- 2019年11月17日 -
无论是通过降压,升压,降压/升压还是线性调节器驱动LED,连接每个驱动电路的最常见线条都需要控制光的输出。今天,只有一些应用程序需要简单的功能来打开和关闭,并且大多数需要将亮度微调为0到100%。目前,对于光度控制,两个主要解决方案是线性调节LED电流(模拟调光),或者在对肉眼(数字调节)光不可检测到的高频下将驱动电流从0切换到目标电流值。使用脉冲宽度调制(PWM)来设置周期和占空比,可能是实现数字调光的最简单方法,因为相同的技术可用于控制大多数开关转换器。PWM调光可用于精确匹配颜色。通常,模拟调光更容易实现,因为LED驱动器的输出电流与控制电压成比例地变化,并且模拟调光不会引起电磁干扰(EMI)的额外电磁兼容性(EMC)/潜在频率问题。然而,使用PWM调光的大多数原因基于LED的基本特性,即发射光的位移与平均驱动电流成比例(图1)。对于单色LED,主光波的波长发生变化,并且在白色LED的情况下,相对色温(CCT)变化。对于人们的赤裸的眼睛,难以检测红色,绿色或蓝色LED的纳米波长的变化,特别是当光的强度也在变化时,但白光的色温变化更容易检测。大多数白光LED包含晶片,其在撞击磷光体涂层后发射出在各种可见范围内的光子发射光子。 At lower currents, phosphorescence dominates and deflects light toward yellow; at higher currents, the LED emits more blue light, causing the light to shift toward blue and also produce a higher CCT. For applications that use more than one white LED, the CCT difference between two adjacent LEDs can be significant and visually unpleasant, and this concept can further extend the source of multiple monochromatic LED rays. Once more than one light source is present, any CCT difference that occurs between them can be dazzling.
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