2024-08-06

Причины повреждения бусины белой светодиодной лампы и способы защиты

Причины повреждения бусины белой светодиодной лампы и способы защиты

Белый шарик светодиодной лампы является чувствительным к напряжению устройством, в реальной работе верхний предел составляет ток 20 мА, но часто из-за различных причин использования, вызванных увеличением тока, если вы не принимаете защитные меры, это увеличение тока превышает определенное время и амплитуду после того, как шарик светодиодной лампы будет поврежден.

Основными причинами выхода из строя шариков светодиодных ламп являются:

  • ① Резкое повышение напряжения питания.
  • ​② Короткое замыкание компонента или печатной линии или другого провода в линии образует локальное короткое замыкание пути питания шарика светодиодной лампы, в результате чего напряжение в этом месте увеличивается.
  • ③ Шарик светодиодной лампы поврежден по причинам своего качества и, таким образом, образует короткое замыкание, и его первоначальное падение напряжения передается на другие шарики светодиодной лампы.
  • ④ Температура в лампе слишком высока, что ухудшает характеристики шариков светодиодной лампы. Внутри лампы находится вода, и вода является проводящей. Во время сборки не была выполнена качественная антистатическая работа, поэтому внутренние шарики светодиодной лампы были повреждены статическим электричеством. Несмотря на то, что применяются нормальные значения напряжения и тока, также очень легко повредить шарики светодиодной лампы.

Итак, как защитить цепь шарика светодиодной лампы?

1. В цепи защиты используется предохранитель (трубка).

Поскольку предохранитель одноразовый, а скорость реакции низкая, эффект плохой, а использование проблем, предохранитель не подходит для светодиодных фонарей в готовом продукте, потому что светодиодные фонари сейчас в основном используются в городской светотехнике и светотехнике. Для этого требуется, чтобы схема защиты шариков светодиодной лампы была очень жесткой: она может начать защиту немедленно, когда она превышает нормальное использование тока, чтобы путь питания светодиода был отключен, чтобы можно было защитить светодиод и питание, и питание может быть автоматически восстановлено после того, как вся лампа станет нормальной, не влияя на работу светодиода. Схема не должна быть слишком сложной, объем не должен быть слишком большим, а стоимость — низкой. Так что с предохранителями сделать это очень сложно.

2, используйте диод подавления переходного напряжения (TVS)

Диод подавления переходных напряжений представляет собой своего рода высокоэффективное защитное устройство в виде диода. Когда на его полюса воздействует обратное переходное высокоэнергетическое воздействие, он может уменьшить высокое сопротивление между полюсами до низкого за очень короткое время, от 10 до минус 12 секунд, поглотить до нескольких киловатт импульсной мощности, зафиксировать напряжение между полюсами на заданном значении напряжения и эффективно защитить прецизионные компоненты в электронной схеме. Диод подавления переходного напряжения имеет такие преимущества, как быстрое время отклика, большая переходная мощность, низкий ток утечки, хорошая стабильность отклонения напряжения пробоя, простота управления напряжением фиксации, отсутствие предела повреждения, небольшой размер и так далее. Однако в реальной эксплуатации найти TVS-устройства, соответствующие необходимым значениям напряжения, непросто. Повреждение светодиодных шариков в основном вызвано перегревом внутреннего чипа. TVS может обнаруживать только перенапряжение, но не перегрузку по току. Правильно выбрать точку защиты по напряжению сложно освоить, данное устройство невозможно изготовить и его сложно использовать на практике.

3. Выберите самовосстанавливающийся предохранитель.

Самовосстанавливающийся предохранитель, также известный как полимерный термистор положительной температуры PTC, состоит из полимера и проводящих частиц. После специальной обработки проводящие частицы образуют в полимере цепную проводящую дорожку. Когда проходит нормальный рабочий ток (или компонент имеет нормальную температуру окружающей среды), самовосстанавливающийся предохранитель PTC находится в состоянии с низким сопротивлением; Когда в цепи возникает аномальный сверхток (или повышается температура окружающей среды), тепло, выделяемое большим током (или повышается температура окружающей среды), заставляет полимер быстро расширяться, что отсекает проводящий путь, состоящий из проводящих частиц, и самовосстанавливающийся предохранитель PTC показывает состояние высокого сопротивления; Когда сверхток (состояние перегрева) в цепи исчезает, полимер охлаждается, объем возвращается в нормальное состояние, при этом проводящие частицы восстанавливают проводящий путь, а самовосстанавливающийся предохранитель PTC показывает исходное состояние низкого сопротивления. В нормальном рабочем состоянии тепло самовосстанавливающегося предохранителя очень мало, а в ненормальном рабочем состоянии его высокая термостойкость очень велика, что ограничивает ток через него, играя тем самым защитную роль. В конкретной схеме вы можете выбрать:
  • ① Защита ветвей. Общие светодиодные фонари разделены на множество серийных ветвей. Мы можем добавить компонент PTC перед каждой веткой для защиты. Плюсами этого метода являются высокая точность и хорошая надежность защиты.
  • ② Общая защита. Компонент PTC прикреплен к передней части всех световых шариков для защиты всей лампы. Преимущество этого метода в том, что он прост и не занимает объема. Для гражданской продукции результаты такой защиты при реальном использовании являются удовлетворительными.