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led灯闪烁是什么原因?
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led灯闪烁是什么原因?
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我来帮他解答
普通LED闪亮,说明这个LED很快就要坏了,是LED内部触点出现了问题,质量差的LED比较容易出现这种情况
希望我的回答对你有所帮助!
这是LED灯内金丝或铝丝接触不良的表现,
通常情况是,金丝一焊脱焊,金丝弧角断,如果二焊没有补球的也有可能是二焊脱焊。
那为什么会接触不良后一会儿就又亮了呢:断点近,又因热涨冷缩的缘故
那为什么会造成这种情况呢:通常原因为LED驱动电源电路过于简单,另外还有一点就是工厂那的烧机时间太短。
led灯闪烁可能有以下四个原因:
1、功率变压器没上好,参数不符合,绕组没上够或多上,造成磁饱和或电感量不足;
2、反馈电路有故障;
3、负载电流过大或负载电压过小,低于电源的最低输出电压而造成自动保护;
4、电压取样电路设计不合理,电源电压过低,低于正常工作的电压而造成电源无法启动
梦见了什么&回答:压缩机的控制线路是具有延时功能的,刚开始压缩机不工作是对的。另外与你的设置模式有关。
也有可能是达到设定温度了,你可以将设定温度调低(制冷时)或者调高(制热时)2℃试试看,如果空调又启动那就是这个原因了,如果还不能启动那就是别的原因了
xiaoping123&回答:有五个原因:
  一是功率变压器没上好,参数不符合,绕组没上够或多上,造成磁饱和或电感量不足;
  二是反馈电路有故障;
  三是负载电流过大或负载电压过小,低于电源的最低输出电压而造成自动保护;
  四是电压取样电路设计不合理;
  五是电源电压过低,低于正常工作的电压而造成电源无法启动。
  发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。
  当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。
ABCDEFG_0589&回答:如果你的LED灯之前安装好可以正常使用,现在出现闪的问题,可以确定驱动内部有问题了
这种导致闪烁的情况有很多重,像铝电解电容质量问题可以导致闪烁,控制IC 供电不足也可能出现这种情况等
若是自己配的驱动和光源,还一种情况就是驱动和负载匹配存在问题也会导致灯闪烁
ABCDEFG_0589&回答:1.你先用万用表打一下你们那电压是否稳定?
2.如果1没问题那就可能是灯里面的电容坏了,这种的话要不就只有换,不好维修,也没得多大的价值,只是你是新买的就只有试试修下了,去买灯的地方叫他看看吧
nvwang001&回答:你好,据我了解,LED吸顶灯闪烁有多种情况,多是驱动的原因,有的也可能是电阻的原因,这个没办法换,之前我也遇到过这样的问题,用市电转换成直流驱动的led灯带发生闪烁,分别检测闪烁的灯珠结果正常,最后更换了驱动才消除故障。
希望我的回答可以帮助到您。
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都来聊聊LED频闪问题
近年来,随着生活水平的不断提高,人们对工作、生活的光环境要求也越来越高,尤其是室内灯具存在频闪的问题,越来越受到大家的关注。那么,究竟什么是灯具频闪,频闪又会对人体造成什么样的伤害呢,现在常用的无频闪方案都有哪些?本文将会为您逐一解答。什么是频闪?传统灯具由于使用交流电供电,其光亮度随着交流电的周期性变化而变化。灯具频闪就是由光线的明暗变化而形成的,通常分为两种:一种是变化频率在100Hz以下的,此时的频闪可以被人眼捕捉;另一种是变化频率在100Hz以上的,这种频闪不会被人看到,但实际上已经对人体造成了伤害,以下所讨论的频闪均指不可见频闪。频闪带来哪些伤害?关于频闪可能对人体造成的伤害,目前已有相关的生物学及医学研究:1.可能引发脑细胞损伤2.可能影响阅读及视力3.可能诱发偏头痛4.降低工作效率和引发工伤不可见频闪的确会在许多方面对人和生物造成许多潜在危害。幸运的是,我们迎来了第四代光源——LED照明时代。LED照明灯具采用的是恒定直流供电,理论上完全可能实现无频闪恒定照明。但事实上,由于行业标准的缺失,市场竞争激烈而无序,市场上充斥着低质量LED灯具,尤其是室内小功率LED灯具,同样具有频闪问题。要得到纯净及恒定的电流源,以保证LED照明灯具无频闪,LED驱动电源是最大的关键。目前LED电源单纯来讲满足无频闪的要求也是可以做到。大致为:1.加大输出电解电容2.采用填谷式被动PFC方案3&采用两级方案(AC/DC,DC/DC)第一种方案“加大输出电解电容”,此方案从理论上讲可以采用电解电容吸收部分的交流纹波,但是实际的经验告诉我们当纹波控制在一定范围之内以后(10%),很难进一步降低,除非将电解电容不计成本的加多,也不能从根本上消除。第二种方式“采用填谷式被动PFC方案”,此方案也是最主流的一种处理方式。隔离方案可以采用芯联或者IWATT(最早期的方案,现已基本被淘汰)。电路原理如下,采用两个大的电容以及三个二极管进行功率因素校正,因为在整流桥后面有大的电解电容,所以将交流纹波吸收,通过电感或者变压器到次级部分的电流为直流电。但填谷式方案也存在一定问题,首先非隔离填谷式方案会存在输出空载电压不受控制,容易造成灯珠损坏。其次,无法做成90-265V全电压输入,填谷电路输出电压谷值只有电解滤波电路谷值的一半,填谷式的整流方式整流后输出电压比普通整流后的输出电压低不少,有可能采用填谷式后在低压输入的是带载不足。再者,无论隔离式还是非隔离式填谷式方案,谐波测试根本无法通过。功率因素也不能完全达到0.9以上。因此此种方案也不能完全满足UL,CE等认证标准,见附页测试数据。第三种方式则是采用两级方案,在现有隔离电源的基础上后面再加一级DC/DC,就能够完全消除交流纹波的影响。电性参数也能完全达到认证标准。但此方案在成本上有一定增加,需要加多一个电源管理芯片以及部分外围电路。在我司现有隔离电源的基础上后面再加一个无频闪单芯片(LZC821),就能够完全消除交流纹波的影响。电性参数也能完全达到认证标准,同时相比双极方案在成本上更具优势。具体有如下优势:1.高效去频闪电路2.独特的短路保护短路发生时,LZC821&完全打开mosfet,使得前一级(LZC811)触发短路保护而关机,LZC811或816系列短路保护发生后,恢复时间为10S以上,从而大大保护了整个电路,目前Joulwatt的短路保护是关闭&mosfet,从而触发前一级的开路保护,该逻辑有两个缺点:需要比较高耐压的mosfet.&且短路时mosfet的温度较高,长时间短路,mosfet会死掉。3.独特的过温保护当过温保护发生时,LZC821完全打开mosfet,导致mosfet上的功耗变得非常低,从而降低功率器件的温度,此时只是没有滤波功能而已,灯继续正常照明。不会因为该部分的过温保护导致整个灯都熄灭。目前Joulwatt的方案是发生过温保护时,关闭mosfet,从而导致整个灯都无法工作。这个问题有点得不偿失。4.平台化设计,外置mosfet,在应用设计上更具灵活性,可根椐实际应用调整相关输出参数。 如需进一步了解此方案请加QQ详聊,电话&李S。
是不是危言耸听呢?相关部分有监测报告吗?
传统的荧光粉日光灯频闪了二十多年了,没有看到那个人头晕头痛、引发脑细胞损伤、近视的?
深圳市旭达电子厂研发与生产的8-120W LED驱动电源已经获得CQC、SAA、TUV、CB、FCC认证证书,联系:,陈先生 QQ:
无频闪是个趋势,现在客户都这方面要求也越来越高啦
以后肯定会越来越完善的,经常闪肯定对眼睛不好。
呵呵& 是的呀
以下是引用深圳旭达LED电源在 11:08:00的发言:
传统的荧光粉日光灯频闪了二十多年了,没有看到那个人头晕头痛、引发脑细胞损伤、近视的?
现在的近视率多高啊,初中生至少一半都戴眼镜,悲哀啊!~
& 路过 &学习了。。
共 7 个回复,分 1 页显示,当前显示第 1 页& & 1、电解电容的寿命取决于它工作时的环境温度
& & 电解电容的寿命是怎么定义的呢?当然是以小时定义的。但是如果一个电解电容的寿命指标是1,000小时,并不是说一千小时以后这个电解电容就坏了,不是的,而只是说这个电解电容的容量在1000小时以后容量减小了一半,本来是20uF,现在只有10uF了。
& & 另外,电解电容的寿命指标还有一个特点,是一定要说明在多少度的工作环境温度情况下的寿命。而且通常都是规定为在105℃环境温度下的寿命。
& & 这是因为我们现在常用的电解电容都是采用液态电解液的电解电容,如果电解液干了,电容量当然就没有了。温度越高,电解液就越容易蒸发。所以电解电容的寿命指标必须注明是在什么环境温度下的寿命。
& & 所以目前所有电解电容都是标出在105℃下的寿命。比如说最普通的电解电容,在105℃时的寿命只有1,000小时。但是如果就以为所有电解电容的寿命都只有1,000小时。那就大错特错了。
& & 简单地说,如果环境温度高于105℃,那么它的寿命就会低于1,000小时,如果环境温度低于105℃,那么它的寿命就高于1,000小时。那么寿命和温度之间有没有一个大致的定量关系呢?有的!
& & 有一个最简单而容易计算的关系,那就是环境温度每升高10度,寿命就降低一半;反过来,环境温度每降低10度,寿命就增加一倍。当然这只是一个简单的估算,但也是相当准确的。
& & 因为用于LED驱动电源的电解电容,肯定都是放在LED灯具外壳内部的,所以我们只要知道LED灯具内部的温度就可以知道电解电容的工作寿命了。
& & 2、LED灯具里的环境温度是多少?
& & 因为在很多灯具里LED和电解电容是放在同样的外壳里,简单来说二者的环境温度是一样的。而这个环境温度主要是由LED和电源的发热和散热平衡以后决定的。而且每个LED灯具的发热和散热的情况是不一样的,那么我们怎么能够知道其中的环境温度呢?
& & 其实这个问题可以反过来推算,也就是一个设计得好的LED灯具,它所允许的内部环境温度应该是一定的。这是因为LED芯片的结温是决定LED芯片光衰(寿命)的主要原因,LED结温当然也由其环境温度有关,所以只要知道允许的LED结温,也就可以推算出LED灯具内部的环境温度。但是其间还有至少三个热阻,就是LED芯片结到外壳的热阻&jc,和LED外壳到铝基板表面的热阻,其实其中经过了焊锡、铜箔、和绝缘层再到铝板,不过其中最主要的是绝缘层的热阻,统称为&lv,第三个就是铝板到泡壳内空气的热阻&la。
& & 就拿3014型LED来说吧,它本身的热阻&jc是90℃/W,因为它的功率只有0.1W,所以内外温差也就是9℃。铝基板的热阻是1℃/W,对于一个10W的灯具由于所有10W的LED都是安装在同一块铝基板上的,所以它的总温差就是10℃,总共为19℃的温差,最后的&la很难估计,因为它和空气是否流通有关,在内部空气不流动的情况下,其温差大概只有1℃左右,所以加起来总共是20℃,。也就是说, LED结温等于环境温度加上20℃。
& & 那么泡壳内的环境温度能够允许105度吗?只要看一下下面的一个图片就知道了。那是美国Cree公司有关LED芯片结温和光衰之间的关系。& & &
& & 如果环境温度是105℃,那么还至少要加上20℃才是结温,所以结温就大约是125℃。在这个曲线上已经查不到了,只能大致地估算其寿命只有4,000小时。这是绝对不能接受的!也就是说,LED泡壳里的环境温度必须大大低于105℃!
& & 我们可以反过来根据所要求的LED寿命来看其环境温度应该是多少。假定我们要求LED的寿命是100,000小时,那么它的结温只能是低于65℃,所以环境温度就必须低于45℃.也就是说,电解电容的工作环境温度必须低于45℃。
& & 3、各种寿命的电解电容在45℃的环境温度下的实际寿命
& & 现在知道了电解电容在实际的LED灯具中的工作环境温度,就可以很容易计算出它的实际寿命了。我们在下面的表中列出了几种常用的电解电容的实际寿命。
& & 由表中可以看到,即使最普通的1,000小时寿命的电解电容,在环境温度45℃时的寿命就可以达到64,000小时,对于标称为50,000小时的普通LED灯具已经是够用的了。
& & 4、延长电解电容寿命的方法
& & 4,1 从设计上延长其寿命
& & 其实,要延长电解电容的寿命,方法很简单,因为它的寿终正寝主要是因为液体的电解液蒸发的结果,如果改善其密封性,不让它蒸发,它的寿命也自然就延长了。例如Evox Rifa公司设计的双层密封系统就可减缓电解液蒸发速度。
& & 还有,通过采用整体绕注有电极的酚醛塑料盖和双重的特制的封垫与铝壳紧密咬合,也可大大减少电解液的损失。
& & 4.2从使用上延长其寿命
& & 减小其纹波也可以延长其使用寿命,如果纹波电流过大,可以采用两个电容并联的方法加以减小
& & 4.3 选用上延长其寿命
& & 在选用电解电容时,除了要选用确保质量的品牌电解电容以外,还要在和容量上留有余量。例如对于220V经过桥式整流以后其直流电压会高达300V,但在选用电解电容时至少选用450V耐压的电解电容。如果计算出来需要10uF,最好选用20uF。这些措施也都可以延长电解电容的寿命。因为由于电容的等效和纹波电流会使其内部的温度高于环境温度,所以留有余地是必须的。
& & 5、保护电解电容
& & 有时候即使采用了长寿命电解电容,可是还是会常常发现电解电容坏掉了,这是什么原因呢?
& & 其实如果认为这是电解电容的质量不过关,那可真是让电解电容蒙受了不白之冤!实际上,这时候电解电容不是肇事者,而是受害者。为什么这样说呢?
& & 因为我们知道在市电的交流电网上,经常会由于雷击而产生瞬间的高压浪涌,虽然在大电网上对于雷击已经做了很多防雷避雷措施,但是仍然不可避免会有漏网之鱼漏到居民家里。美国的电网应该是很先进的了,可是在我家就发生过一件事,在一次雷击以后,我发现我的传真机无法工作了,仔细检查以后,原来是因为受到雷击而把电源彻底打坏了,只能报废。
& & 对于LED灯具如果是由市电供电的,那么在灯具的电源里面一定要在市电输入端加上防浪涌的措施,其中包括保险丝,和过压保护电阻,通常称为,来保护后面的元器件,否则再长寿命的电解电容也会被浪涌电压所。
& & 我相信如果所有LED厂商都能采用正规的高质量电解电容,并且采用了以上有关的措施以后,那么电解电容所蒙受的不白之冤一定能够得到清洗!
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摘要:   发光二极管,通常称为LED,是在电子学世界里面的真正无名英雄。它们做了许多不同工作和在各种各样的设备都可以看见它的存在。文章为大家介绍了如何分析发光二极管的工作原理。  基本上,发光二极管只是一个微小的电灯泡。但不像常 ...
  发光,通常称为LED,是在学世界里面的真正无名英雄。它们做了许多不同工作和在各种各样的设备都可以看见它的存在。文章为大家介绍了如何分析发光二极管的工作原理。  基本上,发光二极管只是一个微小的电灯泡。但不像常见的白炽灯泡,发光二极管没有灯丝,而且又不会特别热。它单单是由半导体材料里的电子移动而使它发光。
  什么是二极管?  二极管是半导体设备中的一种最常见的器件,大多数半导体最是由搀杂半导体材料制成(原子和其它物质)发光二极管导体材料通常都是铝砷化稼,在纯铝砷化稼中,所有的原子都完美的与它们的邻居结合,没有留下自由电子连接电流。在搀杂物质中,额外的原子改变电平衡,不是增加自由电子就是创造电子可以通过的空穴。这两样额外的条件都使得材料更具传导性。带额外电子的半导体叫做N型半导体,由于它带有额外负电粒子,所以在N型半导体材料中,自由电子是从负电区域向正电区域流动。带额外“电子空穴”的半导体叫做P型半导体,由于带有正电粒子。电子可以从另一个电子空穴跳向另一个电子空穴,从从负电区域向正电区域流动。  因此,电子空穴本身就显示出是从正电区域流向负电区域。二极管是由N型半导体物质与P型半导体物质结合,每端都带电子。这样排列使电流只能从一个方向流动。当没有电压通过二极管时,电子就沿着过渡层之间的汇合处从N型半导体流向P型半导体,从而形成一个损耗区。在损耗区中,半导体物质会回复到它原来的绝缘状态--所有的这些“电子空穴”都会被填满,所有就没有自由电子或电子真空区和电流不能流动。
  为了除掉损耗区就必须使N型向P型移动和空穴应反向移动。为了达到目的,连接二极管N型一方到电流的负极和P型就连接到电流的正极。这时在N型物质的自由电子会被负极电子排斥和吸引到正极电子。在P型物质中的电子空穴就移向另一方向。当电压在电子之间足够高的时候,在损耗区的电子将会在它的电子空穴中和再次开始自由移动。损耗区消失,电流流通过二极管。
  如果尝试使电流向其它方向流动,P型端就边接到电流负极和N型连接到正极,这时电流将不会流动。N型物质的负极电子被吸引到正极电子。P型物质的正极电子空穴被吸引到负极电子。因为电子空穴和电子都向错误的方向移动所以就没有电流流通过汇合处,损耗区增加。
  为什么二极管会发光?  光是能量的一种形式,一种可以被原子释放出来。是由许多有能量和动力但没质量的微小粒子似的小捆组成的。这些粒子被叫做光子,是光的最基本单位。光子是因为电子移动才释放出来。在原子中,电子在原子的四周围以轨道形式移动。电子在不同的轨函数有着不同等的能量。通常来说,有着更大能量的电子以轨道移动远离了核子。当电子从一个更低的轨道跳到一个更高的轨道,能量水平就增高,反过来,当从更高轨函数跌落到更低的轨函数里时电子就会释放能量。能量是以光子形式释放出来的。更高能量下降释放更高能量的光子,它的特点在于它的高频率。  自由电子从P型层通过二极管落入空的电子空穴。这包含从传导带跌落到一个更低的轨函数,所以电子就是以光子形式释放能量。这在任何二极管里都会发生的,当二极管是由某种物质组成的时候,你只是可以看见光子。在标准硅二极管的原子,比如说,当电子跌落到相对短距离原子是以这样的方式排列。结果,由于电子频率这么低的情况下人的眼睛是无法看得到的。  可见光发光二极管,比如用在数字显示式时钟的,间隙的大小决定了光子的频率,换句话说就是决定了光的色彩。当所有二极管都发出光时,大多数都不是很有效的。在普通二极管里,半导体材料本身吸引大量的光能而结束。发光二极管是由一个塑性灯泡覆盖集中灯光在一个特定方向。
  发光二极管比传统的白炽灯有几个优点。第一个是发光二极管没有灯丝会烧坏,所以寿命就更长。此外,发光二极管的小小塑性灯泡使得发光二极管更持久耐用。还可以更加容易适合现在的电子电路。传统白炽灯的发光过程包含了产生大量热量。这是完全是浪费能源。除非你把灯当做发热器用,因为绝大部分有效电流并不是直接产生可见光的。发光二极管所发出的热非常少,相对来说,越多电能直接发光就是越大程度上减少对电能的需求。  直到现在,因为是用先进半导体材料制造所以发光二极管在大多数照明应用上还过于昂贵。半导体器件的价格在过去10年里大幅度地降低,然而,使得发光二极管在更广的应用下的一个更划算照明选择,在不远的将来,发光二极管将会在世界技术上扮演更加大的角色。
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