Il tasso di penetrazione dell'illuminazione delle lampade a LED aumenterà ulteriormente, il che fa gioire migliaia di produttori cinesi di lampade a LED per la rivoluzione dell'illuminazione verde, perché un enorme mercato dei LED sta per aprirsi e questa volta sono i produttori cinesi a svolgere il ruolo di primo piano. Tuttavia, va visto che per rendere popolari le lampade a LED, non solo il costo deve essere notevolmente ridotto, ma anche i problemi di efficienza energetica e affidabilità devono essere risolti?
1. Non utilizzare dispositivi di alimentazione bipolari. Poiché i dispositivi di alimentazione bipolari sono più economici dei MOSFET, di solito circa 2 centesimi al pezzo, alcuni progettisti utilizzano dispositivi di alimentazione bipolari per ridurre i costi di pilotaggio dei LED. Ciò influirà seriamente sull'affidabilità del circuito, perché all'aumentare della temperatura del circuito stampato del driver LED, l'intervallo di lavoro effettivo del dispositivo bipolare si ridurrà rapidamente, causando il guasto del dispositivo quando la temperatura aumenta e influirà sull'affidabilità di la lampada a LED. Corretto Il metodo consiste nell'utilizzare un dispositivo a transistor a effetto di campo a semiconduttore di ossido di metallo e la sua durata è molto più lunga di quella di un dispositivo bipolare.
2. Il MOSFET con una tensione di tenuta di 600 V è relativamente economico. Molte persone pensano che la tensione di ingresso delle lampade a LED sia generalmente di 220V, quindi la tensione di tenuta di 600V è sufficiente, ma in molti casi la tensione del circuito raggiungerà i 340V. Quando c'è un'impennata, 600 V È facile da scomporre, influenzando così la vita delle lampade a LED, è meglio utilizzare transistor a effetto semi-campo di ossido di metallo con una tensione di tenuta superiore a 700 V.
3. I condensatori elettrolitici invecchiano naturalmente. Inoltre, la temperatura delle lampade a LED è estremamente difficile da controllare, quindi la vita dei condensatori elettrolitici diminuirà inevitabilmente, influendo così sulla vita delle lampade a LED. A questo proposito, il vicepresidente marketing di American Power Integration Company ritiene che nel circuito di azionamento dei LED la parte di ingresso possa essere considerata priva di condensatori elettrolitici. In effetti, l'uso del chip di potenza di PI in grado di realizzare l'oscuramento può far risparmiare condensatori elettrolitici. Il design PFC/corrente costante a stadio singolo di PI consente ai progettisti di risparmiare condensatori di grande capacità. Nel circuito di uscita, è possibile utilizzare condensatori ceramici ad alta tensione anziché condensatori elettrolitici per migliorare l'affidabilità. "Alcune persone usano un condensatore elettrolitico da 400 V per l'uscita durante la progettazione di un circuito a due stadi, il che influirà seriamente sull'affidabilità del circuito. Si consiglia di utilizzare condensatori ceramici per i circuiti a stadio singolo vanno bene. Per applicazioni industriali che sono meno per quanto riguarda l'oscuramento, gli ambienti ad alta temperatura e l'elevata affidabilità, i condensatori elettrolitici non sono consigliati per la progettazione".
4. Se la potenza della lampada a LED progettata non è molto elevata, si consiglia di utilizzare il prodotto driver LED che integra il MOSFET, perché il vantaggio di ciò è che la resistenza di accensione del MOSFET integrato è inferiore e il calore generato è minore di quello discreto. Inoltre, il MOSFET integrato è il controller e il FET insieme. In generale, ha una funzione di spegnimento per surriscaldamento. Quando il MOSFET è surriscaldato, spegnerà automaticamente il circuito per proteggere le lampade a LED. Questo è molto importante per le lampade a LED, perché le lampade a LED sono generalmente molto piccole e difficili da raffreddare ad aria. "A volte capita che il LED bruci e ferisca le persone a causa del surriscaldamento.
5. Adottare l'architettura di "PFC (correzione del fattore di potenza) più un convertitore CC/CC isolato", questo design ridurrà l'efficienza del circuito. Ad esempio, se l'efficienza del PFC è del 95 percento e l'efficienza della sezione CC/CC è dell'88 percento, l'efficienza dell'intero circuito scende all'83,6 percento! "Il dispositivo LinkSwitch-PH di PI integra il controller PFC/CC, un MOSFET da 725 V e un driver MOSFET in un unico pacchetto, aumentando l'efficienza del circuito di pilotaggio all'87 percento! Tale dispositivo semplifica notevolmente la progettazione del layout della scheda, risparmiando fino a i 25 componenti utilizzati nei tradizionali progetti flyback isolati! I componenti eliminati includono condensatori elettrolitici bulk ad alta tensione e fotoaccoppiatori. L'architettura LED a due stadi è adatta per la necessità di utilizzare un secondo circuito di azionamento a corrente costante per il PFC per pilotare le unità legacy LED Streaming costante. Questi design sono obsoleti e non più convenienti, quindi nella maggior parte dei casi è preferibile un design a fase singola.
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