Hem - Kunskap - Detaljer

Är LED-dioden AC eller DC?

Elektriska egenskaper hos LED
Som en halvledarenhet har LED typiska diodegenskaper, nämligen framåtledning och omvänd cutoff. Under framåtspänning minskar lysdiodens resistansvärde snabbt, strömmen ökar och ljusstyrkan ökar också i enlighet med detta; Under omvänd spänning är lysdioder nästan-oledande och producerar nästan inget ljus. Dessutom indikerar den karakteristiska kurvan för volt ampere för LED att arbetsspänningen (även känd som framspänning) och arbetsströmmen för LED har en avgörande inverkan på dess ljuseffektivitet och livslängd.
Grundläggande begrepp om växelström och likström
Växelström (AC) avser en ström vars riktning och storlek ändras periodiskt över tiden. Merparten av den el som används i hushållen och i elsystemet är växelström. En betydande fördel med växelström är att spänningsnivån enkelt kan ändras genom transformatorer, vilket gör den lämplig för långa-överföring och distribution.
Likström (DC) hänvisar till en ström vars riktning förblir konstant, och dess storlek kan variera men dess riktning är fast. Strömmen som tillhandahålls av batterier, solpaneler och likströmskällor är all likström. Likström används ofta i elektroniska kretsar, särskilt i situationer där stabil spänning och ström krävs, såsom LED-belysning, strömförsörjning för elektroniska enheter, etc.
Kompatibilitet för LED-dioder med växelström och likström
Från de elektriska egenskaperna och arbetsprincipen för LED är LED-dioden i huvudsak en DC-enhet. Även om lysdioder teoretiskt sett kan fungera under växelström, finns det i verkligheten många problem med att direkt driva lysdioder med växelström.
Instabil luminescens: På grund av de periodiska förändringarna i växelströmsriktningen kommer luminescensintensiteten för LED också att fluktuera med förändringarna i strömmen, vilket resulterar i instabil ljuseffekt och påverkar visuella effekter.
Risk för skador: Toppspänningen i växelström kan överstiga märkspänningen för lysdioden, vilket kan orsaka överhettning och skada på lysdioden. Dessutom kan övertonskomponenter i växelström också ha negativa effekter på lysdioder.
Ineffektiv: Att direkt använda växelström för att driva lysdioder kräver ytterligare likriktarkretsar för att omvandla växelström till likström, vilket inte bara ökar kostnaderna utan också minskar systemets effektivitet.
Att använda likström för att driva lysdioder har däremot många fördelar:
Stabil luminescens: Likström ger stabil ström och spänning, vilket säkerställer stabil LED-luminescensintensitet och förbättrar visuella effekter.
Skydda lysdioder: Genom att exakt styra spänningen och strömmen för likström, kan lysdioder effektivt skyddas från skador som överspänning och överström, vilket förlänger deras livslängd.
Förbättrad effektivitet: Direkt användning av likström för att driva lysdioder utan behov av ytterligare likriktarkretsar minskar systemets komplexitet och förbättrar den totala effektiviteten.
Tillämpning i praktiken
I praktiska tillämpningar, för att fullt ut utnyttja fördelarna med LED, används vanligtvis DC-strömförsörjning eller DC-drivkrets för att driva LED. Till exempel inom området LED-belysning är LED-armaturer vanligtvis utrustade med konstantströmkällor eller konstantspänningskällor för att säkerställa stabil drift av lysdioden vid märkström och spänning. Inom området för elektroniska displayer använder LED-displayer även DC-drivkretsar för att ge stabil ström och spänning, vilket säkerställer displayprestanda.
Dessutom, med utvecklingen av teknik, har några intelligenta LED-drivrutiner och -moduler dykt upp, som kan uppnå exakt kontroll av lysdioder, inklusive ljusstyrkajustering, färgtemperaturjustering och andra funktioner, vilket ytterligare förbättrar applikationseffekten av lysdioder.
https://www.trrsemicon.com/diode/switching-diod-bas316.html

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar