LED恒流、恒压供电的利与弊
LED光衰的分析(恒压和恒流驱动)

LED光衰的分析LED的光衰是大功率LED不能长时间工作的主要原因,也开始认识到降低光衰的重要方法就是改进其散热。
尽管如此,从对各种LED灯的测试结果来看,仍然有大多数LED灯具的光衰是不能满足使用要求的。
1200小时亮灯后的光衰,最好的为8%,最差的为26%,平均为14%。
按照科锐公司的LED芯片测试结果,结温在LED芯片105度时,14%光衰也应当要在工作了6000小时以后,可见LED灯具的结温在105度以上。
可不少公司认为他们的灯具散热都是经过精心设计和计算的。
实际情况可能也是如此,但是测试的结果也不容怀疑。
问题出在哪里呢?我们认为,灯具散热也不至于设计得这么差,而可能是因为有一些路灯是采用恒压电源供电的结果。
可是为什么采用恒压电源供电会引起光衰呢?这听上去好像有点天方夜谭。
但实际上的确有这么严重。
让我们来从头说起吧!科锐公司LED样本中关于的结温和光衰寿命试验结果1.LED的伏安特性我们都知道,LED是一个二极管,而二极管最重要的电特性就是它的伏安特性。
图2中给出了Cree公司的XLamp7090XR-E的伏安特性。
图2. XLamp7090XR-E的伏安特性2.LED伏安特性的温度特性虽然它的样子和一般二极管没有什么两样,但是最大的不同在于它的温度特性。
其实所有二极管的伏安特性都有温度特性的问题,可是就是LED是需要特别加以注意的。
这是因为:a、大功率LED的工作电流比较大,1W为0.35A,3-5W为0.7A,20W为1.05A,30W为1.75A,50W为3.5A。
不过可能也会有人觉得,整流二极管的正向电流也可能达到这样大的数值的。
2.2、LED因为目前的发光效率还是比较低,所以大部分的输入电功率都是转化为热,所以它的发热很高,假如散热器做得不好,那么结温就会升得很高。
2.3、LED不同于整流二极管,它不是采用一般的硅材料做成的,而是采用特殊的材料(例如氮化镓)制成。
所以它的伏安特性的温度特性也不同于一般二极管,而是要明显大于一般二极管。
LED恒流、恒压供电的利与弊

LED恒流、恒压供电的利与弊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。
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)。
关于LED驱动电源恒压与恒流区别的解析

... 关于LED驱动电源恒压与恒流区别的解析1.恒流电源是电源电压发生变化,而流过负载的电流不变。
恒压电源是流过负载的电流变化时,电源电压不发生变化不要简单的用欧姆定律来理解,电源不是直接接负载,中间都有个电路。
2.所谓恒流/恒压就是在一定范围内输出电流/电压保持恒定。
“恒定”的前提是在一定范围内。
对于“恒流”就是输出电压要在一定范围内,对于“恒压”就是输出电流要在一定范围内。
超出这个范围“恒定”就无法保持。
因此恒压源会设定输出电流档(最大可输出)的参数。
其实电子世界里根本没有“恒定”这个东西,所有电源都有负载调整率(load regulation)这个指标。
以恒压(电压)源为例:随着你负载的加大,输出电压一定是下降的。
3.恒压源和恒流源在定义上的区别:1)恒压源在允许的负载情况下,输出的电压是恒定的,不会随负载的变化而变化。
通常应用于小功率LED模块,小功率LED灯条用的比较多。
恒压源就是我们常说的稳压电源,能保证负载(输出电流)变化的情况下,保持电压不变。
2)恒流源在允许的负载情况下,输出的电流是恒定的,不会随着负载的变化而变化,通常应用在大功率LED和高档小功率产品上。
*如果从寿命上考良的话,恒流源LED驱动比较好一点。
恒流源是在负载变化的情况下,能相应的调整自己的输出电压,使输出电流保持不变。
我们见到的开关电源基本上都是恒压源,而所谓的“恒流型开关电源”则是在恒压源的基础之上,在输出上加一个小阻值的采样电阻,通过反馈到前级去控制来进行恒流控制。
4.如何从电源参数上识别是恒压源还是恒流源呢?可以从电源的label上看:如果他标识的输出电压是一个恒定的值(如Vo=48V),就是恒压源;如果标识的是一个电压范围(如Vo为45~90V),可以确定这是个恒流源了。
5.恒压源与恒流源的优缺点:恒压源能够为负载提供恒定的电压,理想的恒压源内阻为零,不能短路:恒流源可以为负载提供恒定的电流,理想的恒流源内阻为无穷大,不能开路。
如何区分LED开关电源是恒流和恒压

如何区分LED开关电源是恒流和恒压LED灯的广泛应用为照明提供了更多的可能性。
为了让LED灯稳定工作,必须使用专门的开关电源,其一般分为恒流和恒压两种。
如果您不知道如何区分两者的区别,那么本文将为您提供帮助。
恒压和恒流的定义恒压开关电源可以在其输出端口提供固定的电压,而输出端口的电流取决于负载电阻大小。
恒流开关电源,则可以在不同的载荷下提供相同的电流,而输出电压则会自动调整,以保持稳定。
在LED照明中,恒流驱动电源是常用的电源类型,因为它可以提供稳定的电流来驱动LED灯。
如果使用恒压电源,LED的电流可能会不稳定,从而导致灯炸或损坏。
区分恒流和恒压开关电源下面是一些常见的区分恒流和恒压开关电源的方法:电源规格参数当您购买任何一种开关电源时,规格参数将直接指明其是恒流还是恒压。
恒流开关电源的规格参数将包括输出电流和最大输出电压,而恒压则是包括输出电压和最大输出电流。
外观在大多数情况下,恒流和恒压开关电源从外观上看并无太大区别。
特别的,通常相同品牌的两种不同型号可能外观几乎一模一样。
但是,根据外壳上的标签或印刷手册,可能会指明其是恒流或恒压电源。
适用负载恒流开关电源适用于需要恒定电流的电路或设备,例如LED灯条,发光二极管等。
而恒压电源则适用于需要固定电压的电路或设备,例如计算机设备,移动充电器等。
稳定性和效率恒流电源通常比恒压更稳定。
因为它们提供相同的电流,无论负载如何变化,因此对于驱动LED照明系统来说,更高的稳定性和一致性可以确保更好的长期性能。
另一方面,由于恒流电源需要不断调整输出电压,所以存在一定的电能损耗,在效率方面可能会比恒压慢一些。
总结了解开关电源是恒流还是恒压的方法对于正确购买和使用LED照明系统非常重要。
需要注意的是,从外观上看电源通常不能准确地确定其类型,必须查看规格参数或拆开电源以确定其类别。
总之,对于需要长期稳定工作的LED灯,恒流驱动电源是更好的选择,而恒压开关电源则适用于需要稳定电压的其他设备。
LED灯为什么要用恒流电源供电,用恒压电源会有什么问题

LED灯为什么要用恒流电源供电,用恒压电源会有什么问题LED灯与传统的白炽灯或者节能灯相比有明显优势,比如发光效率高,节能性能好,寿命长等。
但是LED照明灯一般需要设计专用的恒流驱动电源,常见的直流恒压电源虽然也可以点亮LED灯,但是在实际的应用中一般不使用普通的直流恒压电源驱动,为什么不使用直流恒压源而要使用恒流源驱动呢?这是由LED发光二极管的伏安特性和温度特性决定的,首先要说的是伏安特性,发光二极管的伏安特性与普通二极管基本相同,即正常发光状态下流过它的电流与加在这两端的电压成非线性关系,在正向电压供电的情况下发光二极管的伏安特性比普通二极管还要“陡峭”一些,就是说同样电压波动的情况下发光二极管的电流波动比普通二极管还要大。
这样正常发光状态下当两端电压发生并不大的变动时,就会导致电流发生很大的变化,而过大的电流会导致发光二极管损坏。
所以保证正常工作状态的发光二极管电流稳定就很重要。
讲到这里,估计有些同学可能会问,我们如果能保证恒电压源电压稳定无波动,是不是就可以使用恒压源给LED供电呢?其实即使能保证恒压电流电压稳定也不行,这里涉及到的情况比较多,也比较复杂。
比如像下面图中排列的照明灯,先是三个发光二极管串联,之后再用这样三个串联的进行多组并联,由于制造工艺很难保证每个二极管的特性都一样,所以这样联接的LED灯每个串路表现出来的伏安特性会有差别,这样即使给每个串路两端供同样电压也可能出现发光亮度不均匀的情况。
而且对于一些电池供电的LED照明灯,随着工作时间的增加,电池输出电压很难保证无波动。
还有一种情况就是温度特性的影响,LED灯具有负温度特性,当工作温度升高时它的PN结间电阻会减小,导通电压也随之减小,正向伏安特性曲线会左移,就像下图中虚线所示的那样,这样在同样电压的情况下,它的工作电流就会增大,而工作电流增大又反过来继续促使其温度升高,这种恶性循环会导致它的控制电流失控,最终损坏LED,所以为了应对这种情况,也需要使用恒流源进行供电。
LED驱动电源介绍

LED驱动电源介绍一、基本原理LED是一种直接使用电能产生光的二极管,而LED灯具需要直流驱动电源提供工作电流。
LED驱动电源的基本原理是将交流电转换为直流电,并通过电子元件控制输出电流大小,以满足LED的工作电流要求。
二、分类1.直流电源:直接将市电220V或110V交流电转换为直流电供应给LED灯具。
优点是结构简单、成本低廉,但输出电压不稳定,不适用于较高电压要求的LED照明灯具。
2.交流电源:将市电转换为高频交流电后再通过整流电路得到直流电。
优点是输出电压稳定,适用于大功率LED照明灯具。
缺点是结构复杂、成本较高。
3.恒流驱动电源:通过控制输出电流来驱动LED灯具,可根据灯具的工作电流变化自动调整输出电压。
恒流驱动电源有线性恒流驱动和开关恒流驱动两种形式。
线性恒流驱动的优点是结构简单,但效率较低;开关恒流驱动的优点是高效率,但结构复杂。
三、工作特点1.稳定性:LED驱动电源需要保证输出电流和电压的稳定性,以确保LED灯具的正常工作。
2.高效率:LED驱动电源在转换电能的过程中需要减小能量损耗,提高转换效率,以节省能源。
3.调光性:有些LED照明灯具需要实现调光功能,即可调节亮度。
调光性是LED驱动电源的一项重要特点。
4.防护性:LED驱动电源需要具备过流保护、过压保护和过温保护等功能,以确保安全可靠的工作。
四、应用五、发展趋势随着照明市场的快速发展和节能环保意识的增强,LED驱动电源的需求量持续增加,其发展趋势主要包括以下几个方面:1.高效率与节能:未来LED驱动电源将追求更高的转换效率,以实现节能减排的目标。
2.可调光性:越来越多的LED灯具需要具备可调光性,因此对LED驱动电源的调光性能有更高要求。
3.智能化:随着智能家居的普及,未来LED驱动电源将实现远程无线控制、智能调光、语音控制等功能。
4.小型化:随着LED驱动电源组件的集成化和小型化,未来的LED驱动电源将更加紧凑,提高装配灵活性。
从LED原理分析用恒流供电还是恒压供电

从LED原理分析用恒流供电还是恒压供电LED(Light Emitting Diode)是一种半导体器件,通过电子和空穴的复合辐射出可见光。
在探讨LED供电方式时,我们需要考虑其工作原理以及需要满足的电流和电压条件。
首先,我们来了解一下LED的工作原理。
当LED器件正向偏置时,电流通过LED管芯,从而使得电子和空穴重新复合。
在这个复合过程中,能量会以光子的形式辐射出来,从而产生可见光。
这就是LED的发光原理。
可以看出,LED发光的前提是通过管芯注入合适的电流。
接下来,我们来探讨用恒流供电和恒压供电中哪一种更适合LED。
一方面,LED的亮度和电流之间有着密切的关系。
亮度随电流的增加而增加,但过高的电流会导致LED出现过载现象,影响其寿命和稳定性。
另一方面,LED是一种电压敏感型元件,电压的变化会造成LED的电流变化,从而影响亮度和稳定性。
综上所述,针对LED的特点和工作原理,我们可以得出以下结论:1.恒流供电:由于LED亮度与电流之间的线性关系比较稳定,因此恒流供电是一种可行的选择。
通过恒流供电,可以确保在合理范围内提供稳定的电流,以保证LED的亮度和寿命。
2.恒压供电:尽管LED对电压的响应比较敏感,但在一些特定应用场景下,恒压供电也是可行的。
例如,当需要供电给多个串联或并联的LED 时,可以采用恒压供电方式,以确保每个LED上都有稳定的电压。
另外,值得注意的是,无论是恒流供电还是恒压供电,都需要考虑使用合适的电源和电流或电压控制器。
恒流供电需要选择合适的驱动电流控制器,以保持恒定的电流;恒压供电则需要使用合适的电源电压控制器,以保持稳定的电压。
综上所述,从LED的工作原理和特点来看,恒流供电是更为常见和合理的选择。
然而,在特定的应用场景下,恒压供电也是可行的,并且在多个LED链接时也是需要考虑的供电方式。
无论采用哪种方式,都需要确保提供稳定的供电,以确保LED的亮度、寿命和稳定性。
led驱动方案

led驱动方案在现代社会中,LED灯具的市场需求越来越大,这也催生了许多厂商的加入。
然而,研发一个高质量且经济实惠的LED驱动方案可不是一件容易的事情。
本文将介绍几种LED驱动方案以及它们各自的优缺点,希望能够给大家提供一些参考。
一、常见的1.1 恒压驱动恒压驱动是一种非常简单的模式,它解决了LED灯泡的电压问题,并使它们在过程中的增光保持恒定。
当然,这种方案也有一些限制,LED所需的功率或者电流必须非常低。
1.2 恒流驱动恒流驱动是在LED灯普及后出现的一种驱动方式。
它可以提供足够的电流,使LED灯发光,同时,也可以在大功率应用中为LED灯提供保护。
这种方案的优点是变化仅限于输入、输出和驱动电压之间的匹配度。
1.3 功率因数修正功率因数是测量电力线路效率的一项标准。
不理想的功率因数会使电线损失能量并浪费电能。
在这种情况下,功率因数修正技术成为了解决方法,同时也有效地减少了电能的浪费。
一、LED驱动方案的优缺点2.1 恒压驱动优点:能够提供代表灯泡最高限制电压的电压;温暖的光具有一定的质量以及盈亮效果。
缺点:不足以控制LED的输出亮度;当使用高电压时,LED可能会短路或者过热。
2.2 恒流驱动优点:使LED灯具消耗的电流保持不变;使光变得更加柔和,不会使眼睛受到刺激;有更长的使用寿命。
缺点:需要预留适当的保护裕度;更高的成本。
2.3 功率因数修正优点:提高了电能的使用效率;减少了电路损耗;使用更智能、更节能的电源。
缺点:价格较高。
三、LED驱动方案如何选择LED灯驱动方案可以根据具体情况选择。
如果预算允许,而且希望LED灯具具有更高的性能,并且使用寿命更长,那么恒流驱动或功率因数修正方案就是不错的选择。
然而,如果需要使用的LED灯泡只需要输出低功率,则恒压驱动方案可能更加合适。
最终选择何种方案还需看情况灵活决定。
总之,为了保证LED灯具的稳定性和安全性,选择合适的驱动方案是很有必要的。
从经济、安全和可靠性角度考虑,选择高质量的驱动方案,才能更好地实现期望的光效与服务寿命。
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LED恒流、恒压供电的利与弊
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。
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)。
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。
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。
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。
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
,
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。
7. 多个LED串联时,采用恒流电源供电时,可以利用伏安特性的温度效应推测其结温的上升度数在很多应用中(例如日光灯、路灯),往往将很多LED串联,这时候,LED的温度系数效应就更加明显。
因为采用恒流电源供电时其效果相当
于把每一个LED的伏安特性沿电压轴叠加。
假如温升为60度,那么伏安特性将会向左偏移0.12V,如果10个LED串联,所有伏安特性全部左移,总偏移就会达到1.2V。
这是相当可观的数字。
反过来也可以利用LED的这种特性来测量其
结温,例如有一个10串3并的LED组合,在接上恒流电源以后,测得其正向压降从32.3V降低到30.6V。
变化达1.7V。
那么可以推测其结温升高为1.7/10/.002=85度8. 恒流供电时,在串并联电路中如何保证每串的电流均衡假如用恒流
电源只供给一串LED,那当然是最理想的了。
但是,假如要供给几串并联的LED那如何能保证每串中的电流一样呢?是的,假如用恒流源供给几串并联的LED,由于LED伏安特性的离散性,各串的电流是一定不一样的。
但是实际上,由于
各串LED不大可能某一串里都是正向电压偏低的,另一串里都是正向电压偏高的。
而是会相对均匀分布,所以各串之间
的电流不会相差很大。
9.在恒流供电的串并联电路中,如何避免因某个LED损坏所引起的问题假如只是两串并联,而
且其中某一串的一个LED坏了(开路),这时候不但这一串不亮,而且所有的电流都会流到另一串,使得另一串的电流
加大一倍,用不了多久也会坏掉。
为了避免一个坏了一串不亮,那么可以采用全部并串联的方法,也就是每串中的任何一
个都和其他串中的同样位置的LED并联。
这样,任何一个坏了(开路),只是这一个不亮,其余的LED仍然都亮。
但是
假如并联的LED只有两串,其中有一个LED开路了,电流就都流到和它并联的另一个LED中去,它的电流也加大一倍,使得这一个LED寿命不长,很快烧掉;假如烧坏是开路,那么就会导致所有LED全部不亮,但其它的LED损害并不严重,因为没有长期工作于过流状态。
为了减小某一个LED损坏以后对其它LED的影响,希望并联的LED串数越多越好。
图7
中画出了3串5并而且同行相并的图。
这时候,某一个LED坏了,总电流分散到其余的4个LED中,总电流在每一行所
有并联的LED中分配,正向电压偏低的LED分到的电流就会大一些。
但不致造成太大的危害。
图7. 三串五并中的每一个LED都和其它串中同样位置的LED相并联而且只是这一行的电流分到其余4路中去,而其它几行都还是和原来一样。
假如LED坏的时候是短路而不是开路,那么这一行的其它几个LED就都不亮了。
当然为了避免这个现象,最好的办法是在每个LED上都并联一个稳压管,而各串之间不要并联。
这时候任何一个LED坏了(开路),稳压管就导通,电流的分配关系变化很小。
短路则就是少一个LED发光。
图七. 每个发光二极管都并联一个稳压管采用这种方法以后,就不需要再同行并联了。
总结以上叙述可以列表如下:结构任何一个坏了(开路)任何一个坏了(短路)
单独一串这一串开路不亮这一个不亮
两串并联这一串不亮,另一串所有LED电流加倍,寿命缩短,很
快都坏
这一个不亮,这一串电流略为加大
两串中两两并联这一个不亮,同行另一个电流加倍,很快坏掉;如为开
路,所有不亮,如为短路这一行两个LED不亮
这一个不亮,和它并联的另一个也
不亮
N串同行并联这一个不亮,同行其余电流加大N/(N-1)倍,N越大越
安全
这一个不亮,和它并联的其它各个
也都不亮
每个LED并联稳压管,各串并
联
只是这一个不亮,对其它影响不大只是这一个不亮
那么是不是恒压电源在LED照明中就无用武之地了呢?完全不是这样。
10.在市电LED路灯中采用恒压开关电源加恒流模块的方法供电任何市电供电的系统里,都需要一个AC/DC的开关电源。
有两种供电方法,一种是在开关电源里加上恒流反馈控制电路,保证输出电流恒定。
但是这种方法大多只能单路大电流输出,而且恒流的精度不高。
还有一种是,前面采用恒压电源,后面加很多路恒流模块,这种方案灵活性很高,恒流精度也高。
例如一个150W-300W的市电LED路灯供电方案图如下:
而且,这种结构的最大优点是可以程序调光,可节省能源达40%以上。