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要約:ディスプレイのバックライトや他の照明アプリケーション用に白色LEDを利用するにあたって、これらを定電流で駆動するのには、以下の2つの理由があります。 絶対最大定格電流に違反して、信頼性を損ねることを避けるため 各LEDから、予測可能な整合された光度と色度を得るため このアプリケーションノートでは、標準的なLEDと定電流駆動を実現するための回路の特性について説明します。 ランダムに選択した6つの白色LED (製造業者2社から各3つ)の順方向電流対順方向電圧を図1に示します。このケースでは、3.4Vでこれら6つのLEDを駆動すると、それぞれのLEDに応じて順方向電流が10mA~44mAの間で変動します。 図1. ランダムな6つの白色LED (主要な製造業者2社から各3つ)の順方向電流対順方向電圧。いずれの電圧でも、順方向電流が大幅に変動しているのがわかります。例えば、3.4Vで
1. LED電流制限抵抗を測定してみよう! 【オームの法則】・・・E=IR R(抵抗):単位Ω(オーム) E(電圧):単位V(ボルト) I(電流):単位A(アンペア) LED電流制限抵抗値の求め方はE=IRよりR=E/Iとなり 抵抗値(Ω)=(電源電圧-LED電圧)÷電流 で求められる。 【テスト条件】 ①電源電圧を車の充電電圧に合わせてDC14.4Vとします。(直流安定化電源を使用) ②使用LEDはロームのφ5赤SLI-570UT(1.9V/20mA)5個直列接続とします。 上の条件の場合で電流20mA流した時の抵抗値を上の式より計算すると LED電圧は5個直列で合計LED電圧=1.9×5=9.5Vになります。 したがって理論値は抵抗値=(14.4-9.5)÷0.02=245Ωとなります。 ③245Ωという値は抵抗の規格にはないのでE24系列 抵抗値一覧から選択します。ここでは300Ωと
(注) VAC という交流電圧源もありますが、これはac解析(周波数特性)専用の入力信号源ですので、transient解析(波形シミュレーション)は出来ません。VSIN は、ac解析、transient解析の両方に使用できます。 (b) 配線する 図2のツールバーの鉛筆マークをクリックするとマウスポインタが鉛筆になって配線を引くことが出来ます。細線が単線で、太線が BUS 配線です。このモードは右クリックで解除できます。 (c) 部品の値を入力する 各部品をダブルクリックすると部品パラメータの入力ウインドウが現れます。回路図上に表示されている値は、ダブルクリックすればパラメータウインドウを表示せずに書き換えできます。入力信号源 VS のパラメータは、(AC=1V, VOFF=0V, VAMPL=0.1V, Freq=1kHz) のようにして下さい。AC は、ac解析(周波数特性)用の入力電
ここでは、主に、SPICE の使い方ではなく LTspice を 一般的な SPICE として使用するため、 および学習に利用するためのサンプルを挙げています。 SPICE そのものの使い方については、参考文献などを 参照ねがいます。
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