R1、LM3404、C4、D1、L3、R7組成典型的恒流驅動電路,對于4并6串的LED中功率芯片組成的光源模塊,取樣電阻為0.39Ω。R2、R3、R4與LM431組成穩(wěn)壓電路。
2011-11-11 15:46:07
2690 
針對LED驅動裝置和燈泡數(shù)組的典型電路保護設計,驅動裝置輸入上的PolyZen組件既為設計人員提供了傳統(tǒng)鉗位二極管的簡單性,同時又避免了對大量散熱片的需求。
2011-11-14 16:43:47
2473 
本文介紹了LED結溫及其產生的原因,最后給出了LED結溫的降低方法。LED的基本結構是一個半導體的P—N結。實驗指出,當電流流過LED元件時,P—N結的溫度將上升,嚴格意義上說,就把
2011-10-31 12:05:19
3168 文中給出了采用LM3404與PIC12F675組成的基于結溫保護的電源原理圖和單片機程序框圖。試驗表明,基于結溫保護的LED驅動,可使LED燈具可靠性有效提高。
2011-11-11 10:38:48
2316 
電路驅動一只大功率白光LED (WLED),當溫度過高以及熱敏電阻發(fā)生開路或短路故障時,將關閉LED。如果工作在極限工作溫度范圍以外,任何IC的壽命都會縮短。當芯片的結溫超過特定值后
2012-04-01 11:31:52
1423 
隨著LED在各個領域的不同應用需求,LED驅動電路也在不斷進步和發(fā)展。本文針對LED和LED驅動電路設計作了相應的介紹、分析和展望。##常規(guī)特性曲線基于OSRAM LCW CRDP.PC 規(guī)格書
2014-04-14 10:59:24
56707 操作高于制造商建議的最高溫度的LED會降低設備的效率和光輸出,并可能導致過早失效。 LED的熱點定義為形成二極管的p型和n型半導體之間的結。本文使用示例照明應用程序來說明如何計算LED的結溫并確定它是否可能超過指定的上限。
2019-02-15 08:09:00
8275 
在功率應用中很多時候我們也需要進行溫度檢測,尤其是在電源IC中一般都有內部OTP過溫保護電路,OTP電路的設計就是利用溫感器件,如熱敏電阻等,PN結的溫度特性也是經常用來進行溫度檢測的方式,IC內部設計也用PN結進行溫漂的補償。
2022-10-05 13:12:00
3367 硬件研發(fā)工程師,在項目開發(fā)的時候,或多或少會遇到LED驅動的電路設計問題;針對LED驅動電路設計,電路一點通給各位小伙伴們分享下不同類型的LED驅動電路方案,后續(xù)項目設計研發(fā)可以參考選用,避免了一些冗余的方案選擇問題,方便你的電路設計工作。
2023-06-19 09:08:38
3245 
基于BUCK電路供電的LED發(fā)光二極管驅動電路設計
2022-04-22 09:14:31
11718 
基于BOOST電路供電的LED發(fā)光二極管驅動電路設計
2022-04-24 09:16:25
11875 
普通的高亮度 (HB) LED 僅將約 45% 的應用能量轉換給可見光子,其余的則產生熱量。 如果產生的這些熱量不能從 LED 充分散去,將會導致過熱,并可能造成災難性故障。 即使不出現(xiàn)災難性故障,LED 結溫升高也會造成光輸出下降、顏色發(fā)生變化和/或預期壽命顯著縮短。
2019-08-12 07:57:16
產品級的質量,真的不簡單。下面是君耀電子的一篇技術文章,分享一下給大家,標題是《淺談LED驅動電路的浪涌保護應用》!摘要:本文主要針對 LED 驅動電路中不同模塊中可能出現(xiàn)的浪涌電壓及電流等可能損壞電路
2014-11-05 10:41:26
`內容簡介《LED驅動電路設計》以LED光源及其驅動技術為主線,全面系統(tǒng)地介紹了LED的特性、LED驅動電路及其相關技術,并結合實例介紹了各種LED驅動電路的詳細設計方法,加深讀者對LED驅動電源
2017-08-15 18:12:08
控制電路??刂?b class="flag-6" style="color: red">電路分析采樣信息,調節(jié)Buck-Boost 電路中開關管的占空比,保證通過LED 電流恒定;當電路出現(xiàn)異常時,通過控制保護電路切斷電源,保證LED 不受損害。一般情況下,LED 驅動電路
2012-11-29 14:14:33
內,僅有正負極兩根導絲引出密封玻殼外與驅動電源相連,用什么方法測試LED燈條燈結溫?測量常用有管腳測溫法、紅外成像法、電壓法等。顯然管腳法因為無法把熱電偶粘接到密閉的玻璃球泡內LED燈條上而不能測溫
2018-03-19 09:14:39
《LED照明驅動電路設計與實例精選》比較好的一本書
2014-03-12 16:57:47
摘要:大功率LED燈的散熱仍然是LED照明行業(yè)發(fā)展的瓶頸。若散熱問題得不到解決,將會使LED燈的溫度上升,導致其發(fā)光亮度減弱、使用壽命縮短。因此加強對LED的過溫監(jiān)測與過溫保護電路設計是十分必要的。
2020-05-01 08:00:00
LED驅動電路設計技術
2016-08-02 13:30:00
集成了VDD穩(wěn)壓管,過溫保護電路,短路保護電路等,用少量的外圍元器件即可提供優(yōu)良的系統(tǒng)可靠性。AP5186采用SOT23-6封裝,固定關斷時間的控制方式,關斷時間可通過外部電容進行調節(jié),因此工作頻率
2019-02-25 11:16:10
驅動@AP5186寬輸入電壓范圍:3.6V~100V@AP5186采用SOT23-6 封裝固定關斷時間的控制方式@AP5186內置 VDD 穩(wěn)壓管, 過溫保護電路,短路保護電路@AP5186外圍電路簡單
2018-04-20 18:49:46
從事IGBT應用電路設計的工程技術人員在實際設計工作中參考。
全書共分為6章,在概述了IGBT的發(fā)展歷程與發(fā)展趨勢的基礎上,講解了IGBT的結構和工作特性、IGBT模塊化技術、IGBT驅動電路設計
2025-07-14 17:32:41
給大家分享一份IGBT驅動與保護電路設計及應用實例,有需要的工程師朋友可以下載學習
2023-05-24 11:02:46
速度快和工作頻率高等優(yōu)點。但是,IGBT和其它電力電子器件一樣,其應用還依賴于電路條件和開關環(huán)境。因此,IGBT的驅動和保護電路是電路設計的難點和重點,是整個裝置運行的關
2021-09-09 09:02:46
燈的驅動電流,使LED 燈亮度達到預期恒定亮度。在 EN 端 加 PWM 信號,還可以進行 LED 燈調光。OC6701內部集成了VDD穩(wěn)壓管,軟 啟動以及過溫保護電路,減少外圍元件并 提高系統(tǒng)
2020-05-23 09:50:26
`內容簡介《IGBT驅動與保護電路設計及應用電路實例》結合國內外IGBT的發(fā)展和最新應用技術,以從事IGBT應用電路設計人員為《IGBT驅動與保護電路設計及應用電路實例》的讀者對象,系統(tǒng)、全面地講解
2021-07-24 17:13:18
IGBT驅動與保護電路設計及應用電路實例鏈接:https://pan.baidu.com/s/1Zhphe5yvZi5xHr7Ng4ppOg提取碼:lwrt內容簡介《IGBT驅動與保護電路設計
2022-02-17 11:29:03
或者此類原理圖設計時的注意事項和難點;【今日電路】如圖,為一個過溫保護電路,其中K104為溫度繼電器。請問該電路是如何起到過溫保護的作用的?歡迎大家加入電子發(fā)燒友電路設計群,我們鼓勵大家踴躍提出電路方面
2018-12-13 14:24:40
一種過溫保護電路的設計摘要:本文提出一種過溫保護電路。由于在功率管工作過程中,比較容易耐高的反向電壓,導致結溫上升:而半導體器件的自然散熱一般不足以保護器件本身,所以我們需要設計過溫保護電路來防止
2009-12-02 17:05:49
封裝的特性。顯然,在不同的環(huán)境溫度下,LED電流是唯一的控制參數(shù),其可驗證LED結溫是否符合最大規(guī)格。為了改變通過LED的電流,您需要將環(huán)境溫度測量值反饋至LED的驅動電路。設計人員經常使用負溫度系數(shù)
2019-03-01 09:52:39
請問怎么確定可控硅的結溫???超過結溫時會有哪些危害?
2014-05-24 11:35:10
的其發(fā)光亮度減弱、使用壽命縮短。本文對LED驅動電路進行了過溫保護電路設計,從而降低了LED的光衰現(xiàn)象,并提高了LED的使用壽命。1 LED過溫保護電路原理1.1 集成電路MBI1801是立即開關的驅動
2020-10-21 09:29:20
的情況下,如果串聯(lián)中的一個LED發(fā)生故障并且電路斷開,則所有其他LED都將熄滅。 1 LED照明系統(tǒng)保護 電源和LED驅動器可以使用許多保護器件,許多出版物可以指導選擇。圖1中的電路是LED街道照明
2023-02-14 15:09:25
測量和校核開關電源、電機驅動以及一些電力電子變換器的功率器件結溫,如 MOSFET 或 IGBT 的結溫,是一個不可或缺的過程,功率器件的結溫與其安全性、可靠性直接相關。測量功率器件的結溫常用二種方法:
2021-03-11 07:53:26
我如何計算VIPER37HD / LD的結溫 以及頻率(60k,115k hz)如何影響結溫?
2019-08-05 10:50:11
開關管,采用高D電流檢測電路,支持PWM糢式調光,輝度可達65536級。H6118內置過溫保護電路,當芯片達到過溫保護點進入過溫保護糢式,輸出電流逐漸下降以提高系統(tǒng)可靠性。H6118電路架構使得在低壓差
2020-10-21 16:13:22
步進電機驅動器步進電機驅動器保護電路設計
2016-06-22 12:15:37
測量功率器件的結溫常用二種方法
2021-03-17 07:00:20
損害LED.使用時必須增加保護電路限流?! “凑针娫搭悇e,可以分成交流和直流兩類。 當交流市電作輸入時,只需要將電源電壓整形濾波后接入直流應用電路。基于AX2028的LED驅動電路設計 LED產品
2018-11-29 17:08:29
。 背景通常,芯片的結溫(Junction Temperature)(Tj)每上升10℃,器件的壽命就會大約減為一半,故障率也會大約增大2倍。Si 半導體在Tj 超過了175℃時就有可能損壞。由此,使用時
2019-09-20 09:05:08
上一個輸錯了型號,AD8436BRQZ 的datasheet里沒有最大結溫
2023-12-05 06:37:12
分別設計一個過壓 過溫 過流的保護電路模塊,完成過流保護電路設計,要求,當電流超過4.2A時保護電路輸出高電平,當電流重新降至3.6A時保護電路的輸出端重新回到低電平;完成過壓保護電路設計,要求,當
2020-06-20 15:23:57
,LED 結溫升高也會造成光輸出下降、顏色發(fā)生變化和/或預期壽命顯著縮短。本文介紹了如何計算結溫,并說明熱阻的重要性。 文中探討了較低熱阻 LED 封裝替代方法,如芯片級和板載 (COB) 設計,并介紹
2017-04-10 14:03:41
LED燈具的工作結溫是產品性能的重要指標,工作結溫直接影響到LED燈具的使用壽命,但目前罔內在這方面標準的制玎則相對落后衛(wèi)章介紹7亞明LED實驗室采用的撿剎方擊廈
2010-08-25 08:52:05
56 1、什么是LED 的結溫?LED 的基本結構是一個半導體的P—N 結。實驗指出,當電流流過LED 元件時,P—N 結的溫度將上升,嚴格意義上說,就把P—N 結區(qū)的溫度定義為LED 的結溫
2010-10-26 17:05:03
34 過熱保護電路 過溫保護電路 軸溫
長期連續(xù)運轉的機電設備都離不開軸承、軸瓦。因軸溫過熱引起的故障時有發(fā)生。采用軸溫過熱保護電路
2008-04-24 12:45:58
2283 
IBGT驅動電路設計
我們設計了一種基于光耦HCPL-316J的IGBT驅動電路。實驗證明該電路具有良好的驅動及保護能力。下面是此IBGT驅動電路的原
2008-10-21 09:33:04
10306 
高亮度LED恒流驅動電路設計
摘要:本文討論的簡單電路能夠調節(jié)高亮度LED的驅動電流,該電路采用非定制、高度集成的降壓型開關調節(jié)器(MAX5035),
2009-04-27 09:58:16
3495 
LED照明驅動電源電路設計技術應用LED 的排列方式及LED 光源的規(guī)范決定著基本的驅動器要求。LED驅動器的主要功能就是在一定的工作條件范圍下限制流過LED的電流,而無論
2009-10-26 09:16:04
1310 
LED結溫產生原因是什么?降低LED結溫的途徑有哪些? 1、什么是LED的結溫?LED的基本結構是一個半導體的P—N結。實驗指出,當電流流過LED元件時,P—N結的溫
2009-11-13 10:07:21
1440 可用于音頻功放的過溫保護電路設計
在集成電路芯片工作的過程中,不可避免地會有功率損耗,而這些功率損耗中的絕大部分將轉換成熱能散出。在環(huán)境過高、短
2009-11-27 17:45:08
1890 
LED照明驅動電源電路設計技術應用
LED 的排列方式及LED 光源的規(guī)范決定著基本的驅動器要求。LED驅動器的主要功能就是在一定的工作條件范圍下限制
2009-12-11 21:44:45
1579 
超高亮LED的驅動電路設計方案
摘要:在簡要介紹超高亮LED的特點以及特性的基礎上,詳細介紹了LED的電阻限流、線性調節(jié)器和開關調節(jié)器等驅
2009-12-25 10:22:33
1443 
大尺寸數(shù)碼管的動態(tài)驅動和保護電路設計
引 言LED數(shù)碼管是單片機系統(tǒng)常用的顯示器件,1英寸以上的LED數(shù)碼管的每個字段都是由多個發(fā)光二極管串、并聯(lián)組成,在
2010-03-29 09:16:15
6248 
LED應用于照明除了節(jié)能外,長壽命也是其十分重要的優(yōu)勢。目前由于LED 熱性能原因,LED 及其燈具不能達 到理想的使用壽命;LED 在工作狀態(tài)時的結溫直接關系到其壽命和光效;熱阻則直接
2010-07-29 11:04:39
5691 
由于 LED 電源和驅動電路容易遭受過電沖擊和短路故障而損壞,因此在驅動電路設計中要充分考慮各種故障狀態(tài)的保護措施,以提高電路的可靠性,從而降低返修率。PTC 可以實現(xiàn)交流電源的過流和短路保護,MOV 用于過電沖擊和浪涌保護。PTC+TVS 系列是用于直流電源
2011-01-17 19:35:27
1507 
本參考設計將分析現(xiàn)有照明LED驅動電路設計功率因數(shù)低的原因,探討改善功率因數(shù)的技術及解決方案,以NCP1014為例,介紹相關設計過程,元器件選擇依據,測試數(shù)據分享,顯示這參考設
2011-04-02 18:36:51
7077 以LED光源及其驅動技術為主線,全面系統(tǒng)地介紹了 LED 的特性及其相關技術。.書籍作者:(美)溫德爾著 ,謝運祥,王曉剛譯,圖書出版社:人民郵電出版社。
2011-07-09 15:25:42
0 本文設計單管IGBT驅動及保護電路設計與分析,由于其電路簡單,成本低l極電壓的方法可以有效地保護器件從而在電磁加熱類家用電器中得到廣泛的應用.
2011-09-20 17:52:21
588 基于IGBT驅動光耦PC929的驅動和保護電路設計
2012-07-17 11:48:16
30933 
文中將介紹一種可用標準CMOS工藝實現(xiàn)的過溫保護電路。在電路設計上,使用了與溫度成正比的電流源(PTAT電流)和具有負溫度系數(shù)的PNP管(CMOS 工藝中寄生)結電壓作為兩路差動的感溫
2012-11-12 15:10:07
5102 電子發(fā)燒友網站提供《LED結溫預算軟件_測試貼片熱阻小軟件.exe》資料免費下載
2013-03-06 16:58:03
7 電子發(fā)燒友網站提供《關于LED驅動電路設計的文章.pdf》資料免費下載
2017-04-19 15:21:00
2 經典好書:LED驅動電路設計(一)
經典好書:LED驅動電路設計(二)
2015-11-16 14:39:05
0 經典好書:LED驅動電路設計(一)
經典好書:LED驅動電路設計(二)
2015-11-16 14:38:56
0 大功率LED 驅動器的研究與設計,主要包括電壓基準模塊、振蕩
器模塊、峰值電流采樣電路模塊、PID補償電路、驅動電路模塊、邏輯電路模塊、過
溫保護模塊等功能模塊。依據設計經驗對各子模塊功能和性能指標參數(shù)的分析、研究、
優(yōu)化。采用了PID電路補償方法來提高LED恒流精度。
2016-05-06 16:43:39
12 詳細的介紹了LED驅動電路設計方法,能給你意想不到的結果
2016-07-21 17:33:24
42 LED照明驅動電源電路設計技術
2017-02-08 00:54:59
55 本文介紹了如何計算結溫,并說明熱阻的重要性。 文中探討了較低熱阻 LED 封裝替代方法,如芯片級和板載 (COB) 設計,并介紹了影響散熱器性能的因素。
2017-05-08 09:57:47
8 實踐證明,出光效率的限制是導致LED結溫升高的主要原因。目前,先進的材料生長與元件制造工藝已能使LED極大多數(shù)輸入電能轉換成光輻射能,然而由于LED芯片材料與周圍介質相比,具有大得多的折射係數(shù),致使
2017-05-19 10:40:12
3169 
本文介紹了如何計算結溫,并說明熱阻的重要性。文中探討了較低熱阻LED封裝替代方法,如芯片級和板載(COB)設計,并介紹了影響散熱器性能的因素。
2017-09-18 19:32:46
11 如何才能延長LED的壽命 所以我們買LED燈具(所有的不特指LED射燈)的時候,一定要看它的散熱設計好不好。 由圖中可以得出結論,要延長其壽命的關鍵是要降低其結溫。而降低結溫的關鍵就是要有好的散熱器
2017-09-29 11:25:19
8 ; 驅動電流大于額定電流時, 熱阻上升速率變緩。其他顏色LED 熱阻隨驅動電流變化速率基本不變。結溫也隨驅動電流的增加而變大。相同驅動電流下, 基于AlGaInP 材料的1W 紅色、橙色LED 的結溫要低于基于InGaN 材料的藍色、綠色、白色LED 的結溫。分別用正向電壓法和紅外
2017-11-13 15:08:39
4 LED驅動電路設計
2017-11-29 15:35:56
69 本文主要介紹了常見led驅動電源電路設計大全(十款電路設計原理圖詳解)。led驅動電源是把電源供應轉換為特定的電壓電流以驅動led發(fā)光的電源轉換器,通常情況下led驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。
2018-01-25 10:13:28
215813 
關于PN結溫度的測量,以往在半導體器件應用端測算結溫的大多是采用熱阻法,但這種方法對LED 器件是有局限性的,并且以往很多情況下被錯誤地應用。
2018-06-05 10:36:22
13928 
高性能DCDC設計的關鍵之電源熱設計(三)—結溫的測試
2018-08-14 00:45:00
4986 
“LED結溫”對余多數(shù)人來說還不是那么熟悉,但即便對于LED行業(yè)的人也并是那多明了!現(xiàn)在我們來詳細的解釋。LED工作時,以下幾種情況可以促使結溫不同程度的上升。
2019-09-15 17:29:00
2670 LED壽命長、效率高是有前提的,即適宜的工作條件。其中影響壽命和發(fā)光效率的主要因素是LED的工作結溫。從主流LED廠家提供的測試數(shù)據表明,LED的發(fā)光效率與結溫幾乎成反比,壽命隨著結溫升高近乎以指數(shù)規(guī)律降低。
2019-10-28 17:02:16
1106 
經過多次實踐證明,出光效率的限制是導致LED結溫升高的主要原因。
2019-11-01 11:15:54
1403 《LED驅動芯片工作原理與電路設計》概要地敘述了LED的發(fā)光原理及其驅動特點,著重討論了用IC芯片驅動LED電路的工作原理和線路分析,介紹了應用于LED直流-直流驅動器、交流-直流驅動器的許多芯片
2020-04-03 08:00:00
78 LED元件的熱散失能力是決定結溫高低的又一個關鍵條件。散熱能力強時,結溫下降,反之,散熱能力差時結溫將上升。
2020-04-17 10:57:32
1298 Avago Technologies用于測量特定應用中安裝的LED組件的結溫和引腳溫度的熱測試系統(tǒng)。 通常,對LED組件進行熱測試的目的是測量結溫到環(huán)境的溫升,以確保不超過最大結溫。LED組件在高于最大結溫的溫度下的溫度循環(huán)往往會導致金線鍵合產生過度的熱應力,從而導致過早
2021-05-13 09:47:17
5303 
“LED結溫”對余多數(shù)人來說還不是那么熟悉,但即便對于LED行業(yè)的人也并是那多明了!現(xiàn)在我們來詳細的解釋。LED工作時,以下幾種情況可以促使結溫不同程度的上升。
2020-12-24 11:13:04
1425 適用于升壓、降壓或降壓-升壓型大電流 LED 應用的45V、1.5A LED 驅動器提供 150°C 最高結溫
2021-03-19 08:41:43
6 三通道輸出 LED 驅動器驅動多達 24 個 500mA LED并提供 150oC 的最高結溫
2021-03-19 10:16:43
12 本文將虛擬儀器應用于LED 結溫和光衰的測量中,以LabVIEW 為平臺開發(fā)的LED結溫與光衰監(jiān)測系統(tǒng),以計算機為核心,配
2021-06-03 18:11:43
3457 
溫度是汽車發(fā)光二極管(LED)前照燈和尾燈應用中的一大問題。LED可承受高環(huán)境溫度,同時在大電流下驅動以產生必要的亮度。這些高環(huán)境溫度與大工作電流相結合,會使LED的結溫升高,通常僅額定溫度就高達
2021-12-23 17:28:44
2991 
IGBT結溫估算
2023-02-23 09:23:14
10 IGBT結溫估算模型。
2023-02-24 10:48:42
9 過溫保護電路沒有想象中那么復雜,可以通過使用熱敏電路和其他分立器件來設計。
2023-06-05 09:51:41
2994 
///在IGBT應用中,結溫是經常使用的一個參數(shù),大部分讀者應該都很熟悉這個概念,但是這和元宇宙有什么關系呢?我想先請大家考慮一個問題:IGBT結溫到底是指具體哪兒的溫度?。。。你們是不是已經開始
2022-05-24 15:05:13
6572 
引起LED的結溫主要有哪些因素?歡迎大家查閱本篇文章。結溫指的是電子設備中實際半導體芯片中的PN結工作溫度,一般情況下,結溫要高于器件外殼溫度和表面溫度。
2023-09-22 09:42:30
1910 電子發(fā)燒友網站提供《LED照明燈具驅動電路設計技術.pdf》資料免費下載
2023-11-13 11:01:59
7 電子發(fā)燒友網站提供《LED電源及其基本驅動電路設計.pdf》資料免費下載
2023-11-13 15:36:50
13 電子發(fā)燒友網站提供《LED路燈驅動電路設計方案.doc》資料免費下載
2023-11-14 11:31:38
2 LED結溫的原因 LED半導體照明光源的散熱方式? LED(Light Emitting Diode)作為一種高效、環(huán)保的照明光源,在現(xiàn)代照明領域得到了廣泛應用。然而,隨著LED的工作時間的增加
2023-12-19 13:47:27
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