Светодиодный привод питания 9 требований к характеристикам

Jul 05, 2017

Оставить сообщение

 

В соответствии с правилами энергосистемы и характеристиками требований к электропитанию, обусловленными светодиодами, при выборе и разработке мощности светодиодного привода учитываются следующие девять основных требований к характеристикам:

 

1. Высокая надежность, особенно, например, светодиодный источник света для уличного фонаря, установленный на высотном уровне, неудобства обслуживания, затраты на обслуживание также велики.

 

2. Светодиод высокой эффективности - это энергосберегающие продукты, эффективность мощности вождения выше. Особенно важна структура источника питания, установленного в светильнике. Поскольку световая эффективность светодиода уменьшается с увеличением температуры светодиода, поэтому охлаждение светодиода очень важно. Эффективность источника питания высока, его сила истирания мала, теплотворная способность в лампе мала, а также снижает температуру лампы. Желательно задержать сбой светодиода.

 

3. Коэффициент мощности фактора высокой мощности - это потребность в электросети для загрузки. Общая мощность 70 Вт ниже мощности устройства, нет обязательных индикаторов. Хотя коэффициент мощности одного электрического устройства низкий, эффект на энергосистеме мал, но ночью все загораются, и одна и та же нагрузка слишком концентрирована, что приведет к более серьезному загрязнению сетевой сети. для мощности на 30 Вт ~ Вт, мощность светодиодов, говорят, что в ближайшем будущем могут иметь определенные требования к коэффициенту мощности.

 

4. Режим привода. Существует два типа: один - источник постоянного давления для источника постоянного тока, каждый источник постоянного тока для каждого источника питания. Таким образом, комбинация гибкого отказа светодиодов не влияет на работу других светодиодов, но стоимость будет немного выше на один балл. Другой - прямой источник постоянного тока, приводимый в действие последовательно или параллельно. Преимуществом этого является низкая стоимость, но меньшая гибкость, но также и устранение неисправности светодиода, не влияет на работу других светодиодов. Эти две формы сосуществуют в течение определенного периода времени. Многоканальный режим постоянного тока с токовым выходом, в стоимости и производительности будет лучше. Возможно, главное направление в будущем.

 

5. Защита от перенапряжения способности сопротивления светодиодного скачка относительно низка, особенно против обратного напряжения. Также важно усилить защиту в этой области. Некоторые светодиодные фонари устанавливаются на открытом воздухе, например, светодиодные фонари. Из-за нагрузки электросети и индукции молнии из сетчатой ​​системы будет вторгнуться в различные скачки, некоторые скачки вызовут повреждение светодиода. Таким образом, светодиодный источник питания для предотвращения вторжения всплесков, чтобы защитить способность светодиода не поврежден.

 

6. Электропитание функции защиты в дополнение к функции регулярной защиты, лучше увеличить отрицательную обратную связь температуры светодиода в постоянном токе, чтобы предотвратить слишком высокую температуру светодиода.

 

7. Защита наружной установки ламп, структура электропитания водонепроницаемая, влагостойкая, оболочка выдерживает солнце.

led panel.jpg

8. Срок службы источника питания должен соответствовать сроку службы светодиода.

 

9. Для удовлетворения требований безопасности и электромагнитной совместимости.

 

При все более широком применении светодиодов производительность светодиодного источника питания будет все более и более подходящей для светодиодов.

 

Семь принципов определения качества светодиодного источника питания

 

1, отказаться от более 4 выходов, разработка одного или двух выходных, отказаться от большого тока и большого тока, развитие малого тока.

 

Чем больше число выходных данных более сложное, тем выше выход из текущего интерференции, чтобы решить эту проблему, если не решить проблему с частотой отказов. Кроме того, чем больше выход, тем больше общий выходной ток, а ток является основной причиной лихорадки, само напряжение непосредственно не приводит к лихорадке, просто тепло и квадрат тока пропорциональны, т. Е. текущее увеличение в два раза больше оригинала, тепло будет увеличиваться до первоначального 4 раза, ток увеличится в 3 раза по сравнению с оригиналом, тепло будет увеличиваться до 9 раз. Суммируя, мощность одного светодиодного источника питания с одним или двумя выходами частота отказов будет намного ниже.

 

2, интеллектуальное управление является одним из преимуществ светодиодного освещения, а источник питания является ключом к интеллектуальному управлению.

 

Интеллектуальное управление светодиодными уличными фонарями и светодиодным туннельным освещением использует самые зрелые эффекты, наиболее очевидные, интеллектуальное управление может реализовать бесступенчатое управление мощностью лампы в разные периоды времени в зависимости от плотности потока дорожного движения, которая не только удовлетворяет требованиям приложения, но также реализует огромный эффект энергосбережения, который может сэкономить много средств для супервайзера шоссе. Применение туннельного освещения может не только экономить энергию, но также автоматически регулировать яркость входа в туннеле в соответствии с яркостью туннеля и обеспечивать водителя чрезмерной визуальной фазой для обеспечения безопасности вождения.

 

3, отказаться от мощной, сверхвысокой мощности, выбрать высокую стабильность небольшого и среднего источника питания.

 

Поскольку чем больше мощность, тем больше тепла, тем более компактные детали внутри, не способствуют охлаждению, а температура является основным виновником сбоя питания. Кроме того, малый блок питания является относительно зрелым, стабильным и экономичным. Фактически, многие мощные энергетические решения не были проверены временем, и практика доказала, что проект является спешкой для монтажа, являются экспериментальными продуктами, поэтому ошибка бесконечна. Напротив, малый и средний источник питания из-за развития более ранних технических решений, чтобы быть более зрелыми.

 

4. Теплоотдача и защита являются основными внешними факторами отключения питания.

 

Не только сама мощность будет горячей, лампы и фонари также будут горячими, два источника тепла, насколько разумно испускать, инженер-проектировщик лампы должен рассмотреть проблему, должен предотвратить чрезмерную концентрацию тепла, сформировать тепловой остров влияют на срок службы электропитания. Это хороший выбор для принятия схемы разделения электроэнергии.

 

5. Техническая осуществимость технического обслуживания.

 

Невозможно полностью устранить проблему неисправности источника питания, а принцип простоты обслуживания выдвинут Чэнду в сторону лунного света. Только замена источника питания с заменой обычного источника света освещения настолько проста, что пользователь может быть счастлив, даже если мощность плохая, настроение не так уж плохо, и настроение пользователя определяет судьбу производителей светодиодов.

 

6. Эффективность защиты.

 

Проблема защиты также очень важна, проникновение воды может привести к короткому замыканию источника питания, пыль на корпусе будет влиять на охлаждение источника питания, экспозиция легко вызывает высокую температуру и старение проводов и других компонентов, от опыт фактического использования, частота отказа вращающегося проводов выше, большая часть утечки, вызванной

 

7. Модульная конструкция.

 

Модульная конструкция стала текущей тенденцией, должна быть в интеграции силового модуля, если источник питания может использоваться для решения проблем обслуживания, будет приветствоваться пользователем, но также необходимо установить стандартизацию интерфейса, чтобы разные производители Мощность светодиодной лампы может быть универсальной.

 

Краткое описание: Светодиодный источник света лучше всего использовать в дизайне в стиле Split, в то же время обратите внимание на надежность и долговечность электропитания, даже если увеличение стоимости одной точки стоит только с точки зрения клиента для разработки продуктов, предприятия могут получить долгосрочное развитие.

 

Пять принципов упрощения дизайна светодиодов

 

Чип-лихорадка

 

Это в основном нацелено на чип драйвера высокого напряжения встроенного модулятора мощности. Если чип потребляет ток 2 мА, к микросхеме добавляется напряжение 300 В, потребляемая мощность чипа составляет 0,6 Вт, что, естественно, вызывает нагрев чипа. Максимальный ток чипа привода исходит из потребления трубки MOS при движении, а также простой формулы расчета для ISCVF (с учетом зарядного сопротивления резистора, фактического I 2Cv, где C - емкость CGS трубки Power MoS , V - напряжение затвора проводки силовой трубки, поэтому, чтобы уменьшить потребление энергии чипом, мы должны найти способы уменьшить C, V и F. Если C, V и F не могут измениться, попробуйте разделить рассеиваемая мощность чипа в устройстве вне чипа, и будьте осторожны, чтобы не вводить дополнительную мощность. Просто попробуйте лучше рассеять тепло.

 

Нагрев силовой трубы

 

По этому вопросу я видел людей, размещающихся на форуме. Потребляемая мощность Power Tube делится на две части, потери при переключении и потери проводимости. Следует отметить, что в большинстве случаев, особенно для светодиодных электроприводов, повреждение коммутатора намного больше, чем потери проводимости. Коммутационные потери и силовая трубка CGD и CGS, а также пропускная способность чипа и рабочая частота, поэтому для решения проблемы нагрева силовой трубки можно решить следующие аспекты: A не может быть односторонним в зависимости от величины сопротивления проводимости для выбора силовой трубки MOS, потому что чем меньше внутреннее сопротивление, CGS и CGD емкость. таких как 1n60 CGS для около 250pF, 2n60 CGS около 350pF, 5n60 CGS для 1200pF вокруг, разница слишком велика, выберите Power tube, достаточно на ней. B, остальное - частота и мощность накопителя, здесь речь только о влиянии частоты. Потери частоты и проводимости также пропорциональны, поэтому нагрев силовой трубки, в первую очередь, нужно думать о том, что это не слишком высокая частота. Попытайтесь уменьшить частоту! Обратите внимание, однако, что когда частота уменьшается, чтобы получить такую ​​же нагрузочную способность, максимальный ток будет становиться больше или индуктивность становится больше, что может привести к тому, что индуктор войдет в насыщенную область. Если ток индуктивности достаточно велик, рассмотрите возможность изменения режима непрерывного тока (CCM) в DCM (режим прерывистого тока), чтобы добавить емкость нагрузки.

 

Частота падения

 

Это также пользователь в процессе отладки является более распространенным явлением, сокращение частоты в основном двумя аспектами. Входное напряжение и отношение напряжения нагрузки малы, система сильно мешает. Для первого будьте осторожны, чтобы не устанавливать слишком высокое напряжение нагрузки, хотя напряжение нагрузки высокое, эффективность будет выше. Для последнего вы можете попробовать следующие аспекты: A, минимальный ток, установленный на меньшую точку; B, чистая точка проводки, особенно ощутите этот критический путь, C, выбор индуктивности маленькой точки или использование замкнутой индуктивности магнитного контура; d, добавьте RC-фильтр нижних частот, этот эффект немного плох, C-консистенция не хороша, отклонение немного больше, но для освещения должно быть достаточно. В любом случае, снижение частоты не является хорошим, только плохим, поэтому необходимо решить.

 

Выбор индуктивности или трансформатора

 

Наконец, говорили о фокусе, я еще не начал, может только эффект насыщения точки абсурда. Большая часть ответа пользователя, одна и та же схема управления, с производством индуктора, не проблема, при этом увеличение индуктивности тока B становится меньше. В этом случае обратите внимание на форму волны индуктивности. Некоторые инженеры не замечают этого явления, прямое регулирование чувствительности или рабочей частоты для достижения требуемого тока, это может серьезно повлиять на срок службы светодиода. Поэтому перед проектированием необходимы разумные вычисления, если теоретические параметры расчета и параметры отладки немного далеки, чтобы рассмотреть вопрос о снижении частоты и насыщении трансформатора. Когда трансформатор насыщен, l станет меньше, что приведет к резкому увеличению приращения пикового тока, вызванного задержкой передачи, затем также увеличится пиковый ток светодиода. Исходя из предположения, что средний ток не изменяется, только свет исчезает.

 

Светодиодный ток

 

Мы все знаем, что Ledripple слишком велик, жизнь во главе будет затронута, влияние того, сколько не было видно ни одному из экспертов. Раньше просил светодиодные фабрики эти данные, они сказали, что в течение 30% могут принять, но позже не прошли проверку. Целесообразно попытаться контролировать точки как можно больше. Если решение для рассеивания тепла плохое, светодиод должен уменьшить объем использования. Также надеемся, что эксперты могут дать конкретный показатель, в противном случае повлияет на продвижение светодиодов.

Самые продаваемые продукты: Светодиодные панели для аварийного освещения, светодиодные панели с подсветкой для панелей с подсветкой с 40 Вт с помощью решения 24V для освещения CVT , светодиодные CCT 2800-6500K смены температуры и подсветки панели с 40 Вт, 48 Вт, 60 Вт по технологии освещения CC , белый алюминиевый профиль LED СВЧ Панели датчика движения 18 Вт / 6 Вт / 40 Вт / 48 Вт с TUV CE и RoHs , светодиодная панель с функцией дневного света по белому профилю 18W / 36W / 40W / 48W / 60W TUV CE

Отправить запрос
Связаться с намиесли есть вопросы

Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или онлайн-форме ниже. Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.

Свяжитесь сейчас!