XR-E LED光通量与正向电流的关系
LED驱动电源原理

LED驱动电源原理本文介绍LED驱动电源原理超高亮LED的特性(图1)为正向电流(IF)和正向压降(VF)的关系曲线,由曲线可知,当正向电压超过某个阈值(约2V),即通常所说的导通电压之后,可近似认为,IF与VF成正比。
见表是当前主要超高亮LED的电气特性。
由图可知,当前超高亮LED的最高IF可达1A,而VF通常为2~4V。
(图1)由于LED的光特性通常都表述为电流的函数,而不是电压的函数,(图2)是光通量(φV)与IF的关系曲线,因此,采用恒流源驱动可以更好地控制亮度。
此外,LED的正向压降变化范围比较大(最大可达1V以上),而由(图1)中的VF-IF曲线可知,VF的微小变化会引起较大的,IF变化,从而引起亮度的较大变化。
所以,采用恒压源驱动不能保证LED亮度的一致性,并且影响LED的可靠性、寿命和光衰。
因此,超高亮LED通常采用恒流源驱动。
(图2)(图3)是LED的温度与光通量(φV)关系曲线,由(图3)可知光通量与温度成反比,85℃时的光通量是25℃时的一半,而一40℃时光输出是25℃时的1.8倍。
温度的变化对LFD的波长也有一些影响,因此,良好的散热是LED保持恒定亮度的前提。
(图3)是LED的温度与光通量(φV)关系曲线。
(图3)一般LED驱动电路介绍由于受到LED功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求,因此,需要专门的驱动电路来点亮LED。
下面简要介绍LED概念型驱动电路。
阻限流电路如(图4)所示,电阻限流驱动电路是最简单的驱动电路,限流电阻按下式计算。
(图4)式中:Vin为电路的输入电压: IF为IED的正向电流; VF为LED在正向电流IF时的压降; VD为防反二极管的压降(可选); y为每串LED的数目; x为并联LED的串数。
由上图可得LED的线性化数学模型为式中:Vo为单个LED的开通压降; Rs为单个LED的线性化等效串联电阻。
则上式限流电阻的计算可写为当电阻选定后,电阻限流电路的IF与VF的关系为由上式可知电阻限流电路简单,但是,在输入电压波动时,通过LED的电流也会跟随变化,因此调节性能差。
LED驱动电路分类 两级驱动LED电路优劣在哪

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几种方式全面解析LED的调光

几种方式全面解析LED的调光作为一种光源,调光是很重要的。
不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。
而且对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。
第一部分采用直流电源LED的调光技术一.用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。
首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。
图1中显示了Cree公司的XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。
图1. XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系由图中可知,假如以350mA时的光输出作为100%,那么200mA时的光输出就大约是60%,100mA时大约是25%。
所以调电流可以很容易实现亮度的调节。
1.1 调节正向电流的方法调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻(图2a),几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。
但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。
所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。
例如凌特公司的LT3478(图2b)只要改变R1和R2的比值,也可以改变其输出的恒流值。
图2. 输出恒流值的调节1.2 调正向电流会使色谱偏移然而用调正向电流的方法来调亮度会产生一个问题,那就是在调亮度的同时也会改变它的光谱和色温。
因为目前白光LED都是用兰光LED激发黄色荧光粉而产生,当正向电流减小时,蓝光LED亮度增加而黄色荧光粉的厚度并没有按比例减薄,从而使其光谱的主波长增长,具体实例如图3所示。
图3. 主波长和正向电流的关系当正向电流为350mA时,主波长为545.8nm;当正向电流减小为200mA时,主波长为548.6nm;当正向电流减小为100mA时,主波长为550.2nm。
led正向电压与电流关系

led正向电压与电流关系LED(Light Emitting Diode)是一种半导体器件,其正向电压与电流之间存在着一定的关系。
本文将就LED正向电压与电流的关系展开探讨。
我们先来了解一下什么是LED。
LED是一种能够将电能转化为光能的半导体器件,它具有高效、节能、寿命长等特点,因此在照明、显示、通信等领域得到了广泛应用。
LED的工作原理是通过正向电压的作用,使得电子和空穴在PN结中复合并释放能量,从而发出光线。
LED的正向电压是指在正向工作状态下,LED器件所需要的电压。
正向电流是指通过LED器件时的电流大小。
LED的正向电压与正向电流之间的关系是非线性的,并且受到多种因素的影响。
LED的正向电压与材料的选择有关。
不同材料的LED具有不同的能隙,能隙越大,所需要的正向电压也就越大。
例如,常见的红色LED的正向电压通常在1.8V左右,而蓝色和白色LED的正向电压则较高,通常在3V以上。
因此,在选择LED时需要根据实际应用需求来选择合适的颜色。
LED的正向电压与温度也存在一定的关系。
LED器件在工作过程中会产生热量,而热量会影响材料的导电性能,从而影响LED的正向电压。
一般来说,LED的正向电压随着温度的升高而降低。
因此,在实际应用中,需要考虑LED的散热问题,以保证LED的正常工作。
LED的正向电压还受到工作电流的影响。
LED是一种电流驱动的器件,当正向电流增大时,正向电压也会相应增大。
但是需要注意的是,当正向电流过大时,LED可能会受到过热等因素的影响,导致器件寿命缩短甚至损坏。
因此,在设计LED电路时需要合理控制电流大小,以确保LED的稳定工作。
LED的正向电压与器件的结构和工艺也有一定的关系。
不同结构的LED器件,其正向电压也会存在差异。
例如,传统的普通LED和高亮度LED之间的正向电压通常有所不同。
此外,制造工艺的不同也会对正向电压产生影响。
因此,在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的LED器件。
led电气参数

led电气参数摘要:1.LED 电气参数的定义和作用2.LED 的主要电气参数3.电气参数对LED 性能的影响4.如何选择合适的电气参数正文:LED 电气参数是指用于描述LED 电气特性的各项指标,这些参数对于了解LED 的性能和选择合适的LED 产品具有重要意义。
本文将介绍LED 的主要电气参数以及它们对性能的影响,并探讨如何根据实际需求选择合适的电气参数。
一、LED 电气参数的定义和作用LED 电气参数主要包括正向电压、正向电流、反向电压、反向电流、功率、光通量、光效等。
这些参数可以从不同方面描述LED 的电气特性,帮助用户了解LED 的性能、寿命、可靠性等方面的信息。
二、LED 的主要电气参数1.正向电压:正向电压是指在LED 正向导通时,加在LED 两端的电压。
它决定了LED 的发光亮度,不同类型的LED 具有不同的正向电压。
2.正向电流:正向电流是指在LED 正向导通时,流过LED 的电流。
它影响了LED 的发光强度和光效,一般来说,正向电流越大,发光强度越高。
3.反向电压:反向电压是指在LED 反向截止时,加在LED 两端的电压。
较高的反向电压可能导致LED 击穿,影响其可靠性。
4.反向电流:反向电流是指在LED 反向截止时,流过LED 的电流。
反向电流越小,LED 的漏电流越低,从而提高其可靠性和寿命。
5.功率:功率是指LED 在单位时间内消耗的电能,它与正向电压和正向电流的乘积有关。
功率决定了LED 的发热量,进而影响其寿命和可靠性。
6.光通量:光通量是指LED 发出的光的总功率,它与正向电流和光效有关。
光通量越高,LED 的发光强度越大。
7.光效:光效是指LED 发出的光功率与电功率之比,它反映了LED 的发光效率。
光效越高,说明LED 的电能转化为光能的效率越高。
三、电气参数对LED 性能的影响LED 的电气参数直接影响其性能,如发光强度、光效、寿命等。
例如,正向电压和正向电流决定了LED 的发光亮度,反向电压和反向电流影响LED 的可靠性和寿命,功率和光效则关系到LED 的发热和能效。
LED 的基本术语VF、IV、WL、IR 解释及光通量换算...

LED 的基本术语VF、IV、WL、IR 解释及光通量换算... LED 的基本术语VF、IV、WL、IR 解释及光通量换算...V代表电压。
F代表正向。
I代表电流。
R代表反向。
WL代表波长。
故:VF代表正向电压,一般小功率led红、黄、橙、黄绿的vf是1.8-2.4v,纯绿、蓝、白的vf是3.0-3.6v。
IF是正向电流,一般小功率led的IF都是20mA。
IR是反向电流,一般是在5v的反向电压下面测量,分小于10uA(微安),小于5uA和0uA几个档次。
WL是光的波长,可见光分别有各自的波长,不同的波长对应不同的颜色,如红光一般是615-650nm(纳米),蓝光一般是450-475nm。
白光由于是蓝色芯片+荧光粉调制而成,所以无波长,以色温来衡量(3000k以下偏黄。
3000k-7000k正白,7000k以上偏蓝)。
LED的Vf值是什么意思?它的大小对LED有什么影响?vf是正向电压的意思,但是不一定正向电压越大,正向电流越大。
你看只要是小功率led 的承认书上面都会有一个vf值,有一个If值,不管vf值是多大,(红、黄、黄绿、橙一般为1.8v-2.4v,白、蓝、翠绿一般为3.0v-3.6v)。
If都是20mA。
这两者是相辅相成的。
比如2颗白光,一颗是3.0v,20mA,一颗是3.4v,20mA,意思就是说第一颗灯,你给它3.0v的电压,流过它的电流就是正常额定电流20mA,但是第二颗灯,你要给它3.4v的电压,流过它的电流才是20mA。
在这里Vf和If没有成正比;但是一颗黄灯和一颗白灯比,比如黄灯的电压是2.0v,白灯的电压是3.3v,这颗黄灯在2.0v的电压下和这颗白灯在3.3v的电压下流过它们的电流是一样的,都是20mA,在这里Vf和If并不成正比。
所以只有是专指同一颗灯的情况下Vf和If才是绝对成正比的。
你在使用的时候不管Vf是多大,只要控制流过所有灯的电流为20mA就ok了LED基本术语光通量(lm):光源每秒钟发出可见光量之总和。
LED 的基本术语VF、IV、WL、IR 解释及光通量换算关系

LED 的基本术语VF、IV、WL、IR 解释及光通量换算关系V 代表电压。
F 代表正向。
I 代表电流。
R 代表反向。
WL 代表波长。
故:VF代表正向电压,一般小功率led红、黄、橙、黄绿的vf是1.8-2.4v,纯绿、蓝、白的vf是3.0-3.6v。
IF是正向电流,一般小功率led的IF都是20mA。
IR是反向电流,一般是在5v的反向电压下面测量,分小于10uA(微安),小于5uA和0uA几个档次。
WL是光的波长,可见光分别有各自的波长,不同的波长对应不同的颜色,如红光一般是615-650nm(纳米),蓝光一般是450-475nm。
白光由于是蓝色芯片+荧光粉调制而成,所以无波长,以色温来衡量(3000k以下偏黄。
3000k-7000k正白,7000k以上偏蓝)。
LED的Vf值是什么意思?它的大小对LED有什么影响?vf是正向电压的意思,但是不一定正向电压越大,正向电流越大。
你看只要是小功率led的承认书上面都会有一个vf值,有一个If值,不管vf值是多大,(红、黄、黄绿、橙一般为1.8v-2.4v,白、蓝、翠绿一般为3.0v-3.6v)。
If都是20mA。
这两者是相辅相成的。
比如2颗白光,一颗是3.0v,20mA,一颗是3.4v,20mA,意思就是说第一颗灯,你给它3.0v的电压,流过它的电流就是正常额定电流20mA,但是第二颗灯,你要给它3.4v 的电压,流过它的电流才是20mA。
在这里Vf和If没有成正比;但是一颗黄灯和一颗白灯比,比如黄灯的电压是2.0v,白灯的电压是3.3v,这颗黄灯在2.0v的电压下和这颗白灯在3.3v的电压下流过它们的电流是一样的,都是20mA,在这里Vf和If并不成正比。
所以只有是专指同一颗灯的情况下Vf和If才是绝对成正比的。
你在使用的时候不管Vf是多大,只要控制流过所有灯的电流为20mA就ok了LED基本术语光通量(lm):光源每秒钟发出可见光量之总和。
例如一个100瓦(w)的灯泡可产生1500lm,一支40瓦(w)的日光灯可产生3500lm的光通量。
LED的基本术语VF

LED 的基本术语VF 、IV 、WL 、IR 解释及光通量换算关系V 代表电压。
F 代表正向。
I 代表电流。
R 代表反向。
WL 代表波长。
故:VF 代表正向电压,一般小功率led 红、黄、橙、黄绿的vf 是1.8-2.4v ,纯绿、蓝、白的vf 是3.0-3.6v 。
IF 是正向电流,一般小功率led 的IF 都是20mA 。
IR 是反向电流, 一般是在5v 的反向电压下面测量,分小于10uA (微安),小于5uA 和0uA 几个档次。
WL 是光的波长,可见光分别有各自的波长,不同的波长对应不同的颜色,如红光一般是615-650nm (纳米),蓝光一般是450-475nm 。
白光由于是蓝色芯片+荧光粉调制而成,所以无波长,以色温来衡量(3000k 以下偏黄。
3000k -7000k 正白,7000k 以上偏蓝)。
LED 的Vf 值是什么意思?它的大小对LED 有什么影响?vf 是正向电压的意思,但是不一定正向电压越大,正向电流越大。
你看只要是小功率led 的承认书上面都会有一个vf 值,有一个If 值,不管vf 值是多大,(红、黄、黄绿、橙一般为1.8v -2.4v ,白、蓝、翠绿一般为3.0v-3.6v )。
If 都是20mA 。
这两者是相辅相成的。
比如2颗白光,一颗是3.0v ,20mA ,一颗是3.4v ,20mA ,意思就是说第一颗灯,你给它3.0v 的电压,流过它的电流就是正常额定电流20mA ,但是第二颗灯,你要给它3.4v 的电压,流过它的电流才是20mA 。
在这里Vf 和If 没有成正比;但是一颗黄灯和一颗白灯比,比如黄灯的电压是2.0v ,白灯的电压是3.3v ,这颗黄灯在2.0v 的电压下和这颗白灯在3.3v 的电压下流过它们的电流是一样的,都是20mA ,在这里Vf 和If 并不成正比。
所以只有是专指同一颗灯的情况下Vf 和If 才是绝对成正比的。
你在使用的时候不管Vf 是多大,只要控制流过所有灯的电流为20mA 就ok 了LED 基本术语光通量(lm):光源每秒钟发出 可见光量之总和。
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XR-E LED光通量与正向电流的关系
下图是XR-E LED光通量与正向电流的关系。
假设IF=350mA亮度为1,当IF=700mA时,IF产生的相对光强度并不等于2,主要原因是当增加电流时,LED本身发热造成组件温度上升。
换句话说大部分的电能转换成热能,实际上使LED点亮的电流与施加的电流并不是2倍关系。
从下图中可见,电流与亮度呈非线性关系,电流越大其斜率越小。
因此我们在实际选用时必须考虑在哪一点是最佳光效点,否则徒然地增加驱动电流,不但不能得到理想的光通量,反而使LED的功耗明显上升,若增加的热量不能有效导出,则缩短了LED的使用寿命,得不偿失。
在一定的范围内,LED发光亮度与正向电流近似成比例,电流增大,发光亮度也近似增大;另外发光亮度也与环境温度有关,环境温度高时,复合效率下降,发光强度减小。
在许多高亮度LED的规格书中都有关于应用电流与流明的关系,以及电流与热损耗的关系。
不同的LED要求的电流不同,一定的余量是保证折中的前提。
实际使用中,为了延长使用寿命,是否应该让LED的工作电流低于额定电流值?实际上要考虑散热条件,如果有足够的散热措施,包括通风、散热路径、温度补偿等的辅助,无需降额使用LED;但如果散热条件非常严苛,则必须通过降额使用来保证长时间使用的光衰和可靠性。
许多读者不明白LED的芯片为什么要分成诸如8mil、9mil、13mil~22mil、40mil等不同的尺寸?尺寸大小对LED光电特性有哪些影响?
下面我们对此作出简单的介绍。
LED芯片大小根据功率可分为小功率芯片、中功率芯片和大功率芯片。
根据客户要求可分为单管级、数码级、点阵级以及装饰照明用。
至于芯片的具体尺寸大小是根据不同芯片生产厂家的实际生产水平而定,没有具体要求。
只要工艺过关,芯片小可提高单位产出并降低成本,光电性能并不会发生根本变化。
芯片的使用电流大,它们的单位电流密度基本差不多。
如果10mil芯片的使用电流是20mA,那么40mil芯片理论上使用电流可以提高16倍即320mA。
但是考虑到散热是大电流下的主要问题,所以它的发光效率比小电流低;另一方面由于面积增大,芯片的体电阻会降低,所以正向导通电压会有所降低。
计算方法为:100mil=2.54mm。