led电路的全面解析

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1、1•电路组成在需要使用比较多的led产品时,如果将所有的LED串联,将需要LED驱动器输出较高的电压:如果将所有的LED并联,贝懦要LED驱动器输出较大的电流。将所有的LED串联或并联,不但限制着LED的严使用量,而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会增加,解决办法是采用混联方式。串、并联的LED数量平均分配,这样,分配在一个LED串联支路上的电压相同,同一个串联支路中每个LED上的电流缝合式圆形防护罩也基本相同,亮度一致,同时通过每个串联支路的电流也相近。2.电路性能分析当某一串联支路上有一只LED品质不良而短路时,不管采用稳压式驱动方式还是恒流式驱

2、动方式,通过该串联电路的电流将增大,很容易损坏该串联支路屮的LED。大电流通过损坏的这串LED后,由于通过的电流较大,多表现为断路。断开一个LED串联支路后,如果采用稳压式驱动方式,驱动器的输出电流将减小,而不影响余下的所有LED正常工作。如果采用恒流式LED驱动方式,由于驱动器的输出电流保持不变,分配在余下的LED中的电流将增大,容易损坏所有的LED。解决办法是尽量多并联LED,这样当断开某一只LED时,分配在余下的LED屮的电流不大,不至于影响余下的LED正常工作。这种先串联后并联的线路的优点是线路简单、亮度稳定、可靠性高,并且对器件的一致性要求较低,不

3、需要特别挑选器件,即使个别LED单管失效,对整个发光组件的影响也较小。在工作环境因素变化较大的情况下,使用这种连接形式的发光组件效果较为理想。混联方式还有另外一种接法,即是将LED平均分配后分组并联,再将每组串联在一起。当有一只LED品质不良而短路时,不管是采用稳压式驱动方式还是恒流式驱动方式,并联在这一支路中的LED将全部不亮。如果采用恒流式LED驱动方式,由于驱动器的输出电流保持不变,除了并联在短路LED±的这一并联支路外,其余的LED均正常工作。假设并联的LED数量较多,驱动器的驱动电流较大,通过这只短路的LED的电流将增大。大电流通过这只短路的LED

4、后,很容易就变成断路。由于并联的LED较多,断开一只LED后,平均分配电流变化不大,其余的LED依然可以正常工作,那么在整个LED灯小仅有一只LED不亮。先并后串混合连接构成的发光组件的问题主要是在单组并联LED中,由于器件和使用条件的差别,单组中个别LED芯片可能丧失PN结特性,出现短路。个别器件短路会使未失效的LED失去工作电流IF”导致整组LED熄火,总电流环保锡线全部从短路器件屮通过,而较长时I'可的短路电流又会使器件内部的键合金属丝或其他部分烧毁,出现开路。这时,未失效的LED重新获得电流,恢复正常发光,只是工作电流IF较原来大一点。这就是这种连接

5、形式的发光组件出现先是一组中几只LED一起熄灭,一段时间后除其中一只LED不亮外,其他LED又恢复正常的原因。3.驱动器的选择通过以上分析可知,驱动器与负载LED串/并联方式的搭配选择是非常重要的,以恒流方式驱动功率型LED时,不适合采用并联负载:同样,稳压式LED驱动器不适合选用串联负载。发展LED灯技术的五个着手点LED灯是目前最节能的绿色环保电光源,自然成为照明节能减排的主要选项,随着led灯成本与价格的逐渐降低,其普及的速度也在加快。降低LED灯的成本LED芯片占据LED灯成本的主耍部分,因而降低LED的成本的主耍途径就是降低LED芯片的成本。LED

6、芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化傢等新材料。在短短数年内,借助于包括芯片结构、表面粗化处理和多量子阱结构设计在内的一系列技术改进,LED在光效方面实现了巨大突破。硅基底成本很低,技术在不断进步中,但防火栅栏门冃前发光效率还不满意,如果保持这种发展速度,一旦达到较高水平,则硅基底成为最主要的技术方案成为必然的选择,企业也将获得巨大的经济回报。提高LED灯的光效提高光效还可以从提高有效光线的比例入手。薄膜芯片技术能够减少各侧面的光输出损耗,借助底部的反射面使97%以上的光线从正而输出,使得电

7、能转换得到的光线绝大部分都是有效光线,不但显着提高LED的光效,还为透镜设计创造了优越的便利条件。薄膜芯片技术是日前超亮LED芯片牛:产中的核心技术。提高LED灯的显色性在高亮度白光LED中,一小部分蓝光发生斯托克斯位移后具有更长的波长。这是好事情,因为这使得LED灯厂商可以使用许多不同颜色的荧光粉层,从而扩展发射光谱,有效地提高LED的显色指数(CRI)。釆用荧光粉的白光LED获得的高CRI是有代价的,因为斯托克斯位移会造成白光LED的效率低于单色LED的效率。不过对于大多数照明应用而言,宁愿选用高CRI而效率略低的LED灯。提高LED灯电源的效率不管是做

8、限流型恒流控制的电源,还是运放控制的水泥岩棉复合板恒

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