针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27V的恒压输出和350mA的恒流输出。
对于LED照明的恒流应用,如果对隔离没有要求,并且输出电流不大的话,那么Buck型结构应该是性价比最好的选择。首先,同等的功率级别以及输入输出规格下,Buck型电路中开关管的电压应力是最小的,实际承受的最大电压
近日,诺意电源的国家发明专利“一种自适应的抗变压器饱和的LED驱动电路(专利号201210352890.3)”一次性通过国家专利局的审核。该专利技术在提升变压器抗饱和、电源抗高温方面有着显著效果,用技术保证诺意
本文探讨一种基于LED照明驱动电路失效机理的原理和方法。LED灯具失效分为源于电源驱动电路的失效和来源于LED器件本身的失效。在本文研究中,探讨了典型LED电源驱动电路原理,并通过从在加入浪涌电压下的仿真实验,测得的LED驱动电路的各项参数指标进行失效分析,从而预测出各种实际工作中的敏感参数对失效的影响。最终,从理论的角度上给出LED器件本身失效的解决方案。
[导读] 随着LED在各个领域的不同应用需求,LED驱动电路也在不断进步和发展。本文针对LED和LED驱动电路设计作了相应的介绍、分析和展望。 关键词:LED驱动LED
针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非
本文探讨一种基于LED照明驱动电路失效机理的原理和方法。LED灯具失效分为源于电源驱动电路的失效和来源于LED器件本身的失效。在本文研究中,探讨了典型LED电源驱动电路原理,并通过从在加入浪涌电压下的仿真实验,测得的LED驱动电路的各项参数指标进行失效分析,从而预测出各种实际工作中的敏感参数对失效的影响。最终,从理论的角度上给出LED器件本身失效的解决方案。
摘要:文中应用高性能离线式PWM控制器OB2532,设计了一款小功率LED驱动电路,电路采用原边反馈方式。与传统的副边反馈相比,原边反馈驱动电路省去了光耦和TL431芯片,降低了成本,提高了系统的可靠性。所设计的LED驱
一般的LED驱动要两个LED电流反馈,以提供精确持续的电流,有时候还要用光电耦合器把信号传过绝缘体。对于低功率的LED灯泡来说,没有足够的空间来加这么多器件。低功率、LED灯泡的驱动电路:用STMicro的HVLED805,一个
3.3 输出电路的设计 如图6所示。输出电路由整流二极管D4,滤波电容C9,C10和稳压管D5组成。3.3.1 输出整流二极管的选择输出整流二极管D4的选择标准:额定电压应大于1.5倍的输
本文主要针对现有LED驱动电路因存在电解电容而缩短其寿命的缺点,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方案。
引言近年来,高亮度LED照明以高光效、长寿命、高可靠性和无污染等优点正在逐步取代白炽灯、荧光灯等传统光源。在一些应用中,希望在某些情况下可调节灯光的亮度,以便进一步
电池供电产品需要优化的LED驱动电路架构,这些架构要处理并存的多项挑战,如空间受限、需要高能效,以及电池电压变化-既可能比LED的正向电压高,也可能低。常用的拓扑结构有两种,分别是LED采用并联配置的电荷泵架构/恒流源架构和LED采用串联配置的电感升压型架构。
摘要:针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路
引言典型应用中,通过串口向LED驱动器发送指令改变相应LED的寄存器值进行亮度调节。用于亮度控制的数据通常为4位至8位,对应于16至256个亮度等级;有些Maxim的LED驱动器的亮
脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从
作为卤素灯低压照明的一种替换技术,LED照明日益流行。与卤素灯泡不同的是,LED没有效率低、可靠性差以及使用寿命短等题目的困扰。本文描述了一种在直流照明系统中驱动大功
近一个月看了很多的广告式的LED驱动的IC介绍,感到毫无新意,即没有把IC做成真正的LED专用驱动,也没有特别的优势。其实每款DC/DC的IC(无论升压或降压)都能接成恒流的LED的
电池供电产品需要优化的LED驱动电路架构,这些架构要处理并存的多项挑战,如空间受限、需要高能效,以及电池电压变化-既可能比LED的正向电压高,也可能低。常用的拓扑结构有两种,分别是LED采用并联配置的电荷泵架构/恒流源架构和LED采用串联配置的电感升压型架构。
作为一种新型的节能、环保的绿色光源产品,LED拥有广阔的市场前景。市场现阶段已经出现上千款LED驱动IC.其中我们遇到比较多的是单芯片线路结构(图1a)。根据IC的数据表可知,