Классификация мощности светодиодного привода(1)
Nov 16, 2019| Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SChitec) - высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на производстве и продаже аксессуаров для телефонов. Наша основная продукция включает в себя дорожные зарядные устройства, автомобильные зарядные устройства, USB-кабели, блоки питания и другие цифровые продукты. Все продукты безопасны и надежны, имеют уникальный стиль. Продукты проходят такие сертификаты, как CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick и т. д. , Если вы заинтересованы, вы можете связаться с ceo@schitec.com напрямую.
Заряжайте безопасно с Schitec
Классификация мощности светодиодного привода(1)
По режиму езды
(1) тип постоянного тока
А. Выходной ток схемы привода постоянного тока является постоянным, в то время как выходное постоянное напряжение изменяется в определенном диапазоне в зависимости от величины сопротивления нагрузки. Если значение сопротивления нагрузки мало, выходное напряжение будет низким. Чем больше значение сопротивления нагрузки, тем выше будет выходное напряжение;
Б. Цепь постоянного тока не боится короткого замыкания нагрузки, но полностью запрещается размыкать нагрузку.
C. Схема управления постоянным током идеально подходит для управления светодиодами, но цена относительно высока.
D. обратите внимание на максимальное выдерживаемое значение тока и напряжения, что ограничивает использование светодиодов;
(2) тип стабилизированного напряжения:
А. при определении параметров схемы стабилизации напряжения выходное напряжение фиксируется, а выходной ток изменяется при увеличении или уменьшении нагрузки;
Б. Схема стабилизации напряжения не боится обрыва цепи нагрузки, но полностью закорачивать нагрузку строго запрещено.
C. привод под управлением схемы стабилизации напряжения и добавление соответствующего сопротивления для каждой строки, чтобы сделать каждую строку светодиодного дисплея средней яркостью;
D. На яркость будет влиять изменение напряжения выпрямителя.
(3) импульсный привод
Многие светодиодные приложения требуют регулировки яркости, например, светодиодная подсветка или затемнение освещения зданий. Функцию затемнения можно реализовать, регулируя яркость и контрастность светодиода. Простое уменьшение тока устройства может позволить отрегулировать световое излучение светодиода, но если светодиод будет работать при номинальном токе, это вызовет множество неблагоприятных последствий, таких как проблемы с цветовым различием. Вместо простого регулирования тока в драйвер светодиода встроен контроллер широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Сигнал ШИМ используется не для управления светодиодом напрямую, а для управления переключателем, например МОП-транзистором, для обеспечения необходимого тока для светодиода. ШИМ-контроллер обычно работает на фиксированной частоте и регулирует ширину импульса в соответствии с требуемым рабочим циклом. В настоящее время большинство светодиодных чипов используют ШИМ для управления светодиодным освещением. Чтобы люди не чувствовали явного мерцания, частота импульса ШИМ должна быть больше 100 Гц. Основное преимущество ШИМ-управления заключается в том, что ток регулировки яркости ШИМ является более точным, а цветовая разница светодиодов уменьшается в наибольшей степени.
(4) привод переменного тока
В зависимости от применения драйверы переменного тока можно разделить на три типа: понижающий тип, повышающий тип и преобразователь. Разница между драйвером переменного тока и драйвером постоянного тока заключается в том, что помимо выпрямления и фильтрации входной мощности переменного тока еще существуют проблемы индивидуальной изоляции и отсутствия изоляции с точки зрения безопасности.
Драйвер переменного тока в основном используется для модифицированных ламп: для десяти номинальных ламп (параболический алюминиевый отражатель, обычная лампа на профессиональной сцене), стандартных ламп и т. д. они работают при входном напряжении 100 В, 120 В или 230 В переменного тока; лампы MR16 должны работать при входном напряжении 12 В переменного тока. Из-за некоторых сложных проблем, таких как способность регулировать яркость стандартного трехконтактного двунаправленного тиристорного переключателя или диммера на передней и задней границах, а также совместимость с электронным трансформатором (генерирующим 12 В переменного тока, когда лампа MR16 работает от сетевого напряжения переменного тока) (т. е. работа без мерцания) Область драйвера входа переменного тока более сложна, чем область драйвера входа постоянного тока.
Источник питания переменного тока (городской привод) применяется к приводу светодиодов, как правило, посредством понижения, выпрямления, фильтрации, стабилизации напряжения (или стабилизации тока) и других связей, так что источник питания переменного тока преобразуется в источник питания постоянного тока, а затем Подходящая схема управления используется для обеспечения подходящего рабочего тока для светодиода с высокой эффективностью преобразования, небольшим объемом и низкой стоимостью, а также решает проблему защитной изоляции. Учитывая влияние на электросеть, необходимо решить проблемы электромагнитных помех и коэффициента мощности. Для светодиодов малой и средней мощности лучшей схемой является изолированный однотактный обратноходовой преобразователь; для приложений с высокой мощностью следует использовать мостовой преобразователь.


