В принципе, можно сказать, что основная функция источника питания привода светодиода состоит в том, чтобы преобразовать источник входного переменного напряжения в источник тока, выходное напряжение которого может изменяться вместе со светодиодом Vf (прямое падение напряжения. Как ключевой компонент в светодиодном освещении, Качество электропитания светодиодного привода напрямую влияет на надежность и стабильность всего светильника. Начиная с драйвера светодиода и других сопутствующих технологий и опыта клиентов, в этой статье разбираются и анализируются многие ошибки в конструкции и применении светильника. :
▲ Диапазон изменения Vf светодиодных ламп не учитывается, что приводит к низкой эффективности лампы и даже к нестабильной работе.
Сторона нагрузки светодиодной лампы обычно состоит из ряда параллельно включенных цепочек светодиодов, а ее рабочее напряжение Vo=Vf * Ns, где Ns представляет собой количество последовательно соединенных светодиодов. Vf светодиода изменяется в зависимости от температуры. Обычно при постоянном токе Vf становится ниже при высоких температурах, а Vf становится выше при низких температурах. Следовательно, рабочее напряжение нагрузки светодиодной лампы соответствует VoL при высокой температуре, а рабочее напряжение нагрузки светодиодной лампы соответствует VoH при низкой температуре. При выборе источника питания привода светодиодов необходимо учитывать, что диапазон выходных напряжений источника питания привода больше, чем VoL ~ VoH.
Если максимальное выходное напряжение выбранной мощности привода светодиода ниже, чем VoH, максимальная мощность лампы может не достичь фактической мощности, необходимой при низких температурах. Если минимальное напряжение выбранной мощности привода светодиода выше, чем VoL, выходная мощность привода может превышать рабочую температуру при высоких температурах. Радиус действия, нестабильная работа, мерцание ламп и т. Д.
Однако, учитывая общую стоимость и эффективность, невозможно слепо следовать сверхширокому диапазону выходных напряжений источника питания для светодиодов: поскольку напряжение источника питания для возбуждения находится только в определенном диапазоне, эффективность источника питания для возбуждения является наивысшей. . При превышении диапазона КПД и коэффициент мощности (PF) ухудшаются. В то же время конструкция диапазона выходного напряжения источника питания привода слишком широкая, что приведет к увеличению затрат и невозможности оптимизировать эффективность.
▲ Не понимаю рабочие характеристики светодиода
Были клиенты, которым требовалось, чтобы входная мощность ламп была фиксированной величиной с фиксированной погрешностью 5% и только для каждой лампы регулировать выходной ток для достижения указанной мощности. Из-за разной температуры рабочей среды и разного времени освещения мощность каждой лампы по-прежнему будет сильно различаться.
Заказчик выдвигает такой запрос, хотя он имеет свои маркетинговые и коммерческие соображения. Однако вольт-амперные характеристики светодиода определяют, что источник питания привода светодиода является источником постоянного тока, и его выходное напряжение изменяется с изменением последовательного напряжения Vo нагрузки светодиода. Когда КПД источника питания привода в основном не изменяется, его входная мощность изменяется в зависимости от Vo.
В то же время общая эффективность источника питания привода светодиодов увеличится после теплового равновесия. При тех же условиях выходной мощности входная мощность будет уменьшаться по сравнению с моментом запуска.
Таким образом, при формулировании требований, применение мощности привода светодиода должно сначала понимать рабочие характеристики светодиода, избегать выдвижения некоторых индикаторов, которые не соответствуют принципу рабочих характеристик, и избегать индикаторов, которые намного превышают фактические требования, и избегать превышения отходы качества и стоимости.
▲ Не удалось во время теста
Были клиенты, которые приобрели блоки питания для светодиодных драйверов многих марок, но все образцы не прошли испытания. Позже анализ на месте показал, что заказчик использовал самодвойственный стабилизатор напряжения для непосредственного питания привода светодиода для тестирования. После включения напряжение регулятора напряжения постепенно увеличивалось с 0 В переменного тока до номинального рабочего напряжения мощности привода светодиода.
Этот вид тестовой операции может легко заставить светодиодный источник питания запустить и работать с нагрузкой, когда входное напряжение очень мало, и эта ситуация приведет к тому, что входной ток будет намного больше, чем номинальное значение, и компоненты, связанные с внутренними входными клеммами Например, предохранители, выпрямительные мосты, термисторы и т. д. выходят из строя из-за чрезмерного тока или перегрева, что приводит к отказу источника питания привода.
Следовательно, правильный метод тестирования - настроить регулятор напряжения на номинальный диапазон рабочего напряжения источника питания привода светодиода, а затем подключить источник питания привода для проверки при включении.
Конечно, техническое улучшение конструкции может также избежать проблемы отказа, вызванной таким неправильным выполнением теста: схема ограничения пускового напряжения и схема защиты от пониженного напряжения на входе устанавливаются на входном конце источника питания привода. Когда входное напряжение не достигает пускового напряжения, установленного блоком питания привода, блок питания привода не работает; когда входное напряжение падает до точки защиты от пониженного входного напряжения, источник питания привода переходит в состояние защиты.
Следовательно, даже если этапы работы самодвойственного регулятора напряжения все еще используются в процессе тестирования заказчиком' источник питания привода имеет функцию самозащиты и не выйдет из строя. Однако перед тестированием заказчики должны тщательно понять, имеет ли приобретенный продукт питания привода светодиодов эту функцию защиты (учитывая фактическую среду применения источника питания привода светодиодов, большинство источников питания привода светодиодов в настоящее время не имеют этой функции защиты).
▲ Разная нагрузка, разные результаты испытаний
Когда источник питания привода светодиодов проверяется с помощью светодиодов, результат нормальный, а когда тест выполняется с электронной нагрузкой, результат может быть ненормальным. Обычно это явление имеет следующие причины:
(1) Выходное мгновенное напряжение или мощность источника питания привода превышает рабочий диапазон электронного нагрузочного прибора. (Особенно в режиме CV максимальная испытательная мощность не должна превышать 70% максимальной мощности нагрузки, в противном случае нагрузка может мгновенно перегрузить защиту при нагрузке, что приведет к сбою работы или нагрузке блока питания привода.)
(2) Характеристики используемого электронного измерителя нагрузки не подходят для измерения источников постоянного тока, а уровень напряжения нагрузки подскакивает, из-за чего источник питания привода перестает работать или загружается нормально.
(3) Поскольку на входе электронного нагрузочного прибора находится большой конденсатор, испытание эквивалентно подключению большого конденсатора параллельно с выходом источника питания привода, что может привести к сбою выборки тока источника питания привода. быть нестабильным.
Поскольку источник питания привода светодиодов разработан с учетом рабочих характеристик светодиодных ламп, наиболее близким к реальным приложениям методом тестирования должно быть использование шариков светодиодных ламп в качестве нагрузки и подключения амперметра и вольтметра для проверки.








