כיצד לבחור מנורת פלורסנט LED|מנורת LED-ידע ברכישת ספק כוח למנורת פלורסנט LED
נכון לעכשיו, שוק מנורות הפלורסנט LED פעיל מאוד, והיצרנים מתחלקים בעיקר לשלוש קטגוריות: הסוג הראשון הוא המפעל שנהג לייצר שבבי LED, שחודר במורד הזרם, ויש לו הבנה מועטה בידע במעגלים ובכוח מנורות פלורסנט LED ; הסוג השני הוא מפעל התאורה הכללי המקורי, היכנס לשדה חדש, המעגל
לדעת קצת ידע; הקטגוריה השלישית היא מפעל חדש לגמרי, הם נהגו לעשות מוצרים אחרים או מיזמים חדשים, חלקם מבינים באספקת כוח LED, חלקם לא. ספק הכוח של מנורת פלורסנט LED הוא החלק החשוב ביותר במנורת הפלורסנט LED. אם מנורת הפלורסנט LED לא נבחרה כראוי, מנורת הפלורסנט LED לא תוכל להפעיל את הביצועים שלה או אפילו לשמש כרגיל. בתהליך שיתוף הפעולה עם הלקוחות מצאנו כמה אי הבנות. הנה כמה הצעות ללקוחות להתייחס אליהם בעת הבחירה.
1. מדוע יש צורך בזרם קבוע: המאפיינים של מוליכים למחצה LED קובעים שהוא מושפע מאוד מהסביבה. לדוגמה, ככל שהטמפרטורה משתנה, זרם ה-LED עולה, ועליית המתח, זרם ה-LED יגדל גם הוא. פעולה ארוכת טווח החורגת מהזרם הנקוב תקצר מאוד את חיי השירות של הנורית. וזרם LED קבוע
זה כדי להבטיח שזרם ההפעלה יישאר ללא שינוי כאשר גורמים סביבתיים כגון טמפרטורה ומתח משתנים.
2. ההתאמה של ספק כוח מנורות פלורסנט LED ולוח מנורות: חלק מהלקוחות מתכננים תחילה את לוח המנורה, ולאחר מכן מחפשים את ספק הכוח, ומצאו שקשה להחזיק ספק כוח מתאים, או שהזרם גדול מדי, המתח קטן מדי (כגון I>350mA,V<40v); או="" הזרם="" קטן="" מדי="" והמתח="" גבוה="" מדי="" (כגון="" i<40ma,="" v>180v),="" וכתוצאה="" מכך="">40v);>
אם החום חמור, היעילות נמוכה, או שטווח מתח הכניסה אינו מספיק. למעשה, בחר את שיטת החיבור הסדרתית-מקבילית המצוינת ביותר, המתח והזרם המופעלים על כל LED זהים, אך אפקט אספקת החשמל יכול להפעיל את הביצועים הטובים ביותר. הדרך הטובה ביותר היא קודם כל לתקשר עם יצרן ספק הכוח ולהתאים אותו.
3. זרם העבודה של ה-LED: זרם העבודה המדורג של ה-LED הכללי הוא 20 mA, ויש מפעלים שמשתמשים בו בהתחלה, והתכנון הוא 20 mA. למעשה, זרם העבודה תחת זרם זה הוא רציני מאוד. לאחר בדיקות השוואה רבות, העיצוב הוא 16-18 mA הוא אידיאלי. הזרם הכולל של N חיבורים מקבילים=17 * N;
4. מתח עבודה LED: באופן כללי, מתח העבודה המומלץ של LED הוא 3.0-3.5V. לאחר בדיקה, רובם עובדים ב-3.125V, כך שנוסחת החישוב של 3.125V סבירה יותר. המתח הכולל של M חרוזי מנורה בסדרה=3.125* M
5. חיבור מקביל לסדרה ומתח רחב של לוחות תאורת לד: כדי לגרום למנורות פלורסנט לד לעבוד במגוון רחב של מתח כניסה AC85-265V, חשוב מאוד לחיבור הסדרתי-מקביל של לוחות תאורת לד. מכיוון שספק הכוח הנוכחי הוא בדרך כלל ספק כוח לא מבודד צעד למטה, כאשר נדרש מתח רחב, מתח המוצא אינו נדרש
מעל 72V, טווח מתח הכניסה יכול להגיע ל-85-265V. במילים אחרות, מספר הסדרות אינו עולה על 23 סדרות. אל תחבר יותר מדי במקביל, אחרת זרם העבודה יהיה גדול מדי והחום יהיה רציני. מומלץ להיות 6-מקביל/8-מקביל/12-מקביל. הזרם הכולל לא יעלה על 240 mA.
יש גם פתרון מתח רחב, כלומר להשתמש ב-L6561/7527 כדי להגביר את המתח ל-400V תחילה, ולאחר מכן לרדת למטה, דבר השווה לשני ספקי כוח מיתוג, והעלות יקרה פי שניים. פתרון זה אינו חסכוני ואין לו שוק.
6. הקשר בין החיבור הסדרתי והמקבילי של נוריות לבין גורם ההספק PFC והמתח הרחב; כיום ישנם שלושה מקרים של ספק כוח PFC בשוק: אחד ללא מעגל ייעודי PFC, וה-PFC הוא בדרך כלל סביב 0.65; השני הוא עם מעגל PFC פסיבי כן, לוח האור מוכן היטב, וה-PFC הוא בדרך כלל סביב 0.92; סוג אחר מיוצר עם מעגלי 7527/6561 פעילים, וה-PFC יכול להגיע ל-0.99, אך העלות של פתרון זה יקרה פי שניים מהפתרון השני.
אז התוכנית השנייה היא יותר.
עבור מעגלי PFC פסיביים: הנקראים גם מעגלי PFC מלאי עמק, טווח מתח ההפעלה הוא מחצית מערך השיא של מתח הכניסה AC. אם הקלט הוא 220V, ערך השיא שלו הוא 220*1.414=310V, מחצית ממתח השיא הוא 155V, והפחתת 1/2 מהמתח החלקי של שני הקבלים בסדרה, היציאה המקסימלית היא 77V, כך שמספר חרוזי מנורת LED בסדרה הם עד 24 מיתרים. זו הסיבה שהפאנלים הקלים בשוק עשויים בדרך כלל ל-23 מיתרים או 24 מיתרים. אם הקלט הוא 110V, הפלט עם ספק כוח PFC הוא: 110*1.414*1/4=38V, ומספר חרוזי המנורה שניתן לשאת הוא 12 מיתרים. לכן, באזור 110V, זה יותר בעייתי להביא PFC, ומספר חרוזי המנורה לא יכול להיות יותר מ-12 מיתרים. לכן, על מנת לקבל מקדם הספק גדול יחסית, מספר חרוזי המנורה בסדרה לא יכול להיות גדול מדי, אחרת לא תתקיים דרישת המתח הנמוך.
7. דיוק זרם קבוע: דיוק הזרם הקבוע של חלק מספקי הכוח בשוק גרוע מדי, כגון תוכנית PT4107/HV9910/BP2808/SMD802 הפופולרית ופתרונות זרם קבוע אחרים, השגיאה יכולה להגיע ל-±8% או ±10% , שגיאת זרם קבוע גדולה מדי. הדרישה הכללית היא בטווח של ±3%. לפי השגיאה של 3%, 6 מעגלים מחוברים במקביל, והשגיאה של כל מעגל היא כ-±0.5%. אם 12 מעגלים מחוברים במקביל, השגיאה של כל מעגל היא בערך ±0.25%, וזה מספיק. אם הדיוק גבוה מדי, העלות תגדל מאוד. ולנוריות LED, ל-16 mA ו-18 mA יש השפעה מועטה.
8. בידוד/אי בידוד: בדרך כלל, אם אספקת החשמל המבודדת עשויה ל-15W וממוקמת בצינור LED, השנאי גדול מאוד וקשה להכניס אותו. במיוחד עבור מנורות T6/T8, זה כמעט בלתי אפשרי, ולכן הבידוד יכול להיות בדרך כלל רק 10W, ויש מעט יותר מ-10W, והמחיר יקר מאוד. לכן, בידוד אינו משתלם. בדרך כלל, מוצרים לא מבודדים שולטים במיינסטרים. ניתן להקטין את הנפח, עם גובה מינימלי של 8 מ"מ. למעשה, אמצעי אבטחה לא מבודדים קיימים ואין בעיה.
9. יעילות הספק ומקדם הספק: גורם ההספק הוא היחס בין ההספק הפעיל להספק הכולל (¢). הכוח התגובתי שנותר הופך זה לזה ברשת החשמל. מד המשתמש אינו מודד כוח תגובתי. כל השפעה היא שלשכת אספקת החשמל אינה יכולה לקבל את כספי הכוח התגובתי של המשתמש'. היעילות (y) היא היחס בין הספק המוצא להספק הכניסה, כלומר הספק המוצא (מתח LED פלט * זרם מוצא)/הספק מבוא. פרמטר זה חשוב במיוחד. זה כרוך באינטרסים של מוצרים ומשתמשים. אם היעילות נמוכה, פירוש הדבר שחלק גדול מהספק המבוא מומר לחום שייפלט; אם הוא מותקן בצינור מנורה, תיווצר טמפרטורה גבוהה מאוד, ויחס יעילות האור של ה-LED שלנו יוצב מעל ליצירת טמפרטורה גבוהה יותר. . והחיים של כל החלקים האלקטרוניים באספקת החשמל שלנו יתקצרו עם עליית הטמפרטורה. יעילות גבוהה, יעילות גבוהה של המרה לאור, וייצור החום של ספק הכוח וצינור המנורה יופחת, דבר השקול לחיסכון בחשמל, ביצועי המוצר ותוחלת החיים ישתפרו. לכן, יעילות היא הגורם הבסיסי ביותר שקובע את חיי ספק הכוח. היעילות לא יכולה להיות נמוכה מדי, אחרת החום הנצרך בספק הכוח גדול מדי. בדרך כלל מעל 0.8-0.9 זה בסדר.
שני האינדיקטורים של גורם הספק ויעילות מגבילים לעתים זה את זה, וקשורים גם לזרם המוצא של המוצר. כדי לשפר את היעילות, התפוקה צריכה להיות גבוהה ככל האפשר וזרם נמוך. תקן הבקרה הפנימי של החברה שלנו הוא בדרך כלל 0.80-0.90 עבור מקדם הספק ו-0.82-0.90 עבור יעילות. כאשר הלקוחות הקיימים שלנו בוחרים בין מקדם הספק ליעילות, הם בדרך כלל נוטים לשפר את היעילות, ומקדם ההספק הוא מעל 0.80.
10. גודל: הגובה הוא הגורם העיקרי להגבלה. בדרך כלל, הגודל של צינור T6/T8 מחייב שהגובה לא יהיה גבוה מדי ≤ 9 מ"מ. גובה הצינור T10 קטן או שווה ל-15 מ"מ.
11. אישור CE: מנורות פלורסנט LED משמשות כיום לייצוא, ומדינות זרות בדרך כלל דורשות אישור CE. CE מכיל שני חלקים. האחת היא הנחיית המתח הנמוך, בעיקר עבור בידוד והתנגדות מתח גבוה, שניתן להשיג בדרך כלל; החלק השני הוא הוראת התאימות האלקטרומגנטית, המתייחסת בעיקר ל-EMC, הפרעות אלקטרומגנטיות ואנטי-הפרעות, שקשה יותר להשיגן. כדי להבחין אם המוצר עבר את אישור ה-CE, ניתן לראות מחלק כניסת הכוח שהכניסה עם קבל המסנן ומשרן משותף טורואידי עשוי לעבור את המוצר CE. אם אין משרן מוד משותף, זו בהחלט הטעיה לומר שהוא עובר CE.




