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因为led是二极管,其伏安特性具有负温度系数的特性。温度系数通常为-2mv/度(-1.5-2.5mv/c),即随着温度的升高,其伏安特性左移。如果施加的电压是恒定的,那么显然电流会增加。但是led本身效率很低,温升---。通电后,如果散热不好,led恒压恒流电源生产厂家,其温度很容易上升到十度以上。假设一个3.3v的恒压源在常温下工作在20ma,当温度升到85度时,电流会增加到35-37ma,数显可调恒压恒流电源,但亮度不会增加。电流的增加只会使其温升更高,从而增加光衰减,恒压恒流电源,缩短寿命。
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工业控制领域(电机、机床)
恒压恒流电源因其自身的特点而广泛应用于工业控制领域。如dc电机调速、机床、电磁阀、磁粉离合器控制等。当使用稳压开关电源给电机加速时,有---再次连接调速器。这种调整方法成本高,操作复杂。由于恒压恒流电源的输出电压和电流可以连续调节的,电机速度可以通过连接到dc电机后直接调节电源的输出电压来控制。此外,电机锁定时,由于恒压恒流电源的限流功能,电流不会持续上升,也不会因电流过大而损坏电机。
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从伏安特性可以看出,串联电阻确实可以降低温升引起的电流升高。电阻越大,led恒压恒流电源,电流随温度的变化越小,但只是减小,不能消除。而且很明显,电阻会带来额外的功耗,降低led的整体效率。使用的led假设为1wled,其电流为0.35a..假设串联电阻为100欧姆,功耗---12.25w,显然是无法接受的。即使电阻降到10欧姆,功耗还是1.225w,比led本身消耗的功率还多。为了降低这种功耗,有---再次降低电阻。然而,作为降低电阻的结果,由温度上升引起的电流变化仍然增加。所以串联电阻是好办法。
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