大功率LED照明恒流驱动方案介绍[1](精)

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LED驱动电源恒流电路方案详解

LED驱动电源恒流电路方案详解

LED驱动电源恒流电路方案详解LED驱动电源是一种将交流电转换成直流电,并能稳定地提供给LED 供电的设备。

恒流电路是其中一种常见的驱动方案,其主要功能是通过控制电流大小来保证LED的工作电流始终保持在一定范围内,从而实现LED 的稳定工作。

一、恒流电路的原理恒流电路的原理是通过电流控制器(current controller)来控制供电电流。

当LED的电流变化时,电流控制器会尽量保持输出电流不变,从而保证LED的光亮度稳定。

通常情况下,电流控制器的工作原理可以分为两种方式:线性驱动和开关驱动。

线性驱动方式:电流控制器通过调节电源电压和输出电阻来控制电流大小。

当LED电压波动时,电流控制器会自动调节电源电压,使得输出电流恒定。

这种方式的优点是简单可靠,成本较低,但效率较低,产生的功耗较大。

开关驱动方式:电流控制器通过开关元件(如晶体管、MOS管等)控制电流。

当LED电压波动时,电流控制器通过调节开关元件的导通时间来控制电流大小。

这种方式的优点是效率高,灵活可控,但需要较复杂的控制电路和开关元件。

二、恒流电路的主要组成部分1.整流桥:负责将交流电转换为直流电,并提供给后续的电路进行处理。

2.滤波电容:用于减小输出直流电的波动,使得输出电流更加稳定。

3.电流控制器:根据LED的工作电流要求,通过调节电源电压或开关元件导通时间来控制输出电流及保持其稳定。

4.电阻调节器:通过调节电阻的大小来调整电流控制器的工作点,实现输出电流的精确调节。

三、恒流电路的设计要点1.选择合适的电流控制器:根据LED的工作电流要求和驱动电压范围选择合适的电流控制器。

常用的电流控制器有线性调节型和开关型两种,可以根据具体需求进行选择。

2.设计适当的电阻调节器:电阻调节器的设计应符合LED的工作电流要求,同时要注意电阻的耗散功率不能过大,以免影响电路的稳定性和寿命。

3.选择合适的整流桥和滤波电容:整流桥和滤波电容的选择应根据驱动电流和电压波动范围来确定,以确保输出电流的稳定性和纹波的较小。

大功率工业LED照明驱动方案(精)

大功率工业LED照明驱动方案(精)

大功率工业LED照明驱动方案无论是在工厂、提炼厂、零售商店还是在医院中,工业照明在颜色、接通时间、调光能力、坚固性、易于设计以及当然还有效率方面都需要一些具体的标准。

不过,既然采用LED的新照明设计一般都比白炽灯设计昂贵,那么从长远来看,就必须靠更高效率的发光来节省能源成本。

与等效白炽灯相比,LED照明提供约高10倍的效率,而与荧光灯或高压钠灯相比,则高2倍到3 ,因此LED照明可促进长期能源节省。

诸如24小时不间断运行的工厂等应用,一般仅在几年内就可以收回LED的成本,而其他照明设计可能需要长达5年的时间。

LED不用白炽灯、荧光灯和高压钠灯首选的高压AC电源,而是采用电压低得多的DC电压源,其典型范围视应用和LED配置的不同而有所改变,从8V至72V.不过,大多数新的设计都将在12V至24V的DC输入范围内工作,而有些改良设计会使用12V交流输入。

为确保最佳性能和长的工作寿命,LED需要一个有效的驱动电路。

这些驱动电路必须靠不精确稳定的电源轨工作,而且还必须具有成本效益和空间效益。

为保持长工作寿命,首先要确保不超过LED的电流和温度限制。

不管输入电压如何变化,LED驱动器都能为LED串提供恒定电流,以保持恒定的光输出和颜色,因此通常采用恒定频率、电流模式LED驱动器拓扑。

与电压模式控制相比,电流模式控制改善了环路动态特性,并提供逐周期电流限制,从而向LED提供恒定电流。

最后,LED驱动器必须提供超过90%的效率,以最大限度减小对外部散热措施的需求,并保持照明系统的高效率。

图1图1显示了采用单个LED驱动器IC驱动50WLED串的电路。

驱动IC是凌力尔特公司的工作在升压模式的LT3756.LT3756是一个100V、高压侧电流检测DC/DC转换器,6V至100V的输入电压范围使其非常适用于多种应用,包括工业和建筑照明。

LT3756使用一个外部N沟道MOSFET,可以通过标称12V的输入驱动多达14个1A的白光LED,提供超过50W的功率。

LED驱动电源恒流电路方案设计详解

LED驱动电源恒流电路方案设计详解

LED驱动电源恒流电路方案设计详解一、引言LED(Light Emitting Diode)作为一种新型的发光元件,由于其高效、长寿命、低功耗和环保等特点,已经广泛应用于照明、显示、通信和汽车行业等领域。

由于LED的亮度与注入电流之间的关系呈非线性特性,为了确保LED的工作性能和寿命,必须采用恒流驱动方式。

本文将详细介绍LED驱动电源恒流电路方案设计的各个重要部分和关键参数。

二、基本原理恒流驱动的LED电源主要通过对驱动电流进行精确控制来保持LED的亮度恒定。

常见的恒流驱动方式有线性调整电流、PWM调光和开关电源调整电流等,其中开关电源调整电流方式具有成本低、效率高和体积小等优点。

三、方案设计1.整流电路:将交流电转换为直流电的整流电路是LED驱动电源的基础,常见的整流电路有整流桥式电路和谐振电路等。

整流电路应具备稳定的输出电压和低的纹波电流。

2.滤波电路:滤波电路主要去除整流电路输出的纹波电压和纹波电流,以保证输出电压和电流的稳定性。

常见的滤波电路有电容滤波和电感滤波等。

3.恒流控制电路:恒流控制电路是LED驱动电源中最重要的部分,其主要功能是确保输出电流的稳定性,以保障LED的亮度和寿命。

常见的恒流控制方法有反馈控制和开环控制两种。

在反馈控制中,可以通过调整电阻、电流比较器和反馈回路等来控制输出电流。

开环控制则主要通过设置器件的参数来实现,如电阻、电感和电容等。

4.保护电路:保护电路主要用于预防LED驱动电源过压、过流和过温等异常情况,以保护LED的正常工作和延长其寿命。

常见的保护电路有过压保护、过流保护和过温保护等。

四、关键参数1.输出电流:输出电流是LED驱动电源中最关键的参数之一,它决定了LED的亮度和寿命。

输出电流应根据LED的特性和应用场景来确定,一般常见的输出电流为350mA、500mA和700mA等。

2.输出电压:输出电压是LED驱动电源的另一个重要参数,它应根据所驱动的LED串联电压来确定。

1详解大功率LED恒流驱动原理

1详解大功率LED恒流驱动原理

详解大功率LED 恒流驱动地设计原理时间:2018-01-03 15:16:32 来源:作者:0 引言光伏发电行业作为一种新兴行业,其发展具有突飞猛进地趋势.光伏照明是光伏产业中地支柱产业.由于光伏电池所发出来地电如果不经过一次变换地话是直流电,因此,LED 光源作为一种直流电光源,尤其适合光伏照明产业.但是,LED 地高效节能地优点要想保证地话,其驱动具有尤为重要地作用.本文对大功率LED 和小功率LED 适合地驱动进行了比较研究.并且提出一种基于PT4115地高效率地大功率LED 恒流驱动解决方案.该种驱动电路简单、高效、成本低,适合当今太阳能产品地市场化发展.1 LED 工作特性LED 具有对电压敏感地特性,当LED 两端电压超过其导通电压后.可近似地认为其正向电压VF和正向电流IF 成比例关系.因此,电压地变化会引起电流地变化.图1 LED 地VF 和IF 特性曲线线从图1 可以看出电压地微小变化会引起电流地极大变化.由此,可以得出对于LED 应该采用恒流驱动,防止流过LED 电流地极大波动,影响LED 地使用寿命.因此,不管是交流恒流驱动还是直流恒流驱动,其输出端LED 两端电压地峰峰值最好控制电流在几十毫安.2 LED 常用驱动技术比较研究2. 1 电阻镇流驱动图2 采用镇流电阻驱动地原理图从图2 中可见,采用电阻镇流地驱动方式就是在LED 灯串上串联上镇流电阻.通过镇流电阻降低在LED 灯串上地电压,防止LED 过压被击穿.镇流电阻地驱动方式实际上就是通常所说地恒压驱动方式.该种驱动方式虽然简单,但是在镇流电阻上会有损耗,并且,损耗会随输入电压地增大而增大.因此,该种技术作为最早地驱动技术,已经随着技术地发展,逐渐被取代.2. 2 PWM恒压驱动方式众所周之,PWM驱动方式本身具有驱动效率高地优点.因此,采用PWM 恒压驱动方式具有效率高,驱动电路简单地优势.但是,镇流电阻这种恒驱动方式,已经不适合当今光伏照明地简洁、高效地趋势.因此,PWM恒压IC 随之出现.图3 恒压驱动原理对于采用恒压驱动<见图3) ,因输出到LED 负载两端地压降不变,如果其中一路地某颗LED 发生短路故障,则这个输出地恒压压降将全部降在其它LED 两端,则剩余地每颗LED 承受地电压可能超过电压额定值,而将其烧毁.LED 因其VF 值特性原因做不到相同,随着温度及电流大小也有些VF 值也会发生变化,一般不适合并联设计.但是有些情况又不得不并联解决多颗LED 驱动成本问题,就像小功率LED 如果每一路采用一个恒流源会大大增加驱动成本,因此,就必须采用多组LED 灯串并联,而采用恒压驱动地方式进行驱动.因此, 即使采用恒压驱动地方式, 也要选择PWM恒压驱动IC ,提高驱动效率.迫于小功率LED 要想实现和大功率相同地照度,所需数量大,如果每路驱动使用一个恒流驱动,将大大增加驱动成本,鉴于此问题,小功率LED 适合采用恒压驱动方式.2. 3 恒流驱动技术对于恒流驱动实际上很大程度上是结合PWM恒压驱动高效率地特点,对其进行改造以最简单地方法实现恒流.对于PWM恒压IC 内置一个基准电压,通过采样反馈端FB 端电压和内置电压比较,以控制PWM输出占空比,以实现恒压驱动.要进行恒流控制就要在斩波输出端串联一个小电阻,采样其对地电压,然后对其进行放大并反馈到恒压控制端,以进行恒流控制.由于采样电阻串联在输出回路里,要降低落在电阻上地功耗,就要尽量减小电阻地阻值,通常选0. 1 Ω电阻.采用恒流驱动,必须每一路LED 灯串有一个恒流源驱动.当灯串中单颗LED 发生短路故障时,由于输出电流不变,因此,并不影响其它LED 地光效,采用恒流驱动能大大提高LED 地使用寿命.3 基于PT4115 地恒流驱动技术3. 1 PT4115 芯片简介1)极少地外部原件2)很宽地电压输入范围:从8 V 到30 V3)最大输出1. 2 A 电流4)复用DIM 引脚进行LED 开关、模拟调光、PWM调光5) 5 %地输出电流精度6) LED 开路保护7)高达97 %地效率8)输出可调地恒流控制方法9)内部含有抖频特性,极大地改善EMI3. 2 典型应用电路图4 PT4114 典型应用电路对于PT4115 <见图4)即可以应用于12~18 V 地交流,也可应用在8 V~30 V 地直流.因此,应用范围更加广泛.并且,驱动电路简单,所需元器件均价格低廉.适合批量、市场化.3. 3 PT4115 恒流原理保持采样端<CSN)输入电压值为IC 内部设定值相对于VIN 电压值不变即可实现恒流.由于:式中:ILED ---流过L ED 地电流;VCSN ---电压检测端电压;RS ---电流采样电阻.从式<1)可见,只要保证采样端电压相对于输入端电压不变,就能使流过LED 地电流恒定.3. 4 PT4115 调光措施PT4115 采用PWM 调光措施,当DIM 引脚电压低于0. 3 V 时关断LED 电流,高于2. 5 V 时开启LED 电流.PWM调光措施相对于传统地线性调光,不影响LED 地光效.PWM 调光地基本原理是保持LED 正向导通电流恒定,而通过控制电流导通和关断地时间比例,即控制每个周期电流导通地时间.PWM 调光地优势是LED 正向导通地电流一直是恒定地,LED地色度就不会像模拟调光一样会变化.PWM调光可以在精确控制LED 地亮度地同时,也保证LED 发光地色度.线性调光是通过改变流过LED 地电流来调整光效地,流过LED 地电流地变化必然会影响LED 地色度.因此,PWM调光相对传统地线性调光具有很大地进步.3. 5 PT4115 频抖改善EMI 地原理频率抖动技术<Frequency Jitter)是一种从分散谐波干扰能量着手解决EMI 问题地新方法.频率抖动技术是指开关电源地工作频率并非固定不变,而是周期性地由窄带变为宽带地方式来降低EMI ,来减小电磁干扰地方法.频率抖动技术通过扩展电源噪声频谱地方式降低了窄带EMI.对于可以抖动多少地振荡器频<fs) ,存在一些局限性.其中一些局限因素是开关损耗和磁路设计.为了将升压电感尽可能地保持较小,并将开关损耗保持在可控范围内,频率抖动应不超过基本频率地20 %至30 %.3. 6 PT4115 地动态温度调节和过温保护对于PT4115 具有动态温度调节地功能,并且,可以在此功能地基础上实现过温保护.3. 6. 1 动态温度调节.图5 动态温度调节原理图从图5 中可见,DIM 端内部是一个1MΩ地上拉电阻,连接到内部5V 电源上.DIM端电压由内部上拉电阻和热敏电阻NTC 分压决定.从热敏电阻地特性可以知道,温度地变化会影响NTC 地阻值,进而影响DIM端电压,以实现PT4115 地动态温度调节.3. 6. 2 过温保护地实现.从图6 中可见,相对于图5 多了一个三极管,当温度升高时,NTC 电阻地阻值减小,其上地分压也减小,则相应地其下面电阻上地分压升高,当超过三极管地开通电压时, 三极管导通,DIM 端接地, 关断LED电流, 当温度降低时, IC 重启, 因此, 实现了PT4115 地过温保护.图6 过温保护地实现原理图3. 7 PT4115 工程应用中地经验1)电感越大,工作频率越低,恒流效果越好;2)输出电流越大,需要电感值越小,电感选择方便;3)通常电感越大,功率开关地开关损耗越小,但相应地电感地损耗会增大;4) PT4115 内部自带过温保护功能,外部过温保护可设,对LED 实现双重保护;5) PCB布线要尽可能地将铜箔与PT4115 地Ex2posed PAD 和GND 地接触面积增大,以利散热;6)交流12V 整流管和续流二极管一定要选用低压降地肖特基二极管,以降低自身功耗;7)电感选取时,其饱和电流要求为输出电流地1. 5 倍.4 实验结果4. 1 效率测定采用实验室精密仪表,对PT4115 地输出效率进行了测量,现以输出为3 颗LED 串联负载为例,其结果见表1.表1 不同输入电压下,输出效率测定从表1 可见, PT4115 地整体供电效率维持在91 %以上,相对于当前市场上地恒流源,是一款效率高地产品.并且,单路可以实现驱动最多7 颗1W地LED 串联.由于,外围电路简单, IC 封装体积小,可以将恒流驱动和LED 负载整合在一块铝基板上,实现驱动、散热一体化地模组方案.4. 2 实验波形通过示波器采样肖特基二极管两端地波形,同样以3 颗LED 负载为例进行采样.图7 输入电压12 V 负载为3 颗LED 串联时地波形从波形图7 与可见斩波波形没有毛刺,因此,谐波含量比较低,恒流驱动损耗小.5 小结本文通过对各种常用驱动技术进行比较,得出大功率LED 应采用恒流驱动地结论.并且,详细介绍了基于PT4115 地大功率LED 恒流驱动地原理、优点、及其电路实现.同时, 也详细叙述了在采用PT4115 实现恒流驱动过程中地经验总结.最后对其实验结果进行了描述,证明了该驱动地合理性、高效性、简洁性等突出优点.该恒流驱动具有很强地工程实用性.。

大功率LED的驱动电路设计(PT4115应用)(精)

大功率LED的驱动电路设计(PT4115应用)(精)

大功率LED 的驱动电路设计(PT4115应用)摘要:LED (light emitting diode )即发光二极管,是一种用途非常广泛的固体发光光源,一种可以将电能转化为光能的电子器件。

由于LED 具有节能、环保、使用寿命非常长,LED 元件的体积非常小,LED 的发出的光线能量集中度很高,LED 的发光指向性非常强,LED 使用低压直流电即可驱动,显色性高(不会对人的眼睛造成伤害)等优点,LED 被广泛应用在背光源、照明、电子设备、显示屏、汽车等五大领域。

而且随着LED 研发技术的不断突破,高亮度、超高亮度、大功率的LED 相继问世,特别是白光LED 的发光效率已经超过了常用的白炽灯,正朝着常照明应用的方向发展,大有取代传统的白炽灯甚至节能灯的趋势。

本论文主要介绍采用恒流驱动方式实现驱动电路,并且提出一种基于恒流驱动芯片PT4115的高效率的大功率LED 恒流驱动解决方案。

该种驱动电路简单、高效、成本低,适合当今太阳能产品的市场化发展。

关键词:大功率LED ;驱动电路;恒流驱动芯片PT4115一、LED 主要性能指标:1)LED 的颜色:目前LED 的颜色主要有红色,绿色,蓝色,青色,黄色,白色,暖白,琥珀色等其它的颜色;2)LED 的电流:一般小功率的LED 的正向极限电流多在20mA 。

但大功率LED 的功率至少在1W 以上,目前比较常见的有1W 、3W 、5W 、8W 和10W 。

1W LED 的额定电流为350mA,3W LED 的750mA 。

3)LED 的正向电压:LED 的正极接电源正极,负极接电源负极。

一般1W 的大功率LED 的正向电压为3.5V~3.8V 。

4)LED 的反向电压:所允许加的最大反向电压。

超过此值,发光二极管可能被击穿损坏 LED 发光强度:光源在给定方向的单位立体角中发射的光通量定义为光源在该方向的(发)光强(度),单位为坎德拉(cd )。

5)LED 光通量:光源在单位时间内发射出的光量称为光源的发光通量。

大功率LED照明恒流驱动电源的设计(精)

大功率LED照明恒流驱动电源的设计(精)

大功率LED照明恒流驱动电源的设计2009/9/29/11:38来源:今日电子/21ic在当今全球能源紧缺的环境下,节约能源已成为大势所趋。

同时,国家也大力倡导节能减排,已结束的2008年北京奥运会和即将到来的2010年上海世博会都不约而同地以绿色节能为主题,这就给中国LED照明产业的发展带来了巨大的历史机遇。

大功率LED具有光效高、低功耗、寿命长、稳定性高、光色纯、安全性好、可控性强等优点,正逐步取代以往的光源,开始广泛运用于全彩显示屏、交通信号灯、汽车车灯、背景光源、景观照明、特种工作照明等,成为照明领域的新一代绿色光源.据国内有关机构预测,在奥运、世博的强力带动下,中国LED照明市场规模将从2007年的48.5亿元快速增长至2010年的98.1亿元。

有关专家分析认为,中国LED照明产业将在2010年前后迎来新的发展高峰。

问题的提出ﻫ一般来说,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。

其被称为“绿色光源",正朝着大电流(300mA~1。

4A)、高效率(60~120lm/W)、亮度可调的方向发展.然而,大功率LED的发光强度是由流过LED的电流决定的,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,还需要满足预期的亮度要求,并保证各个LED亮度、色度的一致性。

所以,传统上用于驱动灯泡(钨丝、日光灯、节能灯、钠灯等光源的电源并不适合直接驱动大功率LED.用市电驱动大功率LED也需要解决降压、隔离、PFC(功率因素校正)和恒流问题,还需有较高的转换效率.ﻫﻫ目前,市场上有上千款关于大功率LED恒流驱动的专用芯片,国内有广鹏(AD Dtek、点晶(SITI、晶锜(SCT、华润矽威(PT,国外有美国的超科(Supertex、德州仪器(TI)、美信、国半、英国的捷特科(Zetex)等知名厂家。

大功率LED恒流驱动电源设计

大功率LED恒流驱动电源设计

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大功率LED恒流驱动电源设计
作者:张准陈晓冰
来源:《现代电子技术》2012年第16期
摘要:为了驱动高功率LED,设计了一种基于隔离反激式原理的恒流驱动开关电源。


设计主要包括反激式开关电源电路的设计、开关电源变压器的选择和设计、功率因数校正电路的设计以及相关的各种保护电路的设计。

综合考虑EMI和散热问题,对该电源进行了恰当的PCB设计并完成了实物制作,对该电源进行了输出测试和功率因数测试实验,实验结果表明该电源功率输出稳定,输出电压为41.8 V,电流为338 mA功率因数为0.86,并成功点亮了12个1 W的大功率LED。

该设计对大功率LED的应用具有一定的参考价值。

大功率LED恒流驱动电路的设计分析与实例

大功率LED恒流驱动电路的设计分析与实例

大功率LED恒流驱动电路的设计分析与实例大功率LED恒流驱动电路是一种用于供电给高功率LED灯的电路,其主要功能是保证LED灯的亮度和寿命稳定,并提供可靠的电流供应。

在设计和分析大功率LED恒流驱动电路时,需要考虑电路的功率、效率、稳定性、保护措施等方面的因素。

本文将介绍大功率LED恒流驱动电路设计的分析与实例,并探讨其重要考虑因素。

首先,大功率LED恒流驱动电路的设计要考虑电源的选择。

由于大功率LED需要较高的电流和电压供应,常见的电源如开关电源或恒流电源可满足要求。

开关电源具有调节和保护功能,但也存在噪音和电磁干扰等问题。

而恒流电源具有稳定的电流输出,但需要进行功率调节以适应不同的照明需求。

其次,大功率LED恒流驱动电路的设计还需考虑恒流源的选择。

恒流源可采用电流源或电压源,其中电流源更常用。

电流源可采用电流反馈调节的方式,通过采样和比较输入和输出电流来实现恒流输出。

电流反馈调节可采用稳压二极管或运放等方式,实现电流控制。

此外,大功率LED恒流驱动电路的保护措施也需要考虑。

由于LED灯具的亮度和寿命对电流的稳定性要求较高,因此需加入过流保护、过压保护和短路保护等功能。

过流保护可通过采用电阻、保险丝或电流检测电路来实现;过压保护可通过电压检测电路实现;短路保护可通过故障检测电路实现。

这些保护措施可提高电路的稳定性和可靠性。

最后,以一款具体的大功率LED恒流驱动电路为例进行分析。

该电路采用开关电源作为电源,并使用电压型恒流源。

电流反馈调节采用稳压二极管。

保护措施包括过流保护、过压保护和短路保护。

采用超级二极管进行过压保护,电源采用恒定输出电压的可调模式。

过流保护采用电流检测电路,通过检测电流超过一定值时,自动切断电源。

短路保护采用故障检测电路,通过检测负载端是否接通来实现。

在实际应用中,大功率LED恒流驱动电路的设计还需考虑效率问题。

高效率的恒流驱动电路可以减少能源消耗和热量产生,提高整个LED照明系统的效率。

干货分享 LED恒流驱动大功率电源设计方案

干货分享 LED恒流驱动大功率电源设计方案

干货分享LED恒流驱动大功率电源设计方案
大功率电源的设计已经成为了LED恒流驱动电源中非常重要的组成部分之一,在工业、照明灯领域的应用范围非常广泛。

本文在这里将会为大家分享一种以LED恒流驱动为设计基础的大功率电源的设计方案,以便于工程师在新产品研发时进行参考和学习。

 在本方案中,该大功率电源在结构方面主要采用的是反激式隔离开关电源,在系统接通后可以实现350mA的恒流输出,可以驱动12个1w的大功率LED。

该LED恒流驱动电源的电路整体设计如下图所示。

 在了解了整个LED恒流驱动电路的设计电路图后,接下来我们要为大家分享的是之一电路的工作原理及工作过程。

当110—265V的交流电输入这一恒流驱动电路之后,电流将会经过保险丝F1和EMI滤波电路之后整流,其中的EMI电路由一个共模电感T1和两个X2型电容CX1和CX2组成。

在输入端还有一个负温度效应的热敏电阻RT1,这是为了防止浪涌电流对后面的器件造成损害。

当电源还没有通电时,热敏电阻的阻值很大,因此可以起到限制浪涌电流的作用。

当电路恢复正常的工作状态之后,热敏电阻由于有电流通过而发热,导致电阻会变得很小,所以正常工作后,热敏电阻的功率损耗是很小的。

在开关接通后,电流将会经过整流桥滤波之后再经过CBB电容C1滤波,然后经过功率因数校正电路,使功率因数提高到0.85-0.90之间。

之后电流经过初级绕组、开关管Q1和采样电阻R6和R7到地,这一整个过程就是电源输入端的主回路。

 大功率LED恒流驱动电源设计电路图。

大功率LED照明恒流驱动方案介绍(精)(精选5篇)

大功率LED照明恒流驱动方案介绍(精)(精选5篇)

大功率LED照明恒流驱动方案介绍(精)(精选5篇)第一篇:大功率LED照明恒流驱动方案介绍(精)大功率LED 照明用恒流驱动方案介绍序言LED 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,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。

LED 一般被称为第四代照明光源或绿色光源,具有高节能、利环保、寿命长、体积小、高亮度等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域;LED 灯作为一种新的照明用光源,正在逐渐得到大规模和大范围内的应用;LED 照明灯自身在节能,长寿,高能效,亮度方便可调节等方面的优异特性也符合现在倡导的低碳,环保的大趋势;目前,LED 照明在LED 背光,LED 广告灯,LED 幕墙,大功率LED 路灯,LED 节能灯及日光灯,LED 显示等领域得到广泛深入的应用;预计在未来几年内,LED 灯将可能逐渐进入家庭照明,室内外照明等领域,成为一种重要的照明光源。

决定LED 灯的性能和寿命的核心部分是LED 恒流驱动电路,LED 灯的寿命(光亮度衰减)与驱动电流的稳定性和电流纹波或杂讯息息相关,LED 灯的可靠性主要取决于驱动芯片的可靠性和各种安全保护措施;芯龙半导体作为专业的电源管理芯片设计者,提供一系列高压,大电流,高效率,高可靠性,高性价比的LED 恒流驱动芯片;在大电流LED 单片全集成恒流驱动芯片领域,芯龙处于全球范围内的业界领先地位。

芯龙半导体的一系列LED 驱动芯片支持市电,直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动LED 的功率从10W~100W全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构。

上海芯龙半导体致力于开发耐高压、高效率、大电流、高可靠性、高性价比的单片开关模拟电源管理类集成电路,开发出一大批耐高压、高效率、大电流、高可靠性、高性价比的产品,逐步推向市场,可以应用于绝大部分供电的领域和应用。

大功率恒流LED驱动电源方案分享之设计原理

大功率恒流LED驱动电源方案分享之设计原理

大功率恒流LED驱动电源方案分享之设计原理
在最近几年中,国内市场对大功率恒流LED驱动电源的需求量开始逐渐上升,与此同时,用户也同样对LED电源的调光设计提出了更多要求,需要工程师在进行新产品设计时综合权衡用户需要与设计要求。

在今明两天的方案分享中,小编将会为大家分享一种大功率恒流LED驱动电源的设计方案,今天我们将会就这一方案的设计原理展开详细介绍。

 针对实际的应用需求和目前市场的用户反馈结果,在本方案中,我们所设计的这一大功率的恒流LED驱动电路规格为输入电压90—260V,输出电压、电流为50V/1.5 A,其额定负载为75W,并且该LED电源支持可调光设计,能够用于驱动多个1W/0.35的大功率白光LED。

交流市电经EMI滤波、整流滤波后进入高频变压器,输出端的电压电流信号反馈给DC/DC和PFC 控制器,控制器根据前端输入交流信号及后端电压电流信号控制开关管导通关断,从而控制整个电路的能量传递。

下图中,图1所给出的是本方案所设计的驱动电路框图。

 图1 驱动电路框图
 在这一LED电源新产品的方案设计中,为了达成恒流驱动的设计要求,在驱动电路控制芯片的选择方面我们采用的是NCL30001。

该种集成芯片能够将PFC和AC/DC控制集成在一起,具有软跳过技术,能在轻载时减少噪音,并且具有过压、过流和过温保护功能,可以为本方案的电路设计提供多重保障。

 下面我们来看一下本方案中,我们所设计的这种单级PFC反激式LED电。

LED驱动电源恒流电路方案详解

LED驱动电源恒流电路方案详解

恒流方案大全恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。

恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。

最简单的恒流源,就是用一只恒流二极管。

实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。

最常用的简易恒流源如图(1) 所示,用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,电流数值为:I = Vbe/R1。

这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。

缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异。

同时不同的工作电流下,这个电压也会有一定的波动。

因此不适合精密的恒流需求。

为了能够精确输出电流,通常使用一个运放作为反馈,同时使用场效应管避免三极管的be电流导致的误差。

典型的运放恒流源如图(2)所示,如果电流不需要特别精确,其中的场效应管也可以用三极管代替。

电流计算公式为:I = Vin/R1这个电路可以认为是恒流源的标准电路,除了足够的精度和可调性之外,使用的元件也都是很普遍的,易于搭建和调试。

只不过其中的Vin还需要用户额外提供。

从以上两个电路可以看出,恒流源有个定式(寒,“定式”好像是围棋术语XD),就是利用一个电压基准,在电阻上形成固定电流。

有了这个定式,恒流源的搭建就可以扩展到所有可以提供这个“电压基准”的器件上。

最简单的电压基准,就是稳压二极管,利用稳压二极管和一只三极管,可以搭建一个更简易的恒流源。

如图(3)所示:电流计算公式为:I = (Vd-Vbe)/R1TL431是另外一个常用的电压基准,利用TL431搭建的恒流源如图(4)所示,其中的三极管替换为场效应管可以得到更好的精度。

TL431组成流出源的电路,暂时我还没想到:)TL431的其他信息请参考《TL431的内部结构图》和《TL431的几种基本用法》电流计算公式为:I = 2.5/R1事实上,所有的三端稳压,都是很不错的电压源,而且三端稳压的精度已经很高,需要的维持电流也很小。

LED照明用恒流电源的实现方案

LED照明用恒流电源的实现方案

一、方案比较与选择1 电路拓扑结构方案方案一:采用反激式拓扑结构的功率因数校正电路,优点是将功率因数校正与电源变换器合二为一,可以大大减少电路的损耗,提高电路的整体效率,缺点是应用在反激式电路的有源功率因数校正控制芯片种类较少,且电路比较复杂,很难设计与单片机合适的接口电路,不容易使用单片机进行控制。

方案二:将功率因数校正电路与主控电路分开,采用Boost 型的功率因数校正电路后接电源变换器的方案,优点是电路结构简单,并不涉及单片机对功率因数校正电路的控制,只需使功率因数校正部分输出一个稳定的电压即可,缺点是会一定程度上降低设计的整体效率。

鉴于本题要求步进调压的功能,需要单片机对PWM控制芯片有一个良好而稳定的控制,故选择方案二。

2 电源变换器方案方案一:采用半桥变换电路,优点是高频变压器利用率高,传输功率大,电路效率很高,缺点是电路较复杂,且有直通危险。

方案二:采用单端反激变换电路,优点是电路结构简单,缺点是高频变压器利用率低,需要留有气隙,电路效率不高。

鉴于本题要求最大负载只有10 个1W 的LED,传输功率较小,故采用方案二,即反激式电路拓扑结构。

3 闭环反馈控制方案方案一:采用软件闭环反馈控制,即使用单片机进行各参数的采样,然后直接由单片机对PWM控制芯片进行控制,调节占空比。

优点是电路结构简单,缺点是反馈回路会受到采样精度、采样速度、单片机运算速度等因素的影响,使反馈系统变得不稳定。

方案二:采用硬件闭环反馈控制,即使用硬件电路构建反馈电路,由PWM控制芯片自身根据反馈信号调节占空比,而单片机对PWM控制芯片只是进行辅助调整。

优点是反馈速度快,调节精度高,缺点是易受外部干扰。

4 有源功率因数校正方案方案一:采用UC3854作为有源功率因数校正电路的主控芯片。

优点是功率因数校正系数可达99.5%,缺点是外围电路非常复杂且调试困难,方案二:采用MC33260作为有源功率有源功率因数校正电路的主控芯片。

LED驱动电源恒流方案大全

LED驱动电源恒流方案大全

LED驱动电源恒流方案大全LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是半导体发光元件,由于其高效、长寿命、环保等优点,在照明、显示、指示等领域得到广泛应用。

但是,LED的工作必须在恒流的驱动下才能达到最佳效果,因此需要恒流驱动电源。

本文将介绍LED驱动电源的几种常见的恒流驱动方案。

1.电流源驱动方案电流源驱动方案是最基本、最简单的LED恒流驱动方法。

该方案通过使用电流源(如稳压二极管、晶体管、电流表等)将恒定的电流传送到LED中,从而实现LED的恒流驱动。

这种方案成本低、简单易懂,但是稳定性不高,容易受到环境温度、供电电压等因素的影响。

2.直接驱动方案直接驱动方案是将LED直接连接到恒定电流的电源上,从而实现恒流驱动。

这种方案不需要额外的驱动电路,成本低,但是灵活性差,无法调节电流。

3.变阻驱动方案变阻驱动方案通过改变电阻来调节LED的工作电流,从而实现恒流驱动。

该方案简单易懂,成本较低,但是调节范围有限。

4.PWM调光驱动方案PWM调光驱动方案通过通过调节PWM脉宽来控制LED的亮度,从而实现恒流驱动和调光功能。

该方案具有亮度可调节性高、节能等优点,广泛应用于LED显示屏、背光等领域。

但是,该方案需要专门的PWM调光电路,成本较高。

5.恒流驱动芯片方案总结:LED恒流驱动是保证LED正常工作的重要因素,不同的应用场景需要选择不同的恒流驱动方案。

本文介绍了电流源驱动方案、直接驱动方案、变阻驱动方案、PWM调光驱动方案和恒流驱动芯片方案等几种常见的LED恒流驱动方案。

在选择具体方案时,需要考虑成本、灵活性、调光范围和稳定性等因素。

led恒流驱动设计方案

led恒流驱动设计方案

led恒流驱动设计方案LED恒流驱动是一种将恒定电流通过LED芯片,从而使LED灯具能够稳定工作的驱动电路。

为了设计出高效、稳定的LED恒流驱动器,以下是一种设计方案。

首先,选择合适的LED恒流驱动芯片。

根据所需的电流和电压范围,选择具有恒流输出功能的驱动芯片。

同时,考虑芯片的工作频率和效率,以确保能够满足LED灯具的要求。

其次,设计电流检测电路。

电流检测电路能够实时检测LED电流的大小,并将其反馈给驱动芯片,从而实现恒流输出。

可以使用电流传感器或电阻来检测电流,然后将检测到的电流信号通过放大电路和滤波电路处理,最终送到驱动芯片。

然后,设计驱动电路。

驱动电路主要包括功率开关和滤波电路。

功率开关通过控制开关管的导通和截止,来调节输出电流的大小。

滤波电路则用于平滑输出电流,避免过大的脉动。

另外,设计过温保护电路。

由于LED的工作温度较高,过热会影响LED的寿命和稳定性。

因此,通过加入温度传感器和过温保护电路,可以在LED温度超过一定阈值时,自动降低输出电流或关断驱动电路,以保护LED的工作稳定性和寿命。

最后,进行整体电路设计和布线。

根据驱动芯片的引脚功能和特性,将各个功能电路按照一定的布线规则进行连接,并保证信号和电源的稳定性和可靠性。

在实际设计中,还需要考虑其他因素,比如输入电压范围、功率因素、EMI(电磁干扰)等。

同时,还要注意选用合适的元器件,比如电感、电容、二极管等。

此外,严格遵守安全标准,确保产品的安全性。

总之,LED恒流驱动设计方案需要综合考虑电流检测、驱动电路、过温保护和整体电路设计等多个因素。

通过合理选择元器件、合理布线和符合相关标准的设计,可以设计出高效、稳定、安全的LED恒流驱动器。

论文大功率LED恒流驱动电路的研究与设计说明

论文大功率LED恒流驱动电路的研究与设计说明

目录摘要IVABSTRACTⅣ第一章绪论11.1白光LED发展的背景和意义11.2大功率LED发光原理31.3白光LED的发展简介31.4课题介绍与研究意义4第二章大功率LED驱动电路52.1白光LED的伏安特性62.2白光LED的连接方式72.2.1 串联驱动72.2.2 并联驱动82.2.3 混联驱动82.3大功率LED驱动电路的发展趋势8 2.4大功率LED驱动现状研究102.4.1 电阻限流电路102.4.2 线性控制电路112.4.3 电荷泵升压电路112.4.4 开关变换电路12第三章脉宽调制型(PWM)开关电源原理133.1电压控制模式143.2电流控制模式17第四章 LED恒流驱动电路设计19 4.1大功率LED驱动芯片的比较19 4.2LT3755芯片介绍204.3LT3755工作原理234.4设计电路24第五章总结27参考文献289致30大功率白光LED恒流驱动电路的研究与设计摘要近年来,大功率白光LED因其高效、节能、环保、寿命长、高可靠性等优点逐渐在照明领域获得广泛应用,已经开始替代白炽灯、荧光灯等传统照明光源,成为21世纪的新一代照明光源。

大功率白光LED产业的蓬勃发展有力地推动了LED驱动集成电路产业的前进,孕育着巨大的商机。

论文在简要介绍大功率LED的发光特性、伏安特性与其驱动方案的基础上,详细分析了Buck拓扑结构、PWM调制型开关电源电流控制模式和电压控制模式的优缺点,提出了一种基于PWM调制型Buck模式开关电源恒流驱动电路原理,利用LT3755芯片驱动大功率白光LED的设计电路。

该驱动电路具有1000:1高调光比(PWM调光)、低电流消耗、高效率、欠压保护、短路保护和开路LED保护等功能,适合驱动高亮度大电流LED。

[关键词]:大功率LED、开关电源、PWM、恒流驱动、LT3755AbstractIn recent years,Semiconductor lighting is widely used and is gradually replacing the incandescent and fluorescent lighting due to its advantages over conventional lighting of high efficiency,low energy consumption,low pollution,long lifetime and high reliability.The boom of high power white LED greatly promotes the development of integrated circuits for driving LED,which generates the enormous business opportunities.The thesis briefly introduces the characteristics of luminous flux curve and I-Vcurve of high power LED and its driving methods. Theoperating principles of Buck converter for driving High PowerLED are analyzed in detail. Compared with other drivingmode, switching power technology has high efficiency, so the thesis givesa LED buck mode driver using Chip LT3755 based on switching power technology. The driver in thispaper is a high frequency step-down DC-DC converter with the features of low power loss, high efficiency, 1000:1 PWM dimming,short-circuit protection, open-voltage protection, and is ideal for driving high current LED.Key words:high-power LED, Switching Power, PWM, constant-current driving,LT3755第一章绪论在电光源发展的一百多年来,光源照明电器己经经历了三个重要的发展阶段,这三个阶段的代表性光源分别为白炽灯、荧光灯和高强度气体放电灯。

LED驱动电源恒流电路方案详解

LED驱动电源恒流电路方案详解

LED驱动电源恒流电路方案详解恒流方案大全恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。

恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。

最简单的恒流源,就是用一只恒流二极管。

实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。

最常用的简易恒流源如图(1)所示,用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,电流数值为:I=Vbe/R1。

这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。

缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异。

同时不同的工作电流下,这个电压也会有一定的波动。

因此不适合精密的恒流需求。

为了能够精确输出电流,通常使用一个运放作为反馈,同时使用场效应管避免三极管的be电流导致的误差。

典型的运放恒流源如图(2)所示,如果电流不需要特别精确,其中的场效应管也可以用三极管代替。

电流计算公式为:I=Vin/R1这个电路可以认为是恒流源的标准电路,除了足够的精度和可调性之外,使用的元件也都是很普遍的,易于搭建和调试。

只不过其中的Vin还需要用户额外提供。

从以上两个电路可以看出,恒流源有个定式(寒,“定式”好像是围棋术语XD),就是利用一个电压基准,在电阻上形成固定电流。

有了这个定式,恒流源的搭建就可以扩展到所有可以提供这个“电压基准”的器件上。

最简单的电压基准,就是稳压二极管,利用稳压二极管和一只三极管,可以搭建一个更简易的恒流源。

如图(3)所示:电流计算公式为:I=(Vd-Vbe)/R1TL431是另外一个常用的电压基准,利用TL431搭建的恒流源如图(4)所示,其中的三极管替换为场效应管可以得到更好的精度。

TL431组成流出源的电路,暂时我还没想到:)TL431的其他信息请参考《TL431的内部结构图》和《TL431的几种基本用法》电流计算公式为:I= 2.5/R1事实上,所有的三端稳压,都是很不错的电压源,而且三端稳压的精度已经很高,需要的维持电流也很小。

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大功率LED 照明用恒流驱动方案介绍序言LED 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,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。

LED 一般被称为第四代照明光源或绿色光源,具有高节能、利环保、寿命长、体积小、高亮度等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域;LED 灯作为一种新的照明用光源,正在逐渐得到大规模和大范围内的应用;LED 照明灯自身在节能,长寿,高能效,亮度方便可调节等方面的优异特性也符合现在倡导的低碳,环保的大趋势;目前,LED 照明在LED 背光,LED 广告灯,LED 幕墙,大功率LED 路灯,LED 节能灯及日光灯,LED 显示等领域得到广泛深入的应用;预计在未来几年内,LED 灯将可能逐渐进入家庭照明,室内外照明等领域,成为一种重要的照明光源。

决定LED 灯的性能和寿命的核心部分是LED 恒流驱动电路,LED 灯的寿命(光亮度衰减)与驱动电流的稳定性和电流纹波或杂讯息息相关,LED 灯的可靠性主要取决于驱动芯片的可靠性和各种安全保护措施;芯龙半导体作为专业的电源管理芯片设计者,提供一系列高压,大电流,高效率,高可靠性,高性价比的LED 恒流驱动芯片;在大电流LED 单片全集成恒流驱动芯片领域,芯龙处于全球范围内的业界领先地位。

芯龙半导体的一系列LED 驱动芯片支持市电,直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动LED 的功率从10W~100W全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构。

上海芯龙半导体致力于开发耐高压、高效率、大电流、高可靠性、高性价比的单片开关模拟电源管理类集成电路,开发出一大批耐高压、高效率、大电流、高可靠性、高性价比的产品,逐步推向市场,可以应用于绝大部分供电的领域和应用。

对于庞大的LED 照明市场,芯龙半导体推出的一系列LED 驱动芯片支持市电,直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动LED 的功率从10W~100W全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;已广泛应用于LED 照明灯,LCD 背光,MR16射灯,LED 灯幕墙,大功率LED 路灯,LED 广告灯等领域。

芯龙LED 驱动产品快速选择表产品类型产品型号驱动LED 功率开关频率封装形式 XL4001 6W 150KHz SOP8-EP XL60028W 150KHz TO-252-5L XL4101 10W 150KHz TO-263-5L XL4003+358 15W 300KHz TO-252-5L XL4005+358 20W 300KHz TO-263-5L 降压型LED 驱动XL4012+358 50W 300KHz TO-220-5L XL6003 6W 400KHz SOP8L XL600412W 400KHz TO-252-5L XL6005 16W 180KHz TO-252-5L XL6009+358 20W 400KHz TO-263-5L XL6010+358 30W 180KHz TO-263-5L 升压型LED 驱动XL6011+358 40W 180KHz TO-220-5L XL4001 4W 150KHz SOP8-EP XL60025W 150KHz TO-252-5L XL4101 6W 150KHz TO-263-5L XL4003+358 10W300KHz TO-252-5L XL4005+358 15W 300KHz TO-263-5L 降压型芯片升降压设计LED 驱动XL4012+358 25W 300KHz TO-220-5L XL6003 3W 400KHz SOP8L XL60044W 400KHz TO-252-5L XL6005 5W 180KHz TO-252-5L XL6009+358 10W 400KHz TO-263-5L XL6010+358 15W 180KHz TO-263-5L 升压型芯片升降压设计LED 驱动(SEPIC拓朴)XL6011+35820W 180KHzTO-220-5L注:以上推荐使用功率,BUCK 在输入电压为24V 时适用; BOOST 在输入电压为12V 时适用。

方案目录章节方案名称第一章降压型LED 驱动电源系统设计方案(P5~P12)第二章升压型LED 驱动电源系统设计方案(P13~P22)第三章降压型芯片LED 驱动电源系统升降压设计方案(P23~P29)第四章升压型芯片LED 驱动电源系统升降压设计方案(P30~P33)C对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告D拒绝违章指挥和强令冒险作业34.生产经营单位的从业人员在作业过程中,应当(ABCD。

A严格遵守本单位的安全生产规章制度D.严格遵守本单位的安全生产操作规程C.服从管理D.正确佩戴和使用劳动防护用品35.从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向(CD报告;接到报告的人员应当及时予以处理。

A.煤矿安全监察机构 B.地方政府C现场安全生产管理人员 D.本单位负责人报告36.生产经营单位负责人接到事故报告后,应当(ABCD ,并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门,不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

A.迅速采取有效措施 B.组织抢救C.防止事故扩大 D.减少人员伤亡和财产损失37.事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则,及时、准确地(ABCD ,并对事故责任者提出处理意见。

A.查清事故原因 B.查明事故性质和责任C .总结事故教训 D.提出整改措施38.生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时,不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的,给予降职、撤职的处分,对逃匿的处十五日以下拘留;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位主要负责人对生产安全事故(ACD的,依照前款规定处罚。

A隐瞒不报 D.多报 C谎报 D.拖延不报39.危险物品,是指 (ABC。

等能够危及人身安全和财产安全的物品。

A.易燃易爆物品 B.危险化学品 C.放射性物品 D.易碎品40.重大危险源,是指长期地或者临时地(ABCD危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施。

A.生产 B.搬运 C.使用 D.储存41.劳动者享有了解工作场所产生或者可能产生的(AD和应当采取的职业病防护措施,要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品,改善工作条件。

A职业病危害因素 B.先天性遗传疾病危害后果C.先天性遗传疾病危害因素 D.职业病危害后果42. 煤矿安全监察员发现煤矿使用的(ABCD不符合国家安全标准或者行业安全标准的,有权责令其停止使用。

A.设施 B.设备 C.器材 D.劳动防护用品43.煤矿企业有义务为职工缴纳(ABCD等社会保险费用。

A.失业 B.医疗 C.养老 D.工伤44.根据《安全生产法》的规定和要求,从业人员有义务(ABCD。

A.接受安全生产教育和培训 B.掌握本职工作所需的安全生产知识C.提高安全生产技能 D.增强事故预防和应急处理能力45.根据《矿山安全法》之规定,作为矿长,必须经过考核,(ACD。

A具备安全专业知识 B.具备市场经济知识C.具有领导安全生产的能力 D.具有处理矿山事故的能力46.根据《矿山安全法》之规定,作为矿山企业安全工作人员,必须具备(AC。

A必要的安全专业知识 B.市场经济知识C.矿山安全工作经验 D.社会工作经验47.煤矿安全监察机构发现煤矿作业场所有下列(ABCD情形之一的,应当责令立即停止作业,限期改正;有关煤矿或其作业场所经复查合格的,方可恢复作业。

A未使用专用防爆电器设备 B.未使用专用放炮器C.未使用人员专用升降容器 D.使用明火明电照明48煤矿企业安全生产管理人员是指(ABCD.A.分管安全生产工作的副董事长、副总经理、副局长、副矿长、总工程师、副总工程师B.安全生产管理机构负责人及管理人员C.生产、技术、通风、机电、运输、地测、调度等职能部门(含煤矿井、区、科、队的负责人D.分管安全生产工作的技术负责人49.煤矿安全监察机构发现煤矿使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的(ABCD责令限期改正或者立即停止使用。

A设备 B.器材 C.仪器 D.仪表50.负责煤矿有关证照颁发的部门应当责令煤矿立即停止生产并提请县级以上地方人民政府予以关闭煤矿的情形有(ABCDA煤矿经整顿仍然达不到安全生产标准、不能取得安全生产许可证的B.责令停产整顿后擅自进行生产的;无视政府安全监管,拒不进行整顿或者停而不整、明停暗采的C.煤矿3个月内2次或者2次以上发现有重大安全生产隐患,仍然进行生产的D煤矿停产整顿验收不合格的51.《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定:未依法取得(ABCD和矿长未依法取得矿长资格证、矿长安全资格证的煤矿不得从事生产。

A采矿许可证 B.安全生产许可证 C.煤炭生产许可证 D.营业执照52.以下属于《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》所列举的重大安全生产隐患和行为的有(ABCD.A.超能力、超强度或者超定员组织生产的B.瓦斯超限作业的C.煤与瓦斯突出矿井,未依照规定实施防突出措施的D.高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统,或者瓦斯监控系统不能正常运行的53.以下属于《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》所列举的重大安全生产隐患和行为的有(ABCD。

A通风系统不完善、不可靠的 B.有严重水患,未采取有效措施的C.超层越界开采的 D.有冲击地压危险,未采取有效措施的54.以下属于《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》所列举的重大安全生产隐患和行为的有(ABCD )A自然发火严重,未采取有效措施的B.使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺的C.年产6万t 以上的煤矿没有双回路供电系统的D.新建煤矿边建设边生产,煤矿改扩建期间,在改扩建的区域生产,或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模的55.以下属于《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》所列举的重大安全生产隐患和行为的有(ABCDA. 煤矿实行整体承包生产经营后,未重新取得安全生产许可证和煤炭生产许可证,从事生产的B .承包方再次转包的,以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的C .煤矿改制期间,未明确安全生产责任人和安全管理机构的D .完成改制后,未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照的56.《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定:关闭煤矿应当达到的要求包括(CD。

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