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发光二级管电压满意的选择「在线咨询」

发光二极管LED灯电路介绍 LED液晶屏一般有多组LED灯,如4A-LCD32T-AUC屏有4组LED灯,4A-LCD35T-SS1屏有6组LED灯。液晶屏型号不同,每组LED灯使用的LED单元数量及连接方式可能不同。 如4A-LCD32T-AUC屏每组LED灯共有36个LED单元,其中前18个LED单元每两个之间 是串联的,后18个LED单元每两个之间也是串联的,而前18个LED单元与后18个L
发光二级管电压

发光二极管
LED灯电路介绍
LED液晶屏一般有多组LED灯,如4A-LCD32T-AUC屏有4组LED灯,4A-LCD35T-SS1屏有6组LED灯。液晶屏型号不同,每组LED灯使用的LED单元数量及连接方式可能不同。
如4A-LCD32T-AUC屏每组LED灯共有36个LED单元,其中前18个LED单元每两个之间 是串联的,后18个LED单元每两个之间也是串联的,而前18个LED单元与后18个LED单元是并联的。由子供电电压为57V,根据该连接方式可以计算出每个LED单元上的电压=57V/18=3.2V 。
每个LED单元内部有两个LED二极管T可以提高LED单元的亮度.同时这两个二极管是并联的,即使有一个二极管出现开路,另一个二极管仍然亮,即LED单元仍然亮,因而极大地提高了 LED单元的可靠性。


部分LED单元之间是以串联的方式连接的,如果一个LED单元内部的两个二极管出现击穿短路,则该LED单元不亮,但与其串联的其它LED单元仍然亮。只有一个LED单元内部的 两个二极管同时出现开路,才会影响其它与其串联的LED单元,造成其它LED单元不亮,这 种可能性是比较小的,因此这种制造工艺大大提高了 LED灯的可靠性。
LED单元本身的可靠性和寿命比较高,一台整机中即使出现一个LED单元不亮,那对整 机的背光亮度几乎没什么影响,因此可以说LED灯比CCFL冷阴极灯管的可靠性和寿命大大提高。4A-LCD55T-SS1屏每组LED灯共有62个LED单元,其中前31个LED单元每两个之间是串联的,后31个LED单元每两个之间也是串联的,而前31个LED单元与后31个LED单元是并联的。由于供电电压为200V,根据该连接方式可以计算出每个LED单元上的电压=200V/31=6. 5V。

发光二极管
背光板接口电路说明
  供电输入接口
  绝大多数LED背光板的供电输入插座各脚功能排列及电压值是相同的。均为1~4 24V,6~10 GND,12ON/OFF,13 BR,极个别LED背光板的供电输入插座功能排列和电压值是特殊的。可以看出,绝大多数LED背光板与CCFL灯管背光板的供电输入插座各脚功能排列及电压值是相同的,因此维修LED背光板时,可以使用CCFL背光电视机的电源板如PWL37C PWL42C等电源板给LED背光板供电,也可以使用这些电源板将LED屏点亮。
  供电输出接口
  不同型号LED液晶屏背光板的供电输出插座可能不同。有用一个输出插座的(如 4A-LCD40T-SSM屏背光板),有用两个输出插座的(如4A-LCD32T-AUC和4A-LCD55T-SS1屏背光板);


  不同型号LED液晶屏背光板的供电输出电压可能不同,如4A-LCD32T-AUC屏背光板输出57V直流电压,4A-LCD40T-SSM屏背光板输出180V直流电压,4A-LCD55T-SS1屏背光板输出200V直流电压。
  液晶屏有几组LED灯,背光板便有几组供电电压输出,如4A-LCD32T-AUC和 4A-LCD40T-SSM屏有4组供电电压输出,4A-LCD55T-SS1屏有6组供电电压输出。同一背光板的各组供电输出电压是相同的,每组之间是相互独立的,互不影响,不会因为其中1组LED灯出故障不亮,而造成整个背光板保护。

LED
一、温度过高会对LED造成破坏
(1)LED工作温度超过芯片的承载温度将会使LED的发光效率降低,产生明显的光衰,并造成损坏;

(2) LED多以透明环氧树脂封装,若结温超过固相转变温度(通常为125℃),封装材料会向橡胶状转变并且热膨胀系数骤升,从而导致LED开路和失效。

二、温度升高会缩短LED的寿命

LED的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越低,直到熄灭。通常定义LED光通量衰减30%的时间为其寿命。

造成LED光衰的原因通常有以下几方面:

(1)LED芯片材料内存在的缺陷在较高温度时会增殖、繁衍,直至侵入发光区,形成大量的非辐射复合中心,严重降低LED的发光效率。

2) 高温时透明环氧树脂会变性、发黄,影响其透光性能,工作温度越高这种过程将进行得越快,这是LED光衰的又一个主要原因。

(3) 荧光粉的光衰也是影响LED光衰的一个主要原因,因为荧光粉在高温下的衰减十分严重。所以,高温是造成LED光衰,缩短LED寿命的主要根源







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