산업기술
Leds와 작업하는 것이 처음이신가요? 취급에 대한 적절한 지식이 부족합니까? 걱정할 필요 없어. 우리는 당신을 덮었습니다! 이 Leds in parallel 가이드는 Led를 적절하게 배선하는 방법에 대해 자세히 설명합니다. 수년간의 Led PCB 제조를 통해 우리는 전기 회로가 Led와 어떻게 관련되는지 이해할 수 있도록 모든 필수 정보를 모았습니다. Led를 병렬로 구동하고 직렬로 배선하고 Led에 대한 저항을 병렬로 계산하는 방법 등을 배웁니다.
배터리에 연결된 3개의 LED가 있는 병렬 회로
일반 전압 드라이버가 있는 경우 병렬 배선을 적용할 수 있습니다. 이 배선 방법은 오늘날 전압 드라이버가 비용 효율적이기 때문에 보편화되고 있습니다. 또한 엔지니어는 고전압 회로보다 저전압을 사용하는 것을 선호합니다. 그러나 Led를 병렬로 배선하면 열 폭주가 방지됩니다.
병렬 배선에서 Led의 순방향 전압은 직렬 배선과 같이 합산되지 않습니다. 즉, 드라이버가 36V를 생성하면 각 Led가 병렬 배선에서 36V를 경험하게 됩니다. 그럼에도 불구하고 병렬 배선은 Led 간에 전원을 분할합니다. 병렬 배선의 좋은 점은 가제트가 동일한 밝기를 생성한다는 것입니다.
배터리에 연결된 3개의 LED가 있는 직렬 회로
정전류 드라이버로 작업할 때 직렬 배선을 사용할 수 있습니다. 직렬 배선은 Led의 순방향 전압을 합산합니다. 그러나 모든 구성 요소에 흐르는 전류는 일정합니다. 예를 들어, 3개의 36V 장치가 있는 경우 108V의 전압 강하가 발생합니다. 현재 드라이버가 1400mA의 전류를 생성하는 경우 3개의 전구가 모든 전류를 얻습니다.
직렬 연결에서는 체인의 첫 번째 장치를 마지막 장치에 연결합니다. 즉, 가제트의 양극 및 음극 단자를 연결합니다. 예를 들어, 드라이버의 전극을 첫 번째 장치에 연결하는 것으로 시작하는 경우 첫 번째 구성 요소의 양극을 두 번째 구성 요소의 전극에 연결해야 합니다. 양극을 전극에 연결하는 것이 직관적이지 않은 것처럼 보이지만 직렬 연결이 작동하는 방식입니다.
독립 구성요소
병렬 연결에서 한 구성 요소를 켜면 다른 가젯이 자동으로 켜지지 않습니다. 즉, 병렬 연결을 통해 다양한 장치가 개별 스위치를 가질 수 있습니다. 이는 다른 장치에 영향을 주지 않고 한 장치를 켜고 끌 수 있음을 의미합니다. 이와는 대조적으로 직렬 회로는 단일 전류 경로를 포함합니다. 하나의 가제트가 실패하면 다른 장치도 작동하지 않습니다.
병렬 배선은 각 장치가 동일한 전압을 수신하도록 합니다. 결과적으로 동일한 밝기를 생성합니다.
병렬 배선을 사용하면 전압을 변경하지 않고 더 많은 장치를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 추가 조명이 필요한 경우 회로에 다른 전구를 설치할 수 있습니다. 이와는 반대로 직렬 연결에 추가 장치를 도입하면 저항이 증가합니다. 또한 회로를 통해 흐르는 전류가 감소합니다.
병렬 배선은 간단하고 만들기 쉽습니다. 산업 설치 표준을 따르면 안정적이고 안전한 전기 연결을 얻을 수 있습니다.
하나의 저항으로 여러 개의 LED를 병렬로 연결할 수 있습니다. 그러나 전체 다이오드의 순방향 전류를 고려해야 하므로 방정식이 약간 복잡해집니다. 또한 다이오드의 순방향 전압 요구 사항이 일치하는지 확인해야 합니다.
여러 장치를 연속 전류 드라이버에 병렬로 연결하는 것을 피해야 합니다. 제조업체는 전류 제어가 부족한 구성 요소에 전력을 공급하기 위해 전력 드라이버를 설계합니다. 따라서 여러 장치를 현재 드라이버에 병렬로 연결할 때 장치의 수명을 최소화합니다. 어떻게 이런 일이 발생합니까?
첫째, 모든 장치에는 특정 제조 허용 오차가 있습니다. 이는 유사한 부품 번호를 공유하는 가제트를 사용하더라도 구성 요소가 점화되는 일부 전압 차이를 여전히 경험할 수 있음을 의미합니다.
일반 전류 드라이버에 여러 장치를 연결해야 하는 경우 직렬 배선을 적용하여 연결해야 합니다. 하나가 실패하면 나머지로 흐르는 전원에서 전원을 차단합니다. 결과적으로, 이것은 그들이 과도하게 몰리는 것을 방지합니다.
Led 병렬 계산기는 두 가지 방정식을 적용합니다. 다음 방정식은 가제트를 디자인하는 데 필수적입니다.
옴의 법칙
V =나 * R
거듭제곱 방정식
피 =나 * V
이 방정식을 사용하면 저항기의 정격 전력 요구 사항을 찾는 데 도움이 됩니다. 입력은 저항 양단의 전압과 저항을 통과하는 전력이어야 합니다.
첫째, 구성 요소를 병렬 회로에 통합할 때 전압 요구 사항이 일정하게 유지됩니다.
둘째, 장치를 병렬 배선에 통합하면 전력 요구 사항이 모든 장치에 필요한 양을 증가시킵니다.
셋째, 전체 회로에 하나의 저항을 적용하면 모든 Led가 동일해야 합니다.
LED는 직렬보다 병렬이 더 밝습니다.
예, 이것이 우리가 조합 회로라고 부르는 것입니다. 예를 들어 4개의 LED로 구성된 조합 회로를 만들 수 있습니다. 그런 다음 처음 두 장치를 병렬 배선으로 연결하고 나머지 장치를 직렬 배선으로 연결할 수 있습니다.
제한 저항을 사용하여 직렬 연결로 3개의 구성 요소를 연결할 수 있습니다.
일반적으로 저항이 없으면 날려버립니다.
스트립을 커넥터에 부드럽게 부착합니다. 양쪽의 능선 너머로 확장되는지 확인합니다.
Led를 연결하는 기본 방법에는 병렬 및 직렬의 두 가지가 있습니다. 정전력 드라이버로 작업할 때 주로 직렬 배선을 적용합니다. 그러나 정전압 드라이버로 작업하는 경우 병렬 배선을 적용합니다. 게다가 두 가지 방법을 모두 사용하여 특정 전압을 얻을 수 있습니다. 이 Led를 Led-COB, 스트립 등의 병렬 콘텐츠에 적용할 수 있습니다.
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