首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
LED照明:商业化即将到来   总被引:1,自引:1,他引:0  
随着LED发光效能(流明/瓦)的持续改善和价格不断下降,LED正在驱动一些新的照明应用。今天,高亮度LED在一些适合通用照明的应用中正变得越来越普遍,如闪光灯,园林/景观照明和小型阅读灯。  相似文献   

2.
LED路灯作为道路照明的发展趋势已经得到普遍认同,但产品研发过程中却忽略了在寒地应用环境下的特殊技术要求。文章讨论了冷热冲击的温度变化可能引起LED器件的失效问题和LED驱动装置低温运行的可靠性保障,并依据大量实验和应用数据,总结了LED道路照明装置在低温运行环境推广应用的特殊技术要求和设计指导意见,并提供了详细的指导性规范准则。  相似文献   

3.
作为半导体照明的LED,从其诞生之日起就有飞速发展。LED光源照明性能的提高使得对其应用价值的探讨得到提升。随着城市的建设的发展,城市夜景灯光逐步走上正轨。许多城市开始了城市夜景专项规划。也有许多城市实行了专家审核批准制度。城市灯光正在由过去的盲动、无序转向有机、景观照明方向上来。本文从今日LED光源本身的特点和可预计前景出发,对这种照明在情景照明领域的价值予以探讨。  相似文献   

4.
LED因其节能、环保、寿命长等特点,已渐渐被广泛应用于照明产业。为了兼顾LED照明的光效率与光束整形均匀化问题,人们开发了光扩散膜技术。本文概述了LED照明产业国内外市场最新的发展动态,光扩散膜的原理与制作工艺,着重研究了光扩散膜的光匀化机理、不同微结构膜的光扩散效果和透过效率,分析了其在LED照明产业中的技术状况及应用趋势。指出,解决和掌握光扩散膜制作和产业化应用的核心技术,是推动我国LED照明市场快速发展的关键。  相似文献   

5.
姚琳 《电子设计技术》2008,15(4):124-124
LED制造商美国科锐(CREE)公司宣布,与天津经济技术开发区(TEDA)和天津工业大学半导体照明工程研发中心携手,任天津经济技术开发区建立中国首个LED城市照明(LEDCITY)示范区,在路灯、景观照明、室内和公共照明中广泛采用LED。LED城市照明是科锐公司提出的一项旨在全球建立LED城市照明示范区的绿色照明行动,通过当地政府与LED制造商共同推动LED存基础照明设施中的应用,以达到节约能源、保护环境、降低维护成本、提供更高品质的照明光源、提高能见度和安全性的目的。  相似文献   

6.
LED及驱动器     
LED的发展已为世人瞩目,最新市场预测表明,随着高亮度LED在照明、显示背光源以及汽车照明等方面的应用,在未来3-5年,LED市场的整体规模还将进一步快速增长,预计2011年将达到90亿美元。LED显示屏、LED景观照明应用的不断增多以及中、大尺寸背光源应用崭露头角,有力拉动了LED市场需求。LED在各种实际应用中具有较强的市场竞争力,其市场前景十分广阔。在应用市场的带动下,LED的驱动技术也在不断成熟,支撑起整个产业的发展。  相似文献   

7.
高亮度LED的应用领域越来越广。要使LED照明系统能够提供期望的长寿命等优势,必须选择恰当的LED驱动方案。就LED建筑物及室内照明应用而言,输入电源通常是交流(AC)主电源。而景观照明、低压道路照明、太阳能供电照明等户外照明应用,以及汽车照明、应急车辆照明、船舶应用及飞机内部照明等应用,则可能采用离线交流适配器、密封铅酸电池及12V直流(DC)和12VAC电源等输入电源,电压一般都低于40V。这些LED照明应用中,  相似文献   

8.
《中国集成电路》2013,(10):82-86
近年来,高亮度LED的应用领域不断增多,涵盖从移动设备背光、中大尺寸LCD背光、汽车内部及外部照明及通用照明等宽广范围。常见DC-DC LED照明应用包括景观照明、内部低压道路照明、太阳能供电照明、汽车照明、应用车辆照明、船舶应用、低压卤素类替代及飞机内部照明等。安森美半导体提供DC-DC低功率LED照明应用的多款LED驱动器,涵盖升压、降压以及升降压等不同拓扑结构,如图1所示。在这系列产品中,NCL30160和NCL30161是安森美半导体较新的两  相似文献   

9.
近年来,高亮度LED的应用领域不断增多,涵盖从移动设备背光、中大尺寸LCD背光、汽车内部及外部照明及通用照明等宽广范围。常见DC-DC LED照明应用包括景观照明、内部低压道路照明、太阳能供电照明、汽车照明、应用车辆照明、船舶应用、低压卤素类替代及飞机内部照明等。  相似文献   

10.
Molex即插即用式照明解决方案可免除LED照明产品的焊接,且易于安装、更换和升级,同时可以通过改变LED照明产品的光束射角、色温和光输出来适应多种照明场合,促进了LED的大规模应用。  相似文献   

11.
LED阵列模式的优化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
作为新一代照明光源LED照明技术已经有了长足的发展,但单颗LED并不能满足正常的照明需求,想达到所要的照明效果通常采用多个LED组合。LED组合有各种形式,利用tracepro对4种LED平面阵列形式,即:3×3方形阵列、3-6同心圆阵列、阿基米德螺线阵列以及1-8圆形阵列进行了详细的光学分析。在满足照明要求的条件下,通过对比找到一种最优化的设计,发现1-8圆形阵列效果最好,所占面积最小,从而可以减少材料的浪费,进一步提高LED照明的性价比,为LED照明的普及提供设计上的借鉴。  相似文献   

12.
任凤娟  孙彦楷 《电子质量》2010,(5):20-21,25
LED照明具有节能、可靠、使用寿命长等特点,被认为是下一代主流照明技术。基于LED比荧光灯和白炽灯切换速度快的特性,用室内照明的白光LED光源作为通信基站进行信息无线传输的技术,就是现在国内外研究的热点技术-可见光通信技术。文章简要介绍了白光LED可见光无线通信技术在的研究现状,分析了它的关键技术,并从应用角度出发阐述了LED可见光无线通信技术的发展趋势。  相似文献   

13.
研究基于LED新型环保光源,利用OptiSystem软件搭建了一套可见光通信系统,并通过仿真对其进行性能分析,使得可见光系统在提供照明功能的同时,还可以把信号调制到LED可见光光束上进行数据传输,从而实现安全性更高、数据率更高的白光LED可见光通信。  相似文献   

14.
高亮度发光二极管及其在照明领域中的应用   总被引:28,自引:0,他引:28  
介绍了高亮度发光二极管(LED)的研究现状,分析了LED作为照明光源的特点,并对LED在照明领域中的应用进行了展望.  相似文献   

15.
光通量、色温和显色性是光源的三大重要指标。半导体LED从指示、显示应用过渡到照明应用,产品的显色性控制和评价是一个新的课题。本文应用光源显色性原理分析影响产品显色性的因素,并通过相关的试验,探讨如何通过材料选型和工艺措施,控制由蓝光LED激发荧光粉合成白光LED的显色性,使之达到预定指标。  相似文献   

16.
测量不确定度是测量系统最重要的特性指标,也是测量质量的重要标志。为了评估实验室电源端口骚扰电压测试项目的测量质量,确保实验室出具数据的可靠性。根据CNAS电磁干扰测量不确定度的评定指南,通过实验室的实地测量,充分考虑实验室设备、环境、人员等因素对不确定度的影响,对LED照明产品EMC检测项目电源端口骚扰电压测试中的不确定度分量进行了详细地分析和评定。在计算过程中,对相关数据进行了合理的简化,评定结果完全符合标准要求,且置信度高。  相似文献   

17.
LED(Light Emitting Diode)作为新一代绿色光源,具有节能、环保和光转换效率高等特点,在照明应用方面已广泛展开.尤其是大功率LED光源更是备受喜爱,由于LED光源不能直接用市电220v电压直接供电,需特殊电压供电,因此,需要专门的驱动电路来点亮LED.本论文主要介绍一种LED恒流驱动电路,其采用恒流芯片PT4115来实现对大功率LED的高效恒流驱动.此电路具有效率高、成本低,可靠,安全等优点,适合当今大功率LED驱动电路的市场发展前景.  相似文献   

18.
光通量、色温和显色性是光源的三大重要指标。半导体LED从指示、显示应用过渡到照明应用.产品的显色性控制和评价是一个新的课题。本文应用光源显色性原理分析影响产品显色性的因素,并通过相关的试验,探讨如何通过材料选型和工艺措施,控制由蓝光LED激发荧光粉合成白光LED的显色性.使之达到预定指标。  相似文献   

19.
基于RT8482的大功率LED驱动电路设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
根据发光二极管的V-I特性,设计了一款基于RT8482芯片的升压恒流大功率LED驱动电路,其输出电压自适应。该电路主要包括输入电源反接保护单元、LED升压恒流驱动单元、PWM数字调光与变阻模拟调光单元、扩流输出单元等,电路同时还具有过压保护、过流保护等功能。测试结果及实际使用表明:该电路在12V输入电压下驱动84w大功率白色LED灯珠阵列时输出电流恒定,其效率可达89.16%,且亮度调节范围宽、精度高,适用于通用与景观照明、汽车照明、室内装饰及电子设备背光等大功率LED照明应用领域。  相似文献   

20.
王煜 《电子测试》2016,(10):117-118
本文将简述LED的发展现状,通过LED照明与普通照明进行比较,观察它们寿命周期成本和光源方面数据的分析,对LED照明经济方面进行探讨,同时,根据LED目前的发展水平,提出目前LED灯在室内应用中存在的一些问题,给出LED的选用建议。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号