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這幾個在LED驅(qū)動電路中會常犯的錯誤一定要避免!雙層電容LED電路解析

  • 這幾個在LED驅(qū)動電路中會常犯的錯誤一定要避免!雙層電容LED電路解析-耐壓600V的MOSFET比較便宜,很多認(rèn)為LED燈具的輸入電壓一般是220V,所以耐壓600V足夠了,但是很多時候電路電壓會到340V,在有的時候,600V的MOSFET很容易被擊穿,從而影響了LED燈具的壽命,實際上選用600VMOSFET可能節(jié)省了一些成本但是付出的卻是整個電路板的代價,所以,不要選用600V耐壓的MOSFET,最好選用耐壓超過700V的MOSFET。
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AC電源怎樣完美契合LED電路,AC-LED的電路原理詳解

  • AC電源怎樣完美契合LED電路,AC-LED的電路原理詳解-在60Hz的交流中會以每秒60次的頻率輪替點亮。整流橋取得的直流是脈動直流,LED的發(fā)光也是閃動的,LED有斷電余輝續(xù)光的特性,余輝可保持幾十微秒,因人眼對流動光點記憶是有惰性的,結(jié)果人眼對LED光源的發(fā)光+余輝的工作模式解讀是連續(xù)在發(fā)光。LED有一半時間在工作,有一半時間在休息,因而發(fā)熱得以減少40%~20%。因此AC LED的使用壽命較DC LED長。
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大功率LED封裝解析以及恒流電源設(shè)計

  • 大功率LED封裝解析以及恒流電源設(shè)計-為了防止開關(guān)管被峰值電壓擊穿,通??梢圆捎玫姆椒ㄓ腥缦聝煞N: 一是減小漏感,二是通過設(shè)計RCD 緩沖電路吸收很高的電壓尖峰能量。雖然在變壓器的加工過程中將線圈纏緊并緊密地包圍住氣隙,然后將線圈外圍包上銅箔可以有效地減小漏感; 但變壓器漏感無法完全消失,因此需要設(shè)計RCD 電路對電壓峰值進行吸收
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LED襯底材料和護欄組成的一些你必須知道的小常識!

  • LED襯底材料和護欄組成的一些你必須知道的小常識!-柴氏拉晶法(Czochralski method),簡稱CZ法。先將原料加熱至熔點后熔化形成熔湯,再利用一單晶晶種接觸到熔湯表面,在晶種與熔湯的固液界面上因溫度差而形成過冷。于是熔湯開始在晶種表面凝固并生長和晶種相同晶體結(jié)構(gòu)的單晶。晶種同時以極緩慢的速度往上拉升,并伴隨以一定的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn),隨著晶種的向上拉升,熔湯逐漸凝固于晶種的液固界面上,進而形成一軸對稱的單晶晶錠。
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LED溫度保護電路和最基本的照明LED設(shè)計方案解析

  • LED溫度保護電路和最基本的照明LED設(shè)計方案解析-隨著LED照明應(yīng)用的發(fā)展,國內(nèi)外廠家推出了很多用于驅(qū)動LED的器件。其中美國國家半導(dǎo)體公司推出的LM3404及系列產(chǎn)品就是一款非常適用于中小功率LED光源的恒流驅(qū)動芯片。
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為什么貼片二極管發(fā)光效率也很高?最小的LED電路分析與考量

  • 為什么貼片二極管發(fā)光效率也很高?最小的LED電路分析與考量-電路設(shè)計中,我們希望大家可以遵循一個用最少元器件實現(xiàn)相同或者更多功能的原則。不僅僅是節(jié)約成本,關(guān)鍵的是能最大效率的應(yīng)用元器件,降低整個電路的故障點,保證電路的穩(wěn)定性。
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最經(jīng)典的白光LED電路賞析與分析,PN結(jié)溫怎樣避免過高

  • 最經(jīng)典的白光LED電路賞析與分析,PN結(jié)溫怎樣避免過高-實踐證明,出光效率的限制是導(dǎo)致LED結(jié)溫升高的主要原因。目前,先進的材料生長與元件制造工藝已能使LED極大多數(shù)輸入電能轉(zhuǎn)換成光輻射能,然而由于LED芯片材料與周圍介質(zhì)相比,具有大得多的折射係數(shù),致使芯片內(nèi)部產(chǎn)生的極大部分光子(》90%)無法順利地溢出介面,而在芯片與介質(zhì)介面產(chǎn)生全反射,返回芯片內(nèi)部并通過多次內(nèi)部反射最終被芯片材料或襯底吸收,并以晶格振動的形式變成熱,促使結(jié)溫升高。
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LED“抗衰老”的幾個小妙招,智能控制LED燈帶亮滅的原理方案

  • LED“抗衰老”的幾個小妙招,智能控制LED燈帶亮滅的原理方案-LED開路保護器具有不同的特性和額定電壓可選。某些保護器被設(shè)計成保護燈串中的單個LED;其他的可以允許設(shè)計人員用一個單一的器件保護兩個、三個、四個或者五個LED,以節(jié)約成本。Littelfuse新一代的LED開路保護器,可以同時提供ESD保護。
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LED發(fā)光和角度有什么聯(lián)系?PT4115LED電路設(shè)計原理

  • LED發(fā)光和角度有什么聯(lián)系?PT4115LED電路設(shè)計原理-LED燈具驅(qū)動需要先將高壓的交流電變換成低壓的交流電(AC/AC),然后將低壓的交流電經(jīng)橋式整流變換成低壓的直流電(AC/DC),再通過高效率的DC/DC開關(guān)穩(wěn)壓器降壓和變換成恒流源,輸出恒定的電流驅(qū)動LED光源。LED光源是按燈具的設(shè)計要求由小功率或大功率LED多串多并而組成。每串的IF電流是按所選用的LED光源IF要求設(shè)計,總的正向電壓△VF是N顆LED的總和。
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LED未來前景分析,基于555定時器設(shè)計的LED控制電路分析

  • LED未來前景分析,基于555定時器設(shè)計的LED控制電路分析-專用LED驅(qū)動器常常被設(shè)計為微處理器控制型,旨在實現(xiàn)諸如模擬或脈寬調(diào)制(PWM) LED電流控制、每個LED的獨立控制、LED狀態(tài)和故障信息讀取等特性。對于一些僅要求恒定LED 電流的應(yīng)用(例如:LED照明或者發(fā)光)來說,可能不需要這些高級特性。在這些應(yīng)用中,諸如TLC555的555定時器可以代替微處理器,從而在實現(xiàn)LED電流精確控制的同時降低系統(tǒng)成本,其與輸入電壓、溫度和LED正向壓降無關(guān)。
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LED背光省電原理,為什么LED要比白熾省電?看完LED屏的設(shè)計你就知道了

  • LED背光省電原理,為什么LED要比白熾省電?看完LED屏的設(shè)計你就知道了-國內(nèi)LED顯示屏產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展相比,目前關(guān)于LED顯示屏的圖書資料顯得太少,不便于設(shè)計制造人員及運用維護人員的工作,由此萌發(fā)了編寫一本LED顯示屏技術(shù)用書的想法,適逢電子科技大學(xué)出版社之邀,斗膽動筆草就本書。書中分別就LED顯示屏的概況、LED顯示器件、圖文顯示屏、圖象顯示屏、視頻顯示屏等有關(guān)技術(shù)問題進行了敘述,以期使從事各類LED顯示屏工作的讀者能夠從本書中得到一些有用的材料。
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LED熱量的產(chǎn)生如何防止和降低,LED的IC選擇幾點小竅門

  • LED熱量的產(chǎn)生如何防止和降低,LED的IC選擇幾點小竅門-實際上,電子在P 區(qū)與空穴復(fù)合時釋放的能量,并不是由外電源直接提供的,而是由于該電子在N 區(qū)時,在沒有外電場時,它的能級就比P 區(qū)的價電子能級高出Eg。當(dāng)它到達(dá)P 區(qū)后,與空穴復(fù)合而成為P 區(qū)的價電子時,它就會釋放出這?N多的能量。Eg 的大小是由材料本身決定的,與外電場無關(guān)。外電源對電子的作用只是推動它做定向移動,并克服PN 結(jié)的作用。
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LED驅(qū)動芯片是什么?該如何選擇?舞臺LED處理的這幾條禁忌你必須知道

  • LED驅(qū)動芯片是什么?該如何選擇?舞臺LED處理的這幾條禁忌你必須知道-驅(qū)動芯片的標(biāo)稱輸入電壓范圍應(yīng)當(dāng)滿足直流8~40V,以覆蓋較廣的應(yīng)用需要。耐壓能力最好大于45V。當(dāng)輸入為交流12V或24V時,簡單的橋式整流器輸出電壓會隨電網(wǎng)電壓波動,特別是當(dāng)電壓偏高時,輸出直流電壓也會偏高。如果驅(qū)動IC沒有寬的輸入電壓范圍,往往會在電網(wǎng)電壓升高時會被擊穿,從而燒毀LED光源。
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大功率LED散熱處理(附算式),LED驅(qū)動電源的實現(xiàn)和設(shè)計

  • 大功率LED散熱處理(附算式),LED驅(qū)動電源的實現(xiàn)和設(shè)計-這里要說明的是,上述TC是在室溫條件下測得的(室溫一般15~30℃)。若LED燈使用的環(huán)境溫度TA大于室溫時,則實際的TJ要比在室溫測量后計算的TJ要高,所以在設(shè)計時要考慮這個因素。若測試時在恒溫箱中進行,其溫度調(diào)到使用時最高環(huán)境溫度,為最佳。
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藍(lán)光LED和LED的區(qū)別是什么?LED照明驅(qū)動電源不能盲目選擇,詳細(xì)剖析如何選擇合適的電源

  • 藍(lán)光LED和LED的區(qū)別是什么?LED照明驅(qū)動電源不能盲目選擇,詳細(xì)剖析如何選擇合適的電源-回到發(fā)光二極管,其產(chǎn)生光子的能量來源于導(dǎo)帶電子與滿帶中空穴的復(fù)合,也就是說,禁帶寬度越大的半導(dǎo)體,制成的LED光越偏向紫光。但是另一方面,禁帶寬度大的半導(dǎo)體難以制備,難以生長成薄膜,也難以加工成LED。1955年,發(fā)出紅外線的LED就誕生了,1962年,GE的工程師Nick HolonyakJr發(fā)明了紅光的LED,可此后一直花了整整三十年,制作藍(lán)光LED的努力都無法成功,直到1993年中村修二成功用GaN制作出了藍(lán)
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