Hvor mye vet du om LED-frekvensomforming

Dec 11, 2019

Legg igjen en beskjed

La først' s snakke om hva som er LED-drivkraft? Den kan konvertere strømforsyningen til en spesifikk spenning og strøm for å drive LED-spenningsomformeren. Generelt inkluderer inngangen til LED-drivkraft høyspenningsstrømfrekvens AC (det vil si nettstrøm), lavspent DC, høyspenning DC, lavspent høyfrekvens AC (For eksempel utgangen fra en elektronisk transformator) . Utgangen fra LED-drivkraften er stort sett en konstant strømkilde som kan endre spenningen etter hvert som spenningsfallet til LED endres.


LED-strømforsyningens kjernekomponenter inkluderer svitsjestyrere, induktorer, svitsjekomponenter (MOSfet), tilbakemeldingsmotstander, inngangsfilterenheter, utgangsfilterenheter og så videre. I henhold til kravene fra forskjellige anledninger, må det være inngangsspenningsbeskyttelseskrets, inngangsspenningsbeskyttelseskrets, LED åpen kretsbeskyttelse, overstrømsvern og andre kretser.


Klassifisering etter kjøremetode


(1) Konstant strøm


Utgangsstrømmen til frekvensomformerkretsen er konstant, men utgangs-DC-spenningen endres innenfor et visst område med størrelsen på lastmotstanden. Jo mindre belastningsmotstand, jo lavere utgangsspenning, og jo større belastningsmotstand, desto høyere er utgangsspenningen. Den høyere


Konstant strømkrets er ikke redd for kortslutning til last, men det er strengt forbudt at lasten er helt åpen krets;


Drivkrets med konstant strøm er ideell for å drive LED, men prisen er relativt høy;


Vær oppmerksom på den maksimale strøm- og spenningsverdien som er brukt, som begrenser antall LED-er som brukes.


(2) Regulert


Etter at parametrene til spenningsstabiliseringskretsen er bestemt, er utgangsspenningen fast, men utgangsstrømmen endres med økning og reduksjon av belastningen;


Spenningsstabiliseringskretsen er ikke redd for åpen krets for lasten, men det er strengt forbudt å kortslutte lasten fullstendig;


Kjør LED-ene med en spenningsstabilisert drivkrets. Du må legge til en passende motstand for hver streng for at hver streng med lysdioder skal vise gjennomsnittlig lysstyrke;


Lysstyrken påvirkes av spenningsendringer fra ensretting.


Kjennetegn på LED-drivenhet


(1) Høy pålitelighet


Det er spesielt som en drivkraftkilde for LED gatelys, som er installert i stor høyde, noe som er ubeleilig for vedlikehold, og kostnadene for vedlikehold er også store.


(2) Høy effektivitet


LED er et energisparende produkt, og drivkraften skal være effektiv. Det er viktig for varmeavledningen i krysset der strømforsyningen er installert i armaturen. Effektiviteten til strømforsyningen er høy, strømforbruket er lite, varmeutviklingen i lampen er liten, og temperaturøkningen på lampen reduseres. Det er fordelaktig å utsette lysforfallet til LED.


(3) Høy effektfaktor


Kraftfaktoren er lastbehovet til strømnettet. Generelt er det ingen obligatoriske indikatorer for husholdningsapparater under 70 watt. Selv om effektfaktoren til en enkelt forbruker med liten kraft er lavere, har den liten effekt på strømnettet. Om natten er belysningen imidlertid stor, og lignende belastninger er for konsentrerte, noe som vil forårsake alvorlig forurensning av strømnettet. For 30W til 40W LED-drivenhet sies det at det i nær fremtid kan være visse indekskrav for effektfaktoren.


(4) Kjøremetode


Det er to typer trafikk nå: den ene er en konstant spenningskilde for flere konstante strømkilder, og hver konstant strømkilde leverer strøm til hver LED separat. På denne måten er kombinasjonen fleksibel, og LED-feil underveis vil ikke påvirke arbeidet til andre LED-er, men kostnadene vil være litt høyere. Den andre er likestrømforsyningen med jevn strøm, som er kjøremetoden vedtatt av" Zhongke Huibao" ;. LED-lampene går i serie eller parallelt. Fordelen er lavere kostnader, men dårlig fleksibilitet. Det må også løse problemet med en LED-feil, noe som ikke påvirker driften av andre LED-er. Disse to formene eksisterer samtidig i en periode. Fremgangsmåte for flerkanals konstant strømutgang vil være bedre med tanke på kostnader og ytelse. Kanskje mainstream-retningen i fremtiden.


(5) Overspenningsvern


Overspenningsevnen til LED er relativt dårlig, spesielt motsatt spenningsevne. Det er også viktig å styrke denne beskyttelsen. Noen LED-lys er installert utendørs, for eksempel LED-gatelys. På grunn av induksjon av nettbelastningen og induksjon av lynnedslag vil forskjellige bølger bli invadert fra nettsystemet, og noen bølger vil føre til skade på lysdiodene. Derfor analysen av" Zhongke Huibao" drivkraftforsyning bør ha noen mangler når det gjelder overspenningsvern. Når det gjelder hyppig utskifting av strømforsyninger og lamper, må strømforsyningen til LED-stasjonen ha muligheten til å undertrykke innbruddet i bølgen og beskytte lysdioden mot skader.


(6) Beskyttelsesfunksjon


I tillegg til den konvensjonelle beskyttelsesfunksjonen, er det best å legge til negativ tilbakemelding av LED-temperatur til konstant strømutgang for å forhindre at LED-temperaturen blir for høy; den må oppfylle kravene i sikkerhetsforskrifter og elektromagnetisk kompatibilitet.


Fordelene og ulempene med den generelle arbeidsstrømmen med konstant strøm og vei-for-kanal med konstant strøm


Sammenlignet med den konstante konstante strømmen, selv om den konstante strømmen fra en kanal til en annen har flere ulemper, er kostnadene også høyere. Imidlertid kan den virkelig beskytte LED og forlenge levetiden til LED, så konstant strøm er fremtidig trend.


Sende bookingforespørsel