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  • 詳解LED過流過壓干擾的主要原因與防護(hù)措施
    • 發(fā)布時(shí)間:2020-07-21 18:09:48
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    詳解LED過流過壓干擾的主要原因與防護(hù)措施
    隨著社會(huì)的發(fā)展和大家對節(jié)能環(huán)保的意識(shí)不斷提高,LED燈具的市場前景將是一片光輝,不斷進(jìn)步的LED照明市場需要性能良好的硬件設(shè)備(燈具),正確的硬件設(shè)計(jì)是產(chǎn)品成功的關(guān)鍵。前期在硬件設(shè)備設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮各種干擾因素的影響會(huì)使燈具質(zhì)量得到很大的保證,對硬件設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)倪^壓過流沖擊防護(hù)設(shè)計(jì)能夠大幅度地提高它的的使用壽命,減小維修成本,更好的滿足人們的需求。
    LED元件的過壓過流損壞與干擾能量的發(fā)生次數(shù)或持續(xù)時(shí)間長短無關(guān),因?yàn)槿魏我淮芜^壓過流干擾都可能導(dǎo)致LED損壞。這種損壞可以表現(xiàn)為器件立即失效,也可能在發(fā)生過壓過流干擾后許久才失效。LED芯片的小型化和LED燈具內(nèi)部電器結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化正在使這一問題變得更加嚴(yán)重。
    一、LED的過壓過流故障現(xiàn)象
    當(dāng)出現(xiàn)過壓過流干擾時(shí),元件性能會(huì)減弱或損壞。LED元件的過壓過流損壞與干擾能量的發(fā)生次數(shù)或持續(xù)時(shí)間長短無關(guān),因?yàn)槿魏我淮芜^壓過流干擾都可能導(dǎo)致LED損壞。這種損壞可以表現(xiàn)為器件立即失效,也可能在發(fā)生過壓過流干擾后許久才失效。LED芯片的小型化和LED燈具內(nèi)部電器結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化正在使這一問題變得更加嚴(yán)重。燈具內(nèi)LED芯片的過壓過流故障主要有以下兩種現(xiàn)象:
    a、芯片內(nèi)部焊接線損壞
    過壓過流干擾導(dǎo)致的第一種失效模式是LED封裝內(nèi)部的焊接線受損。這種損壞通常表現(xiàn)為接線燒斷。此外,過壓過流干擾還能導(dǎo)致靠近焊接線的其他材料(例如密封材料或熒光體)損壞。
    b、芯片焊盤位置損壞
    過壓過流干擾導(dǎo)致的另一種失效模式是LED芯片本體靠近焊盤的位置受損。
    二、LED發(fā)生過壓過流干擾的主要原因
    LED芯片發(fā)生過壓過流干擾的原因有多種,如浪涌、靜電,來自其他設(shè)備的脈沖信號(hào)干擾、燈具組裝時(shí)不恰當(dāng)?shù)墓ぷ鞣椒ā⒔拥攸c(diǎn)不夠?qū)е码娏骺焖俎D(zhuǎn)換引起高電壓等情況都會(huì)引起過壓過流干擾。但以下兩種情況是LED燈具生產(chǎn)與使用過程中造成過壓過流干擾的主要原因。
    a、靜電放電ESD
    靜電放電是大多數(shù)電子元件在生產(chǎn)、運(yùn)輸、加工過程中不可避免的風(fēng)險(xiǎn)。雖然目前大多數(shù)的LED芯片自身已經(jīng)具有防靜電干擾的設(shè)計(jì)一般為2kV,但靜電放電依舊是LED芯片在燈具生產(chǎn)環(huán)節(jié)損壞的主要原因。
    b、短時(shí)間的過負(fù)荷
    短時(shí)間的過負(fù)荷即短時(shí)間內(nèi)LED的輸入電壓或電流超過其額定值如浪涌電壓或雷擊。過負(fù)荷一般只持續(xù)極短的時(shí)間通常不會(huì)超過500ms類似的電壓或電流稱為尖峰電壓或尖峰電流。短時(shí)間的過負(fù)荷是LED芯片在燈具正常使用過程中損壞的主要原因。
    三、LED過壓過流干擾的防護(hù)方法
    1、防止靜電放電損壞LED的方法
    靜電放電是LED芯片的隱形殺手。LED燈具生產(chǎn)過程中每個(gè)階段的每個(gè)步驟都可能使LED受到靜電的損傷。靜電防護(hù)就是消除靜電或把靜電電壓控制在允許的范圍內(nèi)使它不致產(chǎn)生危害。生產(chǎn)過程中靜電防護(hù)的主要措施為:
    a、保證車間生產(chǎn)人員及生產(chǎn)設(shè)備的靜電防護(hù)。(屏蔽與接地)
    b、盡可能的使生產(chǎn)車間和周圍環(huán)境達(dá)到防靜電要求。(中和、增濕、屏蔽與接地)
    c、采用靜電保護(hù)器(ESD)對各接口芯線對地做靜電防護(hù)。(靜電泄露、耗散)
    依照上述防靜電措施進(jìn)行操作,將靜電防護(hù)工作當(dāng)作一項(xiàng)長期的系統(tǒng)工程,防止任何環(huán)節(jié)的失誤或疏漏,加上LED芯片有一定的防靜電干擾功能,則在生產(chǎn)過程中可以有效地防止靜電放電對LED的損傷。
    2、防止LED芯片短時(shí)間過負(fù)荷的方法
    防護(hù)瞬間過電壓或過電流等LED短時(shí)間過負(fù)荷現(xiàn)象常用的器件有瞬態(tài)抑制二極管TVS,熱敏電阻MOV,浪涌靜電硅抑制器SET等。目前LED燈具防過負(fù)荷設(shè)計(jì)方案分為兩種:第一種為保險(xiǎn)絲、壓敏電阻MOV、瞬態(tài)抑制二極管TVS組合形成的電源輸入端保護(hù)電路,一般用在LED燈具電控系統(tǒng)的輸入端口防止在正常運(yùn)行時(shí)由于電源瞬間浪涌干擾原因造成的LED故障。第二種為瞬態(tài)抑制二極管TVS、負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器(NTC)過負(fù)荷保護(hù)電路,一般串聯(lián)在LED芯片組成的照明電路中,防止LED燈具通電開啟瞬間造成的LED損傷。以下對這兩種方法分別予以討論。
    2.1、防止電源瞬間浪涌干擾造成LED損傷的的保護(hù)方案
    方案中主要用到壓敏電阻MOV及瞬態(tài)抑制二極管TVS做過壓防護(hù),壓敏電阻是一種具有電壓電流對稱特性的電壓屬性電阻器,它主要用來保護(hù)電子元件免受尖峰電壓或尖峰電流的影響。壓敏電阻在常態(tài)時(shí)對受保護(hù)的電子元件具有很高的阻抗,而且不會(huì)改變電路特性,但當(dāng)瞬間尖峰電壓出現(xiàn)越過壓敏電阻的擊穿電壓時(shí),該壓敏電阻的阻抗會(huì)變低(僅有幾歐姆),并造成原線路短路,從而對電子產(chǎn)品或元件進(jìn)行保護(hù)。將壓敏電阻接入LED燈具電源輸入端,可防止在正常運(yùn)行時(shí)由于電源瞬間浪涌干擾造成的LED故障。正常運(yùn)行時(shí)一旦電網(wǎng)電壓升高,壓敏電阻會(huì)瞬間擊穿短路,對過壓能量進(jìn)行吸收和泄放,從而有效的防止過電壓進(jìn)入受保護(hù)線路。方案中用到2個(gè)保險(xiǎn)絲Fuse1和Fuse2,其中Fuse1在壓敏電阻的前端,用來防止壓敏電阻失效而短路,但也要通過雷擊大電流。因此,通常選用慢融性保險(xiǎn)絲,其不承擔(dān)過載短路的作用;而Fuse2是用來防止過載,選用快熔性保險(xiǎn)絲,不承擔(dān)浪涌電流,可以根據(jù)負(fù)載額定電流選擇合適的保險(xiǎn)絲。后端為瞬態(tài)抑制二極管TVS是對前級(jí)壓敏電阻的殘余能量進(jìn)行進(jìn)一步的吸收和泄放。更好的保護(hù)后端負(fù)載。
    2.2、防止通電瞬間損傷LED的保護(hù)方案
    在LED燈具剛剛通電時(shí)會(huì)產(chǎn)生一種常見的瞬間過電流現(xiàn)象,這種現(xiàn)象被稱為浪涌電流??梢圆捎迷跓艟邇?nèi)部電路使用NTC電阻器的方法實(shí)現(xiàn)LED燈具的浪涌電流保護(hù)。具體而言,就是在燈具剛剛通電時(shí)NTC器件提供一個(gè)高電阻值來保護(hù)LED免受浪涌電流的損壞,在過渡時(shí)間之后NTC電阻器的電阻會(huì)降低到可忽略不計(jì)的數(shù)值。方案中的瞬態(tài)抑制二極管TVS對瞬間的浪涌能量提供一條通路,保護(hù)后端LED燈珠不受影響。
    2.3、防止LED燈珠開路(電源極性反接保護(hù))的保護(hù)方案
    當(dāng)LED輸入端有高壓脈沖時(shí)會(huì)導(dǎo)致后端芯片及LED燈損壞,而瞬態(tài)抑制二極管TVS可以對高壓脈沖進(jìn)行吸收和箝端電路可承受的范圍內(nèi),從而消除了由輸入端帶來的干擾。O.C.P為半導(dǎo)體過壓型保護(hù)器件,當(dāng)燈珠兩端有靜電和過電壓時(shí)可瞬間吸收和箝位,把電壓降低,并且當(dāng)LED開路損壞時(shí),電流無法流過損壞的LED燈珠,此時(shí)電源的電壓全部加在O.C.P上,很快O.C.P兩端的電壓就達(dá)到了它的開關(guān)電壓,O.C.P開始工作,隨后將電壓降低到1V左右,電流從O.C.P流過也經(jīng)過了其它的LED燈珠,其它的燈珠又亮了起來。當(dāng)LED燈串被反向通上電源時(shí),所有保護(hù)器O.C.P都會(huì)開始導(dǎo)通,將這些被保護(hù)的LED上的電流分流以保護(hù)它們不受傷害。在反向電極糾正之后,保護(hù)器會(huì)關(guān)閉,LED正常工作。
    LED過流過壓干擾
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