Koľko toho viete o LED ovládači a poznáte všetky tieto parametre?
Mar 01, 2023
LED je jedným z najcitlivejších zariadení polovodičových zariadení. Kvôli svojim negatívnym teplotným charakteristikám musí byť stabilný a chránený v procese aplikácie, čo vedie k koncepcii pohonu. Aplikácie LED pokrývajú takmer všetky oblasti elektronických aplikácií a ich svietivosť, farba svetla, ovládanie zapnutia a vypnutia a ďalšie zmeny sú takmer nepredvídateľné. Preto sa LED ovládače stali takmer individuálnymi servozariadeniami, vďaka čomu sú členovia tejto rodiny zariadení rôznorodí. Z tohto hľadiska je potrebné mať hlboké pochopenie parametrov LED ovládača. Poďme spolu hlboko porozumieť!
1, Koľko toho viešNapájanie LED ovládača?
■ Rozsah vstupného napätia
Používateľ vidí, že označený rozsah vstupného napätia na napájacom zdroji je 85-265VAC, ale pri skutočnom používaní je to 100-240VAC. V skutočnosti sa počas bezpečnostnej certifikácie vykoná takzvaný test utiahnutia ± 10 % (utiahnutie IEC60950+6% - 10%), takže rozsah napätia definovaný v špecifikácii napájacieho zdroja nebude mať problémy pri používaní; Štítok na napájacom zdroji má spĺňať bezpečnostné predpisy a zabezpečiť, aby používateľ mohol správne zadať napájanie.
■ Faktor výkonu (PFC)
Korekcia účinníka PFC (Power Factor Correction) slúži hlavne na zlepšenie pomeru efektívneho výkonu a zdanlivého výkonu na vstupnom konci napájacieho zdroja. Všeobecne platí, že pre modely bez vedenia PFC je účinník na vstupnom konci iba {{0}},4~0,6, zatiaľ čo pri modeloch s aktívnymi vedeniami PFC môže dosiahnuť viac ako 0,95 a korelačný vzorec je nasledujúci:
Zdanlivý výkon=vstupné napätie × vstupný prúd (VA)
Efektívny výkon=vstupné napätie × vstupný prúd × účinník (W)
Z hľadiska ochrany životného prostredia: elektráreň elektrárenskej spoločnosti musí produkovať viac energie, ako je zdanlivý výkon, a jej jednotka na výrobu elektriny môže stabilne pokryť dopyt po energii na trhu, pričom skutočné využitie energie je efektívnou silou. Ak je účinník {{0}},5, znamená to, že generátorová jednotka môže bezpečne dodávať dopyt 1W elektrickej energie iba vtedy, keď posiela viac ako 2VA energie a jej energetická prevádzková účinnosť je nízka. . Naopak, ak sa účinník zlepší na 0,95, pokiaľ bude výrobný blok elektrárenskej spoločnosti posielať výkon viac ako 1,06 VA, dopyt po dodávke 1W elektrickej energie nebude problém a efektívnosť energetickej prevádzky je znížená. lepšie.
■ Ochranná funkcia
Ochrana proti prepätiu/nadprúdu/preťaženiu/prehriatiu sa vzťahuje na ochrannú akciu, ktorá nastane, keď napájací zdroj nie je schopný normálne fungovať v dôsledku zmeny vnútorných a vonkajších podmienok, ako je vstupné napájanie, záťaž, prostredie, chladiaci okruh alebo porucha zariadenia, ktorá ohrozuje bezpečnosť napájacieho zdroja.
OVP: Ochrana proti prepätiu. Funkciou obvodu spínaného napájacieho zdroja je chrániť spínaný zdroj a záťaž v prípade abnormálne vysokého napätia na výstupnom konci.
Podpäťová ochrana: keď je napájacie napätie chráneného vedenia nižšie ako určitá hodnota, chránič preruší vedenie; Keď sa napájacie napätie vráti do normálneho rozsahu, chránič sa automaticky zapne.
OCP: Over Current Protection. V jednosmernom spínanom napájacom obvode, aby sa chránila regulačná trubica pred spálením pri skrate obvodu a zvýšení prúdu. Základnou metódou je, že keď výstupný prúd prekročí určitú hodnotu, nastavovacia trubica je v stave spätného predpätia, čím sa odpojí a automaticky odpojí prúd obvodu.
Ochrana proti skratu: obmedzte výstupný prúd spínaného zdroja na bezpečnú hodnotu v prípade skratu, aby ste ochránili spínaný zdroj pred poškodením.
OTP: obvod ochrany proti prehriatiu (Over Temperature Protection. Vysoká integrácia a nízka hmotnosť a malý objem regulátora spínacieho napätia v spínanom napájacom zdroji jednosmerného prúdu výrazne zlepšujú hustotu výkonu na jednotku objemu. Preto, ak sú požiadavky komponentov v napájacom Teplota napájacieho zariadenia pre ich pracovné prostredie sa zodpovedajúcim spôsobom nezlepší, výkon obvodu sa zhorší a komponenty predčasne zlyhajú. Preto by mal byť obvod ochrany proti prehriatiu nastavený vo vysokovýkonnom DC spínacom zdroji.
Existuje niekoľko spôsobov ochrany (konania):
1. Reštartujte (napájanie sa po odpojení a opätovnom pripojení vráti do normálu. Existujú dva typy: automatické a manuálne);
2. Škytavka (prerušovaný výstup);
3. Obmedzenie sklopenia (metóda, ktorá dokáže lineárne znížiť výstupný prúd na normálnu hodnotu, keď je záťaž blízko skratu);
4. Konštantný prúd lim (alebo konštantný prúd lim) môže obmedziť zvýšenie výstupného prúdu na neurčito v dôsledku preťaženia alebo skratu záťaže. Aj keď dôjde ku skratu záťaže, nespôsobí to vypnutie zariadenia a poškodenie napájania).
5. Porucha nadprúdu/preťaženia/prepätia/prehriatia z dôvodu výpadku sa zvyčajne vzťahuje na nebezpečný stav, keď výstupný prúd/výkon/(alebo vstupné) napätie a teplota radiátora prekročia prah ochrany nad menovitou hodnotou napájacieho zdroja.
■ Rázový prúd
Spínaný zdroj bude mať krátky (1/2~1 napájací cyklus, EX: 60Hz napájanie 1/120~1/60 sekúnd) veľký prúd (asi 20~60A podľa dizajnu produktu, pozrite si špecifikáciu produktu ) v momente prenosu výkonu vstupného napájacieho zdroja. Po spustení produktu sa obnoví normálny vstupný prúd. Nastane vždy v momente prenosu výkonu na konci príkonu. Toto je normálny jav a nespôsobí poškodenie napájacieho zdroja. Neodporúča sa však neustále zapínať/vypínať napájanie. Okrem toho je potrebné poznamenať, že ak sa na spustenie súčasne použije viacero zdrojov napájania, môže to spôsobiť vypnutie ochranného spínača rozvodu napájania systému. Odporúča sa odložiť spustenie viacerých napájacích zdrojov alebo použiť funkciu diaľkového ovládania napájacieho produktu na oddialenie spustenia produktu v poradí.
■ Presnosť výstupného napätia
Presnosť výstupného napätia sa vzťahuje na rozdiel medzi skutočným výstupným napätím a menovitým výstupným napätím. Táto chyba je superpozičnou hodnotou stability vedenia a stability zaťaženia. Vo všeobecnosti sa parameter +/- 1% stability vedenia vzťahuje na percento odchýlky výstupného napätia od menovitého napätia, keď sa vstupné napätie mení medzi maximálnou a minimálnou hodnotou povoleného rozsahu. Stabilita záťaže sa týka percenta odchýlky výstupného napätia od menovitého napätia, keď sa výstupný záťažový prúd mení medzi maximálnou a minimálnou hodnotou prípustného rozsahu.
2, Prečo používať konštantný prúd na pohon LED svietidiel?
Životnosť LED sa vzťahuje na dobu doznievania svetla. Pohon konštantného prúdu riadi prúd LED, zaisťuje, že teplota prechodu LED čipov nie je príliš vysoká a zabraňuje abnormálnemu starnutiu polovodičových čipov, obalových materiálov a fluorescenčných materiálov. Svietivosť LED nebude klesať príliš rýchlo (tj. doznievanie svetla). Použitie iných typov napájacích zdrojov nemôže kontrolovať konštantný prúd LED a jeho nárast teploty nie je ľahké kontrolovať, čo vedie k výskytu rozpadu svetla.
Svietivosť LED je úmerná prúdu. Preto napájací zdroj LED ovládača musí mať konštantné výstupné charakteristiky prúdu, aby sa zabezpečilo, že LED môže počas používania získať stabilnú svietivosť a dlhú životnosť zaručenú výrobcom. Aby sa zabezpečila LED s konštantným prúdom, musí byť LED zapojená do série, aby sa zabezpečilo, že prúd každej LED v obvode je rovnaký a konštantný. Keď sa zvyšuje spotreba energie LED svietidiel, zvyšuje sa počet sérií LED a spotreba napätia je úmerná počtu sérií. Výsledkom je, že napätie je stále vyššie a bezpečnosť môže byť problémom. Požiadavky na výrobu a použitie budú prísnejšie, čo prinesie vyššie náklady a ťažkosti s napájaním. Pohon vysokovýkonnej LED má preto požiadavku na nízkonapäťový pohon.
Napájací zdroj CV+CC môže pracovať pri konštantnom napätí alebo konštantnom prúde.
Účinnosť: pomer celkového výstupného výkonu k aktívnemu vstupnému výkonu vyjadrený v percentách. To znamená, že účinnosť=výstupný výkon/vstupný výkon * 100 %.
Menovitý výkon: vzťahuje sa na maximálny výstupný výkon napájacieho zdroja (súčin napätia V a prúdu A).
EMC: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) sa vzťahuje na schopnosť zariadenia alebo systému fungovať v súlade s požiadavkami v jeho elektromagnetickom prostredí bez generovania neznesiteľného elektromagnetického rušenia akéhokoľvek zariadenia v jeho prostredí. EMC zahŕňa EMI (elektromagnetické rušenie) a EMS (elektromagnetická tolerancia). Takzvané EMI sa týka škodlivej energie vedenej alebo vyžarovanej spínaným zdrojom. EMS označuje schopnosť spínaného zdroja, aby nebol ovplyvnený okolitým elektromagnetickým prostredím v procese vykonávania jeho funkcií.
Zvlnenie: Pretože stabilné napájanie jednosmerným prúdom je vo všeobecnosti tvorené striedavým napájaním prostredníctvom usmerňovania a stabilizácie napätia, je nevyhnutné, aby v stabilnom množstve jednosmerného prúdu boli nejaké striedavé zložky. Táto AC zložka superponovaná na jednosmernom stabilnom množstve sa nazýva zvlnenie.
Zvlnenie a šum, výstup: Amplitúda výstupného striedavého napätia spínaného zdroja v rámci špecifikovanej šírky pásma, zvyčajne vyjadrená v milivoltoch vrchol-špička alebo efektívna hodnota.
Celkové harmonické skreslenie (THD). Vzťahuje sa na dodatočnú harmonickú časť výstupného signálu (harmoniku a jej zdvojnásobenie frekvencie), ktorá je väčšia ako vstupný signál, keď sa zdroj signálu používa na vstup, zvyčajne vyjadrená v percentách. Všeobecne povedané, celkové harmonické skreslenie pri 1000 Hz je najmenšie, preto mnohé produkty berú skreslenie pri tejto frekvencii ako indikátor. Preto sa pri testovaní celkového harmonického skreslenia vydáva zvuk s frekvenciou 1000 Hz, ktorý ho deteguje. Čím menšia hodnota, tým lepšie.
Prekmit a podkmit: prekmit znamená, že prvá špičková alebo dolná hodnota prekročí nastavené napätie - najvyššie napätie pre nábežnú hranu a najnižšie napätie pre zostupnú hranu. Dolný prúd sa vzťahuje na ďalšie údolie alebo vrchol. Nadmerný prekmit môže spôsobiť, že ochranná dióda bude fungovať, čo vedie k predčasnému zlyhaniu. Nadmerný podkmit môže spôsobiť nesprávne hodiny alebo chyby údajov.
Teplota, prevádzkové prostredie: Spínaný zdroj môže mať primerané elektrické indikátory a stabilný rozsah prevádzkovej teploty. Ak nie je uvedené inak, nemyslite si, že spínaný zdroj môže vydávať plný výkon v celom rozsahu teplôt, ani to neznamená, že spínaný zdroj môže udržiavať rovnaký elektrický index v celom rozsahu prevádzkových teplôt.
PWM: Pulse Width Modulation: metóda úpravy napätia používaná prepínaním napájacieho zdroja, ktorá sa týka ovládania výstupu iba zmenou šírky sekvencie impulzov.
Vitajte, ak sa chcete dozvedieť viac a poslať otázky →Detaily produktu







