LED 发光二极管压降

常用发光二极管的压降

1. 直插超亮发光二极管压降

 主要有三种颜色,然而三种发光二极管压降都不相同,具体压降参考值如下:
 红色发光二极管压降为2.0--2.2V
 黄色发光二极管压降为1.8—2.0V
 绿色发光二极管压降为3.0—3.2V
 正常发光时的额定电流约为20mA。

2.贴片LED压降

红色的压降为1.82-1.88V,电流5-8mA

绿色的压降为1.75-1.82V,电流3-5mA

橙色的压降为1.7-1.8V,电流3-5mA

兰色的压降为3.1-3.3V,电流8-10mA

白色的压降为3-3.2V,电流10-15mA.

超亮发光二极管主要有三种颜色,然而三种发光二极管压降都不相同,具体压降参考值如下:

红色发光二极管压降为2.0--2.2V

黄色发光二极管压降为1.8—2.0V

绿色发光二极管压降为3.0—3.2V

正常发光时的额定电流约为20mA。

红色1.5-1.8v,

绿色1.6-2.0v

黄色1.6-2.0v

兰色2.2v

白色3.2-3.6v

红色LED是1.6V,

黄色约1.7V,

绿色约1.8V,

蓝色白色紫色都是3V到3.2V,

全部采用恒流驱动,

其中直径3毫米的红绿黄5毫安,

白蓝紫10毫安,

直径5毫米的翻倍。

其中白色的有大功率的1W2W3W都有,但是要加散热片。

锂电池的最低工作电压是3.6V,充满为4.2V,

铅电池单个2V,极限充电电压2.3V,最低放电电压1.7V,

镍镉、镍氢电池单电压1.2V,终止放电电压1V,极限充电电压1.42V。

一次性锂电池3V电压。

 

太阳能电池单体电压0.8V左右,电流根据面积和材料决定。

转载于:https://www.cnblogs.com/qiyuexin/p/8670053.html

### 关于绿色发光二极管无电压降的原因及解决方案 当讨论到绿色发光二极管(Green LED)不存在预期的正向压降时,通常涉及几个可能的因素。LED 的工作原理基于半导体材料中的电子跃迁,在正常情况下,绿光 LED 应该表现出特定范围内的正向电压降。 如果观察不到应有的电压降,则可能是由于以下几个方面的问题: #### 材料特性差异 不同颜色的 LEDs 使用不同的半导体材料来发射光线。对于绿色 LED 而言,常用的材料有氮化镓 (GaN) 或磷化铝铟镓 (AlInGaP),这些材料具有独特的带隙能量[^1]。然而,制造过程中可能出现偏差,导致实际产品未能达到理论上的性能指标。 #### 测试条件不当 测量方法不正确也会影响读数准确性。确保使用的电源稳定可靠,并且测试仪器经过校准能够提供精确的结果非常重要。另外需要注意的是温度变化会对 LED 参数造成影响;因此建议在一个恒定环境条件下进行实验以排除外部因素干扰。 #### 连接错误或损坏元件 物理连接不良或者器件本身存在缺陷同样可以引起异常现象。检查电路板上是否存在虚焊点以及确认所选电阻器和其他组件是否合适至关重要。此外还需仔细查看是否有任何明显的机械损伤迹象存在于 LED 上。 针对上述提到的各种可能性,采取相应措施如下所示: - **优化生产工艺**:提高原材料质量控制标准并改进封装技术有助于减少因材质引起的不确定性。 - **调整测试参数**:采用更精密的设备来进行检测,并保持一致的操作流程以便获得可重复的数据集。 - **排查硬件故障**:重新审视整个电气路径寻找潜在问题所在之处,必要时更换可疑部件直至恢复正常功能为止。 ```python def check_voltage_drop(led, expected_vdrop): measured_vdrop = measure_forward_voltage(led) if abs(measured_vdrop - expected_vdrop) > TOLERANCE: print(f"Voltage drop mismatch detected: {measured_vdrop}V vs Expected {expected_vdrop}V") return False print("Voltage drop within acceptable range.") return True TOLERANCE = 0.2 # Define tolerance level for comparison check_voltage_drop(green_led_instance, EXPECTED_GREEN_LED_VDROP) ```
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