2021-12-16
Za druhé, vlastnosti napájení LED ovladače
1. Vysoká spolehlivost: Je to zejména jako napájecí zdroj LED pouličního osvětlení, instalovaného ve vysoké nadmořské výšce, je nepohodlné na údržbu a náklady na údržbu jsou také vysoké;
2. Vysoká účinnost: LED je energeticky úsporný produkt a účinnost napájecího zdroje by měla být vysoká. Je velmi důležité, aby napájecí zdroj instalovaný ve svítidle odváděl teplo z křižovatky. Účinnost napájecího zdroje je vysoká, takže jeho spotřeba energie je také malá, teplo generované uvnitř lampy je malé a nárůst teploty lampy je také malý, což je výhodné pro zpoždění rozpadu světla LED;
3. Vysoký účiník: Účiník je požadavek rozvodné sítě na zátěž. Obecně neexistují žádné pevné indikátory pro elektrické spotřebiče pod 70W. Účiník jednoho spotřebiče s nízkým výkonem je sice nižší, má malý vliv na elektrickou síť, ale velké množství osvětlení v noci a příliš koncentrované podobné zatížení způsobí vážné znečištění elektrické sítě. Pro 30W~40W napájecí zdroje LED ovladače mohou v budoucnu existovat určité požadavky na index pro účiník;
4. Režim pohonu: V současnosti existují obecně dva režimy pohonu: ①Jeden zdroj konstantního napětí dodává několik zdrojů konstantního proudu a každý zdroj konstantního proudu samostatně dodává energii každé LED. Tímto způsobem je kombinace flexibilní, jedna porucha LED neovlivní práci ostatních LED, ale náklady budou o něco vyšší; ②Přímý zdroj konstantního proudu, sériový nebo paralelní provoz LED. Jeho výhodou je, že náklady jsou nižší, ale flexibilita je špatná a musí vyřešit problém určité poruchy LED bez ovlivnění provozu jiných LED;
5. Přepěťová ochrana: Schopnost LED odolávat přepětí je relativně špatná, zejména schopnost odolávat zpětnému napětí. Důležité je také posílit ochranu v této oblasti. Některé LED diody jsou instalovány venku, například LED pouliční osvětlení. Kvůli iniciaci zatížení sítě a indukci úderů blesku budou ze systému sítě pronikat různé přepětí a některé přepětí způsobí poškození LED. Napájecí zdroj LED ovladače proto musí mít schopnost potlačit vniknutí přepětí a chránit LED před poškozením.
6. Ochranná funkce: Kromě konvenční ochranné funkce napájecího zdroje je lepší přidat negativní zpětnou vazbu teploty LED k výstupu konstantního proudu, aby se zabránilo příliš vysoké teplotě LED;
7. Ochrana: U lamp instalovaných venku nebo ve složitém prostředí musí struktura napájecího zdroje splňovat požadavky, jako je vodotěsnost, odolnost proti vlhkosti a odolnost proti vysokým teplotám;
8. Bezpečnostní předpisy: Napájecí produkty LED ovladačů musí splňovat bezpečnostní předpisy a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu;
9. Ostatní: Například napájecí zdroj LED ovladače musí odpovídat životnosti LED.
Tři, klasifikace výkonu ovladače LED
1. Podle jízdního režimu se dělí na typ s konstantním proudem a typ s konstantním tlakem
1) Typ konstantního proudu: Charakteristikou obvodu typu konstantního proudu je, že výstupní proud je konstantní a výstupní napětí se mění se změnou odporu zátěže. Napájecí LED s konstantním proudem je ideálním řešením a nebojí se zkratu zátěže a konzistence jasu LED je lepší. Nevýhody: vysoká cena, zcela otevřená zátěž je zakázána, počet LED by neměl být příliš velký, protože napájecí zdroj má maximální výdržný proud a napětí.
2) Typ konstantního napětí: Charakteristikou obvodu pohonu konstantního napětí je, že výstupní napětí je konstantní, výstupní proud se mění se změnou odporu zátěže a napětí nebude příliš vysoké. Nevýhody: Je zakázáno zcela zkratovat zátěž a kolísání napětí ovlivní jas LED.
2. Podle struktury obvodu se dělí na snížení kondenzátoru, snížení transformátoru, snížení odporu, snížení RCC a typ řízení PWM
1) Snížení kapacity kondenzátoru: Napájecí zdroj LED, který využívá metodu snižování kapacity kondenzátoru, je snadno ovlivněn kolísáním síťového napětí, impulsní proud je příliš velký a účinnost napájecího zdroje je nízká, ale struktura je jednoduchá
2) Snížení transformátoru: Tato metoda má nízkou účinnost konverze, nízkou spolehlivost a těžký transformátor
3) Snižování odporu: Tato metoda je podobná metodě snižování kapacity kondenzátoru, kromě toho, že odpor potřebuje spotřebovávat více energie, takže účinnost napájecího zdroje je relativně nízká;
4) Typ RCC step-down: Tato metoda se používá o něco více, nejen kvůli širokému rozsahu regulace napětí, ale také její účinnost využití energie může dosáhnout více než 70%, ale zvlnění zátěžového napětí je poměrně velké;
5) Režim PWM řízení: Je nutné zmínit způsob PWM řízení, protože prozatím je ideální LED zdroj navržený metodou PWM řízení. Výstupní napětí nebo proud tohoto napájecího zdroje LED ovladače je velmi stabilní a napájecí zdroj je přeměněn. Účinnost může také dosáhnout 80% nebo dokonce více než 90%. Stojí za zmínku, že tento napájecí zdroj může být také vybaven více ochrannými obvody.
3. Podle toho, zda jsou vstup a výstup izolované, lze je rozdělit na izolovaný typ a neizolovaný typ
1) Izolace: Izolace slouží k oddělení vstupu a výstupu přes transformátor pro bezpečnost. Mezi běžné typy topologie patří dopředná, zpětná, poloviční, plná, push-pull atd. Dopředná a zpětná topologie se většinou používají v aplikacích s nízkou spotřebou energie, s několika zařízeními, ale jsou jednoduché a snadno implementovatelné. Mezi nimi má flyback široký rozsah vstupního napětí a je často kombinován s PFC a jeho aplikace je více používána pro flyback izolovaný pohon.
2) Neizolované: Izolované ovladače jsou obecně napájeny bateriemi, akumulátory a stabilizovanými napájecími zdroji a používají se hlavně pro přenosné elektronické produkty, hornické lampy, automobily a další elektrická zařízení.