I. Конструкція продукту Конструкція світлодіодних драйверів джерел живлення постійного струму спрямована на вирішення двох ключових проблем: досягнення постійного струму керування та покращення оптичної ефективності світлодіодів. Топологія основної схеми в основному поділяється на ізольовані та не-ізольовані типи, залежно від того, чи досягнуто електричної ізоляції. Залежно від конкретних вимог програми, вихідний режим може використовувати постійну напругу (CV), постійний струм (CC) або постійний струм і постійну напругу (CCCV).
Щоб відповідати стандартам енергоефективності та гармонік (таким як Energy Star США та стандарт ЄС IEC 61000-3-2), у проекті необхідно враховувати корекцію коефіцієнта потужності (PFC). Технології включають пасивний PFC і активний PFC. Розсіювання тепла має вирішальне значення для тривалості життя; Під час проектування слід бути обережним, щоб переконатися, що схема драйвера світлодіодів не знаходиться в тісному контакті з системою розсіювання тепла. Як правило, використовується алюмінієва підкладка, а силові пристрої розташовуються рівномірно. Для потужних застосувань можуть навіть знадобитися допоміжні вентилятори.
Що стосується безпеки та захисту, виріб має відповідати нормам безпеки та вимогам електромагнітної сумісності (EMC), а також мати функції захисту від перевантаження, короткого замикання, перенапруги та перегріву. Крім того, передова конструкція розподіленого постійного струму керує та підтримує стабільність відгалужень і загальної схеми шляхом встановлення незалежних джерел постійного струму в кожній паралельній точці розгалуження, що забезпечує високу стабільність продукту та гнучкість конструкції.
II. Основні технології Контроль постійного струму в основному використовує два методи: перший – це керування зворотним зв’язком через компаратори, використовуючи компаратор для визначення струму світлодіода та досягнення постійного контролю струму шляхом зміни робочого циклу виходу ШІМ; другий – це керування зворотним зв’язком через аналого-цифрові перетворювачі, використовуючи аналого-цифровий перетворювач для визначення струму світлодіода та досягнення постійного керування струмом шляхом зміни робочого циклу виходу ШІМ.
Технологія розподіленого постійного струму встановлює незалежні джерела постійного струму в кожній паралельній точці розгалуження для управління, підтримки та контролю стабільності розгалужень і загального кола. Ця технологія підтримує «спочатку постійну напругу, потім постійний струм», звідси й визначення «технологія розподіленого постійного струму». Програмне -налаштування струму драйвера постійного струму по суті включає встановлення регістрів у IC, встановлення величини вихідного струму відповідно до методу зберігання, що використовується в фактичному застосуванні продукту, і завершення налаштування струму ланцюга за допомогою інтуїтивно зрозумілого цифрового запису за допомогою програмного забезпечення мікрокомп’ютера.
Поява та технологічна зрілість виділених одно-каскадних чіпів APFC для світлодіодного освітлення, таких як BP3102, BP3105 і BP3108, придатних для схем ізоляції PSR, і мікросхем драйверів BP3309 і BP3308 серії BP33XX для одно-каскадного керування APFC [9]. Основною перевагою одноступеневого джерела живлення світлодіодного драйвера з корекцією коефіцієнта потужності FAN7527B є його високий коефіцієнт потужності (зазвичай більше 0,95). Основне джерело живлення змінного струму в поєднанні з методами керування включає наступне: основний-джерело живлення із зворотним зв’язком,-потужне ізольоване джерело живлення освітлення, не-ізольоване джерело живлення світлодіодного драйвера та сумісне джерело живлення з тиристорним затемненням.