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(3)LED背光。其优点是亮度高、光色好、无污染、功耗低、寿命长、体积小、工作温度范围较宽(-20~70℃),有望取代传统的EL、CCFL背光。LED背光的缺点是使用LED数量较多,发热现象明显,必须解决好散热问题。目前LED背光源的制造成本较高,在屏幕尺寸相同的情况下,采用LED背光的屏幕要比CC导体照明术语》(SJT11395—2009),LED的寿命是指在规定工作条件下,光通量(或光输出功率)衰减到初始值的50%(或70%)时的工作时间(单位是h)。
“能源之星(ENERGY STAR)”是由美国政府主导、主要针对消费性电子产品的能源节约计划。该计划将L70列为考核LED未统一。从表面看,将LED照明灯的寿命考核指标从70%放宽到50%,仅仅改变了20%;但LED的光衰曲线是按指数规律衰减的,因此二者相差的远超过一倍,与国际上的“高指标”(70%)相比,国内提出的“低指标”(50%)却能大大“延长”LED的寿命。很显然,“能源之星”规定的15 000~25 000h寿命是“实指标”;而国纹波电流通过时仍会产生功耗,导致其壳内温度不断升高。铝电解电容器的寿命随工作温度(即壳内温度)升高而急剧下降。普通铝电解电容器在连续工作条件下的寿命估算曲线如。由图可见,当工作温度为75℃时寿命约为16 000h,85℃时降至8000h,95℃时只有4000h,100℃时约为2000h。而安装在LED路灯中的驱动电源,由于散热条件差,夏季炎热天气的地面温度可能高达60~70℃,致使驱动电源内铝电解电容器的温度很可能接近100℃,使其实际寿命大为缩短,严重影响整个灯具的寿命。铝电解电容器的高工作温度一般为105℃,必要时可选高温铝电解电容器,后者能承受140℃的高温。内某些产品宣称其寿命可达50 000h、甚至100 000h,这是在充分散热、芯片结温和热阻足够低的理想情况下不切实际的“虚指标”。尽管这样的LED照明灯“看上去很美”,但实际寿命远远达不到要求。
需要指出,LED的光衰曲线与被测产品的材料、制造工艺、性能等因素有关。不同厂家给出的光衰曲线存在较大差异,这属于正常现象。
三、驱动电源对LED灯具寿命的重要影响
驱动电源对LED灯的寿命起到关键作用。往往会出现这种情况:检修LED灯具时发现LED灯并未损坏,而是驱动电源出现故障。通常LED灯的正常使用寿命远高于驱动电源的寿命。例如,Cree公司的XLamp系列产品寿命可达50 000h,而驱动电源的正常寿命约20 000h,因此LED灯具的长寿命主要取决于驱动电源,在LED照明系统中薄弱的一环往往是驱动电源。灯寿命的一项标准。L70是把光通量从初的1.0(相当于)衰减到不低于0.7(相当于70%),定为LED灯具的寿命期。其衰减量不超过0.3(相当于30%)。按照2010年8月生效的能源之星整体式LED灯认证要求,符合L70标准的整体式LED灯的短使用寿命如下:
(1)标准LED灯、非标准LED灯及LED全方向灯:25 000h。
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(2)其他LED灯(含LED装饰灯以及用于取代现有白炽灯和荧光灯的LED替换灯):15 000h。
美国科瑞(Cree)公司给出大功率白光LED的光衰曲线如图1—4—2所示。由图可见,相对光通量的衰减(即光衰)与LED的结温(Tj)关系密切,Tj越高,出现光衰的时间越早,LED寿命越短。当Tj=55℃时,相对光通量降至70%(下同)的寿命可超过100 000h(当然这是难以实现的,实际结温远高于55℃)。Tj=75℃时寿命减少到50 000h。Tj=9选择的选择尤为重要,在取样回路中,既要考虑负载电流产生的压降,也要考虑整流或续流电路产生的脉冲电流对取样的影响。取样点应该尽量选择在输出端子的两端,以便得到好的负载调整率。降压式变换器亦称Buck变换器,是常用的DC/DC变换器之一。降压式DC/DC变换器能将一种直流电压变换成更低的直造成LED光衰的原因很多,一是LED芯片的老化,二是荧光粉的老化,三是因散热不良而使LED芯片和荧光粉提前衰老,出现严重的光衰。另外还可能是LED的材料及生产工艺存在问题。但起关键作用的是LED芯片的结温。结温是指LED器件中主要发热部分的半导体流电压。例如它可将+24V电源变换成+15V、+12V或+5V电源,并且在变换过程中的电源损耗很小,在分布式电源系统中经常会用到。
7.安装调试光有一部分被荧光粉所吸收,另一部分蓝光则与荧光粉发出的黄光混合成白光。其光谱可覆盖整个可见光区域LED照明是继火光照明、白炽灯照明、荧光灯照明之后,人类照明史上的第四次革命。LED照明具有低功耗、高亮度、耐震动、寿命长、外形尺寸小、响应速度快、对环境无污染等显著优点,可广泛用于室内及室外照明、装饰照明、汽车照明、道路照明等领域。LED照明亦称半导体照明或
安装前准备好各种元器反激式DC/DC变换器亦称回扫式变换器(Flybackrd Converter)。凡是在功率开关管截止期间向负载输出能量的统称为反激式变换器。反激式DC/DC变换器是开关稳压器及开关电源基本的一种拓扑结构。其应用领域非常广泛。许多设计软件将反激式设置为默认的拓扑类型。件、
常用的工具和材料。正确使用得心应手的工具,既可提高工作效率,又能保证装配质量。分立元件在安装前要全部测试。先安装体积小、高度低的电阻和二极管元件,然后是集成电路、晶体管、电容器等,后安装较大尺寸的散热器。注意有极性的电子元器件的极性标志。不同尺寸的引脚和焊盘应选用不同功率的电烙铁焊接,以保障焊接质量和可靠性。调试步骤按以下顺序进行:
(1)准备调试仪器电源接通后不要急于测量数据,应首先观察有无异常现象。调节自耦调压器触头,使输入电压逐渐升高,用示波器观测功率开关晶体管的集电极或漏极的电压波形,这一点为重要。该电压波形可以反映出尖峰电压大小以及开关管是否饱和导通,是防止开关管损坏的佳观测点。此外还要观察输入电流是否过大,有无冒烟,是否闻到异常气味,手摸元器件是否发烫等现象。
开关电源正常工作之后,可以进行性能测试。首先是稳压范围的测试,在轻载条件下,将输入电压从小值开始逐渐升高到大值,观察输出电压是否稳定。然后是负载特性的测试,在额定输入电压条件下,将负载电流从小值开始逐渐升高到大值,观察输出电压是否稳定。在大负载时,将输入电压从小值逐渐升高到大值,观察输出电压变化情况。
在调试电路过程中要对测试结果做详尽记录,以便经深入分析后对电路与参数做出合理的调整。后根据设计要求,还可对电源调整率、负载调整率、输出纹波、输入功率及效率、动态负载特性、过压及短路保护等性能参数做更为详细的测试。。
(2)通电前检查。
(3)通电后观察。
(4)性能测试。
调试前准备好相关调试仪器,开关电源的调试仪器主要有隔离变压器、自耦调压器、交流电压表、交流电流表、直流电压表、直流电流表和双踪示波器。其中电压、电流表可用几块同型号的数字万用表代替。