Jó LED-es világítási termék előállításához a kulcs a hőelvezetés, a tápellátás és a fényforrás között van. Különösen fontos a hőelvezetés. A hőelvezető hatás közvetlenül befolyásolja a világítási termék élettartamát, a meghajtó tápellátásának élettartamát és a termék kimeneti áramának és feszültségének stabilitását. A teljes életminőség is nagy hatással van, és a fényforrás a teljes termék lényege.
A LED meghajtó teljesítménye szintén kiegészítő termék. A piacon lévő áramellátás minősége jelenleg egyenetlen. Az alábbiakban néhány ismeretet nyújt a LED-meghajtó tápellátásáról.
1, mi a LED meghajtó teljesítménye
A LED-meghajtó tápegysége átalakítja a tápegységet egy adott feszültségre és áramra, hogy meghajtsa a LED-es feszültség-átalakítót. Normál körülmények között a LED-meghajtó tápforrás bemenete nagyfeszültségű AC-t (hálózati feszültséget), alacsony feszültségű DC-t, nagyfeszültségű DC-t és kisfeszültségű nagyfrekvenciát tartalmaz. AC (például az elektronikus transzformátorok kimenete) és így tovább. A LED-meghajtó kimenete többnyire állandó áramforrás, amely megváltoztatja a feszültséget, miközben a LED előremenő feszültségcsökkenése megváltozik. A LED tápegység magában foglalja a kapcsolóvezérlőket, induktorokat, kapcsolóelemeket (MOSfet), visszacsatoló ellenállásokat, bemeneti szűrőelemeket, kimeneti szűrőelemeket és hasonlókat. A különféle alkalmakra vonatkozó követelményeknek megfelelően bemeneti túlfeszültség-védelmi áramkör, bemeneti alsó feszültségvédő áramkör, LED nyitott áramkör védelem, túláramvédő áramkör.
2, LED meghajtó teljesítmény jellemzői
(1) Nagy megbízhatóság Különösen a LED-es utcai lámpák hajtóerejéhez hasonlóan nagy magasságban van felszerelve, ami kellemetlen a karbantartáshoz és a karbantartásért.
(2) A nagy hatékonyságú LED-ek olyan energiatakarékos termékek, amelyek hatékonyabban táplálják a tápellátást. Nagyon fontos a lámpában elhelyezett tápegység hőelvezetéséhez. A tápegység hatékonysága magas, áramfogyasztása kicsi, a lámpa hőtermelése kicsi, ami szintén csökkenti a lámpa hőmérséklet-emelkedését. Hasznos késleltetni a LED bomlását.
(3) Nagy teljesítmény tényező
A teljesítmény tényező a rács terhelési igényei. A 70 watt alatti elektromos készülékek általában nem kötelezőek. Bár az alacsony fogyasztású kis teljesítményű kis teljesítményű készülék kis teljesítménytényezővel rendelkezik, kevés hatással van az elektromos hálózatra. Ugyanakkor a nagy mennyiségű világítás éjszaka és a hasonló terhelés túlságosan koncentrált súlyos szennyeződést okozhat az elektromos hálózathoz. A 30 wattos és 40 wattos LED-es meghajtók esetében azt mondják, hogy a közeljövőben bizonyos tényezők jelezhetik a teljesítménytényező követelményeket.
(4) Vezetési mód
Jelenleg kétféle forgalom létezik: az egyik állandó feszültségforrás több állandó áramforráshoz, és minden állandó áramforrás biztosítja az egyes LED-ek teljesítményét. Így a rugalmas, egészen LED-es hibák kombinációja nem befolyásolja más LED-ek működését, de a költségek valamivel magasabbak lesznek. A másik a közvetlen állandó áramellátás, amely a "Zhongke Huibao" által megváltoztatott vezetési mód, és a LED-ek sorozatban vagy párhuzamosan működnek. Előnye, hogy a költségek alacsonyabbak, de a rugalmasság gyenge, de egy bizonyos LED meghibásodása is megoldódik, nem befolyásolja más LED működését. Mindkét forma egy ideig létezik. A többszörös állandó áramú kimeneti tápellátási módszerek jobbak a költségek és a teljesítmény szempontjából. Lehet, hogy ez a jövő fő iránya.
(5) Túlfeszültség-védelem
A LED-eknek a túlfeszültségnek való ellenállása viszonylag gyenge, különösen a fordított feszültség ellen. Ez a védelem erősítése is fontos. Néhány LED-es lámpa ki van szerelve a szabadban, például a LED utcai lámpák. A rácsterhelés megkezdése és a villámcsapások indukálása miatt a rácsrendszerből különböző hullámok támadhatnak, és bizonyos túlfeszültségek LED-károsodáshoz vezethetnek. Ezért a "China Branch Hui Bao" meghajtó teljesítményének elemzése a túlfeszültség-védelemnek bizonyos hiányosságokkal kell rendelkeznie, és a tápegységek és a lámpák gyakori cseréje esetén a LED-meghajtó teljesítménye a túlfeszültség behatolásának megakadályozására a LED védelmére nem sérült.
(6) Védelmi funkció
A hagyományos védelmi funkció mellett jobb a LED hőmérséklet negatív visszacsatolása az állandó áramkimenetnél, hogy megakadályozza a túl magas LED-es hőmérsékletet; eleget kell tenni a biztonsági előírásoknak és az elektromágneses összeférhetőségi követelményeknek.
3, vezetési mód szerint osztályozva
(1) A konstans áram állandó áramú áramkör kimenőáram állandó, és a kimeneti egyenfeszültség egy bizonyos tartományban változik, a terhelési ellenállás nagyságával. A terhelési ellenállás kicsi, a kimeneti feszültség alacsony, és a terhelési ellenállás alacsony. Minél nagyobb a kimeneti feszültség, annál nagyobb az állandó áramkör, nem fél a terhelés rövidzárlatától, de a terhelés szigorúan tilos; az állandó áramvezető áramkör ideális a LED vezetésére, de az ár viszonylag magas; figyelmet kell fordítania a maximális ellenállási áramra és a feszültség értékére, amely korlátozza a használt LED-ek számát.
(2) Szabályozó típusa A szabályozó áramkör paramétereinek meghatározásakor a kimeneti feszültség rögzítve van, és a kimeneti áram a terhelés növekedésével vagy csökkenésével változik; a szabályozó áramkör nem fél a terhelés nyitott áramkörétől, de a terhelés szigorúan tilos Rövidzárlat; Hajtsa a LED-et az állandó feszültségű meghajtó áramkörrel, hozzá kell adnia a megfelelő ellenállást minden csomóba, hogy minden egyes LED kijelző fényerejét átlagolja; A fényerőt a helyesbítésből származó feszültségváltozás befolyásolja.
4. Az általános állandó áram és a lépésenkénti állandó áramfelvételi módok előnyei és hátrányai
Összehasonlítva a teljes állandó árammal, bár a hátrányok többek, a költségek magasabbak. De valóban védi a LED-et, és meghosszabbítja a LED élettartamát, így az állandó áramlás a jövőbeli trend.
5, LED-es energiahiány
A LED világítástermelő gyártója és a kapcsolódó termékek műszaki szakemberei nem rendelkeznek elegendő ismerettel a kapcsolóüzemű tápegységről, és a gyártott tápegység normálisan működik. Bizonyos kritikus értékelések és elektromágneses kompatibilitási szempontok azonban nem elégségesek, és vannak bizonyos kockázatok; a legtöbb LED-es tápegység A gyártók mindennapi hagyományos tápegységről a LED-es energiaátalakítás, a LED-ek jellemzői és a tudatosság használata nem elegendő; jelenleg szinte nincs szabvány a LED-en, legtöbbjük a tápegység és az elektronikus egyenirányító szabványokon alapul; a legtöbb LED A tápegység nem egységes, így az összeg viszonylag kicsi. A vásárlási mennyiség kicsi, az ár magas, és az alkatrészszolgáltatók nem nagyon együttműködnek; a LED tápfeszültség stabilitása: széles feszültség bemenet, magas hőmérséklet és alacsony hőmérsékletű működés, túlmelegedés, túlfeszültség-védelem és egyéb problémák megoldódtak.
Az első a meghajtó áramkör teljes élettartama, különösen a kritikus eszközök, mint például: a kondenzátor élettartama magas hőmérsékleten közvetlenül befolyásolja a tápegység élettartamát; Másodszor, a LED-meghajtó kihívást jelent a magasabb konverziós hatékonyságra, különösen nagy teljesítményű LED-ek vezetése esetén. Mivel a fénykibocsátáshoz nem használt összes teljesítményt hőként disszipálják, a teljesítmény konverziós hatékonysága túl alacsony, ami befolyásolja a LED energiatakarékos hatását. Jelenleg kis teljesítményű (1-5W) esetén az állandó áramvezető áram költsége Az arány körülbelül 1/3-hoz közelít, ami közel áll a fényforrás költségéhez, ami befolyásolta a piaci promóciót bizonyos mértékig.

