LED恒流驱动及恒流IC大盘点
- 格式:doc
- 大小:17.95 KB
- 文档页数:7
1.低压线性恒流管方案2.高压恒流管CR3.线性恒流无电解电容方案CN7004.超低成本全闭环18W以内的LED日光灯恒流方案DU86185.低成本非隔离内置MOS的恒流驱动方案6.非隔离,全电压输入,高效率LED恒流驱动方案——DU8608(36W以内)7.单级、有源功率因数校正,高PF值,低THD——DU89668.低电压段降压型LED恒流驱低压线性恒流管方案此类恒流二极管主要应用于一些低输入电压的场合,耐压较低,体积很小。
在一定的电压波动范围内保持输出电流恒定。
应用简单,直接串接于LED 灯串回路中,只要恒流管二端的电压不超过最大耐压范围内即可,电路具有简单、经济、可靠等特点。
非常适合用于下列二种场合 1.较低的输入电压; 2.LED 的VF 值变化较大;特点:1. 超低的启动工作电压;2. 线路简单,可靠,成本低;3. 并联可增大电流;4. 恒流精度高,+/-2%以内;型号封装恒定电流耐压 恒定开启电压适用范围CN2420 SOD-123 20mA 24V2.5V灯条、模组CN2430 SOD-123 30mA NSI45020AT1G SOD-123 20mA 45V 5V 汽车灯、灯条等NSI45025AT1G SOD-123 25mA NSI45030AT1G SOD-123 30mA NSI50010AT1GSOD-123 10mALC1912 SOT-23-3 Max.100mA(外接电阻可调恒定电流) 12V 1.2V G4灯、灯条、模组 LC1919 SOT-89 Max.80mA(外接电阻可调恒定电流) 50V 2.0V 汽车灯、灯条 LC1913 SOT-223 Max.300mA(外接电阻可调恒定电流) 8V 1.6V LED 恒流 LC1915 SOT-23-6 TO-252 Max.500mA(外接电阻可调恒定电流) 24V 2.6V G4灯,LED 恒流 LC1916 TO-263-5L Max.1A(外接电阻可调恒定电流)24V 2.6V LED 恒流,还具有PWM 调光的功能。
LED电源四段调光方案线性驱动IC看准四段恒流驱动芯片基于线性驱动IC市场的发展趋势及技术上的革新,目前聚泉鑫科技已经研发出了已被授予多项发明的高压四段恒流LED线性驱动IC,其首次在业内将恒流驱动的功率提升至95%以上,在一体化光电模块应用中引领行业。
由于高压线性恒流LED驱动免除了电解电容和高频电感,对比开关电源有着成本低、生产安装便利、无EMI干扰、灯具寿命长、智能调光简单等先天优势,一直以来被寄予了去LED灯具开关电源的厚望。
“以目前市场上常见的四段恒流驱动芯片方案为例,灯具效率一般在95%以上”室内照明LED灯具,因LED灯珠的封装技术地不断创新而成本大幅下降;因采用高集成度、应用简洁的PSR隔离和非隔离开关恒流电源技术,高压线性恒流电源技术而使LED驱动电源的成本也大幅下降;高导热塑料散热器的介入,提供了使用非隔离电源LED灯具新的安全技术。
四段恒流驱动芯片,一款高功率线性led灯驱动芯片,可以将LED灯珠组成多串少并的应用模式和采用无电解电容器、无变压器、电感器的直流驱动电源。
这样可以将高压线性恒流电源设计在光源板上,组成“光电引擎”,将恒流驱动电源集成在LED光源板上。
高压线性恒流芯片、整流桥堆和高压LED灯珠可以通过自动贴片机贴在同一块板上,机器自动化生产,大大节省人工,提高生产力。
四段恒流驱动芯片优势:1、性价比高;2、去掉传统AC-DC开关电源,无需电解电容、变压器等元件,提高了产品寿命;3、功率因素(PF)全电压大于0.98;4、电源转换效率大于90% ,无EMC问题、THD <20%5、电源部分和光源共用PCB板;6、直接市电输入,支持宽电压AC180-240V ;7、结构简单,安装方便、可根据用户产品需求订制PCB板尺寸;8、光源采用SMD2835,散热好,光衰小;9、做成整灯可通过RoHS,CE认证;》》》》》》》24小时咨询热线:400-9982668。
概述TP8533D是一款高效率的非隔离降压LED恒流驱动芯片,适用于85VAC~265VAC全电压输入范围的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
TP8533D内部集成了高精度的电流检测和恒流驱动电路,能够实现高精度的LED恒流输出和出色的线电压调整率。
同时,TP8533D工作在峰值电流关断,零电流导通的电感电流临界模式下,LED输出电流并不随电感量和LED输出电压的变化而变化,从而具有优异的负载调整率和对电感量变化不敏感的优点。
TP8533D内部集成500V功率管,并采用源极驱动方式,芯片的工作电流很低,无需辅助绕组检测和供电,无需任何补偿元件,只需要很少的外围元件,即可实现高效率的LED恒流输出,极大的节约了系统的成本和体积。
TP8533D工作电压范围宽,适用于85VAC~265VAC全电压范围的交流输入。
同时TP8533D集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠。
包括LED开路、短路保护,CS 电阻短路保护,芯片温度智能控制和芯片供电欠压保护等。
特点∙内部集成500V功率管∙电感电流临界模式∙芯片超低工作电流∙无需辅助绕组检测和供电∙宽输入电压∙系统工作效率高∙±5%LED输出电流精度∙LED开路/短路保护∙CS电阻短路保护∙芯片供电欠压保护∙芯片温度智能控制∙对电感变化不敏感∙自动重启动功能∙系统BOM成本低∙采用DIP8L封装应用∙LED球泡灯,蜡烛灯,玉米灯∙LED日光灯,PAR灯∙其它LED照明典型应用电路管脚DIP8L 管脚描述极限参数(注1)推荐工作范围注1: 最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。
推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保证满足个别性能指标。
电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。
对于未给定的上下限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
电气参数内部框图应用说明TP8533D是一款高效率的非隔离降压LED恒流驱动芯片,适用于85VAC~265VAC全电压输入范围的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
LED驱动电源恒流方案大全
1.稳压电流源
稳压电流源是一种简单并且常见的恒流驱动电源方案。
它通过控制恒流电源输出的电压来实现对LED灯的恒流驱动。
利用电压比例法,根据欧姆定律,当输出电流稳定时,输出的电压也会保持稳定。
这种方案的好处是简单易实现,但是电压波动会影响电流稳定性。
2.线性恒流源
线性恒流源通过在电流输出端串联一个负载电阻来实现对LED灯的恒流驱动。
负载电阻的大小可以根据所需的电流来选择,将输入电压分别作用在电流源和负载电阻上,通过欧姆定律可以得到相应的电流分布。
线性恒流源的优点是工作时电流稳定,但是效率较低,会产生较大的功耗和热量。
3.恒流开关电源
恒流开关电源是一种高效率的恒流驱动电源方案。
它通过开关器件的开关操作来稳定输出电流。
常见的恒流开关电源包括开关电流源和开关电压源两种。
开关电流源通过控制开关频率和开关占空比来实现对输出电流的稳定控制。
开关电压源则通过电压反馈回路来实现对输出电流的恒流控制。
这种方案的优点是效率高,但是电路复杂度较高。
4.稳流放大器
稳流放大器是一种专门用于LED灯驱动的恒流源。
它通过放大差分输入信号并将其输出到负载上,从而实现对负载电流的恒流控制。
稳流放大器具有高性能和高精度,是一种常用的LED驱动电源恒流方案。
综上所述,LED驱动电源恒流方案有稳压电流源、线性恒流源、恒流开关电源和稳流放大器等。
根据实际需求和设计要求,可以选择适合的方案来实现对LED灯的恒流驱动。
每种方案都有其优缺点,需要根据具体情况进行选择和权衡。
AMC7135恒流驱动LED方案汇总AMC7135 350mA 恒流LED驱动ic 方案汇总产品名称: AMC7135 350mA 恒流LED驱动ic 方案汇总产品型号: AMC7135AMC7135 350mA 恒流LED驱动ic 方案汇总主要包含:1.基本典型应用。
2.防反接LED手电筒电路。
3.多颗AMC7135并联驱动700mA~1A应用。
4.高电压输入驱动多颗串接LED应用。
5.通过微控制器控制RGB三色LED灯。
6.AMC7135主辅灯可切换的LED矿灯应用。
7.AMC7135 12V输入驱动三串多并LED 应用。
概述AMC7135堪称一款经典的降压恒流驱动芯片。
平实的价格、简单的电路结构及稳定的性能着实让它的使用者们津津乐道。
但是除了典型应用AMC7135还可以做更多的事,简单的东西不简单就看大家怎么去发挥它了。
技术参数350mA恒流输出(电流档位可选)输出开短路保护低压差低静态电流供电范围:2.7V~6V2KV ESD先进Bi-CMOS工艺SOT89和TO252封装AMC7135应用方案汇总见下(附电路图)1.典型应用电路无需任何外围器件2.防电池反接的LED驱动电路3.多颗AMC7135并接驱动700mA~1A应用4. 输入12V驱动3颗串接白光LED应用(如负载改为红光LED VF=2V,该应用则可串5颗LED)5.通过微控制器及on/off装置配合7135实现RGB三色LED亮暗程度的控制。
达到多彩混色的功能。
6.矿灯所需的主灯及辅灯可切换照明电路7.输入电压12V,采用78L05降压,配合7135实现1W LED 3串多并电路最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本--------------------- 方便更改赠人玫瑰,手留余香。
led驱动芯片型号有哪些_十款led驱动芯片电路设计怎么选择自己合适的LED驱动IC?1、市场褒贬不一的LED驱动IC-AMC7150在当时AMC7150还是不错的,我想了想还是提提,它有个很重要的因数就是价格,有不到2元的市场价格,是你采用它的理由。
AMC7150目前有几十家可以直接替换的IC型号,价格战会无法避免。
在设计参数要求不高的低压4-25V产品中可以选择它,基本驱动能力在3W以下应用设计。
比如1W串3颗或3W1颗LED设计是稳定的。
目前士兰半导体推出新款IC,主要是针对驱动24V驱动6颗LED市场。
价格要高于AMC7153优惠于欧美市场IC,适合设计1-6颗LED,输入6-25V输入电压,SOP8封装形式,主要针对目前低端射灯市场。
这个IC驱动1-7颗1WLED。
效率可达92%,6-28V电压输入范围降压型驱动应用设计。
比前面两款IC最大的优势是封装SOT23大小,线路简介,符合目前多数小体积灯杯设计使用要求。
大阻值范围电流调节,可以电位器宽阻值范围调节亮度,比如设计台灯等产品需要这样时。
这颗IC目前市场反应良好,也是SOT23小体积封装,输入7-30V电压降压恒流驱动1-7pscLED,线路简洁实用。
设计时Rs要紧靠IC避免供电电压大幅度不动,这样会影响恒流效果。
总体电子物料成本要略高于前款IC。
LM3402市场反映不错,输入电压范围涵盖整个汽车应用领域,内置MOS管最多可以15颗LED,1-3颗LED是感觉有些贵,5颗以上时性价比很不错。
目前接触到的客户工程师评价很高,接受领域比较广线路简洁实用,是国半众多LED驱动IC中间佼佼者。
LM3404和LM3402的线路一样,不同的是电流可以达到1A,驱动1-15pcsLED性价比较高。
上面所列IC规格都是内置MOS管,内置MOS管可以简化线路设计,小体积,降低设计综合成本,故障率也会降低。
因其目前IC工艺制成、成本等原因大于1A以上的LED驱。
AMC7135恒流驱动IC资料汇总
AMC7135是目前比较常用、实用的降压恒流驱动芯片,以其平实的价格,简单的电路,稳定的性能而得到许多LED照明DIY者好评!
下面先看看它的实物接线图:
AMC7135特殊说明:
产品特点:
无需任何外围元件,350mA恒定电流输出,输出短路、开路保护,低压差、低静态电流,具有过压、短路、静电、及过热保护特性,SOT89无铅环保封装!
使用特性:
电压DC2.7V-DC6.0V之间,实际使用最好是在3.0V-4.5V之间,因为这个范围内的电压可以最好的保持电流的稳定,又可以控LED及IC的发热量,大于5.5V的供电电压LED及IC的发热量会比较大!
型号特点:
AMC7135恒流IC有三种电流规格,分别为320mA、330 mA、350 mA,比较常用的为第一种,实测电流大约在300-335mA 之间,LED使用率在85%-95%之间最理想,功率为1W的LED本身的最大电流为350mA,如果长期保持满负荷(350mA)工作,LED的寿命将减少!
接下来看看AMC7135的规格说明书:
最后是一些常用电路的总结:
2、防电池反接的驱动电路
天马工作是收集整理
2010-12-7。
线性恒流驱动ic型号大全线性恒流驱动IC,就是恒流芯片led灯,所有电路,无非就是电阻,电容,电感,及一些二三极管组成的。
恒流主要是由恒流IC起到主要驱动作用,恒流的意思就是恒定电流,一般是在输入电压变化的情况下,输入电流保持不变。
而恒流驱动IC,只是一个集成电路,里面有恒流信号,使电路中的电压和电流在向量图上同相,互相之间即不超前,也不滞后。
1、高压线性恒流驱动IC-DT3100目前,高压线性恒流采用分段点亮的方式驱动高压灯珠,一般采用1段,3段,4段等方式,分段越多效率越高。
同样,分段越多线路就越复杂,不利于规模生产。
市场大量的球泡灯,大都采用1段的分段驱动,IC内置1个MOS,满足室内小功率的照明需求。
成本低的同时,很适合一体化光模组的生产,易于线路的布置。
但是在特定的环境,电网的220V交流电出现波动时,用高压线性的无电解方案会出现闪烁的现象,俗称“压闪”。
比如超市,健身俱乐部,会用到T 管日光灯,球泡灯。
由于大功率电器的使用,也会引起电压不稳,带来压闪。
这样都会给用户带来视觉上的困扰。
基于单段高压线性的原理,适用电压范围受到限制。
一般1段高压线性的方案输入的电压范围是200-260V左右,这样在城乡结合部电压不稳的地区很容易出现“压闪”。
2、低成本的LED日光驱动芯片NU501NU501是一款线性定电流IC,品种为15-60mA,每5mA分为一档,具有应用简单,用途宽广,精度高等特点。
NU501芯片特性(1)最简易之线性定电流组件(2)固定电流设计,不需要外加电阻设定电流??低输出端电压降,低至0.4V(3)VDD脚可做PWM调光4.支持串并联使用3、高性能调光驱动SDS3108SDS3108采用专利“PN搭配”的高阶线性分段驱动技术,可以将系统的效率提高到95%以上,从而实现单颗芯片驱动25W。
采用核心的自动填谷专利技术,当整流输出电压过零时,填谷电容进行放电,从而消除100Hz的频闪。
工程师设计中推荐之好用的十大LED驱动IC(三)
推荐6:FL7730可调光单级PFCPSR离线LED驱动器
FL7730MY是高度集成的PWM控制器,提供多种功能来增强单级反激式转换器的性能。
专有拓扑TRUECURRENT简化了LED照明应用的电路设计。
TRIAC照明可通过照明亮度控制实现平滑管理,不会出现抖动。
通过使用初级端调节单级拓扑,LED照明电路板能采用更少的外部元件,从而将成本降至最低。
它不需要输入降压电容或反馈电路。
为了实施更好的功率因数和更低的总谐失真,采用一个连接至COMI引脚的外部电容进行恒定导通控制。
与输入输出电压的变化相比,精密的恒定电流控制可精确控制输出电流。
工作频率与输出电压成比例改变,以保证非连续导通模式(DCM)能够更加高效低运行,其设计也更为简单。
FL7730MY提供保护功能,例如开路LED、短路LED和过温保护。
电流限制电平自动降低以将输出电流降至最低,在短路LED 情况下保护外部元件。
推荐7:BP3309原边反馈单级有源PFCLED驱动芯片
BP3309是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。
这款控制器集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。
由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零。
LED鎭掓祦椹卞姩鍙婃亽娴両C澶х洏鐐? LED鎭掓祦椹卞姩绠€浠? 銆€ 鐢变簬LED鏄壒鎬ф晱鎰熺殑鍗婂浣撳櫒浠讹紝鍙堝叿鏈夎礋娓╁害鐗规€э紝鍥犺€屽湪搴旂敤杩囩▼涓渶瑕佸鍏惰繘琛岀ǔ瀹氬伐浣滅姸鎬佸拰淇濇姢锛屼粠鑰屼骇鐢熶簡椹卞姩鐨勬蹇点€侺ED鍣ㄤ欢瀵归┍鍔ㄧ數婧愮殑瑕佹眰杩戜箮浜庤嫑鍒伙紝LED涓嶅儚鏅€氱殑鐧界偨鐏场锛屽彲浠ョ洿鎺ヨ繛鎺?20V鐨勪氦娴佸競鐢点€侺ED鏄?锝?浼忕殑浣庣數鍘嬮┍鍔紝蹇呴』瑕佽璁″鏉傜殑鍙樻崲鐢佃矾锛屼笉鍚岀敤閫旂殑LED鐏紝瑕侀厤澶囦笉鍚岀殑鐢垫簮閫傞厤鍣ㄣ€傚浗闄呭競鍦轰笂鍥藉瀹㈡埛瀵筁ED椹卞姩鐢垫簮鐨勬晥鐜囪浆鎹€佹湁鏁堝姛鐜囥€佹亽娴佺簿搴︺€佺數婧愬鍛姐€佺數纾佸吋瀹圭殑瑕佹眰閮介潪甯搁珮锛岃璁′竴娆惧ソ鐨勭數婧愬繀椤昏缁煎悎鑰冭檻杩欎簺鍥犳暟锛屽洜涓虹數婧愬湪鏁翠釜鐏叿涓殑浣滅敤灏卞ソ姣斿儚浜虹殑蹇冭剰涓€鏍烽噸瑕併€?銆€ LED椹卞姩鐢垫簮鎶婄數婧愪緵搴旇浆鎹负鐗瑰畾鐨勭數鍘嬬數娴佷互椹卞姩LED鍙戝厜鐨勭數鍘嬭浆鎹㈠櫒锛岄€氬父鎯呭喌涓嬶細LED椹卞姩鐢垫簮鐨勮緭鍏ュ寘鎷珮鍘嬪伐棰戜氦娴侊紙鍗冲競鐢碉級銆佷綆鍘嬬洿娴併€侀珮鍘嬬洿娴併€佷綆鍘嬮珮棰戜氦娴侊紙濡傜數瀛愬彉鍘嬪櫒鐨勮緭鍑猴級绛夈€傝€孡ED椹卞姩鐢垫簮鐨勮緭鍑哄垯澶у鏁颁负鍙殢LED姝e悜鍘嬮檷鍊煎彉鍖栬€屾敼鍙樼數鍘嬬殑鎭掑畾鐢垫祦婧愩€侺ED鐢垫簮鏍稿績鍏冧欢鍖呮嫭寮€鍏虫帶鍒跺櫒銆佺數鎰熷櫒銆佸紑鍏冲厓鍣ㄤ欢锛圡OSfet锛夈€佸弽棣堢數闃汇€佽緭鍏ユ护娉㈠櫒浠躲€佽緭鍑烘护娉㈠櫒浠剁瓑绛夈€傛牴鎹笉鍚屽満鍚堣姹傘€佽繕瑕佹湁杈撳叆杩囧帇淇濇姢鐢佃矾銆佽緭鍏ユ瑺鍘嬩繚鎶ょ數璺紝LED寮€璺繚鎶ゃ€佽繃娴佷繚鎶ょ瓑鐢佃矾銆?
銆€LED鐨勬亽娴侀┍鍔?銆€銆€ 鐢↙ED浣滀负鏄剧ず鍣ㄦ垨鍏朵粬鐓ф槑璁惧鎴栬儗鍏夋簮鏃讹紝闇€瑕佸鍏惰繘琛屾亽娴侀┍鍔紝涓昏鍘熷洜鏄細 銆€銆€1. 閬垮厤椹卞姩鐢垫祦瓒呭嚭鏈€澶ч瀹氬€硷紝褰卞搷鍏跺彲闈犳€с€? 銆€銆€2. 鑾峰緱棰勬湡鐨勪寒搴﹁姹傦紝骞朵繚璇佸悇涓狶ED浜害銆佽壊搴︾殑涓€鑷存€?銆€ 銆€3.鑳芥湁鏁堢殑閬垮厤闆峰嚮锛岀數缃戠殑娴秾锛岃繃鐢垫祦锛岃繃鐢靛帇鐨勪繚鎶わ紝浣縇ED瀵垮懡鎻愰珮銆?銆€ 銆€瀛樺湪闂锛? 瑕佸鐞嗗ソ鏁g儹闂锛屾暎鐑棶棰樻病鏈夊鐞嗗ソ灏变細褰卞搷LED瀵垮懡銆傘€€銆€ 鐩墠LED鍧囬噰鐢ㄧ洿娴侀┍鍔紝鍥犳鍦ㄥ競鐢典笌LED涔嬮棿闇€瑕佸姞涓€涓數婧愰€傞厤鍣ㄥ嵆LED椹卞姩鐢垫簮銆傚畠鐨勫姛鑳芥槸鎶婁氦娴佸競鐢佃浆鎹㈡垚鍚堥€侺ED鐨勭洿娴佺數銆傛牴鎹數缃戠殑鐢ㄧ數瑙勫垯鍜孡ED鐨勯┍鍔ㄧ壒鎬ц姹傦紝鍦ㄩ€夋嫨鍜岃璁ED椹卞姩鐢垫簮鏃惰鑰冭檻鍒颁互涓嬪嚑鐐癸細 銆€銆€ 1.楂樺彲闈犳€? 銆€銆€鐗瑰埆鍍廘ED璺伅鐨勯┍鍔ㄧ數婧愶紝瑁呭湪楂樼┖锛岀淮淇笉鏂逛究锛岀淮淇殑鑺辫垂涔熷ぇ銆?銆€ 銆€2.楂樻晥鐜?銆€ 銆€LED鏄妭鑳戒骇鍝侊紝椹卞姩鐢垫簮鐨勬晥鐜囪楂樸€傚浜庣數婧愬畨瑁呭湪鐏叿鍐呯殑缁撴瀯锛屽挨涓洪噸瑕併€傚洜涓篖ED鐨勫彂鍏夋晥鐜囬殢鐫€LED娓╁害鐨勫崌楂樿€屼笅闄嶏紝鎵€浠ED鐨勬暎鐑潪甯搁噸瑕併€傜數婧愮殑鏁堢巼楂橈紝瀹冪殑鑰楁崯鍔熺巼灏忥紝鍦ㄧ伅鍏峰唴鍙戠儹閲忓氨灏忥紝涔熷氨闄嶄綆浜嗙伅鍏风殑娓╁崌銆傚寤剁紦LED鐨勫厜琛版湁鍒┿€? 銆€銆€ 3.楂樺姛鐜囧洜绱犮€€ 銆€ 銆€ 鍔熺巼鍥犵礌鏄數缃戝璐熻浇鐨勮姹傘€備竴鑸?0鐡︿互涓嬬殑鐢ㄧ數鍣紝娌℃湁寮哄埗鎬ф寚鏍囥€傝櫧鐒跺姛鐜囦笉澶х殑鍗曚釜鐢ㄧ數鍣ㄥ姛鐜囧洜绱犱綆涓€鐐瑰鐢电綉鐨勫奖鍝嶄笉澶э紝浣嗘櫄涓婂ぇ瀹剁偣鐏紝鍚岀被璐熻浇澶泦涓紝浼氬鐢电綉浜х敓杈冧弗閲嶇殑姹℃煋銆傚浜?0鐡40鐡︾殑LED椹卞姩鐢垫簮锛屾嵁璇翠笉涔呯殑灏嗘潵锛屼篃璁镐細瀵瑰姛鐜囧洜绱犳柟闈㈡湁涓€瀹氱殑鎸囨爣瑕佹眰銆? 銆€銆€4.椹卞姩鏂瑰紡 銆€銆€ 鐜板湪閫氳鐨勬湁涓ょ锛氬叾涓€鏄竴涓亽鍘嬫簮渚涘涓亽娴佹簮锛屾瘡涓亽娴佹簮鍗曠嫭缁欐瘡璺疞ED渚涚數銆傝繖绉嶆柟寮忥紝缁勫悎鐏垫椿锛屼竴璺疞ED鏁呴殰锛屼笉褰卞搷鍏朵粬LED鐨勫伐浣滐紝浣嗘垚鏈細鐣ラ珮涓€鐐广€傚彟涓€绉嶆槸鐩存帴鎭掓祦渚涚數锛孡ED涓茶仈鎴栧苟鑱旇繍琛屻€傚畠鐨勪紭鐐规槸鎴愭湰浣庝竴鐐癸紝浣嗙伒娲绘€у樊锛岃繕瑕佽В鍐虫煇涓狶ED鏁呴殰锛屼笉褰卞搷鍏朵粬LED杩愯鐨勯棶棰樸€傝繖涓ょ褰㈠紡锛屽湪涓€娈垫椂闂村唴骞跺瓨銆傚璺亽娴佽緭鍑轰緵鐢垫柟寮忥紝鍦ㄦ垚鏈拰鎬ц兘鏂归潰浼氳緝濂姐€備篃璁告槸浠ュ悗鐨勪富娴佹柟鍚戙€?銆€ 銆€ 5.娴秾淇濇姢銆€ 銆€銆€LED鎶楁氮娑岀殑鑳藉姏鏄瘮杈冨樊鐨勶紝鐗瑰埆鏄姉鍙嶅悜鐢靛帇鑳藉姏銆傚姞寮鸿繖鏂归潰鐨勪繚鎶や篃寰堥噸瑕併€傛湁浜汱ED鐏鍦ㄦ埛澶栵紝濡侺ED璺伅銆傜敱浜庣數缃戣礋杞界殑鍚敥鍜岄浄鍑荤殑鎰熷簲锛屼粠鐢电綉绯荤粺浼氫镜鍏ュ悇绉嶆氮娑岋紝鏈変簺娴秾浼氬鑷碙ED鐨勬崯鍧忋€傚洜姝ED椹卞姩鐢垫簮瑕佹湁鎶戝埗娴秾鐨勪镜鍏ワ紝淇濇姢LED涓嶈鎹熷潖鐨勮兘鍔涖€? 銆€銆€6.淇濇姢鍔熻兘 銆€ 銆€鐢垫簮闄や簡甯歌鐨勪繚鎶ゅ姛鑳藉锛屾渶濂藉湪鎭掓祦杈撳嚭涓鍔燣ED娓╁害璐熷弽棣堬紝闃叉LED娓╁害杩囬珮銆?銆€ 銆€7.闃叉姢鏂归潰 銆€ 銆€鐏叿澶栧畨瑁呭瀷锛岀數婧愮粨鏋勮闃叉按銆侀槻娼紝澶栧3瑕佽€愭檼銆?銆€ 銆€ 8.椹卞姩鐢垫簮瀵垮懡瑕佷笌LED瀵垮懡鐩稿尮閰?銆€ 銆€9.瑕佺鍚堝畨瑙勫拰鐢电鍏煎瑕佹眰 鎸夐┍鍔ㄦ柟寮忚繘琛屽垎绫? 锛?锛夋亽娴佸紡 鎭掓祦椹卞姩鐢佃矾杈撳嚭鐨勭數娴佹槸鎭掑畾鐨勶紝鑰岃緭鍑虹殑鐩存祦鐢靛帇鍗撮殢鐫€璐熻浇闃诲€肩殑澶у皬涓嶅悓鍦ㄤ竴瀹氳寖鍥村唴鍙樺寲锛岃礋杞介樆鍊煎皬锛岃緭鍑虹數鍘嬪氨浣庯紝璐熻浇闃诲€艰秺澶э紝杈撳嚭鐢靛帇涔熷氨瓒婇珮锛? 鎭掓祦鐢佃矾涓嶆€曡礋杞界煭璺紝浣嗕弗绂佽礋杞藉畬鍏ㄥ紑璺紱 鎭掓祦椹卞姩鐢佃矾椹卞姩LED鏄緝涓虹悊鎯崇殑锛屼絾鐩稿鑰岃█浠锋牸杈冮珮锛? 搴旀敞鎰忔墍浣跨敤鏈€澶ф壙鍙楃數娴佸強鐢靛帇鍊硷紝瀹冮檺鍒朵簡LED鐨勪娇鐢ㄦ暟閲忋€? 锛?锛夌ǔ鍘嬪紡 褰撶ǔ鍘嬬數璺腑鐨勫悇椤瑰弬鏁扮‘瀹氫互鍚庯紝杈撳嚭鐨勭數鍘嬫槸鍥哄畾鐨勶紝鑰岃緭鍑虹殑鐢垫祦鍗撮殢鐫€璐熻浇鐨勫鍑忚€屽彉鍖栵紱 绋冲帇鐢佃矾涓嶆€曡礋杞藉紑璺紝浣嗕弗绂佽礋杞藉畬鍏ㄧ煭璺紱 浠ョǔ鍘嬮┍鍔ㄧ數璺┍鍔↙ED锛屾瘡涓查渶瑕佸姞涓婂悎閫傜殑鐢甸樆鏂瑰彲浣挎瘡涓睱ED鏄剧ず浜害骞冲潎锛? 浜害浼氬彈鏁存祦鑰屾潵鐨勭數鍘嬪彉鍖栧奖鍝嶃€? 4銆佹暣浣撴亽娴佸拰閫愯矾鎭掓祦宸ヤ綔鏂瑰紡浼樼己鐐? 涓庢暣浣撴亽娴佺浉杈冿紝閫愯矾鎭掓祦铏界劧缂虹偣姣旇緝澶氾紝鎴愭湰涔熸瘮杈冮珮銆備絾鏄畠鑳界湡姝g殑璧峰埌淇濇姢LED鍜屽欢闀縇ED鐨勫鍛斤紝鎵€浠ラ€愯矾鎭掓祦鎵嶆槸鏈潵鐨勮秼鍔裤€? 5銆丩ED鐢垫簮鐨勪笉瓒? LED椹卞姩鐢垫簮鐩墠瀛樺湪涓嶈冻鐨勫師鍥狅細 鐢熶骇LED鐓ф槑鍙婄浉鍏充骇鍝佺殑鍏徃鐨勬妧鏈汉鍛樺寮€鍏崇數婧愮殑浜嗚В涓嶅锛屽仛鍑虹殑鐢垫簮鏄彲浠ユ甯稿伐浣滐紝浣嗕竴浜涘叧閿€х殑璇勪及鍙婄數纾佸吋瀹圭殑鑰冭檻涓嶅锛岃繕鏄湁涓€瀹氬緱闅愭偅锛? 澶ч儴鍒哃ED鐢垫簮鐢熶骇浼佷笟閮芥槸浠庢櫘閫氱殑寮€鍏崇數婧愯浆鍨嬭繃鏉ュ仛LED鐢垫簮锛屽LED鐨勭壒鐐瑰強浣跨敤璁よ瘑杩樹笉澶燂紱 鐩墠鍏充簬LED鐨勬爣鍑嗗嚑涔庢病鏈夛紝澶ч儴鍒嗛兘鏄弬鑰冨紑鍏崇數婧愬拰鐢靛瓙鏁存祦鍣ㄧ殑鏍囧噯锛? 鐜板湪澶ч儴鍒哃ED鐢垫簮娌℃湁缁熶竴锛屾墍浠ラ噺澶ч儴鍒嗛兘姣旇緝灏忋€傞噰璐噺灏忥紝浠锋牸灏卞亸楂橈紝鑰屼笖鍏冨櫒浠朵緵搴斿晢涔熶笉澶厤鍚堬紱 LED鐢垫簮鐨勭ǔ瀹氭€э細瀹界數鍘嬭緭鍏ワ紝楂樻俯鍜屼綆娓╁伐浣滐紝杩囨俯銆佽繃鍘嬩繚鎶ょ瓑闂閮芥病鏈変竴涓€瑙e喅锛? 棣栧厛鏄┍鍔ㄧ數璺暣浣撳鍛斤紝灏ゅ叾鏄叧閿櫒浠跺锛氱數瀹瑰湪楂樻俯涓嬬殑瀵垮懡鐩存帴褰卞搷鍒扮數婧愮殑瀵垮懡锛? 鏄疞ED椹卞姩鍣ㄥ簲鎸戞垬鏇撮珮鐨勮浆鎹㈡晥鐜囷紝灏ゅ叾鏄湪椹卞姩澶у姛鐜嘗ED鏃舵洿鏄姝わ紝鍥犱负鎵€鏈夋湭浣滀负鍏夎緭鍑虹殑鍔熺巼閮戒綔涓虹儹閲忚€楁暎锛岀數婧愯浆鎹㈡晥鐜囩殑杩囦綆锛屽奖鍝嶄簡LED鑺傝兘鏁堟灉鐨勫彂鎸ワ紱 鐩墠鍦ㄥ姛鐜囪緝灏忥紙1-5W锛夌殑搴旂敤鍦哄悎锛屾亽娴侀┍鍔ㄧ數婧愭垚鏈墍鍗犵殑姣旈噸宸茬粡鎺ヨ繎1/3锛屽凡缁忔帴杩戜簡鍏夋簮鐨勬垚鏈紝涓€瀹氱▼搴︿笂褰卞搷浜嗗競鍦烘帹骞裤€? LED鎭掓祦IC鑺墖澶х洏鐐? 闊╁浗LDTLD1016 16浣嶆渶澶?0mA LED灞忓箷銆佹姢鏍忕伅绠℃亽娴侀┍鍔↖CLD1048 48浣嶅唴缃甈WM楂樼伆闃禠ED鎭掓祦椹卞姩ICLD1071 16浣嶅唴缃甈WM楂樼伆闃禠ED鎭掓祦椹卞姩ICLD1018 楂樼簿搴?6锛堜綅闂?.5%锛岀墖闂?%锛夋亽娴侀┍鍔↖C SIPEXSP6682 涓虹櫧鑹睱ED閰嶇疆鐨勯珮鏁堢數鑽锋车璋冭妭鍣⊿P6683 骞宠缁撴瀯閰嶇疆鐨勯珮鍔熺巼LED椹卞姩鍣⊿P6685 鐢ㄤ簬鐓х浉鏈洪棯鍏夌伅鐨勭數鑽锋车LED椹卞姩鍣⊿P6686 400mA闄嶅帇/鍗囧帇鐢佃嵎娉礚ED椹卞姩鍣⊿P6687 4淇¢亾鐢佃嵎娉电櫧鑹睱ED椹卞姩鍣⊿P7680 澶氶€氶亾骞惰鑳屽厜婧怚R 鍥介檯鏁存祦鍣ㄥ叕鍙窱RS2540 200V甯傜數鐩撮┍1W澶氶LED椹卞姩IC锛?00mAIRS2541 600V甯傜數鐩撮┍1W澶氶LED椹卞姩IC锛?00mA鍙版櫠绉戞妧T6309A 鎵嬫満鑳屽厜T6309B 鎵嬫満鑳屽厜T6313A 鎵嬫満鑳屽厜T6319A 鎵嬫満鑳屽厜 LED骞惰仈鍥