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采用PTC热敏电阻控制LED电流电路(求解,可行性强么?)

 

采用PTC热敏电阻控制LED电流电路

 

 

采用PTC热敏电阻 电阻

电阻,物质对电流的阻碍作用就叫该物质的电阻。电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。 控制LED LED

LEDLight Emitting Diode)即发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED 的心脏是一个半导体的晶片,当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子和空穴就会被推向量子阱,在量子阱内电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量。能完成数十种不同的工作,并且在各种设备中都能找到它们的身影。例如它们可以组成电子钟表 表盘上的数字,从遥控器 传输信息,为手表表盘照明并在设备开启时向您发出提示。 如果将它们集结在一起,可以组成超大电视屏幕上的图像,或是用于点亮交通信号灯。 [全文]

电流电路

在图(a)中,借助于PTC热敏电阻 热敏电阻

热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。 [全文]

RT1LED LED

LEDLight Emitting Diode)即发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED 的心脏是一个半导体的晶片,当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子和空穴就会被推向量子阱,在量子阱内电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量。能完成数十种不同的工作,并且在各种设备中都能找到它们的身影。例如它们可以组成电子钟表 表盘上的数字,从遥控器 传输信息,为手表表盘照明并在设备开启时向您发出提示。 如果将它们集结在一起,可以组成超大电视屏幕上的图像,或是用于点亮交通信号灯。

电流将会随温度而变化,并由式确定其数值:

由于RT1电阻 电阻

电阻,物质对电流的阻碍作用就叫该物质的电阻。电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。

值随温度升高而增大,LED电流则相应减小。在040时,LED电流和亮度 亮度

亮度是指画面的明亮程度,单位是堪德拉每平米(cd/m2)或称nits,也就是每平方公尺分之烛光。目前提高亮度的方法有两种,一种是提高LCD面板的光通过率;另一种就是增加背景灯光的亮度,即增加灯管数量。

均可提升40%。
  图(b)所示电路中的RT1采用的PTC,它在25下的电阻值为R25470Ω;在感测温度(75135)下,电阻值可达4.7kΩ。在温度较低时,RT1RSET串联总电阻主要由RSET决定。在80°C时,RT1的电阻值开始增大,LED电流开始降低。约在83时,LED电流则从30mA降至25mA;在90时,LED电流仅约为17mA。当RT1的温度达到临界点(即居里点)后,阻值急剧增加,引发断路,从而避免因温度过高而出现故障。

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2011-05-31 15:20

这是一篇之前在维库文库看到的,基本原理可以理解,但是电源方面看的是可行性,实践才是硬道理。 希望有哪个前辈指导下!

诚谢!

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