led考量重点。
1、芯片采用。
2、散热设计。
3、电路设计。
4、光学设计。
光源体分类。
电光源。1、热射发光。
a、燃烧发光(闪光灯(flash))
b、白炽发光。
白炽钨丝灯(incandescent)
卤素钨丝灯(hal)
2、气体放电发光。
a、超高压气体放电发光。
超高压水银灯(vhmv)
毛细管uv汞灯(uv-mv)
b、高压气体放电发光。
水银灯(mvp)
高压水银灯(hmv)
复属灯(mhl)
高压钠灯(hps)
氙气灯(xl)
c、低压气体放电发光。
荧光灯(fl)
低压钠灯(lps)
3、固态场效发光。
电磁灯(el)
发光二极管(led)
4、同调发光---射(laser)
一、led中芯片采用:(发光芯片关系到产品发光效率及寿命)
1、一线:美国cree、日本日亚 (质量、**远远高于其它)
2、二线:台湾晶电、韩国首尔、爱迪生。
3、国产:其它。。
同时,电流驱动也很重要、高电流驱动可以使芯片发光效率暂时很高、但会降低寿命、容易光衰。
二、散热设计基本考量。
1) 避免led结点温度过高:
由于led本身产生之热会直接影响光输出效率及寿命,对于如何有一最佳化散热设计就很重要。
(2)达到led期热模组之均温性。
由於使用多颗led后,每颗led会因不同温度而造成色偏现象,因此如何让每颗led温度很均匀就变得很重要。
3) 思考灯具即是散热的一部份:
很多应用灯具与led 模组是分开的,如何提供一个好的散热灯具也是很重。
要课题,基本上灯具必需与led 模组一并考量。
一)散熱設計影響。
led 结点温度与led寿命关系曲线:要达到led 50,000hours寿命。
命则led 结点温度必需控制在75度。
(随不同温度led光输出会降低)
二)目前现有散热技术之优缺点:
1、强迫式散热。
风扇散热: 会有杂音,寿命也是个问题。
te-cooler 需要有自主性电源,同时还是要有heat-sink将强迫热导引下来之热能散掉。
2、非强迫式散热
铝挤/铝压铸(普遍):重量较重,不适合热源太集中时之设计应用, 成本较便宜。
热导管必需有适当的灯具设计, 有轻化效果。
vapor chamber必需有适当的灯具设计,成本是很大问题。
三、电源设计基本考量。
1) 避免流过led之电流不均问题:
由於电流直接影响led本身亮度,如果渡过每一颗led电流不一致,那就会造成。
led亮度不均,帮命不均…等问题。
2) 电源效率是否达到要求:
由於led 强调是节能产品,所以必需特另检视电源效率。
不同电源设计优劣分析:
1、限流电阻:
限流电阻只有在固定(dc in及led vf固定下才能达到定电流的目的,此法由于风险系数高(因led vf不固定)、不作推荐。
2、线性定电流:
线性定电流为单颗led定电流driver ic与led串联起来驱动,由于ic的设计可达到电流恒定的目的(解决因led vf不固定所造成的困扰)、但是其工作原理。
只是类似一颗主动的可变电阻器, 故功率消耗仍存在(尤其是在输入dc大於。
led vf与使用大电流驱动的高功率led时)
3、切换式定电流。
切换式定电流是由一颗可切换开关的ic(pwm converter)与一颗飞轮二极体。
diode)与一组lc滤波器所组成, 利用开头切换与整流滤波的原理将能量以。
近乎无功耗的方式来做转移, 藉由电路设计可控制电流稳定性。
四、光学设计。
透镜的选择也很重要,其关系到发光角度及光的品质好坏。
epi的mr-16优势:
一、 美国cree芯片。
cree芯片:亮度高、质量稳定;
二、 散热设计:散热对于芯片寿命保护至关重要。
1、铝挤/铝压铸:重量较重,不适合热源太集中时之设计应用, 成本较便宜。
2、鳍片式散热设计:有效增大散热面积,延长芯片寿命;有效控制结点温度。
三、切换式定电流。
切换式定电流是由一颗可切换开关的ic(pwm converter)与一颗飞轮二极体。
diode)与一组lc滤波器所组成, 利用开头切换与整流滤波的原理将能量以。
近乎无功耗的方式来做转移, 藉由电路设计可控制电流稳定性。
四、光学透镜设计:
采用特殊光学玻璃透镜,与日本住田光学公司合作开发。
日本住田光学公司,在世界上光学领域上非常成功;主要做光纤、光学玻璃等材料;材料精密,应用在照相机等电子行业及医疗机械如一些胃镜、内窥镜等精密器。目前在国内高端精密仪器厂家盛有名誉。 与住田公司合作光学透镜,有利提升光的品质。
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是什么?答 led是英文light emitting diode,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。led可以直接发出红 黄 蓝 绿 青 橙 紫 白色的光。第一个商用二极管产生于 1960年。...
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图3.该图给出了同时并联驱动几个红光 黄光或者绿光led 的结构,具有很小的色彩差异或亮度差异。因此,驱动标准led的电流消耗非常低。如果led的驱动电压高于其最大的正向电压,则并不需要升压转换器或者复杂昂贵的电流源。led甚至可以直接由锂电池或者3节nimh电池来驱动,只要因电池放电而导致的亮度减...
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