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善用每一分預算

正确量測LED電源

二次節能

 

善用每一分預算

理想的電源是成本不高,效率能達到100%,並且不佔用空間。電力電子工程師習慣了從客戶那裡聽取意見,他們也會盡最大力量去滿足那些要求,力圖在最小的空間和預算範圍內進行系統設計。在進行LED驅動器設計時也不例外,事實上它面對更大的預算壓力,因為傳統的照明技術已經完全實現了商品化,其價格已經非常低廉。所以,花好預算下的每一分錢都非常重要,這也是一些電力電子設計師工程師被老習慣‘引入歧途’的地方。要將LED電流的精確度控制到與數位負載的供電電壓的精度相同,則會既浪費電,又浪費錢。100mA1A是當前大多數產品的電流範圍,特別是目前350mA(或者更確切地說,光電半導體結的電流密度為350mA/mm2)是熱管理和照明效率間常採納的折衷方案。控制LED驅動器的積體電路是矽基的,所以在1.25V的範圍內有一個典型的帶隙。要在1.25V處達到1%的容差,亦即需要±12.5mV的電壓範圍。這並不難實現,能達到這種容差或更好容差範圍的低價電壓參考電路或電源控制IC種類繁多,價格低廉。當控制輸出電壓時,可在極低功率下使用高精度電阻來回饋輸出電壓(如圖所示)。為控制輸出電流,需要對回饋方式做出一些調整。這是目前控制輸出電流的唯一且最簡單的手段。

正確測量LED供電電源

封閉實際光輸出的控制回路

標準電源設計中常見的習慣

 

 
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熱敏電阻材料之應用

 

更多... 熱敏電阻材料之應用簡介

負溫度係數(NTC)熱敏電阻材料之應用簡介

熱敏電阻(ThermistorThermal Resistor之縮寫)是一種高溫度係數的電阻體,就其電阻係數之大小而言,乃屬於半導體;而依其電阻值隨溫度變化的情形,主要可將其分為負溫度係數(NTC, Negative Temperature Coefficient)熱敏電阻及負溫度係數(PTC, Positive Temperature Coefficient)熱敏電阻兩種。本文僅將透過負溫度係數熱敏電阻之電阻-溫度特性、電流-電壓特性及電流-時間特性來介紹其應用。

電阻-溫度特性:NTC的電阻值可以隨溫度的上升而下降,由於其溫度係數非常大,所以可以檢知微小的溫度變化,因此被廣泛應用在溫度的量測、控制與補償。

電流-電壓特性:當通入的電流小,幾乎不使元件本身發熱時,電阻值是一定值。當電流增加,NTC熱敏電阻產生的焦耳熱使元件本身的溫度上昇(self-heating),並與環境進行熱交換。此電流-電壓特性的典型應用為液位感測器,其基本原理是利用NTC熱敏電阻在液體和空氣中的熱散失差異;如前所述,NTC熱敏電阻通以電流後產生焦耳熱而昇溫,其熱量傳導至週圍介質,平衡溫度將隨介質種類而不同。利用此現象可檢知NTC熱敏電阻在液體中或空氣中,以適時啟動警示燈。

電流-時間特性:NTC熱敏電阻的另一個重要參數是時間,亦即使NTC熱敏電阻從某一電阻值改變到另一電阻值所需的時間。當開始加電壓於NTC熱敏電阻時是定電阻、定電流的狀態,而在自熱區域(self-heating)則電阻下降、電流增加。而其改變速率則和加於NTC熱敏電阻上的功率和元件本身的Thermal Mass、形狀/結構及環境狀況等因素有關。此一電流-時間特性可用於抑制突波電流,又不至於對電路的總電流造成太大的影響。因此被廣泛應用於OA機器的交換式電源供應器中,以抑制電源開啟時,引發的突波電流,如此可以防止熔絲的熔斷與保護電子線路及其他電子元件,以提高OA機器的可靠度。

隨著以微電腦為主體的微電子快速普及,及顯示器被大量應用,並隨著科技的發展、製程技術的進步,NTC/組件的應用領域不斷拓展。市場需求與產品應用範圍廣泛,涵蓋電子、資訊、通訊、家電、汽車、生醫、航太等相關產業。