发光二极管启动的时候有电容效应,电流太大,就是在工作时候,电压稍微一点变化会引起电流的巨变,所以一般发光二极管需要使用恒流驱动,而不是恒压控制,所以即使电压再合适,也需要考虑到LED是非线性元件,加装电阻来保证电流的平稳,只有流过发光二极管的电流恒定,发光二极管的光衰和寿命才可以得到保证,请关注:容济点火器,解决机电智能控制问题
发光二极管有多种规格,电压范围有点不一样,比如红色的是1.7到2.5伏,绿色的是2.0到2.4伏,蓝色的是1.9到2.4伏,蓝白的是3.0到3.8伏,电流一般5-20毫安之间,一般控制在10毫安多一点,尽量不要超过15毫安,当然一些高亮的会有100多毫安,具体要看参数。如果电流超过规定值,会猛地发热引起严重光衰,甚至直接烧毁。
所以一般的三伏电压接红色发光二极管接220到300欧姆的限流电阻来限流,防止电流过大,电流过大会使得PN结发热严重,缩短LED的寿命,烧坏PN结,过高的电压显然会导致过高的电流,光衰也会加剧。
根据发光二极管led的伏安曲线,在曲线转折点,电压的一点变化,就会造成电流大量变化。所以这个器件非线性非常严重,电压稍微变化,要么太亮了,要么太暗,所以对于电压源而言,必须串电阻来改善这个曲线。当然最好是用电流源,直接控制电流。
讲白了,LED不是阻性器件,谁也不能保证供给的电压源电压不波动,因LED加到额定电压后,电压再升高,电流(或LED的电阻)会随电压的微变而巨变,烧毁LED的pn结,若加一恰当的电阻,在LED电阻受高压陡然减小时,电阻会分掉大部分电压,使LED的功率不至于骤增而被烧毁。
从另外一个角度而言,LED内阻不固定,发热变小,电流变大,更热更小更大,死循环,就算电流不大于灯的值,也可以起到稳定电流,即使是个0Ω的,电阻阻值基本固定,电流也就固定了,延长LED寿命
而且温度也是影响到LED寿命的关键,温度升高的时候,LED结电阻变小,导通电压也会变小,而电压源不变,所以温度升高电流变大,或者说正向压降会下移,不串电阻LED灯很有可能被大电流导致大量发热而损坏,另外电流变大了,又会进一步让温度机械升高,进入了一个恶性循环,最终会烧掉LED,而且温度升高会引起光衰直接造成明而不亮问题。
比如上边图中的发光二极管的工作电压是3.12伏,正向电流是350毫安,你用两节1.5伏的干电池接上去,没有接电阻,真正的问题在电源的电压不稳定引起。所谓的干电池电压1.5V,只是标称值,不是实测值。实测值,新的碱性电池的电压大于1.6V。两节串联就有3.2V以上。若把3.2V的电压加在LED两端,那么这只LED灯的电流就会远远超过额定电流。别看3.2V只比3.12V大于0.08V,这一点点的电压,增加的电流可不是一点点。
所以一定要串联电阻来解决问题,最好使用万用电表测量,串联不同的电阻,看看电流是多少。为了测量的精确性,不要使用“指针式”的电流表,要使用数字电流表(万用表)。还要注意一点:电流表本身也有电阻。串联了电阻,再串联了电流表,测出来的电流如果是300mA,那么你把电流表拆掉,只串联电阻,实际通过LED灯的电流会超过300mA,具体是多少,还得估算一下电流表的阻值。不同的电流表档位,等效电阻值不尽相同。
又比如,假如1.7-3伏,工作电流5-30毫安的LED管,需要串联电阻,让它能直接接到12伏电压源上工作,这个电流电阻可以这样简单计算,取工作电流10毫安,结电压控制在2伏:
(12-2)÷10=1000欧姆,10*10÷1000=0.1W
所以可以选择阻值1K,1/8W功率以上的限流电阻即可,这个计算要求精度不高的,因为LDE有一定的缓冲范围,其他的限流电阻计算,也可以按照这个思路去完成。
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