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用热敏电阻打造廉价LED恒流源解决方案
WMZL专门为LED恒流补偿研发的,可以替代LED恒流二极管,具有很高的性价比,LED恒流二极管完美替代方案
WMZL系列专门为LED照明做温度补偿的电阻,采用热敏电阻补偿法的LED恒流源,具有电路简洁,可靠性好,组合方便,经济实用,适用各种LED头灯,日光灯,路灯;车船灯,太阳能LED庭院灯;LED显示屏等对恒流的需求。是专门针对LED照明出现的由于温度引起的LED
PN结电压VF下降,即-2mV/℃,称为PN结的负温效应。该特性在发光应用上是个致命的缺陷,直接影响到LED器件的发光效率、发光亮度、发光色度。比如,常温25℃时LED最佳工作电流20mA,当环境温度升高到85℃时,PN结电压VF下降,工作电流急剧增加到35mA~37mA,此时电流的增加并不会产生亮度的增加,称为亮度饱和。更为严重的是,温度的上升,引起光谱波长的偏移,造成色差。如长时工作在此高温区还将引起器件老化,发光亮度逐步衰减。同样,当环境温度下降至-40℃时,结电压VF上升,最佳工作电流将从20mA减小到8mA~10mA,发光亮度也随电流的减少而降低,达不到应用场所所需的照度。
为了避免上述特性带来的不足,一般在LED灯的相关产品上,通常采用如下措施:1.将LED装在散热板上,或风机风冷降温。2.LED采用恒流源的供电方式,不因LED随温度上升引起使回生电流增加,防止PN结恶性升温。或这两种方法并用。实践证明,这两种方法用于大功率LED灯(如广告背景灯、街灯)。确实是行之有效的措施。但当LED灯进入寻常百姓家就碰到如下问题了:散热板和风冷能否集成在一个普通灯头的空间内;采用集成电路或诸多元器件组成的恒流源电路,它的寿命不取于LED,而取决整个系统的某块“短板”;有没有吸引眼球的价格。用热敏电阻补偿法来解决LED恒流源问题,既经济又实用。
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以20mA的LED为例未加装LED恒流补偿电阻与加装LED补偿电阻的比较曲线图Ⅰ未加装LED恒流补偿电阻为Ⅱ加装LED补偿电阻



型号 |
封装 |
恒流电流 |
最佳补偿个数 |
补偿电阻额定压降 |
最佳单元电压 |
最大耐压 |
外形尺寸 |
额定阻值 |
(mA) |
推荐补偿个数 |
Vr |
柱状(mm) |
R25(Ω) |
WMZL-5A20-□ |
A |
20 |
4~7 |
3 |
3+VLEDX(4~7) |
15V |
Φ1.3X2.7 |
150 |
WMZL-10A20-□ |
A,B |
20 |
8~14 |
6 |
6+VLEDX(8~14) |
30V |
Φ1.7X5.2 |
300 |
WMZL-45A20-□ |
A |
20 |
40~45 |
10 |
10+VLEDX(40~45) |
75V |
Φ2.5X8.0 |
500 |
WMZL-45A15-□ |
A |
15 |
40~45 |
11.3 |
11.3+VLEDX(40~45) |
75V |
Φ2.5X8.0 |
750 |
WMZL-5A30-□ |
A,C |
30 |
4~7 |
3 |
3+VLEDX(4~7) |
15.0V |
Φ1.3X2.7 |
100 |
WMZL-10A30-□ |
A,C |
30 |
8~14 |
6 |
3+VLEDX(8~14) |
30.0V |
Φ1.7X5.2 |
200 |
WMZL-5B100-□ |
A,B,C |
100 |
1 |
0.65 |
0.65+VLED |
3.0V |
Φ1.7X5.2 |
6.5 |
WMZL-C300-□ |
A,B,C |
300 |
1 |
0.5 |
0.5+VLED |
1.5V |
Φ1.7X5.2 |
1.7 |
WMZL-C350-□ |
A,B,C |
350 |
1 |
0.5 |
0.5+VLED |
1.5V |
Φ1.7X5.2 |
1.4 |
-A型系列规格书下载。
-B型系列规格书下载。
-C型系列规格书下载。
说明:其中A型C型相对B型价格更便宜
特别提醒
因本产品热敏材料为PT金属氧化物属于碱性物质,容易和酸性物质发生反应所以C型由于是未包封使用时要做好防酸、
防潮处理不能接触酸性物质。
单元工作电压需和电源电压应基本相符,如电源电压己确定,可选择LED的VLED值,或增减LED只数来匹配电压。
单元工作电压=热敏电阻压降+VLED×N只
例:5A20串20mA/3.0v/LED 5只,串联后的工作电压=3V+3.0V×5=18V
5A20串只20mA/3.0v/LED7只,串联后的工作电压=3V+3.0V×7=24V
例:电源选24V,C350 6只串1W/350mA/3.1V//LED7只
串联后工作电压=0.5V×6+3.1V×7=24.7V
电源选24v,C350 6只串1w/350mA/3.5V/LED6只
串联后工作电压=0.5V×6+3.5V×6=24V
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