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用熱敏電阻打造廉價LED恒流源解決方案
WMZL專門為LED恒流補償研發的,可以替代LED恒流二極管,具有很高的性價比,LED恒流二極管完美替代方案
WMZL系列專門為LED照明做溫度補償的電阻,采用熱敏電阻補償法的LED恒流源,具有電路簡潔,可靠性好,組合方便,經濟實用,適用各種LED頭燈,日光燈,路燈;車船燈,太陽能LED庭院燈;LED顯示屏等對恒流的需求。是專門針對LED照明出現的由于溫度引起的LED
PN結電壓VF下降,即-2mV/℃,稱為PN結的負溫效應。該特性在發光應用上是個致命的缺陷,直接影響到LED器件的發光效率、發光亮度、發光色度。比如,常溫25℃時LED最佳工作電流20mA,當環境溫度升高到85℃時,PN結電壓VF下降,工作電流急劇增加到35mA~37mA,此時電流的增加并不會產生亮度的增加,稱為亮度飽和。更為嚴重的是,溫度的上升,引起光譜波長的偏移,造成色差。如長時工作在此高溫區還將引起器件老化,發光亮度逐步衰減。同樣,當環境溫度下降至-40℃時,結電壓VF上升,最佳工作電流將從20mA減小到8mA~10mA,發光亮度也隨電流的減少而降低,達不到應用場所所需的照度。
為了避免上述特性帶來的不足,一般在LED燈的相關產品上,通常采用如下措施:1.將LED裝在散熱板上,或風機風冷降溫。2.LED采用恒流源的供電方式,不因LED隨溫度上升引起使回生電流增加,防止PN結惡性升溫。或這兩種方法并用。實踐證明,這兩種方法用于大功率LED燈(如廣告背景燈、街燈)。確實是行之有效的措施。但當LED燈進入尋常百姓家就碰到如下問題了:散熱板和風冷能否集成在一個普通燈頭的空間內;采用集成電路或諸多元器件組成的恒流源電路,它的壽命不取于LED,而取決整個系統的某塊“短板”;有沒有吸引眼球的價格。用熱敏電阻補償法來解決LED恒流源問題,既經濟又實用。
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以20mA的LED為例未加裝LED恒流補償電阻與加裝LED補償電阻的比較曲線圖Ⅰ未加裝LED恒流補償電阻為Ⅱ加裝LED補償電阻
型號 |
封裝 |
恒流電流 |
最佳補償個數 |
補償電阻額定壓降 |
最佳單元電壓 |
最大耐壓 |
外形尺寸 |
額定阻值 |
(mA) |
推薦補償個數 |
Vr |
柱狀(mm) |
R25(Ω) |
WMZL-5A20-□ |
A |
20 |
4~7 |
3 |
3+VLEDX(4~7) |
15V |
Φ1.3X2.7 |
150 |
WMZL-10A20-□ |
A,B |
20 |
8~14 |
6 |
6+VLEDX(8~14) |
30V |
Φ1.7X5.2 |
300 |
WMZL-45A20-□ |
A |
20 |
40~45 |
10 |
10+VLEDX(40~45) |
75V |
Φ2.5X8.0 |
500 |
WMZL-45A15-□ |
A |
15 |
40~45 |
11.3 |
11.3+VLEDX(40~45) |
75V |
Φ2.5X8.0 |
750 |
WMZL-5A30-□ |
A,C |
30 |
4~7 |
3 |
3+VLEDX(4~7) |
15.0V |
Φ1.3X2.7 |
100 |
WMZL-10A30-□ |
A,C |
30 |
8~14 |
6 |
3+VLEDX(8~14) |
30.0V |
Φ1.7X5.2 |
200 |
WMZL-5B100-□ |
A,B,C |
100 |
1 |
0.65 |
0.65+VLED |
3.0V |
Φ1.7X5.2 |
6.5 |
WMZL-C300-□ |
A,B,C |
300 |
1 |
0.5 |
0.5+VLED |
1.5V |
Φ1.7X5.2 |
1.7 |
WMZL-C350-□ |
A,B,C |
350 |
1 |
0.5 |
0.5+VLED |
1.5V |
Φ1.7X5.2 |
1.4 |
-A型系列規格書下載。
-B型系列規格書下載。
-C型系列規格書下載。
說明:其中A型C型相對B型價格更便宜
特別提醒
因本產品熱敏材料為PT金屬氧化物屬于堿性物質,容易和酸性物質發生反應所以C型由于是未包封使用時要做好防酸、
防潮處理不能接觸酸性物質。
單元工作電壓需和電源電壓應基本相符,如電源電壓己確定,可選擇LED的VLED值,或增減LED只數來匹配電壓。
單元工作電壓=熱敏電阻壓降+VLED×N只
例:5A20串20mA/3.0v/LED 5只,串聯后的工作電壓=3V+3.0V×5=18V
5A20串只20mA/3.0v/LED7只,串聯后的工作電壓=3V+3.0V×7=24V
例:電源選24V,C350 6只串1W/350mA/3.1V//LED7只
串聯后工作電壓=0.5V×6+3.1V×7=24.7V
電源選24v,C350 6只串1w/350mA/3.5V/LED6只
串聯后工作電壓=0.5V×6+3.5V×6=24V
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