LED շարժիչի հզորության դասակարգումը և բնութագրերը

 LED շարժիչի սնուցման աղբյուրը էներգիայի փոխարկիչ է, որը սնուցման աղբյուրը փոխակերպում է որոշակի լարման և հոսանքի՝ LED-ը լույս արտանետելու համար: Նորմալ պայմաններում. LED շարժիչի հզորության մուտքագրումը ներառում է բարձր լարման հոսանքի հաճախականություն AC (այսինքն՝ քաղաքի հոսանք), ցածր լարման DC, բարձր լարման DC, ցածր լարման և բարձր լարման: Հաճախականություն AC (օրինակ, էլեկտրոնային տրանսֆորմատորի ելքը) և այլն:

- Ըստ վարելու եղանակի.

(1) Մշտական ​​ընթացիկ տեսակը

ա. Մշտական ​​հոսանքի շարժիչ շղթայի ելքային հոսանքը հաստատուն է, բայց ելքային DC լարումը տատանվում է որոշակի միջակայքում՝ կախված բեռի դիմադրության չափից: Որքան փոքր է բեռի դիմադրությունը, այնքան ցածր է ելքային լարումը: Որքան մեծ է բեռի դիմադրությունը, այնքան ելքը, այնքան բարձր է լարումը;

բ. Մշտական ​​հոսանքի միացումը չի վախենում բեռի կարճ միացումից, սակայն խստիվ արգելվում է բեռնվածքն ամբողջությամբ բացել:

գ. Այն իդեալական է մշտական ​​հոսանքի շարժիչ սխեմայի համար՝ LED-ները վարելու համար, սակայն գինը համեմատաբար բարձր է:

դ. Ուշադրություն դարձրեք օգտագործվող առավելագույն դիմադրության հոսանքի և լարման արժեքին, ինչը սահմանափակում է օգտագործվող LED-ների քանակը.

 

(2) Կարգավորվող տեսակ.

ա. Երբ որոշվում են լարման կարգավորիչի միացումում տարբեր պարամետրերը, ելքային լարումը ամրագրված է, բայց ելքային հոսանքը փոխվում է բեռի ավելացման կամ նվազման հետ.

բ. Լարման կարգավորիչի սխեման չի վախենում բեռնվածքի բացումից, սակայն խստիվ արգելվում է բեռնվածքը ամբողջությամբ կարճ միացնել:

գ. LED-ը շարժվում է լարման կայունացնող շարժիչի միացումով, և յուրաքանչյուր լար պետք է ավելացվի համապատասխան դիմադրությամբ, որպեսզի LED-ների յուրաքանչյուր տողը ցույց տա միջին պայծառություն;

դ. Պայծառության վրա կազդի լարման փոփոխությունը ուղղումից:

- LED շարժիչի հզորության դասակարգում.

(3) Զարկերակային շարժիչ

Շատ LED հավելվածներ պահանջում են խավարման գործառույթներ, ինչպիսիք ենLED հետին լուսավորությունկամ ճարտարապետական ​​լուսավորության թուլացում: Մթնեցման գործառույթը կարող է իրականացվել LED-ի պայծառությունն ու հակադրությունը կարգավորելու միջոցով: Պարզապես նվազեցնելով սարքի հոսանքը, հնարավոր կլինի կարգավորել այնLED լույսարտանետում, բայց թույլ տալով, որ LED-ն աշխատի անվանական հոսանքի ցածր մակարդակի պայմաններում, կհանգեցնի բազմաթիվ անցանկալի հետևանքների, ինչպիսիք են քրոմատիկ շեղումը: Հոսանքի պարզ ճշգրտման այլընտրանքը LED դրայվերում զարկերակային լայնության մոդուլյացիայի (PWM) կարգավորիչի ինտեգրումն է: PWM ազդանշանն ուղղակիորեն օգտագործվում է ոչ թե LED-ը կառավարելու համար, այլ անջատիչ, ինչպիսին է MOSFET-ը, LED-ին անհրաժեշտ հոսանքը ապահովելու համար: PWM կարգավորիչը սովորաբար աշխատում է ֆիքսված հաճախականությամբ և կարգավորում է իմպուլսի լայնությունը՝ պահանջվող աշխատանքային ցիկլին համապատասխանելու համար: Ընթացիկ LED չիպերի մեծ մասը օգտագործում է PWM LED լույսի արտանետումը վերահսկելու համար: Ապահովելու համար, որ մարդիկ չեն զգա ակնհայտ թարթում, PWM իմպուլսի հաճախականությունը պետք է լինի 100 Հց-ից մեծ: PWM կառավարման հիմնական առավելությունն այն է, որ PWM-ի միջոցով մթագնող հոսանքն ավելի ճշգրիտ է, ինչը նվազագույնի է հասցնում գունային տարբերությունը, երբ լուսադիոդը լույս է արձակում:

(4) AC սկավառակ

Ըստ տարբեր հավելվածների՝ AC կրիչները կարելի է բաժանել նաև երեք տեսակի՝ բաք, խթանող և փոխարկիչ։ AC սկավառակի և DC սկավառակի միջև տարբերությունը, բացի մուտքային AC-ը ուղղելու և զտելու անհրաժեշտությունից, անվտանգության տեսանկյունից կա նաև մեկուսացման և չմեկուսացման խնդիր:

AC մուտքի վարորդը հիմնականում օգտագործվում է վերազինման լամպերի համար. տասը PAR (Պարաբոլիկ ալյումինե ռեֆլեկտոր, սովորական լամպ պրոֆեսիոնալ բեմում) լամպերի, ստանդարտ լամպերի և այլնի համար, նրանք աշխատում են 100V, 120V կամ 230V AC-ով MR16 լամպի համար այն պետք է աշխատի 12V AC ներդիրում: Որոշ բարդ խնդիրների պատճառով, ինչպիսիք են ստանդարտ triac-ի կամ առաջատար եզրերի և հետևի եզրերի դիմերների խամրելու ունակությունը և համատեղելիությունը էլեկտրոնային տրանսֆորմատորների հետ (AC գծի լարումից մինչև MR16 լամպի շահագործման համար 12V AC առաջացում) Արդյունավետության խնդիրը (այսինքն՝ առանց թարթման աշխատանք), հետևաբար, DC վարորդի հետ համեմատած ավելի շատ է կապված DC վարորդի հետ:

AC սնուցման աղբյուրը (ցանցային շարժիչ) կիրառվում է LED սկավառակի վրա, սովորաբար քայլերի միջոցով, ինչպիսիք են իջեցումը, ուղղումը, զտումը, լարման կայունացումը (կամ հոսանքի կայունացումը) և այլն, AC հոսանքը DC հոսանքի վերածելու համար, այնուհետև համապատասխան LED-ներ տրամադրում է համապատասխան շարժիչ շղթայի միջոցով: Հաշվի առնելով էլեկտրացանցերի վրա ազդեցությունը, պետք է լուծվեն նաև էլեկտրամագնիսական միջամտությունը և հզորության գործակիցը: Ցածր և միջին հզորության LED-ների համար շղթայի լավագույն կառուցվածքը մեկուսացված միակողմանի թռչող հետադարձ փոխարկիչի միացումն է; Բարձր հզորության ծրագրերի համար պետք է օգտագործվի կամուրջ փոխարկիչի միացում:

- Էլեկտրաէներգիայի տեղադրման վայրի դասակարգում.

Շարժիչի հզորությունը կարելի է բաժանել արտաքին սնուցման և ներկառուցված էլեկտրամատակարարման՝ ըստ տեղադրման դիրքի:

(1) Արտաքին էլեկտրամատակարարում

Ինչպես անունն է հուշում, արտաքին սնուցման աղբյուրը էլեկտրամատակարարումը դրսում տեղադրելու համար է: Ընդհանրապես, լարումը համեմատաբար բարձր է, ինչը վտանգ է ներկայացնում մարդկանց անվտանգության համար, և պահանջվում է արտաքին էլեկտրամատակարարում: Ներկառուցված սնուցման աղբյուրի տարբերությունն այն է, որ էլեկտրամատակարարումն ունի պատյան, իսկ փողոցային լույսերը սովորական են:

(2) Ներկառուցված էլեկտրամատակարարում

Էլեկտրամատակարարումը տեղադրված է լամպի մեջ։ Ընդհանուր առմամբ, լարումը համեմատաբար ցածր է՝ 12 վ-ից մինչև 24 վ, ինչը մարդկանց համար անվտանգության վտանգ չի ներկայացնում: Այս սովորականն ունի լամպի լույսեր:


Հրապարակման ժամանակը՝ հոկտ-22-2021