LED 의 순방향 전압... 이라는것이...
LED의 특성상... 아니 모든 전기소자의 특성상...
항상 구동은 전류로 되는것입니다.
다만.. 할로겐 램프나 꼬마전구... 크립톤 램프같은 경우는
전류/전압 그래프를 보면 비교적 직선형태로 되어 있어
특정 전압만 걸어주면 전류량이 비교적 안정되게 제한 된다는 특성이 있어서
전압으로 밝기를 조절(?) 하게 됩니다.
그러나 LED의 경우 반도체 소자인 관계로 전류/전압 그래프를 보게 되면
전압이 아주 미세하게 변해도 흐르는 전류량이 상당히 많이 움직이게 되어 있습니다.
따라서 전압으로 구동하는 방식을 사용하게 되면 회로의 동작 오차범위 내에서 LED에 데미지를 주기도 하고
원하는 밝기나 색온도가 안나올수도 있게 됩니다.
그래서 LED의 전류/전압 그래프의 특성상 비교적 제어가 쉽고 안정적인 전류 제어 방식을 사용하게 됩니다.
(물론 아주아주 정밀한 전압제어가 가능하다면.. 즉 전선에서의 전압 강하도 없고.. 등등.. 아주 이상적인경우에는 전압조절방식으로도 사용할 수 있습니다)
이 전류제어방식중에서 일정한 전류가 계속 걸리도록 하는 방법이 정전류 구동방식입니다.
따라서 정전류 방식의 구동회로에서의 입력 전원은
정전류 구동회로의 각 부품의 정격전압범위보다 작으며,
LED의 순방향 전압 Vf 에다가 feed back을 받기 위한 저항에 의한 전압손실 (1옴 500mA 라면 0.5V)을 더한값보다 큰 전압을
사용하시면 문제가 없습니다.
답변이 되었길 바랍니다.
LED의 특성상... 아니 모든 전기소자의 특성상...
항상 구동은 전류로 되는것입니다.
다만.. 할로겐 램프나 꼬마전구... 크립톤 램프같은 경우는
전류/전압 그래프를 보면 비교적 직선형태로 되어 있어
특정 전압만 걸어주면 전류량이 비교적 안정되게 제한 된다는 특성이 있어서
전압으로 밝기를 조절(?) 하게 됩니다.
그러나 LED의 경우 반도체 소자인 관계로 전류/전압 그래프를 보게 되면
전압이 아주 미세하게 변해도 흐르는 전류량이 상당히 많이 움직이게 되어 있습니다.
따라서 전압으로 구동하는 방식을 사용하게 되면 회로의 동작 오차범위 내에서 LED에 데미지를 주기도 하고
원하는 밝기나 색온도가 안나올수도 있게 됩니다.
그래서 LED의 전류/전압 그래프의 특성상 비교적 제어가 쉽고 안정적인 전류 제어 방식을 사용하게 됩니다.
(물론 아주아주 정밀한 전압제어가 가능하다면.. 즉 전선에서의 전압 강하도 없고.. 등등.. 아주 이상적인경우에는 전압조절방식으로도 사용할 수 있습니다)
이 전류제어방식중에서 일정한 전류가 계속 걸리도록 하는 방법이 정전류 구동방식입니다.
따라서 정전류 방식의 구동회로에서의 입력 전원은
정전류 구동회로의 각 부품의 정격전압범위보다 작으며,
LED의 순방향 전압 Vf 에다가 feed back을 받기 위한 저항에 의한 전압손실 (1옴 500mA 라면 0.5V)을 더한값보다 큰 전압을
사용하시면 문제가 없습니다.
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