1、 白光LED基本驱动电路
由开关变换器构成的LED基本驱动电路如图1所示,反馈电压VFB与内部基准电压Vref进行比较后控制变换器的输出电压。如果将环境的亮度也列入白光LED亮度控制电路,图1所示的白光LED驱动电路应改进为图2所示的电路。图2所示电路与图1所示电路的最大差异点是,图2所示 电路增加了Tr1、R1、R2及IC1。图2所示电路中的Tr1输出电压VSENS与白光LED的电流ILED可用下式表示;
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白光LED 驱动电路 发光二极管 LED
1、 白光LED驱动器的要求
驱动器可以看作是向白光LED供电的特殊电源,可以驱动正向压降为3.0~4.3V的白光LED,并根据需要驱动串联、并联或串并联的多个白光LED,满足驱动电流的要求。对驱动器的主要要求如下:
① 为满足便携式产品的低电压供电,驱动器应有升降压功能,以满足1~3节充电电池或1节锂离子电池供电的要求,并要求工作到电池终止放电电压为止。
② &nb
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白光LED 驱动器 发光二极管 LED
下面介绍其他制造白光的方法。
方法(一)X.Guo等人用光子循环(Photon Recycling)的原理,如图1(a)所示在GaInN/GaN蓝光LED的衬底蓝宝石上加了一层AlGaInP材料,利用此层被蓝光激发出的黄光做成白光,其光谱如图1(b)所示,AlGaInP层所发出的光就是因光子循环而发生的。图2(a)是用理论推算出的在短波长λ1时理想LED的最佳表现,图2(b)是当λ2>λ1时(其中λ2是被λ1激发产生的光),短波长光λ1可以得到的P2(λ2)/
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白光发光二极管 发光二极管 LED
到现在为止,在紫外线LED上加荧光粉制作白光LED的人还很少,图1(a)是T.Nishida等人在350nm UV LED加三色(TBC:Three Basal Color)荧光粉所得的光谱,图1(b)是白光在CIE色度图中的坐标位置,旁边是标准光源A的位置,Ra为86~89。
J.K.Park等人在波长400nm紫色或称n UV LED加Sr2SiO4:Eu2+荧光粉做成白光LED。图2(a)是在410nm光激发时不同Eu含量Sr2SiO4在室温时的PL光
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最简单的白光LED是在蓝光LED上加黄色荧光粉得到的,又称其为1-PCLED(Phosphor Converted LED),其基本构造如图1所示。因为这种LED采用了环氧树脂封装,所以光易于放出,所用荧光粉主要成分是YAG:Ce,其化学组成是(Y1-aGda)3(Al1-bGab)O12:Ce3+,Gd(Gadolinum,钆)可以改变Ce3+晶体电场,使光的波长增加而发黄光,图2(a)是465nm蓝光LED在室温20mA时的电致发光(EL:Electrolumin
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白光发光二极管 发光二极管 LED
LED的优点是无斯托克斯位移(Stokes Shift)的损失,而且也可以得到高演色性,但是价格比较高,而且每个颜色LED的ηwp不一样,并且受电流及温度的影响大。图1(a)所示是ηwp与波长即不同颜色LED的关系。由图可知,每一个波长其ηwp不一样,尤其是在570nm附近时ηwp最低,是一大难题。最新资料表明,波长为450nm时ηwp为43%,可见已在逐步改进中。另外,LED光强度受电流及温度的影响,例如图1(b)中的蓝光LED波峰随温度及电流的改变而改变。图2则是红光、绿光、蓝光及琥珀光LED受温
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白光发光二极管 发光二极管 LED
半导体发光二极管的辐射发光效率(Radiant Efficiency,ηR)又被称为电光转换效率(Wall-Plug Efficiency,ηWP),是光输出功率与光输入功率之比。
式中,ηext是外部量子效率(External Quantum Efficiency);ηv是电压效率。因为外部量子效率等于内部量子效率(Internal Quantum Efficiency, ηint)乘以光取出效率(Extraction Efficiency,Cex),所以
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发光二极管光 发光二极管 LED
目前使用的大部分灯具是白炽钨丝灯或者采取气体放电,而半导体发光二极管(LED)的发光原理则与大部分灯迥然不同。发光二极管自发性(Spontaneous)的发光是由于电子与空穴的复合而产生的。一般的半导体发光二极管,多以Ⅲ-Ⅴ、Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体为材料。图1示出的是Ⅲ- Ⅴ及Ⅱ-Ⅵ族元素的带隙(Bandgap)与晶格常数(Lattice Constant)的关系。由图可知,这些材料的发光范围由红光到紫外线,目前红光的材料主要有AlGaInP,而蓝绿光及紫外线的主要材料
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半导体发光二极管 发光二极管 LED
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具备 40 V、1.2 A 集成开关的高亮度 LED 驱动器,该产品可驱动多达三个串联 1W LED。新型 TPS61165 器件具备优异的高性能特性以及 3 V~18 V 的宽泛输入电压范围,使设计人员能够在采用单节电池供电的应用或 9V/12V 总线负载点设计中高效管理多个高功率 LED。
TPS61165 通过数字单线接口或脉宽调制 (PWM) 信号来控制 LED 的亮度。数字接口可对内部寄存器进行编程,以将 LED 电流设置为 32 个对数步长值之一
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德州仪器 LED 驱动器 发光二极管 LED
杭州士兰微电子公司近期发布了三款带PWM调光功能的大功率白光LED驱动芯片——SB42511,SB42520和SB42821。这三款芯片输入电压在6V~25V,输出电流可达1A;内置温度保护电路,限流保护电路和PWM调光电路;系统转换效率高,在串接多个LED时的效率可以达到95%以上;该系列芯片可以进行PWM调光,通过外接PWM信号调整LED的输出电流,在100Hz~2kHz范围内可以达到良好的调光效果;另外,SB42511,SB42520芯片内部的自举电路采用独特的控制方法,不需要外接肖特基,在串接
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士兰微 LED 芯片 发光二极管 LED
近年来,LED技术的应用,日趋普及,LED厂商迈入2007年第4季后,屡创新高的纪录不断,不过12月盘点作业将影响营收下滑,并开始进入LED传统淡季。业内人士预估,由于市场产品应用面扩大、需求强劲的带动下,2008年第1季订单热络不不减当年,将比2007年第4季营收衰退幅度缩小,从往年平均衰退10%缩减至5~7%。
受到2007年的手机及中小尺寸面板背光源订单旺盛,LED大厂纷纷积极扩充产能,例如亿光2008年集中扩产在SMDLED及Lamp领域,预计第1季将从11.68亿颗达到每月产能15亿颗
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SMDLED LED 面板 发光二极管 LED
Maxim推出MAX16824/MAX16825 3通道、高亮度LED (HB LED)驱动器,具有6.5V至28V输入电压范围。该系列器件具有三路36V额定、开漏极、恒定吸电流输出能力,可向三串独立的HB LED提供高达150mA的电流。为优化设计灵活性,该系列IC可以独立设定各个通道的LED电流。为实现这一功能,MAX16824提供三路PWM调光输入,用于独立控制各串LED的亮度,并切换各串LED的导通与关断。而MAX16825则提供了3位透明锁存器、3位移位寄存器以及2Mbps、4线串行接口。该
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Maxim LED 驱动器 发光二极管 LED
2005和2006年固态照明产业营业额一直保持适中的单位数增长速度,但2007年该产业有望推动LED营业额增长率达到两位数。iSuppli公司预测,2007年总体LED市场营业额将增长大约13.7%,2006~2012年的年复合增长率约为14.6%,到2012年将达到123亿美元。2005和2006年全球LED市场营业额仅分别增长2.1%和8.7%。
这些数字包含全部表面贴装器件(SMD)和通孔封装LED灯以及字母数字显示LED—包括标准亮度、高亮度(HB)和超高亮度(UHB)LED。
上
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0712_A 杂志_市场纵横 LED 发光二极管 LED
在各种不同类型的光源中,高亮度 LED(发光二极管) 目前增长势头良好,正开始替代白炽灯、卤素灯、荧光灯、 HID氙气灯等其它种类的光源。过去,由于受到光线输出的限制,LED 只适用于仪器发光。近年来,高亮度 LED(HBLED)开始用于建筑照明、装饰照明,以及标识牌照明等。HBLED 亦成为 CCFL(冷阴极荧光灯)光源的有力替代品,用作液晶电视和显示器的背光照明。随着 HBLED 技术的不断发展,HBLED发光效率可以达到 35 至 50 lm/W(流明/瓦),已经超过了白炽灯和卤素灯,并可以与荧
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0712_A 杂志_技术长廊 LED IRS2540 IC 发光二极管 LED
12月26日台北报道笔记本电脑的增长动力,有人叫好,但也有人同时唱衰。
在台湾资策会市场情报中心(MIC)于上个月(11)底表示,受限于LED背光模组仍属高单价、零组件缺料,且厂商产品线区分定位等因素,明(2008)年ODM厂商投入LED笔记本电脑的进度应会趋缓的论调后;台湾地区另一研究机构工研院产经中心(IEK)则发出不同的声音。
该研究中心零组件研究部研究经理林志勳25日表示,明年各家笔记本电脑厂商将积极推出LED机型,水平扩张至全系列从11寸到17寸不等的尺寸,预估市场占有率为15%
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LED 笔记本 发光二极管 LED
发光二极管介绍
发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。
它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极 [
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