发光二极管与电阻并联 发光二极管并联电路的制作方法

本发明有关于线灯,特别是关于一种发光二极管并联电路。

现有技术

线灯(stringlight)是直接在电线间隔地焊接多数光源,以形成一线状的照明装置,省去传统灯座的配置。对于小型光源,例如球泡、发光二极管而言,是一种经常被应用的配置方式。线灯(stringlight)保有电线原有可缠绕的特性,使得线灯(stringlight)容易作任意型态的配置,而适合于特殊照明需求或是装饰。

最简单的线灯电路,是在两条导线之间并联多个光源。在并联电路中,两条导线之间的驱动电压差只要能驱动个别光源即可,不需如同串联电路需要考虑光源数量而提升电压。同时,个别光源烧毁,也不会导致供电回路断电。

然而,在使用多种不同规格的发光二极管作为光源时,发光二极管的导通电压会因为光电材料的差异而有所不同。特别是需要多种颜色的发光二极管混合搭配时,理想的状态是各种颜色之间的亮度有一定的比值才能达成最佳的视觉效果。但是。在并联电路中,低导通电压的发光二极体会干扰驱动电压差的提升,往往会使得高导通电压的发光二极体所接收的驱动电压差过低,进而导致亮度不足。若进一步提升驱动电压差以配合高导通电压的发光二极体,低导通电压的发光二极体又会太亮。因此,需要多种颜色的发光二极管混合搭配时往往需要对不同颜色的发光二极管配置电路,而使得电路变得复杂。

技术实现要素:

鉴于上述问题,本发明提出一种发光二极管并联电路,藉以解决先前技术存在之问题。

本发明提出一种发光二极管并联电路,其特征在于,包括有:第一电力线及第二电力线;第一发光二极管,具有第一导通电压,并且所述第一发光二极管的两端分别连接于所述第一电力线与所述第二电力线;第二发光二极管,具有第二导通电压,并且所述第一导通电压不等于所述第二导通电压;以及第二阻抗元件,与所述第二阻抗元件串联成第二串联线路;所述第二串联线路的一端连接于所述第一电力线,并且第二串联线路的另一端连接于所述第二电力线。

优选地,所述第二导通电压小于所述第一导通电压。

优选地,所述第一电力线与所述第二电力线提供一驱动电压差,并且所述驱动电压差大于所述第一导通电压。

优选地,所述第二阻抗元件用于调整所述第二发光二极管两端的电位差,使得所述第二发光二极管两端的电位差小于所述驱动电压差并且大于所述第二导通电压。

优选地,所述第二阻抗元件是电阻器或二极管。

优选地,发光二极管并联电路还包括第一阻抗元件,所述第一发光二极管与所述第一阻抗元件串联成第一串联线路,所述第一串联线路的一端连接于所述第一电力线,并且所述第一串联线路的另一端连接于第二电力线。

优选地,所述第一阻抗元件用于调整所述第一发光二极管两端的电位差,使得所述第一发光二极管两端的电位差小于所述驱动电压差且大于所述第一导通电压。

通过本发明上述实施例,可将多个导通电压的发光二极管并联配置,并且使得不同的发光二极管都可以到达预定的发光亮度,从而避免低导通电压的发光二极管导致其他发光二极管不易导通或是亮度过低的问题。

附图说明

图1是本发明第一实施例中,发光二极管并联电路的电路图。

图2是本发明第一实施例中,发光二极管并联电路的另一电路图。

图3是本发明第二实施例中,发光二极管并联电路的电路图。

图4是本发明第三实施例中,发光二极管并联电路的电路图。

图5是本发明第四实施例中,发光二极管并联电路的电路图。

图6是本发明第五实施例中,发光二极管并联电路的电路图。

图7是本发明第六实施例中发光二极管与电阻并联,发光二极管并联电路的电路图。

符号说明

100发光二极管并联电路101第一串联线路

102第二串联线路103第三串联线路

111第一电力线112第二电力线

113第三电力线121第一发光二极管


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