Problémák, amelyek a LED-illesztőprogram tápegységének meghibásodásához vezetnek

May 28, 2022

Hagyjon üzenetet

Alapvetően elmondható, hogy a LED-meghajtó tápegységének fő funkciója a bemeneti váltóáramú feszültségforrás olyan áramforrássá alakítása, amelynek kimeneti feszültsége a LED Vf függvényében változhat (előrevezetési feszültségesés. A LED-világítás kulcselemeként , a LED-meghajtó tápellátásának minősége közvetlenül Befolyásolja a teljes lámpatest megbízhatóságát és stabilitását A LED-meghajtóból és más kapcsolódó technológiákból és az ügyfelek alkalmazási tapasztalataiból kiindulva ez a cikk a lámpatestek tervezése és alkalmazása során számos meghibásodási helyzetet rendszerez és elemzi:


▲ A LED lámpaperem Vf változási tartományát nem veszik figyelembe, ami alacsony lámpahatékonyságot, sőt instabil működést eredményez


A LED-lámpa terhelési vége általában számos soros és párhuzamos LED-ből, valamint Vo{0}}Vf*Ns üzemi feszültségéből áll, ahol Ns a sorba kapcsolt LED-ek számát jelenti. A LED Vf értéke a hőmérséklet függvényében ingadozik. Általában állandó áramerősség mellett a Vf magasabb hőmérsékleten alacsonyabb, míg alacsony hőmérsékleten Vf magasabb lesz. Ezért a LED-lámpa terhelési üzemi feszültsége a VoL-nak felel meg magas hőmérsékleten, a LED-lámpa terhelési üzemi feszültsége pedig a VoH-nak alacsony hőmérsékleten. A LED meghajtó tápegységének kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a meghajtó tápegység kimeneti feszültségtartománya nagyobb, mint a VoL~VoH.


Ha a kiválasztott LED meghajtó tápegység maximális kimeneti feszültsége alacsonyabb, mint a VoH, előfordulhat, hogy a lámpa maximális teljesítménye alacsony hőmérsékleten nem éri el a ténylegesen szükséges teljesítményt. Ha a kiválasztott LED meghajtó tápegység minimális feszültsége magasabb, mint a VoL, a meghajtó tápegység kimenete meghaladhatja az üzemi teljesítményt magas hőmérsékleten. hatótávolság, instabil működés, valamint a lámpák és lámpák villogása.


Az összköltséget és hatékonyságot figyelembe véve azonban nem követhetjük vakon a LED-es meghajtó tápegység ultraszéles kimeneti feszültségtartományát: mivel a hajtás tápfeszültsége csak egy bizonyos tartományban van, a hajtás tápegység hatásfoka a legmagasabb. A tartomány túllépése után a hatásfok és a teljesítménytényező (PF) romlik. Ugyanakkor a meghajtó tápegység kimeneti feszültségtartományának kialakítása túl széles, ami magasabb költségekhez vezet, és a hatásfok nem optimalizálható.

▲ Nem érti a LED működési jellemzőit


Egy vásárló egyszer megkövetelte, hogy a lámpák bemeneti teljesítménye fix értékű legyen, fix 5 százalékos hibával, és a kimeneti áramot minden lámpánál csak úgy lehetett beállítani, hogy elérje a megadott teljesítményt. A különböző munkakörnyezeti hőmérsékletek és különböző világítási idők miatt az egyes lámpák teljesítménye továbbra is meglehetősen eltérő lesz.


Az ügyfél ilyen kérést terjesztett elő, bár figyelembe veszik marketing és üzleti tényezőit. A LED volt-amper karakterisztikája azonban meghatározza, hogy a LED meghajtó tápegysége állandó áramforrás, és a kimeneti feszültsége a Vo LED terheléssoros feszültséggel változik. Abban az esetben, ha a meghajtó tápegységének általános hatásfoka alapvetően nem változik, a bemeneti teljesítménye Vo-val változik.


Ugyanakkor a LED-meghajtó tápegységének általános hatékonysága nő a termikus egyensúly elérése után. Azonos kimeneti teljesítmény mellett a bemeneti teljesítmény csökken a bekapcsolási időhöz képest.


Ezért, amikor a LED-meghajtó teljesítményére vonatkozó igényeket fogalmaznak meg, a felhasználóknak először meg kell érteniük a LED-ek működési jellemzőit, kerülniük kell néhány olyan indikátor felállítását, amelyek nem felelnek meg a működési jellemzők elvének, ugyanakkor kerülniük kell a tényleges igényeket messze meghaladó mutatókat, és elkerülje a túlzott minőséget és a költségpazarlást.


▲ Hiba a vizsgálat során


Voltak olyan vásárlók, akik sok márkájú LED-meghajtót vásároltak, de minden minta meghibásodott a teszt során. Később, a helyszíni elemzést követően kiderült, hogy az ügyfél egy automatikus csatolású feszültségszabályozót használt a LED-meghajtó tápegységének közvetlen táplálására tesztelés céljából. Bekapcsolás után a feszültségszabályozó fokozatosan emelkedett 0Vac-ról a LED-meghajtó tápegységének névleges üzemi feszültségére.


Egy ilyen tesztüzem könnyen elindíthatja a LED-meghajtó tápegységét, és kis bemeneti feszültség mellett terhelés mellett is működhet, és ez a helyzet azt eredményezi, hogy a bemeneti áram sokkal nagyobb lesz, mint a névleges érték, és a belső bemenettel kapcsolatos eszközök, például biztosítékok, egyenirányító hidak, termisztorok stb. túlzott áram vagy túlmelegedés miatt meghibásodnak, ami a hajtás tápellátásának meghibásodását eredményezi.


Ezért a helyes vizsgálati módszer az, hogy a feszültségszabályozót a LED-es meghajtó tápegység névleges üzemi feszültségtartományára állítja be, majd csatlakoztatja a meghajtó tápegységet a bekapcsolási teszthez.


Természetesen a tervezés műszaki fejlesztésével az effajta teszthibák okozta meghibásodás is elkerülhető: indítási feszültségkorlátozó áramkört és bemeneti feszültségcsökkenést védő áramkört kell felállítani a hajtás tápegységének bemeneti végén. Ha a bemenet nem éri el a meghajtó tápegység által beállított indítófeszültséget, a meghajtó tápegység nem működik; amikor a bemeneti feszültség a bemeneti feszültségcsökkenés védelmi pontra csökken, a meghajtó tápegység védelmi állapotba kerül.


Ezért, még ha az automatikus feszültségszabályozó működési lépéseit továbbra is használja az ügyfél tesztfolyamatában, a meghajtó tápegység önvédelmi funkcióval rendelkezik, és nem fog meghibásodni. A tesztelés előtt azonban az ügyfeleknek alaposan meg kell érteniük, hogy a megvásárolt LED-meghajtó tápegységek rendelkeznek-e ezzel a védelmi funkcióval (figyelembe véve a LED-meghajtó tápegységeinek tényleges alkalmazási környezetét, a legtöbb LED-meghajtó tápegység jelenleg nem rendelkezik ezzel a védelmi funkcióval).


▲ Különböző terhelések, különböző vizsgálati eredmények


Ha a LED-illesztőprogramot LED-lámpákkal tesztelik, az eredmény normális, de ha elektronikus terheléssel tesztelik, az eredmény abnormális lehet. Ennek a jelenségnek általában a következő okai vannak:


(1) A meghajtó tápegység pillanatnyi kimeneti feszültsége vagy teljesítménye meghaladja az elektronikus terhelésmérő műszer működési tartományát. (Különösen CV módban a maximális tesztteljesítmény nem haladhatja meg a terhelés maximális teljesítményének 70 százalékát, ellenkező esetben a terhelés átmenetileg túlteljesítményvédelmet kaphat a terhelés során, ami a hajtás teljesítményének meghibásodását vagy normál terhelését okozhatja.)


(2) Az alkalmazott elektronikus terhelésmérő jellemzői nem alkalmasak az állandó áramforrás mérésére, és a terhelési feszültség fogaskereke ugrik, ami miatt a hajtás teljesítménye nem működik vagy nem megfelelően terhelődik.


(3) Mivel az elektronikus terhelési műszer bemenetén belül nagy kondenzátor lesz, a teszt egyenértékű egy nagy kondenzátor csatlakoztatásával párhuzamosan a meghajtó tápegység kimenetével, ami a meghajtó tápegység árammintavételezését okozhatja. instabilnak lenni.


Mivel a LED-meghajtó tápegységét úgy tervezték, hogy megfeleljen a LED-lámpák működési jellemzőinek, a tényleges és valós alkalmazáshoz legközelebb álló vizsgálati módszernek a LED-lámpa gyöngyeinek terhelésként való használata, valamint az ampermérő és a voltmérő csatlakoztatása a teszteléshez.


▲A következő gyakran előforduló körülmények károsíthatják a LED-meghajtó tápegységét:


Az AC a meghajtó tápegység egyenáramú kimeneti csatlakozójához csatlakozik, ami a meghajtó tápegység meghibásodását eredményezi;


Az AC csatlakozik a DC/DC hajtás tápegységének bemenetére vagy kimenetére, ami a hajtás tápegységének meghibásodását eredményezi;


Az állandó áram kimeneti kapcsa és a tompító lámpa össze van kötve, ami a meghajtó tápegység meghibásodását eredményezi;


·A fázisvezeték a földelővezetékhez van csatlakoztatva, így a meghajtó tápegysége nem kap kimenetet, és a burkolat fel van töltve;