Рекламодателям и Исполнителям заданий

SEO sprint - Only the best solutions

вторник, 31 января 2012 г.

Мощные белые светодиоды

  Мощные белые светодиоды призваны заменить лампы накаливания с низким коэффициентом полезного действия (КПД), а также лампы дневного света, которым после выработки ресурса требуется особая утилизация, поскольку они содержат вредные для здоровья и окружающей среды материалы. По сравнению с лампами накаливания светодиод имеет высокий КПД, более длительный срок службы и не требует специальной утилизации. При применении светодиодов в качестве источника света необходимо учитывать, что, в отличие от ламп накаливания, светодиод
управляется током. Связано это с тем, что падение напряжения на светодиоде в прямом направлении — характеристика непостоянная, и разброс ее значений для светодиодов одного типа может составлять до ±10% от среднего значения. Кроме того, падение напряжения на светодиоде будет меняться в зависимости от условий эксплуатации (температуры окружающей среды, температуры кристалла светодиода и тока, протекающего через светодиод), а также от времени работы (вследствие деградации кристалла). Значение падения напряжения в прямом направлении также будет разным для светодиодов различного исполнения (табл. 1)   Исходя их этих соображений, в электрических характеристиках принято указывать рабочий ток светодиода, а характеристики светового потока и падение напряжения на светодиоде даются при рабочем токе. Еще одно важное отличие светодиодов от ламп накаливания заключается в том, что свечение светодиода — это не инертный процесс, поэтому протекающий через светодиод ток должен быть постоянным, без пульсаций: в противном случае это вызовет непостоянное свечение светодиода, что может привести к усталости глаз.

Аварийное освещение светодиодное

 В этой схеме для зарядки резервного кислотного свинцового аккумулятора используется низковольтный сетевой трансформатор (рис. 1). Предварительный линейный регулятор ограничивает как напряжение заряда, так и его максимальный ток, что позволяет с помощью одной схемы и перезаряжать разряженную батарею, и медленно заполнять полностью заряженную. Драйвер светодиода может быть переведен в режим, когда он будет автоматически переключаться на светодиодное освещение в случае отсутствия сетевого напряжения. Напряжение переменного тока 12 В с трансформатора выпрямляется и сглаживается,
в результате чего постоянное напряжение 16 В поступает на вход регулятора типа  L200CV. Последний настроен так, чтобы при максимальном токе в 1 А на выходе давать 13,8 В для заряда 12-В кислотного свинцового аккумулятора. Диод на выходе L200 предотвращает возникновение текущего через регулятор обратного тока в случае, когда питающая сеть отключена, но поскольку опорное напряжение для регулятора снимается после диода, это не оказывает влияния на выходное напряжение. Разрешающий вход драйвера светодиодов серии RCD можно переключить в три положения. Первое — LTDs OFF («светодиоды выключены»). Вход микросхемы ON/OFF приводится к 12 В через высокоомный резистор. Это позволяет 12-В сигналом управлять 5-В входом. Данный способ выбран вместо делителя потенциалов, поскольку последний может постепенно разряжать аккумулятор. Второе — LEDs ON («светодиоды включены»).  Управляющий вход остался открытым, светодиоды включены по умолчанию. Третье — AUTO. Пока питающая сеть работает, 12 В переменного тока будут сглаживаться 10-кОм резистором и 10-мкФ конденсатором, чтобы получить среднее постоянное напряжение 6 В, которое закроет драйвер. Когда сеть отсутствует или отключена, это среднее напряжение падает до нуля и драйвер активируется.
 
схема аварийного освещения