Говоря о лучшем решении для защиты светодиодной цепи

May 19, 2022

Оставить сообщение

Белые светодиоды являются чувствительными к напряжению устройствами. На практике верхний предел тока составляет 20 мА, но ток часто увеличивается из-за различных причин в использовании. Если не принять никаких мер защиты, то этот повышенный ток будет поврежден через определенное время и амплитуду.


Основными причинами повреждения светодиодов являются:


1. Внезапное повышение напряжения питания.


2. Короткое замыкание компонента или печатной линии или других проводов в линии образует частичное короткое замыкание пути питания светодиода, что увеличивает напряжение в этом месте.


3. Определенный светодиод повреждается из-за собственного качества и таким образом образует короткое замыкание, а его первоначальное падение напряжения передается на другие светодиоды.


4. Температура в лампе слишком высокая, что ухудшает характеристики светодиода.


5. Вода вошла внутрь лампы, и вода является проводящей.


6. Антистатическая работа не была выполнена хорошо во время сборки, так что внутренняя часть светодиода была повреждена статическим электричеством. Хотя навязанные


Нормальные значения напряжения и тока также очень легко могут привести к повреждению светодиода.


Итак, как я должен защитить светодиодную цепь? Вот несколько мыслей, которыми можно поделиться:


1. Предохранитель (трубка) используется в цепи защиты


Поскольку предохранитель является одноразовым использованием, а скорость отклика медленная, эффект плохой, и его хлопотно использовать, предохранитель не подходит для использования в готовых светодиодных светильниках, потому что светодиодные фонари теперь в основном используются в проектах городской славы и проектах освещения. Это требует, чтобы схема защиты светодиодов была очень строгой: защита может быть запущена немедленно при превышении нормального тока использования, так что путь питания светодиода отключен, так что как светодиод, так и блок питания могут быть защищены, а источник питания может быть автоматически восстановлен после того, как вся лампа будет нормальной. Не влияет на работу светодиодов. Схема не должна быть слишком сложной, объем не должен быть слишком большим, а стоимость должна быть ниже. Поэтому использовать метод предохранителей очень сложно.


2. Используйте переходные диоды подавления напряжения (TVS для краткости)


Диод TVS представляет собой высокоэффективное защитное устройство в виде диода. Когда его два полюса подвергаются воздействию обратной переходной высокой энергии, он может немедленно снизить высокое сопротивление между двумя полюсами до низкого сопротивления на очень короткой скорости 10-12 секунд, поглотить до нескольких киловатт мощности перенапряжения и удалить два полюса. Напряжение зажимного элемента между ними находится на заданном значении напряжения, что эффективно защищает прецизионные компоненты в электронной схеме. Диоды TVS имеют преимущества быстрого времени отклика, высокой переходной мощности, низкого тока утечки, хорошей последовательности отклонения напряжения пробоя, более легкого контроля напряжения зажимного элемента, отсутствия ограничения повреждения и небольшого размера.


Однако при фактическом использовании нелегко найти устройства TVS, которые соответствуют требуемому значению напряжения. Повреждение светодиодной лампы в основном вызвано перегревом внутренней части чипа из-за чрезмерного тока. TVS может обнаруживать только перенапряжение, но не перегрузку по току. Выбрать подходящую точку защиты напряжения сложно, такого рода устройства нельзя изготовить и его сложно использовать на практике.


3. Выберите сбрасываемый предохранитель


Сбрасываемый предохранитель, также известный как полимерный терморезистор с положительной температурой PTC, состоит из полимера и проводящих частиц. После специальной обработки проводящие частицы образуют в полимере цепные проводящие пути. Когда нормальный рабочий ток проходит (или компонент находится при нормальной температуре окружающей среды), сбрасываемый предохранитель PTC находится в состоянии низкого сопротивления; при наличии аномального перегрузки по току в цепи (или повышении температуры окружающей среды) высокого тока (или повышения температуры окружающей среды) генерируемое тепло заставляет полимер быстро расширяться, что отсекает проводящий путь, образованный проводящими частицами, и самовосстанавливающийся предохранитель PTC находится в состоянии высокого сопротивления; когда избыточный ток (состояние перегрева) в цепи исчезает, полимер охлаждается, а объем восстанавливается Нормально, проводящие частицы повторно формируют проводящий путь, и сбрасываемый предохранитель PTC находится в начальном состоянии низкого сопротивления.


В нормальном рабочем состоянии самовосстанавливающийся предохранитель имеет небольшую выработку тепла, а в аномальном рабочем состоянии его теплогенерация очень высока, а значение сопротивления очень велико, что ограничивает проходящий через него ток, тем самым играя защитную роль. В определенной схеме вы можете выбрать:


1. Защита шунтов. Как правило, светодиодные фонари делятся на множество рядовых ветвей. Мы можем добавить элемент PTC перед каждой ветвью для защиты. Преимуществом данного метода является высокая точность и хорошая надежность защиты.


2. Общая защита. Добавьте элемент PTC перед всеми световыми шариками, чтобы защитить всю лампу. Преимущество этого метода в том, что он прост и не занимает объема. Для гражданской продукции результаты такой защиты при фактическом использовании являются удовлетворительными.