自己制作个LED灯,该用什么简单的电路? 自己做LED灯,可以用简单的串联电路。所需材料有:LED灯模块、电池、电阻、电线或印刷电路板。不同的LED灯...
2023-09-11 348 led灯电路图原理图解 led灯电路
LED节能灯的工作原理节能灯主要是通过镇流器加热灯丝。在1160K左右的温度下,灯丝开始发射电子(因为灯丝上涂了一些电子粉),电子与氩原子碰撞产生非弹性碰撞。氩原子碰撞后获得能量,然后与汞原子碰撞,汞原子吸收能量后发生跳跃产生电离。图1是由220V电源供电的SMD LED照明灯的实际电路图。20 V交流电由C1降压电容器降压,由全桥整流,由C2滤波,并由限流电阻器R3向串联的10个SMD LEDs提供恒定电流。贴片LED的额定电流是20mA,但是做节能灯要考虑很多影响贴片LED的因素,包括光衰和发热。LED的温度对光衰和寿命影响很大,散热不好容易造成光衰。因为LED的特点是温度升高电流会增大,所以大功率照明中散热问题最为重要,会影响LED的稳定性。对于小功率照明,电路设计中电流不宜过大。图中R1是保护电阻,R2是电容C1的放电电阻,R3是限流电阻,防止电压升高温度升高时LED的电流增大,C2是滤波电容。在实际的LED电路中,不需要滤波电路。C2用于防止开灯时冲击电流损坏LED。开灯的瞬间,因为C1的存在,会有很大的充电电流,流经LED时会对LED造成损坏。在C2的介入下,开灯的充电电流完全被C2吸收,保护LED免受冲击。这个电路是小功率灯杯最实用的电路。可以很方便的安装在空间很小的轻杯中,现在被轻杯产品广泛使用。优点:恒流源,功耗低,体积小,经济实用。但在设计中,压降电容应为400V以上电压的聚酯电容或CBB电容,250v以上电压的滤波电容,此电路适用于驱动7-12 20mA SMD LED1。发光机理:PN结端电压形成一定的势垒。由于电子迁移率远大于空穴迁移率,大量电子会扩散到P区,构成少数载流子注入P区。这些电子与价带中的空穴复合,复合过程中获得的能量以光能的形式释放出来。这就是PN结发光的原理。2.LED发光效率:一般指组件的外量子效率,是组件的内量子效率和组件的提取效率的乘积。所谓元件的内量子效率,其实就是元件本身的电光转换效率,主要与元件本身的特性(如元件材料的能带、缺陷和杂质)、元件的势垒晶体组成和结构等有关。模块的提取效率是指模块内部产生的光子数,经过模块本身的吸收、折射和反射后,在模块外部实际可以测量到的光子数。因此,与提取效率相关的因素包括组件材料本身的吸收、组件的几何结构、组件与封装材料之间的折射率差以及组件结构的散射特性。元件的内部量子效率和元件的提取效率的乘积就是整个元件的发光效果,即元件的外部量子效率。元件的早期发展集中于提高其内部量子效率。主要方法是提高势垒晶体的质量,改变势垒晶体的结构,使电能不容易转化为热能,进而间接提高LED的发光效率,从而获得理论上70%左右的内量子效率,但这种内量子效率几乎接近理论极限。在这种情况下,不可能仅通过imp来提高模块的总光量
LED耗电,一部分转化为光能,这就是我们需要的。其余部分转化为热能,以提高结温。发出的热量(功率)可以表示为。4.LED的光学特性:LED提供大半宽的单色光。由于半导体的能隙随着温度的升高而减小,LED发出的峰值波长随着温度的升高而增大,即光谱红移,温度系数为2~3A/。LED的发光强度l与正向电流近似成比例:k是比例系数。随着电流的增加,发光亮度也大致增加。此外,发光强度还与环境温度有关。当环境温度高时,复合效率降低,发光强度降低。5.LED的热特性:在小电流下,LED的温升不明显。如果环境温度高,LED的主波长会红移,亮度降低,发光的均匀性和一致性变差。尤其是点阵和大显示屏的温升对LED的可靠性和稳定性影响更为显著。所以散热设计很关键。6.LED的寿命:LED长期工作会造成光衰老化,尤其是大功率LED,光衰问题更为严重。在衡量LED的寿命时,仅仅把灯的损坏作为LED寿命的终点是远远不够的。用LED的光衰减百分比来规定LED的寿命更有意义,比如35%。7.大功率LED封装:主要考虑散热和发光。散热方面,铜基热衬与铝基散热器连接,晶粒与热衬之间采用焊点。这种散热方式效果好,性价比高。在出光方面,采用倒装芯片技术,通过在底部和侧面增加反射面来反射浪费的光能,从而可以发出更多的光。8.白光LED:有三种类似自然光谱的白光LED:第一种是成熟的商业化的蓝筹黄色荧光粉来获得白光,成本最低。而蓝色晶体发射波长的偏差、强度的变化、荧光粉涂层厚度的变化都会影响白光的均匀性,光谱呈带状窄,颜色不全,色温高,显色性低,光线对眼睛不柔和不协调。人眼已经进化到适应太阳光,白炽灯的连续光谱最好,色温2500K,显色指数100。所以这种白光需要改进,比如增加更多的发光过程来改善光谱,让它足够连续,足够宽。二是紫外光或紫光芯片红、蓝、绿荧光粉获得白光。发光原理类似于荧光灯。这种方法
法显色性更好,而且UV-LED不参与白光的配色,所以UV-LED波长与强度的波动对于配出的白光而言不会特别地敏感,并可由各色荧光粉的选择和配比,调制出可接受色温及演色性的白光。但同样存在所用荧光粉有效转化效率低,尤其是红色荧光粉的效率需要大幅度提高的问题。这类荧光粉发光稳定性差、光衰较大、配合荧光粉紫外光波长的选择、UV-LED制作的难度及抗UV封装材料的开发也是需要克服的困难。第三种是利用三基色原理将RGB三种超高亮度LED混合成白光,该方法的优点是不需经过荧光粉的转换而直接配出白光,除了可避免荧光粉转换的损失而得到较佳的发光效率外,更可以分开控制红、绿、蓝光LED的发光强度,达成全彩的变色效果(可变色温),并可由LED波长及强度的选择得到较佳的演色性。但这种办法的问题是绿光的转换效率低,混光困难,驱动电路设计复杂。另外,由于这三种光色都是热源,散热问题更是其它封装形式的3倍,增加了使用上的困难。 偏振LED和三波长全彩化的白光LED将是未来的发展方向。
220V交流经过R1R2限流并且降压后。经桥式整流。C1的作用是在上电时提高电路的反应速度。R3,C2,Z1组成稳压电路。R3的作用除了稳压调节外,还起着上电时防止因为电容C2的存在产生的冲击电流对电路 的反而作用。是由红绿蓝三基色混色实现七种颜色的变化,采用输出波形的脉宽调制, 即调节LED灯导通的占空比,在扫描速度很快的情况下,利用人眼的视觉惰性达到渐变的效果。扩展资料:常用的印刷电路板中往往不是线而是各种形状的铜箔块,就像收音机原理图中的许多连线在印刷电路板图中并不一定都是线形的,也可以是一定形状的铜膜。 结点表示几个元件引脚或几条导线之间相互的连接关系。所有和结点相连的元件引脚、导线,不论数目多少,都是导通的。注释在电路图中是十分重要的,电路图中所有的文字都可以归入注释—类。细看以上各图就会发现,在电路图的各个地方都有注释存在,它们被用来说明元件的型号、名称等等。参考资料来源:百度百科-电路图
节能灯主要是通过镇流器给灯管灯丝加热,大约在1160K温度时,灯丝就开始发射电子(因为在灯丝上涂了一些电子粉),电子碰撞氩原子产生非弹性碰撞,氩原子碰撞后获得了能量又撞击汞原子,汞原子在吸收能量后跃迁产生电离。LED提供的是半宽度很大的单色光,由于半导体的能隙随温度的上升而减小,因此所发射的峰值波长随温度的上升而增长,即光谱红移,温度系数为+2~3A/。LED发光亮度L与正向电流近似成比例,K为比例系数。电流增大,发光亮度也近似增大。扩展资料:LED节能灯使用注意事项:1、不要直视:LED灯的光强度比较高,会刺眼,所以不要直接盯着灯看。LED用来作灯具是不错的选择,但由于光强度较高,不宜直接照射眼睛。2、用途:LED灯种类较多,一般都是用于装饰,在家居使用中不建议用来进行阅读。LED灯常见的是蓝光芯片加黄色荧光粉,这种灯光中蓝光太多,用来阅读的话对眼睛是有害。3、从电子电器的角度来看:LED灯是直流的发光器件,传统的光源包括节能灯、金卤灯、白炽灯等都是交流,会跟着民用电网输入电流的频率进行变化,所以交流的频率波动中会使得传统光源会出现频闪,长期在这种光源底下工作学习会对眼睛有伤害。参考资料来源:百度百科-led节能灯
最简单的LED灯电路图,是由LED灯珠,限流电阻,以及导线和电池串联组成。限流电阻的阻值,由LED工作电流,及电源电压决定。
声控led灯电路图主要由捡音器(驻极体电容器话筒),晶体管放大器和发光二极管等构成。静态时,VT1处于临界饱和状态,使VT2截止,LED1和LED2皆不发 光,R1给电容话筒MIC提供偏置电流,话筒捡取室内环境中的声波信号后即转为相应的电信号,经电容C1送到VT1的基极进行放大,VT1、VT2组成两 级直接耦合放大电路,只要选取合适的R2、R3使无声波信号。VT1处于临界饱和状态,而以使VT处于截止状态,两只LED中无电流流过而不发光,当 MIC捡取声波信号后,就有音频信号注入VT1的基极,其信号的负半周使VT1退出饱和状态,VT1的集电极电压上升。VT2导通,LED1和LED2点 亮发光,当输入音频信号较弱时,不足以使VT1退出饱和状态,LED1和LED2仍保持熄灭状态,只有较强信号输入时,以光二极管才点亮发光,所 以,LED1和LED2能随着环境声音(如音乐、说话)信号的强弱起伏而闪烁发光。声控led灯电路图:
LED灯接线步骤如下:1、首先将限流电阻器安装到电源线的负极上。2、然后分离LED灯带的正极和负极线。3、用剥皮器拆下LED灯带的正极线。4、剥离后的LED灯正极线。如下图所示。5、将电源的负极线与LED灯条的正极线连接起来。6、接着将LED的负极引线与限流电阻器连接。7、完成以上步骤后,LED灯的接线就完成了。8、最后打开LED灯开关进行测试,发现LED灯亮起,接线过程无误。
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