У основи, може се рећи да је главна функција напајања ЛЕД драјва претварање улазног извора наизменичне струје у извор струје чији се излазни напон може променити са ЛЕД Вф (предњи пад напона. Као кључна компонента у ЛЕД осветљењу, квалитет напајања ЛЕД драјвера директно утиче на поузданост и стабилност целокупне светиљке Почевши од ЛЕД драјвера и других сродних технологија и искуства корисника у примени, овај чланак разврстава и анализира многе кварове у дизајну и примени светиљке :
▲ Опсег Вф варијације перли ЛЕД лампе се не узима у обзир, што резултира ниском ефикасношћу лампе, па чак и нестабилним радом
Оптерећење ЛЕД лампе се генерално састоји од низа паралелних ЛЕД диода, а њен радни напон Во=Вф*Нс, где Нс представља број ЛЕД диода повезаних у серију. Вф ЛЕД се мења са температуром. Генерално, при константној струји, Вф постаје нижи на високим температурама, а Вф постаје већи на ниским температурама. Стога, радни напон оптерећења ЛЕД лампе одговара ВоЛ на високој температури, а радни напон оптерећења ЛЕД лампе одговара ВоХ на ниској температури. Приликом избора напајања ЛЕД драјвера, потребно је узети у обзир да је опсег излазног напона погонског напајања већи од ВоЛ~ВоХ.
Ако је максимални излазни напон изабране снаге ЛЕД погона нижи од ВоХ, максимална снага лампе можда неће достићи стварну снагу потребну на ниским температурама. Ако је минимални напон изабране ЛЕД погонске снаге већи од ВоЛ, излаз снаге погона може премашити радну температуру при високим температурама. Домет, рад је нестабилан, лампе ће треперити итд.
Међутим, имајући у виду укупну цену и ефикасност, немогуће је слепо следити ултра-широки опсег излазног напона ЛЕД напајања: пошто је напон напајања за погон само у одређеном опсегу, ефикасност напајања је највећа . Када се опсег прекорачи, ефикасност и фактор снаге (ПФ) ће се погоршати. Истовремено, дизајн опсега излазног напона погонског напајања је сувише широк, што ће довести до већих трошкова и ефикасност се не може оптимизовати.
▲Не разумете радне карактеристике ЛЕД-а
Било је купаца који су захтевали да улазна снага лампи буде фиксна вредност, са фиксном грешком од 5%, и само за сваку лампу да подеси излазну струју да би достигла задату снагу. Због различитих температура радног окружења и различитог времена осветљења, снага сваке лампе ће и даље увелико варирати.
Купац поставља такав захтев, иако има своје маркетиншке и комерцијалне разлоге. Међутим, волт-ампер карактеристике ЛЕД-а одређују да је напајање ЛЕД погона извор константне струје, а његов излазни напон се мења са променом серијског напона ЛЕД оптерећења Во. Када је ефикасност напајања погона у основи непромењена, његова улазна снага се мења са Во.
Истовремено, укупна ефикасност напајања ЛЕД погона ће се повећати након термичке равнотеже. Под истим условима излазне снаге, улазна снага ће се смањити у поређењу са тренутком покретања.
Због тога, када се формулишу захтеви, примена снаге ЛЕД погона треба прво разумети радне карактеристике ЛЕД-а, избегавати постављање неких индикатора који нису у складу са принципом радних карактеристика и избегавати индикаторе који далеко превазилазе стварне захтеве и избегавати вишак отпад квалитета и трошкова.
▲Неуспешно током теста
Било је купаца који су купили многе марке ЛЕД драјвера за напајање, али сви узорци нису успели током теста. Каснија анализа на лицу места открила је да је купац користио самодвоструки регулатор напона за директно напајање ЛЕД погона за тестирање. Након укључивања, регулатор напона се постепено повећавао са 0Вац на називни радни напон снаге ЛЕД погона.
Ова врста пробне операције може лако покренути ЛЕД напајање и радити са оптерећењем када је улазни напон веома мали, а ова ситуација ће узроковати да улазна струја буде далеко већа од номиналне вредности, а компоненте повезане са унутрашњим улазним терминалом , као што су осигурачи, исправљачки мостови, термистори, итд., отказују због превелике струје или прегревања, што доводи до квара напајања погона.
Због тога је исправан метод тестирања подешавање регулатора напона на номинални опсег радног напона напајања ЛЕД погона, а затим повезивање напајања погона ради тестирања по укључењу.
Наравно, техничким побољшањем дизајна може се избећи и проблем квара изазван таквим погрешним радом теста: коло за ограничење почетног напона и коло за заштиту од поднапона на улазу се постављају на улазном крају напајања погона. Када улаз не достигне почетни напон подешен од стране напајања погона, напајање погона не ради; када улазни напон падне до заштитне тачке улазног поднапона, напајање погона улази у заштитно стање.
Због тога, чак и ако се радни кораци самодвоструког регулатора напона и даље користе у процесу тестирања корисника [ГГ] #39, напајање за погон има функцију самозаштите и неће отказати. Међутим, пре тестирања, купци морају пажљиво да разумеју да ли купљени производ за напајање ЛЕД уређаја има ову заштитну функцију (узимајући у обзир стварно окружење за напајање ЛЕД уређаја, већина извора напајања ЛЕД уређаја тренутно нема ову заштитну функцију).
▲Различито оптерећење, различити резултати испитивања
Када се напајање ЛЕД погона тестира са ЛЕД светлима, резултат је нормалан, а када се тест врши са електронским оптерећењем, резултат може бити ненормалан. Обично овај феномен има следеће разлоге:
(1) Излазни тренутни напон или снага погонског напајања премашује радни опсег електронског инструмента за оптерећење. (Посебно у ЦВ режиму, максимална тестна снага не би требало да пређе 70% максималне снаге оптерећења, иначе оптерећење може тренутно надјачати заштиту при учитавању, узрокујући да напајање погона не ради или се оптерећује.)
(2) Карактеристике коришћеног електронског мерача оптерећења нису погодне за мерење извора константне струје, а ниво напона оптерећења скаче, због чега напајање погона не ради или се нормално оптерећује.
(3) Пошто се унутар улаза електронског инструмента за оптерећење налази велики кондензатор, тест је еквивалентан повезивању великог кондензатора паралелно са излазом напајања погона, што може узроковати тренутно узорковање извора напајања погона. бити нестабилан.
Пошто је напајање ЛЕД погона дизајнирано да задовољи радне карактеристике ЛЕД сијалица, метода испитивања која је најближа стварним и стварним применама би требало да буде коришћење перли ЛЕД лампе као оптерећења, и повезивање амперметра и волтметра за тестирање.








