发光二极管灯珠LED直插灯珠款式新颖,LED发光二极管

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LED灯珠重要特点
1、电压: LED灯珠使用低压电源,供电电压在2-4V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源;更安全的电源,特别适用于公共场所。

2、电流:工作电流在0—15mA,亮度随电流的增大而变量。

3、效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少 80%。

4、适用性:很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。

5、稳定性:10万小时,光衰为初始的 50%。

6、响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级。

7、对环境污染:无有害金属汞。

8、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,绿色。

9、价格:LED灯珠的格相应对于传统新光源来说要贵些,较之于白炽灯,几十只白光LED的价格就可以与一只白炽灯的价格相当,而通常每组信号灯需由上300~500只二极管构成。

LED灯珠产品分类

(一)依据LED灯珠发光色彩分类

按LED灯珠发光色彩分,可分红红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的LED灯珠包括二种或三种色彩的芯片。

LED灯珠宣布不同色彩

依据LED灯珠出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种色彩的LED灯珠还可分红有色通明、无色通明、有色散射和无色散射四种类型。散射型LED灯珠适合于做指示灯用。

(二)依据LED灯珠出光面特征分类

依据LED灯珠出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、外表安装用微型管等。圆形灯按直径分为F3、F5、F8、F10等; 国外一般把φ3mm的LED灯珠记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4)

LED灯珠出光面特征

由半值角大小可以估量圆形发光强度角分布状况。 从发光强度角分布图来分有三类:

(1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°—20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测体系。

(2)标准型。一般作指示灯用,其半值角为20°—45°。

(3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°—90°或更大,散射剂的量较大。

(三)依据LED灯珠的结构分类

依据LED灯珠的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。

(四)依据发光强度和作业电流分类

依据发光强度和作业电流分有一般亮度的LED灯珠(发光强度10mcd);把发光强度在10—100mcd间的叫高亮度LED灯珠。一般LED灯珠作业电流在十几mA至几十mA,而低电流发LED灯珠作业电流在2mA以下(亮度与一般发光管相同)。

(五)依据功率分类

有小功率LED灯珠(0.04-0.08W),zhong功率LED灯珠(0.1-0.5W),大功率LED灯珠(1-500W),随著技能的不断发展,LED灯珠的功率越做越大。

(六)依据封装形式分类

一种是贴片和插件两种。

LED草帽灯珠(LED发光二极管)常见的连接形式?


1、整体串联形式

(1)简单串联形式

  一般简单的串联连接形式中的LED1~LEDn首尾相连,LED工作时流过的电流相等。对于同-规格和批次的LED来说,虽然单个LED上的电压可能有微小的差异,但是由于LED是电流型器件,因此可以各自的发光强度相一致,困此,简单的串联形式的LED就具有电路简单、连接方便等特点。然而,由于采用串联形式,当其中一个LED发生开路故障时,将造成整个LED灯串的熄灭,影响了使用的可靠性。

(2)带并联齐纳二极管的串联形式

  每个LED都并联一个齐纳二极管的改进型串联连接形式。在这种连接方式中,每个齐纳二极管的击穿电压都LED的工作电压。在LED正常工作时,由于齐纳二极管VD1~VDn,不导通,电流主要流过LED1~LEDn,当LED串中有损坏的LED所造成灯串开路时,由于VD1~VDn导通,除了有故障的LED外,其他LED仍有电流通过而发光。这种连接方式与简单串联形式比较在可靠性方面得到很大提高。

整体并联形式

(1)简单并联形式

  简单并联形式中的LED1~LEDn首尾并联,工作时每个LED承受的电压相等。由LED的特性可见,其属于电流型器件,加在LED上的电压的微小变化都将引起电流的较大变化。此外,由于受到LED制造技术的限制,即使是同一批次的LED,其性能上的差异也是固有的,因此LED1~LEDn工作时,谁过每个LED的电流是不相等的。由此可见,每个LED电流分配的不均可能使电流过大的LED寿命锐减,甚至烧坏。这种连接方式虽然较为简单。但是可靠性并不高,特别是对于LED数量较多情况下的应用就更容易造成使用的故障。

(2)立匹配的并联形式

  针对简单并联中存在的可靠性问题,立匹配的并联形式是一种很好的方式。这种方式中的每个LED都具有电流自可调性(驱动器V+输出端分别为L1~Ln,),流过每个LED的电流在其要求的范围内,具有驱动效果好、单个LED保护完整、故障时不影响其他的LED工作、可以匹配具有较大差异的LED等特点。存在的主要问题是:整个驱动电路的构成较为复杂,装置的造,占用的体积太,不适用于数量较多的LED电路。

混联形式

  混联形式是综合了串联形式和并联形式的各自优点而提出的,主要的形式有以下两种。

(1)先串后并的混联形式

  当应用的LED数量较多时,简单的串联或者并联都不现实,困为前者要求驱动器输出很高的电压(单个LED电压VF的n倍),后者要摔驱动器输出很大的电流(单个LED电流IF的n倍)。这给驱动器的设计和制造都带来困难,并且还牵涉到驱动电路的结构问题和总体的效率问题。串联的LED数量刀与单个LED的工作电压VF的乘积nVE决定了驱劝器的输出电压;并联的LED串的数量m与单个LED的工作电流IF的乘积mIF决定了驱动器输出电流,而mIF*nVF值就决定了驱动器的输出功率。

  因此,采用混串后并的混联方式主要是既有一定的可靠性(每串中的LED故障较多只影响本串的正常发光),又与驱动电路的匹配(驱动器输出合适的电压),比单纯的串联形式提高了可靠性。整个电路具有结构较为简单、连接方便、效率较高等特点,适用于LED数量多的应用场合。

(2)先并后串的混联形式

  若干个LED先并后串的混联形式。由于LED1-n~LEDm-n先并联连接,提高了每组LED故障下的可靠性,但是由此一来每组并联LED的均流问题就至关重要。

  为此,可以通过配对挑选,将工作电压和电流尽量相同的LED作为并联的一组,或者给每个LED串接小的均流电阻来解决。这种混联形式具有的其他特点和存在的问题,与先串后并连接形式相类似。

(3)交叉阵列形式

  交叉阵列形式主要是为了提高LED工作的可靠性,降低故障率。主要构成形式是:每串以3个LED为一组,分别接入驱动器输出的Va、Vb、Vc输出端。当一串中的3个LED都正常时,3个LED同时发光;一旦其中一个或两个LED失效开路时,可以至少有一个LED正常工作。这样一来就能够大大地提高每组LED发光的可靠性,也就能够提高整个LED发光的总体可靠性。

2、不同连接形式的比较

  不同的连接形式具有各自不同的特点,并且对驱动器的要求也不相同,特别是在单个LED发生故障时电路工作的情况、整体发光的可靠性、整体LED尽量能够继续工作的能力、减少总体LED的失效率等就显得尤为重要。

  总而言之,LED的群体应用是LED实际应用的重要方式。不同的LED连接形式对于大范围LED的便用和驱动电路的设计要求等都至关重要。因此,在实际电路的组合中,正确选择相适应的LED连接方式,对于提高其发光的效果、工作的可靠性、驱动器设计制造的方便程度以及整个电路的效率等都具有积极的意义。

  LED发光模块故障及解决

  现象:所有的LED闪烁;

  问题:接触不良;

  解决方法:松动处重新固定或接插;

  现象:LED昏暗;

  问题:1、LED极性接反了;

  2、LED太长;

  3、开关电源和LED电压标号不一致;

  解决方法:1、确保正、负极接线正确;

  2、减少LED的连接;

  3、确保开关电源与LED电压标号一致性;

  现象:部分线路的LED灯不亮;

  问题:1、接插方向是否正确;

  2、电源输出接线是否正确;

  3、电源线插反、接反;

  解决方法:1、拆出 重新正确方向接插;

  2、确保红色线接正极,黑色线接负极;

  3、查出部分插反的线路;重新连接;

  现象:所有LED都不亮;

  问题:1、开关电源无电压输出;

  2、开关电源输出接线是否正确;

  解决方法:1、试电接入开关电源输入端;

  2、电源接线正、负极是否正确;



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