CN101909393A - 一种led照明方法及装置 - Google Patents

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一种LED照明方法及装置,其特征在于:供电电源通过恒流二极管CRD的恒定电流作用后驱动LED发光照明,恒流二极管CRD和LED光模组封装集成在一个芯片内,形成LED光模组集成芯片,恒流二极管CRD具负功率特性,使LED光模组集成芯片具有负功率物理特性,当整个LED集成芯片工作温度过高时,恒流二极管CRD会自动减少电路功率输入,使LED光模组集成芯片温度降低,从而保护LED光模组集成芯片,避免LED因过热而光衰的问题。

Description

一种LED照明方法及装置
技术领域
本发明涉及一种照明方法及装置,特别是一种LED照明方法及装置。
背景技术
LED照明具有高效、节能的优点,当前LED照明灯的发光效率大多可超过70LM/W,比传统的节能灯更具节能优势。理论上绿光LED发光效率可高达683LM/W;白光LED的理论效率也可达182.45LM/W,因此LED照明效率提升的空间巨大。但是,LED过热会导致LED的发光效率迅速下降,形成所谓“光衰”。LED的承受电压约为3.2V(3.0~3.5V之间),理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。不稳定的驱动电流供给会让LED过热,从而导致LED的发光效率迅速下降,形成所谓“光衰”。
现有的LED光模块的供电电压大多为48V以下的低电压为主。为了达到恒流效果,供电电路大多结构复杂,效率不高,造价高,造成LED灯具成品结构庞大、价格趋高,一定程度上限制了LED照明的迅速推广。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种LED照明方法及装置。它可以可避免LED过热而产生光衰,从而进一步保证LED的发光效率,而且照明装置的电路结构简单,成本较低。
本发明的技术方案:一种LED照明方法,其特征在于:供电电源通过恒流二极管CRD的恒定电流作用后驱动LED发光照明,恒流二极管CRD和LED光模组封装集成在一个芯片内,形成LED光模组集成芯片,恒流二极管CRD具负功率特性,使LED光模组集成芯片具有负功率物理特性,当整个LED集成芯片工作温度过高时,恒流二极管CRD会自动减少电路功率输入,使LED光模组集成芯片温度降低,从而保护LED光模组集成芯片,避免LED因过热而光衰的问题。
前述的LED照明方法中,利用脉冲源输出可控制脉冲,通过二极管整流后,使带控制端的恒流二极管CRD按控制的脉冲频率间断接通,从而电源给LED光模组间断供电,LED光模组按控制频率间断闪烁,利用人眼对高频闪烁不敏感的特征,在供电量减半的情况下,接近正常照明效果,实现节能的目标,使得输入的功率降低,可进一步避免LED因过热而光衰的问题。
前述的LED照明方法中,供电电源为太阳能电池充电的超级电容C或为由交流市电经桥式整流电路转化为直流输出的电源。
一种LED照明装置,其特征在于:包括串联的LED光模组和恒流二极管CRD,LED光模组由一路多个串接的LED组成;LED光模组、恒流二极管CRD和一个供电电源组成闭合回路;LED光模组中LED在芯片封装时排列为多行多列的阵列;恒流二极管CRD和LED光模组封装集成在一个芯片内。一个以上的LED光模组可串联或并联使用。
前述的LED照明装置中,所述恒流二极管CRD的控制端依次连接有二极管D1和PWM脉冲源。
前述的LED照明装置中,供电电源为超级电容C,超级电容C并联太阳能电池板两侧,且太阳能电池板上还串有整流二极管D2。
前述的LED照明装置中,供电电源为两端接有桥式整流电路的交流市电。
与现有技术相比,本发明的方法有效地简化了LED照明电路结构,本发明使用LED光模组集成芯片,LED不会出现温度过高加剧光衰的现象。避免了LED过热光衰的问题,从而进一步降低了能耗;本发明还将直流输出的电流转化为可控制脉宽的稳定脉冲电流输出,通过二极管D1使可控制的CRD恒流二极管按控制的脉冲频率间断接通,LED光模组获得控制频率的间断供电,使其按控制频率间断闪烁,在供电量减半的情况下,利用人眼对高频闪烁不敏感的特征,可使额定功率100W的LED照明灯输入功率为50W时,而人眼感觉到的发光亮度效果达到80W(仪器测试仍为50W),实际节电可达40%。而且在提供同样的照明效果时,本发明相比传统直流供电的LED,由于所需的输入功率更低,可使LED灯芯发热量大幅度降低,LED不会出现温度过高加剧光衰的现象。避免了LED过热光衰的问题,从而进一步降低了能耗;且本发明可使通过恒流二极管使LED的供电电流非常稳定,同样也可避免LED过热,从而提高LED的发光效率,同样也降低了能耗。由于本发明的照明装置和方法,使LED照明灯具制作变得非常简单和价格低廉,有利于提高LED照明的推广应用速度。
附图说明
图1为本发明太阳能供电模式下的LED照明装置电路;
图2为本发明太阳能供电模式下增加脉冲的LED照明装置电路;
图3为本发明直流供电模式下的LED照明装置电路;
图4为本发明直流供电模式下增加脉冲的LED照明装置电路;
图5为本发明的LED光模组集成电路结构;
图6为本发明的LED光模组排列结构。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明,但并不作为对本发明限制的依据。
实施例
一种LED照明方法,其特征在于:供电电源通过恒流二极管CRD的恒定电流作用后驱动LED发光照明,恒流二极管CRD和LED光模组封装集成在一个芯片内,形成LED光模组集成芯片,恒流二极管CRD具负功率特性,使LED光模组集成芯片具有负功率物理特性,当整个LED集成芯片工作温度过高时,恒流二极管CRD会自动减少电路功率输入,使LED光模组集成芯片温度降低,从而保护LED光模组集成芯片,避免LED因过热而光衰的问题。利用脉冲源输出可控制脉冲,通过二极管整流后,使带控制端的恒流二极管CRD按控制的脉冲频率间断接通,从而电源给LED光模组间断供电,LED光模组按控制频率间断闪烁,利用人眼对高频闪烁不敏感的特征,在供电量减半的情况下,接近正常照明效果,实现节能的目标,使得输入的功率降低,可进一步避免LED因过热而光衰的问题。供电电源为太阳能电池充电的超级电容C或为由交流市电经桥式整流电路转化为直流输出的电源。
一种LED照明装置,其特征在于:包括串联的LED光模组和恒流二极管CRD,LED光模组由一路多个串接的LED组成;LED光模组、恒流二极管CRD和一个直流供电电源组成闭合回路;LED光模组中LED在芯片封装时排列为多行多列的阵列(如图6所示);恒流二极管CRD和LED光模组封装集成在一个芯片内(如图5所示)。所述恒流二极管CRD的控制端依次连接有二极管D1和PWM脉冲源。供电电源可为超级电容C,超级电容C并联太阳能电池板两侧,且太阳能电池板上还串有整流二极管D2(如图1和2所示)。供电电源还可以为两端接有桥式整流电路的交流市电(如图3和图4所示)。
具体可以如下方式实施:电源采用太阳能供电,即:一个太阳能电池板、一个超级电容C、一个整流二极管D2、一个控制开关K、1个可调脉宽的PWM脉冲源、1颗整流二极管D1、1颗恒流二极管2DHL300、采用2块LED光模组串联,每块采用7颗3.2V,1W的LED管芯,按1行7列排列封装而成,LED光模组功率为2×7W,参见图1;白天太阳能电池组向超级电容C充电;需要亮灯时,合上控制开关K,超级电容C放电,脉冲源输出脉冲200Hz/S,通过二极管D1使可控制的CRD恒流二极管2DHL300按200Hz/S频率间断接通,LED光模组获得频率200Hz/S的间断供电。仪器测试输入功率为7W,亮度也为7×80LM/W。由于光模组间隔交替点亮余晖的作用以及按频率200Hz/S的间断供电,人眼看到的是连续的灯光而看不到间断的闪耀,人眼视觉效果要远远的大于7W,接近11W的照明效果,从而也能实现在LED高效照明基础上的进一步节能约40%。

Claims (7)

1.一种LED照明方法,其特征在于:供电电源通过恒流二极管CRD的恒定电流作用后驱动LED发光照明,恒流二极管CRD和LED光模组封装集成在一个芯片内,形成LED光模组集成芯片,恒流二极管CRD具负功率特性,使LED光模组集成芯片具有负功率物理特性,当整个LED集成芯片工作温度过高时,恒流二极管CRD会自动减少电路功率输入,使LED光模组集成芯片温度降低,从而保护LED光模组集成芯片,避免LED因过热而光衰的问题。
2.根据权利要求1所述的LED照明方法,其特征在于:利用脉冲源输出可控制脉冲,通过二极管整流后,使带控制端的恒流二极管CRD按控制的脉冲频率间断接通,从而电源给LED光模组间断供电,LED光模组按控制频率间断闪烁,利用人眼对高频闪烁不敏感的特征,在供电量减半的情况下,接近正常照明效果,实现节能的目标,使得输入的功率降低,可进一步避免LED因过热而光衰的问题。
3.根据权利要求1或2所述的LED照明方法,其特征在于:供电电源为太阳能电池充电的超级电容C或为由交流市电经桥式整流电路转化为直流输出的电源。
4.一种LED照明装置,其特征在于:包括串联的LED光模组和恒流二极管CRD,LED光模组由一路多个串接的LED组成;LED光模组中LED在芯片封装时排列为多行多列的阵列;恒流二极管CRD和LED光模组封装集成在一个芯片内。
5.根据权利要求4所述的LED照明装置,其特征在于:所述恒流二极管CRD的控制端依次连接有二极管D1和PWM脉冲源。
6.根据权利要求4或5所述的LED照明装置,其特征在于:供电电源为超级电容C,超级电容C并联太阳能电池板两侧,且太阳能电池板上还串有整流二极管D2。
7.根据权利要求4或5所述的LED照明装置,其特征在于:供电电源为两端接有桥式整流电路的交流市电。
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