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利用2260B系列電源測試高功率LED時,避免浪湧電流

同傳統白熾燈和螢光燈相比, 發光二極體(LED)因具有多種優勢, 正迅速成為備受青睞的照明光源。 例如, LED壽命更長, 效率更高, 功耗更低, 不含汞, 環境友好。

白熾燈的燈絲是由電阻製成的, 它受熱時發光, 從而實現照明。 與之不同的是, LED是二埠半導體器件, 當電流流經二極體時會發出可見光。 二極體在正向偏置工作區特性電壓(Vd)處導通, 此時電子雪崩與電子空穴開始複合。 LED的一個特性是:在電子和空穴複合期間, 將以光的形式釋放能量, 從而使LED實現照明。 圖1給出在正向偏置區二極體的I-V特性曲線, 其中, Vd是二極體的導通電壓。

圖1典型的二極體I-V曲線

雖然LED可以由電壓或電流驅動, 但與白熾燈採用電壓驅動相比, 電流驅動是LED的首選方式。 一個原因是亮度, 因為LED亮度與其驅動電流成正比。 從I-V曲線可以看出, 電壓的微小變化可能帶來電流的巨大波動, 從而導致LED亮度劇烈波動,

這不是期望的。 此外, 溫度和老化可能引起Vd隨時間漂移。 同樣, 微弱的電壓漂移有可能引起不期望的電流波動。 再者, 過量電流驅動LED有可能導致不可逆的損害, 並大幅縮短其壽命。 因此, 將LED驅動電流穩定在適當水準是至關重要的。

LED過應力的常見現象是浪湧電流。 LED可以看作是一個並行的R-C網路, 因此, 當向器件兩端施加電壓時, 將造成器件暫態短路。 暫態短路將產生浪湧電流, 即持續時間很短、但遠超過LED穩態工作電流的啟動電流。 例如, 在通電電路引入LED或“熱切換”, LED將產生危險性很大的浪湧電電流。 右圖電路給出當開關開啟時, 電源電壓維持在LED的額定電壓。 一旦開關關閉, 存儲在電源輸出端和電纜中的電荷將迅速流向LED,

直到電源開始調節。 從圖2(a)中的藍色波形, 可以看到示波器記錄的瞬態電流峰值。

電磁干擾測試儀器:http://www.hyxyyq.com/wz/news/xpxx/90.html

圖2電源採用傳統恒壓(CV)模式(圖2a)和恒流(CC)模式(圖2b)供電時, LED導通電壓(黃色)波形和電流(藍色)波形

2260B系列電源具有恆流(CC)模式, 它超越傳統可程式設計恒壓(CV)模式。

當電源在恒壓(CV)模式工作時, 如果電流發生變化, 將對電壓進行調節。 與傳統電源不同的是, 2260B系列電源可以工作於恒流模式, 無論負載阻值如何。 這將導致圖2a中示波器採集的行為。 當電源在恒流(CC)模式工作時, 如果輸出電壓發生變化, 將對電流進行調節。 這種模式省去了對外部控制電路的需求, 並簡化了“軟啟動”LED的方法。 電源本身能夠保持LED電流輸入受控, 直到LED達到啟動電壓, 如圖2b所示。 消除瞬態浪湧電流, 將防止LED受到相關損害。

下面舉例說明通過前面板和程式控制方式對2260B系列電源電流限幅、恒流(CC)高速優先模式進行配置的具體步驟。 本實例將電源輸出電源設置為10V, 電流限幅設置為5A,北京海洋興業科技股份有限公司整理。

前面板操作

第1步, 將電源設置為恒流(CC)高速優先模式。

1.按壓Function鍵。 Function鍵指示燈亮起, 顯示幕最頂行顯示F-01。

2.旋轉Voltage旋鈕, 將F設置為F-03(V-I模式斜率旋轉)。

3.旋轉Current旋鈕, 針對CC高速優先模式, 將F-03設置為1。

4.按壓Voltage旋鈕保存配置設置。 成功後, 將在顯示幕最下行顯示ConF。

5.按壓Function鍵, 退出配置設置。 Function鍵指示燈將關閉。

第2步, 設置輸出電壓和電流限幅。

1.按壓Voltage旋鈕, 突出顯示具體數位。 然後, 旋轉Voltage旋鈕調節數位, 直到顯示10.00V。 2.按壓Current旋鈕, 突出顯示具體數位。 然後, 旋轉Current旋鈕調節數位, 直到顯示5.00A。

第3步, 開啟輸出。

按壓Output鍵。 當輸出啟動後, Output鍵指示燈將亮起。

程式控制操作

以下SCPI指令將執行與前面板設置相同的動作:

*RST

:OUTP:MODE

CCHS

:SOUR:VOLT 10.0

:SOUR:CURR 5.0

:OUTP ON

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