PT4115電子變壓器測試會閃爍??
PT4115電子變壓器測試 HEP 歐司朗 飛利普
HEP 不會閃爍
歐司朗會閃爍
飛利普不會閃爍
那裡出問題了?
HEP 不會閃爍
歐司朗會閃爍
飛利普不會閃爍
那裡出問題了?
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那是IC的問題,一般的定電流IC因無考慮MR16電子變壓器的運作原理,
所以無法適應(yīng)所有的電子式變壓器,通常IC的vendor都會把責(zé)任推到
電子式變壓器偷工減料造成的,但實際上電子式變壓器是背黑鍋,實際上
是IC設(shè)計不良造成的,本來要使用到電子式變壓器,就要考慮電子式變壓器
本身的特性,不然你把測試的電子式變壓器插上MR16鹵素?zé)?會閃嗎?那肯定
不會.有人說需升降壓IC,那也是一種行銷手法,真的需要升壓嗎?若串聯(lián)太多
LED可能需要,若沒有的話那就不需要,使用升降壓IC還是閃的.其實也有IC
是真的可適用電子式變壓器(你可能要找一下).
所以無法適應(yīng)所有的電子式變壓器,通常IC的vendor都會把責(zé)任推到
電子式變壓器偷工減料造成的,但實際上電子式變壓器是背黑鍋,實際上
是IC設(shè)計不良造成的,本來要使用到電子式變壓器,就要考慮電子式變壓器
本身的特性,不然你把測試的電子式變壓器插上MR16鹵素?zé)?會閃嗎?那肯定
不會.有人說需升降壓IC,那也是一種行銷手法,真的需要升壓嗎?若串聯(lián)太多
LED可能需要,若沒有的話那就不需要,使用升降壓IC還是閃的.其實也有IC
是真的可適用電子式變壓器(你可能要找一下).
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@kokokiki
那是IC的問題,一般的定電流IC因無考慮MR16電子變壓器的運作原理,所以無法適應(yīng)所有的電子式變壓器,通常IC的vendor都會把責(zé)任推到電子式變壓器偷工減料造成的,但實際上電子式變壓器是背黑鍋,實際上是IC設(shè)計不良造成的,本來要使用到電子式變壓器,就要考慮電子式變壓器本身的特性,不然你把測試的電子式變壓器插上MR16鹵素?zé)?會閃嗎?那肯定不會.有人說需升降壓IC,那也是一種行銷手法,真的需要升壓嗎?若串聯(lián)太多LED可能需要,若沒有的話那就不需要,使用升降壓IC還是閃的.其實也有IC是真的可適用電子式變壓器(你可能要找一下).
閃爍有很多原因,但最終表現(xiàn)就是電子變壓器沒有真正的進入連續(xù)工作狀態(tài).從電子變壓器的原理可以分析的出大部分常見的電子變壓器是電流正反饋驅(qū)動的形式.也就是說,當負載小到一定值的時候,ET將得不到足夠的反饋能量而停振.這也是很多電子變壓器出廠時在外殼上印上額定負載"xxW~xxW"的原因.當然LED要恒流驅(qū)動,又要節(jié)能.恒流驅(qū)動一般表現(xiàn)為容性和感性.當驅(qū)動電路的濾波電容電壓為0V時,接通電子變壓器的瞬間,將會對電容大電流充電,此時ET工作.隨著電容電壓升高,充電電流減小.此時ET得到的反饋電流不足維持其工作而停止.這時電容開始放電,當電容電壓夠底,又剛好在電子變壓器觸發(fā)脈沖到來時,電子變壓器才又重新工作.然而電子變壓器前端一般沒有濾波電容,所以在AC輸入的正弦波過零點時電子變壓器一定會關(guān)斷^由于不同的電子變壓器的參數(shù)及觸發(fā)時間和反饋能量不相同.導(dǎo)致目前的驅(qū)動不能適應(yīng)多款電子變壓器的原因.要想適應(yīng)多款的變壓器需要處理變壓器的過流保護問題,如何讓小的負載連續(xù)工作問題,如何大電流持續(xù)吸取變壓器能量(維持變壓器在觸發(fā)后連續(xù)工作),如何在電子變壓器過"0"點關(guān)斷到重新啟動過程中維持負載連續(xù)工作?
目前幾種做法:
BUCK架構(gòu) 特點:低壓大電流 典型BUCK=>1*3W LED 發(fā)熱大,光效底 閃爍幾率降低.
BUCK架構(gòu) 特點:高電壓小電流 典型BUCK=>3*1W LED 發(fā)熱小,電壓利用率底 閃爍幾率很高
BUCK-BOOST架構(gòu) 高壓小電流 典型BUCK-BOOST=>3*1W~9*1W 熱量稍大,電壓利用率高.閃爍機率很底.
由此幾種架構(gòu)來看,站在推廣和應(yīng)用層面考慮,最有優(yōu)勢的還是BUCK-BOOST的架構(gòu).
我們在MR16的驅(qū)動方面主要使用RT8450的BUCK-BOOST的架構(gòu).大于5瓦以上的用同樣可以支持BUCK-BOOST的RT8482(外推MOS).基本能適應(yīng)市面上80%以上的電子變壓器. 感興趣的朋友可以給我電話討論
最后說一點:其實在電子變壓器上用容性或感性的負載本來就是一個錯誤的做法,但是為了適應(yīng)市場需求,大家都不得不為這最終會被淘汰的應(yīng)用多死一些腦細胞^0^,都是錢惹的禍啊,哈哈……
目前幾種做法:
BUCK架構(gòu) 特點:低壓大電流 典型BUCK=>1*3W LED 發(fā)熱大,光效底 閃爍幾率降低.
BUCK架構(gòu) 特點:高電壓小電流 典型BUCK=>3*1W LED 發(fā)熱小,電壓利用率底 閃爍幾率很高
BUCK-BOOST架構(gòu) 高壓小電流 典型BUCK-BOOST=>3*1W~9*1W 熱量稍大,電壓利用率高.閃爍機率很底.
由此幾種架構(gòu)來看,站在推廣和應(yīng)用層面考慮,最有優(yōu)勢的還是BUCK-BOOST的架構(gòu).
我們在MR16的驅(qū)動方面主要使用RT8450的BUCK-BOOST的架構(gòu).大于5瓦以上的用同樣可以支持BUCK-BOOST的RT8482(外推MOS).基本能適應(yīng)市面上80%以上的電子變壓器. 感興趣的朋友可以給我電話討論
最后說一點:其實在電子變壓器上用容性或感性的負載本來就是一個錯誤的做法,但是為了適應(yīng)市場需求,大家都不得不為這最終會被淘汰的應(yīng)用多死一些腦細胞^0^,都是錢惹的禍啊,哈哈……
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@klsen
閃爍有很多原因,但最終表現(xiàn)就是電子變壓器沒有真正的進入連續(xù)工作狀態(tài).從電子變壓器的原理可以分析的出大部分常見的電子變壓器是電流正反饋驅(qū)動的形式.也就是說,當負載小到一定值的時候,ET將得不到足夠的反饋能量而停振.這也是很多電子變壓器出廠時在外殼上印上額定負載"xxW~xxW"的原因.當然LED要恒流驅(qū)動,又要節(jié)能.恒流驅(qū)動一般表現(xiàn)為容性和感性.當驅(qū)動電路的濾波電容電壓為0V時,接通電子變壓器的瞬間,將會對電容大電流充電,此時ET工作.隨著電容電壓升高,充電電流減小.此時ET得到的反饋電流不足維持其工作而停止.這時電容開始放電,當電容電壓夠底,又剛好在電子變壓器觸發(fā)脈沖到來時,電子變壓器才又重新工作.然而電子變壓器前端一般沒有濾波電容,所以在AC輸入的正弦波過零點時電子變壓器一定會關(guān)斷^由于不同的電子變壓器的參數(shù)及觸發(fā)時間和反饋能量不相同.導(dǎo)致目前的驅(qū)動不能適應(yīng)多款電子變壓器的原因.要想適應(yīng)多款的變壓器需要處理變壓器的過流保護問題,如何讓小的負載連續(xù)工作問題,如何大電流持續(xù)吸取變壓器能量(維持變壓器在觸發(fā)后連續(xù)工作),如何在電子變壓器過"0"點關(guān)斷到重新啟動過程中維持負載連續(xù)工作?目前幾種做法:BUCK架構(gòu)特點:低壓大電流 典型BUCK=>1*3WLED 發(fā)熱大,光效底閃爍幾率降低.BUCK架構(gòu)特點:高電壓小電流 典型BUCK=>3*1WLED發(fā)熱小,電壓利用率底閃爍幾率很高BUCK-BOOST架構(gòu) 高壓小電流 典型BUCK-BOOST=>3*1W~9*1W熱量稍大,電壓利用率高.閃爍機率很底.由此幾種架構(gòu)來看,站在推廣和應(yīng)用層面考慮,最有優(yōu)勢的還是BUCK-BOOST的架構(gòu).我們在MR16的驅(qū)動方面主要使用RT8450的BUCK-BOOST的架構(gòu).大于5瓦以上的用同樣可以支持BUCK-BOOST的RT8482(外推MOS).基本能適應(yīng)市面上80%以上的電子變壓器.感興趣的朋友可以給我電話討論最后說一點:其實在電子變壓器上用容性或感性的負載本來就是一個錯誤的做法,但是為了適應(yīng)市場需求,大家都不得不為這最終會被淘汰的應(yīng)用多死一些腦細胞^0^,都是錢惹的禍啊,哈哈……
Ksen,我看到這個貼子,眼前為之一亮,想不到這里還有比較懂行的工程師,后來發(fā)現(xiàn)是你。呵呵,很欣慰你成長蠻多!好好做好FAE工作吧,現(xiàn)在華東一些客戶已經(jīng)起量,會陸續(xù)接到大單。我們能把比別人IC貴5倍的產(chǎn)品賣給他們之前的客戶,這是客戶對我們(當然現(xiàn)在不包括我了)辛勤工作和可靠品質(zhì)的肯定。另外,多發(fā)一些RT8458的技術(shù)資料,現(xiàn)在的客戶需要教育
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