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LED照明秘籍

本站为您提供的LED照明秘籍,想做好一个LED照明产品最关键的几个部分不能不知,就是散热、驱动电源、光源。下面对散热、驱动电源、光源进行解析说明。

  一个LED照明产品最要害的几个部分不能不知,便是散热、驱动电源、光源。下面临散热、驱动电源、光源进行解析阐明。

  一 散热

  LED照明灯具散热的问题解答

  对现在常见的白炽灯泡或是荧光灯来说,即使产品自身运转或许发作热能,但组件的高热仍能够被有用阻隔,使光源与电源接座不会因热而发作意外的问题。但固态照明就不同,一来LED组件会集单点的运转高温,有必要采纳更多活跃手法进行散热处理,一起调配主动有用的热处理机制,才干防止灯具发作问题。LED固态光源热处理问题较传统灯具杂乱得多。

  传统光源或灯具多有运转进程发作高热的问题,例如卤素灯泡或白炽灯泡,若是白炽灯方法,即在特别处理的灯球内加热钨丝发作亮光。

  实际上,高温发作在灯丝上而非灯座,即使灯座会因灯球玻璃或是金属受钨丝发光的辐射热、热传导直接发作高温,但发作的温度都在可接受的安全规模,再加上非直接触摸传导,安全性也相对较高。

  但换成LED固态光源方法的灯具,其热处理便或许成为新的运用安全问题。大都人会以为LED具高动力转化功率、低驱动动力优势,天然运用安全性较高,但实际上LED固态光源为了到达日常照明的运用意图,有必要透过加大单组组件的功率去强化单元件的输出流明,例如灯具厂会采纳多LED组件整合方法加强输出效果,且多组件一起运转也能改进LED固态光源光型倾向点光源的问题,让LED固态光源技能的灯具可发作如灯泡般的面光源效果。

  假如要强化单元件的输出流明,有必要更高的电流,以使LED芯片的PN接面发作更多流明,但更高电流也会让单点LED组件的温度升高、更难处理,乃至为了进步灯具的光型体现、发光功率而采纳多组件并用方法,也会使LED灯具的高温问题加重,让散热问题更难处理。

  综观现在LED灯具商场的开展趋势,大都LED光源的厂商大多会先以商场为主导,因为高单价、高赢利,也能够借由技能差异敏捷打入开展技能较前卫的LED光源商场,例如,针对室内装潢、情境灯具运用的嵌灯、壁灯、吸顶灯就成为LED光源灯具较常见的规划方法,其替换传统灯具后的省电效益亦最受相关业者重视。

  LED光源灯具有必要要点处理的热办理规划,在或许于密闭或半密死循运用的嵌灯、壁灯、吸顶灯产品,构成更苛刻的应战,灯具开发商有必要从资料、产品构型、主/被迫散热机制、驱动芯片规划等方面投入更多资源,以防止产品的问题肇生。特别是LED嵌入式灯具体积小,且常采多组件整合,模块的散热规划难度较高。嵌入式灯具外壳采铝挤型或散热片规划,可发挥自体散热效果。但这还远远不够。

  LED热办理:NTC继续运转温度保持LED灯运用安全

  若LED灯具没有调配满足的热办理规划,在运用进程中或许会导致灯具因为经常性高热运转形成寿数锐减,发作有必要频频替换毛病LED灯具的困扰,严重者乃至或许变成意外,因运转高温形成线或是周边装潢着火焚烧!

  在产品开发阶段,可运用智能型LED灯火操控技能,透过主动式的监看LED灯具与全体光源模块的温度体现,简化设备的热办理工作,一起当灯具与周遭温度上升至区段时,灯具有必要下降电功率、削减LED亮度输出,以此提高LED固态光源灯具的运用安全性。

  像LED吸顶灯外壳考虑较简略的规划方法,若灯具自身所运用的驱动器功用较聚集于电源转化与LED组件驱动,并未内嵌温控微处理器与散热处理模块,为防止添加产品原料件的本钱,LED灯具可整合NTC(NegaTIveTemperatureCoeffient)负温度系数ThermistorSensors电,是本钱效益相对较高的安全规划方案。

  所谓NTC电,其设置意图是藉由透过电子回去监看LED的模块灯具温度,透过默许温度警示或是对应主动处理驱动情况,采封闭LED固态光源模块方法,来提高LED灯具的运用安全,一起NTC电也能下降规划的杂乱度。

  因为NTC电的温度系数非常大,因而能够侦测得知细小的温度改动体现,被广泛运用于需量测、操控与补偿温度的相关电规划中,而NTC电在LED光源模块规划中,基本上为量测LED固态光源灯具的产品周边温度改动,至于量测情况会跟着NTC改动的电压现况,直接测得电压和NTC电的温度对应联系。

  当NTC和周边电或整个模块温度提高时,NTC电的电阻随即下降,产品可依此相依联系进行相关安全操控机制反应,例如削减LED发光组件的驱动电流或是直接强制封闭灯具照明,在灯具温度问题改进后主动回复照明状况,藉此取得灯具运用的安全性。

  

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