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)。
LED用恒压源与用恒流源对比一览表

LED击穿的原因:反向过压、正向过流;开路的原因:质量不好、焊坏、虚焊、正向过流。
备注:LED是电压型器件,不能直接用恒压源供电,用电压源供电时,要事先将电压源改成电流源。 的方法是在LED灯组中加限流电阻,限流效果取决于限流电阻在电压源中所分电压的比例。比例越大, 越好,LED电流越稳定,但限流电阻所浪费的电能也越大,电源功率会大幅上升。而用恒流源供电,无 阻,不仅大大节约电能,而且LED的电流稳定性更好。实际上用电压源供电只是习惯和认识问题。专业 LED直接用恒流源供电不仅稳定性更好、可靠性更高,而且更省钱、更省电。
调整限流电阻的阻值,或改变电压源的电 压值。 没有。(成本高,至今无人用) 一般不会击穿,但在雷区、高压区、强电 LED击穿的可能性 磁区,LED击穿的可能性大 某个LED击穿对电路的 增加该组LED电流,或引发过流的恶性循 影响 环;电源功耗增加或超载。 某个LED开路对电路的 该组整组不亮,其它LED正常,电源功耗 影响 自动降低。 LED开路的可能性 主要由LED性能和焊接工艺决定 电源效率(隔离型) 60%-85% 电源效率(非隔离 80%-90% 外加限流电阻损耗比 58%-20% (12V,串3个LED时) 例 外加保护电路损耗比 例源总效率(隔离 电 25%-68% 电源总效率(非隔离 34%-72% 型) LED灯组要适当组合 使用难易程度 使用观念 传统观念 同等情况下电源耐用 较低 相同LED所需电源成本 较高或相同 所需电源功率 >1.5倍的LED功率 总体评价 不专业,不稳定,效率低
LED用恒压源与用恒流源对比一览表 项 目 输出电压 输出电流 输出功率 输出短路保护 输出超载保护 连续满载工作能力 适应负载 电源与LED的连接 LED灯组内部的连接方 法 LED组与组之间的连接 方法 LED灯组内部的连接极 性 LED组与组之间的连接 极性 LED灯组内部的连线数 量 LED组与组之间的连线 数量 改变LED获得电流(或 功率)大小的方法 LED外加保护电路 恒压源 恒定 自适应 自适应 没有 (或增加成本另设) 没有 (或增加成本另设) 可靠性降低,电源易损坏。 白炽灯、石英灯、放大器等 外加恒流(限流)电路后再连接 串联 (须外加限流电阻) 并联 (可以不同型号并联) +-、+-依次连接 ++、--分别连接 单线 双线
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。
led驱动方案

led驱动方案近年来,LED(Light Emitting Diode)作为一种新型照明技术得到广泛应用,其能耗低、寿命长、调光性强等特点使其成为取代传统照明设备的最佳选择。
然而,要实现高效、稳定的LED照明,一个关键的因素就是选择合适的LED驱动方案。
LED驱动方案主要包括恒流驱动和恒压驱动两种。
恒流驱动是通过保持LED电流不变来实现亮度的控制,它适用于需要精确控制光强的场合。
而恒压驱动则是通过保持LED的电压不变来控制亮度,适用于需要简单控制亮度的场合。
恒流驱动是LED照明中常用的驱动方式,它通过电流源来保持LED的电流不变,从而确保LED亮度的稳定。
恒流驱动方案具有调光范围广、输出电流稳定等优点,但也存在电流波动幅度大、成本较高等不足之处。
因此,在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的恒流驱动方案。
恒压驱动是另一种常见的LED驱动方式。
它通过在LED电路中连接一个恒压源来保持LED的电压不变,从而控制LED的亮度。
相比恒流驱动方案,恒压驱动方案简单易用,成本较低,但其调光范围有限,无法实现高精度亮度调节。
除了恒流驱动和恒压驱动,还有一些特殊的LED驱动方案,如脉冲宽度调制(PWM)驱动、频率调制(FM)驱动等。
脉冲宽度调制是通过调节LED的亮度来改变LED的工作电流,从而实现亮度调节的一种方法。
频率调制则是通过调整驱动电路中的频率来控制LED的亮度。
这些特殊的驱动方案在特定的应用领域具有独特的优势,如脉冲宽度调制可以实现高精度的亮度调节,频率调制可以实现低功耗的照明效果。
在选择LED驱动方案时,需考虑LED的工作电流、亮度调节范围、功耗、成本等因素。
同时,还需了解不同驱动方案的特点和适用场景,以便选取最适合自己需求的方案。
此外,还需要考虑驱动方案的稳定性和可靠性,确保LED的长期工作稳定。
综上所述,LED驱动方案在LED照明中起着至关重要的作用。
恰当选择和设计LED驱动方案,能够实现稳定、高效的LED照明,提升照明质量,并带来节能、环保的效益。
高压线性恒流IC电源方案在LED灯具优缺点

高压线性恒流IC电源方案在LED灯具优缺点[导读]采用高压线性恒流IC驱动方式,在满足同样的出口安全标准和质量要求的情况下,可大幅节省电源的成本。
目前,市场上有多种不同规格和性能的高压IC芯片供客户选择,但由于很多方案还不算太成熟,企业在使用过程中会发现不少的问题,比如电压波动、频闪和绝缘问题,如何解决这些问题,市场已有一些相应解决方案。
随着LED电源方案的多元化发展,高压线性恒流驱动方案(AC IC Direct Driver)由于电路简单,效率、PF值高,整灯成本低廉等优点,越来越受LED企业所关注,也越来越多企业开始尝试使用这种电源方案。
一、高压线性恒流IC电源方案的特点1、高PF值(PF≥0.98),高效率(η≥90%),低谐波(THD<15%)。
2、无需加任何安规电容或电感,可满足EMC、能源之星和调光的要求。
3、电路部分,全部采用固态元器件,避免电解电容长期在高温状态下使用容易损坏的问题,电源寿命更长,更可靠。
4、电源和灯珠一体化,减少加工成本。
5、在同样符合出口安全标准和质量要求的情况下,可以大幅降低电源成本。
6、具有自动过温保护和过压保护,更能保障电源和整灯的寿命。
二、与传统开关电源的价格、性能对比采用高压线性恒流IC驱动方式,在满足同样的出口安全标准和质量要求的情况下,大幅节省电源的成本。
以符合CE或者UL标准的100W的工矿灯举例如下:三、设计注意事项1、必须考虑散整灯的安规和绝缘问题,建议采用导热塑料外壳;2、整灯结构设计时,要考虑预留IC的散热余量,如果IC单独设计驱动板,需要提供合适的散热器给IC散热;3、选择光源总的VF值时,建议按照:LED光源总VF电压=1.2*AC输入电压;4、大功率灯具,要添加防雷、防浪涌电路。
四、实例展示五、高压线性恒流方案的应用问题和解决方案随着越来越多的大企业采用高压线性恒流的方案,目前,市场上有多种不同规格和性能的高压IC芯片供客户选择,但由于很多方案还不算太成熟,所以众多企业在使用过程中会发现不少的问题,主要集中在以下几点:1、电网电压波动问题在电网电压波动的时候,尤其大幅波动和电压上升的时候,整灯的功率会上升很快,导致IC的温度和灯珠的温度大幅上升,过早进入自动的过温保护和过压保护,导致灯具闪烁或者灭灯(温度或者电压下降后,可以重新点亮)。
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。
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。
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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
单独一串两串并联任何一个坏了(开路)
这一串开路不亮
这一串不亮,另一串所有LED 电流加倍,寿命缩短,
很快都坏
任何一个坏了(短路)
这一个不亮
这一个不亮,这一串电流略为加大
两串中两两并联N 串同行并联这一个不亮,同行另一个电流加倍,很快坏掉;如为开这一个不亮,和它并联的另一个也路,所有不亮,如为短路这一行两个LED不亮不亮
这一个不亮,同行其余电流加大N/(N-1)倍,N 越大这一个不亮,和它并联的其它各个越安全也都不亮
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。