LED-belysning LED-drivrutin

Mar 30, 2018 Lämna ett meddelande

För att göra en bra LED-belysningsprodukt ligger nyckeln i värmeavledning, drivkraft och ljuskälla. Värmeavledningen är särskilt viktig. Värmeavledningseffekten påverkar direkt livskvaliteten hos belysningsprodukten, livslängden på drivaggregatet och stabiliteten hos utgångsströmmen och spänningen hos produkten. Den övergripande livskvaliteten har också stor inverkan, och ljuskällan är kärndelen av hela produkten.


LED-drivenheten är också en tillbehörsprodukt. Kvaliteten på strömförsörjningen på marknaden är för närvarande ojämn. Nedan ges lite kunskap om LED-strömförsörjning.


1, vad är LED-drivenhetens effekt


LED-strömförsörjningen omvandlar strömförsörjningen till en specifik spänning och ström för att driva LED-ljusspänningsomvandlaren. Under normala omständigheter inkluderar ingången till LED-drivenhetens strömkälla högspänningsfrekvensström (dvs. nätström), lågspännings DC, högspännings DC och lågspänningsfrekvens. AC (såsom utmatning av elektroniska transformatorer) och så vidare. Utsignalen från LED-drivrutinen är mestadels en konstant strömkälla som ändrar spänningen då LED-spänningsfallet ändras. LED-strömkärnkomponenterna innefattar strömställare, induktorer, omkopplingselement (MOSfets), återkopplingsmotstånd, ingångsfilterkomponenter, utgångsfilterkomponenter och liknande. Enligt olika tillfälle krav måste det finnas ingång överspänningsskyddskrets, ingångsspänningsskyddskrets, LED öppen kretsskydd, överströmskretsen.




2, LED-drivenhetens egenskaper


(1) Hög tillförlitlighet Speciellt som drivkraften hos LED-gatlampor är den installerad i hög höjd, vilket är obekväma att behålla och kostar mycket för underhåll.


(2) Effektiva LED-lampor är energibesparande produkter som driver strömförsörjningen mer effektivt. Det är mycket viktigt för värmeavledningen av strömförsörjningen installerad i lampan. Effekten av strömförsörjningen är hög, dess strömförbrukning är liten och värmeproduktionen i lampan är liten vilket också minskar lampans temperaturökning. Det är fördelaktigt att fördröja LED-sönderfallet.


(3) Hög effektfaktor


Effektfaktorn är nätets belastningskrav. Elektriska apparater under 70 watt är i allmänhet inte obligatoriska. Även om den enda effektenheten med låg effekt har en låg effektfaktor, har den liten inverkan på elnätet. Den stora mängden belysning som används på natten och den liknande belastningen är emellertid för koncentrerad kan orsaka allvarlig förorening till elnätet. För 30-watt till 40-watt LED-drivrutinen sägs att det inom en snar framtid kan finnas vissa indikatorer på effektfaktorkrav.


(4) Körningsmetod


Det finns två typer av trafik nu: en är en konstant spänningskälla för flera konstanta strömkällor, och varje konstant strömkälla levererar ström till varje LED individuellt. På så sätt påverkar kombinationen av flexibelt, LED-fel, inte påverkan på andra LED-lampor, men kostnaden blir något högre. Den andra är den direkta konstanta strömförsörjningen, vilket är det körläge som byttes av "Zhongke Huibao", och LED-lamporna drivs i serie eller parallellt. Dess fördel är att kostnaden är lägre, men flexibiliteten är dålig, men också för att lösa ett visst LED-fel påverkar inte driften av andra LED-lampor. Båda formerna samexisterar under en tidsperiod. Flera konstanta strömförsörjningsmetoder kommer att vara bättre när det gäller kostnad och prestanda. Det kan vara huvudriktningen för framtiden.


(5) Överspänningsskydd


LED: s förmåga att motstå överspänningar är relativt dålig, speciellt mot omvänd spänningskapacitet. Det är också viktigt att stärka detta skydd. Vissa LED-lampor är installerade utomhus, såsom LED-gatubelysning. På grund av början av nätbelastningen och induktion av blixtnedslag kan olika överspänningar invaderas från nätsystemet, och vissa överspänningar kan leda till LED-skador. Därför bör analysen av "China Branch Hui Bao" -drivkraften i överspänningsskyddet ha vissa brister, och för den frekventa bytet av strömförsörjning och lampor, LED-drivdrift för att hämma störningens intrusion för att skydda LED-lampan är inte skadad.


(6) Skyddsfunktion


Förutom den konventionella skyddsfunktionen är det bättre att öka LED-temperaturen negativ återkoppling i konstantströmutgången för att förhindra att LED-temperaturen blir för hög. Det är nödvändigt att följa säkerhetsföreskrifterna och kraven på elektromagnetisk kompatibilitet.


3, klassificerad av körläge


(1) Utgångsströmmen för konstantströmskonstantströmdrivkretsen är konstant, och utmatad likspänning varierar med ett visst intervall med storleken på lastmotståndet. Lastmotståndet är litet, utgångsspänningen är låg och lastmotståndet är lågt. Ju högre utspänning desto högre är den konstanta strömkretsen inte rädd för kortslutning, men belastningen är strängt förbjuden. Den konstanta strömkörningen är idealisk för att driva LED, men priset är relativt högt. Det bör vara uppmärksam på den maximala resistansströmmen och Spänningsvärdet, vilket begränsar antalet använda lysdioder.


(2) Regulatortyp När parametrarna i regulatorkretsen bestäms är utgångsspänningen fixerad och utgångsströmmen ändras med ökningen eller minskningen av belastningen; regulatorkretsen är inte rädd för lastens öppna krets, men belastningen är strängt förbjuden kortslutning; Kör lysdioden med spänningsdrivkretsen, måste lägga till lämplig resistans mot varje gäng som kan göra varje sträng av LED-skärmens ljusstyrka medeltal. Ljusstyrkan påverkas av den spänningsbyte som kommer från rättelse.


4. Fördelar och nackdelar med Constant Current och Step-by-Step konstant strömdrift


Jämfört med den totala konstanta strömmen, även om nackdelarna är mer, är kostnaden högre. Men det kan verkligen skydda LED-lampan och förlänga LED-lampans livslängd, så det konstanta flödet är framtida trend.


5, LED strömbrist


Den tekniska personalen hos det företag som tillverkar LED-belysning och relaterade produkter har inte tillräckligt med kunskap om växelströmsförsörjningen och den strömförsörjning som tillverkas kan fungera normalt. Vissa kritiska bedömningar och elektromagnetiska kompatibilitetsöverväganden räcker dock inte, och det finns vissa risker. De flesta LED-strömförsörjare Tillverkare är alla från den vanliga strömbrytaren för att göra LED-strömkonvertering, LED-egenskaperna och användningen av medvetenhet räcker inte. För närvarande är det nästan ingen standard på LED, de flesta är baserade på strömförbrukning och elektroniska likriktarstandarder. Det mesta av LED Strömförsörjningen är inte förenad, så mängden är relativt liten. Köpvolymen är liten, priset är högt och komponentleverantörerna är inte särskilt kooperativa. Stabiliteten hos den ledande strömförsörjningen: bred spänning, hög temperatur och låg temperatur drift, över temperatur, överspänningsskydd och andra problem har inte lösts.


Den första är driftskretsens totala livslängd, särskilt de kritiska enheterna som: kondensatorns livslängd vid höga temperaturer påverkar direkt livslängden för strömförsörjningen. För det andra bör LED-drivrutinen utmana högre omvandlingseffektivitet, speciellt vid körning av högeffektiva lysdioder. Eftersom all kraft som inte används som ljusutmatning sönderfaller som värme, är effektomvandlingseffektiviteten för låg, vilket påverkar LED-energibesparingseffekten. För närvarande med låg effekt (1-5W) står kostnaden för kontinuerlig drivkraft för Andelen nära 1/3, vilket ligger nära kostnaden för ljuskällan, vilket har påverkat marknadsföringen i viss utsträckning.