Die Struktur, Eigenschaften und Klassifizierung der LED-Antriebsleistung

Jun 03, 2021

Eine Nachricht hinterlassen

1. Hohe Zuverlässigkeit: Es ist besonders wie die Antriebsstromversorgung von LED-Straßenlaternen, die in großer Höhe installiert sind, es ist unbequem zu warten und die Wartungskosten sind ebenfalls hoch;


2. Hohe Effizienz: LED ist ein energiesparendes Produkt und die Effizienz der Antriebsstromversorgung sollte hoch sein. Es ist sehr wichtig für die Wärmeableitung der in der Leuchte installierten Verbindungsstelle des Netzteils. Die Effizienz der Stromversorgung ist hoch, daher ist auch der Stromverbrauch gering, die in der Lampe erzeugte Wärme ist gering und der Temperaturanstieg der Lampe ist ebenfalls gering, was dazu beiträgt, den Lichtabfall der LED zu verzögern.


3. Hoher Leistungsfaktor: Der Leistungsfaktor ist die Anforderung des Stromnetzes an die Last. Im Allgemeinen gibt es keine harten Indikatoren für Elektrogeräte unter 70 W. Obwohl der Leistungsfaktor eines einzelnen Verbrauchers mit geringer Leistung geringer ist, hat dies nur geringe Auswirkungen auf das Stromnetz, aber die große Beleuchtungsmenge in der Nacht und zu konzentrierte ähnliche Lasten verursachen eine ernsthafte Verschmutzung des Stromnetzes. Für 30- bis 40-W-LED-Laufwerksnetzteile können in Zukunft bestimmte Indexanforderungen für Leistungsfaktoren gelten;


4. Antriebsmodus: Derzeit gibt es im Allgemeinen zwei Antriebsmodi: ①Eine Konstantspannungsquelle versorgt mehrere Konstantstromquellen und jede Konstantstromquelle versorgt jede LED einzeln mit Strom. Auf diese Weise ist die Kombination flexibel, ein LED-Ausfall beeinträchtigt die Arbeit anderer LEDs nicht, die Kosten sind jedoch etwas höher. ②Direkte Konstantstromversorgung, LED-Reihen- oder Parallelbetrieb. Sein Vorteil besteht darin, dass die Kosten geringer sind, die Flexibilität jedoch gering ist und das Problem eines bestimmten LED-Ausfalls gelöst werden muss, ohne den Betrieb anderer LEDs zu beeinträchtigen;


5. Überspannungsschutz: Die Fähigkeit von LEDs, Überspannungen zu widerstehen, ist relativ schlecht, insbesondere die Fähigkeit, Sperrspannungen zu widerstehen. Es ist auch sehr wichtig, den Schutz in diesem Bereich zu verstärken. Einige LEDs werden im Freien installiert, z. B. LED-Straßenlaternen. Aufgrund der Einleitung der Netzlast und der Induktion von Blitzeinschlägen werden verschiedene Überspannungen aus dem Netzsystem eingedrungen, und einige Überspannungen führen zu Schäden an der LED. Daher muss die Stromversorgung des LED-Antriebs in der Lage sein, das Eindringen von Überspannungen zu unterdrücken und die LED vor Beschädigung zu schützen.


6. Schutzfunktion: Zusätzlich zur herkömmlichen Schutzfunktion des Netzteils ist es besser, dem Konstantstromausgang eine negative Rückkopplung der LED-Temperatur hinzuzufügen, um zu verhindern, dass die LED-Temperatur zu hoch wird;


7. In Bezug auf den Schutz: Bei Lampen, die im Freien oder in komplexen Umgebungen installiert werden, muss die Stromversorgungsstruktur Anforderungen an Wasserdichtheit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Hochtemperaturbeständigkeit erfüllen;


8. Sicherheitsvorschriften: LED-Antriebsleistungsprodukte müssen mit Sicherheitsvorschriften und elektromagnetischen Kompatibilitätsanforderungen übereinstimmen;


9. Sonstiges: Zum Beispiel muss die LED-Antriebsleistung der LED-Lebensdauer entsprechen.


1. Je nach Fahrmodus ist es in Konstantstromtyp und Konstantspannungstyp unterteilt


1) Konstantstromtyp: Die Konstantstromschaltung zeichnet sich durch einen konstanten Ausgangsstrom aus, und die Ausgangsspannung ändert sich mit der Änderung des Lastwiderstands. Das Konstantstrom-Netzteil, das die LED ansteuert, ist eine ideale Lösung und hat keine Angst vor Lastkurzschlüssen. Die LED-Helligkeitskonsistenz ist besser. Nachteile: hohe Kosten, vollständiges Öffnen der Last ist verboten, die Anzahl der LEDs sollte nicht zu groß sein, da das Netzteil die maximale Strom- und Spannungsfestigkeit hat.


2) Konstantspannungstyp: Die Konstantspannungstreiberschaltung zeichnet sich durch eine konstante Ausgangsspannung aus, und der Ausgangsstrom ändert sich mit der Größe des Lastwiderstands, und die Spannung wird nicht sehr hoch sein. Nachteile: Es ist verboten, die Last vollständig kurzzuschließen, und Spannungsschwankungen beeinflussen die LED-Helligkeit.


2. Je nach Schaltungsstruktur ist es in Kondensator-Abwärts-, Transformator-Abwärts-, Widerstands-Abwärts-, RCC-Abwärts- und PWM-Steuerungstyp unterteilt


1) Kondensator-Step-Down: Die LED-Stromversorgung mit der Kondensator-Step-Down-Methode wird leicht durch Schwankungen der Netzspannung beeinflusst, der Einschaltstrom ist zu groß und die Effizienz der Stromversorgung ist niedrig, aber die Struktur ist einfach


2) Transformator-Step-Down: Diese Methode hat einen geringen Umwandlungswirkungsgrad, eine geringe Zuverlässigkeit und einen schweren Transformator


3) Widerstands-Abwärtsschritt: Diese Methode ähnelt der Kondensatorabwärts-Abwärtsmethode, mit der Ausnahme, dass der Widerstand mehr Strom verbrauchen muss, sodass die Energieeffizienz relativ niedrig ist;


4) RCC-Abwärtstyp: Diese Methode wird nicht nur wegen ihres breiten Spannungsregelbereichs etwas mehr angewendet, sondern auch ihre Leistungsausnutzungseffizienz kann mehr als 70% erreichen, aber ihre Lastspannungswelligkeit ist größer;


5) PWM-Steuerungsmodus: Es ist notwendig, die PWM-Steuerungsmethode zu erwähnen, da die mit der PWM-Steuerungsmethode entworfene LED-Stromversorgung vorerst idealer ist. Die Ausgangsspannung oder der Strom dieses LED-Antriebsnetzteils ist sehr stabil und das Netzteil wird umgewandelt. Der Wirkungsgrad kann auch 80% oder sogar mehr als 90% erreichen. Es ist erwähnenswert, dass dieses Netzteil auch mit mehreren Schutzschaltungen ausgestattet werden kann.


3. Je nachdem, ob Eingang und Ausgang isoliert sind, können sie in isolierten Typ und nicht isolierten Typ unterteilt werden


1) Isolationstyp: Isolation dient der Sicherheit, Eingang und Ausgang sind durch einen Transformator isoliert. Zu den gängigen Topologietypen gehören Vorwärts-, Flyback-, Halbbrücken-, Vollbrücken-, Push-Pull- usw. Vorwärts- und Flyback-Topologien werden hauptsächlich in Anwendungen mit geringem Stromverbrauch verwendet, mit wenigen Geräten, aber einfach und leicht zu implementieren. Unter anderem hat Flyback einen weiten Eingangsspannungsbereich und wird oft mit PFC kombiniert, und seine Anwendung wird häufiger für isolierte Flyback-Antriebe verwendet.


2) Nicht isoliert: Isolierte Treiber werden im Allgemeinen mit Batterien, Akkumulatoren und stabilisierten Netzteilen betrieben und werden hauptsächlich für tragbare elektronische Produkte, Bergmannslampen, Autos und andere elektrische Geräte verwendet.


Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, besuchen Sie bittewww.hkram.comum weitere Informationen zu erhalten.