For energisparing har LED vært en stor kampanje frem til nå. En god LED-strømdriver vil direkte påvirke levetiden til LED, som også er et hovedproblem for designerne av LED-strømforsyningen. Denne artikkelen beskriver noen punkter ved LED-drivkraften i håp om at ingeniører kan få litt hjelp.

1. Drivkretsen påvirker direkte levetiden til lysdioden.

LED-driveren vi snakker om inkluderer en digital driver og analog driver. Digital driver betyr digital kjørekrets, inkludert digital dimmekontroll, RGB fullfargeendring og så videre. Analog driver betyr analoge drivkretser, inkludert AC konstant strømsvitsjing strømforsyning, DC konstant strøm kontrollkrets. En drivkrets er sammensatt av de elektroniske komponentene, LED-lysdriver (3)inkludert halvlederelementer, motstander, kondensatorer, induktorer, etc. Enhver av disse komponentene svikter vil forårsake en hel eller deler av kretsfunksjonen. LED har 5-10 millioner timers levetid. For eksempel for 50 000 timers levetid, opererer vi den kontinuerlig; det kommer til nesten seks år av livet. Men å bytte strømforsyningslevetid er vanskelig å ha seks år. I markedet er byttestrømforsyningsgarantien vanligvis 2-3 år, hvis opptil 6 års garantistrøm, er prisen 4-6 ganger enn normal strømforsyning. Så LED bryter ned hovedsakelig på grunn av kjørekrets.

2. Varmeproblemet

Driver for LED-belysningLED er en kald lyskilde; driftskryss temperatur kan ikke overskride grensen, men også å forlate en margin design. LED-lampe har ikke en lang historie, lite erfaring kan læres, og mange design må stadig forbedres. Noen produsenter bruker LED-lyskraft fra outsourcing; lysdesignere vet ikke mye om kraften, noe som fører til LED-varmespredning større plass,
strømforsyningen liten kjøleplass. Generelt etter å designe belysningen og deretter finne en passende strømkilde anlegget, som har noen problemer for gir strømforsyningen matching. Det er noen grunner som ikke kan finne en passende strømforsyning: det lille lyset inne i rommet, den høye lystemperaturen inne og lav kostnadskontroll. Noen LED-lamper har forsknings- og utviklingsmuligheter, evaluer strømforsyningsdesign i begynnelsen og kan deretter løse disse problemene. Kort sagt, både LED- og strømforsyningens varmeavledning må tas i betraktning i designet, og kontrollerer lampens temperaturøkning, som deretter kan designe bedre lamper.

3. Strømforsyningens designproblemer:

en. Kraftdesign.

Selv om LED har høy lyseffektivitet, men det er fortsatt 80-85% av varmetapet som resulterer i 20-30 ℃ temperaturøkning inne i lampen. Hvis romtemperaturen er 25 ℃, så er innsiden av lampen 45-55 ℃. Hvis strømforsyningen fungerer i lang tid med høytemperaturmiljø, for å sikre levetiden må vi øke strømmarginen, generelt må marginen overlates til 1,5-2 ganger.

b. Komponentvalg.LED-lysdriver (2)

Når lampens indre temperatur på 45-55 ℃, temperaturen inne i strømforsyningen der er ca 20 ℃, temperaturen nær elementet må nå 65-75 ℃. Noen elements parametere vil avvike, og noe levetid vil bli forkortet i et arbeidsmiljø med høy temperatur. Så når du vil velge komponent, vær oppmerksom på et arbeidsmiljø med høy temperatur og spesielt de elektrolytiske kondensatorene og ledningene.

c. Design av PCB-layout.

LED-belysningsstrømforsyning overlates til mindre størrelser (med mindre det er en ekstern strømforsyning), så det er noen flere faktorer som må vurderes. Det kreves tilstrekkelig sikker avstand. Hvis det er metallhuset, bør hele strømfordelingstavlen også vurdere sikkerhetsavstanden fra høytrykksdel til huset. Hvis det ikke er plass til å sikre en sikker avstand, må du iverksette tiltak for å sikre isolasjonen, for eksempel hull i kretskortet, legg til isolasjonspapir, isolasjonslim. Layout må også vurdere varmebalansen, varmeelementet må være jevnt fordelt, ikke sentraliseres for å unngå lokal høyere temperatur. Holdes vekk fra varme kan redusere aldring og forlenge levetiden til elektrolytkondensatorene.