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深圳市科维晶鑫科技有限公司推广部

主营产品:冷光源

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LED草帽灯珠(LED发光二极管)常见的连接形式

发布时间:2024-01-08 11:24:24

1、整体串联形式

(1)简单串联形式

一般简单的串联连接形式中的LED1~LEDn首尾相连,LED工作时流过的电流相等。对于同-规格和批次的LED来说,虽然单个LED上的电压可能有微小的差异,但是由于LED是电流型器件,因此可以保证各自的发光强度相一致,困此,简单的串联形式的LED就具有电路简单、连接方便等特点。然而,由于采用串联形式,当其中一个LED发生开路故障时,将造成整个LED灯串的熄灭,影响了使用的可靠性。

(2)带并联齐纳二极管的串联形式

每个LED都并联一个齐纳二极管的改进型串联连接形式。在这种连接方式中,每个齐纳二极管的击穿电压都高于LED的工作电压。在LED正常工作时,由于齐纳二极管VD1~VDn,不导通,电流主要流过LED1~LEDn,当LED串中有损坏的LED所造成灯串开路时,由于VD1~VDn导通,除了有故障的LED外,其他LED仍有电流通过而发光。这种连接方式与简单串联形式比较在可靠性方面得到很大提高。

整体并联形式

(1)简单并联形式

简单并联形式中的LED1~LEDn首尾并联,工作时每个LED承受的电压相等。由LED的特性可见,其属于电流型器件,加在LED上的电压的微小变化都将引起电流的较大变化。此外,由于受到LED制造技术的限制,即使是同一批次的LED,其性能上的差异也是固有的,因此LED1~LEDn工作时,谁过每个LED的电流是不相等的。由此可见,每个LED电流分配的不均可能使电流过大的LED寿命锐减,甚至烧坏。这种连接方式虽然较为简单。但是可靠性并不高,特别是对于LED数量较多情况下的应用就更容易造成使用的故障。

(2)独立匹配的并联形式

针对简单并联中存在的可靠性问题,独立匹配的并联形式是一种很好的方式。这种方式中的每个LED都具有电流独自可调性(驱动器V+输出端分别为 L1~Ln,),保证流过每个LED的电流在其要求的范围内,具有驱动效果好、单个LED保护完整、故障时不影响其他的LED工作、可以匹配具有较大差异的LED等特点。存在的主要问题是:整个驱动电路的构成较为复杂,装置的造价高,占用的体积太,不适用于数量较多的LED电路。

混联形式

混联形式是综合了串联形式和并联形式的各自优点而提出的,主要的形式有以下两种。

(1)先串后并的混联形式

当应用的LED数量较多时,简单的串联或者并联都不现实,困为前者要求驱动器输出很高的电压(单个LED电压VF的n倍),后者要摔驱动器输出很大的电流(单个LED电流 IF的n倍)。这给驱动器的设计和制造都带来困难,并且还牵涉到驱动电路的结构问题和总体的效率问题。串联的LED数量刀与单个LED的工作电压VF的乘积nVE决定了驱劝器的输出电压;并联的LED串的数量m与单个LED的工作电流IF的乘积mIF决定了驱动器输出电流,而mIF*nVF值就决定了驱动器的输出功率。

因此,采用混串后并的混联方式主要是既保证有一定的可靠性(每串中的LED故障zui多只影响本串的正常发光),又保证与驱动电路的匹配(驱动器输出合适的电压),比单纯的串联形式提高了可靠性。整个电路具有结构较为简单、连接方便、效率较高等特点,适用于LED数量多的应用场合。

(2)先并后串的混联形式

若干个LED先并后串的混联形式。由于LED1-n~LEDm-n先并联连接,提高了每组LED故障下的可靠性,但是由此一来每组并联LED的均流问题就至关重要。

为此,可以通过配对挑选,将工作电压和电流尽量相同的LED作为并联的一组,或者给每个LED串接小的均流电阻来解决。这种混联形式具有的其他特点和存在的问题,与先串后并连接形式相类似。

(3)交叉阵列形式

交叉阵列形式主要是为了提高LED工作的可靠性,降低故障率。主要构成形式是:每串以3个LED为一组,分别接入驱动器输出的Va、Vb、Vc输出端。当一串中的3个LED都正常时,3个LED同时发光;一旦其中一个或两个LED失效开路时,可以保证至少有一个 LED正常工作。这样一来就能够大大地提高每组LED发光的可靠性,也就能够提高整个LED发光的总体可靠性。

2、不同连接形式的比较

不同的连接形式具有各自不同的特点,并且对驱动器的要求也不相同,特别是在单个LED发生故障时电路工作的情况、整体发光的可靠性、保证整体LED尽量能够继续工作的能力、减少总体LED的失效率等就显得尤为重要。

总而言之,LED的群体应用是LED实际应用的重要方式。不同的LED连接形式对于大范围LED的便用和驱动电路的设计要求等都至关重要。因此,在实际电路的组合中,正确选择相适应的LED连接方式,对于提高其发光的效果、工作的可靠性、驱动器设计制造的方便程度以及整个电路的效率等都具有积极的意义。

LED发光模块故障及解决

现象:所有的LED闪烁;

问 题:接触不良;

解决方法:松动处重新固定或接插;

现 象:LED昏暗;

问 题:1、LED极性接反了;

2、LED太长;

3、开关电源和LED电压标号不一致;

解决方法: 1、确保正、负极接线正确;

2、减少LED的连接;

3、确保开关电源与LED电压标号一致性;

现 象:部分线路的LED灯不亮;

问 题:1、接插方向是否正确;

2、电源输出接线是否正确;

3、电源线插反、接反;

解决方法:1、拆出 重新正确方向接插;

2、确保红色线接正极,黑色线接负极;

3、查出部分插反的线路;重新连接;

现 象:所有LED都不亮;

问 题:1、开关电源无电压输出;

2、开关电源输出接线是否正确;

解决方法: 1、试电接入开关电源输入端;

2、电源接线正、负极是否正确;

以上是eeworld电子工程网LED小编对关于LED灯珠连接形式,LED发光模块常见故障解决资料的详细介绍,希望通过小编的讲解,能够给大家带来新的认识,关注eeworld,电子工程,将会给您介绍更多关于LED的相关知识。

科维晶鑫led灯珠参数说明详解
深圳市科维晶鑫科技有限公司解说:LED是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。作为目前教受欢迎的LED灯具,led灯珠它的参数是怎样?本文主要介绍了led灯珠的参数说明以及led灯珠选择技巧。led灯珠发光原理编辑PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。LED灯珠特点1. 电压:LED灯珠使用低压电源,供电电压在 2-4V之间,根据产品不同而异,所以驱动}
2023-12-13 18:04:02
LED灯珠变色值得注意的6个原因
LED 即为发光二极管,是一种将电能转化为光能的半导体固体发光器件,其核心是 PN 结,它除了具有一般 PN 结的正向导通、反向截止和击穿特性外,在一定条件下,它还具有发光特性 。其结构主要包含以下几个部分:引线、支架、封装胶、键合丝、LED 芯片、固晶胶和荧光粉。LED 灯珠变色失效与其材料、结构、封装工艺和使用条件密切相关,以下将通过具体的案例来对其变色原因进行分析。 封装胶原因1 封装胶中残留外来异物 失效灯珠的外观呈现局部变色发黑,揭开封装胶,发现有一个黑色异物夹杂在封装胶内,用扫描电镜及能谱仪 (SEM&EDS) 对异物进行成分分析,确认其主成分为铝(Al)、碳(C)、氧}
2024-01-21 10:42:29
LED灯珠(LED发光二极管)的特点
LED英文为,LED灯珠就是发光二极管的英文缩写简称LED,这是一个通俗的称呼。主要特点1.效能:耗费能量较同光效的白炽灯减少80%。2.电压:LED灯珠运用低压电源,供电电压在2-4V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比运用高压电源;更安全的电源,特别适用于公共场所;3.电流:亮度随电流的增大而变亮,小功率LED灯珠作业电流为0-60mA,大功率LED作业电流在150mA以上。4.对环境污染:无有害金属汞。5.适用性:很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以能够制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。6.稳定性:10万小时,光衰为初始的50%。7.响应时刻:其白炽灯的响应}
2023-12-12 17:07:58
高显指LED灯珠的显指高低由什么决定的,有什么作用?
高显指LED灯珠的显色指数高低,是由荧光粉和晶片波段搭配出来的,显指是对物体颜色的再现程度。显指数是代表,人眼对光经物体反射回来,看到物体的一个逼真程度 如:摄影灯 补光灯在不同环境中有不同要求,一般通用室内照明都是常规,暖白65-70 正白75左右就可以。通过加入高显色的粉使得光通量有降低。灯珠的显指和灯珠质量好坏没有直接的关系。当然同比亮度情况下,显指越高越好了,但是价格相对会贵一些。显指数是代表,人眼对光经物体反射回来,看到物体的一个逼真程度。一般是显指越差,人反映到物体,离真实物体的颜色就越差。显指越高就月逼真。高显指LED灯珠比LED灯珠显色性更好,显指越高,色彩越鲜明。高显指L}
2023-12-19 16:10:38
LED直插灯珠(LED发光二极管)铜支架与铁支架的区别
铜支架和铁支架的区别具体如下: 铜支架的抗腐蚀性更好,使用寿命更长 铜支架在折弯时不会产生裂缝,工艺易管控,可扩展性 铜支架导热系数更大,导热性更强,散热更快。铜支架导热性属性值为:401W/mk,铁支架铜导热性属性值为:80W/mk 铜支架电阻率更小,导电性更好!铜支架值为:1.75x10-8; 铁支架值为:9.78x10-8}
2023-12-21 13:24:20
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