LED电子显示屏的几种连接方式
发布于 2022-09-14 22:19 阅读()
应用中的配置模式取决于许多因素,包括应用要求、数量、输入电压、效率、散热管理、尺寸和布局约束以及光学器件。
由于实际应用场所通常需要平面发光,因此需要根据需要布置和组合多个LED电子显示器,以满足大范围、高亮度、动态显示、颜色转换以及LED电子显示器与配套驱动器之间的匹配要求。
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一般简单的串联形式为1~LED电子显示屏N端到端,流过的电流相等。
对于同一规格和批次的LED电子显示器,虽然单个LED电子显示器上的电压可能略有不同,但由于LED电子设备的原因,因此可以确保其发光强度一致。
因此,简易串联LED电子显示器具有电路简单、连接方便等特点。
缺点:由于采用串联形式,当其中一个LED电子显示屏出现开路故障时,会导致整个LED电子串断,影响使用的可靠性。
每个LED电子显示器与改进的齐纳二极管串联连接。
在这方面,每个齐纳二极管的击穿电压高于LED电子显示器的工作电压。
当LED电子显示器正常工作时,由于齐纳二极管VD1~VDn不导通,电流主要流经1~LED电子显示器n,当LED电子显示串因灯串开路而损坏LED电子显示器时,由于VD1~VDn导通,除了故障LED电子显示器外,其他LED电子显示器仍有电流流过,使其发光。
与简单的串联形式相比,这种连接的可靠性大大提高。
简单并联形式的电子显示器首尾相连,每个LED电子显示器在工作时接受的电压相等。
通过LED电子设备可见,它是电流型设备。施加到LED电子显示器的电压的小变化将导致电流的大变化。
此外,由于LED电子显示屏制造技术的限制,即使是同一批LED电子显示屏,其性能也存在一定差异,因此屏幕工作时,流经每个LED电子显示屏的电流不等于每个LED电子显示器的电流分布不均,可能会导致电流急剧下降过高,甚至烧毁。
缺点:虽然这种连接方式相对简单,但不可靠,特别是对于具有大量LED电子显示器的应用,更容易导致服务故障。
为了解决简单并联的可靠性问题,独立匹配并联是一种很好的方法。
此模式下的每个LED电子显示器都是电流独立可调的。驱动器V+的输出端子分别为L1~Ln,以确保流经每个LED电子显示屏的电流在其所需范围内。它具有驱动效果好、单个LED电子完整性好、故障不影响其他显示屏工作的特点,并可与差异较大的LED电子显示屏相匹配。
缺点:整个驱动电路的组成相对复杂,器件成本高,占用的体积太大,不适合大量的LED电子器件。
混合形式是串联形式和并联形式各自优点的结合,主要形式有以下两种。
当应用较大时,LED电子显示器的数量简单串联或并联是不现实的,因为前者需要驱动输出高电压单LED电子显示器VFn倍),这称为驱动器输出电压大电流单LED电子显示电流IFn倍)来驱动设计和制造是困难的,它还涉及驱动电路的结构和整体效率。
驱动器的输出电压由串联的LED电子显示器的数量和单个LED电子显示器(nVE)的工作电压VF的乘积确定。驱动器输出电流由并联LED电子显示器串m的数量和单个LED电子显示器工作电流IF的乘积mIF确定,mIF*nVF值确定驱动器输出功率。
因此,混合模式主要是为了确保一定的可靠性(最多,每个串联中的LED仅影响串联的正常光,并确保驱动器输出与简单串联形式相比合适的电压,以提高可靠性。
整个电路结构简单,连接方便,效率高,适用于LED电子显示屏数量较多的应用场合。
首先是多个LED电子显示屏,然后是一系列混合形式。
LED电子显示器首先并联连接,这提高了每组LED电子显示器在故障情况下的可靠性。然而,每组并联LED电子显示器的均流问题非常重要。
为此,可以通过配对选择,将具有相同工作电压和电流的LED电子显示屏尽可能并联组,或将每个LED电子显示屏连接到一个小电流电阻来解决。
这种混合形式的其他特征和问题类似于第一串,然后是联合形式。
交叉阵列的形式主要是为了提高LED电子显示器的可靠性,降低故障率。
主要形式是每个系列以3个LED电子显示屏为一组,分别连接到VaVbVc输出端的驱动器输出端。
当串中的三个LED电子显示器正常时,三个LED显示器同时点亮;在一个或两个LED电子显示器无法打开的情况下,可以保证至少一个LED电子显示屏正常工作。
这样,可以大大提高每组LED电子显示器的可靠性,并且可以提高LED电子显示器整体的可靠性。
不同的连接形式有其不同的特点,对驱动的要求也不相同,尤其是单个工作电路的LED电子显示屏出现故障,整个灯的可靠性,确保整个LED电子显示屏尽可能地继续工作,降低LED电子显示屏的整体故障率等等,这一点非常重要。
总之,分组应用是LED电子显示屏实际应用的重要途径。
不同类型的LED电子显示器连接对于广泛的应用和驱动电路设计要求是重要的。
因此,在结合实际电路中,正确选择合适的LED电子显示连接方式,对提高发光效果、工作可靠性、方便驱动器设计和制造以及整个电路的效率具有积极意义。
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