воскресенье, 10 февраля 2013 г.

схема управления светодиодного светильника

Эта классификация не включает в себя некоторые специальные применения - такие, как медицинская техника, портативные устройства и транспортная светотехника, которые требуют отдельного рассмотрения.

Данная сегментация сфер применения светодиодов в освещении по диапазону используемых мощностей и специфике приложений используется компанией Texas Instruments (TI) для классификации своих решений в области питания светодиодов.

Рис. 2. Сферы применения светодиодов в освещении на зарубежном рынке

На зарубежном рынке освещения сложилась определенная классификация светодиодных светильников по применениям: коммерческое (Commercial), частный сектор (Residental), уличное и инфраструктурное (Infrastructure). Для каждого из которых можно выделить ряд уникальных характеристик, в первую очередь - диапазон мощностей светильников. На рисунке 2 представлена схема, иллюстрирующая эту классификацию.

Обзор применений

Совершенствование светодиодной технологии происходит очень интенсивно. Эта же тенденция наблюдается и в области драйверов, как неотъемлемой составляющей любого светильника.

Интеллектуальный драйвер может реализовать достаточно сложные алгоритмы управления, направленные как на обеспечение оптимального режима работы светодиодов, так и на реализацию инновационных возможностей, например - дистанционного управления и мониторинга состояния светильников. Традиционная обратная связь по току, обеспечивающая стабильную яркость светодиода, может быть дополнена функциями компенсации различных внутренних и/или внешних воздействий: изменения температуры, неизбежной деградации светового потока со временем. Для энергосберегающих приложений крайне интересными представляются функции регулировки яркости (диммирования) в ручном или автоматическом режиме - например плавный переход в «дежурный» режим при отсутствии человека в помещении или отключение светильника в дневное время.

С другой стороны, неизбежность применения электронного драйвера при разработке светодиодного светильника открывает доступ к более широкому функционалу, о котором даже не задумывались десять лет назад. Сочетание высокоэффективных источников света и передовых достижений современной электроники в традиционном светильнике позволяет по новому взглянуть на индустрию освещения в целом, освоить новые сферы применения.

В простейшем случае драйвер преобразует электрическую энергию первичной сети питания в постоянный ток и напряжение, требуемое светодиодам. Тут можно провести аналогию с широко распространенными балластами люминесцентных ламп, где электроника обеспечивает необходимые электрические условия запуска и работы источника света.

Рис. 1. Зависимость светового потока от основных параметров светодиода

На рисунке 1 условно проиллюстрирована это взаимосвязь. Можно сказать, что целевой для большинства разработок световой поток зависит от «всего», поэтому необходимо большое внимание уделять всем компонентам светодиодного светильника, в особенности - драйверу.

Современный мощный светодиод - прибор, в котором искомый световой поток определяется рядом взаимозависящих параметров - температура, падение напряжения на кристалле, ток.

Стремительный рост технологий и рынка привел к появлению отдельного класса мощных осветительных светодиодов, принципиально отличающихся от традиционных индикаторных. Рабочие токи современных светодиодов лежат в диапазоне от сотен миллиампер до нескольких Ампер. Мощность возросла с милливатт до более чем 10 Вт, а задача отведения тепла стала одной из ключевых для конструкторов, и успешное ее решение определяет, насколько эффективным и долговечным будет осветительный прибор.

Когда-то светоизлучающие диоды (СИД) были просто индикаторами в электронной технике. Мощность кристаллов была низкой, электрический ток был в несколько раз меньше, задача отведения тепла в принципе не была проблемой.

Статья посвящена повышению эффективности и срока службы полупроводниковых световых приборов за счет применения современных аналоговых и цифровых микросхем Texas Instruments. Рассматривается интеллектуальное и экономичное решение на базе контроллера TPS92010.

Михаил Червинский (КОМПЭЛ)

Статьи по схожей тематике: , , , ,

Контроллеры Texas Instruments для питания светодиодных светильников: интеллект плюс эффективность

» » » Контроллеры Texas Instruments для питания светодиодных светильников: интеллект плюс эффективность

Контроллеры Texas Instruments для питания светодиодных светильников: и

Комментариев нет:

Отправить комментарий