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LED屏相关知识:
振荡器生成了一个会引起电源开关开启的启动脉冲。这使得输入电压正好适用于电*应电阻、LED 和电感。当电流*大约 350mA 时电流限制比较器开始感应电流并关闭电源开关。电感电压反向并*过输入电流,从而使续流二*管发生传导。电感和 LED 电流不断循环,直到开关在下一个开关周期时开启为止。该电路*适用于广泛的应用。LED屏在要求简捷性和*的手持式便携式设备、白色家电以及车载应用中使用一个 40V 额定电压和一个 1.5A 电流的开关调节器是*有用的。虽然实施磁滞控制和开启功能可能有*的挑战性,但基本拓扑可适用于更广泛的应用。
我们构建并测试了图 1 中的电路。LED屏图 2 显示了关闭命令和因此而导致的 LED 电流波形。LED 可以轻松地以 500 Hertz 实现 PWM 调光。电流波形的上升时间和下降时间不到 100 uSec。如果 LED 中可以容忍更高的纹波电流,那么电感可以是一个更小的值且上升时间和下降时间可以缩短。然而,500 Hz PWM 适用于大多数应用。
绿色 = 输出电流 蓝色= 关闭 (PWM) 信号
500 uSec/div 10 uSec/div LED屏
图 2 磁滞电流控制提供了快速 PWM 响应
LED屏总而言之,只要不是专门设计用来驱动 LED,诸如 MC33063 的开关调节器就可出色地完成调光工作。其误差放大器可以用作关闭功能以提供 LED PWM 调光功能,其电流限制比较器提供了快速响应和*的电流设置,并且其内置电源开关实现了一个小型简单的电路。本人*感谢 TI 的 Dave Parks 帮我整理了这篇电源设计小贴士文章。
摘要:led(Light-emitting diode)由于寿命长、能耗低等优点被广泛地应用于指示、显示等领域。*性、稳定性及高出光率是LED取代现有照明光源*须考虑的因素。LED屏
LED(Light-emitting diode)由于寿命长、能耗低等优点被广泛地应用于指示、显示等领域。*性、稳定性及高出光率是LED取代现有照明光源*须考虑的因素。封装工艺是影响LED功能作用的主要因素之一,封装工艺关键工序有装架、压焊、封装。由于封装工艺本身的原因,导致LED封装过程中存在诸多缺陷(如重复焊接、芯片电*氧化等),统计数据显示[1-2]:焊接系统的失效占整个半导体失效模式的比例是25%~30%,在国内[3],LED屏由于受到设备和产量的双重限制,多数生产厂家采用人工焊接的方法,焊接系统不合格占不合格总数的40%以上。从使用角度分析,LED封装过程中产生的缺陷,虽然使用初期并不影响其光电性能,但在以后的使用过程中会逐渐暴露出来并导致器件失效。LED屏在LED的某些应用领域,如*航天器材,其潜在的缺陷比那些立即出现*性失效的缺陷危害更大。因此,如何在封装过程中实现对LED芯片的检测、阻断存在缺陷的LED进入后序封装工序,从而降低生产成本、*产品的质量、避免使用存在缺陷的LED造成重大损失就成为LED封装行业急需解决的难题。
LED屏前,LED产业的检测技术主要集中于封装前晶片级的检测[4-5]及封装完成后的成品级检测[6-7],而国内针对封装过程中LED的检测技术尚不成熟。本文在LED芯片非接触检测方法的基础上[8-9],在LED引脚式封装过程中,利用p-n结光生伏*应,分析了封装缺陷对光照射LED芯片在引线支架中产生的回路光电流的影响,采用电磁感应定律测量该回路光电流,实现LED封装过程中芯片质量及封装缺陷的检测。
1理论分析LED屏
1.1 p-n结的光生伏*应[m]根据p-n结光生伏*应,光生电流IL表示为:
式中,A为p-n结面积,q是电子电量,Ln、Lp分别为电子和空穴的扩散长度,J表示以光子数计算的平均光强,α为p-n结材料的吸收系数,β是量子产额,即每吸收一个光子产生的电子一空穴对数。LED屏
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信立兴