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并/串联LED驱动电路该如何设计?

2024-02-15 06:51 已有人浏览
本文摘要:LED时代到来后,我们在生活的各个方面都看见它的身影,无论是汽车领域、智能领域亦或是工业领域,因其具备高效、节约能源、寿命长、环保等特点,已沦为现今灯光技术的附加方案,并渐渐被应用于灯光。促成人们注目LED灯光技术的一个关键因素是,其大大降低了能源的消耗,并可实现长年可信的工作。2020-03-30 我们就从一个简单的LED电路给大家延伸性的讲解LED灯光驱动电路。

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LED时代到来后,我们在生活的各个方面都看见它的身影,无论是汽车领域、智能领域亦或是工业领域,因其具备高效、节约能源、寿命长、环保等特点,已沦为现今灯光技术的附加方案,并渐渐被应用于灯光。促成人们注目LED灯光技术的一个关键因素是,其大大降低了能源的消耗,并可实现长年可信的工作。2020-03-30 我们就从一个简单的LED电路给大家延伸性的讲解LED灯光驱动电路。

  本文再行从使用恒流源的电路开始,本电路中的主要元件三极管,拒绝其耐压要400V以上,功率也要10W以上的大功率管,如MJE13003、MJE13005等,并且要再加散热片,滤波电容C容量为4.7uF,耐压要有400V以上,发光管电流的大小由R2调整要求,为便利调整能用可变电阻调整后再行披上完全相同阻值的相同电阻,本电路可带上发光管数量较少则十几只,最少可超过90多只,虽然减少了一些成本,但用于效果要比要用电阻限流的电路好得多,即使电压波动较小,电路依然能维持电流恒定恒定,这对发光管的寿命是十分不利的,在此范围内的电流都能基本维持恒定恒定。本电路用于发光管数量也不能过于较少,越多其效率也就越较低。

本电路总耗电功率大约6W。恒流源的电路在这里偷偷地给大家讲讲LED使用并连接起来法好还是使用串联永久磁铁好?LED使用并或串联永久磁铁,主要应当根据电源盒电路的形式及拒绝要求。  使用串联永久磁铁的电路,当其中一只LED断路时整串的LED都不亮;但当其中一只LED短路时其他LED都还能暗。

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使用并连接起来法的电路,当其中一只LED断路时其它的LED都还能暗;但当其中一只LED短路时则整个电路的电源将被短路,这样不仅其它的LED都无法长时间工作,而且还有有可能损毁电源。故相比之下还是串联永久磁铁的电路较有优势。并连接起来法只必须在每个LED两端产生较低的电压,但必须利用镇流电阻或电流源来确保每个LED的亮度完全一致。

如果流到每个LED的偏置电流大小有所不同,则它们的亮度也有所不同,从而造成整个光源亮度不均匀分布。然而,利用镇流电阻或电流源来确保LED的亮度完全一致将延长电池的使用寿命。  使用串联永久磁铁本质上可以很好确保流到每只LED电流的一致性,但拒绝电源电压要低。LED使用并连接起来法时,由于电路的总电流是各个LED电流之和,所以拒绝电源要能供给充足大的电流。

只不过严苛意义上并联或串联永久磁铁各有它们的优缺点。必须你在简单的予以考虑多方面因素。

在实际运用中常使用串并联构成的LED阵列,这样可以解决或增大上述单个LED断路或短路导致整串LED不亮或对整个电路和电源的影响。所谓串并联就是再行用少量LED串联再行串镇东流电阻构成一条支路,再行将若干条支路并联构成支路组。此外,还能使用串并串形式,就是在已构成的支路组的基础上,再行将若干支路组串联包含整个灯具电路,此种永久磁铁不仅增大了一只LED故障时的影响面,而且将镇流电阻化整为零,将几只大功率电阻变为几十只小功率电阻,由集中于加装变为集中加装,这样既有利于电阻风扇,又可以将灯具设计的更加灵活。

首先任何电路我们必需要考虑到其电源驱动,一般来说驱动LED使用专用恒流源或者驱动芯片,更容易不受体积和成本等因素的容许,最经济实用的方法就是使用电容升压式电源。用它驱动小功率LED,具备不怕阻抗短路、电路非常简单等优点,而且一个电路能驱动1~70个小功率LED(但是,这种电源电路启动时的电流冲击,特别是在是频密启动,不会给LED导致毁坏。  当然,采行必要的维护之后可避免这种冲击,在这方面,可以使用安森美半导体的NUD4700LED分流维护解决方案。

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在LED长时间工作时,外泄电流仅有为近100A;而在遭遇瞬态或浪涌条件时,LED就不会开路,这时NUD4700分流保护器所在的分流地下通道转录,所带给的压降仅有为1.0V,将带来电路的影响尽量地增大。这器件使用节省空间的小型PCB,设计用作1WLED(额定电流为350mA@3V),如果风扇处置合理,也反对小于1A电流的操作者。电容升压式电源的典型电路对驱动电路的检查,应当根据电路图细心比对电路否接错,特别注意检查整流桥(长脚的是负极输入,其对角是负极输入,另外两脚是交流输出)或整流二极管以及稳压二极管的极性否准确(印上黑线或白线的一端是负极),还有检查晶体三极管或稳压集成电路的三个电极否错接等。

C1为升压电容器(使用金属化聚丙烯电容),R1为C1获取静电电路。电容C1为整个电路获取恒定的工作电流。

电容C2为电解电容,其耐压值各不相同所串联的LED的个数(大约为其总电压的1.5倍以上),它的主要起到是诱导通电瞬间引发的电压变异,从而减少电压冲击对LED寿命的影响。R4为电容C2的泄流电阻,其阻值不应随着LED个数的减少必要减少。由于电容升压电源是一种非隔绝式电源,在通电瞬间不会产生相当大的电流,也就是所谓的浪涌电流。  此外,由于外界环境的影响(如失火)电网系统不会入侵各种浪涌信号,有些浪涌不会造成LED的损毁。

所以,要获取热敏电阻维护,这个主要有负温度系数热敏电阻维护(NTC热敏电阻,NTC是NegativeTemperatureCoefficient的简写)和于是以温度系数热敏电阻维护(PTC(PositiveTemperatureCoefficient))然后有瞬态电压抑制器维护((TransientVoltageSuppressor),全称TVS)负温度系数意思是胜的温度系数,泛指负温度系数相当大的半导体材料或元器件,容许浪涌电流的最简单有效地的方法是在线路输出末端串联一只NTC热敏电阻于是以温度系数电流通过PTC热敏电阻后引发温度增高,即痉挛体的温度下降,当多达居里点温度后,电阻减少,从而容许电流减少,于是电流的上升造成元件温度减少,电阻值的增大又使电路电流减少,元件温度又增高,周而复始。瞬态电压抑制器主要用作对电路元件展开较慢过压维护。


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