3.8W可调光LED驱动替代烛台灯驱动方案
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lkp6300 2018-03-13 12:17:02各主要国家电压
根据LED驱动电流输出端的控制来分类,可以分成三种调光方式,控制电路也可以分为模拟控制和PWM控制,控制电路通常是通过微控制器来实现的。
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FL7730MY是高度集成的PWM控制器,提供多种功能来增强单级反激式转换器的性能。 专有拓扑TRUECURRENT简化了LED照明应用的电路设计。 TRIAC照明可通过照明亮度控制实现平滑管理,不会出现抖动。 通过使用初级端调节单级拓扑,LED照明电路板能采用更少的外部元件,从而将成本降至最低。 它不需要输入降压电容或反馈电路。
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PI隔离式、高功率因数、可控硅调光的LED射灯参考设计方案采用PI的LYTSwitch-4系列新器件LYT4317E以及Cree的MT-G2 EasyWhite LED设计而成。它可以在90 VAC至132 VAC的输入电压范围内为额定电压36 V的LED灯串提供550 mA的驱动。
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为了降低可调光滤波器的带宽,采用双光栅结构和基于微机电系统的反射镜相结合的方法,构建了具有波长连续可调谐的超窄带宽滤波器,并进行了理论分析和实验验证,取得了滤波带宽小于0. 4nm 的数据。结果表明,双光栅结构的光滤波器具有性能稳定、重复性优良的性能特点,并且很好地满足了带宽需求。这种结构显著降低了可调谐光滤波器的滤波带宽,提高了系统的稳定性。
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文章分析传统开关电源驱动芯片DU8608以及可控硅调光的优缺点,通过实验数据验证可控硅调光的可行性。同时针对目前市场上大量涌现的调光方案,提出了几种类型调光方案,着重突出介绍可控硅的原理、优点和良好的发展趋势,展示了基于DU8608可控硅调光LED驱动方案的性能优势。
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采用一种简单的双光栅级联结构,通过不同波长的两束控制激光进行增益控制;同时采用两级放大结构,实现全光增益控制光纤放大器高增益和高功率输出。当可调光衰减器功率衰减量分别为33.2dB和3.8dB,输入光功率在-5.1dBm~2.0dBm范围变化时,增益控制光纤放大器的最大输出功率为1.55W,平均增益和噪声系数分别约为30.3dB和6.4dB,增益漂移小于0.27dB。同时,改变环形腔损耗得到不同的
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设计特色 符合能源之星SSL功率因数大于0.9的要求(9/12/07) 高效率,满载条件下高于85% 满足EN55015B EMI要求 通过三端双向可控硅开关实现调光 恒流源具有过压保护 具有多项保护功能 迟滞过热关断保护 自动重启动功能提供输出短路保护 工作原理图1中所示的LinkSwitch-TN电源可以提供恒流输出,最大输出电压为70 VDC时最高输出功率达到9
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驱动电路是由HV9931 控制的Buck - Boost - Buck 电路,直接由市电供电实现恒流驱动且带有PFC 功能; 调光方式采用PWM 调光,用TLS2561 作为光强度传感器,由PIC16C62 控制产生PWM 调光信号控制HV9931 实现智能调光。
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用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。
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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。
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设计了一种基于1.5μm BiCMOS工艺下的脉宽调制信号移相电路。该电路可应用于发光二极管驱动芯片中,对调光脉宽调制信号进行移相。电路设计有三种模式以应用在不同的场合,可进行零度、180°和任意度的移相。测试结果表明:在100 Hz到20 kHz脉宽调制信号下,电路的三种模式都能保证信号的精度与移相的稳定。
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