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LED 光度控制

LED驅動芯片 LED 光度控制

 

LED 光度控制

要改變LED的光度有兩種方式:直接改變流過LED的電流,或以快速開關LED以達至改變LED的平均功耗。

要設定LED光度,最直接的方法就是設定LED的電流,LED光度與電流並不成線性關系,要知道什麼的電流值才可以達到預期的光度,可以參考生產商資料提供有關電流與光度關係的資料,又或以可變電流源推動LED下找出合適電流值。

LED光度與電流並不成線性關系,若在使用中須要調變光度,以線性電路產生所需控制訊號的改變較難達至預期相對應的光度變化。

D是佔空比,D=0%LED全閉,D=100%LED全導通,改變佔空比可任意調變LED光度  D 是佔空比

另一改變LED光度的方法是快速開關LED,以脈衝寬度調製(Pulse width modulation - PWM),在每個重複的開關週期內,改變導通與關閉的時間比例(也即是占空比),改變流經LED的平均電流(平均功耗),從而控制LED的光度,由於LED導通時工作在較大電流,偏壓比連續導通高,因此消耗在控制元件上的功耗較少,效率略高。只要閃爍頻率高於人眼的視覺暫留,LED看起來就象連續發光一樣。而只要改變占空比,LED的光度就能在使用中調變。

在白色LED使用脈衝寬度調製控制LED光度有另一好處,白色LED的色溫隨電流強弱而轉變,在脈衝寬度調製控制下,導通電流在不同光度下都不變,因此能在不同光度保持色溫不變。

 

 
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Newsflash

慳電膽發出的光是冷冷的
      慳電膽不是透過加熱物質而發出可見光的
                           
熒光                          
慳電膽不是透過加熱物質而發出可見光的,而是透過一個稱為熒光的過程。熒光是當某些 物質 (如磷光體) 吸收某個波長的輻射 (電磁波)
 後,再發射出另一個不同波長的輻射的過程。 在熒光燈中,磷光體吸收的是紫外輻射而發射的是可見光。在早期的光管內,只會使用單
一的磷光體,發出的可見光是冷冷的白光。現代的慳電膽內腔塗上了三種的磷光體。 當紫外輻射被三種磷光體吸收,磷光體便會分別發
射出紅、藍、綠三種顏色的光。只要三種磷光體的份量適宜,就能產生顏色適合照明的可見光。        
                           
我們討論過慳電膽以熒光的過程產生可見光的原理,但仍未解釋電能如何轉換成紫外輻射,使熒光過程能在慳電膽腔內發生。原來在慳電膽腔
內注有低壓的隋性氣體,一般是氬。在隋性氣體的環境內有少量水銀蒸氣。慳電膽腔內兩端各有一條細小燈絲作為電極,還有一個叫鎮流器的
裝置用來控制施加在兩個電極之間的電壓。
                           
當慳電膽操作時,電流流過電極燈絲,把它加熱,使電子容易離開燈絲。鎮流器控制施加於電極之間的電壓。在低氣壓的環境內,電壓使電子
脫離加熱了的燈絲,沿著慳電膽腔內加速。這些電子與慳電膽腔內的水銀原子碰撞,把能量傳到水銀原子,使水銀原子受激發。基於水銀原子
內電子的排列,受激發的水銀原子主要以紫外輻射把這能量釋放。塗在慳電膽內腔的磷光體把這些紫外輻射轉換成可見光,完成由電能轉換成
光的過程。
慳電膽的運作可分為兩個過程:一是當電子和水銀原子碰撞時,電能轉換成紫外輻射,二是磷光體把紫外輻射轉換成可見光。由於兩個過程的
效率頗高,慳電膽的效率遠比普通燈膽為高。一般的慳電膽所消耗的功率,只為同光度燈膽的 20 %
                           
   
   
   
   
   
   
在熒光的過程中,物料放出的    慳電膽擁有磷光體內層,底部的是鎮流器。   典型慳電膽的示意圖。電子從電極射出,激發水銀
輻射的波長與它吸收的輻射不同。             原子,水銀原子隨即發射紫外線,使磷質內層因熒
                    光而發亮。
                           
                  轉摘報章連接