Inquiry
Form loading...

Vztah mezi LED žárovkami a napájením

2023-11-28

Vztah mezi kvalitou LED žárovek a napájecím zdrojem


LED má mnoho výhod jako je ochrana životního prostředí, dlouhá životnost, vysoká fotoelektrická účinnost (současná světelná účinnost dosáhla až 130LM/W~140LM/W), odolnost proti zemětřesení atd. V posledních letech se její aplikace rychle rozvíjí v různých průmyslových odvětvích. Teoreticky je životnost LED 100 000 hodin, ale ve skutečném aplikačním procesu někteří designéři LED osvětlení nedostatečně chápou nebo nesprávně volí hnací výkon LED nebo slepě sledují nízké náklady. V důsledku toho se životnost LED osvětlení výrazně zkracuje. Životnost špatných LED žárovek je méně než 2000 hodin a ještě nižší. Výsledkem je, že výhody LED žárovek nelze ukázat v aplikaci.


Vzhledem ke specifičnosti zpracování a výroby LED mají proudové a napěťové charakteristiky LED vyráběných různými výrobci a dokonce i stejným výrobcem ve stejné šarži produktů velké individuální rozdíly. Vezmeme-li jako příklad typickou specifikaci vysoce výkonné 1W bílé LED, podle pravidel pro změnu proudu a napětí LED, je uveden stručný popis. Obecně platí, že propustné napětí aplikace 1W bílého světla je asi 3,0-3,6V, to znamená, když je označena jako 1W LED. Když proud protéká 350 mA, napětí na něm může být 3,1 V, nebo to mohou být jiné hodnoty 3,2 V nebo 3,5 V. Aby byla zajištěna životnost 1WLED, obecný výrobce LED doporučuje, aby továrna na lampu používala proud 350 mA. Když propustný proud přes LED dosáhne 350 mA, malé zvýšení propustného napětí na LED způsobí, že propustný proud LED prudce vzroste, což způsobí lineární nárůst teploty LED, čímž se urychlí útlum LED světla. Zkrátit životnost LED a dokonce vypálit LED, když je to vážné. Vzhledem ke specifičnosti změn napětí a proudu LED jsou na napájecí zdroj pro napájení LED kladeny přísné požadavky.


LED ovladač je klíčem k LED svítidlům. Je to jako srdce člověka. Pro výrobu vysoce kvalitních LED svítidel pro osvětlení je nutné opustit konstantní napětí pro pohon LED.

Mnoho vysoce výkonných LED balíren nyní utěsňuje mnoho jednotlivých LED paralelně a sériově, aby vyrobily jednu 20W, 30W nebo 50W nebo 100W nebo vyšší výkonovou LED. I když jsou před balením přísně vybírány a sladěny, díky malému vnitřnímu množství existují desítky a stovky jednotlivých LED. Proto mají zabalené vysoce výkonné LED produkty stále velké rozdíly v napětí a proudu. Ve srovnání s jednou LED (obecně jedno bílé světlo, zelené světlo, modré světlo provozní napětí 2,7-4V, jedno červené světlo, žluté světlo, oranžové světlo pracovní napětí 1,7-2,5V) jsou parametry ještě rozdílnější!


V současné době produkty LED svítidel (jako jsou zábradlí, objímky lamp, projekční lampy, zahradní světla atd.) vyráběné mnoha výrobci využívají odpor, kapacitu a snížení napětí a poté přidávají Zenerovu diodu pro napájení LED. Jsou tam velké vady. Za prvé je to neefektivní. Spotřebovává hodně energie na snižujícím rezistoru. Může dokonce překročit spotřebu energie LED a nemůže zajistit vysokoproudý pohon. Když je proud větší, výkon spotřebovaný na redukčním rezistoru by byl větší, nelze zaručit, že proud LED překročí jeho normální pracovní požadavky. Při návrhu produktu se napětí na LED diodě používá k pohonu napájecího zdroje, což je na úkor jasu LED. LED je řízena režimem snižování odporu a kapacity a jas LED nelze stabilizovat. Když je napájecí napětí nízké, jas LED ztmavne, a když je napájecí napětí vysoké, jas LED se zesvětlí. Největší výhodou odolných a kapacitních snižovacích LED je samozřejmě nízká cena. Proto některé společnosti zabývající se LED osvětlením stále používají tuto metodu.


Někteří výrobci, aby snížili náklady na produkt, využívající k pohonu LED konstantní napětí, také přináší řadu otázek o nerovnoměrném jasu každé LED v sériové výrobě, LED nemůže fungovat v nejlepším stavu atd. .


Řízení zdroje konstantního proudu je nejlepší metodou řízení LED. Je poháněn zdrojem konstantního proudu. Ve výstupním obvodu není nutné zapojovat odpory omezující proud. Proud protékající LED diodou není ovlivněn změnami externího napájecího napětí, změnami okolní teploty a diskrétními parametry LED. Výsledkem je udržení konstantního proudu a poskytnutí plného výkonu různým vynikajícím charakteristikám LED.