Дизайн продукту та основні технології джерела живлення світлодіодів постійного струму

Mar 30, 2026

Залишити повідомлення

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.

Послати повідомлення