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不知楼上的朋友是做什么,问题太宽泛了。led照明包括:led外延 led芯片 led封装和led产品应用开发。目前的led照明主要包括了led美化装饰和led照明应用。美化装饰主要利用了LED复杂的变...
个人观点,供参考:一个是单颗LED灯的封装技术,它直接影响到LED的各种性能参数;一个是应用产品的电路设计和结构设计技术,这个主要是解决应用产品的使用性能,如影响使用寿命的散热性、绝缘性、、、、、、
LED照明技术是1993年日本首先取得突破并在1996年实现白光LED,经过几年发展,全球半导体照明产业已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。美国Cree、Lumile...
LED照明技术与应用论文
LED 照明设计及应用 摘要 led 照明原理及特点、 led 灯具的设计及应用 引言 近年来 , 随着我国工业化与城镇化的快速发展 , 能源和资源的供需日 趋紧张 , 对我国电力供应产生了一定的负面影响。 LE
LED照明技术
LED 照明技术 一、LED发光原理 1、名词解释 LED: 全称是 Light Emitting Diode,即发光二极管,由 III —V族化合物,如 GaP(磷 化嫁 )、GaAsP(磷砷化嫁 )等半导体制成的,其核心是 PN结。 PN结: 一块一侧掺杂成 P型半导体,另一侧掺杂成 N型半导体,中间二者相连的接 触面称为 PN结(英语: pn junction )。 PN结是电子技术中许多元件,例如半 导体二极管、双极性晶体管的物质基础。 N型半导体: 掺入少量杂质磷元素(或锑元素)的硅晶体(或锗晶体)中,由于半导体原 子(如硅原子) 被杂质原子取代, 磷原子外层的五个外层电子的其中四个与周围 的半导体原子形成共价键, 多出的一个电子几乎不受束缚, 较为容易地成为自由 电子。于是, N型半导体就成为了含电子浓度较高的半导体,其导电性主要是因 为自由电子导电。 P型半导体: 掺入少量杂
本书结合我国绿色照明工程计划,以LED照明技术和LED照明实用电路为核心内容,结合目前国内外LED技术发展动态,全面系统地阐述了LED的基础知识和最新应用技术。全书共5章,深入浅出地阐述了照明基础知识、LED固态光源、大功率LED驱动电路、大功率LED应用电路、LED照明灯具及设计等内容。本书题材新颖实用,内容丰富,深入浅出,文字通俗,具有很高的实用价值,是从事LED照明设计和应用的工程技术人员的必备读物。
第1章照明基础知识
1.1光的基础知识
1.1.1光的特性
1.1.2光的质量
1.2光源
1.2.1电光源
1.2.2固体发光光源
1.3照明灯具
1.4LED绿色照明工程
第2章LED固态光源
2.1LED的发光原理及主要参数
2.1.1LED的发光原理及发光效率
2.1.2LED的主要参数与特性
2.2白光LED基础知识
2.2.1白光LED的发展与特点
2.2.2白光LED的实现方法
2.3大功率白光LED的结构与特性
2.3.1大功率白光LED的结构特点
2.3.2照明用白光LED
2.4大功率白光LED的散热及封装
2.4.1大功率白光LED的散热
2.4.2大功率白光LED的封装
第3章大功率LED驱动电路
3.1LED驱动技术
3.1.1LED驱动方案
3.1.2LED与驱动器的匹配
3.2白光HILED驱动电路
3.2.1白光HILED
3.2.2HILED驱动器具备的要素
3.2.3白光HILED驱动电路
3.2.4白光HILED驱动电路设计
3.2.5HILED驱动器的优化设计
3.2.6超低电压大功率LED恒流驱动器
3.3交流驱动LED前级电路
3.3.1EMI的滤波器
3.3.2整流技术
3.3.3功率因数校正技术
第4章大功率LED应用电路
4.1大功率LED恒流驱动器
4.1.1基于MAX16802的LED恒流驱动器
4.1.2基于LM3402的LED驱动器
4.1.3基于MAX16800高压、可调恒流LED驱动器
4.1.4基于NCP101X的LuxeonStar LED驱动器
4.1.5基于HV991X大功率LED驱动器
4.1.6基于LT3474大功率LED驱动器
4.1.7基于DD311/DD312单通道大功率LED恒流驱动器
4.1.8基于PT4107的LED 驱动器
4.1.9基于XLT604大功率LED驱动器
4.1.10基于AP3706隔离式AC/DC LED驱动器
4.1.11基于LTC3490的白光LED驱动器
4.1.12基于PAM2842的LED驱动器
4.1.13基于LT3478和LT34781高调光比LED驱动器
4.1.14基于HA22004P高压LED恒流源驱动器
4.1.15基于SP6648的手电筒LED驱动器
4.2基于单片开关电源的LED驱动器
4.2.1基于LinkSwitchTN系列器件LED驱动器
4.2.2基于TOPSwitchGX系列器件LED驱动器
4.2.3基于TinySwitchⅢ系列器件LED驱动器
第5章LED照明灯具及设计
5.1LED照明灯具及结构
5.1.1LED照明灯具
5.1.2LED照明灯具结构
5.2LED灯具设计
5.2.1LED灯具设计程序
5.2.2LED道路照明灯具设计
参考文献2100433B
当某一串联支路上有一只LED品质不良而短路时,不管采用稳压式驱动方式还是恒流式驱动方式,通过该串联电路的电流将增大,很容易损坏该串联支路中的LED。大电流通过损坏的这串LED后,由于通过的电流较大,多表现为断路。断开一个LED串联支路后,如果采用稳压式驱动方式,驱动器的输出电流将减小,而不影响余下的所有LED正常工作。
如果采用恒流式LED驱动方式,由于驱动器的输出电流保持不变,分配在余下的LED中的电流将增大,容易损坏所有的LED。解决办法是尽量多并联LED,这样当断开某一只LED时,分配在余下的LED中的电流不大,不至于影响余下的LED正常工作。
这种先串联后并联的线路的优点是线路简单、亮度稳定、可靠性高,并且对器件的一致性要求较低,不需要特别挑选器件,即使个别LED单管失效,对整个发光组件的影响也较小。在工作环境因素变化较大的情况下,使用这种连接形式的发光元件效果较为理想。
混联方式还有另外一种接法,即是将LED平均分配后分组并联,再将每组串联在一起。当有一只LED品质不良而短路时,不管是采用稳压式驱动方式还是恒流式驱动方式,并联在这一支路中的LED将全部不亮。如果采用恒流式LED驱动方式,由于驱动器的输出电流保持不变,除了并联在短路LED上的这一并联支路外,其余的LED均正常工作。假设并联的LED数量较多,驱动器的驱动电流较大,通过这只短路的LED的电流将增大。大电流通过这只短路的LED后,很容易就变成断路。由于并联的LED较多,断开一只LED后,平均分配电流变化不大,其余的LED依然可以正常工作,那么在整个LED灯中仅有一只LED不亮。
先并后串混合连接构成的发光元件的问题主要是在单组并联LED中,由于器件和使用条件的差别,单组中个别LED芯片可能丧失PN结特性,出现短路。个别器件短路会使未失效的LED失去工作电流IF''导致整组LED熄灭,总电流全部从短路器件中通过,而较长时间的短路电流又会使器件内部的键合金属丝或其他部分烧毁,出现开路。这时,未失效的LED重新获得电流,恢复正常发光,只是工作电流IF较原来大一点。这就是这种连接形式的发光元件出现先是一组中几只LED一起熄灭,一段时间后除其中一只LED不亮外,其他LED又恢复正常的原因。