❶ LED手電筒驅動電路原理圖,急求更直白的解析
1 通電瞬間 電感視為開路,所以T1電位低於e
2這里電容起到儲能的作用,充電後電壓和電感的自感電勢疊加達到升壓的目的。
3自激震盪。
❷ LED顯示開關電源的工作原理及原理圖
LED電源電路實際上多是由開關電源電路+反饋電路這樣的形式構成,反饋電路從負載處取樣後對開關電路進行脈沖的占空比調整或頻率調整,以達到控制開關電路輸出的目的。
❸ LED椹卞姩鐢墊簮鐢佃礬鍥炬槸鎬庢牱鐨勶紵
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❹ 強光手電筒驅動板出來電壓1.2V正常嗎
強光LED手電筒,這種手電筒前端為5~8個高亮度發光管,使用1~2節電池。由於使用超高亮度發光管的原因,發光效率很高,工作電流比較小,實測使用一節五號電池5頭電筒,電流只有100mA左右。非常省電。如果使用大容量充電電池,可以連續使用十幾個小時,筆者就買了一個。從前端拆開後,根據實物繪制了電路圖,如圖1所示。
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圖1LED手電筒驅動電路原理圖
工作原理:
接通電源後,VT1因R1接負極,而c1兩端電壓不能突變。VT1(b)極電位低於e極,VT1導通,VT2(b)極有電流流入,VT2也導通,電流從電源正極經L、VT2(c)極到e極,流回電源負極,電源對L充電,L儲存能量,L上的自感電動勢為左正右負。經c1的反饋作用,VT1基極電位比發射極電位更低,VT1進入深度飽和狀態,同時VT2也進入深度飽和狀態,即Ib》Ic/β(β為放大倍數)。隨著電源對c1的充電,C1兩端電壓逐漸升高,即VTI(b)極電位逐漸上升,Ib1逐漸減小,當Ib1《=Ic1/β時,VT1退出飽和區,VT2也退出飽和區,對L的充電電流減小。此時.L上的自感電動勢變為左負右正,經c1反饋作用。VT1基極電位進一步上升,VT1迅速截止,VT2也截止,L上儲存的能量釋放,發光管上的電源電壓加到L上產生了自感電動勢,達到升壓的目的。此電壓足以使LED發光。
強光手電筒驅動電路圖二:
LED強光電筒一般都為充電式,光源為LED發光二極體,其電路一般由限流電容,整流二極體,充電指示燈組成充電電路,限流電容用於限制充電電流,一般為1微法,400V,充電電流一般為100mA左右。電池一般為4V,1AH的鉛酸電池,燈珠電路由LED發光二極體,開關及限流電阻組成。LED為光源,一般正常工作電壓為3V,30mA,限流電阻每個LED一顆,與LED串聯,用於限制LED電流,使LED的最大電流為30mA,開關一般為三檔,第一檔為停止,第二檔亮一般燈,第三檔為全亮。電路圖如下所示:
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強光手電筒驅動電路圖三:
如下圖C4電容是473的獨石電容! D3指的是兩支1N5819並聯!高功率LED簡易驅動,就是那個高功率白燈上用的,只不過我用的是3W的led!電路輸入1.2V (高容量NI-MH電池)電流大約1.4至1.8A效率不是很高,大約70%,如果把那隻150歐的電阻換成200歐的,輸入電流降為1.0至1.3A 那隻D882上需要加裝一片面積大約為3平方厘米的小銅片用來散熱,我是把D882的頭部用斜口鉗鉗掉(減小體積),然後直接焊在銅片上了(類似SMD)。
❺ 求LED驅動電源電路圖
1.非隔離式恆流電源:非隔離是指在負載端和輸入端有直接連接,因此觸摸負載就有觸電的危險。
目前用得最多的是非隔離直接降壓型電源。也就是把交流電整流以後得到直流高壓,然後就直接用降壓(Buck)電路進行降壓和恆流控制。其電原理圖如下圖所示:
這種非隔離式電源的主要技術特點:從18V到450V的寬電壓輸入范圍,恆流輸出;採用頻率抖動減少電磁干擾,利用隨機源來調制振盪頻率,這樣可以擴展音頻能量譜,擴展後的能量譜可以有效減小帶內電磁干擾,降低系統級設計難度;可用線性及PWM調光,支持上百個0.06WLED的驅動應用,工作頻率25KHz-300KHz,可通過外部電阻來設定。1.非隔離恆流源的優點是簡單、指標高,它的輸出電流可以按LED串並聯的個數決定。但是大多數情況下,它的輸出電流不能太大,輸出電壓也不能太高。例如264個小功率LED連接成22個串聯,12串並聯,每串20mA,一共240mA。體積也可以做得很小,通常是做成長條形的,以便放進T10或T8的管子里。假如每串的電流是30mA,12並就是360mA。在有些非隔離的電源中就無法實現,為了保持總電流240mA不變,就只能改成8串並聯。但假如LED的總數不變,就要求串聯的數目增加到33個。這時候總電壓就會增加到108.9V。但是通常這種非隔離恆流源的允許的最高輸出電壓是80V。只能維持原來的22串,這樣LED的總數就只能是176顆,即使採用30mA,其總流明數有可能不能滿足要求。通常其效率大約在88-90%之間,功率因素大約在0.88-0.92之間。然而這種非隔離電源也有一些局限性,因為非隔離的電源會把交流電源的高壓引入到負載端,從而引起觸電的危險。通常LED和鋁散熱器之間的絕緣也就靠鋁基板的印製板的薄膜絕緣。雖然這個絕緣層可以耐2000V高壓,但有時螺絲孔的毛刺會產生所謂的爬電現象,使得難以通過CE論證。
.隔離式恆流電源:隔離式是指在輸入端和輸出端有隔離變壓器隔離,這種變壓器可能是工頻也可能是高頻的。但都能把輸入和輸出隔離起來。可以避免觸電的危險。一般來說,由於加入了變壓器,所以隔離式電源的效率會有所降低,通常大約在88%左右。而且變壓器的體積也比較大。放進T10燈管還可以,但是放進T8的燈管就比較緊張。
❻ 簡單的三極體光控電路控制LED燈電路圖
不知道用多少個LED,算電阻值,每隻3.2V,調整100K電位器到恰當亮度時動作即可。
由2塊專N型半導體中間夾著一屬塊P型半導體所組成,發射區與基區之間形成的PN結稱為發射結,而集電區與基區形成的PN結稱為集電結,三條引線分別稱為發射極e (Emitter)、基極b (Base)和集電極c (Collector)。
(6)led電源驅動器電路圖擴展閱讀:
放大原理:
1、發射區向基區發射電子:
電源Ub經過電阻Rb加在發射結上,發射結正偏,發射區的多數載流子(自由電子)不斷地越過發射結進入基區,形成發射極電流Ie。
同時基區多數載流子也向發射區擴散,但由於多數載流子濃度遠低於發射區載流子濃度,可以不考慮這個電流,因此可以認為發射結主要是電子流。
2、基區中電子的擴散與復合:
電子進入基區後,先在靠近發射結的附近密集,漸漸形成電子濃度差,在濃度差的作用下,促使電子流在基區中向集電結擴散,被集電結電場拉入集電區形成集電極電流Ic。也有很小一部分電子與基區的空穴復合,擴散的電子流與復合電子流之比例決定了三極體的放大能力。
❼ LED路燈驅動電路
自己設計一下,下圖希望能對你有所幫助。。。