广告
广告
费思电子负载在LED照明生产测试过程中的应用
您的位置 资讯中心 > 技术与应用 > 正文

费思电子负载在LED照明生产测试过程中的应用

2011-07-08 09:43:19 来源:半导体器件应用网

【哔哥哔特导读】我国LED照明产业经过近10年来的高速发展,已经成为了世界上最重要的、发展最快的LED照明市场。中国既是LED照明的制造大国,又是LED照明的应用大国。在2010年中国LED照明应用在摆脱金融危机的影响后,逆势增长30%以上,达到600亿元。

摘要:  我国LED照明产业经过近10年来的高速发展,已经成为了世界上最重要的、发展最快的LED照明市场。中国既是LED照明的制造大国,又是LED照明的应用大国。在2010年中国LED照明应用在摆脱金融危机的影响后,逆势增长30%以上,达到600亿元。

关键字:  金融危机,  环保,  节能减排,  博物馆

我国LED照明产业经过近10年来的高速发展,已经成为了世界上最重要的、发展最快的LED照明市场。中国既是LED照明的制造大国,又是LED照明的应用大国。在2010年中国LED照明应用在摆脱金融危机的影响后,逆势增长30%以上,达到600亿元。

LED照明产业是高科技产业,属于环保节能减排政策鼓励发展的产业,无疑属于创业板支持和引导的重点产业。LED照明产业随着时间的推移,其应用领域越来越广泛,如中高档专卖店、商场等的室内商业气氛照明;娱乐场所、美容院照明;酒吧、咖啡厅等休闲场所的气氛照明;博物馆、美术陈列馆等专业场所的照明;商业性剧院、电视要播厅、舞蹈和摄影的舞台照明;酒店、宾馆照明;会议室、多功能厅照明;展览会、时装表演照明;起居室和家庭影院照明等等。

图1:市场上各种各样的LED照明灯具

LED照明被誉为21世纪的绿色照明产品,如今几乎全世界的目光都聚焦在这个新型的照明工具上,其与传统照明相比,有着无可比拟的优势:

1、高纯度,鲜艳而丰富的色彩。目前LED照明产品几乎覆盖了整个可见光谱范围,且色彩纯度高,而获得彩色光的传统方式是白炽灯加滤光片,大大降低了光效;

2、超长寿命。LED照明的实际寿命超过了5万小时,为传统照明的几倍甚至几十倍;

3、光源中没有水银,光束中不含紫外线。LED照明是固体发光光源,绿色怀抱,特别适用于香水店、珠宝店、博物馆、美术馆等专业场所,可满足其展示商品对照明的特殊要求;

4、国体发光,抗震性能好,牢固可靠;

5、节能,经济,免维护;

6、动态的色彩控制,明暗可调,三基色的LED照明组合可采用PWM实现颜色的变化;

7、LED照明有很强的发光方向性,光通量利用率高,且体积小,易于灯具的外观设计和光强度分布的控制;

8、LED照明可采用直流低压供电,安全可靠;

9、LED照明不受启动湿度的限制,可瞬时启动,一般为几个ms,且能瞬时达到全光通量输出。

正是由于LED照明具有与传统照明无可比拟的优势,而其应用领域又那么广泛,造成了LED照明具有非常广大的市场发展空间,也也促使了越来越多的企业进入了LED照明领域,从事LED照明产品的研发、生产和销售等工作。

LED照明灯具在生产制造过程中,需要到一款专业的测试设备----直流电子负载,而深圳市费思泰克科技有限公司针对LED照明行业专门推出了更精确、更周到及更方便的测试解决方案----单通道可编程直流电子负载FT6301A和FT6303A。

图2:费思科技专门针对LED照明驱动电源提供测试解决方案

——费思单通道可编程直流电子负载FT6301A及FT6303A

专业的测试设备对于确保LED照明灯具的可靠性和质量至关重要。LED测试在生产制造过程中的不同阶段都需要对LED产品进行测试,例如设计研发阶段的测试、生产线上制造过程中的测试、以及封装后的最终测试。本文着重探讨LED照明产品在生产线上制造过程中的电子负载对其进行的测试。

图1给出了典型LED照明灯具I-V曲线。完整的测试应该包含大量的电压值与对应的电流工作点,但是一般情况下有限的采样点就足以测试出LED照明灯具的品质因数。

图3:典型LED照明灯具的直流I-V曲线和测试点

很多测试需要提供已知的电流然后测量电压,而另外一些测试需要提供电压然后测量产生的电流。因此,具有集成的、同步的源和测量功能的高速测试仪器对于这类测试是非常理想的。

费思科技的单通道可编程直流电子负载FT6301A和FT6303A在LED照明产品在生产线上制造过程中为其提供了四种精确而方便的测试模式;

1、恒电流测试(CC)

恒电流模式下,无论输入电压如何变化,负载始终消耗一个恒定的电流,工作曲线如下图所示。

恒电流模式有高、低两个量程,可通过面板或SCPI命令“SYSTem:MEASure:CURRent”进行切换。低量程可实现高的输入控制精度与分辨率;高量程可实现大的输入范围。

2、恒电压测试(CV)

恒电压模式下,负载将消耗足够电流使输入电压维持在设定值,工作曲线如上图所示。

恒电压模式有高、低两个量程,可通过面板或SCPI命令“SYSTem:MEASure:VOLTage”进行切换。低量程可实现高的输入控制精度与分辨率;高量程可实现大的输入范围。

3、恒电阻测试(CR)

恒电阻模式下,负载等效为一个恒定的电阻,输入电流会随输入电压的改变而线性调整,工作曲线如下图所示。

4、恒功率测试(CP)

恒功率模式下,负载将消耗一个恒定的功率。输入电流会随输入电压的改变线性调整以确保消耗功率不变,工作曲线如上图所示。

在此需要特别说明的是,单通道可编程直流电子负载FT6301A和FT6303A具有带电自动测试功能,操作人员只需完成LED照明产品的拔插即可轻松完成对产品的测试,同时测试速度快,测试一个参数最少为0.3秒,并且不用对负载本身做任何操作,既可以自动完成测试,这可大大提升LED照明产品生产测试能力。

付:

1、费思单通道可编程直流电子负载FT6301A和FT6303A的基本特点:

■参 数:0.05%精确度,0.1mA/1mV分辨率。

■功 能:CC、CV、CR、CP功能,四种功能均可以做动态测试。

■保 护:过压、过流、过功率、反向、过热等。

■对外保护:过流、低压、过功率等。

■自动测试:支持50步序列和20步自动测试。8个存储位,可扩充50组。

■校 准:支持客户自行校准。

■模拟短路功能;

■适应性强,配合不同开关速度的电源,负载相应时间可以设置;

■强大的自动测试功能,无需人为干预真正实现了产品的测试的自动化;

■强大的动态测试功能,支持用户在线更改参数;

■丰富的SCPI指令,方便组建智能化测试平台和进行二次开发;

■定时卸载功能,精确设定带载时间;

■支持快速存储和调用相关的配置参数;

■前后均有远端采样端子,消除线损让测量更精确。

2、负载软件:

费思科技为负载配备了强大的上位机软件,通过负载上的RS232端口可将负载与PC机相连,通过负载软件,在完成面板操作功能(包括定态测试功能、短路测试、序列测试、瞬态测试、自动测试、电池测试和OCP测试等)同时还可观察电压、电流、电阻和功率随时间变化的曲线。

Ⅰ、费思负载的软件是功能性软件,提供各种测试功能。

Ⅱ、费思负载软件提供图像和数据,便于直观分析。

Ⅲ、费思负载软件提供报告打印输出,便于记录和测试报告

Ⅳ、费思负载软件提供数据导出修改,便于数据处理。

图4:费思科技负载软件界面图

本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;

阅读延展
金融危机 环保 节能减排 博物馆
  • 智能家电开启变革新路 微电机企业能否把握机会?

    智能家电开启变革新路 微电机企业能否把握机会?

    据海关统计,2015年我国家电产品出口总额626.3亿美元,同比下降3.6%,为2008年金融危机之后的首次下滑。为挽回出口销量的颓势,美的、海尔、TCL等家电企业都围绕着“智能”二字进行发展与升级,希望能借助“智能”牌在海外市场搏一把。

  • 【解读】光纤传输优势分析:助力高清监控发展

    【解读】光纤传输优势分析:助力高清监控发展

    光纤宽带产业是当前信息产业中成长最快、发展空间最大的产业之一。加快光纤宽带网络建设能推进网络基础设施升级,提高自主创新能力,拉动相关产业发展,对应对金融危机,实现稳增长、调结构、保民生、促稳定,以至提升国家长远竞争力均具有重要的战略意义。在视频监控领域,光纤传输应用广被看好。

  • 安防企业如何打破瓶颈走出当前低迷

    安防企业如何打破瓶颈走出当前低迷

    受全球金融危机的影响,安防产业也面临着前所未有的考验;但也面临着众多机会。

  • 立足高端IC设计 灿芯半导体迎来五周年纪念

    立足高端IC设计 灿芯半导体迎来五周年纪念

    近日,灿芯半导体迎来了其5周岁的生日。2008年全球金融危机爆发,灿芯半导体知难而上在中国上海成立,面向全球客户,定位于提供90纳米以下的高端IC设计服务。

  • 因市场外需没改观 家电出口复苏脚步缓慢

    因市场外需没改观 家电出口复苏脚步缓慢

    受欧债危机和金融危机的影响,大家电产品呈现缓慢复苏态势,主要市场外需没有改观,使得家电出口的复苏脚步依然缓慢,预计上半年家电产品出口额增速在6%~8%之间。

  • 未来三四级市场仍是各大家电厂商抢占制高点

    未来三四级市场仍是各大家电厂商抢占制高点

    四年前,由于全球金融危机的到来及家电一、二级市场的逐步饱和,为了刺激内需,国家颁布并开始实施家电下乡政策。由此,三、四级家电市场被彻底打开。数据显示,截至2012年12月底,全国累计销售家电下乡产品2.98亿台,实现销售额7204亿元。

  • 金田再生铜——磁元件厂商“碳关税”下的新出路

    金田再生铜——磁元件厂商“碳关税”下的新出路

    近日,欧盟“碳关税”正式生效,推动全球能源转型升级再进一步。在节能减排趋势不可逆之下,高纯度再生铜将成为磁性元器件厂商未来打造低碳竞争力的关键所在。

  • 电动工具BLDC电机控制技术方案该如何升级?

    电动工具BLDC电机控制技术方案该如何升级?

    近年来,BLDC电机凭借其高效率、低能耗、高安全性等优势,充分契合节能减排的趋势,在逐步替代传统电机的同时,BLDC电机新产品也在不断涌现。

  • 解读碳达峰和碳中和

    解读碳达峰和碳中和

    碳达峰是指我国承诺2030年前,二氧化碳的排放不再增长,达到峰值之后逐步降低。碳中和是指某个地区企业、团体或个人,测算在一定时间内直接和间接产生的温室气体(二氧化碳)排放总量,然后通过二氧化碳去除手段,如植树造林、节能减排等形式,抵消自身的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。

  • 家电变频+智能的渗透率超出你的想象

    家电变频+智能的渗透率超出你的想象

    在节能减排的环保趋势及消费者需求升级下,我国变频家电渗透率不断提升,变频空调、变频冰箱、变频洗衣机等变频产品占比由 2012 年的 42.4%、4.0%、8.9%提升至 2020 年的 71.9%、47.9%/、50.9%。

  • 节能减排,为什么说不能忽视电动工具?

    节能减排,为什么说不能忽视电动工具?

    据统计,电机75%的用电量是包括电动工具专业电机在内的中小型电机。

  • 解读碳达峰和碳中和

    解读碳达峰和碳中和

    碳达峰是指我国承诺2030年前,二氧化碳的排放不再增长,达到峰值之后逐步降低。碳中和是指某个地区企业、团体或个人,测算在一定时间内直接和间接产生的温室气体(二氧化碳)排放总量,然后通过二氧化碳去除手段,如植树造林、节能减排等形式,抵消自身的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。

  • 中山LED照明企业应如何抓住下一个黄金五年?

    中山LED照明企业应如何抓住下一个黄金五年?

    在全球贸易摩擦的背景下,LED照明市场出现了增幅放缓的情况,但日本、美国、中国等全球主要经济体LED照明仍然有着广阔的成长空间。预计未来5年,智能照明、车用照明、农业照明、健康照明、体育场馆照明、博物馆照明等应用,将成为LED照明行业新的黄金机遇。

  • 单芯片方案加快智能照明产品上市速度

    单芯片方案加快智能照明产品上市速度

    LED照明市场发展突飞猛进,或将很快超越传统照明市场。如今,LED照明已不仅仅在办公楼、医院、商店和博物馆等室内场合应用,也延伸至了室外照明领域。而LED 照明的快速发展以及渐趋白热化的竞争,使得LED照明产品的更新换代速度不断加快。

  • 量身定做自己的专属Beacon

    量身定做自己的专属Beacon

    Beacon系列的前两篇文章中我已经介绍了Beacon应用开发的概念和AltBeacon广播形式,并详细讲解了如何利用AltBeacon安卓API开发博物馆导览APP原型。在今天的最终篇里,我将向大家介绍如何测试这一博物馆导览APP。

  • 手把手教你如何开发AltBeacon安卓APP

    手把手教你如何开发AltBeacon安卓APP

    将Beacon应用于博物馆导览,这样当游客靠近展品时,APP可以提示该展品的相关信息,走过路过就再也不会错过!想象一下,如果故宫有了这款APP, 当游客走到一个不明觉厉的青铜方樽面前,只要拿起手机就能快速了解它的主人、出土信息和花纹的寓意,再也不用担心被人嘲笑没文化了。

  • 基于单片机的无线环境监控系统设计

    基于单片机的无线环境监控系统设计

    传统方式中,对大型仓库、博物馆等无人环境的数据采集费时费力、效率低下,且实时性差,随机性大。科学技术的进步促进了自动检测系统的发展,而利用无线通信技术实现对无人环境的监测更是未来电子技术应用的发展趋势。

  • 富士通新技术:通过调节LED光源将数据传输到手机

    富士通新技术:通过调节LED光源将数据传输到手机

    富士通公司宣布了一种采用RGB LED将数据传送到手机和平板电脑的技术。该技术可以为如零售商品或博物馆中的展品照明,同时也能将关于该商品的数据发送到移动摄像头上,不被人眼察觉。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任