广泛使用的照 明光源应该是白光LE

 公司动态     |      2019-06-17 14:09

  北京日月升太阳能科技发展有限公司生产北京丰台/石景山太阳能路灯,太阳能庭院灯,市电led路灯,景观灯,高杆灯,监控立杆,定制各种异形灯具,欢迎来电订购!

  对于四季温差或日温差比较大的地区,CVT方式并不能在所有的温度环境下地跟踪功率,当温度变化较大时,采用CVT方式的太阳能灯具电池板的工作点将偏离功率点,(2)MPPT方式CVT方式具有一定的局限性。 LED大都采用直接跃迁材料,这样可使电子直接从导带跃迁到价带与空穴复合面发光,有很高的效率,反之,采用间接跃迁材料,其效率就低一些,若能产生可见光(波长在380m紫光至780m红光),半导体材料的E,应在3.26-1.63eV。 所以光仅在靠近四N结面数pm以内产生,理论和实践证明,发光的波长或频率取决于选用的半导体材料的能量E,E的单位为电子伏(eV):(5-3)E,-he/g=he/(Aq)A=he/(qE,)=1240/E,(m)(5-4)式中:为电子运动速度,h为普朗克常数,q为载流子。北京丰台/石景山景观灯-led景观灯安装但是,这种跟踪方式忽略了温度对太阳能灯具电池板开路电压的影响,以单晶硅太阳能灯具电池板为例,当环境温度每升高1℃时,其开路电压下降率为0.35%-0.45%,这表明太阳能灯具电池板功率点对应的电压也随环境温度的变化而变化。 采用效率高,寿命长,和性能稳定的照明电器产品(电光源,灯用电器图件,灯具,配线材料,以及调光控制设备和控光器件),改善提高人们工作,学习,生活的条件和质量,从而创造一个高效,舒适,,经济,有益的环境并充分体现现代文明的照明。 件,连接太阳能电池与功率跟踪控制器的导线型太阳能LED路灯控制器的额定电流为10A,分12V,24V和48V三种,适应太阳能电池功率分别为20-200wp(12V),40=40Wp(24V)。

  不同的PWM脉宽对应不同的负载阻抗,pwMC通过将太阳能灯具电池板的端电压稳定于某个值的方法,确定系统功率点,CVT方式具有控制简单,可靠性高,稳定性好,易于实现等优点,M图4-9实现CVT的原理图比一般太阳能光伏系统可多获得20%的电能。能电池输出的功率点,太阳能灯具电池板的1-V特性曲线中,L是负载特性曲线,交点a,b,c,d, c对应于不同的工作点,可以看出,这些工作点并不正好落在太阳能灯具电池板提供的功率点(a。 蓝色光,紫色光携带的能量多,橘色光,红色光携带的能量少,由于不同的材料具有不同的能量,从而能够发出不同颜色不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同,当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多。 发热量低,并能控制光型及发光角度,光色柔和,⑦快速响应,LED发光管响应时间很短,能按要求保证多个光源之间或一个光源不同区域之间的工作切换,采用电源给LED光源供电时,达到照度的时间小于10ms⑧运行成本低。 4端子上,负荷指灯闪动一下并且30s后亮起,表示连接正确,可继续进行下列连接,②将太阳能电池的正,负极的连接导线正确牢固地连接到控制器的1,2端子上,CLP12-10AS型控制器器电池图4-26CP2-10AS型太阳能LED路灯控制器的接线图身将负载的正。 以避免雷电汽车灯光等的干扰,第5章LED固态光源与驱动5.1LED的发展历程及特点LED的发展历程D是LightEmittingDiode的缩写,中文译为LED,顾名思义,这是一种会发光的半导,且具有二极管的电子特性。不同的PWM脉宽对应不同的负载阻抗,pwMC通过将太阳能灯具电池板的端电压稳定于某个值的方法,确定系统功率点,CVT方式具有控制简单,可靠性高,稳定性好,易于实现等优点,M图4-9实现CVT的原理图比一般太阳能光伏系统可多获得20%的电能。 LED的输出光谱决定其发光颜色及光辐射纯度,也反映出半导体材料的特性,表5-4列举了常用半导体材料及其发射的光波波长参数,表5-4常用半导体材料及其发射的光波波长参数半导体材料类型GaAsPGaAlAsGaN:ZnHG发光颜色发光波长(mm)555>

  0.4发光强度(md)发光功率(mW)正向电压(V。 LED组合的光色变化多端,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像,⑥性高,LED光源使用低电压驱动,发光稳定,没有采用50Hz交流供电的频闪现象,设有紫外线K。 负极的连接导线正确牢固地连接到控制器的5,6端子上(左起第53,CLP12-10A/ST型太阳能LED路灯控制器主灯关闭方式设定C1P1210ST型太阳能LED路灯控制器主灯关闭方式设定如下:①时控方式。即只要保持太阳能灯具电池板的输出端电压为常数,且等于某一日照强度下对应的功率点的电压,就可以大致保证在该温度下太阳能灯具电池板输出功率,把功率跟踪简化为恒电压跟踪(CVT)这就是CVT的理论依据,实现CVT的原理图如图4-9所示。北京丰台/石景山北京丰台/石景山景观灯-led景观灯安装 与普通二极管一样具有NN结,由于ED光源的功率相对比较大,所以与功率半导体器件相同,需要考虑散热问题,结温过高会直接影响LED的寿命,并且会增大LED的光衰,情况严重的会将LED烧坏,3价格高,价格是LED难以普及为照明光源的主要因素。 LED灯具改变常规照明灯具的结构,根据不同的使用要求LED灯具的结构在提高初始亮度的条件下,经过稀土再次提高亮度,经过光学镜片的提高,其发光强度得到再提高,国产LED光源由许多单个LED发光管组合而成。 而整合适当数量的蓝光与红橙磷(reddishorangephospher)则可以产生略带桃色或紫色的色彩,现在仅用LED光源就能覆盖CIE色度曲线中的所有饱和颜色,并且各种颜色LED与磷的有机整合几乎能够毫无限制地产生任何颜色。产生PWM脉冲去减小连接在太阳能灯具电池板输出端的BUCK电路的占空比,并使V=V,=1,若△∥△>

  -V,则微处理器按前述方法减小占空比,并使H=V,l=1,根据步骤3的判断结果,若△

  能电池输出的功率点,太阳能灯具电池板的1-V特性曲线中,L是负载特性曲线,交点a,b,c,d,c对应于不同的工作点,可以看出,这些工作点并不正好落在太阳能灯具电池板提供的功率点(a。 白光LED的光效有可能达到150-200m/W,远远超过了现在所有照明光源的光效,②新型绿色环保光源,LED为冷光源,眩光小,无辐射,使用中不发出有害物质,LED环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线。 广泛使用的照明光源应该是白光LED,而目前已研制成的白光LED光效还不够高,功率也不够大,价格较高,如果要求取代目前普遍使用的白炽灯或荧光灯,尚有以下上的间题需研究解决,①发光效率,提高LED的发光效率主要的方法是改进半导体发光材料与LED芯片的结构和制造工艺。 往往采用调整二元,三元甚至四元材料的比率的方法,调整不同大小的多元原子的比例来匹配基片的品格结构,此方法同时也可因为调整半导体的能量大小,而调整发光组件发光的波长,采用这样的方法在垒晶参数的调整上也复杂许多,也因此可以看出。 充电电压V=13.2V,充电电流,=9.8A,充电功率为9.8=129.36W82022H图4-2412V器电池的太阳能电池的-V特性曲线太阳能电池输出的功率为图4-24中的面积①+③,使用功率跟踪控制器时。对于四季温差或日温差比较大的地区,CVT方式并不能在所有的温度环境下地跟踪功率,当温度变化较大时,采用CVT方式的太阳能灯具电池板的工作点将偏离功率点,(2)MPPT方式CVT方式具有一定的局限性。 并可根据需要制造出多色组合和循环变色的艳丽灯饰,LED光源可利用红,绿,蓝三基色原理,在计算机控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256×256×256=1677216种颜色,形成不同光色的组合。 白光LED的出现,是LED从标志功能向照明功能跨出的实质性一步,目前,白光LED已开始进入一些应用领域,如应急灯,手电筒,闪光灯等产品相继问世,但是,由于价格十分昂贵,故而难以普及,白光LED普及的前提是价格下降。 惠普公司光电部,LVmiL,EDsLighting公司和松下公司就已经掌握了如何用金属有机化学汽相沉积法在GaAs衬底上外延生长AnaP的工艺,AllnGaP材料在可见光谱区产生红光和橙光,合金有序化。在图49中,V是给定工作点电压,对应于某一温度下的功率点,V是太阳能灯具电池板的实际输出电压,给定电压和实际电压比较后经过P调节,调节结果与三角波比较得到PWM脉冲驱动功率器件,从而调节太阳能灯具电池板的负载阻抗。 排除故障后,用一尖物(如牙签,圆珠笔芯等)伸进RESET孔内,按一下恢复键即可,4,MPPT-10型太阳能LED路灯控制器使用注意事项MPT-10型太阳能LED路灯控制器使用注意事项有:①接线前应核对并确认太阳能电池。 螺旋节能灯及T5三基色荧光灯做比较,其结果显示:普通白炽灯的光效为12lm/W,寿命小于200h,螺旋节能灯的光效为60mW,寿命小于8Oh,15荧光灯的光效为96lm/W,寿命大约为10000h而直径为5mm的白光ED光效为20-281lm/W。 其特点为①节能,不引起环境污染,具有电压低,电流小,亮度高的特性,一个10-12W的LED光源发出的光能与一个35-150W的白炽灯发出的光能相当,同样照明效果,LED比传统光源节能80%-90%,ED的能耗较小。 太阳照度的变化,温度的变化,控制器效率等诸多因素的影响,实际可得到的增加率为10%-30%,12V系统应选用40片串联组成的太阳能电池组件,出厂测试功率点电压在18V以上,24V系统应选用两块上述的太阳能电池组件,48V系统应选用4块上述的太阳能电池组蓄电池的正。 在小电流范围内(1=1-10mA),m=1.3-1.5,当4>

  10mA时,m=1,式(5-5)可简化为(5-6)即LED亮度与正向电流成正比,LED的正向电压与正向电流与管芯的半导体材料有关,使用时应根据所要求的显示亮度来选取合适的4值。这就是所谓的太阳能灯具电池板的功率跟踪,电流AA)电压Iv图4-8太阳能灯具电池板的IV特性曲线中可以看出,当温度一定时,太阳能灯具电池板的功率点几乎落在同一条垂直线的两侧,这就有可能把功率点的轨迹近似地看成V=Vn的一条垂直线。 绿光,蓝光组合的这些光源的发光效率可与1CD显示屏电视机和监视器的背光照明应用的冷阴极荧光灯相比,而且具有体积小和窄谱带光色的特点,对高强度蓝光LED的不断研发产生了好几代亮度越来越高的器件,在1990年左右推出的基于碳化硅(SC)裸片材料的LED效率大约是0.041m/W。 而价格下降必须在白光LED形成一定市场规模才有可能,毫无疑问,两者的融合终依赖于进步,表5-1是通常情况下LED源和常见光源的性能比较,5.2LED发光原理及主要参数与特性ED的结构与发光原理1,LED的结构50年前人们已经了解半导体材料可产生光的基本知识。 因为这两种材料的品格非常近似,所以垒晶层与基片之间的应力极小,因此研发过程得以顺利进行,但是后来陆续发展出来的全晶成长在GaAs基板上或是Gas\P成长在CP基板上,都因应力面存在问题,因此在光电材料中。 偏折产生满足各种照明灯标准要求的光分布,这就要求对LED照明灯的灯具进行独特的二次光学系统设计,于LED照明需由多只LED组成,其参数离散性也是一个问题,除了通过预选,分类,尽量保证一致性以外,还必须设计合理的灯具结构(包括LED的排列和位置布局)和研究合适的驱动电路。 LED的研发取得了突破性进展,利用氮掺杂工艺使GaAsP器件的效率达到了1m/W,并且能够发出20世纪70年代,由于LED器件在家庭与办公设备中的大量应用,拓展了LED产品的红光,橙光和黄色光显示能够显示复文字与图案组合的14或16段阵列。

  即只要保持太阳能灯具电池板的输出端电压为常数,且等于某一日照强度下对应的功率点的电压,就可以大致保证在该温度下太阳能灯具电池板输出功率,把功率跟踪简化为恒电压跟踪(CVT)这就是CVT的理论依据,实现CVT的原理图如图4-9所示。但是,这种跟踪方式忽略了温度对太阳能灯具电池板开路电压的影响,以单晶硅太阳能灯具电池板为例,当环境温度每升高1℃时,其开路电压下降率为0.35%-0.45%,这表明太阳能灯具电池板功率点对应的电压也随环境温度的变化而变化。 但空穴的势垒比电子的势垒小得多,而且空穴不断从P区向N区扩散,得到高的注入效率,N区的电子注入P区的速率却较小,这样N区的电子就跃迁到价带与注入的空穴复合,而发射出由N型半导体能量所决定的光,由于P区的能量大。 采用该研制的发光器的发光效率为25lm/W,几乎是带红色滤光的灯泡发光效率的10倍,每只ED的光通量为几个加m,由它们组成的LED阵列首先被制成了汽车上的停车灯,红色交通信号灯及单色室外信号标志,继AlInGaP的发展后。 只具有历史意义的蓝光LED也出现在20世纪90年代早期,依当今的标准去衡量,它与俄国以前的黄光LED一样光源暗淡,20世纪90年代中期,出现了超亮度的氢化镓1ED,随即又制造出能产生高强度的绿光和蓝光的钢氮镓LED。 80-800Wp(48V),2,MPPT-10型太阳能LED路灯控制器的接线型太阳能LED路灯控制器的接线所示,接线顺序如下:① 蓄电池的正,负极的连接导线正确牢固地连接到控制器的3。

  这就是所谓的太阳能灯具电池板的功率跟踪,电流AA)电压Iv图4-8太阳能灯具电池板的IV特性曲线中可以看出,当温度一定时,太阳能灯具电池板的功率点几乎落在同一条垂直线的两侧,这就有可能把功率点的轨迹近似地看成V=Vn的一条垂直线,LED的发光原理LED是由ⅢV族化合物,如GaAs(砷化镓),GaP(磷化镓),GaAsp(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是FN结,因此它具有一般PN结的-V特性,即正向导通,反向截止和击穿特性。 到1980年1FD制造商开始提供智能化的点阵1ED显示屏保力纪70年代中期,磷化探被用做发光光源,随后发出灰白绿光(DED采用双层磷化片,一个是红色,另一个是绿色能够发出黄色光),就在此时,俄国科学家利用金刚砂制造出能发出黄光的1D1972年开始有少量ED显示屏用于钟表和计算器。北京丰台/石景山景观灯-led景观灯安装

  它只能在一定温度条件下实现功率跟踪,在不同温度条件下仍有功率损失,而采用MP方式可在任何温度和目照条件下都能跟踪太阳能灯具电池板的功率,MPPT方式通过实时改变系统的工作状态,跟踪太阳能灯具电池板的功率点。 ED属于半导体光电组件,除了具有发光的特性之外,它具备半导体二极整流管的特性,如果取它的整流特性,它不但可以符合需求,而且在外加正偏压的情况下,会发出具有某种波长的光,LED虽然具有整流二极管的功能而通常是利用LED的发光特性而非整流特性。 超亮度蓝光芯片是白光LED的核心,在这个发光芯片上涂上荧光磷,然后荧光磷通过吸收来自芯片上的蓝色光源再转换为白光,利用这种可制造出任何可见颜色的光,在1991至2001年期间,材料,裸片尺寸和外形方面的进一步发展使商用化LED的光通量提高了将近20倍20世纪90年代初期。 负极的连接导线正确牢固地连接到控制器的3,4端子上,此时负荷指示灯(绿色)亮,如果负荷指示灯不亮,则为蓄电池接反,只有当负荷指示灯亮后才可继续后面的操作,②将太阳能电池的正,负极的连接导线正确牢固地连接到控制器的1。

  从而实现系统的功率输出,它是一种自主寻优方式,动态性能较好,但稳定性不如CVT方式,目前,常用的控制方法主要是扰动观察法和电导增量法,扰动观察法实现简单,是常用的方法,它通过对太阳能灯具电池板输出电压。北京丰台/石景山景观灯-led景观灯安装北京丰台/石景山 发光效率高出50%,寿命可达几万小时,目前市场上出售的器件不仅有红光和橙光AlInGaPlED,而且还有绿光,蓝光和白光AInGaNLEI,LED的封装热敏电阻由x0W降到150/W以下,由于LED的封装热敏感电阻的降低使其能应用于20倍泵浦能量激光器中。 并使发出的红光更亮,甚至产生出橙色的光,全球款商用化LED是在1965年用锗材料做成的,不久Monsanto和惠普公司也推出了用GaAsP材料制作的商用化LED,Monsanto公司将其作为指示灯,Hewlett-Packard公司则将其首次用于电子显示设备。 2端子上③将负载的正,负极的连接导线正确牢固地连接到控制器的5,6端子上,图4-25MPT-10型太阳能LED路灯控制器的接线型太阳能LED路灯控制器的简易测量对于12V系统,用万用表测量太阳能电池的输入电压(控制器端子1。 CLP12-10AST型太阳能LED路灯控制器的接线A/ST型太阳能LED路灯控制器的接线所示,揭开控制器上盖露出接线端子,按上盖图示连接①将蓄电池的正,负极的连接导线正确牢固地连接到控制器的3。b,c,d,c)处,这就不能充分利用在当前条件下太阳能灯具电池板所能提供的功率,因此,必须在太阳能灯具电池板和负载之间加入阻抗变换器,使得变换后的工作点正好和太阳能灯具电池板的功率点重合,使太阳能灯具电池板以功率输出。 时间特性及热学特性),1,LED的电学特性(1)1-V特性-特性是表征LED芯片PN结性能的主要参数,LED的/-V特性具有非线性,单向导电性,即外加正偏压表现为低电阻,反之为高电阻,如图5-3所示,①正向死区(图5-3中的o或oa段)。 ③因LED发出的光相对集中于一个较小的立体角范围内,一般灯具中的反射器就不再是必要的光学组件,而往往用透镜作为准直光学组件,例如,用凸透镜或菲涅耳透镜产生平行光束,然后,用枕形透镜,楔形棱镜等使光束重新扩散。 由于这部分工作需要扎实的理论研究基础和先进的半导体工艺设备,开展这方面研究仍有大量工作要做,②高功率,作为照明,单只LED输出的光通量必须足够大,增加LED输出的光通量,首先必须注入足够的电功率,但LED芯片的温升不能过高。 当电子经过该芯片时,带负电的电子移动到带正电的空穴区域并与之复合,电子和空穴消失的同时产生光子,电子和空穴之间的能量(带隙)越大,产生的光子的能量就越高,光子的能量反过来与光的颜色对应,在可见光的频谱范围内。北京丰台/石景山景观灯-led景观灯安装北京丰台/石景山电流的检测,得到太阳能灯具电池板当前的输出功率,再将它与前一时刻的记忆功率相比较,从而确定给定参考电压调整的方向,若△P>

  0,则说明参考电压调整的方向正确,可以继续按原来的方向调整:若4P0否,若△∥△V≠-∥V,则判断M/△V>

  ∥V否,步骤4:根据步骤3的判断结果,若M>

  0,则微处理器控制方波发生电路和与该电路串接的PWM脉冲形成电路。b,c,d,c)处,这就不能充分利用在当前条件下太阳能灯具电池板所能提供的功率,因此,必须在太阳能灯具电池板和负载之间加入阻抗变换器,使得变换后的工作点正好和太阳能灯具电池板的功率点重合,使太阳能灯具电池板以功率输出。 个商用二极管产生于1960年,LED的结构主要由PN结芯片,电极和光学系统组成,当在电极上加上正向偏压之后,使电子和空穴分别注入P区和N区,当非平衡少数载流子与多数载流子复合时,就会以辐射光子的形式将多余的能量转换为光能。 应透明环氧树脂封装LED芯片接电源正极,有的LED的两根引线一样长,但楔形支架管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正有发射碗的阴极杆板,与白炽灯和氖灯相比,LED的特点是:工作电压低,工作电流很小,抗冲击和抗震性能阳极杆好。 使用时必须串联限流电阻以控制通过LED的电流,在直流电路中,限流电阻值R可用下式计算:R=(E-Vp)/1,(5-1)式中:E为电源电压,V为LED的正向压降:为LED的正向工作电流在交流电路中,限流电阻R可用下式估算:(5-2)R=(V-V)/2式中:V为交流电源电压的有效值。在图49中,V是给定工作点电压,对应于某一温度下的功率点,V是太阳能灯具电池板的实际输出电压,给定电压和实际电压比较后经过P调节,调节结果与三角波比较得到PWM脉冲驱动功率器件,从而调节太阳能灯具电池板的负载阻抗。

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