TM0165LED电源应用指南
LED发光字电源的选配与安装
LED发光字电源的选配与安装来源:西安led显示屏网发布日期:2013-05-11 15:30LED发光字电源的选配与安装1.选配电源选配电源时,耗电总功率可按照下面的公式进行计算。
耗电总功率= 预算的LED光源模组数量×单个模组的功率×1.30(实践安全系数)建议购买质量可靠、稳压性能良好的的普通开关电源或防水开关电源。
输出电压小于或等于12V,有利于保证LED光源的正常使用寿命。
值得注意的是,发光字在使用LED发光模组的过程中,一定要注意电压降的问题。
千万不要只做成一条回路,从首一直串联到尾。
这样做不仅会使首尾之间由于电压不同而导致亮度不一致,还容易导致因为单路电流过大而烧毁线路板的故障。
正确的做法是尽量多并联几个回路,以保证电压和电流的分配合理。
常用型号变压器可带LED模块的数量见表9-2。
表9-2 常用型号变压器可带LED模块的数量比较可带5 个LED 可带3 个LED 可带1 个LED12V AC/DC 12V DC 变压器型号功率/电压红、黄蓝、绿、白红、黄蓝、绿、白红、黄蓝、绿、白15W/12V 12 20 24 40 24 4020W/12V 16 26 32 53 32 5330W/12V 24 40 48 80 48 8060W/12V 48 80 96 160 96 160145W/12V 116 193 232 386 232 386350W/12V 280 466 560 933 560 9332.安装电源LED发光字安装完成后,可在能够防水的位置安装合适的电源控制器并接通电源。
如果需要变换发光字的颜色和发光效果,还要安装专用的编程控制器。
电源引入点应尽量选在整条LED 的中心位置,保证整条LED发光亮度均匀,并防止局部LED发热严重以致造成LED 的亮度加速衰减。
对电源引入处的钻孔,要通过去毛刺、打磨等工序处理,使孔洞光滑,并加装防护套,以保护电源线。
LED电源测试应用指南
一、 LED 电源测试应用指南5.1. 电子负载的LED 模拟如右图所示,负载在CV 及CR 模式下,都可以对LED 进行模拟,但只能模拟LED 稳态工作状态,与LED实际负载有较大差异,当电流偏离稳态工作点时,LED实际负载的电压将介与电子负载的CV 模式与CR 模式之间。
因此,使用CV 模式或CR 模式都不能真实测试实际带载的动态特性,智能测试LED 电源的直流工作点,及CC 电源自身的特性。
LED 的真实模拟是很热门的课题,但目前还没有达到实用阶段,最简单的模拟是改良的定电阻,也就是取LED 的V-I 曲线在稳态工作点处的切线,但这种方法不能适应电流变化较大的电源,而且,就算能够克服这个缺陷,全程模拟整个曲线,也会因为负载的带宽不足,而无法伺服LED 高频的纹波。
5.2. LED 电源对负载的要求因难以模拟真实的LED 负载,因此LED 电源的测试,遵循通用的CC 源测试要求。
5.2.1. 负载环路速度对CV 精度的影响负载的CV 模式,是通过电流拉载来控制电压的稳定,因此其效果都要依赖LED 电源的输出电容,但LED 电源对成本要求比较苛刻,因此输出电容常常不足,所以,就对负载的环路速度提出了更高的要求,只有环路速度足够快,才能避免震荡,或将震荡幅度减少到最低程度。
因此测试LED 电源,就必须优先选择满量程电流上升时间快的电子负载,JT631系列电子负载的此项指标为10uS ,为业内最好之一,同时,其具有Vpp/Ipp 实时量测功能,可以及时发现并评估震荡幅度。
5.2.2. LED 电源启动测试电源的带载启动测试非常重要,而LED 真实带载的苛刻程度,介于CV 与CR 两种模式之间,其中CR 最严酷,而CV 最宽松,因此,CV 模式下能启动的LED 电源,在真实LED 带载时,并不能保证能正常启动,而在CR 模式下能启动的电源,则可以保证在真实负载时正常启动,因此常用CR 模式对LED 电源进行启动测试。
5路共阴或共阳一线调光自适应1倍2倍电荷泵型并联白光LED驱动器
5路共阴或共阳一线调光自适应1倍/2倍电荷泵型并联白光LED驱动器特性y 驱动多达5路LED ,每路LED 最大电流:25mA y Q-Mirror TM 技术保证电流匹配精度:±0.5% y 16步脉冲计数线性调光y 内置Deglitch 电路滤除EN 引脚毛刺干扰 y 专有的Q-Mode TM 技术,可根据输入电压和负载情况自适应切换工作模式,效率高达93% y 无需外围电感 y 开关频率:1MHzy 低输入电流纹波和低EMI y 工作电压范围:2.7~5.5V y LED 故障检测及过压保护 y 过流保护和过热保护 y 关机电流<0.1μAy 纤小的3mm*3mm QFN-16L 封装应用y 蜂窝电话 y 数码相机 y PDA 、MP3描述AW9675是一款5路自适应1倍/2倍电荷泵型并联白光LED 驱动器,通过选择引脚控制,AW9675可驱动共阴或共阳LED 。
采用专有的Q-Mode TM 技术,AW9675可根据输入电压和负载情况自适应切换工作模式,效率高达93%。
AW9675通过外置电阻设置5路LED 工作电流,每路LED 电流最大可达25mA 。
AW9675采用专有的Q-Mirror TM 技术,使5路电流的匹配度在典型应用下达到±0.5%。
AW9675采用一线脉冲计数调光方式,实现LED 亮度16步线性可调,有效的避免了PWM 调光模式所造成的干扰。
通过内置Deglitch 电路,消除外部电路干扰导致EN 引脚的误触发。
采用2倍电荷泵原理,AW9675仅需三个陶瓷电容,降低了系统电路设计的复杂度,同时节省PCB 布局面积。
AW9675的关机电流小于0.1μA 。
AW9675采用纤小的3mm*3mm QFN-16L 封装,额定的工作范围为-40℃至85℃。
引脚分布及标记图图 1AW9675引脚分布及标记图典型应用图图 2AW9675驱动5路共阳极LED 应用图图 3AW9675驱动5路共阴LED 应用图订购信息产品型号 工作温度范围 封装形式 RoHS 器件标记发货形式 AW9675QNR-40℃~85℃QFN3x3-16L是ALP75卷带包装 3000 片/盘AW9675 产品手册2010年4月 V1.0绝对最大额定值(注1)参数范围电源电压VIN-0.3V to 6 V EN ,ISET ,SEL ,VOUT 引脚电压 -0.3V to VIN 最大功耗 (P Dmax ,package @ T A =25℃)1.9 W封装热阻 θJA 52℃/W 最大结温 T Jmax 125℃存储温度范围 -65℃ to 150℃ 引脚温度 (焊接10秒) 260℃ESD 范围(注2)HBM ,所有引脚 5KVLatch-up测试标准:JEDEC STANDARD NO.78A FEBURARY 2006+IT :450mA -IT :-450mA电气特性测试条件:T A =25℃,VIN=3.6V ,EN=VIN (除非特别说明)。
中电强能led显示屏配电箱书本电箱使用说明
LED显示屏配电箱是一种常见的电子设备,广泛应用于商业广告、室内外活动和演出等场合。
它的使用方法和注意事项对于确保设备的正常运行至关重要。
在本文中,我将深入探讨中电强能LED显示屏配电箱的使用说明,并共享我对这一主题的个人观点和理解。
一、理解LED显示屏配电箱LED显示屏配电箱,是LED显示屏设备中的一个重要配件,主要负责提供电力供应并保护电路。
在使用LED显示屏配电箱之前,首先要了解其基本构造和工作原理。
配电箱通常由外壳、断路器、熔断器、漏电保护器等部件组成,其主要作用是对LED显示屏进行电力保护和分配。
1. 外壳:LED显示屏配电箱的外壳通常采用防护等级较高的材质制造,以确保设备在恶劣环境下的安全运行。
2. 断路器:断路器是配电箱中的重要保护装置,主要作用是在电路发生短路或过载时切断电流,保护设备和人身安全。
3. 熔断器:熔断器是一种常见的电气保护装置,它在电路发生短路或过载时自动熔断,避免设备受损。
4. 漏电保护器:漏电保护器能够对电路中的漏电进行及时检测和切断,有效预防触电事故的发生。
以上是LED显示屏配电箱的基本构造和功能部件,理解这些内容有助于我们更好地正确使用和维护配电箱设备。
二、LED显示屏配电箱的正确使用方法为了确保LED显示屏配电箱的正常运行和延长设备的使用寿命,正确的使用方法是至关重要的。
下面是LED显示屏配电箱的正确使用方法:1. 安装位置:LED显示屏配电箱应安装在干燥通风的位置,远离水源和高温物品,确保设备的安全运行。
2. 连接线缆:在连接线缆之前,首先要检查线缆的质量和规格是否符合要求,确保连接正常的情况下再进行通电。
3. 开关操作:在使用LED显示屏配电箱时,应按照正确的开关顺序进行操作,严禁随意拔插电源线和开关。
4. 定期检测:定期对LED显示屏配电箱进行检测和维护,确保设备各项功能正常,减少故障和损坏的发生。
以上是LED显示屏配电箱的正确使用方法,只有正确的使用方法才能充分发挥LED显示屏配电箱的功能和效益。
TMF0x65 V1.5
绿色低功耗开关电源控制器一、功能概述Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø 低启动电流和工作电流 内置前沿消隐(LEB) 内置峰值电流补偿和同步斜坡补偿 内置抖频功能可以降低EMI 内置软启动功能 逐周期限制电流 空载或轻载时采用降频和跳周期工作模式减少损耗 异常情况过流保护 过压、欠压、开环、过载、过温、输出短路等保护TMF0X65二、特性描述TMF0X65 芯片是一款高集成度、 高性能的 PWM+MOSFET 二合一的电流型离线式开关电源控制器。
适用 于充电器、电源适配器等各类小功率的开关电源。
采用 DIP8、SOP8 封装,无需加散热器可输出 0~36W 的功 率。
电路结构简单,成本低。
具有过压、欠压、过温、过载、软启动、短路等完善的保护功能。
内置有抖频功 能的固定频率振荡器,可以降低 EMI。
在待机时进入跳周期模式,待机功率低,符合“能源之星”等待机功耗 标准要求。
三、典型应用-1-绿色低功耗开关电源控制器三、典型输出功率输出功率 型号 封装 230V±15% AC 开放式 TMF0321 TMF0165 TMF0265 TMF0365 TMF0565 SOP8 DIP8 DIP8 DIP8 DIP8 DIP8 11W 15W 20W 27W 32W 36W 适配器 8W 10W 13W 18W 22W 27W 开放式 7W 12W 16W 20W 25W 30WTMF0X6590-264V AC 适配器 5W 8W 12W 15W 18W 21W最大功率条件 TA=40°C, PCB 覆铜面积 = 6cm²三、产品封装形式及引脚功能采用 DIP8,SOP8 封装管脚序号 1 2 3 4 5、6 7、8名称 VDD-G VDD FB CS DRAIN GND功能描述 内部驱动供电输入脚,接电阻到 VDD 电源供电输入脚 电压反馈引脚,外接光耦 电流检测引脚(功率 MOS 源极),外接电流检测电阻 功率 MOS 漏极 接地引脚-2-绿色低功耗开关电源控制器TMF0X65四、内部框图VDD-G Frequency Modulator VDD Brust Modulator R GND GND Regulator FB VTH-UVLO S Q GND DR AIN SoftDriver POWER MOSFETInternal BIASSlope Compensation OCLEB VTH-OC -LIM IT CSVTH-OVP OTP Protect LockoutACline CompensationGNDOLP DelayVTH-OLP五、极限参数及推荐值注意:极限参数是定义芯片的工作的极限值,超过这些工作条件时将会使电路功能失常,甚至造成损坏,因此,实际的应用中必 须低于推荐值。
LED显示屏专用供电系统使用说明
LED显示屏专用供电系统使用说明由于LED显示屏安装现场所具有的特殊性,LED 显示屏是由开关电源提供电源的。
开关电源中包含了整流电路,整流电路中谐波的矢量方向与角度都一样,不能进行三相抵消,只能往零线上叠加,造成零线电流过大,甚至 2 倍于相线电流。
而按旧标准选电缆,零线电缆线径通常为相线的 1/3~1/2 ;而零线上不允许安装过流保护装置,如果零线电流达相线电流 2 倍,相线电缆在设计电流的 1/4 时,零线就达到了额定电流,所以零线往往超过额定负载的数倍在运行。
再加上显示屏用电不协调造成三项不平衡。
显示屏使用专业的配电柜与现场供电系统对接会造成了总漏电保护器频繁跳闸。
对于这种情况从技术的角度分析,根据实际情况对漏电保护器进行合理布置。
进线总电源上的漏电保护器,可主要做为防止电气火灾隐患和电气短路的总保护,兼做每个小的漏电保护范围的后备保护,它的额定漏电动作电流可在200~500mA之间选择,额定漏电动作时间可选择0.2~0.3s.这样,可极大地减少浪涌电压、浪涌电流、电磁干扰对总漏电保护器的影响,提高总漏电保护器动作的选择性和可靠性。
显示屏专用配电开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护,由于led显示屏内金属导体很多,电线接头较多,末级漏电保护如对每个保护范围内形成有效的二级或三级漏电保护模式。
漏电保护器本身有一定的局限性(1)目前的漏电保护器,不论是电磁型还是电子型均采用磁感应电压互感器拾取用电设备主回路中的漏电流,三相或三相四线在磁环中不可能布置完全均衡。
LED显示屏的三相用电负荷也不可能完全平衡,在大电流下或较高的过电压下,会在有很高导磁率的磁环中感应出一定的电动势,这个电动势大到一定程度,就会导致漏电保护器跳闸。
由于额定电流越大的漏电保护器采用相对较大的磁环,产生的漏磁通也相对较大,且漏电流要克服磁环本身的磁化力,导致实际使用的漏电保护器额定电流越大,灵敏度越低,拒动率也越大。
led显示屏控制系统使用手册
LED显示屏控制系统使用手册南京德普达电子技术有限公司2010-10-18特别说明:感谢您对本公司的信任和支持。
为了保证您的使用过程顺利进行,请您在使用本公司产品以前仔细阅读本技术支持手册。
目录第一章LED控制系统硬件部分 (6)第一节概述 (6)1.1.1同步系统快速使用流程图解 (6)1.1.2 DBT-Q2007、DBT-Q2009控制系统种类 (10)第二节 DBT-Q2007/DBT-Q2009控制系统性能综述 (10)1.2.1 功能描述 (10)1.2.2 DBT-Q2007、DBT-Q2009硬件认识 (11)1.2.3DBT-Q2007、DBT-Q2009软件认识 (16)1.2.4 DBT-Q2009接收卡主要性能指标 (24)1.2.5 错误检测功能 (26)1.2.6 附加功能 (30)第三节温湿度传感器 (32)1.3.1 连接示意图 (32)1.3.2 传感器在DBT-Q2007同步系统中的使用 (32)第四节电源控制板 (34)1.4.1 实物图 (34)1.4.2 2009多功能板 (35)第二章异步控制系统 (39)第一节 DBA-9.0异步控制系统 (39)2.1.1 系统概述............... 错误!未定义书签。
2.1.2 功能特点 (39)2.1.3 技术参数 (40)2.1.4 发行包清单 (41)2.1.3 硬件认识 (41)2.1.3 使用方法介绍 (43)第二节 DBA-7.0异步控制系统 (52)2.2.1 硬件认识 (52)2.2.2 功能特点 (52)2.2.3 软件介绍及使用说明 (52)第三节视频处理器 (63)2.3.1 安全注意事项 (63)2.3.2 硬件连接 (64)2.3.3 系统连接示意图 (64)2.3.4 键盘按键说明 (65)2.3.5 操作案例 (68)第三章多媒体节目与播放 (70)第一节概述 (70)3.1.1 功能特点 (70)3.1.2 运行环境 (70)第二节安装与卸载 (70)3.2.1 安装 (70)3.2.2 卸载 (73)第三节使用详解 (74)3.3.1 节目组成 (74)3.3.2 界面窗口介绍 (74)3.3.3 功能介绍 (76)第四节节目素材编辑 (90)3.4.1 项目栏操作 (90)3.4.2 添加节目素材 (92)3.4.3 素材属性介绍 (92)3.4.4 举例说明 (101)3.4.5 后续说明 (101)第五节如何播放VCD/DVD/CD (102)3.5.1 直接播放 (102)3.5.2 在节目中播放 (102)第六节如何播放视频 (102)3.6.1 新建节目窗 (102)3.6.2 设置视频输入窗 (103)第七节如何播放幻灯片 (103)3.7.1 播放 (103)3.7.2 停止播放 (104)第八节如何播放字幕、通知 (105)3.8.1 打开通知管理窗 (105)3.8.2 设置通知管理窗 (105)3.8.3 播放/停止通知显示 (105)第九节体育比分管理 (105)3.9.1 打开体育比分管理 (105)3.9.2 设置体育比分管理 (106)3.9.3 播放/停止体育比分 (106)第十节定时播放 (107)3.10.1 打开定时指令表 (107)第十一节网络控制 (108)3.11.1 远程实时显示屏管理 (108)第十二节后台播放 (109)3.12.1 启动后台播放 (109)3.12.2 取消后台播放 (110)第十三节多屏组合 (112)3.13.1 进入多屏组合同步 (112)第十四节软件设置 (114)3.14.1 打开软件选项设置 (114)第四章附件 (117)第一节常用显卡的设置 (117)4.1.1 ATI-AGP/PCI系列显卡 (117)4.1.2 ATI PCI-E显卡使用手册 (117)4.1.3 NVIDIA系列显卡 (121)第二节通讯线制作 (123)4.2.1 国际标准型 (123)4.2.2 特别说明 (125)第五章常见问题 (127)第一节同步主控 (127)5.1.1 联接中断 (127)5.1.2 无信号输出 (127)第二节异步主控 (127)5.2.1 没有正常启动 (127)5.2.2 无法正常发送内容 (127)第一章LED控制系统硬件部分第一节概述1.1.1同步系统快速使用流程图解◆外置式同步控制系统连接示意图:◆进入控制软件:◆设置LED控制设备对话框具体描述:◆发送卡设置部分【屏体显示】调整屏体的亮度,范围1-256。
TM0165
该引脚是电流检测引脚,该引脚是通过连接到芯片内部集成的 POWERMOS 源级的串 联电阻来检测电压,当 Isense 的电压超过内部电流限制比较器的阀值时,驱动输出被 关闭,即实现了过流保护。并提供电流信息给内部的 PWM 比较器来实现电流模式。 Drain(POWERMOS 的漏级): Drain 连接到 POWERMOS 的漏级,外接初级线圈 VCC (电源) IC 的电源引脚,其正常工作电压范围为 8.5V 到 21V。在启动过程中,当电压超过 16.5V 时,芯片进入过压保护状态,驱动输出被关闭。在启动过程中,当 VCC 超过 13.5V 启动 结束。进入正常工作模式,如果设定的启动时间结束,VCC<13.5V,IC 将进入自动重启模 式。 GND (Ground) 电源地
4.65
4.9
最大占空比
Dmax
0.67
0.72
0.77
周期
最小占空比
Dmin
0
-
-
Vfb<0.3V
周期
PWM 运放增
Av
3.45
3.65
3.85
益
Vfb 的工作
Vfbmin
0.3
-
-
V
电压最小值
Vfb 的工作
Vfbmax
-
-
4.6
V
电压最大值
反馈电阻
Rfb
3.0
3.7
4.9
kohm
©Titan Micro Electronics
-6-
离线型开关电源电流模控制电路 TM0165
TM1650 LED驱动控制专用电路说明书
一、概述TM1650是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路。
本产品质量可靠、稳定性好、抗干扰能力强。
主要适用于机顶盒、家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、电子称、智能电表等数码管,可适用于24小时长期连续工作的应用场合。
二、特性说明•两种显示模式(8段×4 位和 7 段×4 位)•支持单个按键7x4bit(28个按键)和组合按键(4个)• 8••高速2••••支持••三、四、管脚功能定义:1结束信号:保持CLK为“1”电平,DAT从“0”跳“1”,认为是结束信号,如(图1)E段;2、ACK信号如果本次通讯正常,芯片在串行通讯的第8个时钟下降沿后,TM1650主动把DAT拉低。
直到检测到CLK来了上升沿,DAT释放为输入状态(对芯片而言),如(图1)D段。
3、写“1”和写“0”写“1”:保持DAT为“1”电平,CLK从“0”跳到“1”,再从“1”跳到“0”,则认为是写入“1”如(图1)B段。
写“0”:保持DAT为“0”电平,CLK从“0”跳到“1”,再从“1”跳到“0”,则认为是写入“0”如(图1) C段。
4、 一个字节(8位)数据传输格式12345678B7B6B5B4B3B2B1B0DATCLK图2一个字节数据的传输格式如图2,数据发送时MSB 在前,LSB 在后,即高位先进。
微处理器的数据通过2线串行接口和TM1650通信,当CLK 是高电平时,DAT 上的信号必须保持不变;只有CLK 上的时钟信号为低电平时,DAT 上的信号才能改变。
数据输入的开始条件是CLK 为高电平时,DAT 由高变低;结束条件是CLK 为高时,DAT 由低电平变为高电平。
5、 写显示操作6SCL 7图5 读按键时序command :读按键命令4FH ;key_data :读按键数据(一个字节)。
LM016L说明
LM016L说明硬件原理图我们对液晶显示器并不陌生。
液晶显示模块已作为很多电子产品的通过器件,如在计算器、万用表、电子表及很多家用电子产品中都可以看到,显示的主要是数字、专用符号和图形。
在单片机的人机交流界面中,一般的输出方式有以下几种:发光管、LED数码管、液晶显示器。
发光管和LED数码管比较常用,软硬件都比较简单,在前面章节已经介绍过,在此不作介绍,本章重点介绍字符型液晶显示器的应用。
在单片机系统中应用晶液显示器作为输出器件有以下几个优点: 显示质量高由于液晶显示器每一个点在收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,恒定发光,而不像阴极射线管显示器(CRT)那样需要不断刷新新亮点。
因此,液晶显示器画质高且不会闪烁。
数字式接口液晶显示器都是数字式的,和单片机系统的接口更加简单可靠,操作更加方便。
体积小、重量轻液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示的目的,在重量上比相同显示面积的传统显示器要轻得多。
功耗低相对而言,液晶显示器的功耗主要消耗在其内部的电极和驱动IC上,因而耗电量比其它显示器要少得多。
液晶显示简介液晶显示原理液晶显示的原理是利用液晶的物理特性,通过电压对其显示区域进行控制,有电就有显示,这样即可以显示出图形。
液晶显示器具有厚度薄、适用于大规模集成电路直接驱动、易于实现全彩色显示的特点,目前已经被广泛应用在便携式电脑、数字摄像机、PDA移动通信工具等众多领域。
液晶显示器的分类液晶显示的分类方法有很多种,通常可按其显示方式分为段式、字符式、点阵式等。
除了黑白显示外,液晶显示器还有多灰度有彩色显示等。
如果根据驱动方式来分,可以分为静态驱动(Static)、单纯矩阵驱动(Simple Matrix)和主动矩阵驱动(Active Matrix)三种。
液晶显示器各种图形的显示原理:线段的显示点阵图形式液晶由M×N个显示单元组成,假设LCD显示屏有64行,每行有128列,每8列对应1字节的8位,即每行由16字节,共16×8=128个点组成,屏上64×16个显示单元与显示RAM区1024字节相对应,每一字节的内容和显示屏上相应位置的亮暗对应。
瑞合信led使用方法
瑞合信led使用方法
瑞合信LED使用方法如下:
1. 将LED灯连接到电源:将LED灯的正极(长脚)连接到正极(+)端,并将负极(短脚)连接到负极(-)端。
2. 确保电源适配器的输出电压与LED需要的电压相匹配。
如果不匹配,可能会损坏LED。
3. 如果使用电池供电,请确保电池的电压与LED的工作电压相匹配。
4. 打开电源:将电源适配器插头插入电源插座并打开电源开关。
5. 检查LED是否正常工作:LED灯应该会亮起,如果没有亮起,可能是连接有问题,需要重新检查连接。
6. 控制LED的亮度:可以使用调光器或PWM(脉冲宽度调制)控制器来调节LED的亮度。
7. 控制LED的颜色:如果使用的是RGB(红绿蓝)LED,可以使用相应的控制器或遥控器来调节LED的颜色。
8. 记得在使用LED灯时注意安全,避免触电和火灾等安全风险。
LED灯具电源基础知识
LED灯具电源基础知识目前LED灯具均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。
它的功能是把交流市电转换成合适LED的直流电。
根据电网的用电规则和LED的驱动特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:1高可靠性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
2高效率LED是节能产品,驱动电源的效率要高。
对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。
因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。
电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的溫升。
对延缓LED的光衰有利。
3高功率因素功率因素是电网对负载的要求。
一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。
虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。
对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
4驱动方式现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED 供电。
这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。
另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。
它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED 故障,不影响其他LED运行的问题。
这两种形式,在一段时间内并存。
多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。
也许是以后的主流方向。
5浪涌保护LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。
加强这方面的保护也很重要。
有些LED灯装在户外,如LED路灯。
由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。
因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
6保护功能电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
LED灯管知识之电源讲解
LED灯管知识讲解--电源篇电源在灯管中是一个非常重要的部件,也称为:驱动,电源的好坏直接影响到灯管的使用寿命。
如果把灯管比做人的话,那么灯珠就是人的身体,而电源就是人的心脏。
可见电源的重要性,所以电源也被行业人士称为LED的灵魂。
电源按接电电压来分有:宽电压电源、窄电压电源;按输入输出来分有:隔离电源、非隔离电源;宽电压电源:所谓宽电压就是指能适应大多数国家的正常工作的电压,一般来说宽电压的范围是:85V-265V。
窄电压电源:所谓窄电压其实是相对而言的,窄电压范围大多是:185-265V。
也有说 85-180V的。
隔离电源:隔离电源通俗的讲就是市电与电源原器件并非直接连接,而是通过变压器变压之后才供电给电子原器件。
安全性能更高,但是由于电路稍微更复杂,所以隔离电源的转换效率相对非隔离电源来说更低一些。
转换效率一般为85%左右。
非隔离电源:与隔离电源相反,非隔离电源就是市电与电源原器件直接相连,容易发生触电的危险,安全性能相对隔离电源来说更低一些,但是转换效率更高一点。
一般可以做到88%的转换效率,最高做到92%左右,但是价格会高出许多,一般没很大必要。
LED电源工作基本原理:一般来说,LED驱动电源主要经过以下3个步奏,1、降压:把接入的220V(或110V)市电降压变成交流的低压电。
2、整流:经过降压后的低压直流电再经过二极管(二极管的特性:单向通导性)转变成不稳定的直流低压电。
3、滤波:通过电容、电感经过多次滤波变成稳定的低压直流电。
4、给LED供电关于电源的几个名词解释:1、功率因数:功率因数就是电压与电流相位差的余弦值。
因为电流与电压都是波性图,一个是正弦图,一个是余弦图;由于2个波形图相差1/4个周期(即:90度),于是形成了PF值,为了提高PF值,需要在电源上增加一个校正电路,所以PF值高的电源成本相对来说也更高。
没有PF校正电路的PF值一般在0.6左右,有PF电路的基本都可以达到0.9左右,甚至更高。
朗德LED应用电子材料选择器指南说明书
Electronic Materials for LED Applications Selector GuideParker LORD specializes in developing world-class adhesives and thermal management materials including gels, greases and encapsulants for demanding LED applications. Our experience in electronic materials spans more than 40 years. We incorporate this vast experience in developing solutions for new applications to help ensure our customers’ success. Typical Applications2Thermally Conductive GelUR-388 Thermally Conductive EncapsulantsOptics Bonding LORD 7550 Urethane AdhesiveCases andDiffusers BondingLORD 7550 Urethane AdhesiveLED Dies BondingLORD 6148S Silver ConductorCoolTherm MD-161 Conductive AdhesiveThermally ConductiveGreases & AdhesivesCoolTherm TC-404 Thermally Conductive GreaseEncapsulants forCable ConnectorsLORD 7550 Urethane AdhesivePotting andEncapsulants for DriversCoolTherm UR-388 Thermally Conductive EncapsulantCoolTherm SC-309 Thermally Conductive EncapsulantCase and Luminaire Sealing LORD 7550 Urethane AdhesiveAdhesivesParker LORD adhesives have been specified for challenging LED applications requiring superior strength over a wide range of temperatures. Our technology allows us to achieve superior performance at competitive costs by minimizing the amount of costly raw material components.Data is typical and not to be used for specification purposes.Data is typical and not to be used for specification purposes.Thermal Management MaterialsParker LORD thermally conductive materials are easily applied and have high thermal conductivity/low thermal resistance to improve device reliability.Data is typical and not to be used for specification purposes.3OD SG1013 05/21 Rev.9©2021 Parker HannifinInformation and specifications subject to change without notice and without liability therefore. Trademarks used herein are the property of their respective owners.Parker LORDEngineered Materials Group 111 LORD DriveCary, NC 27511-7923USAphone +1 877 ASK LORD (275 5673)Values stated in this technical data sheet represent typical values as not all tests are run on each lot of material produced. For formalized product specifications for specific product end uses, contact the Customer Support Center.Information provided herein is based upon tests believed to be reliable. In as much as Parker LORD has no control over the manner in which others may use this information, it does not guarantee the results to be obtained. In addition, Parker LORD does not guarantee the performance of the product or the results obtained from the use of the product or this information where the product has been repackaged by any third party, including but not limited to any product end-user. Nor does the company make any express or implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose concerning the effects or results of such use.WARNING — USER RESPONSIBILITY . FAILURE OR IMPROPER SELECTION OR IMPROPER USE OF THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN OR RELATED ITEMS CAN CAUSE DEATH, PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE.This document and other information from Parker-Hannifin Corporation, its subsidiaries and authorized distributors provide product or system options for further investigation by users having technical expertise.The user, through its own analysis and testing, is solely responsible for making the final selection of the system and components and assuring that all performance, endurance, maintenance, safety and warning requirements of the application are met. The user must analyze all aspects of the application, follow applicable industry standards, and follow the information concerning the product in the current product catalog and in any other materials provided from Parker or its subsidiaries or authorized distributors.To the extent that Parker or its subsidiaries or authorized distributors provide component or system options based upon data or specifications provided by the user, the user is responsible for determining that such data and specifications are suitable and sufficient for all applications and reasonably foreseeable uses of the components or systems.。
LED调光电源及系统应用的介绍
LED调光电源及系统应用的介绍蒋大鹏罗长春毛昭祺英飞特电子(杭州)有限公司,杭州市滨江区东信大道66号东方通信城B座,310053摘要:本文介绍了目前在公路隧道照明中使用的LED灯的各种调光控制方式,并将调光范围、调光分级、电源效率、信号传输性能等影响因素进行对比分析,提出了目前最适合LED灯的调光控制方式。
且文中进一步介绍了目前英飞特电子所推出的LED驱动电源调光功能的具体实现方式,并结合系统的应用,详细介绍了调光系统的组成架构。
关键词:英飞特LED调光电源,公路隧道照明,LED灯,无级调光控制方式,按需照明,调光系统介绍目前,LED灯具大量使用于公路或者隧道照明,由于LED灯具有传统白炽灯和HID所不具备的可调光功能,因此使用可调光的LED驱动电源也是LED照明系统工程的必然趋势。
例如在隧道中,需要隧道内部照明能够根据外部环境的变化(光线强度变化),提供与之相适应的照明,以满足人眼的适应曲线,可让驾驶员驾驶车辆安全、顺利地穿越隧道;而在公路照明中,由于时间段的不同,公路上的车流量也有很大的差异,例如傍晚车流量较多,凌晨车流量相对较少,不同时间段对照明的需求也不一致。
因此LED照明系统需要具有手动控制、智能调光、光控、时控以及故障报警控制等功能,进一步实现节能减排的效果,并能对LED照明系统进行远程监控。
在照明系统中一般会采用以下流程进行照明控制:图1照明系统的控制流程图目前在公共交通中使用的灯具主要有:荧光灯、高压钠灯、金卤灯、LED灯等。
其中荧光灯可采用无级调光,但荧光灯本身的光效较低,同时调光荧光灯整流器一般采用LCC并联谐振电路,调光轻载时谐振回路中的电流仍很大,导致轻载下效率很低,节能效果不显著;而高压钠灯、金卤灯调光幅度非常小,因此业界并不推荐在无级调光系统中使用高压钠灯和金卤灯;随着当前LED技术的迅速发展,LED灯逐渐成为公共照明领域的主角。
LED光源不仅光效高、直流电流驱动,而且很容易实现无级调光功能,使得公共照明的质量得以提升,并能最大程度上实现节能减排。
TM0165R构成的数字机开关电源原理与检修
TM0165R构成的数字机开关电源原理与检修
郑秀峰
【期刊名称】《卫星电视与宽带多媒体》
【年(卷),期】2012(000)024
【摘要】TM0165R是深圳天微电子有限公司生产的普通隔离型AC-DC电源芯片,电源电压输出控制方式是电流型脉宽调制(PWM)。
其内部集成650V耐高压功率开关管、偏置电路、软启动控制电路、电压基准电路及低电压锁定、复位电路,有完善的过压、过流、过载、过温保护,由TM0165R构成的开关电源具有很多优点,
【总页数】2页(P70-71)
【作者】郑秀峰
【作者单位】
【正文语种】中文
【相关文献】
1.通达TDR-6000S数字机开关电源原理与检修 [J], 郑秀峰
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TM0165LED电源应用指南
一、简介。
本电路是BUCK电路的一种特殊接法,适用于低成本高性价比的LED电源,具有电路简单,元件少,应用方便的特点。
对于不同的输出功率只需调整输出滤波电感及限流电阻即可实现,电路的工作原理是利用一个稳压管限定IC最大占空比,调整限流电阻设定一个峰值电流,再设定一个感量即设定了电路的最大输出功率。
图1.典型应用图
二、各元件的作用及选择。
1.F1是保险管,异常时可熔断起保护作用。
可选1A的保险管或几欧姆的保险丝电阻。
2.C1是VCC电容,起滤波储能作用,为IC工作提供一个稳定的工作电压,可在10uF 到47uF之间调整,此电容影响启动延时。
3.C2软启动电容,改变此电容可调整软启动时间,可选47-200nF之间。
4.C3滤波电容,开关时可提供部分能量减小差模干扰,可选用103/400V的CBB电容。
5.R1启动电阻,给VCC电容充电,以提供启动时所需电流,可用一个330K-1M的插件电阻,此电容影响启动延迟,可按需选取。
6.R2限流电阻,调整此电阻可改变逐周峰值电流,可与L1一起调整输出功率。
一般在
0.5-3R的范围内调整。
7.ZD1是VCC稳压管,钳位VCC电压以保护IC,可选15-20V之间的。
在输出电压不会有空载或太大变动的情况下也可合理设计辅助线圈电压,无需此二极管。
8.ZD2是最大占空比限定稳压管,调整此稳压管可改变最大占空比限制,一般选2.7-3.3V 之间。
9.D1-D4是整流二极管,可选用普通的1N4007。
10.D5是续流二极管,在IC关断期间给电感一个续流回路,可按电流大小选400V以上的1-2A的走超快恢复二极管。
11.D6是VCC整流二极管,整流辅助线圈电压给IC供电。
12.L1是滤波电感,其主线圈在开关时起滤波储能作用,平缓输出电流波峰。
其辅助线圈提供VCC供电,其电压按匝比与输出电压成比例。
如输出75V,主线圈100匝,则每匝电压为0.75V,若VCC需取14V,则辅助线圈可取19匝。
(其主线圈匝数可参
照附件提供的电感计算软件选定)
三、电感设计实例。
设计一180-264VAC输入,驱动24串12并的LED电源,单颗LED2.8-3.3V压降,电流20MA,输出电压约75V,电流240MA,IC工作频率为100K。
以临界模式计算
输入最高时电压264*√2=373
占空比为75/373=0.2
关断时间为10*(1-0.2)=8Ms
电感纹波电流ΔI=2*Io=0.48A
感量计算Lp=75*8/0.48=1250uH
匝数ΔI*Lp/0.35*Ae
电感电流有效值I LRMS=0.48/√3=0.277A
电流密度取6A/MM2线径1.13√(0.277/6)=0.24取0.2-0.25MM
根据成本及体积限制可选择DR10*8的工字型4脚电感
如天通DRR-10*8.1-4C4H2T-0816-4.2PA T,内空为3.9*2.85,Ae=6.7MM2
0.25的线约可绕130Ts,0.2的线约可绕190Ts
匝数若按ΔI*Lp/0.35*Ae,需取255Ts
磁芯无法绕制这么多匝,此时可采用两种方法,一是选用更大型号的电感,另一种是减小感量,让电感从临界变成断续模式。
本设计采用减小感量的方法,将匝数设定为130匝,将感量减为500uH左右。
按L=N2*A L可导出A L约需30nH/N2可选用天通的TN25H的镍锌铁氧体,初始磁导率为250。
再来计算辅助线圈的匝数,根据IC工作电压8.5-21V,可选14V的辅助电压,按辅出电压与VCC的比例75/14确定匝比为5.35,VCC绕组可定为130/5.35=24匝。
附件电感计算器使用说明:打开计算软件后,在顶部的计算项目项选<工字电感>,此时会弹出一个工字电感计算对话框,在最上面的一个下拉选项中选择磁芯类型<DR CORE>,然后在外径A,在中柱B,长度D,窗口宽度F中填入相关数值,再在电感参数项将计划选取磁芯的磁导率和电感理填入,最后点<算AL和匝数>按钮即可在结果栏显示需要的匝数及能绕下的最大线径,再自乙按电流密度适当选取。