LED红灯 绿灯工作电压电流
一般小功率led红、黄、橙、黄绿的vf是1.8-2.4v

⼀般⼩功率led红、黄、橙、黄绿的vf是1.8-2.4vV 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的反向电压下⾯丈量,分⼩于10uA(微安),⼩于5uA和0uA⼏个品位。
WL是光的波长,可见光分辨有各⾃的波长,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。
⽩光因为是蓝⾊芯⽚+荧光粉调制⽽成,所以⽆波长,以⾊温来权衡(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,然⽽不必定正向电压越⼤,正向电流越⼤。
你看只有是⼩功率led的否认书上⾯都会有⼀个vf值,,有⼀个If值,⽆论vf值是多⼤,(红、黄、黄绿、橙⼀般为1.8v-2.4v,⽩、蓝、葱绿正常为3.0v-3.6v)。
If都是20mA。
这两者是相辅相成的。
好⽐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,流过它的电流就是畸形额外电流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不成正⽐;但是⼀颗黄灯和⼀颗⽩灯⽐,⽐⽅黄灯的电压是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的电压下贱过它们的电流是⼀样的,都是20mA,在这⾥Vf和If并不成正⽐。
所以只有是专指统⼀颗灯的情形下Vf和If才是相对成正⽐的。
你在使⽤的时候不论Vf是多⼤,只要把持流过所有灯的电流为20mA就ok了LED基础术语光通量(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。
红灯一般单灯供电电压2V

1、红灯一般单灯供电电压2V,绿蓝黄白一般供电电压3.5v2、如果直流5V供电,红灯则可以10个灯先两两串联,再并联。
(绿蓝白黄则直接并联)3、如果直流12V供电,红灯5个串联后再并联,绿蓝白黄3个串联后再并联4、如果交流220v供电,你就要做一个供电电路了并联的话用3V就可以了;串联的话就要看串联多少?白色和蓝色的LED工作电压药3V以上,红色和黄色的LED工作电压2VLED正常工作时正负极之间的电压叫Vf。
如果两端电压值低于Vf值太多,LED 就不会亮。
对于红、黄、橙颜色的LED的Vf值大概在1.8-2.2 V,干电池的电压是1.5V,略低与Vf值。
所以这些颜色的LED接上电池的时候可能会点亮(只是亮度比正常工作情况低)绿、蓝、白颜色的LEDVf大概在2.8-3.2V,此时干电池的1.5V电压对于他们来说就太低了。
这个时候LED是不会亮的。
限流电阻=(电源电压-LED正向稳定电压)/要求的工作电流1.首先我们确定一点,不加电阻是不行的。
电阻的作用不仅仅是降压,还有限流。
而led的电性决定了它相对对电压的变化不是很敏感而对电流的些微变化(几毫安)非常敏感。
所以必须要加电阻2.加电阻怎么个加法。
因为电阻本身也会消耗功率,消耗功率就会发热。
而发热是影响led光衰的最重要的原因,所以原则上是尽量少用电阻。
但是电阻用少了,单颗电阻消耗的功率太大也会容易导致电阻太烫甚至烧毁,所以就是要找一个平衡点了。
加限流电阻不一定要每颗都加,主要看你采用的是什么电路结构,还有你的LED 应用产品采用的是多少电压值。
比如说你的LED应用产品是采用的12V电压,你就可以采用3颗LED串联一颗电阻的方式,这样就减少了电阻的使用频率。
不加限流电阻也是可以的,采用恒流源供电就行,现在的LED日光灯管都是没有用限流电阻的,直接使用恒流源供电,输出电流恒定,输出电压随负载变化。
恒流源驱动是最佳的LED驱动方式,采用恒流源驱动,不用在输出电路串联限流电阻,LED上流过的电流也不受外界电源电压变化、环境温度变化,以及LED参数离散性的影响,从而能保持电流恒定,充分发挥LED的各种优良特性。
不同颜色的LED压降及电流

不同颜色的LED压降及电流不同颜色的LED压降及电流使用电话线电源,直接将电话线接在上面就可以实现家中永久照明,灯泡亮度对于一般的照明绝对够用了,光线柔和明亮照明区域广,对周边环境无任何影响,LED灯泡寿命超长,可达10万小时以上。
购买十个高亮LED发光二极管,二个串联为一组,共分为5组将其并联,总电压5V电流20毫安,电话线电压48V,余下的48V-5V=43V,再用电阻48V/20MA=2.4K、1/8瓦电阻降压,因此可用5K可变电阻调整,此时拎起电话时LED灯应熄灭,来电时,LED灯应闪亮,电话功能不能受影响(LED根据需求可调整数量).--LED压降及电流1)黄绿(565-575nm))黄(585-595nm))红(600-650nm)led的压降在1.8-2.4v(平均2.0v),工作电流20ma=(5.0-2.0)v/150Ω2)蓝(465-475nm))绿(500-535nm))白光led的压降在2.8-4.0v(平均3.3v),工作电流20ma=(5.0-3.3)v/85Ω3.1) 5.0指led和限流电阻两端的输入电压, 3.2)被减去的压降是led的压降, 3.3)阻值是根据led 20ma工作时,电阻需要承担的压降计算得知的以上计算都是根据led的20ma工作平均压降计算的1/11页LED的正向压降:不同光(波长),会不同.最大工作电流:30mA/25?:一般亮度的可见光;50-300mA/?:高亮度的可见光LED电话灯实做法并不可取,是电信部门禁止的~大大地增加了电信交换机的负荷,亮度低的话实用性不大,加大电流增大亮度会使交换机误认为摘机,同时,还可能会造成连接在同一条线上的其他设备工作不正常。
所谓的'电话灯'并不复杂,主要是根据LED亮时特有的固定压降(白LED约3V),将它串联到压降大于摘机电压,简单的只要一整流桥+限流电阻+几个白色LED串联。
也可以采用整流桥+稳压二极管+三极管扩流+限流电阻+几个白色LED。
红色发光二极管的工作电压和电流

红色发光二极管的工作电压和电流一、前言红色发光二极管是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子产品中。
在了解红色发光二极管的工作电压和电流之前,我们先来了解一下什么是发光二极管。
二、什么是发光二极管发光二极管(LED)是一种半导体器件,具有单向导电性。
当正向偏置时,载流子在P型区和N型区结合时会释放出能量,这些能量以光的形式辐射出来。
因此,LED可以将电能转化为可见光。
三、红色发光二极管的工作原理红色发光二极管(Red LED)是指其辐射出的光波长在620nm-750nm之间的LED。
它与其他颜色的LED相比,在制造上有所不同。
红色LED通常由铝砷化镓(AlGaAs)制成。
当正向偏置时,P型区中多余的空穴会向N型区移动,并与N型区中多余的自由电子结合。
这个过程会释放出能量,并以红色可见光形式辐射出来。
四、红色发光二极管的工作电压红色发光二极管的工作电压与其制造材料有关。
一般而言,红色LED 的工作电压在1.8V-2.2V之间。
但是,具体的工作电压还受到其他因素的影响,如温度、光强度等。
五、红色发光二极管的电流红色发光二极管的电流大小也会影响其亮度和寿命。
在正常情况下,红色LED的额定电流通常在10mA-30mA之间。
如果超过了额定电流,可能会导致LED发热过多、寿命缩短或者直接损坏。
六、如何控制红色发光二极管的亮度为了控制红色发光二极管的亮度,我们可以通过改变其工作电流来实现。
一种常见的方法是使用PWM(脉冲宽度调制)技术控制LED亮度。
PWM技术是通过改变每个周期内脉冲信号高电平时间占比来改变LED亮度。
例如,当高电平时间占比为50%时,LED会以50%的亮度工作。
七、结论综上所述,红色发光二极管是一种将电能转化为可见光能量的半导体器件。
其工作电压一般在1.8V-2.2V之间,而额定电流通常在10mA-30mA之间。
为了控制其亮度,我们可以使用PWM技术来控制LED 的工作电流。
LED灯的驱动电路

LED节能灯的驱动电路LED灯的参数1、单颗电压/电流:红.黄光1W的电压:2.2-2.3V电流:350MA红.黄光3W的电压:2.3-2.5V电流:600-700MA蓝.绿.白光1W:电压:3.2-3.4V电流:350MA蓝.绿.白光3W:电压:3.4-3.6V电流:600-700MA2、集成电压/电流:电压:蓝.绿.白光3.4V*串数红.黄光2.4V*串数电流:350MA*并数然而这些都没有特定的。
制作LED灯只需考虑电流方面就好了。
电压只要知道个范围,通过控制电流做成恒流电路就可以了。
确切的说是没有电压要求。
LED都是要求恒流,0.02A/颗。
所以接一般的电压都要串一个电阻来分压电阻大了,整个线路电流就小了。
一般情况下尽量少串电阻,所以尽量选作适当的电压如:5,12,24V 电压只是为了能使其点亮的基础,超过其门槛电压,二极管就会发光而电流就是觉得其发光亮度,所以二进管一般都是用恒流源来驱动的。
(1)电压:LED 使用低压电源,供电电压在6-24V 之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压LED光源电源更安全的电源,特别适用于公共场所。
(2)颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。
如小电流时为红色的LED ,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色。
1、降低电压根据法拉第的电磁感应定律制定的变压器可以降低交流电的电压(电磁感应定律:电路中感应电动势的大小与穿过这一电路的磁通量变化率∆φ/∆ t成正比。
公式:E=K(∆φ/∆ t))(1)制作变压器(采用EI铁芯制作,矽钢片材料)计算变压器的功率变压器功率= 输出电压X 输出电流计算变压器的铁芯截面积变压器功率X 1.44 = Y ,Y开根X 1.06 = 铁芯截面积计算变压器铁芯叠厚铁芯叠后= 铁芯截面积/ 矽钢片舌宽骨架的选用铁芯为E40 X 55计算线圈匝数45 / 铁芯截面积(平方厘米)X 220V = 初级匝数,初级匝数/ 220 X 次级电压= 次级匝数计算绕制的漆包线线径电流(开根)X 0.7 = 线径注意事项:变压器的功率设计和漆包线的线径计算还跟电路有很大的关系,不同的电路设计会有区别将变压器联入电路中便可降低交流电的电压,如下图:2、化交流电为直流电(1)恒流因为交流电的电流方向和大小是随着时间改变的,所以我们要完成两步:1)先使电流的方向变得恒定;2)使电流的大小变成定值。
发光二极管工作电压电流

发光二极管的反向击穿电压约5伏。
它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。
限流电阻R可用下式计算:R=(E-UF)/IF式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。
发光二极管的两根引线中较长的一根为正极,应按电源正极。
有的发光二极管的两根引线一样长,但管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正极。
与小白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。
由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。
把它的管心做成条状,用7条条状的发光管组成7段式半导体数码管(图),每个数码管可显示0~9十个数目字。
红色和黄色的发光二极管的工作电压是2伏的,其他颜色的工作电压都是3伏的一般的发光二极管的工作电流是20毫安,如果接在五伏的电源上,电源电压减二极管的工作电压就是分压电阻要分掉的电压,再用这个电压除以二极管工作的电流就能计算出这个电阻的阻值。
比如说3伏的二极管(5-3)/0.02=100欧,2伏的二极管(5-2)/0.02=150欧,但是不是所有的发光二极管的工作电流都是20毫安,有的大一点有的小一点,实际使用的时候也可以用整流二极管来分压,一只二极管的压降是0.7伏,用3只串联分掉的电压就是2.1伏,剩下的正好是3.1伏或者用四个串联剩下2.2伏限流到20ma以下,红灯1.2v,绿灯1.4v(导通时)。
正向工作电流If:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。
一般LED发光二极管的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA 以下(亮度与普通发光管相同)。
正向工作电压VF:一般发光二极管参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。
一般是在IF=20mA时测得的。
LED知识介绍

LED知识介绍LED的电学指标1、 LED的电流-电压特性图图1所示为LED工作的电流-电压(I-V)特性图。
发光二极管具有与一般半导体三极管相似的输入伏安特性曲线。
我们分别对图中所示的各段进行说明。
图1 LED工作的电流-电压特性图OA段:正向死区VA为开启LED发光的电压。
红色(黄色)LED的开启电压一般为0.2~0.25V,绿色(蓝色)LED的开启电压一般为0.3~0.35V。
AB段:工作区在这一区段,一般是随着电压增加电流也跟着增加,发光亮度也跟着增大。
但在这个区段内要特别注意,如果不加任何保护,当正向电压增加到一定值后,那么发光二极管的正向电压会减小,而正向电流会加大。
如果没有保护电路,会因电流增大而烧坏发光二极管。
OC段:反向死区发光二极管加反向电压是不发光的(不工作),但有反向电流。
这个反向电流通常很小,一般在几μA之内。
在1990~1995年,反向电流定为10μA,1995~2000年为5μA;目前一般是在3μA以下,但基本上是0μA。
CD段:反向击穿区发光二极管的反向电压一般不要超过10V,最大不得超过15V。
超过这个电压,就会出现反向击穿,导致LED报废。
2、 LED的电学指标对于LED器件,一般常用的电学指标有以下几项:·正向电压 VF:LED正向电流在20mA时的正向电压。
·正向电流 IF:对于小功率LED,目前全世界一致定为20mA,这是小功率LED的正常工作电流。
但目前出现了大功率LED的芯片,所以IF就要根据芯片的规格来确定正向工作电流。
·反向漏电流IR:按LED以前的常规规定,指反向电压在5V时的反向漏电流。
如上面所说,随着发光二极管性能的提高,反向漏电流会越来越小,但大功率LED芯片尚未明确规定。
·工作时的耗散功率PD:即正向电流乘以正向电压。
3、 LED的极限参数对于LED器件,一般常用的极限参数有以下几项:·最大允许耗散功率Pmax=IFH×VFH:一般按环境温度为25℃时的额定功率。
led灯工作电压范围 -回复

led灯工作电压范围-回复LED灯(Light Emitting Diode)是一种半导体发光器件,具有高效节能、长寿命、环保等特点,广泛应用于室内外照明、车灯、显示屏等领域。
LED 灯的工作电压范围是指其正常工作所需要的供电电压范围。
在本文中,我们将逐步解答有关LED灯的工作电压范围的问题,并探讨其原因和应用。
第一步:LED灯的基本工作原理LED灯是由半导体材料组成的发光二极管,通过注入正向电流使半导体结电子与空穴复合释放光子而实现发光。
LED灯具有单向导电性,只有当正向电流通过时才会发光,而反向电流将不会导致发光。
第二步:LED灯的电压特性曲线LED灯的电压特性曲线是描述其电流与电压之间关系的曲线。
一般来说,当LED灯的电压高于某一阈值电压(通常称为正向压降),LED灯才能正常工作并发出光。
因此,LED灯的工作电压范围就是高于这一阈值电压的电压范围。
第三步:不同类型LED灯的工作电压范围LED灯的工作电压范围与其不同的类型和设计有关。
一般来说,常见的LED 灯可以分为低压LED灯和高压LED灯。
1. 低压LED灯:低压LED灯需要较低的工作电压(通常为2-4伏),可以直接由直流电源供电。
这些LED灯常用于小功率应用,如指示灯、小型电子设备中的背光照明等。
2. 高压LED灯:高压LED灯需要较高的工作电压(通常为20-40伏),因此需要外部的直流电源进行电流和电压的稳定。
这种类型的LED灯通常用于室内外照明、车灯、广告牌、显示屏等大功率应用。
第四步:工作电压范围的原因LED灯的工作电压范围取决于其内部的半导体材料和结构设计。
一般来说,正向压降是主要影响LED灯工作电压范围的因素之一。
由于不同的半导体材料具有不同的能隙,从而导致不同的正向压降。
此外,LED灯的结构设计(如多个LED芯片串联、并联等)也会影响其工作电压范围。
第五步:工作电压范围的应用LED灯的工作电压范围决定了其在不同应用领域的适用性。
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发光二极管工作电压电流
发光二极管的反向击穿电压约5伏。
它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。
限流电阻R可用下式计算:
R=(E-UF)/IF
式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。
发光二极管的两根引线中较长的一根为正极,应按电源正极。
有的发光二极管的两根引线一样长,但管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正极。
与小白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。
由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。
把它的管心做成条状,用7条条状的发光管组成7段式半导体数码管(图),每个数码管可显示0~9十个数目字。
红色和黄色的发光二极管的工作电压是2伏的,其他颜色的工作电压都是3伏的一般的发光二极管的工作电流是20毫安,如果接在五伏的电源上,电源电压减二极管的工作电压就是分压电阻要分掉的电压,再用这个电压除以二极管工作的电流就能计算出这个电阻的阻值。
比如说3伏的二极管(5-3)/0.02=100欧,2伏的二极管(5-2)/0.02=150欧,但是不是所有的发光二极管的工作电流都是20毫安,有的大一点有的小一点,实际使用的时候也可以用整流二极管来分压,一只二极管的压降是0.7伏,用3只串联分掉的电压就是2.1伏,剩下的正好是3.1伏或者用四个串联剩下2.2伏
限流到20ma以下,红灯1.2v,绿灯1.4v(导通时)。
正向工作电流If:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。
一般LED发光二极管的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)。
正向工作电压VF:一般发光二极管参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。
一般是在IF=20mA时测得的。
发光二极管正向工作电压VF在1.4~3V。
在外界温度升高时,VF将下降。
R≈V/I
一般应用取I=3~5mA,则R=?。
亮度与电流不是线性关系,电流大到一定值时,亮度变化不大。
只要電流超過了最大正向電流就會燒了。
特殊的主要看资料,一般的电流选定在3-20mA。
要控制发光二极管的正向电流,就必须知道发光二极管的一个重要参数:Vf值。
不同颜色的发光二极管有不同的Vf值,同颜色的发光二极管的Vf值也不一样,绝大部分应用中都需要进行分光和分色。
不同种类的发光二极管的最大正向电流是不一样的。
我们常用的直径5mm的发光二极管的最大正向电流一般都是25mA,实际应用中常工作在20mA。
为了保证发光二极管能够可靠稳定工作,很多场合都要求采用恒流技术来进行发光二极管的驱动。
发光二极管简称为LED。
由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。
磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。
它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。
发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。
当给发光二极管加上正向电压后,从P
区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。
不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。
当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。
常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。
光二极管以红灯色为例,导通电压降为1.7V左右。