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典型有“8*8”“8*7”等,通过特定的电路及结构能组装成模组。led模块准确的说应该是点阵模块,一个一个固化的方形点阵里面按顺序排列8×8或者16×16个不等的led,可以排列成显示屏来用。led模组一般是3颗食人鱼或者草帽组合而成的,一般是用在广告招牌发光字里面。相同点。应用范围完全不一样,光源都采用led。模组就是由芯片灯点和特定回路组成的LED显示装置、模块其实和模组一样,但是略有不同。模组包括模块。但是模块不包括模组。模块是相对于室内屏来说的。按颜色种类可以分为单色、七彩、全彩单点控制三种,按单颗LED的功率又可以分为小功率(0.3W以下)、中功率(0.3-0.5W)、大功率(1W及以上)三种,按密封性又可以分为防水和不防水两种。
??不知道大家有没有听说过led光源模组,很多人对于led光源模组都是陌生的。但是大家对于led灯很熟悉,很多的朋友的家里都是有led灯的。led光源模组就是如何去制作led灯,就是led光源的原理制作。那么我们就一起看看led光源模组怎么装的吧。
led光源模组百科
概念
LED模组是LED产品中应用比较广的产品,在结构方面和电子方面也存在很大的差异,简单的就是用一个装有LED的线路板和外壳就成了一个LED模组,复杂的就加上一些控制,恒流源和相关的散热处理使LED寿命和发光强度更好。
应用
主要用于展示广告字体(压克力、吸塑)和标识的夜间效果,它以文字或标识为媒介,安装在楼宇顶部或墙面,既能表现标识白天效果,又能利用LED作为发光光源,在夜间表现出另外一种效果,再配以LED照明应用控制系统,对文字或标识进行动态视频控制,在一些娱乐气氛较浓的场所,LED光源模组已经成了企业展示自我形象的最重要的选择之一。
参数
1颜色:按颜色种类可以分为单色、七彩、全彩单点控制三种。2电压:12V的低压模组是比较普遍的。在连接电源和控制系统的时候一定要检查电压值的正确性,才能通电,否则就会损坏LED模组。3
工作温度:就是说LED正常工作的温度。通常情况在-20℃~+60℃之间。4发光角度:一般以厂家提供的LED的发光角度为LED模组的角度。5亮度:我们通常在LED模组中所说的亮度通常是发光强度和流明度。
6防水等级:如果要户外用LED模组的话这个参数就很重要了,通常情况在全露天的情况最好防水等级要达到IP68。7尺寸:就是通常所说的长宽高等尺寸。8单条连接的最大长度:就是在一条串联LED模组中,所连接的LED模组的个数。9功率:基本上LED模组的功率=单个LED的功率ⅩLED的个数Ⅹ1.1。
分类
按颜色种类可以分为单色、七彩、全彩单点控制三种,单色就是单种颜色的模组,一般有红色、绿色、黄色、白色等等是比较常用的;七彩LED模组就是由七种不同颜色进行变换的模组产品,它色彩更多,更有变化性;全彩LED模组与七彩相比则更丰富,它可以实现全真的色彩变幻,不仅非常漂亮,而且动感十足,也更能吸引人的眼球。
按单颗LED的功率又可以分为小功率(0.3W以下)、中功率(0.3-0.5W)、大功率(1W及以上)三种,大功率的模组比小功率在亮度上更高,而且使用时间也更长,是以后整个LED照明的发展趋势,更具备实用性。按密封性又可以分为防水和不防水两种。防水和不防水的模组主要是看应用环境来区分的,一般防水的LED模组可以运用于户外照明和宣传使用,它不会因为进水而发生问题,更适合恶劣的环境应用,而不防水模组则主要是室内用的比较多。
当然,防水的模组比不防水的在价格上也要高一些。按照LED的形状LED模组分为:直插式LED模组,食人鱼LED模组,贴片LED模组。
要求
LED的电压在2-9v不等,功率也有较宽的范围,具体选用哪种LED还要看这个模组作为一个产品来说的技术要求。比如这个LED模组需要输出10lm的光,外观上看用两颗LED比较好,就可以选择5lm一颗的LED。结合颜色(LED电压与颜色有关)、温度、品质等其他因素,就可以找到一款合适产品的LED。
使用说明
一、现阶段用上发光字的光源主要以常规设置输入电压都为DC12V的LED三灯、五灯、六灯的光源模组比较普遍,需要通过恒压的开关电源输出的DC12V
为电源,所以要注意安装发光字时如果没有安装开关电源,切忌不要将发光字或者LED光源模组直接入市电交流220V通电,否则会将LED光源因为电压过高而烧坏。
二、为避免开关电源长期满负荷工作,开关电源与LED负载功率最佳为1:0.8,按照如此配置产品使用寿命会更加的安全持久。
三、如果模组超过25组时,应先分开连接,再由大于1.5平方毫米的优质铜芯线并联在一起连接到发光字箱体外,电源线长度应该尽可能短,如超过3米必须适当增加线径,模组末端不用的连线为避免短路一定要剪断粘贴一定要牢固,必要时用自攻螺丝固定不防水系列户外使用时,槽型字必须做好防水措施;
四、要有足够亮度。模组间距可视亮度需要在3至6CM之间,字的厚度可选5至15CM之间。适用于发光字的LED光源有两种:食人鱼和小草帽。食人鱼发光模组适用于字墙高度在8-15cm间的发光字。
五、在使用LED发光模组的过程中,一定要注意电压降的问题。千万不要只做一条回路,从首串联尾。这样做不仅会使首尾之间由于电压不同而导致亮度不一致,还会产生单路电流过大烧毁线路板的问题。正确的做法是尽量多并联些回路,以保证电压和电流的分配合理。
六、字腔内部如需使用防腐材料,最好是用白色底漆,以增加其反光系数。
led光源模组安装步骤
1.光源模块数量预算采用等间距排布,在计算机上模拟光源模块分布,初步预算所需光源模块数量。模块间距可视亮度需要在3-150px之间,字的厚度可选择5-325px之间。
2.计算电源功率,设计配电方案预算的LED光源模块数量×单个光源模块的功率=耗电总功率。建议电源选配要留有余量,按额定功率80%使用。
3.安装LED光源模块A:清洁安装表面B:用双面不干胶粘在模组底部。C:均匀排布,接好连线。D:装上字槽面板并测度效果。E:最终成品
led光源模组注意事项
1.LED模块的极性:红色线接电源正级,白色线接电源负极。
2.亚克力透光盖板离LED模块的垂直高度应大于5公分,小于13公分,以避免在盖板表面产生光斑现象或光暗现象;亚克力板不同材料的透光率及散光性对高度及均匀性有很大影响,需注意选择。
3.工作电压:注意LED模块的电压与开关电源的电压一致性。
4.粘贴牢固:确保贴在灯箱字内的LED模块牢固可靠,必要时用螺丝钉固定。
氮化镓功率器件市场
相比于传统半导体材料,氮化镓(GaN)作为第三代半导体材料,具有宽带隙、直接带隙、高电子漂移速度、高热导率、耐高电压、耐高温、抗腐蚀、抗辐射等突出优点,在制作高温、大功率、高频和抗辐照电子器件方面具有得天独厚的优势。
和巨大的硅基半导体市场(2017年预计将突破4000亿美元大关)对比,氮化镓功率器件市场显得很小。
2011年氮化镓功率元件,全球市场只有原国际整流器公司(IR)(现已被Infineon收购)与宜普电源转换(EPC)两家产品在售,应用市场主要在通讯和消费市场如服务器、交换机等,产值不到250万美元。而2015-2016年,氮化镓(GaN)功率器件市场一直保持增长势头,到2016年时,终端用户不仅可以从宜普电源转换公司购买到低压(小于200V)氮化镓器件,也可以从Transphorm、GaNSystems和Panasonic等公司购买到高压(600V/650V)氮化镓器件。
根据分析机构调研数据,2015年,氮化镓功率器件市场低于1000万美元,预计氮化镓功率器件市场将在2021年达到3亿美元,2016-2021年的复合年增长率为86%。
氮化镓功率器件优势
氮化镓功率器件在性能、效率、能耗、尺寸等多方面比市场主流的硅功率器件均有显著数量级的提升。例如,相比主流的硅基MOSFET、IGBT,氮化镓功率器件的开关频率可以高出1000倍;能量损耗可以降低50%-90%;每瓦尺寸和重量降至原先的1/4,系统成本可以大幅降低。
氮化镓功率器件应用
氮化镓功率器件的应用分为两大块,一是通讯微波的功率放大,二是电源管理,而且电源管理市场相当庞大,小从LED灯泡内的电源模块,大到手机、笔记本电脑、家电甚至电动车的电源。
电源领域也是目前最大的应用市场,高压和低压氮化镓功率器件为交流-直流(AC-DC)、隔离型直流(isolatedDC-DC)、负载点(pointofload)功能带来附加值。
对于低压氮化镓功率器件,市场也相当有前途:随着不同的无线充电标准发展,如Qi和AirFuel,氮化镓电源多模器件可以方便地为系统集成商所用。
氮化镓功率IC脱颖而出
氮化镓功率器件市场即将成为一个快速增长的领域,越来越多的厂商正在进入或考虑进入该市场。其中包括类似NavitasSemiconductors的初创公司,也包括成熟的半导体厂商,如OnSemiconductors、DialogSemiconductors、Alpha和Omega等。
氮化镓功率器件可以实现比硅快100倍的开关速度。但驱动,控制和保护这样的高速器件已成为行业的挑战从而使其应用受到限制。Navitas通过将这些关键的数字和模拟电路与氮化镓功率器件单片集成,这些系统问题已被解除。
Navitas推出氮化镓功率ICNV6250,它具有iDrive驱动技术,保证了在各种应用情况下开关性能得到优化。一个工作频率提高10-100倍,效率同时提升的电源系统可以将功率密度提高5倍和将系统成本降低20%。
NV6250适合用于20W至30W的智能手机快速充电器,平板电脑,IoT,可穿戴设备等的外部适配器。Navitas还计划推出65WACF半桥氮化镓IC,可用在200WLLC拓扑中。除此之外,Navitas的这项技术还可以用在笔记本充电器,OLED电视,LED照明,太阳能逆变器,无线充电设备和数据中心,电动汽车电源上。
近年来,手机快充技术不断发展,已成为智能手机标配,而促进其普及的重要推手也是氮化镓功率器件。
为了缩短电池充电时间,缩小快充装置,充电器制造商必须改用氮化镓功率器件来实现产品设计。Dialog与台积电合作,利用台积电标准化的650V硅上氮化镓(GaN-On-Silicon)制程技术,针对消费性市场推出可大规模量产的解决方案。
Dialog推出氮化镓功率ICDA8801,它结合Dialog的专利数位快速充电(RapidCharge)电源转换控制器,能实现更佳效率、更小体积、更高功率密度的转接器。Dialog的氮化镓解决方案初期将瞄准智慧型手机及运算装置的快速充电转接器市场,目前Dialog的电源转换控制器在这个市场的市占率已有七成以上。
Dialog的DA8801半桥式设计整合了多建构区块,例如闸驱动及位准转换电路,以及650V电源开关,能提供最佳化解决方案,能使电源损失降低至50%,电源效率达94%。此产品能无缝实现氮化镓技术,不需复杂电路来驱动离散式氮化镓电源开关。此一新技术也能让功率电子产品的尺寸缩减达50%,今日常见的45瓦转接器设计便可装进25瓦或更小的外型,创造出真正通用的行动装置充电器。
小结
氮化镓技术能带来全世界最快速的电晶体,是高频及超高效率电源转换的核心,随着氮化镓技术不断突破,电源产业将迎来技术的大革命。
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