LED恒压电源和恒流电源的区别

最新更新时间:2013-09-01来源: 21IC关键字:LED  恒压电源  恒流电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在LED的伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和恒流效果是一样的。有人说LED并联时就应该采用恒压电源供电,而LED串联时就应该采用恒流电源供电;有人说,因为LED是恒流器件,所以要用恒流源供电;有人说,采用市电供电时就应该采用恒压电源供电,采用蓄电池供电时,就应该采用恒流电源供电。至于为什么这样要求,似乎谁也说不明白。

那么,到底是应该采用恒压电源,还是恒流电源供电呢?

首先来看一下LED到底是什么样的器件。因为LED的亮度是和它的正向电流成正比,而且一些LED的结构决定了它的散热也就是功耗。所以大多数LED会给出额定电流,例如Φ5为20mA,1W的为350mA…等,但这并不等于LED只能工作于这些额定电流,更不意味着LED就是一个恒流器件。例如Cree的1瓦LED和3瓦LED是同一型号,电流从350mA加大到700mA,功率就从1W加大成3W,所以这个LED可以工作在350-700mA之间的任意值。

要深入了解这个问题首先要知道LED的伏安特性。

1.

LED的伏安特性

LED的中文名字就是发光二极管,所以它本身就是一个二极管。它的伏安特性和一般的二极管伏安特性非常相似。只不过通常曲线很陡。例如一个20mA的草帽LED的伏安特性如图1所示。

 

LED恒压电源和恒流电源的区别

 

图1. 小功率LED的伏安特性

假如用干电池或蓄电池供电,那么因为LED伏安特性的非线性,很小的电压变化就会引起很大的电流变化,上图中电源电压在3.3V时正向电流为20mA的LED,如果用3节干电池供电,新的电池电压超过1.5V,3节就是4.5V,LED的电流就会超过100mA,很快就会烧坏。对于1W的大功率LED也是如此,图2是某公司1W的LED伏安特性,而一个12V蓄电池的电压,在充满电到快放完电的电压可以从14.5V降到10.5V。相差将近20%。从伏安特性上可以看出,电源电压的10%的变化(3.4V-3.1V),就会引起正向电流的3.5倍的变化(从350mA变到100mA)。

 

LED恒压电源和恒流电源的区别

 

图2. 1W大功率LED的伏安特性

2.伏安特性的温度系数

到现在为止,还有很多人以为LED电压定了,电流也就定了,所以采用恒压和恒流是一样的。实际上,LED的伏安特性并不是固定的,而是随温度而变化的,所以电压定了,电流并不一定,而是随温度变化的。这是因为是LED是一个二极管,它的伏安特性具有负温度系数的特点。

 

LED恒压电源和恒流电源的区别

 

图4. 串联电阻只能减小温度的影响,而不能消除其影响

4.几个LED并联,能不能用恒压电源?

由于LED伏安特性的离散性,不但不同厂家生产的同样瓦数的LED伏安特性不一样,就是同一厂家生产的同一型号的LED其伏安特性也是不同的。

 

LED恒压电源和恒流电源的区别

 

图5. 不同厂家和同一厂家生产的LED伏安特性的离散性

很明显,假如用恒压电源3.4V供电,显然流过每个LED的电流都不一样,每个LED的亮度也就不一样。所以不能采用恒压电源供电。

5. 多个LED并联后,采用恒压电源供电,能不能用不同的串联电阻来使电流平衡?

在常温下是可以的,但在温升以后就不能保持了。图6中就显示了这个问题,常温下的LED伏安特性以实线表示,两个LED的伏安特性在斜率上略有区别,在用恒压电源Vo供电时,选用不同的电阻,可以得到同样的正向电流Io。但是当温度升高时,其伏安特性左移,如虚线所示。因为还是原来的恒压和原来的电阻,此时的电流却变成了I1和I2。不等于原来的Io了。

 

LED恒压电源和恒流电源的区别

 

图6. 串联电阻可以在常温下保持其电流不变,但在温升以后就不能保持电流平衡。

6. N个LED串联后,假如用恒压电源供电,其温度效应(由温升而引起的电流增加)将会扩大N倍,

这是因为所有LED串联以后相当于各个LED的伏安特性沿电压轴串联

 

LED恒压电源和恒流电源的区别

 

图6. 多个LED串联,相当于多个伏安特性在恒流点叠接,加电以后温度上升,所有伏安特性左移。

温升以后,N个伏安特性都左移,就使电流的增加也加大了N倍。如果采用恒流电源供电,那么温升以后,仍然能够保持电流恒定为Io。

关键字:LED  恒压电源  恒流电源 编辑:探路者 引用地址:LED恒压电源和恒流电源的区别

上一篇:LED显示屏结构需要注意的问题
下一篇:led驱动恒压恒流比较

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25

超高亮度LED的技术发展和应用分析
   1 引言   led已有近30年的发展历程。20世纪70年代,最早的GaP、GaAsP同质结红、黄、绿色低发光效率的led已开始应用于指示灯、数字和文字显示。从此,led开始进入多种应用领域,包括宇航、飞机、汽车、工业应用、通信、消费类产品等,遍及国民经济各个部门和千家万户。到1996年,led在全世界的销售额已达到几十亿美元。尽管多年以来led一直受到颜色和发光效率的限制,但是由于GaP和GaAsP led具有寿命长、可靠性高、工作电流小、可与TTL、CMOS数字电路兼容等许多优点,因而一直受到使用者的青睐。   最近十年,高亮度化、全色化一直是led材料和器件工艺技术研究的前沿课题。超高亮度(UHB)是指发
[电源管理]
LED驱动电源PCB设计规范
 在任何电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,其设计方法决定了电磁干扰和电源稳定,我们来具体的分析一下这些环节: 一、从原理图到PCB的设计流程建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil.。 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘
[电源管理]
苹果于捷克开卖无线键盘,LED背光成为亮点
在新款12寸MacBook导入全新蝶式机构设计的键盘后,下一波可能将针对苹果无线键盘产品进行更新,或许意味之后搭配iMac供货的无线键盘将会有全新设计。    苹果于捷克共和国境内线上商店开始提供全新无线键盘产品,与先前推出版本比较的话,新款无线键盘在F5、F6按键增加亮度调整功能,显示将导入LED背光功能,同时在右侧光碟机退出键部分也将由主机电源按键取代(至于Enter按键外型配置与美国、台湾地区不同,则是因为欧洲地区通常采用L字Enter按键设计)。    目前还不确定苹果是否将在近期持续于全球地区提供新款无线键盘,目前美国、台湾地区苹果线上商店均维持提供旧款版本,另外也还无法确定是否将与先前版本有不同手感表现。
[嵌入式]
驱动LED照明应用——MR16设计挑战
探讨LED照明和所应用的驱动器,分析进LED照明设计时可能遇到的难题,介绍如何应用NCP3065设计MR16 LED灯。更多信息参见:http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/DN06048-D.PDF
[电源管理]
松下:直下式LED背光技术两年内灭亡
      LED背光技术在电视上的应用愈加广泛,各电视厂商也都在提升自家LED背光机型的出货比例。目前的LED背光技术一般分为直下式(Direct LED)和边缘式(Edge LED),关于这两种技术的优劣也一直争论不休。在近日举行的IFA 2010柏林电子展上,松下高管认为直下式LED背光技术应用性不强,将在两年内消失。边缘式LED背光电视和等离子将是未来的主流。松下技术营销部门经理Wagenseil表示:“我们认为直下式LED背光电视将不会拥有任何市场,这主要是因为它的价格实在太高。”       Wagenseil解释说:“和边缘式相比,直下式背光技术需要更多的发光二极管,而且现在的LED供应面临重大缺口,所以我不认为
[家用电子]
单片机小白学步(13) 点亮第一个LED——好的开始,成功的一半
前面介绍了很多概念知识,做了很多准备工作,从这一节开始,我们正式开始单片机的学习。我们将使用单片机完成一项非常简单的工作:点亮一个发光二极管(即LED:Light-Emitting Diode)。 LED简介 先简单介绍一下LED。LED是一种半导体器件,大家其实对LED并不陌生,各种电器的指示灯、手机键盘灯、LED液晶屏的背光、高亮LED手电筒等,都是通过LED发光的。LED有两种主要用途,一种是作为指示灯;另一种是照明。照明用的LED一般都是大功率LED,需要较大的电压电流才能正常工作。而这里我们要用到的则是用作指示灯的小功率LED。常见的小功率LED,在它的正负极加上3V左右的电压,就会发光,正常发光的时候,电流大概
[单片机]
单片机小白学步(13) 点亮第一个<font color='red'>LED</font>——好的开始,成功的一半
LED亮度的常用计量方法及公式
LED亮度的常用计量方法及公式 与传统光源一样,LED光源的光学度量单位都是统一的。为了使各位读者了解和方便使用,下面将有关知识进行简要介绍: 一、 光通量 光通量是指光源在单位时间内发出的光量,即辐射功率能够被人眼所感受到的那部分辐射能量。它等于单位时间内某一波段的辐射能量和该波段的相对视见率的乘积。由于人眼对不同波长光的相对视见率不同,所以不同波长光的辐射功率相等时,光通量并不相等。光通量的符号为Φ,单位为流明(Lm)。 根据光谱辐射通量Φ(λ),因此可得出光通量公式: Φ=KmΦ(λ)gV(λ)dλ 式子中,V(λ)—相对光谱光视效率;Km—辐射的光谱光视效能的最大值,单位为Lm/W。1977年由国际计量委员会确定
[嵌入式]
单端口管脚驱动双LED的方法
大多数现代微控制器都提供 I/O 端口,可以在程序执行期间改变这些端口的功能。当用作输出时,这些电路可以吸收或流出相当大的电流。本设计实例示出了用一个 I/O 管脚驱动双管脚、双色 LED 的三种方法。图 1 是一个可能的方案,它使用外接反相器 IC1 来驱动一只红/绿双向 LED,即D1。端口管脚的逻辑高电平输出使电流流过绿色(上方)LED,并将反相器输入电平拉高,于是驱动反相器输出端为低电平,从绿色 LED 吸入电流。端口管脚的逻辑低电平输出使反相器输出端为高电平,从而为红色(下方)LED提供电流,微控制器的输出端从红色 LED 吸入电流。   要关掉两只LED 时,可以重新配置微控制器的端口管脚,使之从输出转为输入
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved