全球LED照明产品驱动电源的发展趋势(优秀范文5篇)

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第一篇:全球LED照明产品驱动电源的发展趋势

全球LED照明产品驱动电源的发展趋势

1、背景:

LED半导体照明作为一种新型的行业领域,现行认证的引用标准已不能满足快速的发展趋势。2009年11月18日UL发布的第一版UL870为业界提供了一个的用于LED发光器件为光源的灯具安规标准。在UL8750中规定电源模块(Power suplies)或驱动器(LED Drivers)可选择使用满足UL1310的CLASS 2电源、满足信息技术类安全UL60950-1要求的电源和除了UL1012标准规定以外的CLASS 2电源,在LED光源灯具的电气结构评估时对CALSS 2电源和LVLE电路可豁免较多的电气测试项目。虽欧盟到目前为止未制定一套针对LED光源灯具产品的安全标准,但欧盟一些国家(法国、丹麦等)已开始要求使用满足CLASS 2电源的LED道路照明灯具。国内LED户外照明灯具虽有UL认证,但基本上使用UL60950标准认证的电源,随着LED半导体行业的的深入发展,LED光源产品使用CLASS 2的电源驱动是将来的发展趋势。

2、什么CLASS 2 :

UL60950-1(信息技术类设备的一般安全要求)中按其电击危险保护措施的程度将电子设备分为CLASS

1、CLASS 2和CLASS 3三类。CLASS 1类设备指除了基本绝缘为电击保护措施外,还采用了其它如接地等保护性措施;CLASS 2类设备指不只依靠基本绝缘,还采取了双重绝缘或加强绝缘为电击保护措施,其绝缘保护效果不依赖于保护性接地或安装条件;CLASS 3类设备指使用特低安全电压(SELV)方式供电且没有危险电压产生。在UL8750和UL1310标准涉及的CLASS 2电源都是满足UL60950中CLASS 2设备防电击安全保护规定的。

3、CLASS 2电源的定义:

LED灯具安全标准UL8750定义的Class 2电源(Class 2 Power Source)是指符合UL1310标准(UL1310是包含在室内和户外使用的CLASS 2电源单元的安全标准要求)要求的隔离电源供电,或符合UL5085-3的要求的低压Class 2和Class 3变压器供电的电路。UL1310定义CLASS 2电源单元(CLASS 2 POWER UNITS)为:与国际电码ANSI/NFPA70一致的,连接到15A或20A的120-240Vac分支电路中与少于150V接地,采用绝缘隔离变压器的提供直流和交流电能源,预期用于提供能源予低压、用电操作的装置。且CLASS 2电源是有限制输出电压和能源容量的设备,在任何情况的输出负载下,输入的电源不超过660W。UL1310对CLASS 2电源的装配机械结构、性能测试要求及产品标示等方面进行了规定,以下针对CLASS 2电源主要的电气性能要求及测试规范进行解析,为LED光源灯具用电源模块的UL认证提供相

关参考。

4、CLASS 2电源的可接触带电部件的电压限值:

UL1310标准中规定CLASS 2电源设备的输出端应提供输出软线、接线端子、绝缘引线或输出接线端子。在电源的防护罩、隔板或不用工具就可被拆卸的护具在拿走后,根据不同试针(图1)、活节探测器(图2)或可触性探测器(图3)可接触带电部件的程度,对输出端最大电压有不同的要求。在测试前需要确认无绝缘的带电部件必须固定在基板或配件表面,不

能因产生回旋或位移而导致可接受的最小间距较少,同时会引致电击危险的带电部件必须被

围起或置于减少可接触危险的地方。

4.1 CLASS 2电源外露接线端可接触的最大电压要求及测试方法:

CLASS 2外露接线端可接受的带电部件最大电压在使用探测器(图2所示)不超过25N(5.62磅)力作用下,不可有超过以下电压的带电部件触碰到探测器:1)、正弦或非正弦的交流电峰值42.4V;2)、连续直流电42.4V;3)、受相等或少于200Hz频率,约50%占空比的直流电峰值24.8V;4)、直流与交流电混合峰值42.4V;

4.2 CLASS 2电源非外露接线端可接触的带电部件的最大电压要求及测试方法:

CLASS 2电源非外露接线端可接受的带电部件最大电压为:在使用试针(图1)和活节探测器(图2)不超过4.4N(1磅)力作用下,不可有以下电路和超过电压的带电部件碰触到试针和活节探测器:1)初级电路;2)正弦或非正弦的交流电峰值42.4V;3)连续直流电60V;4)受相等或少于200Hz频率,约50%占空比的直流电峰值24.8V;5)图4所示的直流与交流电混合峰

值;

图1

图2

图3

图4

5、CLASS 2电源的最大输出电流和功率限值及测试方法:

CLASS 2电源的最大输出电流和功率分为能量固有限定电路(ENERGY LIMITING CIRCUIT)和非固有限定电路(NOT ENERGY LIMITING CIRCUIT)两种限值要求,测试的最大输出电流和输出伏安值应使用电流计和功率计来判定,在无负载调节时,测试样品须断电并冷却至室温

状态。

5.1、固有限定电源最大输出电流和功率的限值和测试方法:

能量固有限定电路是指把电源的输出限制在CLASS 2级别或限制于可接受的能量级别,带有固有限定电路的电源为固有限定电源(LPS),固定限制电源在任何负载条件下(包括短路和标签上未注明时的输出线相互连接)的最大输出电流不能超过表1列明的数值,最大输出

功率不能大于100伏安。

同时在测试时需要注意以下情况:

1)当设备使用无保护装置的变压器时,须通电60S后测试;

2)当设备使用变压器和能量限制阻抗(如电阻、PTC装置或相似电路)或能量限制电路

保护时,须通电5S后测试;

3)当设备使用变压器和热断器、保险丝、或两者时保护时,须通电60S后测试,同时

将所有保护装置在测试期间失效;

4)当设备使用变压器、能量限制阻抗或能量限制电路和保护装置(如一个热断器、一个保险丝,或两者都用)保护时,通电5S后测试,同时须将所有的保护装置在测试期间失效;

5)当设备使用直流供电,同时使用能量限制阻抗或能量限制电路和保护装置(如一个热断器、一个保险丝,或两者都用)保护时,通电5S后测试,同时须将所有的保护装置在测试

期间失效;

5.2、非固有限定电源最大输出电流和功率的限值和测试方法:

非固有限定电源电路中无能量固有限定电路,需要有包含有限制输出能效和使输出端断电的离散性过载保护装置,输出电流和伏安限值不可超过表2所列明的数值。为判断非固有限定电源是否符合要求,主线连接到电源的设备需要提供测试电流给电阻负载,同时将设备的外表须裹上两层粗棉(炭化材料、灼热或炙热可燃的粗棉不可接受的)。

6、过载保护装置的限值及测试要求:

非固有限定设备中的过载保护装置的次级特定输出电流不可超过表3所列明的时间,测试过程中外壳不可有火焰或熔化金属物,不能引起有火灾或电击危险产生,同时过载保护装置的初级和次级绕组之间以及初级和外露不通电金属零件之间能承受介电电压测试。

7、CLASS 2电源的耐压限值及测试要求:

UL标准中的耐压测试相对于其他安规认证标准(如:IEC或EN标准)的要求偏低,但耐压测试的点比较多。UL1310规定CLASS 2电源设备能承受以下电压加在标准要求的个点之间测试一分钟而不出现击穿或拉弧现象是安全可靠的。

1)、初级电路和可触及不通电金属零件之间,初级和次级电路之间测试电压为1000Vac

加上两倍的最大额定电压;

2)、有多路输出且互联输出的设备,次级电路之间测试电压为1000Vac加上次级电压的总和;

3)、次级电路和不通电的金属零件直接按测试电压为500Vac;

4)、消除无线电干扰和抑制电弧的电容之间测试电压为1.414倍(2U+1000)的直流电势,V值是电源电压的有效值。

需要注意的是:如果电容会导致交流电有超漏时,电容应拿掉后再做交流耐压测试。

8、CLASS 2电源在LED光源产品中的应用分析:

led照明作为继白炽灯、荧光灯之后照明光源的第三次革命,节能优势明显。全球各个国家产业推进迅速,如日本的”21世纪照明”计划、韩国的”固态照明计划”、台湾的”新世纪照明光源开发计划”、中国的“半导体照明产品应用示范工程”计划,这些国家级半导体照明的规划都折射出各国对LED照明产业发展、产业经济与环境能源效益的重视。现时各国正积极推动LED照明计划当中,LED灯泡将列为优先导入照明产品;LED路灯切换计划亦如火如荼,预估2013年全球LED照明产值渗透率将进一步提升近2成。

相比,随着led照明应用市场的快速发展,包括Philips、Osram、GE、SPARK、COOPER、THORN等在内的全球LED照明知名厂商已逐渐在LED户外照明产品中尝试使用CLASS 2驱动电源。相比国内LED照明厂商——基于LED光源产品标准缺失、灯具集成技术及驱动电源设备技术要求较高、CLASS 2驱动电源较传统驱动电源成本弱势等客观因素,真正在LED户外照明产品中应用CLASS 2电源驱动的企业尚属少数。

9、小结:

由UL1310对CLASS 2电源的电气性能要求可知:1)使用开放式裸板电源模块(电源的防触电保护必须依靠灯具外壳)的LED光源灯具UL认证时,其电源模块采用UL1310做CLASS 2电源认证时须以随机方式测试,认证后的电源只能用在随机测试指定产品上,不可作为CLASS 2电源单独销售;2)使用独立外置电源模块(电源的防触电保护以自身外壳防护,且脱离灯具可单独工作)的LED光源灯具UL认证时,其电源模块可做带有CLASS 2电源标志的UL认证单独销售;3)UL1310的CLASS 2电源的输出可接触的电压限值为42.4V;4)固有限定电源输出最大伏安值为100VA;5)非固有限定电源的过载保护装置的次级电流为10A;6)CLASS 2电源的最高耐压测试值为2U+1000Vac。

第二篇:LED日光灯管驱动电源解决方案

LED日光灯管驱动电源解决方案

核心提示:目前,LED应用于日常照明越来越普及,从户外照明到室内照明,目前,LED应用于日常照明越来越普及,从户外照明到室内照明,都能看到led照明产品的足迹,LED具有节能、环保、寿命长、易控制等特点,led日光灯管也因为其寿命长、节电等特点做为室内照明应用较为重要的成员。

开关电源作为LED日光灯管的重要组成部分,分为两种:隔离电源和非隔离电源。隔离电源是指输入端和输出端有变压器隔离,能把输入和输出隔离起来,安全性高。由于加入了隔离变压器,电源的效率会有所降低,通常大约在85%左右,而且变压器的体积也比较大,放进灯管内部空间就会显的比较紧张。

非隔离电源是指在输入端和输出端有直接的电连接,因此触摸输出部分有触电的危险。目前用得较多的是非隔离降压型电源,也就是把交流电整流以后得到直流高压,然后用Buck电路进行降压和恒流控制。

这种非隔离电源的特点为:电路简单、体积较小;通常效率在88-90%之间;可以输出高压支持上百个LED通过不同的串并联组成的灯串。然而这种非隔离电源也有局限性,因为非隔离的电源会把交流电源的高压引到输出部分,引发触电的危险。通常交流输入与灯管铝散热外壳之间靠印制板绝缘,虽然这个耐压可以做到2000V,但是还是很难通过CE等安全认证。综合比较,这两种电源各有优势,非隔离电源侧重于效率,减少了能源的损耗,而隔离电源重视安全,在效率等方面略逊于非隔离电源,因此不同的选择也是见仁见智。尽管采用隔离电源的方案可以简化散热和灯罩的设计,但是由于非隔离电源体积小、效率高、成本低、性价比高,所以人们还是更多地采用非隔离电源,宁愿在灯具的结构和灯壳上下功夫。拿T8 LED日光灯管来说,电源可以采用内置式和外置式。内置式的最大优点就是可以直接替换现有的荧光灯管,而无需做任何改动。内置式电源又可分为两种情况:

一是做成长条形电源板,放置在灯管的铝外壳内,由于电源和电源旁边的灯珠温度会很高,严重影响电源和灯珠的寿命,因此这里不着重考虑;二是做成两段电源,分成两块电路板分别放在灯管的两端灯头内,两段电源由于灯头空间狭窄,结构设计相对要复杂。基于以上方面的考虑,采用内置非隔离方式的两段电源方案对T8 LED日光灯管来说是一种比较理想的选择。目标是要实现以下参数和性能:输入电压范围85V-265Vac,功率因数>0.9,电源效率>90%,交流输入端与铝外壳之间的绝缘电压为3000Vac,能满足相关EMC标准要求,能够过CE和UL等认证要求。

朝祥光电LED日光灯电源制造商

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第三篇:如何匹配LED灯具的驱动电源方案

怎样匹配led灯具的驱动电源方案

随着LED照明产品也越来越多的的进入寻常百姓家,广大LED照明灯具生产厂家开始由杂转专。尤其是涉及专业照明领域,一些LED使用场所设定了预设的照明节能方案,那么作为LED节能应用方面,厂家的工程设计人员如何根据客户的要求,进行专业的LED光电匹配呢?以下是个人实践获得的一些心得,在此与大家分享。

现在我们以一支18的led灯管为例,解析设计思路:

那么我们以最常用的3528灯珠为例,LED灯管初面世时,因价格空间比较大,灯带厂家都是采用电流一致性高,高亮度的LED芯片,这类芯片电流普通是:20mA;

第一、先计算一粒灯珠的功率:3528一粒灯珠由1粒芯片组成,电压:3.2V;(并联电路:电压不变,总电流相加)如果是品质好的LED芯片:单个芯片电流为0.02A,那么一粒灯珠的功率为0.02A×3=0.06W.但是市场的LED芯片在实际的设计中:单个芯片电流设计为0.018A(考虑余量),那么一粒灯珠的功率为0.018A×3.2v=0.0576w.第二、我们首先要考虑灯管是隔离还是非隔离的。功率W计算=电压V×电流A,那么我们先可以大概估算要多少颗灯珠:18/0.0576=312.5约为312颗

第三、我们假设它是隔离的,一般电压要小于36v,即为36/3=12串非隔离的一般设为24串就可以。312/12=26并;312/24=13并。这样我们就能初步确定两种12串26并隔离的和24串13并非隔离的方案。第四、我们可以根据这个选驱动方案:第一对于这种工程师可以跟驱动厂直接沟通,让他们把输入功率调到18w,告诉他们你的灯珠串并方式。如果面对的是销售你可以告诉你led驱动输出的电流电压如下:隔离的方案:电压V=36vI=0.18*26=470MA非隔离的方案:电压V=72vI=0.18*13=235MA

第五、值得注意的是以上是理想的设计,但是实际中往往我们在设计时要考虑到很多,比如说成本来说,首先我们灯珠的颗数在312颗,这时灯板的功率已经18w,那灯具的功率肯定大于18w。所以这时要考虑驱动的效率和pf值:假如电源功率18w,pf值0.95效率0.85,那我们会根据电源来设计pcb板。

方法如下:灯板的功率=18*0.85=15.3w 等数数目=15.3w/0.0576=265.6约为266但是考虑12串我们把灯珠数目定位264颗。这样又是另外两种方案:12串22并和24串11并当然也可以是11串24并和22串12并都行只要你隔离的电压小于36v就没事。这也是反向设计的一种思路。一般都是两者相结合的。

做完以上的LED电源匹配设计工作,就可以根据产品要求进行电源线路板设计了。

第四篇:基于SA7527的LED照明驱动电路的设计

基于SA7527的LED照明驱动电路的设计

随着社会的发展,人们越来越提倡绿色照明,LED日光灯作为其中一种正在被广泛使用,LED日光灯相对于普通的日光灯具备节能、寿命长、适用性好等特点,因单颗LED的体积小,可以做成任何形状,拥有回应时间短、环保、无有害金属、废气物容易回收、色彩绚丽、发光色彩纯正等优势。本文通过SA7527设计的一款LED日光灯驱动电路,稳定可靠性比较好,不仅能够降低日光灯的成本,提高它的转化效率,还可以实现恒流恒压输出,同时能驱动不

同功率的LED。

一、电路的设计

1.电路组成

全电路由抗浪涌保护、EMI 滤波、全桥整流、反激式变换器、PWMLED驱动控制器、闭

环反馈电路组成,如图1。

图1 基于SA7527的LED驱动电路框图

2.主电路分析

主电路如图2所示。从AC220V看去,交流市电入口接有熔丝F1和抗浪涌的压敏电阻RV1,熔丝起到线路输入电路过流保护的作用,压敏电阻RV1用来抑制来自电网的瞬时高电压保护输入线路的安全,之后是EMI滤波器,L1,L2,C1是共模滤波器,L3,L4,C2是差模滤波器,DB107是全桥整流电路,C13是一个电容滤波器,经过整流后的电压(电流)仍然是有脉冲的直流电。为了减少波动,通常要加滤波器,由R19,C8,D5组成的RCD缓冲电路是为了防止功率管Q1在关断过程中承受大反压,缓冲电路的二极管一般选择快速恢复二极

管。

输出滤波器C10,C11,C12并联是为了减少电压纹波。

本电路的特点:(1)宽电压输入范围;(2)恒流/恒压特性;(3)由LM358组成的输出反馈取样与恒流/恒压控制电路,成本低,控制精度高,调试简单;(4)本电路可以驱动不同功

率的LED。

3.启动电路的设计

启动电路如图2所示。为了使电路正常启动,应该在整流桥整流后的变压器初级线圈与SA7527的供电电压端8脚之间连接一个启动电阻R20,并在8脚与地之间连接一个启动电容C9。接通电源时,流过启动电阻R20的电流对启动电容C9充电。当C9的充电电压达到启动门限电压(典型值为11.5V)后,SA7527导通,并驱动功率管Q1开始工作。整流后电压的最大值和最小值分别用U imax和U imin来表示,I STmax为最大启动电流,V th(st)max为启动门限电压最大值,启动电阻R20由下列公式(1)和公式(2)来确定,该电阻应选择功率电

阻,最大消耗功率不能超过1W。

图2 主电路和启动电路

启动电容C9应由下式来确定:

式中,I dcc为动态工作电流;f ac为交流电网频率;HY(ST)为欠电压锁定滞后电压。

4.控制电路的设计

4.1芯片介绍

SA7527是一个简单而且高效的功率因子校正芯片。此电路适用于电子镇流器和所需体积小、功耗低、外围器件少的高密度电源。

4.2控制方法的分析

控制电路如图3所示。该控制电路是峰值电流控制模式,当功率管Q1导通时,二极管D6,D7截止,变压器T1的原边电感电流线性上升,当电流上升到乘法器输出电流基准时关断功率管Q1;当功率管Q1关断时,二极管D6,D7导通,电感电流从峰值开始线性下降,一旦电感电流降到零时,被零电流检测电阻检测到,功率管Q1再次导通,开始一个新的开关

周期,如此反复。

图3 控制电路

4.3零电流检测电阻的设计

零电流检测端外围电路如图4所示。MOSFET功率管利用零电流检测器导通,并且在峰值电感电流达到由乘法器输出设定的门限电平时关断。

图4 零电流检测端外围电路

一旦电感电流沿向下的斜坡降至零电平,SA7527的零电流检测器通过连接于5脚的变压器副绕组电压极性的反转进行检测,SA7527的7脚产生输出,驱动MOSFET功率管又开始导通。当电感电流沿向上的斜坡从零增加到峰值之后,MOSFET功率管则开始关断。直到电感电流降至零之前,MOSFET功率管一直截止。由芯片介绍资料可知,零电流检测端电流最大不能超过3mA,因此零电流检测电阻R25由下式来确定。

式中,Vcc为芯片供电电压。

4.4输入电压检测电阻的设计

乘法器外围电路如图5所示。交流输入经整流后得到一个半波正弦形状的电压波形,为了使输入电流较好地跟踪输入电压波形,我们要在交流输入整流后进行电压采样,经电阻R21和R22分压后,电压约缩小100倍输入到SA7527的3脚,在电阻R2并联一个电容C15除整流后的电压纹波。由芯片的内部结构可知,乘法器输入端3脚电压在3.8V以下可以保

证较好的功率因数校正效果。

图5 乘法器外围电路

因此应满足3脚的最大输入电压不超过3.8V,即:

4.5电流感应电阻的设计

电流检测外围电路如图6所示。

图6 电流检测外围电路

电路采用峰值电流检测法,因此在MOSFET功率管的源极与地之间接上一个电流感应电阻 R24,MOSFET功率管的源极端接在SA7527的电流感应端4脚CS端,一般的应用电路中会在电流感应电阻后接上一个RC滤波电路以滤去开关电流的尖峰,因为SA7527芯片内部已经有RC滤波电路,所以这里不必加外围RC滤波电路,从而减少了SA7527的外部元件数量。电流感测比较器采用RS锁存结构,可以保证在给定的周期之内在驱动输出端仅有一个信号脉冲出现。当电流感应电阻两端的感应电压超过了乘法器的输出端门限电压时,电流感应比较器就会关断MOSFET功率管并且复位PWM锁存器。电感电流的峰值在正常情况下由乘法器的输出Vmo来控制,但压是当在输入电压太高或者输出电压误差放大器检测出现问题时,电流感应端的门限电值就会在内部被钳位在1.8V。这是由于芯片内部的电流感应比较器的反相输入端接有一个1.8V的稳压二极管,因此电流感应电阻的取值要满足公式(6)和公式(7)

两个条件。

其中 的差值。

K为乘法器增益,ΔVm2 =Vm2-Vref,为电压误差放大器的输出与芯片内部参考电压

4.6闭环反馈电路的设计

闭环反馈电路如图7所示。该电路是一个恒流恒压输出电路,它是由双运放LM358和TL431构成的电流控制环和电压控制环,先恒流后恒压,先是电流采样,D2导通,D1截止,实现恒流,然后是电压采样,D1导通,D2截止,实现恒压。

图7 闭环反馈电路

电流控制环:TL431是精密电压调整器,阴极K与控制极R直接短路构成精密的2.5V基准电压。该电压由R11送到LM358的5脚(同相输入端),R5直接从输出端采样电流,将电流转换成电压,再将电压值送到LM358 的6脚(反相输入端),将同相输入端的电压和反相输入端的电压进行比较,并在7脚输出高低电平来控制流过光耦EL817的导通与关断,进而通过 SA7527控制变压器一次侧输出占空比的大小,达到稳定输出电流的结果,C1,R3为反相输入端与输出端的反馈元件,可通过调整其数值来调整放大器的反馈增益。当电路接

P5端口时,输出电流的大小为:,其他端口同例。

电压控制环:TL431是精密电压调整器,阴极K与控制极R直接短路构成精密的2.5V基准电压。该电压由R10送到LM358的3脚(同相输入端),R7直接从输出端采样电压,R7,R9组成分压电路,将分压值送到LM358 的2脚(反相输入端),将同相输入端的电压和反相输入端的电压进行比较,并在1脚输出高低电平来控制流过光耦EL817的导通与关断,进而通过 SA7527控制变压器一次侧输出占空比的大小,达到稳定输出电压的结果,C3,R8为反相输入端与输出端的反馈元件,可通过调整其数值来调整放大器的反馈增益。当电路接P

1端口时,P1端口的输出电压为:

其他端口同例。,二、电压控制环和电流控制环的建模与仿真

1.电压控制环的建模与仿真

首先一个重要的中间量是TL431阴极电压变化量k Δv 与输出波动o Δv的关系式为:

其中

阴极的电压变化引起光耦二极管电流变化:

高压感应侧光电流变化:

其中

反馈网络:

组成控制框图如图8所示。

图8 电压环结构

系统的开环传递函数:

将R 2=4.7KΩ,R 7=150kΩ,R 8 = 2。2 k Ω,R 9 = 4。7 k Ω,R 19=1kΩ,C 3=1mF,CTR =100%,101 pwm k= L? f = 代入式1 6 中,用MATLAB仿真得到电压控制环的波特图如图9所示。交越频率4.8KHZ,相位裕量100o。

图9 电压环的波特图

2.电流环控制环的建模和仿真

系统的开环传递函数:

将R 2 = 4。7 k Ω,R 3 = 2。2 k Ω,R 4 = 2。2 k Ω,R 5 = 0。3 6 Ω,R 19=1kΩ,C 1=1mF,CTR =100%,101 pwm k= L? f = 代入式1 9 中,用MATLAB仿真得到电压控制环的波特图如图10所示。交越频率220kHz,相位裕量46°。

图10 电流环结构

三、实验结果分析

搭建一个18W的实验电路接入电源,用各种仪器测试的波形图如图

11、图

12、图13和图14所示。从上面波形图可以看出,输出电流电压能够恒流恒压输出,电路效率达到85%

以上,功率因素(PF)达到90%左右。

图11 电流环的波特图

图12 电流电压输出波形

图13 输入电压和效率曲线

图14 输入电压和功率因数曲线

结论

LED日光灯是一种绿色光源,有着非常广泛的应用前景。通过仿真和实验验证,本电路能宽电压输入,恒流恒压输出,电流控制环和电压控制环不仅响应速度快而且稳定,输出电流电压都很稳定,电路的效率达到85%以上,达到了满意的效果,该电路还有多个端口,能够驱动不同功率的LED,能够在实际生活中应用。

第五篇:照明LED改造方案绿达照明产品

中部LED照明第一品牌,lED十大品牌 绿达照明(普斯赛特)

http://www.pusisat.net

LED照明改造方案公司绿达照明产品特点

阳光系列:1.采用自主知识产权热电分离式SMD5050的单颗大功率LED 作为光源,热阻低,散热好,光衰小,发光角度大,无重影等特点;

2.独特、而新颖的散热体外观设计,减轻产品重量的同时,有效将热量传导扩散,从而降低灯体内的温度,有效保证了光源和电源的寿命; 3.散热体结构紧凑美观,表面进行氧化抗皮膜处理,4.绿色节能、环保、寿命长,采用热电分离式LED 光源配备进口高效率电源, 无不良眩光、无频闪。不含铅、汞等污染元素。

6.显色性好,对实物颜色的呈现更真切。各种光色可选,能满足不同环境的需求。消除了传统灯具色温偏高或偏低引起的压抑情绪,使视觉倍感舒适,提高工人的工作效率;

7.灯罩采用进口PC光学板材,确保光通量输出,提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率;

8、适用于办公室、展示中心、专卖店、酒店等场所的一般照明或局部照明;商场、银行、医院、宾馆、饭店及其他公共场所的日常照明。

明月系列:1.采用自主知识产权热电分离式SMD5050的单颗大功率LED 作为光源,热阻低,散热好,光衰小,发光角度大,无重影等特点; 2.散热体结构紧凑美观,表面进行氧化处理,中部LED照明第一品牌,lED十大品牌 绿达照明(普斯赛特)

http://www.pusisat.net 3.绿色节能、环保、寿命长,采用热电分离式LED 光源配备进口高效率电源, 无不良眩光、无频闪。不含铅、汞等污染元素。

4.显色性好,对实物颜色的呈现更真切。各种光色可选,能满足不同环境的需求。消除了传统灯具色温偏高或偏低引起的压抑情绪,使视觉倍感舒适,提高工人的工作效率;

5.灯罩采用进口PC光学板材,确保光通量输出,提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率;

6、适用于办公室、展示中心、专卖店、酒店等场所的一般照明或局部照明;商场、银行、医院、宾馆、饭店及其他公共场所的日常照明。

COB系列,产品特点:1.采用陶瓷基板COB作为光源,热阻低,散热好,光衰小,发光角度大,光效高等特点;

2.绿色节能、环保、寿命长,采用热电分离式LED 光源配备进口高效率电源, 无不良眩光、无频闪。不含铅、汞等污染元素。

3.显色性好,对实物颜色的呈现更真切。各种光色可选,能满足不同环境的需求。消除了传统灯具色温偏高或偏低引起的压抑情绪,使视觉倍感舒适,提高工人的工作效率;

4.灯罩采用玻璃透镜,内加电镀反光罩,确保光按固定角度输出,提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率;

5、适用于办公室、展示中心、专卖店、酒店等场所的一般照明或局部照明;商场、银行、医院、宾馆、饭店及其他公共场所的日常照明。

中部LED照明第一品牌,lED十大品牌 绿达照明(普斯赛特)

http://www.pusisat.net

室内照明产品特点:

1.散热体结构紧凑美观,表面进行氧化抗处理,2.绿色节能、环保、寿命长,无不良眩光、无频闪。不含铅、汞等污染元素。3.显色性好,对实物颜色的呈现更真切。各种光色可选,能满足不同环境的需求。消除了传统灯具色温偏高或偏低引起的压抑情绪,使视觉倍感舒适,提高工人的工作效率;

4.灯罩采用进口PC光学板材,确保光通量输出,提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率;

5、适用于工厂,办公室、展示中心、专卖店、酒店等场所的一般照明或局部照明;商场、银行、医院、宾馆、饭店及其他公共场所的日常照明。

智能化灯具特点:

1、有人体红外感应、声控、雷达、应急,调光的系列化灯具。

2、优化后的感应控制设计,能实现人来(或者移动物体、声音)灯亮,自动延迟熄灭,无须再去关闭开关,节能无忧,不再为是否忘记关闭灯光而烦恼。

3、可以平时作普通照明,断电时作应急照明用。以保证停电后场内的正常照明。

4、光源平均寿命长达10万小时,可实现长期免维护。

5、可以根据不同场所的要求调整灯具的亮度,以达到舒适的目的。

6、人性化设计:安装方便,采用先进的智能化检测感应技术:

中部LED照明第一品牌,lED十大品牌 绿达照明(普斯赛特)

http://www.pusisat.net 广泛应用于各类小区、大夏、商场等地下室,车库,底下停车场等,是一款当今LED照明领域及自动控制领域中的高科技节能应用产品,室外照明:1.采用单颗集成大功率LED 作为光源,热阻低,散热好,光衰小,发光角度大,无重影等特点;

2.独特、而新颖的散热体外观设计,减轻产品重量的同时,有效将热量传导扩散,从而降低灯体内的温度,有效保证了光源和电源的寿命; 3.散热体结构紧凑美观,表面进行氧化处理,4、内置电源采用宽电压宽频率恒流拓扑电路设计高精度、高效率恒流驱动电源,性能稳定。

5.显色性好,对实物颜色的呈现更真切。各种光色可选,能满足不同环境的需求。

6.灯罩采用进口PC光学板材或钢化玻璃,确保光通量输出,提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率;

7、适用于道路,隧道等场所的照明。

亮化照明:1.采用LED作为光源,散热好,光衰小,发光角度大,无重影等特点;

2.独特、而新颖的散热体外观设计,减轻产品重量的同时,有效将热量传导扩散,从而降低灯体内的温度,有效保证了光源和电源的寿命; 3.散热体结构紧凑美观,表面进行氧化抗皮膜处理,中部LED照明第一品牌,lED十大品牌 绿达照明(普斯赛特)

http://www.pusisat.net 4.绿色节能、环保、寿命长,采用热电分离式LED 光源配备进口高效率电源, 无不良眩光、无频闪。不含铅、汞等污染元素。

5.显色性好,对实物颜色的呈现更真切。各种光色可选,能满足不同环境的需求。消除了传统灯具色温偏高或偏低引起的压抑情绪,使视觉倍感舒适,提高工人的工作效率;

6.灯罩采用进口PC光学板材,确保光通量输出,提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率;

7、适用于景观,楼体等地区的亮化。

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