LED շարժիչի սնուցման աղբյուրը հզորության փոխակերպիչ է, որը սնուցման աղբյուրը փոխակերպում է որոշակի լարման և հոսանքի՝ LED-ը լույս արձակելու համար։ Նորմալ պայմաններում՝ LED շարժիչի սնուցման մուտքը ներառում է բարձր լարման հոսանքի հաճախականության փոփոխական հոսանք (օրինակ՝ քաղաքային էլեկտրաէներգիա), ցածր լարման հաստատուն հոսանք, բարձր լարման հաստատուն հոսանք, ցածր լարման և բարձր լարման փոփոխական հոսանք։ Հաճախականության փոփոխական հոսանք (օրինակ՝ էլեկտրոնային տրանսֆորմատորի ելք) և այլն։
- Ըստ վարման մեթոդի՝
(1) Հաստատուն հոսանքի տեսակ
ա. Հաստատուն հոսանքի փոխանցման շղթայի ելքային հոսանքը հաստատուն է, սակայն ելքային հաստատուն լարումը որոշակի միջակայքում տատանվում է բեռի դիմադրության մեծության հետ։ Որքան փոքր է բեռի դիմադրությունը, այնքան ցածր է ելքային լարումը։ Որքան մեծ է բեռի դիմադրությունը, այնքան բարձր է ելքային լարումը։ Որքան մեծ է բեռի դիմադրությունը, այնքան բարձր է ելքային լարումը։
բ. Հաստատուն հոսանքի շղթան չի վախենում բեռի կարճ միացումից, բայց խստիվ արգելվում է բեռը ամբողջությամբ բացելը։
գ. Այն իդեալական է LED-ները աշխատեցնելու համար հաստատուն հոսանքի միացման սխեմայի համար, սակայն գինը համեմատաբար բարձր է։
դ. Ուշադրություն դարձրեք օգտագործվող առավելագույն դիմադրողական հոսանքի և լարման արժեքին, որը սահմանափակում է օգտագործվող լուսադիոդների քանակը։
(2) Կարգավորվող տեսակ՝
ա. Երբ լարման կարգավորիչի սխեմայի տարբեր պարամետրերը որոշվում են, ելքային լարումը ֆիքսված է, բայց ելքային հոսանքը փոխվում է բեռի ավելացման կամ նվազման հետ մեկտեղ։
բ. Լարման կարգավորիչի սխեման չի վախենում բեռի բացումից, բայց խստիվ արգելվում է բեռը ամբողջությամբ կարճ միացնելը։
գ. ԼԱԴ-ը սնուցվում է լարման կայունացնող միացումով, և յուրաքանչյուր լարին պետք է միացված լինի համապատասխան դիմադրություն, որպեսզի ԼԱԴ-երի յուրաքանչյուր լար ցույց տա միջին պայծառություն։
դ. Պայծառության վրա կազդի ուղղման հետևանքով առաջացող լարման փոփոխությունը։
– LED շարժիչի հզորության դասակարգում.
(3) Իմպուլսային շարժիչ
LED-ի շատ կիրառություններ պահանջում են մարման գործառույթներ, ինչպիսիք են՝LED լուսավորությունկամ ճարտարապետական լուսավորության մարում: Մարման գործառույթը կարող է իրականացվել LED-ի պայծառությունն ու հակադրությունը կարգավորելով: Սարքի հոսանքի պարզապես նվազեցումը կարող է կարգավորելLED լույսճառագայթում, սակայն LED-ը թողնելը նոմինալից ցածր հոսանքի պայմաններում կհանգեցնի բազմաթիվ անցանկալի հետևանքների, ինչպիսին է քրոմատիկ աբերացիան: Պարզ հոսանքի կարգավորման այլընտրանք է LED դրայվերում իմպուլսի լայնության մոդուլյացիայի (PWM) կարգավորիչի ինտեգրումը: PWM ազդանշանը ուղղակիորեն չի օգտագործվում LED-ը կառավարելու համար, այլ անջատիչի, օրինակ՝ MOSFET-ի, կառավարման համար՝ LED-ին անհրաժեշտ հոսանքը մատակարարելու համար: PWM կարգավորիչը սովորաբար աշխատում է ֆիքսված հաճախականությամբ և կարգավորում է իմպուլսի լայնությունը՝ համապատասխանեցնելով այն անհրաժեշտ աշխատանքային ցիկլին: Ժամանակակից LED չիպերի մեծ մասը օգտագործում է PWM՝ LED լույսի ճառագայթումը կառավարելու համար: Որպեսզի մարդիկ չզգան ակնհայտ թարթում, PWM իմպուլսի հաճախականությունը պետք է լինի 100 Հց-ից մեծ: PWM կառավարման հիմնական առավելությունն այն է, որ PWM-ի միջոցով մարման հոսանքն ավելի ճշգրիտ է, ինչը նվազագույնի է հասցնում գունային տարբերությունը, երբ LED-ը լույս է արձակում:
(4) AC շարժիչ
Տարբեր կիրառությունների համաձայն, փոփոխական հոսանքի շարժիչները կարելի է բաժանել երեք տեսակի՝ բաք, բուսթ և փոխակերպիչ: AC և հաստատուն հոսանքի շարժիչների միջև եղած տարբերությունը, բացի մուտքային փոփոխական հոսանքը ուղղելու և զտելու անհրաժեշտությունից, անվտանգության տեսանկյունից կա նաև մեկուսացման և ոչ մեկուսացման խնդիր:
AC մուտքային դրայվերը հիմնականում օգտագործվում է վերանորոգման լամպերի համար. տասը PAR (պարաբոլիկ ալյումինե ռեֆլեկտոր, պրոֆեսիոնալ բեմի վրա տարածված լամպ) լամպերի, ստանդարտ լամպերի և այլնի համար դրանք աշխատում են 100V, 120V կամ 230V AC լարման տակ: MR16 լամպի համար այն պետք է աշխատի 12V AC մուտքի տակ: Որոշ բարդ խնդիրների պատճառով, ինչպիսիք են ստանդարտ եռակի կամ առաջատար և հետևի եզրային մարիչների մարման ունակությունը և էլեկտրոնային տրանսֆորմատորների հետ համատեղելիությունը (AC գծային լարումից մինչև MR16 լամպի աշխատանքի համար 12V AC առաջացնելը), աշխատանքի (այսինքն՝ թարթման բացակայություն) խնդիրը, հետևաբար, համեմատած DC մուտքային դրայվերի հետ, AC մուտքային դրայվերի դաշտն ավելի բարդ է:
AC հոսանքի մատակարարումը (ցանցային փոխանցման համակարգը) կիրառվում է LED հաղորդիչներին, սովորաբար այնպիսի քայլերով, ինչպիսիք են՝ նվազեցումը, ուղղումը, ֆիլտրացումը, լարման կայունացումը (կամ հոսանքի կայունացումը) և այլն, որպեսզի AC հոսանքը փոխակերպվի հաստատուն հոսանքի, ապա համապատասխան LED-ները ապահովվեն համապատասխան փոխանցման սխեմայի միջոցով: Աշխատանքային հոսանքը պետք է ունենա բարձր փոխակերպման արդյունավետություն, փոքր չափսեր և ցածր գին, և միևնույն ժամանակ լուծի անվտանգության մեկուսացման խնդիրը: Հաշվի առնելով էլեկտրական ցանցի վրա ազդեցությունը, պետք է լուծվեն նաև էլեկտրամագնիսական խանգարումների և հզորության գործակցի հետ կապված խնդիրները: Ցածր և միջին հզորության LED-ների համար լավագույն սխեմայի կառուցվածքը մեկուսացված միակողմանի հետադարձ փոխարկիչի սխեման է. բարձր հզորության կիրառությունների համար պետք է օգտագործվի կամրջային փոխարկիչի սխեմա:
– Էլեկտրաէներգիայի տեղադրման վայրի դասակարգում.
Տեղադրման դիրքի համաձայն՝ շարժիչի հզորությունը կարելի է բաժանել արտաքին և ներկառուցված էլեկտրամատակարարման։
(1) Արտաքին սնուցման աղբյուր
Ինչպես անունն է հուշում, արտաքին սնուցման աղբյուրը նախատեսված է դրսում սնուցման աղբյուրը տեղադրելու համար։ Սովորաբար, լարումը համեմատաբար բարձր է, ինչը մարդկանց անվտանգության համար վտանգ է ներկայացնում, և անհրաժեշտ է արտաքին սնուցման աղբյուր։ Ներկառուցված սնուցման աղբյուրի հետ տարբերությունն այն է, որ սնուցման աղբյուրն ունի պատյան, իսկ փողոցային լուսավորությունը տարածված է։
(2) Ներկառուցված սնուցման աղբյուր
Էլեկտրամատակարարումը տեղադրված է լամպի մեջ։ Ընդհանուր առմամբ, լարումը համեմատաբար ցածր է՝ 12 վոլտից մինչև 24 վոլտ, ինչը մարդկանց անվտանգության համար որևէ վտանգ չի ներկայացնում։ Այս տարածված լամպն ունի լամպային լույսեր։
Հրապարակման ժամանակը. Հոկտեմբերի 22-2021