图1是典型InGaAlP LED 的正向电压特性。LED 电路模型可表示为一个电压源串联一个电阻,这个简单模型与实际测量结果很吻合。电压源为负温度系数,因此正向电压会随着接面温度升高而下降。InGaAlP LED( 黄色与琥珀红) 的温度系数在-3.0~-5.2mV/K 之间,InGaN LED ( 蓝、绿和白1色) 则介于-3.6~-5.2mV/K 之间。负温度系数是造成LED 很难并联的原因之一,因为越热的组件会汲取越多的电流,越多的电流又会让它的温度进一步升高,最后就变成热失控。
图1以电压源和串联电阻作为LED 电路模型后得到的l-V 特性曲线
图2 是输出光强度(光通量)与操作电流的关系,可以看出输出光强度与 二极管电流的关系很密切,只要改变正向电流就能调整LED 的亮度。另外,这条曲线在电流较小时很像是一条直线,但其斜率在电流升高时会变得较小。这表示当电流较小时,只要二极管电流加倍就会让输出光强度加倍。电流较大时则非如此,此时电流加倍只会让输出光强度提高八成。这项特性对LED 很重要,因为它是由交换式电源所驱动,所以可能会遇到很大的纹波电流。其实电源供应的成本在某种程度上就是由所允许的电流决定: 纹波电流越大,电源供应的成本就越低,只不过LED 的输出光强度也会受到影响。
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