LED回路を保護するための最良の解決策について話す

May 19, 2022

ご伝言

白色LEDは電圧に敏感なデバイスです。 実際には、電流の上限は20mAですが、使用上のさまざまな理由により、電流が増加することがよくあります。 保護対策を講じない場合、この増加した電流により、一定の時間と振幅の後にLEDが損傷します。


LED損傷の主な理由は次のとおりです。


1.供給電圧の急激な上昇。


2.コンポーネントまたは印刷されたラインまたはライン内の他のワイヤの短絡は、LED電源パスの部分的な短絡を形成し、この場所の電圧を上昇させます。


3.特定のLEDは、それ自体の品質が原因で損傷して短絡を形成し、元の電圧降下が他のLEDに転送されます。


4.ランプ内の温度が高すぎるため、LEDの特性が悪化します。


5.水がランプの内部に入り、水は導電性です。


6.組み立て中に静電気防止作業がうまく行われなかったため、静電気によってLEDの内部が損傷しました。 課せられたが


通常の電圧と電流の値も、LEDに損傷を与える可能性が非常に高くなります。


では、LED回路をどのように保護する必要がありますか? 共有するいくつかの考えは次のとおりです。


1.保護回路にはヒューズ(チューブ)を使用しています


ヒューズは1回限りの使用で、応答速度が遅く、効果が悪く、使いにくいため、LEDライトは主に都市部で使用されているため、完成したLEDライトには適していません。栄光プロジェクトと照明プロジェクト。 LED保護回路は非常に厳密である必要があります。通常の使用電流を超えるとすぐに保護を開始できるため、LEDの電源パスが切断され、LEDと電源の両方を保護できます。ランプ全体が正常になった後、電源を自動的に復元できます。 LEDの動作には影響しません。 回路が複雑すぎたり、ボリュームが大きすぎたり、コストが低くなったりしないようにする必要があります。 したがって、ヒューズ方式を使用することは非常に困難です。


2.過渡電圧抑制ダイオード(略してTVS)を使用します


TVSダイオードは、ダイオードの形をした高効率の保護デバイスです。 2つの極が逆過渡高エネルギーの影響を受けると、10-12秒という非常に短い速度で、2つの極間の高抵抗をすぐに低抵抗に減らし、最大数キロワットのサージ電力を吸収して、除去することができます。 2つの極。 2つの間の電圧クランプ要素は所定の電圧値にあり、電子回路の精密部品を効果的に保護します。 TVSダイオードには、応答時間が速く、過渡電力が高く、リーク電流が低く、ブレークダウン電圧偏差の一貫性が高く、クランプ素子電圧の制御が容易で、損傷制限がなく、サイズが小さいという利点があります。


ただし、実際の使用では、必要な電圧値を満たすTVSデバイスを見つけるのは簡単ではありません。 LEDランプの損傷は、主に過電流によるチップ内部の過熱が原因です。 TVSは過電圧のみを検出でき、過電流は検出できません。 適切な電圧保護ポイントを選択することは把握が難しく、この種のデバイスは製造できず、実際に使用することは困難です。


3.リセット可能なヒューズを選択します


リセット可能なヒューズは、ポリマー正温度サーミスタPTCとも呼ばれ、ポリマーと導電性粒子で構成されています。 特別な処理の後、導電性粒子はポリマー内に鎖状の導電性経路を形成します。 通常の動作電流が流れると(またはコンポーネントが通常の周囲温度にあるとき)、PTCリセット可能ヒューズは低抵抗状態になります。 回路に異常な過電流が発生した場合(または周囲温度が上昇した場合)、大電流(または周囲温度が上昇)により、発生した熱によりポリマーが急速に膨張し、導電性粒子が形成する導電経路が遮断されます。 PTC自己回復ヒューズは高抵抗状態にあります。 回路の過電流(過熱状態)がなくなると、ポリマーが冷却され、体積が回復します。通常、導電性粒子が導電性パスを再形成し、PTCリセット可能ヒューズは初期の低抵抗状態になります。


通常の動作状態では、自己回復ヒューズの発熱が少なく、異常な動作状態では、発熱が非常に高く、抵抗値が非常に大きいため、通過する電流が制限され、保護の役割。 特定の回路では、次を選択できます。


1.シャント保護。 一般的に、LEDライトは多くのシリーズブランチに分かれています。 保護のために、各ブランチの前にPTC要素を追加できます。 この方法の利点は、保護の高精度と優れた信頼性です。


2.全体的な保護。 ランプ全体を保護するために、すべてのライトビーズの前にPTC要素を追加します。 この方法の利点は、シンプルでボリュームを消費しないことです。 民間製品の場合、実際の使用におけるこの保護の結果は満足のいくものです。