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LED路灯、才晟照明、风光互补LED路灯

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应用方案编辑LED特性

  LED需要一个与白炽灯或卤素灯完全不同类型的驱动器。白炽灯表现为具备自稳定特性的纯电阻负载,LED则需要一个电流源。LED产生的光通量近似正比于流经该器件的电流。LED的正向电压随电流增加而增加,但随温度的上升而减少。在这方面,LED表现得像二****管。不过,在工作期间LED的正向电压(VF)是很大的。该电压与电子转化为光子时产生的能量(eV)相关,该能量又直接相关于光的颜色。此外,不同生产批次之间的VF值可以相差很大。

  串行/并行配置

  在大多数用LED替代现有光源的应用中,需要连接多个LED到驱动器上,因为单一的LED不能产生足够的光通量。LED可以采用串行或并行连接。

  如果LED采用串行连接,LED链上的总电压等于正向电压的总和(所有LED上的电流相等)。

  如果LED并行连接,电流将分配到各支路中。不过,由于一个LED的正向电压会随著温度上升而下降,因此这一配置本质上是不稳定的。随着温度的升高,LED路灯,越来越多的电流将流到具有更低正向电压的支路上去,这些支路将变得更亮,而那些具有更高正向电压的支路将变得更暗。

  不过,采用并联配置(或串并联组合)的一个原因是,它允许大量的LED以一个安全的电源电压结合在一起,而如果要采用串行连接来达到相同的亮度,你可能需要一个高得令人无法接受的电压。

  在当前太阳能行业激烈竞争的大环境下,光伏组件生产商都在竭力使各自的产品与众不同,主要的方向是用蕞低的成本实现蕞高的组件效率。有众多的技术概念和市场推广方案都声称已经有成熟的产品,但大部分产品都经不起仔细的研究推敲。有太多的例子证明,在某一方面取得的一些技术优势并不一定能转化成组件的****终收益。例如,尽管电池片的成本降低了,但是****终的组件成本并没有因此降低;再如,LED路灯灯头,电池片的效率也许得到****了,但****终的组件效率并没有得到同样程度的****。

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驱动方案编辑驱动方案一般来说有两种:线性驱动和开关型驱动。线性驱动应用是一种****为简单和****为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一些特定的场合应用较多。开关型驱动可以获得良好的电流控制精度和较高的总体效率,应用方式主要分为降ya式和升压式两大类。降ya式开关驱动是针对电源电压高于LED的端电压或者是多个LED采用并联驱动情况下的应用。升压式开关驱动是针对电源电压低于LED的端电压或者是多个LED采用串联驱动情况下的应用。一般认为,隔离型驱动安全但效率较低,风光互补LED路灯,非隔离型驱动效率较高,应按实际使用的要求来选。设计一般的基本LED驱动器照明应用相对较简单,但是如果还需要其它功能如相位控制调光和功率因子校正(PFC),LED路灯价格,设计就变得复杂。无功率因子校正功能的非调光LED驱动器通常包含一个离线式开关电源,用于恒定电流下调节输出。LED驱动器的后端架构包含一个具有短路保护功能的电流调节电路。可以利用线性调节电路达到这一目的,然而这种方法本身效率低下,因此适用低输出电流,通常不会应用到多级架构中去。替代方法是使用简单的、具有电流回馈功能的降ya稳压器电路,以便限制了输出电流超过期望的LED驱动电流。其抵消了总LED正向电压随温度和器件容差的变化,还限制了出现短路或其它故障条件时的电流,从而能够保护驱动器免遭损坏。
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