Que savez-vous du driver LED et connaissez-vous tous ces paramètres ?

Mar 01, 2023

La LED est l’un des dispositifs à semi-conducteurs les plus sensibles. En raison de ses caractéristiques de température négatives, il doit être stable et protégé pendant le processus d'application, d'où le concept d'entraînement. Les applications des LED couvrent presque tous les domaines des applications électroniques, et leur intensité lumineuse, leur couleur de lumière, leur contrôle marche-arrêt et autres changements sont presque imprévisibles. Par conséquent, les pilotes de LED sont devenus des dispositifs d’asservissement presque un à un, ce qui rend les membres de cette famille de dispositifs diversifiés. De ce point de vue, il est nécessaire d’avoir une compréhension approfondie des paramètres du driver LED. Ayons une compréhension profonde ensemble !

 

1, Que savez-vous dePuissance du pilote LED?

■ Plage de tension d'entrée

L'utilisateur voit que la plage de tension d'entrée marquée sur l'alimentation est de 85-265VAC, mais elle est de 100-240VAC en utilisation réelle. En fait, le test dit de serrage ± 10 % (serrage IEC60950+6% - 10%) sera effectué lors de la certification de sécurité, de sorte que la plage de tension définie dans la spécification de l'alimentation n'aura pas problèmes d'utilisation; L'étiquette sur l'alimentation électrique doit respecter les règles de sécurité et garantir que l'utilisateur peut entrer correctement l'alimentation.

■ Facteur de puissance (PFC)

La correction du facteur de puissance PFC (Power Factor Correction) vise principalement à améliorer le rapport entre la puissance effective et la puissance apparente à l'extrémité d'entrée de l'alimentation. Généralement, pour les modèles sans lignes PFC, le facteur de puissance à l'extrémité d'entrée n'est que de {{0}},4~0,6, tandis que pour les modèles avec lignes PFC actives, il peut atteindre plus de 0,95, et la formule de corrélation est la suivante :

Puissance apparente =tension d'entrée × courant d'entrée (VA)

Puissance effective=tension d'entrée × courant d'entrée × facteur de puissance (W)

Du point de vue de la protection de l'environnement : la centrale électrique de la compagnie d'électricité doit produire plus d'énergie que la puissance apparente, et son unité de production d'électricité peut répondre de manière stable à la demande d'énergie du marché, tandis que l'utilisation réelle de l'énergie est la puissance effective. Si le facteur de puissance est de {{0}},5, cela signifie que le groupe électrogène peut répondre en toute sécurité à la demande de 1 W d'énergie électrique uniquement lorsqu'il envoie plus de 2 VA de puissance, et que son efficacité de fonctionnement énergétique est médiocre. . Au contraire, si le facteur de puissance est amélioré à 0,95, tant que l'unité de production de la compagnie d'électricité envoie plus de 1,06 VA de puissance, la demande pour fournir 1 W d'énergie électrique ne posera aucun problème et l'efficacité énergétique du fonctionnement est mieux.

■ Fonction de protection

La protection contre les surtensions/surintensités/surcharges/surchauffes fait référence à l'action de protection qui se produit lorsque l'alimentation électrique est incapable de fonctionner normalement en raison du changement des conditions internes et externes telles que l'alimentation d'entrée, la charge, l'environnement, le circuit de refroidissement. ou une panne de l'appareil, qui menace la sécurité de l'alimentation électrique.

OVP : Protection contre les surtensions. Une caractéristique du circuit d'alimentation à découpage est de protéger l'alimentation à découpage et la charge en cas de haute tension anormale à l'extrémité de sortie.

Protection contre les sous-tensions : lorsque la tension d'alimentation de la ligne protégée est inférieure à une certaine valeur, le protecteur coupe la ligne ; Lorsque la tension d'alimentation revient à la plage normale, le protecteur s'allume automatiquement.

OCP : Protection contre les surintensités. Dans le circuit d'alimentation à découpage CC, afin de protéger le tube de régulation contre les brûlures lorsque le circuit est court-circuité et que le courant augmente. La méthode de base est que lorsque le courant de sortie dépasse une certaine valeur, le tube de réglage est dans l'état de polarisation inverse, coupant ainsi et coupant automatiquement le courant du circuit.

Protection contre les courts-circuits : limitez le courant de sortie de l'alimentation à découpage à une valeur sûre en cas de court-circuit pour protéger l'alimentation à découpage contre les dommages.

OTP : circuit de protection contre la surchauffe (protection contre la surchauffe). L'intégration élevée, la légèreté et le petit volume du régulateur de tension de commutation dans l'alimentation à découpage CC améliorent considérablement la densité de puissance par unité de volume. Par conséquent, si les exigences des composants de l'alimentation dispositif d'alimentation pour la température de leur environnement de travail ne sont pas améliorés en conséquence, les performances du circuit se détérioreront et les composants tomberont en panne prématurément. Par conséquent, le circuit de protection contre la surchauffe doit être réglé dans l'alimentation à découpage CC haute puissance.

Il existe plusieurs manières de protéger (agir) :

1. Redémarrer (l'alimentation électrique reviendra à la normale après avoir été déconnectée et reconnectée. Il existe deux types : automatique et manuel) ;

2. Hoquet (sortie intermittente) ;

3. Limitation de repli (une méthode qui peut réduire linéairement le courant de sortie à la valeur normale lorsque la charge est proche d'un court-circuit) ;

4. Lim de courant constant (ou lim de courant constant) peut limiter l'augmentation indéfinie du courant de sortie en raison d'une surcharge ou d'un court-circuit de la charge. Même si la charge présente un court-circuit, cela ne provoquera pas d'arrêt de l'équipement ni de dommages électriques).

5. Le défaut de surintensité/surcharge/surtension/surchauffe pendant les temps d'arrêt fait généralement référence à l'état dangereux lorsque le courant de sortie/puissance/(ou la tension d'entrée) et la température du radiateur dépassent le seuil de protection au-dessus de la valeur nominale de l'alimentation.

■ Courant de surtension

L'alimentation à découpage aura un courant court (1/2 ~ 1 cycle d'alimentation, EX : alimentation 60 Hz 1/120 ~ 1/60 secondes) important (environ 20 ~ 60 A selon la conception du produit, veuillez vous référer aux spécifications du produit. ) au moment de la transmission de puissance de l'alimentation d'entrée. Une fois le produit démarré, l'entrée de courant normale reprendra. Cela se produira à chaque fois au moment de la transmission de puissance à l’extrémité d’entrée de puissance. Il s'agit d'un phénomène normal qui n'endommagera pas l'alimentation électrique. Cependant, il n'est pas recommandé d'allumer/éteindre l'alimentation en permanence. De plus, il convient de noter que si plusieurs alimentations sont utilisées pour démarrer en même temps, cela peut provoquer le déclenchement de l'interrupteur de protection de la distribution électrique du système. Il est recommandé de retarder le démarrage de plusieurs alimentations ou d'utiliser la fonction de télécommande du produit d'alimentation pour retarder le démarrage du produit en séquence.

■ Précision de la tension de sortie

La précision de la tension de sortie fait référence à la différence entre la tension de sortie réelle et la tension de sortie nominale. Cette erreur est la valeur de superposition de la stabilité de la ligne et de la stabilité de la charge. Généralement, le paramètre +/- 1 % de stabilité de ligne fait référence au pourcentage d'écart de tension de sortie par rapport à la tension nominale lorsque la tension d'entrée change entre les valeurs maximales et minimales de la plage autorisée. La stabilité de charge fait référence au pourcentage d'écart de tension de sortie par rapport à la tension nominale lorsque le courant de charge de sortie change entre les valeurs maximales et minimales de la plage autorisée.

 

2. Pourquoi utiliser une alimentation à courant constant pour alimenter les lampes LED ?

La durée de vie d’une LED fait référence au temps de déclin de la lumière. Le variateur à courant constant contrôle le courant des LED, garantit que la température de jonction des puces LED n'est pas trop élevée et empêche le vieillissement anormal des puces semi-conductrices, des matériaux d'emballage et des matériaux fluorescents. L'intensité lumineuse des LED ne diminuera pas trop rapidement (c'est-à-dire la décroissance de la lumière). L'utilisation d'autres types d'alimentation ne peut pas contrôler le courant constant de la LED et son élévation de température n'est pas facile à contrôler, ce qui entraîne l'apparition d'une dégradation de la lumière.

L'intensité lumineuse des LED est proportionnelle au courant. Par conséquent, l'alimentation du pilote de LED doit avoir des caractéristiques de sortie de courant constantes pour garantir que la LED puisse obtenir une intensité lumineuse stable et une longue durée de vie garantie par le fabricant pendant l'utilisation. Afin de garantir un courant constant de pilotage des LED, les LED doivent être connectées en série pour garantir que le courant de chaque LED dans le circuit est égal et constant. Lorsque la demande de puissance des ensembles de lampes LED augmente, le nombre de séries de LED augmente et la demande de tension est proportionnelle au nombre de séries. En conséquence, la tension est de plus en plus élevée et la sécurité peut facilement poser problème. Les exigences de fabrication et d'utilisation seront plus strictes, ce qui entraînera des coûts plus élevés et des difficultés d'alimentation électrique. Par conséquent, le variateur de LED haute puissance nécessite un variateur basse tension.

L'alimentation du CV+CC peut fonctionner à tension constante ou à courant constant.

Efficacité : le rapport entre la puissance de sortie totale et la puissance d'entrée active, exprimé en pourcentage. Autrement dit, efficacité =puissance de sortie/puissance d'entrée * 100 %.

Puissance nominale : fait référence à la puissance de sortie maximale de l'alimentation (produit de la tension V et du courant A).

CEM : La compatibilité électromagnétique (CEM) fait référence à la capacité de l'équipement ou du système à fonctionner conformément aux exigences de son environnement électromagnétique sans générer d'interférences électromagnétiques insupportables avec tout équipement de son environnement. EMC comprend EMI (interférence électromagnétique) et EMS (tolérance électromagnétique). Ce qu'on appelle l'EMI fait référence à l'énergie nocive conduite ou rayonnée par l'alimentation à découpage. EMS fait référence à la capacité de l'alimentation à découpage à ne pas être affectée par l'environnement électromagnétique environnant lors de l'exécution de ses fonctions.

Ondulation : étant donné que l'alimentation CC stable est généralement formée par une alimentation CA via une rectification et une stabilisation de tension, il est inévitable qu'il y ait certains composants CA dans la quantité stable CC. Cette composante alternative superposée à la quantité stable DC est appelée ondulation.

Ondulation et bruit, sortie : amplitude de la tension alternative produite par l'alimentation à découpage dans la bande passante spécifiée, généralement exprimée en millivolts crête à crête ou en valeur RMS.

Distorsion harmonique totale (THD). Il fait référence à la partie harmonique supplémentaire du signal de sortie (harmonique et sa composante doublant la fréquence) qui est supérieure au signal d'entrée lorsque la source de signal est utilisée pour l'entrée, généralement exprimée en pourcentage. D'une manière générale, la distorsion harmonique totale à 1 000 Hz est la plus petite, c'est pourquoi de nombreux produits prennent la distorsion à cette fréquence comme indicateur. Par conséquent, lors du test de la distorsion harmonique totale, un son de 1 000 Hz est émis pour la détecter. Plus la valeur est petite, mieux c'est.

Dépassement et dépassement inférieur : le dépassement signifie que la première valeur de crête ou de vallée dépasse la tension réglée : la tension la plus élevée pour le front montant et la tension la plus basse pour le front descendant. En aval fait référence à la prochaine vallée ou au prochain sommet. Un dépassement excessif peut provoquer le fonctionnement de la diode de protection, entraînant une défaillance prématurée. Un dépassement excessif peut provoquer des erreurs d'horloge ou de données.

Température, température ambiante de fonctionnement : l'alimentation à découpage peut avoir des indicateurs électriques raisonnables et une plage de température de fonctionnement stable. Sauf indication contraire, ne pensez pas que l'alimentation à découpage puisse produire la pleine puissance dans toute la plage de température, et cela ne signifie pas non plus que l'alimentation à découpage peut maintenir le même indice électrique dans toute la plage de température de fonctionnement.

PWM : Pulse width Modulation : une méthode de réglage de la tension utilisée par l'alimentation à découpage, qui fait référence au contrôle de la sortie uniquement en modifiant la largeur de la séquence d'impulsions.

 

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