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led 조명 설계 포인트 및 led 조명 장점

고대에는 촛불로 조명을 받았고, 우리 현대에는 전등에 의지했고, 전등은 사실 1879 년 위대한 미국 발명가가 발명한 것으로, 이 발명가는 에디슨이다. 그 후, 현대인류의 발명과 개조를 거쳐 각종 전등이 발명되었다. 여기에는 편작이 오늘 여러분께 소개할 LED 조명 기구가 포함되어 있다. (윌리엄 셰익스피어, LED, LED, LED, LED, LED, LED 등)

Light 조명 (라이트? Emitting? Diode) 는 사실 반도체 발광 다이오드 램프입니다. 다음으로 LED 조명 설계의 요점을 살펴보겠습니다. 먼저 조명 설계의 원칙과 LED 조명 설계의 기술적 요구 사항을 충족해야 합니다.

led 조명 설계의 요점

먼저 조명 설계 원칙에 대해 조명 광학 원리 설계와 재료 및 비용을 고려하는 것이 매우 중요한 부분이며, 그 다음은 아름다움입니다. 누구나 아름다운 것을 좋아한다. LED 조명은 가구용품이며, 당연히 외관도 중요하다. LED 조명 설비를 설계할 때 우리는 LED 의 특징과 성격을 고려해야 한다. 디자인 할 때, 우리는 그 내부가 LED 모듈과 광학 부분, 구동 전원 공급 장치 및 제어 시스템 및 구조체의 5 가지 주요 부분으로 나뉘어져 있음을 이해해야합니다. 내부 구조를 이해한 후 LED 의 조명 설계 요점, 우리도 그 효율성과 신뢰성을 충족해야 한다. 설계한 제품은 9 대 기술적 포인트에 부합해야 한다. LED 조명 설계를 할 때 해결해야 할 4 가지 주요 문제, 발광 효율, 고출력, 패라메트릭 고산성 및 열 설계를 만날 수 있습니다.

LED 조명 설계 고려 사항

1, 바이폴라 전력 장치 사용 안 함

바이폴라 전력 장치는 MOSFET 보다 저렴하고 일반적으로 약 2 센트 정도이므로 일부 설계자는 LED 드라이브를 줄이기 위해 양극형 장치의 유효 작동 범위는 빠르게 축소되어 온도가 상승할 때 장치가 실패하여 LED 램프의 신뢰성에 영향을 줄 수 있습니다. 올바른 방법은 MOSFET 장치를 선택하는 것입니다. MOSFET 장치의 수명은 양극형 장치보다 훨씬 길다.

2, 내압 600V 를 선택하지 않는 MOSFET

내압 600V 의 MOSFET 은 비교적 싸다. LED 램프의 입력 전압이 일반적으로 220V 이므로 내압 600V 가 충분하지만 회로 전압이 340V 에 도달하는 경우가 많다 실제로 600VMOSFET 을 선택하면 약간의 비용을 절감할 수 있지만 전체 회로 기판의 대가를 치르므로 600V 내압 MOSFET 을 사용하지 말고 내압이 700V 를 넘는 MOSFET 을 선택하는 것이 좋습니다.

3, 가능한 한 전해 콘덴서 사용 안 함

LED 구동 회로에서 도대체 전해 콘덴서를 사용합니까? 현재 지지자들도 있다. 회로 기판 온도를 잘 조절할 수 있다면, 105 도 수명이 8000 시간인 고온전해용량 (8000 시간) 을 선택하는 것과 같이, 통행하는 전해용량 수명 추산공식' 온도가 10 도 낮아지면 수명이 두 배로 늘어난다' 는 95 도 환경에서 16,000 시간, 85 도 환경에서 작동한다. 따라서 고품질의 전해 콘덴서를 선택하는 한 구동 전원의 수명에는 아무런 영향을 미치지 않습니다! 또 다른 지지자들은 무전해용량으로 인한 고문파 전류로 인한 저주파 깜박임이 어떤 사람의 눈에 생리적인 불편함을 초래할 수 있고, 폭이 큰 저주파 무늬파는 일부 디지털 카메라 장치에 차주파수가 반짝이는 밝은 그리드를 초래할 수 있다고 주장한다. -응? 따라서, 고품질의 조명 설비는 여전히 전해 콘덴서가 필요하다.

그러나 반대자들은 전해 콘덴서가 자연적으로 노화될 수 있다고 생각하는데, 또 LED 램프의 온도는 통제하기 매우 어렵기 때문에 전기 분해용량 수명이 줄어들어 LED 램프의 수명에 영향을 미칠 수밖에 없다. 이에 대해 업계 유명 인사들은 LED 구동 회로 입력 부분에서 전기 분해용량 사용을 고려할 수 있다고 설명했다. 실제로 PI 의 LinkSwitch-PH 를 사용하면 전기 분해용량을 줄일 수 있고, PI 의 단일 레벨 PFC/ 정전류 설계를 통해 디자이너는 대용량 콘덴서를 절약할 수 있으며, 출력 회로에서는 전기 분해용량 대신 고전압 세라믹 콘덴서를 사용하여 신뢰성을 높일 수 있으며, 어떤 사람들은 설계하고 있다. 디밍 기능, 고온 환경 및 높은 신뢰성을 필요로 하는 산업 어플리케이션의 경우 전기 분해 콘덴서를 사용하여 설계하는 것은 좋지 않습니다.

4, 가능한 한 통합 MOSFET

설계된 LED 조명 전력이 높지 않은 경우 MOSFET 이 통합된 LED 드라이브 제품을 사용하는 것이 좋습니다 MOSFET 이 과열될 때 자동으로 회로를 차단하여 LED 조명을 보호하는 목적은 LED 조명에 매우 중요합니다. LED 조명은 일반적으로 작고 공기 냉각이 어렵기 때문입니다.

5, 가능한 한 단일 레벨 아키텍처 회로 사용

PFC 의 효율성이 95 이고 DC/DC 부분의 효율성이 88 이면 전체 회로의 효율성이 83.6 으로 떨어집니다! PI 의 LinkSwitch-PH 부품은 PFC/CC 컨트롤러, 725VMOSFET 및 MOSFET 드라이브를 단일 패키지로 통합하여 구동 회로의 효율성을 87 로 높입니다. 그러나 이러한 장치는 회로 보드 레이아웃 설계를 크게 단순화하여 기존의 격리 플라이 백 설계에 사용된 최대 25 개의 컴포넌트를 제거할 수 있습니다. 생략된 컴포넌트에는 고압 대용량 전해용량 및 옵토 커플러가 포함됩니다. LED 2 단계 아키텍처는 PFC 가 LED 정전류를 구동하기 위해 두 번째 정전류 드라이버 회로를 사용해야 하는 구형 드라이브에 적합합니다. 이러한 설계는 구식이며 더 이상 비용 효율적이지 않으므로 대부분의 경우 단일 레벨 설계를 사용하는 것이 좋습니다.

< P > 이상은 오늘 작은 편제가 LDE 조명 디자인에 대한 우리의 주의가 필요한 관련 요점입니다. LDE 조명이 왜 인기가 있는지, 그리고 그 자체의 한계를 분석해 보겠습니다.

LDE 램프의 장점은 그 자체의 효율성과 작고 생산 설치가 간편하며 다른 램프에 비해 수명이 길고 에너지 효율이 매우 높다는 점입니다. 장점이 있으면 단점이 있다. LED 램프의 단점은 그것이 너무 사랑받고 있어 현재 시중에 많은 불합격품이 출현하고 있다는 점이다. 그래서 구매할 때 다음 4 시를 주의해서, 램프 구슬의 품질이 관문을 통과하는지, 그리고 광효율도 있는지 확인해야 한다. 같은 조건에서, 광효율이 높을수록 전력 소비량이 적다는 것을 기억해야 한다. 상대적 에너지 절약, 그리고 전력 효율이 높을수록 전력 효율이 좋다. 그리고 그것이 안전기준에 부합하는지, 인증서가 완비되었는지 확인하는 것이다.

위 내용은 편제 소개의 전부다. 그 장점과 구매 시 주의해야 할 4 시, 모두 마음이 설레면 과감하게 구매할 수 있다.

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