应用场合:LED灯带 一般LED照明  COB大功率光源   COB灯带  UVC光源电流档位10mA、15mA、20mA、……100mA,从10mA起每增加5mA电流分一个档位,至100mA。 
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    时间: 2023-3-20 13:58
    大小: 919.38KB
    TC-DML-XX系列模拟宽带直调光发射模块,采用高线性的微波直调式DFB激光器(DML),全透明工作方式,不带RF驱动放大器,并且集成了自动功率控制(APC)和自动温度控制(ATC)电路,保证了激光器能长距离、高带宽、响应平坦地传输高达18GHz的微波RF信号,为各种模拟宽带微波应用提供了性能卓越的线性光纤通信。由于避免采用昂贵的同轴电缆或波导,传输距离的限制被取消,极大地提高了微波通信的信号质量和可靠性,可广泛应用于远程无线,定时以及基准信号分配,遥测及延迟线等微波通信领域。主要特点Featuresl 高带宽可选6/10/18GHzl 优异的RF响应平坦度l 宽动态范围l  全透明工作方式,适用各种信号编码,通信标准、网络协议l 工作波长可选择1550nm和DWDM波长l 集成了自动功率控制(APC)和自动温度控制(ATC)电路l 无内置驱动RF放大器,可以提供应用更多的灵活性l  常规型与迷你型两种封装尺寸可选应用领域Applicationsl 远程天线l 长距离模拟光纤通讯l 军用三波通信l 跟踪,遥测及控制(TT&C)l 延迟线(Delaylines)l 相控阵
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    时间: 2023-1-6 13:53
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    上传者: 张红川
    恒流LED驱动芯片_NU510_PWM调光双色温应用详解
  • 所需E币: 4
    时间: 2023-1-6 13:50
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    上传者: 张红川
    调光电路Protel工程电路原理图及PCB文件
  • 所需E币: 1
    时间: 2022-8-3 22:48
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    上传者: xyzzyxaaa
    【实验106】PWM调光.zip
  • 所需E币: 1
    时间: 2022-7-31 11:05
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    上传者: xyzzyxaaa
    遥控调光.zip通过红外遥控实现远程调光
  • 所需E币: 3
    时间: 2022-7-27 11:33
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    上传者: ZHUANG
    基于WiFi的七色LED调光控制电路
  • 所需E币: 0
    时间: 2022-3-30 11:30
    大小: 1.24MB
    上传者: yxl13828798872
    描述FP7127是平均电流模式控制的 LED 驱动IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127可接受 PWM 数位调光,建议调光频率0.1kHz~20kHz。 特色高速反应回路可接受数位调光具有过温保护功能短路保护功能输入欠压保护
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    时间: 2022-3-30 11:27
    大小: 684.6KB
    上传者: yxl13828798872
    描述FP7128是平均电流模式控制的LED驱动IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化PCB板设计。可接受PWM数位调光,建议调光频率0.1kHz~20kHz。 
  • 所需E币: 0
    时间: 2022-3-30 11:28
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    上传者: yxl13828798872
    特色高速反应回路可接受数位调光具有过温保护功能短路保护功能输入欠压保护调光深度0.1%以下
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    时间: 2022-3-30 11:29
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    上传者: yxl13828798872
    描述FP7127是平均电流模式控制的 LED 驱动IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127可接受 PWM 数位调光,建议调光频率0.1kHz~20kHz。 
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    时间: 2022-2-26 21:28
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    上传者: czd886
    手机蓝牙控制的调光调色的LED灯的设计
  • 所需E币: 0
    时间: 2021-11-30 17:37
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    上传者: yxl13828798872
    描述FP7126是平均电流模式控制的LED驱动IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化PCB板设计。可接受PWM数位调光,建议调光频率0.1kHz~20kHz。特色高速反应回路可接受PWM数位调光具有过温保护功能短路保护功能输入欠压保护
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    时间: 2021-11-30 17:36
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    上传者: yxl13828798872
    FP7126是平均电流模式控制的LED驱动IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化PCB板设计。可接受PWM数位调光,建议调光频率0.1kHz~20kHz。
  • 所需E币: 5
    时间: 2021-9-9 21:13
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    上传者: czd886
    高性能调光调色LED控制电路的研究
  • 所需E币: 2
    时间: 2021-7-31 18:20
    大小: 927.22KB
    上传者: willanms
    一种新型可调节的自适应区域调光方法  一种新型可调节的自适应区域调光方法
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    时间: 2021-4-21 01:42
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    上传者: zyn518
    恒流LED驱动芯片_NU510_PWM调光双色温应用详解.rar
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    时间: 2021-4-9 11:08
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    上传者: yxl13828798872
    FP7102是一款LED恒流控制芯片,工作电压范围从3.6V到28V,占空比从0-100%,目前主要应用于安防大功率红外LED驱动(多灯,阵列式二代,三代),转换效率高达90%,LED电流精度控制在±2%。 可以驱动1W到5W的LED阵列,目前广泛应用于MR16,GU10LED3X1W,1x3W,1X5W.多组红外LED串并联恒流驱动,其他大功率LED恒流驱动.具有多重LED保护功能包括LED内置过电流,过温度保护功能,软启动功能(SS).在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式。采用SOP-8L封装,底部带有散热片。
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    时间: 2021-4-9 11:09
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    上传者: yxl13828798872
    FP7103是一款LED恒流控制芯片,工作电压范围从3.6V到28V,占空比从0-100%,目前主要应用于安防大功率红外LED驱动(多灯,阵列式二代,三代),转换效率高达90%。 采用专业的恒流控制方案,使LED电流精度控制在±2%。 可以驱动1W到5W的LED阵列,目前广泛应用于MR16,GU10LED3X1W,1x3W,1X5W.多组红外LED串并联恒流驱动,其他大功率LED恒流驱动. 具有多重LED保护功能包括LED内置过电流,过温度保护功能,软启动功能(SS).在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式。 采用SOP-8L封装,底部带有散热片。 
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    时间: 2021-4-9 11:10
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    上传者: yxl13828798872
    FP7122是一款平均电流模式的LED驱动IC。FP7122不会产生峰均误差,因此大大提高了精度,LED电流的调节,无需环路补偿或高侧电流检测,输出LED电流精度为±2%。FP7122采用8.0-100V电源供电。提供PWM调光和线性调光。输出电流可通过内部250mV参考电压与外部电阻进行设置。