电子说
1、允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值,超过此值,LED发热、损坏;
2、最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极管;
3、最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压,超过此值,发光二极管可能被击穿损坏;
4、工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围,低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。
1、正向工作电流If
它是指发光二极管正常发光时的正向电流值,在实际使用中应根据需要选择IF在0.6-IFm以下;
2、正向工作电压VF
参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的,一般是在IF=20毫安时测得的,发光二极管正向工作电压VF在1.4~3V,在外界温度升高时,VF将下降;
3、V-I特性:发光二极管的电压与电流的关系
在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光,当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光,由V-I曲线可以得出发光管的正向电压,反向电流及反向电压等参数,正向的发光管反向漏电流IR《10μA以下。
LED处于正向工作状态,在达到其发光电压值时,LED开始发光,继续增加电压时,LED发光亮度急剧增加,如再略增加电压,LED则可能瞬间烧毁,由此可见,LED属于一种电流器件,正是这一特性,决定了LED必须在恒流状态下才能安全工作,这是LED器件在使用上与其他光源不一致的主要方面,也是安全使用LED的关键因素,需要设计者充分注意的要点。
右图所示是功率为1W的LED芯片正向驱动电流与输出亮度的关系,从中可以看出,驱动电流与流明输出在350毫安范围内呈现明显的线性关系。
但是,随着正向电流的增加,两者之间渐渐出现非线性关系。当驱动电流超过线性范围时,每瓦产生的流明效率将会降低,而在线性范围内,每瓦产生的流明数将呈现上升的趋势。当驱动电流超过线性范围时,会导致输出功率从LED转换为热能形式,此种热能会成为LED驱动器的负担,增加热能设计的复杂度,并降低LED寿命。所以对于1W功率的LED器件,其正向驱动电流不超过350毫安。对于目前常用的中5小功率LED灯珠,正向电流不超过20毫安。对于3W大功率LED芯片,正向电流不宜超过700毫安。
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