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并/串联LED驱动电路该如何设计?|350vip葡亰集团
时间:2021-01-31 来源:350vip葡亰集团 浏览量 50998 次
本文摘要:LED时代到来后,我们在生活的方方面面都看到了。

LED时代到来后,我们在生活的方方面面都看到了。无论是在汽车领域、智能领域还是工业领域,由于其高效、节能、长寿、环保等优点,已经成为照明技术的附加方案,并逐渐应用于照明。

促使人们关注LED照明技术的一个关键因素是,它大大降低了能耗,可以实现多年可靠工作。2020年3月30日,我们将从一个简单的LED电路出发,对LED照明驱动电路进行扩展讲解。本文从使用恒流源的电路入手,该电路的主要元件三极管剔除了耐压400V以上、功率10W以上的大功率管,如MJE13003、MJE13005等。

并增加散热器,滤波电容c的容量为4.7uF,耐压在400V以上,发光管电流由R2调节。为了便于调整,用可变电阻调整后,可以穿上相同电阻的相同电阻。

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该电路可以配备少量的发光管,数量从十几个到至少90多个不等。虽然降低了一些成本,但效果比用电阻限制电流的电路好得多。即使电压波动很小,电路仍然可以保持保持电流恒定,这对发光管的寿命非常不利,这个范围内的电流基本可以保持恒定。这个电路中使用的发光管数量不能太少,越多效率越低。

这个电路的总功耗约为6W。恒流源电路在这里偷偷告诉你如何使用和连接led或者如何使用串联永磁体。LED采用永磁体并联或串联,主要根据电源箱电路形式和拒动要求而定。

在串联永磁体的电路中,当其中一个led坏了,整个系列的led就不亮了;但是当一个LED短路的时候,其他所有的LED还是可以黑的。使用连接电路,一个LED坏了,其他LED还能黑;但当一个LED短路时,整个电路的电源就会短路,这样不仅其他LED不能长时间工作,还可能损坏电源。所以永磁体串联的电路有优势。

并联法中,每个LED两端只需产生较低的电压,但必须使用镇流电阻或电流源,以保证每个LED的亮度完全一致。如果流向每个LED的偏置电流不一样,那么它们的亮度也不一样,导致整个光源的亮度分布不均匀。但使用镇流电阻或电流源来保证LED的亮度完全一致,会延长电池的使用寿命。

本质上,使用串联永磁体可以保证流向每个LED的电流的一致性,但抑制电源电压较低。使用和连接LED时,由于电路的总电流是每个LED的电流之和,被拒绝的电源应该能够提供足够的电流。只有在严格意义上,并联或串联永磁体各有利弊。

你必须简单地考虑许多因素。在实际应用中,经常使用由串联和并联组成的LED阵列,可以解决或增加上述单个LED开路或短路造成的整个LED系列对整个电路和电源的影响。所谓串并联,就是将少量的led串联成一个支路,再将几个支路并联成一个支路组。此外,可以使用串并联串联,即在形成的分支组的基础上,串联几个分支组以包括整个灯电路。

这种永磁体不仅增加了一个LED失效时的影响面,而且将镇流电阻变成了零,将几个大功率电阻变成了几十个小功率电阻,从注重安装变成了注重安装,有利于电阻风扇,使灯具设计更加灵活。首先要考虑任何电路的电源驱动。一般来说,LED是由专门的恒流源或驱动芯片驱动的,更容易被体积、成本等因素所容忍。

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最经济实用的方法是使用电容升压电源。用它驱动小功率led具有不怕阻抗短路,电路非常简单的优点,一个电路可以驱动1 ~ 70个小功率led(但是这个电源电路启动时的电流冲击,特别是频繁启动时,不会对led造成损坏。当然,这种影响在必要的维护后是可以避免的。

在这方面,我们可以使用安塞尔米半导体的NUD4700LED分流维护解决方案。LED长时间工作,漏电流只有100A左右;当遇到瞬态或浪涌情况时,LED不会开路。此时NUD4700分路保护器所在的分路地下通道转录,其带来的压降只有1.0V,会尽可能增加电路的影响。该器件采用节省空间的小型印刷电路板,设计用作1WLED(额定电流为350毫安@3V)。

如果风机处理合理,电流小于1A的运营商也反对。电容升压电源的典型电路要仔细对照电路图检查电路是否接错,特别注意检查整流桥的极性(长腿为负输入,其对角线为负输入,另外两条腿为交流输出)或整流二极管和稳压二极管是否准确(用黑线或白线打印的一端为负),晶体管或稳压集成电路的三电极是否接错。

C1是升压电容器(使用金属化聚丙烯电容器),R1是C1获得静电电路。电容器C1为整个电路获得恒定的工作电流。电容器C2是一种电解电容器,它的耐压是不同的。串联的LED数量(约为其总电压的1.5倍)主要用于感应上电引起的电压变化,从而减少电压冲击对LED寿命的影响。

R4是电容器C2的漏电电阻,它的电阻值不应该随着发光二极管数量的减少而降低。因为电容升压电源是非隔离电源,所以在上电瞬间不会产生相当大的电流,称为浪涌电流。另外,由于外界环境(如火灾)的影响,电网系统不会侵入各种浪涌信号,部分浪涌不会对led造成损坏。

因此,要获得热敏电阻的维护,主要有负温度系数维护(NTC热敏电阻,NTC是负热性能效率的缩写),然后用正温度系数(负温度系数)维护,然后用瞬态电压抑制器(瞬态电压抑制器)维护。全称TVS)负温度系数是指胜利的温度系数,一般指负温度系数大的半导体材料或元器件。最简单有效的允许浪涌电流的方法是在线路输出端串联一个NTC热敏电阻,然后痉挛体的温度随温度系数电流通过PTC热敏电阻后升高,即痉挛体温度下降。当温度达到居里点时,电阻会减小,从而允许电流减小。

因此,电流的升高会导致元件温度降低,而电阻值的增加会降低电路电流和元件温度。瞬态电压抑制器主要用于电路元件的缓慢过压维护。


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