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1、LED照明原理:LED是由III-I V族化合物,如砷化镓、磷化镓等半导体制成的,它的核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,有方向截止、击穿特性,并且还有发光特性。
2、安全,可靠性高(执行标准:GB4943)。
3、主要区别是:LED电源是恒流源,一般开关电源是恒压源。LED电源特点:要求一定要横流。低温低热长寿命。小体积。防水防腐防静电。高频污染。
4、开关电源的安全性相对较高(一般是输出低压),性能稳定,缺点是电路复杂、价格较高。开关电源技术成熟,性能稳定,是目前LED照明的主流电源。
5、LED驱动电源的特点(1)高可靠 性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。(2) 高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结散热非常重要。
PWM开关电源按硬开关模式工作时,在开关过程中,功率开关器件的电压和电流波形有交叠,因而开关损耗大。高频化可以缩小感性元件和容 性元件的体积重量,但开关频率越高,开关损耗越大。
开关频率越高,意味着功率密度也越高。功率密度越高那么可以有效减小设备耗材,提高效率。
原因如下:频率变化将引起电动机转速的变化,由这些电动机驱动的纺织、造纸等机械的产品质量将受到影响,甚至出现残、次品。
理论上,增大开关频率可以 降低对滤波元件的 需求,减小体积,降低成本。但开关频率越大,开关损耗越大,效率越低,散热设计会变的复杂。
如果是问开关三极管,因其工作状态在开关状态,开关特性与频率特性要求,自然是管子特征频率参数越高,开关速度越快了。
缺点:但开关频率越大,开关损耗越大,效率越低,散热设计会变的复杂。同时,半导体开关器件的选择也更为苛刻。电磁兼容问题也会更加突出 至于如何克服这些缺点,如果很简单能说清楚的话,就不会有这么多人做研究了。
半控型器件,例如晶闸管;全控型器件,例如GTO(门极可关断晶闸管)、GTR(电力晶体管),Power MOSFET(电力场效应晶体管)、IGBT(绝缘栅双极晶体管);不可控器件,例如电力二极管。
其中属于双极器件的有:SCR、GTO、GTR以及IGBT;单极器件的是功率MOSFET。SCR是可控硅整流器,也叫晶闸管,主要用在类似于二极管的领域,其与二极管不同的是,正向工作时,可通过门极电流来触发导通。
IGBT驱动电路的特点是:驱动电路具有较小的输出电阻,IGBT是电压驱动型器件,IGBT的驱动多采用专用的混合集成驱动器。
1、开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着随着电力电子技术的发展和创新,目前开关电源主要以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用到几乎所有的电子设备,其重要性可见一斑。
2、开关电源的特点就是体积比较小,并且重量是非常轻的,主要是因为开关电源并没有变压器,所以使用起来是非常方便的。
3、所谓开关电源,是指它的调整管工作于开关状态(串稳电源调整管工作于放大状态),它的特点是工作频率高,达1万多Hz;变压器用铁氧体芯,体积小,大大降低铜耗和铁耗。
4、主要分类:微型低功率开关电源 反转式串联开关电源 主要特点:体积小、重量轻:由于没有工频变压器,所以体积和重量只有线性电源的20~30%。
1、精度和稳定性:电子开关通常具有更高的精度和稳定性,因为其通过电子元件实现,可以减少机械接触引起的磨损和失效问题。机械开关可能会在长时间使用后出现接触不良、碳化、磨损等问题。
2、机械开关:采用机械触碰方式改变电路的通断。比如墙上电灯开关必须手触。开关因为触碰有误差、有磨损、有寿命次数。电子开关:采用光电探视、磁场变化判断等方式改变电路通断。
3、理想的电力电子器件应具特点 晶闸管:承受电压和电流容量在所有器件中最高。
4、优点:开关电源适应电源电压范围比较宽,一般民用电范围在110~260V之间都可以稳定输出;开关电源调节电压很线性和方便;开关电源的输出很平稳,纹波很小。
特点:电力二极管:结构和原理简单,工作可靠。晶闸管:承受电压和电流容量在所有器件中最高。
第二点:电力通常需要高压大电流的mosfet,信息电子电路相比电力,电压和电流都小很多,mosfet的耐压和电流自然小些。
作用不同:信息电子技术以信息处理为主,器件针对的也是信息技术处理为主。电力电子技术器件主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率。
正向导通时要流过很大的电流,其电流密度较大,因而额外载流子的注入水平较高。
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