广告
广告
LED灯珠常见问题及解决方法
您的位置 资讯中心 > 技术与应用 > 正文

LED灯珠常见问题及解决方法

2014-10-11 09:25:54 来源:互联网

1 、是供电不正常所导致的问题:

01. 检查供电的电源有没有正常工作,批示灯有没有亮起来,如果没有亮起来,请查看电源有没有连接好;

02. 查看灯珠的电源线是否同供电电源的正负极连接好,有没有反相,如有以上问题存在,请正确连接即可。

2、LED灯珠对于电压的要求:

标称3V的LED灯珠,实际上,不同颜色的对电流也有不同的要求,黄 色要求电流最小,依次是红、绿、白、蓝。电流过大,会使灯芯烧焦。

使用2.4V充电电池,黄 色易烧焦,因为即使电压不大,但电流过大,随意依然会烧焦。

在使用纽扣电池的时候,因为纽扣电池电压虽然为3V,但是因为纽扣电池放电电流很小,所以,3V LED灯珠不会被烧毁。因此,在使用LED灯珠的时候,应该选择合适的电源,注意电压,还有电流。

选用电源的时候,若不符合LED灯珠的额定要求,则需要对电路进行改进,常见的加装电阻!

3、 如何分辫LED灯珠的发光颜色的:

不通电的情况下,如果为了在购买时挑选方便,建议备一只3V的纽扣电池,在挑选时用该电池可方便的检查出LED发什么光。

4、大功率LED灯珠烧掉的原因:

01、上下两根灯丝,我们行业内叫做金线,纯金的,做导电用,两根正极,两根负极,真正好的产品会有第五根线,焊在齐纳管上了,起保护作用的

02、灯丝变短就已经很明确的告诉您,您这个灯已经被大电流烧掉了,相当于断路了

03、大功率1W的驱动电流在350ma左右,工作电压在3.2-3.6V之间,使用时请一定要注意,过大的电流一定会烧灯的

04、一般三颗1W灯的铝基板都是12V左右驱动的,很少有直接就220V使用的,您看看是不是少了一个恒流源或者少了一个12V的驱动电源?

5、LED灯珠发黄的原因:

LED外封胶发黄原因多半为环氧树酯与固化剂不匹配所致,但也不能排除外封胶烘烤时间过长导致。

解决方法:购买成套外封胶及固化剂,如上海精细化工的型号800或2339胶水都不会出现如下情况,另注重生产管控,严格按作业指导操作,避免烘烤时间过长或不足等原因,此情况是很好掌控的。

6、LED灯珠漏电的原因:

机台设备未接地,人员未佩戴静电手环(一定要是有绳的)。造成的静电防护不当。再就是封装过程中,焊线PAD焊偏,最后就是芯片本身质量隐患问题。

7、 LED灯珠应是容、感性负载的问题:

其实两者都不是,LED灯珠就是一个二级管,它需要一个正向的导通电压就能工作,一般是2-3.5V,此外,电流大小可以控制LED灯珠的亮度。也就说LED灯珠只是把电能转换为了光能。

8、LED灯珠光衰大的原因:

一:铁支架导热不良。

二:环氧树脂黄化。

三:芯片与支架接触不够紧密。

四:芯片衰减大。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

阅读延展
电源 LED灯珠 驱动电源 芯片
  • 磁性元件与电源行业评选申报倒计时10天

    磁性元件与电源行业评选申报倒计时10天

    2025 “星特杯” 磁性元件与电源行业评选,欧陆通、田村(中国)、磁极等头部企业已抢先申报。权威二十载沉淀,零费用公益评选,现申报仅剩最后 10 天,解锁品牌认证与产业链资源,错过再等两年!

  • 液冷重塑AI服务器电源?对材料器件有何要求

    液冷重塑AI服务器电源?对材料器件有何要求

    液冷散热正走向规模应用。冷板式与浸没式各有路径之争,供电架构正从12V迈向48V,重构了AI服务器电源系统设计逻辑,对磁性元器件、材料与胶粘剂提出了哪些要求?相关厂商有何应对方案?

  • 小电感,大奥秘:揭秘芯片电感的双核技术

    小电感,大奥秘:揭秘芯片电感的双核技术

    在追求高效能、小体积的电子时代,电源电路如同设备的心脏,而电感,则是确保心脏稳定、有力搏动的关键。

  • 日均省电超82万度!事关AI服务器GaN电源模块

    日均省电超82万度!事关AI服务器GaN电源模块

    日均省电超82万度!GaN电源模块破解AI服务器“电荒”难题,年省电近3亿度。国产第三代半导体加速落地,成为AI算力中心节能增效与换道超车的关键突破。

  • 破解行业痛点,镓创晶合 GaN 创新方案成电源学会年会焦点

    破解行业痛点,镓创晶合 GaN 创新方案成电源学会年会焦点

    2025年11月8日苏州镓创晶合科技公司携最新氮化镓应用方案参加中国电源学会举办第二十八界学术年会。本次年会有3000+参会代表和7000+人次专业观众到场。本次大会是一场电力电子和电源行业备受瞩目的行业学术交流和产业合作平台。

  • 高频损耗↓20%,一根线破解系统散热难题?

    高频损耗↓20%,一根线破解系统散热难题?

    随着新能源汽车、储能和AI服务器电源功率密度的不断攀升,散热能力正在成为制约设计效率与可靠性的关键因素。行业如何在有限空间中平衡绝缘、安全与导热,已成为新的技术焦点。

  • 持续高温下led显示屏会出现什么样的问题

    持续高温下led显示屏会出现什么样的问题

    随着led显示屏的使用日益普遍,日常使用led显示屏的过程中可能会应该led显示屏温度过高,led显示屏led灯珠遭到光损。除了灯珠光损问题,还有其他问题?

  • led灯珠坏了是这么更换的

    led灯珠坏了是这么更换的

    本文主要介绍了led灯里边的led灯珠坏掉,我们要怎样换呢。主要按照4步部分。

  • 显示屏原材料涨价的缘故

    显示屏原材料涨价的缘故

    近日对生产厂商来说比较困扰的就是很多原材料都涨价了,例如显示屏中led灯珠和PCB板才等原材料都一一涨价,这对于很多人来说都是一次严峻的挑战,那么你们知道这次涨价都涨多久呢?

  • 影响LED车灯效果的三大因素 你知道那个呢

    影响LED车灯效果的三大因素 你知道那个呢

    本文主要介绍了LED车灯,不同的安装方法,LED灯珠的照明效果就会不同,除了LED灯珠位置会影响LED车灯的效果,反光碗和透镜也会影响LED车灯的光斑效果。

  • 关于处理LED灯带故障的小知识 来看看吧

    关于处理LED灯带故障的小知识 来看看吧

    本文主要介绍了如何检查LED灯带的好坏,可以给LED灯带通额定电压,看是不是所有的LED灯珠都会发光发亮,如果是的话那说明LED灯带是好的。

  • BOM<3.8元、PF>0.9的12W单颗高压线性IC应用方案

    BOM<3.8元、PF>0.9的12W单颗高压线性IC应用方案

    隔离的电源系统成本较高,未来在成本方面还有下降空间。非隔离型LED电源相较于隔离性LED电源,具有架构简单、电路转换效率高、元器件数目少、电路成本较便宜等优势。然而,也有不少业内人士认为非隔离型的高压线性恒流LED驱动电源技术一定会在高压LED灯珠技术出现后成为LED光源驱动的新热点。

  • 上下管开关对称性的系统方法

    上下管开关对称性的系统方法

    本文介绍了一种系统方法,该方法利用预充电驱动电源方案和欠压锁定(UVLO)机制的控制策略,确保半桥电路中高边和低边开关的同步性。

  • 基于LCC补偿网络的超声波换能器空载低压差驱动

    基于LCC补偿网络的超声波换能器空载低压差驱动

    当前超声波在许多领域都有应用。本文针对超声波换能器驱动电源在在特殊工况下,对驱动器进行保护以及防止电磁干扰,解决带换能器负载和不带负载时压差过大的问题,提出了一种基于LCC补偿网络和后级电路谐振阻抗匹配的换能器驱动电源,达到了减少压差的效果。

  • 官宣!照明行业翘楚携重磅演讲 齐聚深圳

    官宣!照明行业翘楚携重磅演讲 齐聚深圳

    在我国,智能照明仍处于初步阶段,在技术发展方面还有极大的发展空间。为解决当下智能照明行业热点问题,AIoT&智能照明与大功率驱动电源分论坛将于本月24日在深圳举办。届时,照明行业翘楚将携重磅演讲出席。

  • NFC无线灵活配置LED驱动电源

    NFC无线灵活配置LED驱动电源

    从而减少驱动电源的种类,缩短开发周期,降低库存,缩短交货时间。如有需要,最终用户也可以重新配置驱动电源来适配LED灯具。

  • 可用于多种车载照明的超亮度LED

    可用于多种车载照明的超亮度LED

    一块细小的电路板(22x12mm),却是一个能输出1A或2.2A恒定电流的高效率LED驱动器。通过一白色的LED矩阵能形成非常光亮的车灯照明,或做成强光的手电筒或其他光源,其驱动电源可采用锂离子电池组或锂钋(LiPo)电池组。还具有亮度可调控功能和闪光功能,这是一个结构先进、配置紧凑的现代化设计。

  • 中小功率LED电源异常诊断思路

    中小功率LED电源异常诊断思路

    led驱动电源实质是电源转换器,其种类多种多样,驱动方式也各式各样,通常情况下led驱动电源检修的流程是怎么样的。下面就以一个典型的小功率电源隔离驱动为例子,来说说检修的方式流程。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任