2025-03-21

Les propriétés électriques des LED sont à la base de leur travail

Les propriétés électriques des LED sont à la base de leur travail

Les caractéristiques électriques de la LED sont à la base de ses travaux, ce qui affecte directement ses performances lumineuses, son mode de conduite et sa fiabilité. Ce qui suit est une analyse détaillée des caractéristiques électriques de la LED:

1. Conductivité unidirectionnelle

Comment ça marche:

  • LED est une diode qui a une conductivité unidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne peut être activée et émise sous une tension vers l'avant.
  • Sous tension inverse, la LED conduit à peine et une tension inverse trop élevée peut entraîner des dommages à la LED.

Tension avant (VF):

  • La tension vers l'avant est la tension minimale requise pour la conduction LED, généralement entre 2V-4V, selon le matériau et la longueur d'onde:
LED rouge: environ 1,8 V-2.2V.
LED vert: environ 2,2 V-3.0V.
LED bleu: environ 3,0 V-3,6 V.
LED blanche: environ 3,0 V-3,6 V (basée sur le phosphore d'excitation de Blue Chip).

2. Caractéristiques de courant-tension (caractéristiques IV)

Courbe IV:

  • Les caractéristiques de courant de courant de LED sont non linéaires et le courant augmente rapidement après que la tension directe atteigne le seuil.
  • En dessous de la tension de seuil, LED presque pas de lumière; Lorsque la tension de seuil est dépassée, l'intensité lumineuse augmente avec l'augmentation du courant.

Tension de seuil (VTH):

  • La tension de seuil est la tension vers l'avant minimale lorsque la LED commence à briller, généralement légèrement inférieure à la tension vers l'avant nominale.

3. Caractéristiques d'intensité de la lumière actuelle

La relation entre l'intensité de la lumière et le courant:

  • L'intensité lumineuse de la LED est approximativement proportionnelle au courant avant, mais trop de courant entraînera une réduction de l'efficacité de la lumière et une durée de vie raccourcie.
  • En règle générale, les LED fonctionnent à un courant de 20 mA à 350 mA, selon la puissance et le package.

Phénomène de saturation:

  • Lorsque le courant dépasse une certaine valeur, l'intensité lumineuse augmente lentement et même la saturation se produit, car la recombinaison non radiation à l'intérieur de la puce augmente.

4. Résistance dynamique

Résistance dynamique (RD):

  • La résistance dynamique fait référence à la résistance de la LED dans l'État, ce qui est généralement très petit (quelques ohms à des dizaines d'Ohms).
  • La résistance dynamique diminue avec l'augmentation du courant.

5. Caractéristique inverse

Courant de fuite inversé:

  • Sous la tension inverse, la LED aura un petit courant de fuite, généralement quelques microamps à des dizaines de microamps.
  • Une tension inverse excessive peut provoquer une forte augmentation du courant de fuite et même la décomposition de la LED.

Tension de panne inversée (VR):

  • La tension de panne inversée est la tension inverse maximale que la LED peut résister, généralement 5V-20V.
  • Au-delà de la tension de panne inversée, la LED peut être endommagée en permanence.

6. Effet de la température sur les caractéristiques électriques

Changements de tension vers l'avant avec la température:

  • Lorsque la température augmente, la tension avant de la LED diminuera légèrement (environ 2 mV / ° C).
  • En effet, l'écart d'énergie des matériaux semi-conducteurs change avec la température.

Le courant varie avec la température:

  • L'augmentation de la température entraînera une augmentation de la résistance dynamique à la diminution et au courant.
  • S'il n'y a pas de lecteur de courant constant, cela peut conduire à un rodaway thermique.

7. Mode de conduite

Drive de courant constant:

  • Les LED nécessitent un lecteur de courant constant pour assurer une sortie de lumière stable et une longue durée de vie.
  • Le lecteur de courant constant peut éviter l'impact des fluctuations de courant sur les performances des LED.

PWM Semballage:

  • PWM (modulation de largeur d'impulsion) est une méthode de gradation LED couramment utilisée, qui contrôle la luminosité en ajustant le cycle de service.
  • La gradation PWM ne modifie pas la couleur et les caractéristiques spectrales de la LED.

8. Test et évaluation des caractéristiques électriques

Test de tension vers l'avant:

  • Utilisez un multimètre numérique ou un testeur dédié pour mesurer la tension directe de la LED.

Test de courant de fuite inversé:

  • Mesurez le courant de fuite de la LED à la tension inverse.

Test caractéristique IV:

  • La courbe de courant de courant de la LED est mesurée à l'aide d'un analyseur caractéristique semi-conducteur.
Résumer
Les caractéristiques électriques de la LED sont à la base de ses travaux, couvrant de nombreux aspects tels que la conductivité unidirectionnelle, les caractéristiques IV, les caractéristiques d'intensité de la lumière actuelle, etc.
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