Ontwerp van LED-voedingseenheden en testvereisten

Jul 25, 2018

LED-aandrijvingsvermogen Met de ontwikkeling van de energie- en verlichtingsindustrie veranderen de ontwerpvereisten voortdurend en nu is het ook de focus van de belangrijkste fabrikanten van halfgeleiders. De voeding van de LED-drive is een stroomomvormer die de voeding omzet naar een specifieke spanning en stroom om de LED's aan te sturen om licht uit te stralen. Over het algemeen omvat de ingang van de LED-aandrijfvoedingsbron hoogspanningsstroomfrequentie-wisselstroom (dat wil zeggen commercieel vermogen), laagspanningsgelijkstroom, hoogspanningsgelijkstroom, laagspannings-hoogfrequente wisselstroom (zoals de uitgang van een elektronische transformator). De uitgang van de LED-driver is meestal een constante stroombron die de spanning verandert wanneer de stroomdruppel van de LED verandert. Met het toenemende gebruik van LED's zullen de prestaties van LED-aandrijvingsvermogen meer en meer geschikt zijn voor LED-vereisten. Houd rekening met de volgende punten bij het selecteren en ontwerpen van een LED-stuurprogramma:

1. Hoge betrouwbaarheid. Vooral als de drijvende kracht van LED-straatverlichting, geïnstalleerd in de lucht, is er een waterdichte aluminium schijf aandrijfkracht, als de kwaliteit goed is, is het niet gemakkelijk om te breken, waardoor het aantal reparaties.

2. hoge efficiëntie. LED's zijn energiebesparende producten en de efficiëntie van aandrijfvoedingen is hoog. Het is vooral belangrijk om de voeding van de LED-driver in de armatuur voor de voeding te installeren. Omdat de lichtefficiëntie van de LED afneemt naarmate de temperatuur van de LED toeneemt, is de warmtedissipatie van de LED erg belangrijk. De voeding heeft een hoog rendement, het energieverbruik is klein en de warmte die wordt gegenereerd in de lamp is klein, waardoor de temperatuurstijging van de lamp afneemt. Het is gunstig om het lichtverval van LED's te vertragen.

3. Hoge vermogensfactor. De arbeidsfactor is de belastingvereisten van het net. Over het algemeen zijn er geen verplichte indicatoren voor elektrische apparaten van minder dan 70 watt. Hoewel de vermogensfactor van een enkele stroomverbruiker met laag vermogen weinig effect heeft op het elektriciteitsnet, brandt 's nachts iedereen op en is de vergelijkbare belasting te geconcentreerd, wat ernstige vervuiling van het elektriciteitsnet zal veroorzaken. Voor 30 watt tot 40 watt aan LED-driververmogen wordt gezegd dat er in de nabije toekomst bepaalde indicatoren voor de vermogensfactor kunnen zijn.

4. Rijmodus. Er zijn twee typen verkeer: de ene is een constante spanningsbron voor meerdere constante stroombronnen en elke constante stroombron levert stroom aan elke LED afzonderlijk. Op deze manier is de combinatie flexibel en hebben alle LED-fouten geen invloed op het werk van andere LED's, maar de kosten zullen iets hoger zijn. De andere is directe constante stroomtoevoer, met LED's in serie of parallel. Het voordeel is dat de kosten lager zijn, maar de flexibiliteit is slecht, en het is noodzakelijk om een bepaalde LED-storing op te lossen zonder de werking van andere LED's te beïnvloeden. Deze twee vormen bestaan een tijdje naast elkaar. Meerkanaals constante stroomuitgangsmodus zal beter zijn in termen van kosten en prestaties. Misschien is het de reguliere richting in de toekomst.

5. Overspanningsbeveiliging. Het vermogen van LED's om schommelingen te weerstaan is relatief slecht, in het bijzonder tegen omgekeerde spanning. Het is ook belangrijk om de bescherming op dit gebied te versterken. Sommige LED-lampen worden buitenshuis geïnstalleerd, zoals LED-straatverlichting. Vanwege de start van de netbelasting en het induceren van blikseminslag, zullen verschillende spanningspieken binnenvallen in het rastersysteem, en enkele pieken zullen LED-schade veroorzaken. Daarom moet de stroombron van de LED-driver de mogelijkheid hebben om het binnendringen van stroomstoten te onderdrukken en de LED's tegen beschadiging te beschermen.

6. Beschermende functie. Naast de conventionele beveiligingsfunctie verhoogt de voeding bij voorkeur de negatieve LED-terugkoppeling in de constante stroomuitgang om te voorkomen dat de LED-temperatuur te hoog wordt.

7. Bescherming. De externe installatie van de lamp, de structuur van de voeding moet waterdicht en vochtbestendig zijn en de buitenkabel moet lichtbestendig zijn.

8. De levensduur van de aandrijfkracht is aangepast aan de levensduur van de LED.

9. Om te voldoen aan de veiligheids- en elektromagnetische compatibiliteitsvereisten.

Aan de andere kant is de voeding van de LED-driver een voeding van het toepassingstype. De kwaliteit en veiligheid ervan moeten worden geverifieerd door een professioneel testsysteem voor de voeding. Bijvoorbeeld, of de LED-driver constante stroom of constante spanning is, verschillende LED-aanstuurstromen en -spanningen zijn niet noodzakelijk hetzelfde, zijn vermogensbeveiliging, beveiliging tegen overbelasting, golfvorm van input en output stijgende golfvorm, dalende golfvorm, ingangs- en uitgangsstroom, piek en andere vermogensgegevens moeten een nauwkeurige testbasis hebben om de kwaliteit van het product te beoordelen.


Misschien vind je dit ook leuk