大功率半导体照明驱动电源设计

被引量 : 6次 | 上传用户:liongliong469
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,随着电子技术的发展,半导体产品的开发、研制和生产已经成为发展前景十分诱人的产业,显示出了巨大的发展潜力。LED凭其独特的优点迅速成为新一代家用照明光源的主要替代产品。LED半导体技术的发展引起国内外光源界的普遍关注,现在已经成为极具发展前景和影响力的一项高新技术产品。本文从半导体的发展现状出发,重点介绍了半导体的结构特性、大功率半导体驱动电路及温度控制技术等。重点分析讨论了半导体的驱动电路,研究并设计了利用分立器件搭建的大功率LED驱动电路,并对部分驱动电路进行了仿真分析,得到可行性
其他文献
锂离子电池是现代高性能电池的代表,因具有高容量、工作电压范围广、安全性能好、寿命长等优点已经得到了广泛应用(如笔记本电脑、电动汽车或电动自行车)。其中尖晶石型LiMn2O4是锂离子电池中最有前途的正极材料之一,一直受到世界各地研究者的关注。与其他二次电池相比,尖晶石型LMn2O4有较高的能量密度,比较简单的合成工艺,以及无毒、价格便宜、不污染环境等优点。同时也存在一个严重制约其发展的缺点,容量衰减
学位
锂离子电池以其无污染、能量密度高、自放电小等优点,在移动电话、便携电子产品、混合动力设备等领域得到了广泛的应用。锂离子电池负极材料Li4Ti5O12是一种具有尖晶石结构的嵌入型电极材料,并因其高稳定性、快速充放电、高安全性等成为最有前景的新型锂离子电池负极材料。本文综述了锂离子电池的发展历史、结构与工作原理,简要介绍了锂离子电池材料,包括正极材料和负极材料,概述了负极材料Li4Ti5O12的材料特
学位
随着数字集成电路日新月异的发展,电压调整模块(VRM)作为为数字集成电路供电的电源也有了新的发展趋势:快速瞬态响应,高功率密度,低电压、大电流输出,高稳定度输出等。因此,对VRM的相关技术及其设计的难点,尤其是对其瞬态响应速度的提高的研究,这些对于VRM在未来的发展具有重要意义。本文首先介绍了VRM研究的目的和意义,同时回顾了VRM的发展过程以及VRM的几种典型拓扑,接着阐述了VRM设计的相关技术
学位
随着铜金属加工工业的不断发展,工业控制中对铜材连铸水平牵引机的性能要求变得越来越高,变频器+交流电机的经典结构逐渐被控制精度高、响应速度快的伺服系统所取代。本课题主要研究一种基于现场总线的可重构伺服系统,系统只要改变相应的参数就能方便的去控制感应异步电机和永磁同步电机,实现了伺服驱动器的多用化,同时本课题将CAN总线技术应用于伺服系统中,使得伺服控制器成为现场总线控制系统(FCS)中的一个智能节点
学位
随着人类大量使用燃烧化石能源,造成了全球性的环境污染和生态破坏,对人类的生存和发展构成威胁,人们对新能源的研究提上日程。太阳能由于其固有的优点:无污染、可再生性以及使用方便成为目前新能源研究中最重要的一个方向。太阳能发电是指通过太阳能电池将太阳能转换成电能的过程,其应用自1954年开始至今已经将近有60年的历史。由于太阳能发电的成本高、受天气影响大等缺点,太阳能发电还未成为现阶段的主流发电方式。本
学位
铜铟镓硒(Cu(In,Ga)Se2),简写为CIGS是目前比较廉价的薄膜太阳能电池材料之一,因其转换效率高(最高的转换效率已经达到21.5%)、成本低、性能稳定等优点,引起了国内外光伏界的广泛关注。经过近30年的发展,这种电池的产业化依然没有形成一定规模。其主要困难表现传统的方法存在干湿混合,工艺复杂,不能保证大面积样品的均匀性及实验室小样片转化到大面积(300mm×300mm)时对设备和工艺提出
学位
电力负荷预测是电力部门的重要工作之一,提高电力负荷预测的精度有利于计划用电、合理安排电网运行方式和检修维护计划,有利于制定科学、合理的电网建设规划,有利于提高电力系统运行的经济效益与社会效益。在电力系统日益发展的客观形势下,传统的电力负荷预测方法已经难以满足对电力负荷预测精度越来越高的要求。本文首先对电力负荷预测进行了概述,介绍了其基本的原理和特征,并对影响电力负荷预测精度的因素进行了分析,流程化
学位
随着科学技术的迅猛发展,波形分析仪器作为高速、瞬态信号的测量和分析工具变得越来越重要。近几年来,美国的泰克公司、安捷伦公司和力科公司的波形分析仪器技术领先且不断创新,其突出特点之一是仪器具有适应多种类型被测量信号的触发方式,这些也是国产仪器的弱点和缺陷。预计波形分析仪器将仍会继续向着更专业化的趋势发展,尤其是对野外现场服务以及汽车、电力、有关物理现象和混合信号的应用。本文就是针对触发系统的数字化进
学位
尖晶石LiMn_2O_4因其放电电压高,成本低,制备工艺简单,结构稳定,绿色环保,是很有应用前景的锂离子电池正极材料。本文针对尖晶石LiMn_2O_4材料目前存在的问题进行了探究,得到了对其实际应用有着重要意义的发现成果。主要内容包括:1、高密度前驱体的制备:通过共沉淀和二次干燥法制备了高密度的尖晶石LiMn_2O_4正极材料的前驱体。并分别从滤饼含水量,烘干方式,聚沉剂的添加方式的角度对前驱体振
学位
橄榄石型磷酸亚铁锂(LiFePO_4)作为新一代锂离子电池正极材料,具有理论比容量高(170mAh/g),充放电电压适中(3.4V),资源丰富,对环境无毒害,充放电过程中体积变化小(仅6.8%),结构稳定,电化学性能和热稳定性好等优点,因此受到人们的广泛关注,被视为最具有潜力替代钴酸锂材料的新型锂离子正极材料。本文首先概述了锂离子二次电池的组成、原理及优缺点,介绍了锂离子电池正极材料及LiFePO
学位