Поиск по сайту:

 


По базе:  

микроэлектроника, микросхема, микроконтроллер, память, msp430, MSP430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, SED1335, mega128, avr, mega128  
  Главная страница > Статьи > Источники питания

реклама

 




Мероприятия:




Блоки питания для светодиодных светильников

Благодаря высокому качеству освещения и хорошим эксплуатационным качествам светодиодов (LED) светильники на этих приборах получили сегодня широкое распространение.

Особенности питания прибора 

Для нормальной работы светодиода через него должен протекать постоянный ток, а к его выводам должно быть приложено небольшое постоянное напряжение. Поэтому при питании светодиодных светильников  от сети  220 В необходимо это напряжение снизить и выпрямить.

Особенность светодиода - это нелинейность его вольтамперной характеристики. Это свойство приводит к тому, что при скачке напряжения происходит резкое увеличение тока, которое приводит к перегреву p-n перехода прибора и выходу его из строя. Поэтому для питания светодиодного светильника необходимо использовать стабилизированное напряжение и ток.

В настоящее время в продаже имеется большое количество LED ламп и светильников, у которых устройство питания встроено непосредственно в корпус. Такие лампы имеют цоколь типа Е27 или Е14 и включаются непосредственно в сеть 220 В. В этих лампах используются упрощенные маломощные схемы выпрямления и стабилизации. Поэтому они могут быть использованы только в сетях, где отсутствуют броски тока и напряжения. В нестабильных сетях такие приборы быстро выходят из строя. Кроме того, из-за большой пульсации тока в таких схемах происходит ухудшение качества освещения, что связано с малой инерционностью светодиодов.

Повысить качество освещения и увеличить мощность LED светильника можно с помощью блоков питания (БП), купить которые можно, например, вот вот здесь.

Блоки питания светодиодных светильников.

Для питания LED светильников применяют:

  • Трансформаторные БП.
  • Импульсные БП.
  • Драйверы.

Первые два типа предназначены для выработки постоянного напряжения, которое остается стабильным независимо от колебаний сети и изменения тока нагрузки. 

В состав БП первого типа входят:

  • трансформатор;
  • выпрямитель;
  • фильтр;
  • стабилизатор. 

Блоки питания для светодиодных светильниковПониженное трансформатором  напряжение выпрямляется, фильтруется и стабилизируется. Такой БП имеет довольно простую схему, развязку от сети, легко переносит режим холостого хода (х.х.). Недостатками его являются небольшой кпд, большой вес и плохое отношение к перегрузкам.  

БП второго типа  работает на более высоких частотах. Благодаря этому он имеет небольшие габариты и вес. Недостатком такого блока является плохая переносимость перегрузки и холостого хода. 

Драйвер представляет собой устройство, которое вырабатывает стабилизированный ток.  В состав драйвера входят дроссель, транзисторный ключ и схема управления ключом. Устройство работает на частотах в 30-50 кГц. При этом производится контроль тока светодиода. При его изменении происходит регулирование напряжения. Работа драйвера сопровождается появлением гармоник, которые искажают синусоиду в сети. Поэтому высококачественные драйверы имеют дополнительный каскад подавления этих искажений. 

Выбор типа питания светодиодного светильника  зависит от требований к качеству света и мощности прибора. Если к качеству света особых требований не предъявляется, то могут быть использованы БП первых двух типов. Если свет не должен пульсировать даже при наличии скачков напряжения, а также светильники имеют большую мощность, то желательно использовать драйвер. 

При выборе устройства для питания LED светильника необходимо учитывать место расположения блоков. Если они расположены в помещении с нормальными климатическими условиями, то можно использовать блоки с небольшой степенью защиты от пыли и влаги. При расположении устройств питания в агрессивной среде степень защиты должна быть высокой.




 
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала
тел. редакции: +7 (995) 900 6254. e-mail:info@eust.ru
©1998-2023 Рынок Микроэлектроники