几种方式全面解析LED的调光

合集下载

led灯无极调光原理

led灯无极调光原理

led灯无极调光原理
LED灯的无级调光原理是通过改变LED的电流来控制其亮度。

LED灯是一种半导体器件,当通过它的电流增加时,半导体
晶体中的电子和空穴会重新组合,发出光。

因此,LED的亮
度与电流的大小有直接的关系。

在LED灯的调光过程中,通过改变其电流的大小来控制LED
的亮度。

而改变电流大小的方法主要有以下两种:
1. 幅度调制(AM):采用这种方法时,调光器会通过改变LED灯的电流幅度来控制其亮度。

即通过调整电流的大小来
改变LED发光的强度。

这种方法通常使用脉宽调制(PWM)
技术,即不断地开关电流,使其以高频率的脉冲信号传递给LED灯。

通过调整脉冲的宽度,可以控制传递给LED灯的平
均电流,从而实现无级调光。

2. 频率调制(FM):采用这种方法时,调光器会通过改变
LED灯电流的频率来控制其亮度。

即通过改变电流的频率来
改变LED发光的强度。

这种方法通常使用频闪调制技术,即
以一定的频率快速切换LED灯的电流。

通过调整频率的大小,可以改变LED灯发光的强度,从而实现无级调光。

无级调光技术可以使LED灯的亮度可以连续平稳变化,无明
显的跳跃,使得灯光的变化更加自然和舒适。

同时,由于
LED灯具有较高的能效和寿命,因此采用无级调光技术可以
进一步提高能效和延长使用寿命。

无级调光的LED灯广泛应
用于各种场合,如家庭照明、商业照明和舞台照明等。

LED照明的五种调光方法

LED照明的五种调光方法

LED照明的五种调光方法1.PWM调光法PWM(Pulse Width Modulation)是一种利用脉冲宽度来控制输出亮度的方法。

LED灯具在一个周期内,通过控制每个周期中脉冲的宽度,从而控制LED的亮度。

具体实现方式是由调光电路进行控制,通过控制每个脉冲的宽度和频率来实现亮度的调节。

PWM调光法的优点是调光范围大,可以实现0-100%的亮度调节。

2.DC电流调光法DC电流调光法是通过改变LED的工作电流来调节亮度。

根据不同的需求,可以通过调整LED的电流大小来实现亮度的调节。

具体实现方式是通过调光电源对LED的电流进行控制,改变电流大小来实现亮度的调节。

DC电流调光法的优点是调光稳定,效果比较好,但是调光范围较小。

3.模拟调光法模拟调光法是通过改变LED的电压来实现亮度的调节。

具体实现方式是通过调光器对LED的电压进行调节,改变电压大小来实现亮度的调节。

模拟调光法的优点是操作简单,调光范围较大,可以实现连续调光,但是调光精度相对较低。

4.DALI调光法DALI(Digital Addressable Lighting Interface)是一种数字化的照明调光方式。

在DALI系统中,每个LED灯具都有一个唯一的地址,可以通过DALI控制器来对LED灯具进行调光控制。

DALI调光法的优点是调光控制精确,支持多灯组合调光,可以实现灯具的独立控制,但是需要对整个DALI系统进行编程和配置。

5.无线调光法无线调光法是通过无线通信技术实现对LED照明的调光控制。

具体实现方式是通过无线调光器和LED灯具之间的无线通信实现亮度的调节。

无线调光法的优点是操作便捷,可以实现远距离控制,但是相对于有线方式,无线调光法的稳定性和可靠性较低。

总结而言,LED照明的五种调光方法分别是PWM调光法、DC电流调光法、模拟调光法、DALI调光法和无线调光法。

不同的调光方法适用于不同的需求和场景,可以根据实际情况选择合适的调光方式。

led灯带调光原理

led灯带调光原理

led灯带调光原理LED灯带调光原理LED灯带调光是指通过改变LED灯带的亮度来实现光的调节。

LED 灯带调光原理主要涉及到电流调节和脉宽调制两种方式。

一、电流调节方式电流调节是通过改变LED灯带的电流来实现调光的。

LED灯带通常由多个LED芯片串联而成,当通过一定电流驱动时,LED芯片会发出一定亮度的光。

因此,通过改变电流的大小,可以调节LED灯带的亮度。

电流调节方式有两种常见的控制方式:模拟电流调节和数字电流调节。

1. 模拟电流调节模拟电流调节是通过改变输入电流的大小来调节LED灯带的亮度。

一般情况下,通过调节电阻或使用可调电流源来改变输入电流的大小,从而改变LED灯带的亮度。

这种方式简单易行,但灵活性较差。

2. 数字电流调节数字电流调节是通过改变输入电流的数字信号来调节LED灯带的亮度。

通过将输入电流转化为数字信号,并通过控制器控制数字信号的大小,从而改变LED灯带的亮度。

这种方式灵活性较高,可以实现更精确的亮度调节。

二、脉宽调制方式脉宽调制是通过改变LED灯带的通电时间来调节亮度的。

LED灯带的亮度与通电时间的长短成正比关系,通电时间越长,亮度越高。

通常使用PWM(Pulse Width Modulation,脉宽调制)技术来实现脉宽调制。

脉宽调制方式通过改变每个周期内的高电平时间和低电平时间的比例来控制LED灯带的亮度。

控制器会周期性地改变高低电平时间的比例,从而使LED灯带的亮度发生变化。

由于人眼对光的感知具有一定的惯性,因此在高频率下进行脉宽调制时,人眼无法察觉到闪烁现象,从而实现了平滑的调光效果。

脉宽调制方式具有调光范围广、调光精度高的优点,被广泛应用于LED灯带的调光控制中。

LED灯带调光原理主要涉及到电流调节和脉宽调制两种方式。

电流调节通过改变LED灯带的电流来实现调光,而脉宽调制则是通过改变LED灯带的通电时间来实现调光。

这两种方式都可以实现LED灯带的亮度调节,具有各自的优点和适用场景。

led 调光 原理

led 调光 原理

led 调光原理
LED调光原理是通过改变LED电流的大小来实现对其亮度的
调节。

LED是一种具有半导体材料的发光二极管,其亮度随
电流的增大而增强。

LED调光通常采用两种方式:脉冲宽度调制(PWM)和电流
调制。

在脉冲宽度调制中,LED被以高频率的脉冲信号驱动。

脉冲
的占空比(高电平时间与整个周期时间之比)决定了LED的
亮度。

当高电平时间较短时,LED会较暗;当高电平时间较
长时,LED会较亮。

通过调节占空比,可以精确控制LED的
亮度。

电流调制则是通过改变LED的驱动电流来控制亮度。

一般来说,当电流增大时,LED的亮度也随之增大。

因此,通过调
节驱动电流的大小,可以实现对LED亮度的调节。

这种方法
一般适用于单个LED或少量LED的调光。

无论是脉冲宽度调制还是电流调制,都需要使用特定的驱动电路来实现LED调光。

这些驱动电路可以根据输入信号的不同
来调整输出电流或脉冲宽度,从而实现对LED亮度的控制。

LED调光原理的应用广泛,包括照明、显示屏和背光等领域。

通过调节LED的亮度,可以满足不同需求和场景下的光照要求,提高能效和舒适度。

led灯调节亮度原理

led灯调节亮度原理

led灯调节亮度原理
LED灯的调节亮度原理取决于所采用的调光方式。

以下是几种常见的LED灯调节亮度原理:
1. 脉宽调制(PWM):这是最常见的LED灯调光方式。

通过改变电流或电压的波形,以产生一系列的脉冲信号。

脉冲信号的占空比决定了LED灯的亮度。

占空比越高,LED灯越亮。

占空比越低,LED灯越暗。

2. 电流调节:这种调光方式通过改变电流的大小来控制LED 灯的亮度。

增大电流可以使LED灯变亮,而减小电流则可以使LED灯变暗。

通常通过电流驱动电路中的电流控制芯片来实现电流调节。

3. 额定电压调节:这种调光方式通过改变电压的大小来调节LED灯的亮度。

当电压较高时,LED灯会更亮,而电压较低时,LED灯会变暗。

通常通过恒压驱动电路中的电压控制芯片来实现额定电压调节。

4. 预设场景调光:一些智能LED灯可以通过预设场景来实现调光。

用户可以选择不同的场景模式,比如阅读、休息、聚会等,LED灯会根据不同的场景需求自动调整亮度。

需要注意的是,不同的LED灯产品可能采用不同的调光方式和控制器。

因此,在选择LED灯时,需要根据具体的调光需求和产品规格来选购。

LED常见调光方式及其优缺点比较

LED常见调光方式及其优缺点比较

LED常见调光方式及其优缺点比较LED调光是控制LED光亮度的方法,根据不同的应用需求和光源特性,有多种常见的调光方式。

下面将介绍常见的LED调光方式以及它们的优缺点比较。

1.脉宽调制(PWM):脉宽调制是最常见的LED调光方式之一,它通过改变电流的通断频率来控制LED发光的亮度。

优点是调光范围广,反应速度快,调光过程平滑;缺点是频闪可能导致视觉疲劳、眩光和感光受损。

2.电流调节:电流调节是通过改变LED电流的大小来调光。

优点是调光线性性好,对亮度调节精确;缺点是调光范围相对较窄,效率较低。

3.电压调节:电压调节是通过改变LED电压的大小来调光。

优点是调光范围较广,调光效果平滑;缺点是调光线性性较差,需要考虑到电压与电流的关系。

4.多级调光:多级调光是通过控制多个LED灯珠同时亮灭或者控制多个灯珠的亮度来实现调光。

优点是调光精度高,亮度范围广,颜色稳定性好;缺点是系统复杂度高,成本相对较高。

5.颜色混光调光:颜色混光调光是通过控制LED灯珠的RGB通道比例来调整发出的光的颜色和亮度。

优点是调光范围广,可以实现丰富的颜色效果;缺点是成本较高,需要使用多个颜色的LED灯珠。

6.数字调光:数字调光是通过数字信号控制LED的亮度,可以实现更精确的调光控制和多种灯光效果。

优点是调光效果精确,可实现复杂的动态效果;缺点是成本较高,需要专门的控制器和传输设备。

综上所述,不同的LED调光方式具有各自的优点和缺点。

选择适合的调光方式应根据实际应用需求、成本和效果来综合考虑。

同时,随着LED 技术的不断发展,可能还会出现更多新的调光方式,以满足不同场景和需求的LED照明应用。

详解LED调光电源的调光原理是什么?

详解LED调光电源的调光原理是什么?

详解LED调光电源的调光原理是什么?ED调光是当今灯饰的重要组成部分,人们早已不满足于光只用于照明了。

通过LED调光,我们发现灯光可以产生许多不同的功能。

例如颜色的改变,比如为每个房间营造一个更舒服的环境,比如调节灯光亮度等,还有减少不必要的电光,以便进一步实现节能减排,这些都可以通过调光来实现,而LED调光的大部分都是通过控制电源来进行的,今天我们就来介绍几种LED调光的原理。

1、PWM调光电源,数字调光又称PWM调光,是通过PWM波形开启和关闭LED,使正向电流的传导时间发生变化,从而实现亮度调节。

PWM调光是LED调光产品中目前比较主流的一种调光技术。

本发明基于人眼对亮度闪烁不敏感的特点,使得LED在加载时变得暗淡。

若发光频率超过100Hz,人眼所见即为平均亮度,而非LED闪烁。

pwm调光的基本原理,实际上在产品的实际应用中,可以理解为将MOS开关管串入LED的LED负极,并以恒流源供电。

之后,MOS管的栅极加上一个PWM信号,以快速切换到LED调光模式。

2、LED0/1-10V调光电源,电源设计带有控制芯片,接上0-10V 调光器后,通过0-10V电压变化,改变电源输出电流,降低光线.例如:当0-10V调光器变向0V时,电流降至0V时,灯具即处于闭合状态(有一个开关),当0-10V调光器变向10V时,输出电流也将达到电源输出的100%,灯具也将达到100%.(输出电压不变)。

3、LED可控硅调光器电源,可控硅调光器早在应用于白炽灯和节能灯调光方面,也是目前应用于LED调光较广泛的一种调光方式。

其工作原理是在输入电压的波形经过导通角切波后,产生切向输出电压波形。

采用正切原则,可以减小输出电压的有效值,从而减小一般负载(电阻负载)的功率。

晶闸管调光的优点是工作效率高、性能稳定。

在需要用可控硅信号对灯进行调光时,电路中的输入电压波形因可控硅导通角度不同而偏离了正弦波,也就是改变了输入电压的有效值,从而实现了调光。

led照明调光技术

led照明调光技术

LED照明调光技术一、引言随着科技的不断发展,LED照明技术已经成为了现代照明领域的重要组成部分。

其中,LED照明调光技术作为一种能够调整光源亮度的技术,受到了广大科研人员和消费者的热烈欢迎。

本文将详细介绍LED照明调光技术的原理、类型、应用以及未来发展。

二、LED照明调光技术原理LED照明调光技术主要是通过调整LED驱动器的输出电流,从而改变LED灯的亮度。

LED灯的亮度与输入电流成正比,因此,通过调整输入电流,就可以实现对LED灯亮度的调整。

三、LED照明调光技术类型1. 线性调光:线性调光是指通过调整电压的大小,来改变LED灯的亮度。

这种方法的优点是调光效果好,但是缺点是需要额外的调光设备,会增加系统的成本。

2. PWM调光:PWM调光是指通过调整脉冲宽度调制(PWM)信号的占空比,来改变LED灯的亮度。

这种方法的优点是成本低,但是缺点是可能会产生噪音。

3. 数字调光:数字调光是指通过数字信号处理器(DSP)对LED驱动器进行控制,来实现对LED灯亮度的调整。

这种方法的优点是调光效果好,而且可以实现多种调光模式,但是缺点是成本较高。

四、LED照明调光技术应用LED照明调光技术广泛应用于各种场合,如家庭照明、商业照明、公共照明等。

通过对LED灯的亮度进行调整,可以实现不同的照明效果,满足不同的照明需求。

例如,在家庭照明中,可以通过调整LED灯的亮度,来实现舒适的阅读光线;在商业照明中,可以通过调整LED灯的亮度,来营造不同的商业氛围。

五、LED照明调光技术未来发展随着科技的不断发展,LED照明调光技术也将有更大的发展空间。

一方面,未来的LED照明调光技术将更加智能化,可以实现自动调光、远程控制等功能;另一方面,未来的LED照明调光技术将更加节能,可以实现更高的能效比。

此外,随着新材料、新技术的出现,未来的LED照明调光技术还将有更多的创新可能。

六、总结LED照明调光技术作为一种重要的照明技术,已经在现代照明领域中发挥了重要的作用。

灯光调光 原理

灯光调光 原理

灯光调光原理
灯光调光是指通过对灯光的亮度进行控制,实现灯光的亮度调节。

其原理主要涉及到以下几个方面:
1. 电压调整:灯光调光的最基本原理是通过调整供电电压,控制灯泡的亮度。

一般来说,通过改变电压的大小,可以使灯泡发光亮度从暗到亮逐渐变化。

这种方式适用于一些传统的白炽灯等。

2. 脉宽调制:脉宽调制(PWM)是一种较为常用的灯光调光
原理。

通过以一定的周期和占空比产生一个脉冲信号,控制这个脉冲信号的宽度就可以实现对灯光的亮度调节。

控制脉宽信号较窄时,灯光亮度较低;控制脉宽信号较宽时,灯光亮度较高。

这种方式适用于一些LED灯等。

3. 电流调整:在一些需要高精度调光的场合,可以通过改变电流的大小来实现对灯光亮度的调整。

具体实施时,可以通过改变电流的大小,改变灯泡中流过的电子的数量,进而影响灯光的亮度。

4. 直流调变交流:在一些场合,会采用直流调变交流的方式实现灯光调光。

通过对输入的直流电源进行调变,使其输出的交流电信号的波形和频率发生变化,从而实现对灯光亮度的调节。

总而言之,灯光调光的原理可以通过改变电压、脉宽、电流等因素来控制灯泡的亮度。

不同的灯光调光方式适用于不同的灯具类型,具体的实施方案需要根据实际需求和灯具特性来确定。

几种方式全面解析LED的调光

几种方式全面解析LED的调光

几种方式全面解析LED的调光作为一种光源,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激发黄色荧光粉而产生,当正向电流减小时,蓝光LED亮度增加而黄色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。

LED五种调光控制方式详解

LED五种调光控制方式详解

LED五种调光控制方式详解LED的发光原理同传统照明不同,是靠P-N结发光,同功率的LED光源,因其采用的芯片不同,电流电压参数则不同,故其内部布线结构和电路分布也不同,导致了各生产厂商的光源对调光驱动的要求也不尽相同,因此控制系统和光源电器不匹配也成了行业内的通病,同时LED的多元化也对控制系统也提出了更高的挑战。

如果控制系统和照明设备不配套,可能会造成灯光熄灭或闪烁,并可能对LED的驱动电路和光源造成损坏。

市场上有五种LED照明设备控制方式1,前沿切相(FPC),可控硅调光2,后沿切相(RPC)MOS管调光3,1-10VDC4,DALI(数字可寻址照明接口)5,DMX512(或DMX)1、前沿切相控制调光前沿调光就是采用可控硅电路,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。

其原理是调节交流电每个半波的导通角来改变正弦波形,从而改变交流电流的有效值,以此实现调光的目的。

前沿调光器具有调节精度高、效率高、体积小、重量轻、容易远距离操纵等优点,在市场上占主导地,多数厂家的产品都是这种类型调光器。

前沿相位控制调光器一般使用可控硅作为开关器件,所以又称为可控硅调光器在LED照明灯上使用FPC调光器的优点是:调光成本低,与现有线路兼容,无需重新布线。

劣势是FPC调光性能较差,通常导致调光范围缩小,且会导致最低要求负荷都超过单个或少量LED照明灯额定功率。

因为可控硅半控开关的属性,只有开启电流的功能,而不能完全关断电流,即使调至最低依然有弱电流通过,而LED微电流发光的特性,使得用可控硅调光大量存在关断后LED仍然有微弱发光的现象存在,成为目前这种免布线LED调光方式推广的难题。

E-Linker易联专业研发的前沿切相LED调光驱动很好的解决了这个问题,通过驱动电路的“C-TURN OFF”技术优化避免“关不断”和“频闪坏灯”等难题。

匹配E-Linker 易联前切相LED调光驱动的各类灯具可以与其他可控硅调光系统完美匹配,为用户节省了线材及布线工时,解决了可控硅LED调光匹配性及不可关断的混乱格局。

大功率led调光方法

大功率led调光方法

大功率led调光方法
大功率LED的调光方法有很多种,常见的方法有:
1. 线性调光:通过调整LED的输入电压或电流,改变LED的亮度。

这种调光方法适用于需要平滑调节亮度的场合。

2. PWM调光:通过快速开关LED,调节LED的平均亮度。

这种方法可以实现对LED亮度的精确控制,适用于需要快速调节亮度的场合。

3. 数字调光:通过控制LED驱动器的数字信号,实现对LED亮度的控制。

这种方法具有高精度、快速响应、稳定性好等优点,适用于需要精确控制亮度的场合。

4. 模拟调光:通过调整LED驱动器的模拟信号,改变LED的亮度。

这种方法适用于需要平滑调节亮度的场合,但精度和稳定性可能不如数字调光。

5. 红外线调光:通过向LED发射红外线信号,调节LED的亮度。

这种方法具有非接触、远程控制等优点,适用于需要遥控调节亮度的场合。

6. 无线调光:通过无线信号(如蓝牙、WiFi等)控制LED的亮度。

这种方法具有方便、灵活、可远程控制等优点,适用于需要智能化控制的场合。

以上是大功率LED的常见调光方法,不同的场合和需求可能需要采用不同的调光方法。

在实际应用中,应根据具体情况选择合适的调光方法。

led调光原理

led调光原理

led调光原理
LED调光原理是通过改变LED的电流或电压来控制LED的亮度。

LED是由半导体材料组成的二极管,其亮度与注入到半
导体中的载流子数量有关。

当电流通过LED时,电子和空穴
在半导体材料中会重新组合,释放出能量,产生光线。

因此,调节电流的大小可以改变光子释放的数量,从而改变LED的
亮度。

LED调光通常有两种方式:模拟调光和数字调光。

模拟调光
是通过改变电流的大小来调节LED的亮度。

可以使用电阻调
节电流,当电阻增大时,电流减小,LED的亮度也会减小。

数字调光则是使用数字信号来控制电流或电压的开关。

这种方法可以通过PWM(脉宽调制)来实现。

PWM是一种技术,
可以通过改变信号的占空比来控制电路中的电平。

当占空比较大时,电路处于高电平状态,LED会亮起;当占空比较小时,电路处于低电平状态,LED会熄灭。

通过快速改变PWM信号的占空比,可以模拟产生不同亮度的光。

LED调光原理的实现还可以结合LED驱动电路。

LED驱动电
路是用来为LED提供合适的电流和电压的电路。

根据所需的
调光效果,可以选择不同类型的LED驱动电路,例如线性调
光驱动电路或开关调光驱动电路。

总之,LED调光可以通过改变LED的电流或电压来控制LED
的亮度。

模拟调光和数字调光是常用的调光方式,而LED驱
动电路可以提供合适的电流和电压来实现调光效果。

LED调光技术的分析

LED调光技术的分析

LED调光技术的分析LED照明产品在替代通用白炽灯、节能灯照明的同时,除了可调光外,LED 灯的发光颜色、光输出、发光效率等相关指标,与LED驱动的调光控制方案(例如0-10V,DALI等有关控制协议)、拓扑结构、散热系统、驱动方案以及现有的一些基础设施有很大关联,这些都影响到LED调光过程中的工作状态和调光控制性能。

目前关于LED调光方面有如下几种技术:1、用调正向电流的方法来调亮度LED调光顾名思义,可以理解为调整LED的亮度,调整LED的亮度,最简单的一个措施就是改变它的工作电流。

因为根据LED的特性,其亮度与它的工作电流基本上成正比关系。

图1中显示的是美国知名芯片公司Cree公司的一款大功率LED芯片XlampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。

图1XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系由上图可知,在LED光输出100%的时候,其工作电流为350mA,那么当其工作电流降低到200mA时,其光输出就大约是60%,当其工作电流降低到100mA时,光输出降低到大约25%。

因此改变LED的正向电流大小可以很容易的实现亮度的调节。

1.1调节正向电流的方法分析目前LED供电系统电路的拓扑结构,基本上所有的LED驱动芯片都有一个接口用来检测电流,这个接口的工作原理是通过检测到输出的电流检测电阻上的电压来和芯片内部的参考电压比较,从而达到控制输出电流恒定的目的。

这也是说调节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),就可以达到调光的目的。

然后根据由于考虑系统整体效率的因素,这个检测电阻的值通常很小,往往只有几欧甚至只有零点几欧,通过在墙壁上安装一个几欧甚至零点几欧的电位器来调节电流是不太现实的一种做法,因为连接LED灯和电位器之间的引线电阻也会有零点几欧了。

此外,有些芯片因此提供了一个控制电压的接口,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,从而改变其芯片内部的基准电压,也可以改变其输出的恒流值。

led灯调光的原理

led灯调光的原理

led灯调光的原理
LED灯调光的原理。

LED灯调光是通过控制LED灯的亮度来实现灯光的调节,其原理主要涉及到LED灯的工作原理、调光方式和调光控制器等方面。

首先,LED灯的工作原理是基于半导体发光原理。

当电流通过半导体材料时,电子与空穴结合释放出能量,产生光子从而发光。

LED灯的亮度和色温可以通过改变电流的大小来控制,因此实现LED灯的调光。

LED灯的调光方式主要有PWM调光、电流调光和电压调光。

PWM调光是通过改变LED灯的通断时间比例来控制LED灯的亮度,这种调光方式具有调光范围广、调光效果好的特点。

电流调光是通过改变LED灯的工作电流来控制LED灯的亮度,这种调光方式具有调光响应速度快、调光效果稳定的特点。

电压调光是通过改变LED灯的工作电压来控制LED灯的亮度,这种调光方式具有调光简单、成本低的特点。

调光控制器是用来控制LED灯的亮度的设备,主要有0-10V调光器、DALI调光器和无线调光器等。

0-10V调光器是通过改变输出电压来控制LED灯的亮度,DALI调光器是通过数字信号来控制LED灯的亮度,无线调光器是通过无线信号来控制LED灯的亮度。

这些调光控制器能够实现LED灯的远程控制和智能调光,提高了LED灯的使用便利性和灵活性。

总之,LED灯调光的原理是基于LED灯的工作原理和调光方式,通过调光控制器来实现LED灯的亮度调节。

随着LED技术的不断发展,LED灯调光技术也在不断完善,为人们提供了更加舒适、节能、智能的照明环境。

LED照明的五种调光方法

LED照明的五种调光方法

LED照明的五种调光方法现如今的LED照明问题其实大多是控制系统和光源电器不匹配造成的,这成了行业内的通病,同时LED的多元化也对控制系统也提出了更高的挑战。

由于LED的发光原理同传统照明不同,是靠P-N结发光,同功率的LED光源,因其采用的芯片不同,电流电压参数则不同,故其内部布线结构和电路分布也不同,导致了各生产厂商的光源对调光驱动的要求也不尽相同。

如果控制系统和照明设备不配套,可能会造成灯光熄灭或闪烁,并可能对LED的驱动电路和光源造成损坏。

市场上有五种LED照明设备控制方式:1、前沿切相(FPC),可控硅调光2、后沿切相(RPC)MOS管调光3、1-10VDC4、DALI(数字可寻址照明接口)5、DMX512(或DMX)1、前沿切相控制调光前沿调光就是采用可控硅电路,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。

其原理是调节交流电每个半波的导通角来改变正弦波形,从而改变交流电流的有效值,以此实现调光的目的。

前沿调光器具有调节精度高、效率高、体积小、重量轻、容易远距离操纵等优点,在市场上占主导地,多数厂家的产品都是这种类型调光器。

前沿相位控制调光器一般使用可控硅作为开关器件,所以又称为可控硅调光器在LED照明灯上使用FPC调光器的优点是:调光成本低,与现有线路兼容,无需重新布线。

劣势是FPC调光性能较差,通常致调光范围缩小,且会导致最低要求负荷都超过单个或少量LED照明灯额定功率。

因为可控硅半控开关的属性,只有开启电流的功能,而不能完全关断电流,即使调至最低依然有弱电流通过,而LED微电流发光的特性,使得用可控硅调光大量存在关断后LED仍然有微弱发光的现象存在,成为目前这种免布线LED调光方式推广的难题。

E-Linker易联专业研发的前沿切相LED调光驱动很好的解决了这个问题,通过驱动电路的“C-TURNOFF”技术优化避免“关不断”和“频闪坏灯”等难题。

匹配E-Linker易联前切相LED调光驱动的各类灯具可以与其他可控硅调光系统完美匹配,为用户节省了线材及布线工时,解决了可控硅LED调光匹配性及不可关断的混乱格局。

led灯调光原理

led灯调光原理

led灯调光原理LED灯调光原理。

LED灯是一种半导体发光器件,具有体积小、发光效率高、寿命长等优点,因此在照明领域得到了广泛的应用。

调光技术是LED照明中的重要环节,可以根据不同的环境和需求来调整光线亮度,提高能效和舒适度。

本文将介绍LED灯调光原理及其实现方法。

一、LED灯调光原理。

LED灯的调光原理主要有两种,PWM调光和电流调光。

1. PWM调光。

PWM(Pulse Width Modulation)调光是一种通过改变LED灯的通断时间比例来控制LED灯的亮度的方法。

在PWM调光中,LED灯以一定的频率快速闪烁,通过调整闪烁的时间比例来控制LED灯的亮度。

当LED灯通断时间比例高时,LED灯亮度高;反之亦然。

PWM调光原理简单,调光范围广,但可能会产生闪烁问题。

2. 电流调光。

电流调光是通过改变LED灯的工作电流来控制LED灯的亮度的方法。

LED灯的亮度与其工作电流成正比关系,因此通过改变LED灯的工作电流可以实现LED灯的调光效果。

电流调光原理稳定可靠,不会产生闪烁问题,但调光范围相对较窄。

二、LED灯调光实现方法。

1. PWM调光实现方法。

PWM调光可以通过专门的PWM调光芯片或者微控制器来实现。

PWM调光芯片可以直接控制LED灯的通断时间比例,实现LED灯的调光效果。

而微控制器可以通过编程来实现PWM调光功能,具有灵活性强的特点。

2. 电流调光实现方法。

电流调光可以通过改变LED驱动电路中的电流输出来实现。

常见的方法有改变电阻值、调整电压等方式来改变LED的工作电流,从而实现LED灯的调光效果。

此外,还可以通过外接调光器或者调光电源来实现LED灯的电流调光功能。

三、LED灯调光应用。

LED灯的调光技术在照明领域有着广泛的应用,可以根据不同的场景和需求来实现灯光的智能控制。

例如,在家庭照明中,可以根据不同的时间段和活动来调整灯光亮度,提高舒适度和节能效果。

在商业照明中,可以根据不同的展示品和环境来调整灯光亮度,提升视觉效果和吸引力。

led亮度调节电路

led亮度调节电路

led亮度调节电路
LED亮度调节电路是一种用于控制LED亮度的电路。

LED是一种半导体发光二极管,其亮度可以通过调整通电电流来控制。

LED亮度调节电路通常包括一个电流源和一个调节器。

常见的LED亮度调节电路有以下几种:
1. 电阻调节法:通过改变电流源中的电阻值来调节电流大小,从而控制LED的亮度。

这种方法简单易行,但调节范围有限。

2. PWM调节法:采用脉宽调制(PWM)的方式来调节LED
的亮度。

通过调节PWM信号的占空比,控制LED的亮度。

这种方法调节范围较大,但需要使用专门的PWM调节器。

3. 恒流源调节法:采用恒流源驱动LED,通过改变恒流源的
电流大小来调节LED的亮度。

这种方法能够稳定地提供恒定
的电流给LED,使LED的亮度更加稳定。

4. DAC调节法:使用数字电压转换器(DAC)将数字信号转
换为相应的模拟电压信号,然后将模拟电压信号通过电压放大器送入LED驱动电路,从而调节LED的亮度。

这种方法适用
于需要精确控制LED亮度的场合。

以上是几种常见的LED亮度调节电路,具体使用哪种方法应
根据实际应用需求和电路设计的要求来决定。

LED照明的五种调光方法

LED照明的五种调光方法

LED照明的五种调光方法LED照明的五种调光方法现如今的LED照明问题其实大多是控制系统和光源电器不匹配造成的,这成了行业内的通病,同时LED的多元化也对控制系统也提出了更高的挑战。

由于LED的发光原理同传统照明不同,是靠P-N结发光,同功率的LED光源,因其采用的芯片不同,电流电压参数则不同,故其内部布线结构和电路分布也不同,导致了各生产厂商的光源对调光驱动的要求也不尽相同。

如果控制系统和照明设备不配套,可能会造成灯光熄灭或闪烁,并可能对LED的驱动电路和光源造成损坏。

市场上有五种LED照明设备控制方式:1、前沿切相(FPC),可控硅调光2、后沿切相(RPC)MOS管调光3、1-10VDC4、DALI(数字可寻址照明接口)5、DMX512(或DMX)1、前沿切相控制调光前沿调光就是采用可控硅电路,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。

其原理是调节交流电每个半波的导通角来改变正弦波形,从而改变交流电流的有效值,以此实现调光的目的。

前沿调光器具有调节精度高、效率高、体积小、重量轻、容易远距离操纵等优点,在市场上占主导地,多数厂家的产品都是这种类型调光器。

前沿相位控制调光器一般使用可控硅作为开关器件,所以又称为可控硅调光器在LED照明灯上使用FPC调光器的优点是:调光成本低,与现有线路兼容,无需重新布线。

劣势是FPC调光性能较差,通常致调光范围缩小,且会导致最低要求负荷都超过单个或少量LED照明灯额定功率。

因为可控硅半控开关的属性,只有开启电流的功能,而不能完全关断电流,即使调至最低依然有弱电流通过,而LED微电流发光的特性,使得用可控硅调光大量存在关断后LED仍然有微弱发光的现象存在,成为目前这种免布线LED调光方式推广的难题。

E-Linker易联专业研发的前沿切相LED调光驱动很好的解决了这个问题,通过驱动电路的“C-TURNOFF”技术优化避免“关不断”和“频闪坏灯”等难题。

led调光原理

led调光原理

led调光原理LED调光原理LED(Light Emitting Diode)是一种半导体器件,由于其高效能、长寿命和可调光性,被广泛应用于照明、显示等领域。

LED调光原理是指通过改变LED的亮度来实现调光的过程。

LED的亮度是通过控制电流的大小来控制的。

在LED的正向电压作用下,当电流通过LED时,电子和空穴在LED内部复合,释放出能量,产生光。

LED的亮度与电流的大小成正比关系,因此通过控制电流的大小,可以实现对LED亮度的调节。

LED调光主要有两种方式,一种是脉宽调制(PWM)调光,另一种是电流调光。

脉宽调制(PWM)调光是通过改变LED的通断周期来实现调光的方法。

在调光过程中,LED的通断周期会随着调光信号的变化而改变。

当调光信号为高电平时,LED处于通电状态,发光亮度较高;当调光信号为低电平时,LED处于断电状态,发光亮度较低。

通过改变调光信号的高低电平比例,可以改变LED的亮度。

脉宽调制调光的优点是调光范围广,调光效果较好,但需要使用特殊的调光器控制。

电流调光是通过改变LED的工作电流来实现调光的方法。

LED的亮度与电流的大小成正比关系,因此通过改变电流的大小即可改变LED的亮度。

电流调光可以通过改变驱动电流的大小或使用可调电流源来实现。

电流调光的优点是调光范围广,调光效果较好,但需要使用特殊的电流调光器控制。

在LED调光过程中,需要注意以下几点:1.电流控制:LED的亮度与电流的大小成正比关系,因此需要控制电流的大小来实现调光。

在调光过程中,应确保电流控制精准,以避免LED灯珠因电流过大而烧坏。

2.调光范围:LED调光的范围是指LED的亮度可以调节的范围。

不同的LED灯珠具有不同的调光范围,需要根据实际需求选择合适的LED灯珠。

3.调光器选择:LED调光需要使用特殊的调光器来控制,不同的LED调光器具有不同的控制方式和调光效果,需要根据实际需求选择合适的调光器。

4.调光效果:LED调光的效果是指LED在不同亮度下的光线表现。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

几种方式全面解析LED的调光作为一种光源,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激发黄色荧光粉而产生,当正向电流减小时,蓝光LED亮度增加而黄色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。

相关文档
最新文档