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文档简介

1、QB深圳市莱福德光电有限公司企业标准Q/LFD 000072012LED驱动电源2012 - XX -XX发布2012 - XX -XX实施深圳市莱福德光电有限公司发布22Q/LFD 000072012 目录 前 言31 范围42 规范性引用文件43 专业术语44 产品分类74.1 按输出方式分类:74.2 按产品安全供电方式分类:74.3 按产品用途分:功率等级、电源装配、室内室外75 技术要求85.1 功率因数(Power factor)85.2 效率(Efficiency)95.3 输出电压纹波系数(Ripple coefficient of voltage)和输出电流纹波系数(Ripp

2、le coefficient of current)105.4 超调量(overshoot)105.5 启动延时时间(Start-up delay time)115.6 输入调整率(Input adjusted rate)和负载调整率(Load regulation )115.7 电流精度(Current accuracy)126 试验方法146.1 试验环境条件146.2 性能测试条件要求146.3 额定输入电压测试156.4 功率因数和转换效率测试166.5 输出纹波电压、纹波电流测试176.6 交流输入频率测试186.7 输出超调量测试186.8 启动延迟时间196.9 上升时间测试20

3、6.10 输入调整率、负载调整率和电流精度测试206.11 开路和短路测试217 测试检验规则22前 言在全球能源局势紧张的环境下,LED照明领域为全球的节能减排,提供了全新的照明新思路。但是由于LED照明行业的快速发展,导致相关的LED照明行业的标准并不完善。对LED照明产品的质量未有一个统一的评判标准,而LED驱动电源是LED照明产品中至关重要的一部分,所以为让客户端使用者更好的了解和评判电源的质量,一个统一的完善的LED驱动电源检验标准是大势所趋。莱福德光电有限公司LED电源企业标准-电气性能部分,以下简称本标准,规定了莱福德生产的LED驱动电源(LED Driver),以下简称电源,在

4、测试和客户检验时各部分电气性能的测试标准和检验方法,以下关于电源的专业术语和测试标准以及检验方法适用于莱福德生产的所有电源电气性能的描述和测试,本公司生产的产品各部分性能测试均按照且必须按照本文所规范的测试方式和测试原理进行测试记录。本标准是根据莱福德光电有限公司生产LED驱动电源的需要和为LED照明灯具厂家使用LED驱动电源试验验收提供规范的引导性文件而制定。本标准规定了LED驱动电源的电气性能的测试标准,规范和引导LED 驱动电源的生产与验收。本标准为第一版,尚未有取代或参考版本。本标准从发布之日起生效。本标准由深圳市莱福德光电有限公司提出。本标准起草单位:深圳市莱福德光电有限公司。本标准

5、主要起草人:王李、冷邦红本标准与2012年XX月XX日首次发布,尚未修订。LED驱动电源电性能检验标准1 范围本标准规定了深圳市莱福德光电有限公司设计制造的LED驱动电源(以下简称产品)的分类。本标准规定了产品电气性能部分的技术要求、试验方法、检验规则等。本标准适用于LED照明灯具用LED驱动电源,是产品生产、验收的规范依据。本标准在规定范围之内时依据本标准判定,超出标准范围之外的产品依据其他标准实施判定。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。1、 深圳市莱

6、福德光电有限公司LED电源命名规范第二版修订版;2、 深圳市莱福德光电有限公司LED电源企业标准可靠性测试部分;3、 IEC61000-3-2,谐波电流发射限值;3 专业术语3.1 LED恒流驱动电源(LED Driver)LED照明模块驱动装置,也称之为LED恒流电源(LED constant current power supply),属于直流电源(DC Power)的一类,是专业为驱动LED照明模块设计的恒流电源。3.2 额定值电源一定条件下正常运行时对电压、电流、功率等所规定的数值,反应产品重要技术性能指标。是生产、设计、制造和使用产品时的技术依据,该值由设计制造商规定。3.3 额定输

7、入电压(Nominal input voltage) 产品长时间工作时所适用的最佳输入电压,由设计制造商为产品规定。3.4 额定输入电压范围 由设计制造商为产品规定的输入电压范围,用其下限值和上限值来表示。本标准的额定输入电压范围参照深圳市莱福德光电有限公司产品命名规范实行管控和测试:3.4.1 A 欧美标准在标准中引用或者产品命名中体现出输入电压为欧美标准,在任何测试,认证,实验过程中均表示输入电压为220Vac-277Vac。3.4.2 W 宽电压范围在标准中引用或者产品命名中体现出输入电压为宽电压标准,在任何测试,认证,实验过程中均表示输入电压为100Vac-240Vac。3.4.3 H

8、 高电压范围在标准中引用或者产品命名中体现出输入电压为高电压标准,在任何测试,认证,实验过程中均表示输入电压为220Vac-240Vac。3.4.4 L 低电压在标准中引用或者产品命名中体现出输入电压为低电压标准,在任何测试,认证,实验过程中均表示输入电压为100Vac-120Vac。3.4.5 U 超宽电压 100-277V在标准中引用或者产品命名中体现出输入电压为超宽电压标准,在任何测试,认证,实验过程中均表示输入电压为100Vac-277Vac。3.4.6 S 超高电压 220-475V在标准中引用或者产品命名中体现出输入电压为超高电压标准,在任何测试,认证,实验过程中均表示输入电压为2

9、20Vac-475Vac。3.4.7 D 超低电压 AC/DC 85V以下在标准中引用或者产品命名中体现出输入电压为超低电压标准,在任何测试,认证,实验过程中均表示输入电压为85Vac。本范文在引用,描述和测试时,凡是提及到产品的额定输入电压范围,均引用上述之规定中的范围,若超出范围必定在测试时注明其额定输入电压范围。3.5 交流输入频率 产品在设计制造和正常使用中,由设计制造商规定的交流输入电压频率,在带有标签的产品中直接标示在标签上,在不带有标签的产品中或者标签不涉及到此额定值的产品中,其产品规格书必须标注。在引用本范文之规定的设计、制造、测试、验收标准,不做特殊说明时,产品的交流输入频率

10、满足47-63Hz。3.6 非隔离电源(Non-isolated power supply)指在输入端和负载端之间没有通过变压器进行电气隔离的电源,触摸负载就有触电的危险。3.7 隔离电源(Isolated power supply)指输入和输出通过变压器等磁性元器件电气隔离耦合,输入初级侧和输出次级侧无电气直接连接的电源。3.8 功率因数(power factor)有功功率和视在功率之比,在交流电路中,电压和电流之间的相位差()的余弦叫做功率因数,简称PF,用符号cos表示,是电源对电网能源利用率的重要指标,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cos=P/S。3.9 效率(Eff

11、iciency) Led Driver 输出实际功率Pout和输入有效功率Pin的百分比。 (=Pout/Pin=Iout×Vout/Pin×100%)3.10 输出纹波电压(Output Voltage ripple)输出直流电压上叠加的交流电压成分。3.11 输出电压纹波系数(Ripple coefficient of voltage)输出纹波电压和输出标称电压的百分比。3.12 输出纹波电流(Output Ripple current)输出直流电流上叠加的高次谐波电流成分,会带来电流幅值的变化。3.13 输出电流纹波系数(Ripple coefficient of c

12、urrent)输出纹波电流和输出标称电流的百分比。3.14 超调量(Overshoot)也称最大偏差量maximum deviation,产品启动稳定过程中,被控制参数第一个最大峰值与给定值之差。超调量=Y(tp)Y()/Y()×100%,式中Y(tp)为被控参数第一个最大峰值,Y()为被控参数稳定后给定值。3.15 启动延时时间(Start-up delay time)产品额定输入电压接通到恒流输出额定电流的90%建立所使用的时间。3.16 上升时间(Rise-up time)产品额定输入电压接通后输出电流从零到额输出电流的90%建立所使用的时间。本标准范围内,所有产品在未有特殊说

13、明情况下,上升时间500mS。3.17 输入调整率(input adjusted rate)产品在额定输出电压范围内,输入电压在额定范围内变化时,输出电流与标称电流的最大偏差值的绝对值与标称电流的百分比称为输入调整率。输入调整率(input adjusted rate)=|输出电流-标称电流|max/标称电流*100%3.18 负载调整率(Load regulation )产品在额定输入电压工作时,负载从额定输出最小值变化到额定输出最大值时,输出电流的最大偏差的绝对值与标称电流的百分比称为负载调整率。3.19 电流精度(Current accuracy)产品在额定输入电压范围内,额定输出电压范

14、围中任意变动时,输出电流与标称电流的最大偏差值的绝对值与标称电流的百分比。3.20 开路保护(Output open circuit protection)产品工作时输出端负载开路后,输出电压不超出规定限值,电源元器件温度不超过规定限值且不会永久损坏产品的保护。3.21 短路保护(Output short circuit protection)产品工作时输出端负载短路后,输入功率不超出规定限值,电源元器件温度不超过规定限值且不会永久损坏产品的保护。4 产品分类本标准所规定的产品分类参照深圳市莱福德光电有限公司产品命名规范部分:4.1 按输出方式分类:4.1.1 恒流输出驱动电源4.1.2 恒压

15、输出驱动电源4.2 按产品安全供电方式分类:4.2.1 隔离电源4.2.2 非隔离电源4.3 按产品用途分:功率等级、电源装配、室内室外4.3.1 BP:表示射灯、球泡灯、PAR灯系列 (B/bulb球泡,spotlight射灯,par lights PAR灯)4.3.2 TU:日光灯系列 (T/tube灯管)4.3.3 IC:室内用圆柱形外壳系列(indoor室内 C/circular圆形)4.3.4 IR:室内用方形外壳系列(indoor室内 R/rectangular方形的)4.3.5 OE:户外投射灯、工矿灯、路灯带外壳防水防雷击系列(O/outdoor enclosure户外)4.3

16、.6 HB:工矿灯、玉米灯系列 (H/high bay工矿灯)4.3.7 DI:内置调光系列 (Di/ internal dimmable内置调光)4.3.8 DE:外置调光系列 (De/ external dimmable外置调光)4.3.9 SP:智能控制系列电源 (S/smart智能 power电源)4.3.10 LV:低压(85V以内)输入系列(L/low input voltage低电压)5 技术要求5.1 功率因数(Power factor) 功率 功率 因数系列0.50.750.80.850.90.95BP3W4-6W7-10W11-15W16-20W21-22WTU3-7W8-

17、15W16-20W20WICIROE40-60W61-80WHB80-120W121-180W180WDIDELV表1 功率因数判定表5.1.1 产品属于以上系列时,产品的设计,测试,制造和验收时功率因数判定标准均按照表1标准实施判定。5.1.2 SP系列产品根据其适配的电源在满载时所属的功率段实施期判定。5.1.3 产品的功率范围同时跨越几个功率段时,按照其最大负载能力进行判定。5.1.4 产品在设计,制造,测试,验收时,其额定输入电压范围内测试均按照表1标准实施判定。5.2 效率(Efficiency)非隔离系列判定标准 功率 效率系列80%83%85%88%90%BPTUICIROEHB

18、DIDELV表2 非隔离效率判定表隔离系列判定标准 功率 效率系列70%75%80%85%90%BPTUICIROEHBDIDELV表3 隔离效率判定表5.2.1 产品按照安全供电方式分类,非隔离电源根据表2所属标准实施判定,隔离电源根据表3所属标准实施判定。5.2.2 产品设计、制造、测试、验收过程中,在额定输入电压范围内,满载输出时,其典型值根据本标准所属类型实施判定。5.2.3 产品在客户特殊需求时,输入电压范围和输出范围任意一项超出产品设计的额定值,按照客户特殊需求的标准实施判定。5.2.4 SP系列产品根据其适配的电源所属系列实施判定。5.2.5 产品满足上述标准且必须同时满足莱福德

19、光电有限公司LED电源企业标准-可靠性温升测试部分。5.3 输出电压纹波系数(Ripple coefficient of voltage)和输出电流纹波系数(Ripple coefficient of current)电压纹波系数1.2%2.5%7%10%电流纹波系数5%10%15%20%产品系列HB,OEBP,DE,DITU,IC,IRLV表45.3.1 产品根据莱福德光电有限公司命名规则,属于上述系列,其纹波电压,纹波电流按照本标准表4中所属标准实施判定。5.3.2 SP类产品根据其适配电源参照5.3.1的标准实施判定。5.3.3 产品满足上述标准且必须同时满足莱福德光电有限公司LED电源

20、企业标准-可靠性温升测试部分。5.4 超调量(overshoot)超调量1%3%5%产品系列BP,DE,DITU,IC,IR,LVHD,OE表55.4.1 产品根据其类别,在设计,制造和测试验证,客户验收时,超调量根据本标准表5实施判定。5.4.2 SP类产品根据其适配电源满载时参照5.4.1的标准实施判定。5.4.3 产品满足上述标准且必须符合人体感官接受范围,在规定的标准距离中,BP、DE、DI距离0.3m,TU、IC、IR、LV距离1m,HD、OE距离1.5m,人眼必须无法感觉到启动闪动现象。5.5 启动延时时间(Start-up delay time)5.5.1 产品依据莱福德光电有限

21、公司命名规范,其输入额定电压范围属于A、H、S类,启动延时时间1S;属于W、L、U类,启动延时时间1.7S;属于D类,启动延时时间0.8S。5.5.2 SP类产品根据其适配的电源所属类别,参照5.5.1实施判定标准。5.5.3 产品在生产制造过程中,批量抽查,必须满足本标准。5.6 输入调整率(Input adjusted rate)和负载调整率(Load regulation )输入调整率(Input adjusted rate)±2%±3%±4%产品系列BP、TU、IC、IR、OE、HB、LVBP、TU、IC、IR、OE、HB、LV系列输出参数超出额定范围内的

22、特殊产品DI、DE表6 输入调整率负载调整率(Load regulation )±2%±2%±3%产品系列BP、TU、IC、IR、OE、HB、LVBP、TU、IC、IR、OE、HB、LV系列输出参数超出额定范围内的特殊产品DI、DE表7 负载调整率5.6.1 产品在标示和命名中属于以上系列,设计,制造,生产测试均按照表6和表7标准判定。5.6.2 产品在标示和命名中属于BP、TU、IC、IR、OE、HB、LV系列,要求其输出参数超出其标示的额定范围时,输入调整率按照±3%标准实施判定,负载调整率按照2%标准实施判定。5.6.3 SP系列产品根据其适配的L

23、ED驱动电源所属系列,按照5.6.1、5.6.2实施判定。5.7 电流精度(Current accuracy)电流精度(Current accuracy)±4%±5%±7%产品系列BP、TU、IC、IR、OE、HB、LVBP、TU、IC、IR、OE、HB、LV系列输出电流或者输出电压超出额定范围内的产品DI、DE表85.7.1 产品在标示和命名中属于以上系列,设计,制造,生产测试均按照表8标准实施。5.7.2 产品在标示和命名中属于BP、TU、IC、IR、OE、HB、LV系列,要求其输出电压或者输出电流任意一参数超出其标示的额定范围时,电流精度按照±5%

24、标准实施管控。5.7.3 SP系列产品根据其适配的LED驱动电源所属系列,依据5.7.1和5.7.2确定其管控的电流精度标准。注:a、 本标准作为深圳市莱福德光电有限公司产品的设计,制造,生产测试的判定依据。b、 当受试验样品出现多种可适用标准时,其他标准未有本标准严格,则产品适用于本标准,其设计、制造、生产测试按照本标准作为判定依据,若其他标准比本标准严格时,则产品视为特殊产品,不符合本标准的适用范围。c、 当产品终端应用场合提出其他系列标准,导致产品部分测试无法满足本标准,则视为特殊产品按照应用标准实施判定,且产品必须符合深圳市莱福德光电有限公司企业标准-可靠性测试部分。6 试验方法6.1

25、 试验环境条件本标准测试相关试验,未做特殊说明均在下述正常大气条件下进行:a温度:1535;b相对湿度:45%75%;c大气压:86 kPa 106 kPa6.2 性能测试条件要求6.2.1 对测试用的交流输入电源的要求a. 稳定度±1%b. 波形失真±5%c. 频率变化±3%6.2.2 测试用负载设备的要求使用LED灯作为负载设备,根据输出电压需要确定使用LED灯的个数及相应电路。6.2.3 测试仪器的要求a. 测试用电参数测试仪使用PF9810,谐波测量符合IEC61000-3-2标准。b. 测试用示波器型式试验中使用TEK DPO3024系列,抽样测试和全检

26、测试使用RIGOL DS1102系列。c. 可编程交流可调稳压电源采用AC POWER SOURCE变频电源,输出交流特性满足6.2.1各项要求,最大输出电压为305Vac,当实验要求最高电压305Vac时采用两级调压的方式得到,如图2所示。d. 可编程开关控制器使用可调节延时时间开关冲击箱,可以方便的调整被测驱动电源的开通时间和关断时间。e. 调压器使用赛格尔单项隔离调压器,容量3KVA保证电力稳定。6.3 额定输入电压测试6.3.1 测试示意图图1 额定输入电压测试示意图图26.3.2 测试步骤:1、 确认受试验样品额定输入电压范围,按照图1或者图2连接好测试电路。2、 测试产品基本电气性

27、能并记录。3、 产品在实验环境按照被测试产品所属系列,根据深圳市莱福德光电有限公司企业标准-可靠性测试高温测试部分,在其额定输入电压最小值时,正常工作3h后,开始开关机冲击测试,Ton不小于5s,不大于15s,Toff不小于10s,不大于30s,反复冲击5000次;调整输入电压至产品额定输入电压最大值,作如上重复实验。4、 完成实验后,将产品取出放置到温度为常温25,测试产品基本电气性能,所有受试验样品电气性能完整,满足样品测试初始值判定标准,视为通过测试,产品在产品标示的额定输入电压范围内满足性能要求。5、 受试验样品在上述任何过程中出现电气性能不完成,则视为实验失败,无须做其他实验。6、

28、受试验样品数量不小于20pcs,受试验样品总功率超过输入可调设备最大功率时,输入分为多组接受实验。6.4 功率因数和转换效率测试6.4.1 测量示意图测量示意图如图1所示。图3 功率因数测量示意图6.4.2 测量步骤1、 确定被测试产品的系列和额定输入输出参数。2、 按照图3连接好测试仪器,被测试产品和负载。3、 调整交流可调稳压电源的输入电压值,符合被测试产品的额定输入电压值。4、 接通电源,调整输出负载,达到产品额定输出电压峰值(即满载),调节输入电压,在产品额定输入电压范围内,记录PF9810上的PF值,输入功率(Pin),输出电压和输出电流。5、 效率根据定义=Pout/Pin=Iou

29、t×Vout/Pin×100%计算得出,计算所得效率值。6、 被测试样品不得少于10pcs,PF值和计算出的效率值选取最小值作为判定数据。6.5 输出纹波电压、纹波电流测试6.5.1 测量示意图图4 输出纹波电压、纹波电流测量示意图6.5.2 测量步骤1、 确定被测试产品的额定输入输出参数。2、 按照图4连接好测试仪器,被测试产品和负载,纹波电压测试探头按照正负极接在输出负载两端,调节好可调稳压源的输出电压,符合产品的额定输入电压。3、 输出LED正极线穿过电流探头,探头闭合,消磁检测。4、 调整电流、电压测试示波器,选择示波器耦合方式至交流耦合,电压探头使用X1档,电流探

30、头使用5A量程档,调整时间量程为10ms/格,使其适合100HZ或者120HZ触发速度。5、 开启输入,继续调整示波器至显示的纹波电压和纹波电流稳定,开启测试峰峰值纹波电压项和纹波电流有效值测试项,读取测试所得的峰峰值电压和有效值电流。6、 分别测试和记录输入额定范围最大值和最小值,输出电压范围内最大值和最小值的纹波测试数据,选取最大纹波电压和纹波电流作为测试的判定值。7、 受试验样品不得少于10pcs,样品输出电流为产品功率设计最大值。6.6 交流输入频率测试6.6.1 测试示意图图5 交流输入频率测试示意图6.6.2 测试步骤:1、 确认受试验样品的额定输入输出电压范围,按照图5接好测试电

31、路。2、 调整好稳压源的输出电压,示波器参考6.5.2纹波电压测试步骤,调整好示波器的测试条件和测试数据。3、 接通电源,调节可编程交流可调稳压源输出频率,从47HZ调整到63HZ,分别记录最小频率值和最大频率值的电气性能参数,纹波电压参数,同一受试验样品差异性不得±2%。4、 差异性=2*|最小频率测试值-最大频率测试值|/|最小频率测试值+最大频率测试值|*100%。5、 受试验样品在调节过程中,输出纹波波形不得有变得杂乱的现象,LED负载不得有任何闪动的现象,如果出现上述任何不良则视为不能通过。6、 受试验样品数量不得小于10pcs。6.7 输出超调量测试6.7.1 测量步骤1

32、、 确认被测产品的额定输入参数,按照图5连接好测试电路,被测试产品和负载,调节好可调稳压电源的输入电压,符合产品的额定电压。2、 调节示波器,选择耦合方式为直流耦合,根据输入电压,示波器探头选择X1或者X10档,要求开启后示波器可以完整显示波形。3、 开启测试项,测试显示最大值和有效值。4、 接通产品输入电源,每次开启时纪律示波器上测试所得的最大值和稳定后的有效值,多次启动,选取同一个产品中测试所得的最大数据,每次重新开启时要求放完产品中电容储存的电量。参照产品的额定输入和输出电压范围,输入和输出的最大值和最小值时均要求测试数据。5、 参照3.14计算公式,计算超调量,多个测试样品中选取最大值

33、作为判定数据。6、 测试样品不得少于10pcs。6.8 启动延迟时间6.8.1 测量示意图图6 启动延迟时间测量示意图6.8.2 测量步骤1、 确定被测试产品的额定输入输出参数,按照图6连接好测试电路,被测试产品和负载,调节好可调稳压电源的输出使之适合被测试产品的输出。2、 示波器输入端测试点使用X100倍的高压测试探头,耦合方式选择交流,输出端测试点,根据输出电压选择衰减倍数,耦合方式选择直流(非隔离测试输出端采用电流探头测试输出电流),要求示波器可以显示完整的波形。3、 调整示波器的时间量程为500ms/格,使之可以完整的显示出通电到启动过程中的波形。4、 使用单次触发项,启动输入,调节时

34、间基轴光标,按照3.15读出启动瞬间到输出建立90%的持续时间,为启动延迟时间。5、 调整输入电压,在额定输入电压范围内最大值和最小值分别测试得出数据,选择启动延迟时间最长的作为本样品的测试数据。6、 测试样品不得少于5pcs,各样品的延迟时间均选取最大值作为判定时间。6.9 上升时间测试6.9.1 测量步骤1、 确定被测试产品的额定输入输出参数,按照图5连接好测试电路,被测试产品和负载,调节好可调稳压电源的输出使之适合被测试产品的输出。2、 输出端测试点使用常规测试探头,根据输出电压选择衰减倍数,耦合方式选择直流,要求示波器可以显示完整的波形。3、 调整示波器的时间量程为40ms/格,使之可以完整的显示出通电到启动过程中的波形。4、 使用单次触发项,启动输入,调节时间基轴光标,按照3.16读出输出开始瞬间

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