基本上可以说,LED驱动器的主要功能是将输入交流电压源转换为电流源,该电流源的输出电压会随LED Vf(正向压降)而变化。作为LED照明的关键组件,质量从LED驱动器及其他相关技术和客户应用经验出发,本文梳理并分析了灯泡设计和应用中的许多故障:1. LED的Vf范围不考虑LED灯珠,导致灯效率低;即使工作不稳定的LED灯负载端,通常由多个并联的LED串联组成,其工作电压Vo = Vf * Ns,其中Ns代表LED的数量。
LED的Vf随温度变化而变化,通常,在恒定电流下,高温下Vf变低,而低温下Vf变高,因此,LED灯的负载工作电压升高e对应于高温下的VoL,LED灯负载工作电压对应于低温下的VoH。选择LED驱动器时需要考虑驱动器的输出电压。
范围大于VoL〜VoH。如果所选LED驱动器的最大输出电压低于VoH,则灯泡的最大功率在低温下可能无法达到实际所需的功率。
如果所选LED驱动器的最小电压高于VoL,则驱动器可能会在高温下驱动。输出超出工作范围,工作不稳定,灯会闪烁等。
但是,考虑到总体成本和效率,不可能盲目追求LED驱动器的超宽输出电压范围:因为驱动器电压仅在一定范围内时,驱动器效率最高。超过该范围后,效率和功率因数(PF)会降低。
同时,驱动器输出电压范围的设计过宽,这将导致更高的成本和未优化的效率。 2.通常,在不考虑功率裕度和降额要求的情况下,LED驱动器的标称功率是指在额定环境和额定电压下测得的数据。
考虑到不同的客户具有不同的应用,大多数LED驱动器供应商将在其各自的产品规格中提供功率降额曲线(常见的是负载与环境温度的降额曲线以及负载与输入电压的降额曲线)。如图1所示,红色曲线代表具有120Vac输入的LED驱动器的功率降额曲线,其负载随环境温度而变化。
当环境温度低至50°C时,驱动器允许100%的满负载。当环境温度高达70°C时,驱动器只能降额为负载的60%。
当环境温度在50-70°C之间变化时,驱动负载随温度的升高而线性变化。图1.负载与环境温度的功率降额曲线。
蓝色曲线代表输入为230Vac或277Vac的LED驱动器的功率降额曲线,其负载随环境温度而变化。原理相似。
如图2所示。蓝色曲线代表当环境温度为55°C时LED驱动器输出功率随输入电压而变化的降额曲线。
当输入电压为140Vac时,驱动器负载允许100%充满。下调法规;如果输出功率保持不变,则输入电流将增加,从而导致输入损耗增加,效率降低和器件温度升高。
各个温度点可能超过标准,甚至可能导致设备故障。图2负载与输入电压的功率降额曲线因此,如图2所示,当输入电压小于140Vac时,要求驱动器的输出负载随着输入电压的降低而线性降低。
了解上述降额曲线和相应要求后,在选择LED驱动器时,应根据实际使用过程中的实际环境温度和输入电压条件进行考虑和选择,并适当留有降额余量。 3.我不了解LED的工作特性有些客户要求灯的输入功率应为固定值,固定误差为5%,并且只能为每个灯达到的输出电流进行调整指定的功率。
由于不同的工作环境温度和不同的照明时间,每个灯的功率仍将有很大的变化。尽管提出了一些营销和业务因素的考虑,但客户还是提出了这样的要求。
但是,LED的伏安特性决定了LED驱动器是恒流源,其输出电压随LED负载SER的变化而变化。
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