高輝度LED的特性與驅動方法

2021-01-10 電子產品世界

一、高輝度LED的特性

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/81964.htm

1、順向電壓——順向電流特性

圖1是一般高輝度白光與紅光LED的VF-IF特性,這類LED具備與一般二極體相同的特性,圖中順向電壓低於1.7V與2.8V以下時,幾乎沒有任何電流流動,不過一旦超過上述兩電壓,電流就開始流動,要使LED點燈的電壓隨著各產品不同,一般需要1.7V~4V左右的電壓。

2、順向電流——相對光度特性

直流驅動時LED的亮度一直到該產品的設計值為止,幾乎與電流呈直線性比例,利用PWM脈衝驅動時,LED的亮度與Duty幾乎呈直線性關係。

圖2是IF=20mA亮度為1時,IF產生的相對光度特性,由圖可知2倍的電流亮度不會變成2倍,主要原因如圖3所示增加電流,LED本身具有自我發熱特性造成組件溫度上升,換句話說大部份的電能轉換成熱能,實際上使LED點亮的電流與施加的電流並不是2倍關係。

3、順向電流適應值

部份產品除外大多數高輝度LED的適應順向電流與發光色無關都設定為20mA,雖然LED的規格書中並未明確記載,一般該值都被設定成可以充分發揮LED的性能與可靠性,也就是說規格書記載的項目,都採用20mA點燈時的數據。

LED的IF=20mA時的VF,例如表1白光技術數據記載規定VF在3.6~4V範圍,不過這並不表示「只要是3.6~4V之間,就有20mA的電流流動」,它表示隨著產品各自的差異,即使在該範圍內VF也會有散亂分布現象,即使對同品種LED施加相同電流,各LED的VF值卻不相同,此外還需注意VF對周圍溫度的變動。由此可知同品種LED隨著各LED差異, 會有散亂分布現象,不過它並不表示該LED是不良品或是瑕疵品。

為量測實際LED的VF,電流計與電壓計依照圖3連接,並將電源設備的電壓設定成可以使IF變成20mA,此時施加於LED的電壓變成VF。

接著從相同批次適當取出2個白光LED量測,其結果如圖4(a)、(b)所示,VF值分別是3.7V與3.1V,雖然3.1V低VF LED已經偏離規格值,不過最近的LED發光效率提升VF值卻下跌,因此大部份高輝度LED的VF值都低於3V。

二、複數LED的點燈方法

1、並聯連接方式

LED的VF各自差異對複數LED並聯連接點燈有不良影響,如圖5所示上述已經測試過VF相異的LED並聯連接施加電壓時,會產生類似圖6亮度極端差異結果,照片右側LED的內部電流接近額定,左側LED的電流只能使LED開始點亮的程度,由此證實電流不均會直接反映在亮度。

雖然直接提高電壓左側LED會變亮,不過右側LED內部流動的電流也會隨著變成過大,進而對LED形成無法復原的傷害,此時為獲得相同亮度因此對兩LED施加相同電流。如圖7所示所謂並聯連接是將電阻並聯連接在各LED,藉此調整電流的方式,這種連接方式以往經常出現在各種LED應用電子產品。圖8是並聯連接方式的實驗結果,由於聯連接方式事前必需調查VF調整所有LED的電流,LED數量很多時相當費時,一般認為這種方式不太實用。

2、串聯連接方式

若能維持穩定的電源電壓,串聯連接LED反而比較簡單,串聯連接方式最大特點是不論連接幾個LED,各LED內流動的電流完全相同,它與VF散亂分布現象無任何關連。

•常用LED驅動電路

(a)利用電阻限制電流的驅動方式
     根據奧姆法則圖9限制電流的電阻(Ω)可用下式計算:
     R=VCC-VFall/ILED
     VCC:電源電壓(V)
     VFall:所有LED的VF總合(V)
     ILED:順向電流(A)
     這種驅動方式最大缺點是即使微弱的電源電壓變動ILED也會受到影響,因此必需使用穩定化的電源,此外還要考慮LED本身的發熱與IF對周圍溫度的變化。
     (b)利用CRD定電流的驅動方式
     圖10是定電流電路,圖中的ILED與定電流二極體(CRD: Current Regulative Diode,以下簡稱為CRD)與直接依存關係,CRD並聯時可以調整電流,需注意的是例如為了使石冢電子的15mA的E-153(CRD)進行定電流動作,電源電壓必需設定成可以對CRD施加4.3V以上的電壓,而且對CRD施加的電壓不可以超過最高使用電壓,必需在CRD的容許損失範圍內操作。
 CRD的電源電壓對變動變壓器Type AC Adapter非常有效,部份製品除外幾乎所有CRD的電流值對溫度具有負的特性,尤其是對周圍溫度的變化安全性很高。
     (c)利用3端子比較器的定電流驅動方式
     依照圖11電路連接就可以利用定電壓輸出3端子比較器(Regulator)製作高性能定電流電路。圖中的7805可以使1-2腳架之間(R1兩端的電壓)控制在5V,所以可以用 的阻抗值使ILED維持一定值。
 7805本身的動作電流ILED(5mA左右)從第2腳架通過LED流至GND,因此:
  ILED=IR1+Iopr
  IR1:R1內的電流(A)
  Iopr:7805的消費電流(A) 
     R1為333Ω時,ILED就是變成20mA。驅動本電路Vcc的電壓必需大於LED的VF與7805兩者的動作電壓總合。
     (d)利用OP增幅器的定電流驅動方式
     圖12的電路會Feedback LED內部的電流值,所以可以使電路對電源電壓與周圍溫度變化更加穩定。本電路利用ILED產生的R1電壓與OP增幅器產生的Zener電壓Vz比較,因此:
     ILED=VZ/R1
     *(基準電壓必需穩定化)
     以上介紹的電路範例基本上消費電力使Vcc電壓與LED的IF兩者相乘結果,如果電源電壓過高效果反而變差請讀者注意。表2是上述4種LED驅動方式的比較。

三、LED驅動器的製作

國外廠商開發許多LED驅動專用IC,不過一般業者卻無法取得,有鑑於此本文將介紹一種單片微機構成的升壓型定電流LED驅動器。本驅動器利用4個電池動作,2V系列LED使用3~15個,3.6V系列使用2~8個串聯連接的LED,它以20mA定電流使LED點燈。

1、電路結構

     圖13是LED驅動器的電路亦即一般稱為「Switching Type DC-DC Converter」,微處理器使用同時具備A-D Converter與PWM功能的PIC12F683,它會自動調整Chopper Type升壓電路的輸出電壓,使LED內流動的電流變成20mA形成定電流驅動。
     由於LED作串聯連接,因此所有LED都以相同電流值驅動,LED內部流動的電流值以OP增幅器將R7產生的電壓增幅,接著再用A-D Converter讀取。電源使用4個電池,雖然電源電壓只有4~6V左右,隨著LED串聯數量升壓電路的輸出電壓最大可以提高到30V,整體而言電路結構非常簡單,而且LED的VF總合值即使超過電源電壓低於30V也可以正常動作。

2、電路與微處理器的動作

     PIC微處理器一旦開始動作,就會以AN0讀取LED內部流動的電流值,再與PIC內部預設的目標電流值20mA的數據進行比較,最後根據比較結果增減升壓電路的PWM Duty值並輸出到CCP1。Duty的增減條件如下:
     ILED〉20mA時Duty減少
     ILED〉20mA時Duty增加
     由於電源投入後瞬間升壓電路並未動作,因此LED內部無電流流動,Duty增加升壓電路啟動後輸出電壓變高,此時LED內部電流才開始流動,如果電壓過高LED的電流值超過20mA時,PIC微處理器會減少Duty降低輸出電壓,其結果反覆定電流動作最後在20mA穩定下來。
     圖14是升壓型LED驅動電路板的實際外觀;清單1是升壓型LED驅動器的PLC程序;圖15 LED驅動器的外觀。實驗時將15個橙色LED串聯,輸出電壓在3.0V附近略有變動,不過LED的電流在20mA卻非常穩定,在此狀態下輸入為5.5V/180mA,輸出為30.1V/120mA,效率大約是61%。表3是主要高功率LED的規格摘,表中記載的規格原則上都是標準值,至於最大值與最小值表示概略平均值,至於相同型號細分等級,則一律採用中級品當作標準值。
 升壓型LED驅動器的PLC程序(使用CCS-C程序編輯器):
 # includ   〈12f683.h〉
 # device   ADC=10          //A-D轉換10bit
 # fuses INTRC_IO, NOWDT, NOPROTECT, NOMCLR, BROWNOUT //指定內部clock
 # use delay (CLOCK = 8000000)   //指定clock頻率
 # use fast_in (A)                     //固定輸出入模式
 # define LED_IF 20                //LED電流(A)(實測補償)
 Void main()
 {
    Signed long duty;              //Duty data
    Float current;                //電流量測資料
    Setup_oscillator(OSC_SMHZ);        //內部clock 8MHz
    ///A-DこI/0的設定
    Setup_adc_portsANO_ANALOG);     //輸入PA0類比
    Setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);       //Fosc/32
    Setup_tris_a(0b00000011);               //輸入AN0,AN1
    ///CCP1的初期設定 
    Setup_ccp1(CCP_PWM);      //CCP1設定成PWM
    Setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,0x3F,1);      //Timer2 31,125kHz
 Duty=0              //啟動軟體
 While(1){                 //永久Loop
    Set_adc_channel(0);      //AN0
    Delay_us(S0);
    Current=read_adc();      //量測電流
    Current=(current*56)/1024    //
    If(current〉LED_IF) duty-  //Duty減少
    If(current〈LED_IF) duty++ //Duty增加
 If(duty〈0) duty=0;  
 If(duty〉0xC8) duty=0xC8;    //lmitter(8bit)
 Set_pwm1_duty(duty);       //Duty輸出
    }
}


相關焦點

  • JSR開發出高輝度LED新材料
    日本JSR開發出可提升發光效率,及耐久性的LED新材料,高輝度LED可作為液晶電視及照明的光源,預期需求有擴大的趨勢。JSR藉由投入高機能材料的市場,一方面也可鞏固次世代市場的事業基礎。
  • 各種白光LED專用驅動電路的特性對比分析
    打開APP 各種白光LED專用驅動電路的特性對比分析 國際led網 發表於 2019-10-16 17:29:54 由於白光LED還具備豐富的三原色色溫與高發光效率,一般認為非常適用於液晶顯示器的背光照明光源,因此各廠商陸續推出白光LED專用驅動電路與相關組件,有鑑於此本文接著要探討各種白光LED專用驅動電路的特性,與今後的發展動向。
  • 單片機驅動LED中上拉電阻的問題
    這也符合發光二極體的特性曲線。所以,如果與發光二極體驅動的下一級內阻要是比較小(小於10M)的話,那麼其輸出必然是3V左右。當然如果使用的前級驅動電路有內部上拉(如PCF8574T內部有100uA若上拉,51的P1或P2,P3口等)則另當別論。所以我說如果這樣用最好並聯一個10K的電阻.
  • 高效率LED驅動電路的特性及問題分析
    1、單個led的流明效率與用LED作光源構成的燈具的流明效率異同 針對某一個特定的LED,加上規定的正向偏置,例如加上IF=20mA正向電流後(對應的VF≈3.4V),測得的輻射光通量Φ=1.2lm,則這個LED的流明效率為: η=1.2lm×1000/3.4V
  • LED路燈特性長程測試中的誤差分析
    LED 路燈作為一個系統,影響上述性能的因素較多,如電源驅動的特性、光學元件的耐候性、整燈結構的防水防塵性能等都會嚴重地影響系統的光效和壽命,即光用LED 晶片或模組的光學特性並不能完整地描述燈具的性能,因此必須進行整燈的老化測試以取得符合系統實際性能的數據。
  • LED串聯與並聯驅動電路特性
    LED串聯與並聯驅動電路特性 OFweek 發表於 2019-02-10 17:44:00 1.LED串聯配置 在串聯配置中,LED的數量受驅動器的最高電壓限制
  • 解析LED串聯與並聯驅動電路特性
    我的煤炭網>新聞>行業熱點>新能源>解析LED串聯與並聯驅動電路特性 解析LED串聯與並聯驅動電路特性 發布日期:2020-12-02 15:06:42 新聞歸檔
  • led恆流驅動電源維修
    打開APP led恆流驅動電源維修 姚遠香 發表於 2019-04-10 11:42:33   led恆流驅動電源維修   一看:   是指對故障的板進行直觀的肉眼判斷,看表面是否有錫珠,錫渣或其他導體造成的短路,也要看是否有器件焊接不良,再看是否有澆毀或損毀的器件。
  • LED光電特性的測試內容與方法介紹
    因此,半導體發光二極體測試方法國家標準應運而生。  二、LED測試方法  基於LED各個應用領域的實際需求,LED的測試需要包含多方面的內容,包括:電特性、光特性、開關特性、顏色特性、熱學特性、可靠性等。
  • 如何提高LED驅動電源的效率
    打開APP 如何提高LED驅動電源的效率 led網 發表於 2019-10-23 16:26:22 大家都知道提高LED驅動電源效率最常見的就是優化電子變壓器參數設計
  • 圖文詳解:LED驅動電路的基本架構和特性
    今天我們就來初步了解一下這位選手的小心臟:驅動電源。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201808/387116.htmLED基本電氣特性要了解 LED 的驅動電源,首先要了解 LED 發光的基本特性和要求。LED 是依靠電流通過一個特殊的半導體二級管後發光,它的電壓和電流關係基本上符合典型半導體的特性。
  • 聚積首推Micro-LED驅動晶片 最小支持0.55mm點距!
    聚積首推Micro-LED驅動晶片 最小支持0.55mm點距!近年來,終端顯示需求不斷攀升,顯示的載體也可謂推陳出新,micro-LED已成為顯示屏產業眾所矚目的焦點,根據LEDinside研究報告指出,預計5年內led顯示屏與穿戴式裝置將會是micro-LED第一波量產品的最佳應用範圍,使得跨領域產業鏈正火速進行串聯並加快應用布局。
  • 電壓驅動和電流驅動的區別
    簡介:本文介紹了在電子設計中關於IC晶片的電壓驅動和電流驅動的區別以及相應的問題和解決方法。今天看了上拉電阻和下拉電阻等講到了關於驅動能力,這裡介紹一下關於驅動能力的幾個問題。直接進入主題吧。  1、問:為什麼說驅動能力不夠是因為提供電流太小而不是電壓?如何分析驅動能力不夠?  答:首先我們看到的驅動能力不夠大部分是在你選擇的負載(電阻、喇叭等)電壓符合供電電壓的。那麼電壓符合了只要看電流大小是否足夠。
  • LED燈三種常見故障及解決方法
    打開APP LED燈三種常見故障及解決方法 發表於 2017-04-18 17:55:22   驅動器具有恆流、降壓、整流、濾波等功能。      LED燈不亮的解決方法   電燈不亮時,應首先確保電路沒問題。
  • STN液晶顯示屏的驅動方式
    所有行被掃描一遍,則全部被選通的像素點便組成一幅畫面,但是這個畫面上各行的像素是在不同時段內被選通的,所以也稱這種方法為「時間分割顯示」或APT(逐行)驅動法。由於每一個顯示圖案都是由不同時間分割區顯示的像素瞬間組合而成的,像素上沒有真正意義的持續顯示狀態,所以又稱為動態驅動。
  • 無頻閃LED燈管的驅動電源評測
    德力普光電率先在業內研發出「LED日光燈無頻閃、高效率、高PF值驅動控制技術」並已經量產,搭載此項驅動技術的LED燈具真正體現了健康照明生活的潮流。在激烈的市場競爭中,各個LED燈具製造廠商不斷尋求新的突破點。
  • LED區域照明驅動電源及聯網智能化LED街燈控制系統
    另一方面,高亮度白光發光二極體(led)在性能和成本等方面持續改進,非常適合區域照明應用,並且提供一些HID所不具備的優勢,如方向性更好、色彩質量更佳、環保,並且其開啟和關閉能夠更方便地控制,便於自動檢測環境光從而改變亮度;此外,LED的可靠性也更佳,利於降低維護成本及總體擁有成本。
  • LED驅動電路工程中的計算方法
    依以上公式 (即取所得數據的整數)  1:對於恆壓驅動方式:  由已知的輸出電源電壓計算每支路串聯LED數量及並聯支路數  (1)計算每條支路的LED個數  (2)計算並聯支路數  注:VLED值依不同發光顏色各有不同,用穩壓電源驅動LED時,為了控制電流,通常需要串聯電阻器.
  • 手機白光LED驅動電路的設計方法及實現
    舉例來說,白光LED被認為是彩色顯示設備的理想背光照明,但在為這些新型LED設計電源時,我們必須注意其本身的特性。本文對手機白光LED驅動電路分析和解決。  LED驅動設計的新要求  LED在具體的使時,要注意驅動電路的選用。LED 驅動電路除了要滿足安全要求外,另外的基本功能應有兩個方面:一是儘可能保持恆流特性,尤其在電源電壓發生±15%的變動時,仍應能保持輸出電流在±10%的範圍內變動。
  • 解密Micro-LED三種不同的驅動方式
    :無源選址驅動(PM:Passive Matrix,又稱無源尋址、被動尋址、無源驅動等等)與有源選址驅動(AM:Active Matrix,又稱有源尋址、主動尋址、有源驅動等),本文還將分析一種 「半有源」選址驅動方式。