LED 관련 회로에서 작업하는 경우 항상 현재 제한 저항을 사용하라는 조언이나 경고를 보았을 수 있습니다.
초보자 DIY 가이에서 설계 및 구성에 이르기까지LED 조명회로 보드, 우리는 모든 사람이 적절한 전류 제한 저항을 선택할 때 모든 사람이 완전히 파악할 수 있도록이 안내서를 만들었습니다.
LED의 IV 곡선을 알고 있습니다
LED와 같은 수동 반도체 구성 요소 주위에 회로를 설계하려면 다른 구성 요소와 마찬가지로 IV (전류 대 전압) 곡선에 대한 지식이 필요합니다.
물론, an주도의기본적으로 비선형 IV 곡선이있는 다이오드입니다. 다른 방법으로, 입력 전압과 입력 전류 간의 상관 관계는 선형 경로를 따르지 않습니다.
예를 들어, 2.7 v-roughly 20 ma의 순방향 전류를 고려하십시오. 전압을 2.8V x 0.1V로 올리면 전류가 약 30mA에서 50mA로 상승합니다. 순방향 전류는 35 Ma에서 85 Ma로 상승합니다. 그런 다음 다른 0.1V로 2.9V로 올리면 전류가 상승합니다.
전방 상승률도 전압이 상승함에 따라 증가합니다. 순방향 전압의 작은 변화는 전방 전류 변화가 극도로 크게 이어질 수 있습니다.
따라서 일정한 전류 LED 드라이버는 LED를 하나의 전류로 실행하고 출력 전압을 일치하도록 LED를 구동하는 가장 좋은 방법입니다. 따라서 순방향 전류의 안정성을 보장합니다. 일정한 전류 입력에서는 전류 제한 저항이 필요하지 않습니다.
일정한 전압 전원을 실행하는 경우 어떻게해야합니까?
반면에, 일정한 전류 전원은 종종 더 많은 비용이 들고 적응력이 떨어집니다. 거의 모든 LED 스트립 제품 및 기타 모듈은 일정한 전압 입력에서 실행됩니다.
출력 전압 레벨에서 고정 된 일정한 전압 전원 공급 장치는 0 MA와 정격 최대 사이에서 모든 출력 전류를 생성 할 수 있으며, 이는 LED 및 LED 시스템의 정격 최대치보다 훨씬 높을 수 있습니다.
그러나 앞에서 언급 한 바와 같이, 일정한 전압 전력 입력은 다음과 같은 이유로 순방향 전류 전압과 순방향 전압 사이의 비선형 연결로 인해 LED 시스템과 안전하게 사용해야합니다.
LED 전방 전압이 항상 전원 공급 전압 전압의 전압에 해당하는 것은 아닙니다. 예를 들어, 위와 동일한 LED 사양에 따라 3.0V 상수 전압 전원 공급 장치가 있으면 전류 전류는 135 MA로 제한됩니다.
동일한 전원을 사용하여 작동하려면 어떻게해야합니까?주도의20 MA에서? LED는 3.0V가 아닌 2.7V 만 필요합니다. 그러나 대부분의 전원 공급 장치에 가변 전압 출력 선택이 없기 때문에 전원 공급 장치 자체는 LED에서 2.7V를 생산할 수 없습니다.
우리는 무엇을해야합니까?
해결책은 LED와 직렬로 저항을 넣고 0.3V로 LED 로의 전압을 "드롭 다운"하는 것입니다.
저항의 값을 어떻게 결정할 수 있습니까? v=ir이라고 말하는 Ohm 's Law를 사용하여 v를 0.3V (전압 강하)와 0.02A (원하는 순방향 전류)로 대체합니다. R을 해결하면 15 옴이됩니다.
예를 들어 관련된 전압에 관계없이 유사한 계산을 수행 할 수 있습니다.12V 및 24V LED 스트립.
LED 전방 전압의 변화는 대량 생산 환경에서 피할 수 없으며 여러 전압 빈으로 이어집니다. 이상적으로, 모든 전압 빈의 LED는 LED 전압 빈과 무관하게 동일한 전류 전류 드로우를 보장하기 위해 다른 저항 값 페어링을 가지고 있습니다. 그렇지 않으면, 순방향 전류 드로우의 더 큰 차이가 있으므로 밝기가 발생할 수 있습니다.
위의 모든 라인은 별개의 전압 빈을 나타냅니다. 모든 LED 빈에 대해 동일한 60 MA에 도달하는 데 필요한 다양한 전방 전압을 얻으려면 다른 저항 요구 사항을 사용해야합니다.
전류 제한 저항기는 상승 전압을 보호합니다.
우리가 관찰 한 바와 같이, LED는 전방 전류와 전방 전압 사이의 비선형 상관 관계를 나타낸다. 결과적으로, 전압의 작은 상승은 전방 전류가 크게 증가하여 과전류 및 장치 고장을 일으킬 수 있습니다.
다이오드와 달리, 저항기는 전방 전압과 전방 전류 사이의 선형 관계를 갖습니다 (OHM의 법칙에 따라 표시).
따라서, 전압 레벨에 관계없이, 순방향 전압의 상승은 순방향 전류의 동일하고 비례적인 상승을 일으킬 것이다. LED 회로에 포함되면 저항의 특성은 전압 상승의 결과를 상쇄하는 데 도움이 될 수 있습니다.
전압이 상승하는 원인은 무엇입니까?
주목할만한 노이즈 또는 리플이있는 비 안정적인 전원이 첫 번째 옵션입니다. 일정한 전압 전원 공급 장치가 비 안정적인 DC 전류, 순방향 전압 및 간헐적 스파이크를 생성하면 전류 제한 저항이 관련된 전류 스파이크를 제어하는 데 도움이됩니다.
두 번째, 더 일관되고 널리 퍼져있는 것은 LED 장치 자체의 기능입니다.
순방향 전류 상수를 유지하면 LED의 전방 전압이 따뜻해지면됩니다. LED 데이터 시트는 종종 다음 온도와 전방 전압 변경 차트에서이를 표시합니다.
일정한 전류 회로 설계는이 지식의 이점이 시스템에서 관찰 할 수있는 실제 전방 전압 범위를 알려줍니다. 그러나 일정한 전압 관점에서 동일한 아이디어를 다시 작성합시다.
순방향 전압 상수를 유지하면 LED의 전방 전류가 가열 될 때 상승합니다.
무엇보다도 LED의 총 전력 소산은 열 생산을 결정합니다. 따라서, 온도가 상승함에 따라 순방향 전류가 증가한다는 현실은 더 큰 전류가 LED의 온도를 더욱 높이기 때문에 긍정적 인 피드백 루프에서 전방 전류를 더욱 높이기 때문에 비참 할 수 있습니다. 기껏해야 이것을 LED 시스템의 열 런 어웨이라고하며, 이는 비참한 실패와 화재와 연기를 유발할 수 있습니다.
선형 IV 곡선을 통해 전류 제한 저항은 전압 상승의 영향을 상쇄하는 데 도움이됩니다. 또한, 온도와 관련하여 저항기는LED; 온도가 상승함에 따라 저항도 증가합니다.
어떤 사람들은이 방식으로 사용 된 저항을 불렀다.
최종 생각
본질적으로 전류 제어가되면 LED 장치는 전압 변경에 잘 반응하지 않습니다.
건물LED 시스템일정한 전압 전원을 사용하면 전류 제한 저항을 사용하여 LED 장치의 안전하고 안정적인 작동을 보장해야합니다.
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