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灯具设计要点有哪些?

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8年以前
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  • dxjian
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    1.直接照明,是指光线照射到展板、地面、天花板上,使整个窒内光线均匀分布,明暗对比不太强烈。上方0~10%、下方100~90%的配光,不透明反射伞,例:射灯。
    2.间接照明,是指照明光线射向顶棚天花板后,再由顶棚天花板反射回展板或地面,光线均匀柔和、无眩光。上方90~100%、下方10~0%的配光,不透明反射伞,例:壁灯
    3.漫射照明,是指光线均匀地向四面八方散射,没有明显的阴影。上方40~60%、下方60~40%的配光。

  • 奋斗_9500
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    灯具设计的要点是:
      一、注意光源照度与亮度,光源的照度和亮度是既有关联性又不同的两个物理概念,光源照度即光照强度,是指单位面积上所接受可见光的能量。

    二、注意光源投射的均匀性,一般来说,办公区域的光源分布应该遵循以下规则:一般区域平均照度:工作区域平均照度大于1:2,相邻房间的平均照度之比则要小于5:1。只有在这样的比例范围内才能保证光源的均匀性。

    三、注意光源的色调,色调分冷暖,这是对于光线对人的生理所产生的影响而言,一般的,桔红、黄色以及红色一端的色系称为暖色调,暖色调会让人感觉温暖、热烈,而蓝色系则和平静、安逸、凉快相连,称之为冷色调。

    四、防止光污染,光污染一般多为由镜面反光所导致的眩晕感,以及不合理灯光给人体造成的不适,最直接的人体不适表现我眩光,直接眩光是来自灯具的高角度光线及其它明亮物体如窗户等。

  • -丶-
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    灯具设计要点
    1、不要使用双极型功率器件
    由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
    2、不要选用耐压600V的MOSFET
    耐压600V的MOSFET比较便宜,很多认为LED灯具的输入电压一般是220V,所以耐压600V足够了,但是很多时候电路电压会到340V,在有浪涌的时候,600V的MOSFET很容易被击穿,从而影响了LED灯具的寿命,实际上选用600VMOSFET可能节省了一些成本但是付出的却是整个电路板的代价,所以,不要选用600V耐压的MOSFET,最好选用耐压超过700V的MOSFET。
    3、尽量不要使用电解电容
    LED驱动电路中到底要不要使用电解电容?目前有支持者也有反对者,支持者认为如果可以将电路板温度控制好,依次达成延长电解电容寿命的目的,例如选用105度寿命为8000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算公式“温度每降低10度,寿命增加一倍”,那么它在95度环境下工作寿命为16000小时,在85度环境下工作寿命为32000小时,在75度环境下工作寿命为64000小时,假如实际工作温度更低,那么寿命会更长!由此看来,只要选用高品质的电解电容对驱动电源的寿命是没有什么影响的!还有的支持者认为由无电解电容带来的高纹波电流而导致的低频闪烁会对某些人眼造成生理上的不适,幅度大的低频纹波也会导致一些数码像机设备出现差频闪烁的亮暗栅格。   所以,高品质光源灯具还是需要电解电容的。不过反对者则认为电解电容会自然老化,另外,LED灯具的温度极难控制,所以电解电容的寿命必然会减少,从而影响LED灯具的寿命。对此,业内知名人士解释,在LED驱动电路输入部分可以考虑不用电解电容,实际上使用PI的LinkSwitch-PH就可以省去电解电容,PI的单级PFC/恒流设计可以让设计师省去大容量电容,在输出电路中,可以用高耐压陶瓷电容来代替电解电容从而提升可靠性,有的人在设计两级电路的时候,在输出采用了一个400V的电解电容,这会严重影响电路的可靠性,建议采用单级电路用陶瓷电容就可以了。而对于不太关注调光功能、高温环境及需要高可靠性的工业应用来说,不建议采用电解电容进行设计。
    4、尽量使用集成MOSFET
    如果设计的LED灯具功率不是很高,建议使用集成了MOSFET的LED驱动器产品,因为这样做的好处是集成MOSFET的导通电阻少,产生的热量要比分立的少,另外,就是集成的MOSFET是控制器和FET在一起,一般都有过热关断功能,在MOSFET过热时会自动关断电路达到保护LED灯具的目的,这对LED灯具非常重要,因为LED灯具一般很小巧且难以进行空气散热。
    5、尽量使用单级架构电路
    如果PFC的效率是95%,而DC/DC部分的效率是88%,则整个电路的效率会降低到83.6%!PI的LinkSwitch-PH器件同时将PFC/CC控制器、一个725VMOSFET和MOSFET驱动器集成到单个封装中,将驱动电路的效率提升到87%。然而,这样的器件可大大简化电路板布局设计,最多能省去传统隔离反激式设计中所用的25个元件。省去的元件包括高压大容量电解电容和光耦器。LED两级架构适用于必须使用第二个恒流驱动电路才能使PFC驱动LED恒流的旧式驱动器。这些设计已经过时,不再具有成本效益,因此在大多数情况下都最好采用单级设计。

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