❶ LED手电驱动电路原理图,急求更直白的解析
1 通电瞬间 电感视为开路,所以T1电位低于e
2这里电容起到储能的作用,充电后电压和电感的自感电势叠加达到升压的目的。
3自激震荡。
❷ LED显示开关电源的工作原理及原理图
LED电源电路实际上多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
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❹ 强光手电驱动板出来电压1.2V正常吗
强光LED手电筒,这种手电前端为5~8个高亮度发光管,使用1~2节电池。由于使用超高亮度发光管的原因,发光效率很高,工作电流比较小,实测使用一节五号电池5头电筒,电流只有100mA左右。非常省电。如果使用大容量充电电池,可以连续使用十几个小时,笔者就买了一个。从前端拆开后,根据实物绘制了电路图,如图1所示。
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图1LED手电驱动电路原理图
工作原理:
接通电源后,VT1因R1接负极,而c1两端电压不能突变。VT1(b)极电位低于e极,VT1导通,VT2(b)极有电流流入,VT2也导通,电流从电源正极经L、VT2(c)极到e极,流回电源负极,电源对L充电,L储存能量,L上的自感电动势为左正右负。经c1的反馈作用,VT1基极电位比发射极电位更低,VT1进入深度饱和状态,同时VT2也进入深度饱和状态,即Ib》Ic/β(β为放大倍数)。随着电源对c1的充电,C1两端电压逐渐升高,即VTI(b)极电位逐渐上升,Ib1逐渐减小,当Ib1《=Ic1/β时,VT1退出饱和区,VT2也退出饱和区,对L的充电电流减小。此时.L上的自感电动势变为左负右正,经c1反馈作用。VT1基极电位进一步上升,VT1迅速截止,VT2也截止,L上储存的能量释放,发光管上的电源电压加到L上产生了自感电动势,达到升压的目的。此电压足以使LED发光。
强光手电筒驱动电路图二:
LED强光电筒一般都为充电式,光源为LED发光二极管,其电路一般由限流电容,整流二极管,充电指示灯组成充电电路,限流电容用于限制充电电流,一般为1微法,400V,充电电流一般为100mA左右。电池一般为4V,1AH的铅酸电池,灯珠电路由LED发光二极管,开关及限流电阻组成。LED为光源,一般正常工作电压为3V,30mA,限流电阻每个LED一颗,与LED串联,用于限制LED电流,使LED的最大电流为30mA,开关一般为三档,第一档为停止,第二档亮一般灯,第三档为全亮。电路图如下所示:
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强光手电筒驱动电路图三:
如下图C4电容是473的独石电容! D3指的是两支1N5819并联!高功率LED简易驱动,就是那个高功率白灯上用的,只不过我用的是3W的led!电路输入1.2V (高容量NI-MH电池)电流大约1.4至1.8A效率不是很高,大约70%,如果把那只150欧的电阻换成200欧的,输入电流降为1.0至1.3A 那只D882上需要加装一片面积大约为3平方厘米的小铜片用来散热,我是把D882的头部用斜口钳钳掉(减小体积),然后直接焊在铜片上了(类似SMD)。
❺ 求LED驱动电源电路图
1.非隔离式恒流电源:非隔离是指在负载端和输入端有直接连接,因此触摸负载就有触电的危险。
目前用得最多的是非隔离直接降压型电源。也就是把交流电整流以后得到直流高压,然后就直接用降压(Buck)电路进行降压和恒流控制。其电原理图如下图所示:
这种非隔离式电源的主要技术特点:从18V到450V的宽电压输入范围,恒流输出;采用频率抖动减少电磁干扰,利用随机源来调制振荡频率,这样可以扩展音频能量谱,扩展后的能量谱可以有效减小带内电磁干扰,降低系统级设计难度;可用线性及PWM调光,支持上百个0.06WLED的驱动应用,工作频率25KHz-300KHz,可通过外部电阻来设定。1.非隔离恒流源的优点是简单、指标高,它的输出电流可以按LED串并联的个数决定。但是大多数情况下,它的输出电流不能太大,输出电压也不能太高。例如264个小功率LED连接成22个串联,12串并联,每串20mA,一共240mA。体积也可以做得很小,通常是做成长条形的,以便放进T10或T8的管子里。假如每串的电流是30mA,12并就是360mA。在有些非隔离的电源中就无法实现,为了保持总电流240mA不变,就只能改成8串并联。但假如LED的总数不变,就要求串联的数目增加到33个。这时候总电压就会增加到108.9V。但是通常这种非隔离恒流源的允许的最高输出电压是80V。只能维持原来的22串,这样LED的总数就只能是176颗,即使采用30mA,其总流明数有可能不能满足要求。通常其效率大约在88-90%之间,功率因素大约在0.88-0.92之间。然而这种非隔离电源也有一些局限性,因为非隔离的电源会把交流电源的高压引入到负载端,从而引起触电的危险。通常LED和铝散热器之间的绝缘也就靠铝基板的印制板的薄膜绝缘。虽然这个绝缘层可以耐2000V高压,但有时螺丝孔的毛刺会产生所谓的爬电现象,使得难以通过CE论证。
.隔离式恒流电源:隔离式是指在输入端和输出端有隔离变压器隔离,这种变压器可能是工频也可能是高频的。但都能把输入和输出隔离起来。可以避免触电的危险。一般来说,由于加入了变压器,所以隔离式电源的效率会有所降低,通常大约在88%左右。而且变压器的体积也比较大。放进T10灯管还可以,但是放进T8的灯管就比较紧张。
❻ 简单的三极管光控电路控制LED灯电路图
不知道用多少个LED,算电阻值,每只3.2V,调整100K电位器到恰当亮度时动作即可。
由2块专N型半导体中间夹着一属块P型半导体所组成,发射区与基区之间形成的PN结称为发射结,而集电区与基区形成的PN结称为集电结,三条引线分别称为发射极e (Emitter)、基极b (Base)和集电极c (Collector)。
(6)led电源驱动器电路图扩展阅读:
放大原理:
1、发射区向基区发射电子:
电源Ub经过电阻Rb加在发射结上,发射结正偏,发射区的多数载流子(自由电子)不断地越过发射结进入基区,形成发射极电流Ie。
同时基区多数载流子也向发射区扩散,但由于多数载流子浓度远低于发射区载流子浓度,可以不考虑这个电流,因此可以认为发射结主要是电子流。
2、基区中电子的扩散与复合:
电子进入基区后,先在靠近发射结的附近密集,渐渐形成电子浓度差,在浓度差的作用下,促使电子流在基区中向集电结扩散,被集电结电场拉入集电区形成集电极电流Ic。也有很小一部分电子与基区的空穴复合,扩散的电子流与复合电子流之比例决定了三极管的放大能力。
❼ LED路灯驱动电路
自己设计一下,下图希望能对你有所帮助。。。