Napięcie przewodzenia
Gdy prąd przepływa przez diodę LED w kierunku dodatnim, napięcie generowane między anodą a katodą nazywane jest napięciem przewodzenia (VF). Jednostką napięcia są wolty (V).
Na przykład w arkuszu danych przedstawiono wykres charakterystyki napięcia przewodzenia generowanego w odniesieniu do przepływu prądu (Prąd przewodzenia IF vs Napięcie przewodzenia VF).
Ta cecha jest najważniejszym parametrem przy rozważaniu rzeczywistego obwodu oświetlenia LED.

Charakterystyka IF-VF będzie się różnić w zależności od materiału elementu LED, rozmiaru, a nawet koloru emitującego. Będzie się również różnić w zależności od temperatury otoczenia. Ponadto istnieje rozkład wartości charakterystyki specyficzny dla półprzewodników, co jest znane jako zmienność.
Zmiany w VF nie są problematyczne, gdy diody LED działają pod napędem prądu stałego, ale w przypadku napędu o stałym napięciu konieczne jest uwzględnienie tych zmian i wahań podczas projektowania.
Obwód oświetlenia LED
[W przypadku obwodu oświetlenia szeregowego]
Podczas zapalania diod LED szeregowo za pomocą napędu o stałym napięciu, obwód zazwyczaj zawiera rezystor połączony szeregowo z diodami LED w celu sterowania prądem.

Dla tego typu obwodu najpierw odczytaj prąd przewodzenia IF i napięcie przewodzenia VF zapalonej diody LED z charakterystyki IF-VF.
Wartość R (rezystancja sterowania prądem) jest określana poprzez obliczenia poprzez wprowadzenie tych wartości w powyższym równaniu.
[W przypadku równoległego obwodu oświetleniowego]W przypadku połączenia równoległego z napędem o stałym napięciu zalecamy konfigurację obwodu, która wykorzystuje rezystor sterujący dla każdej diody LED (które są rozmieszczone obok siebie w powyższym obwodzie oświetleniowym serii).
Charakterystyka LED IF-VF będzie się różnić w zależności od materiału elementu i emitującego koloru. Co więcej, indywidualne odmiany nieodłącznie związane z półprzewodnikami istnieją nawet wtedy, gdy materiał i kolor emitujący są takie same.
Jak pokazano na poniższym wykresie, gdy VF diod LED (1) i LED (2) różnią się, sterowanie prądem za pomocą tylko jednego rezystora utrudnia kontrolowanie prądu płynącego do każdej diody LED (IF1 i IF2).
Podłączenie rezystora do każdej diody LED pozwala na indywidualne ustawienie przepływu prądu (IF1 i IF2), umożliwiając dostosowanie ustawień (tj. Osiągnięcie dopasowania prądu, tłumienie zmian jasności). Ponadto zastosowanie wysokiego napięcia do rezystora, na przykład poprzez zwiększenie napięcia wejściowego Vin, umożliwia wdrożenie projektu uwzględniającego zmiany.






