De siste årene har forskningen på LED-strømforsyning og kjørekrets fra store selskaper og forskningsinstitutter vært stigende. Forskjellig fra elektroniske ballaster for fluorescerende lamper, er hovedfunksjonen til LED-strømforsyningskretsen å konvertere vekselspenning til DC-spenning, og samtidig fullføre matchingen av ledens spenning og strøm. Med den lineære nedgangen i strømforsyningsspenningen til silisiumintegrerte kretser, som en ny lyskilde, er driftsspenningen til lysdioder i økende grad i det optimale spekteret av strømforsyningsutgangsspenning, og de fleste teknologiene for å slå på lavspennings-ICer er også egnet for lysdioder , Spesielt høyeffekts LED-strømforsyning. Videre bør LED-strømforsyningen også kunne dra nytte av stordriftsfordelene forårsaket av den gradvise økningen i utgangen av lavspennings IC-strømforsyninger.

Trend for teknologiutvikling
1) Utvikle en rekke konstant spenning og konstant strømkontroll elektroniske kretser basert på egenskapene til lysdioder, og bruk integrert kretsteknologi for å kontrollere inngangsstrømmen til hver LED til den beste strømverdien, slik at LED-lampen kan oppnå en stabil strøm og produsere den høyeste utgangslysstrømmen. LED-drivkretsen er best å kontrollere størrelsen på LED-strømmen når inngangsspenningen, omgivelsestemperaturen og andre faktorer endres.
2) Når det gjelder kontrollkretsdesign, er det nødvendig å utvikle seg i tre aspekter: sentralisert kontroll, standard modularisering og systemkalerbarhet.
3) I den nåværende situasjonen med begrenset LED-lyseffektivitet og lysstrøm, gi full lek til egenskapene til LED-fargemangfold, og utvikle fargeskiftende LED-belysningskontrollkretser.
4) LED-drivkretsen har en intelligent kontrollfunksjon, slik at led-lampens laststrøm kan styres på et forhåndsdesignet nivå under påvirkning av ulike faktorer. Når lastestrømmen endres på grunn av ulike faktorer, kan den primære kontrollen IC kontrollere bryteren for å returnere laststrømmen til den opprinnelige designverdien. LED fluorescerende lampe strømforsyning
Led strømforsyning og kjørekrets hovedteknologi oversikt
1) Spenningskonverteringsteknologi
Strømforsyningen er en viktig del som påvirker påliteligheten og tilpasningsevnen til LED-lyskilden og må vurderes. For tiden er strømnettet i vårt land 220V vekselstrøm, og LED-lyskilden er en halvlederlyskilde, som vanligvis drives av lav DC-spenning. Dette krever en AC-DC konverteringskrets i eller utenfor disse lampene for å tilpasse seg egenskapene til LED-strømstasjonen. For tiden er det mange måter å velge strømforsyning på, for eksempel å bytte strømforsyning, høyfrekvent strømforsyning og utbedret strømforsyning etter at kondensatoren har trukket seg ned. Ulike valg gjøres i henhold til de forskjellige kravene til nåværende stabilitet, forbigående overshoot, sikkerhet og pålitelighet.

2) Programmerbar teknologi for driver
Et betydelig trekk ved LED som brukes som lyskilde er at den kan opprettholde sin lumeneffektivitet under lave kjørestrømforhold. Samtidig, for RGB polykrystallinsk lysblanding for å danne hvitt lys, ved å utvikle et digitalt RGB hybridkontrollsystem for lysdioder, kan brukere vilkårlig justere lysstyrken, fargen og fargen på lysdioder i et bredt spekter, noe som gir folk en helt ny visuell glede. Ved bruk av urban landskapsbelysning kan LED-lyskilden endres i forskjellige moduser under mikroprosessorens kontroll for å danne en dynamisk effekt av ulike former om natten. I denne forbindelse vil det gjenspeile lysdiodens unikhet i forhold til andre lyskilder. Konkurransefortrinn. LED-stasjonsstrøm.
3) Effektivitet av strømforsyning og drivkrets
LED-strømforsyningen og stasjonskretsen må ha en viss strømutgang nær konstant strøm som kreves av LED-lampen, men har også en høyere konverteringseffektivitet. Den elektrooptiske konverteringseffektiviteten er en viktig faktor i halvlederbelysning, ellers vil LED-lampen gå tapt. Med fordelene med energisparing er effektiviteten til den nåværende kommersielle vekslingskraftforsyningen ca. 80%. Som strømforsyning for halvlederbelysning må konverteringseffektiviteten fortsatt forbedres ytterligere.
4) Levetid og kostnad for LED strømforsyning og drivkrets
Når det gjelder LED-levetid, selv om levetiden til en enkelt LED er så lang som 100.000 timer, må applikasjonen være utstyrt med en strømkonverteringskrets, så den generelle levetiden til LED-belysning må vurderes fra anvendelsen av fotoelektrisk integrasjon. Men for belysning av lysdioder, for å oppfylle samsvarskravene, må levetiden til strømforsyningen og kjørekretsen overstige 100.000 timer, slik at den ikke lenger blir en flaskehalsfaktor i halvlederbelysningssystemet. Mens du vurderer den lange levetiden, er det ikke nødvendig å øke kostnadene for mye. Levetiden og kostnaden for strømforsyningen og kjørekretsen bør ikke overstige en tredjedel av den totale kostnaden for belysningssystemet. I det tidlige stadiet av utviklingen av halvlederbelysningsprodukter er det nødvendig å balansere strømforsyningen og kostnaden. Forholdet mellom levetiden til drivkretsen og kostnaden.






