Valkoinen LED on jänniteherkkä laite. Varsinaisessa työssä virta on ylärajana 20mA, mutta usein virta kasvaa eri syistä johtuen. Jos suojatoimenpiteitä ei tehdä, tämä lisääntynyt virta LED-valo vaurioituu tietyn ajan ja tietyn alueen kuluttua.
Tärkeimmät syyt LED-vaurioille ovat:
1. Virtalähteen jännitteen äkillinen nousu.
2. Piirissä olevan komponentin tai jäljen tai muun johdon oikosulku muodostaa LED-virransyöttöpolun paikallisen oikosulun, mikä lisää jännitettä tässä paikassa.
3. Tietty LED vaurioituu omasta laadustaan ja muodostaa siten oikosulun ja sen alkuperäinen jännitehäviö siirtyy muihin LEDeihin.
4. Lämpötila lampun sisällä on liian korkea, mikä saa LEDin ominaisuudet huonontumaan.
5. Vesi on päässyt lamppuun ja vesi on johtavaa.
6. Asennettaessa antistaattista työtä ei ole tehty hyvin, joten ledin sisäpuoli on vaurioitunut staattisen sähkön vaikutuksesta. Vaikka sovellus on
Normaalit jännite- ja virtaarvot voivat myös erittäin helposti vahingoittaa LEDiä.
Miten sitten pitäisi suojata LED-piiri? Tässä on joitain vinkkejä jaettavaksi:
1. Suojapiirissä käytetään sulaketta (putkea).
Koska sulake on kertaluonteinen, hidas vastenopeus, huono vaikutus, hankala käyttö, joten sulake ei sovellu LED-valotuotteisiin, koska LED-valoja käytetään nykyään pääasiassa kaupunkien loistoprojekteissa ja valaistusprojekteissa. Se edellyttää, että LED-suojapiiri on erittäin vaativa: suojaus voidaan aktivoida välittömästi, kun normaali käyttövirta ylittyy, LEDin virransyöttöpolku katkaistaan, jotta LED ja virtalähde voidaan suojata, ja virransyöttö virransyöttö voidaan palauttaa automaattisesti, kun koko lamppu on normaali. Ei vaikuta LEDin toimintaan. Piiri ei voi olla liian monimutkainen, ei liian suuri, ja kustannukset ovat alhaiset. Siksi se on erittäin vaikea toteuttaa sulakkeen avulla.
2. Käytä transienttijännitteen vaimennusdiodia (lyhyesti TVS)
Transient Voltage Suppression Diode on erittäin tehokas suojalaite diodin muodossa. Kun sen kahteen napaan kohdistuu käänteinen ohimenevä suurienerginen isku, se voi välittömästi pienentää kahden napansa välisen suuren resistanssin matalaksi hyvin lyhyessä ajassa 10-12 sekunnissa ja absorboida jopa useita kilowatteja aaltotehoa. . Jännitteiden välinen puristuselementti on ennalta määrätyssä jännitearvossa, mikä suojaa tehokkaasti elektroniikkapiirin tarkkuuskomponentteja. Transienttijännitteen vaimennusdiodien etuna on nopea vasteaika, suuri transienttiteho, pieni vuotovirta, hyvä läpilyöntijännitteen poikkeaman tasaisuus, kiristyselementin jännitteen helpompi hallinta, ei vauriorajaa ja pieni koko.
Todellisuudessa vaaditun jännitearvon täyttäviä TVS-laitteita ei kuitenkaan ole helppo löytää. LED-lampun vauriot johtuvat pääasiassa sirun sisällä olevan sirun ylikuumenemisesta. TVS voi havaita vain ylijännitteen, mutta ei ylivirtaa. Sopivan jännitesuojakohdan valinta on vaikeaa, eikä tällaista laitetta voida valmistaa ja sitä on vaikea käyttää käytännössä.
3, valitse itsestään palautuva sulake
Itsepalautuva sulake, joka tunnetaan myös nimellä polymeerin positiivisen lämpötilan termistori PTC, koostuu polymeeristä ja johtavista hiukkasista. Erikoiskäsittelyn jälkeen johtavat hiukkaset muodostavat polymeeriin ketjumaisen johtavan polun. Kun normaali käyttövirta kulkee (tai komponentti on normaalissa ympäristön lämpötilassa), PTC-palautettava sulake on matalavastuksen tilassa; kun piirissä on epänormaali ylivirta (tai ympäristön lämpötila nousee), suuri virta (tai ympäristön lämpötila nousee) Syntynyt lämpö saa polymeerin laajenemaan nopeasti, mikä katkaisee johtavien hiukkasten muodostaman johtavan polun. Nollattava PTC-sulake on suuren resistanssin tilassa; kun ylivirta (ylilämpötilatila) piiristä häviää, polymeeri jäähtyy ja tilavuus palautuu Normaalisti johtavat hiukkaset muodostavat uudelleen johtavan reitin ja PTC-palautettava sulake on alkuperäisessä matalaresistanssitilassa.
Itsepalautuvan sulakkeen lämpö normaalissa toimintatilassa on hyvin pieni. Epänormaalissa toimintatilassa sen lämpö on erittäin korkea ja vastusarvo erittäin suuri, mikä rajoittaa sen läpi kulkevaa virtaa ja toimii siten suojaavana roolina. Tietyssä piirissä voit valita:
1. Shunttisuojaus. Yleensä LED-valot on jaettu useisiin sarjaan kytkettyihin haaroihin. Voimme lisätä PTC-komponentin jokaisen haaran eteen suojaksi. Tämän menetelmän etuna on korkea tarkkuus ja hyvä suojauksen luotettavuus.
2, yleinen suojaus. Kaikkien valohelmien eteen on lisätty PTC-elementti koko lampun suojaamiseksi. Tämän menetelmän etuna on, että se on yksinkertainen eikä vie tilavuutta. Siviilituotteiden osalta tämän suojan tulokset todellisessa käytössä ovat edelleen tyydyttäviä.








