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La classificazione principale degli alimentatori

La classificazione principale degli alimentatori

2025-07-22

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Classificazione dell'alimentatore per driver LED


1. In base alla modalità di pilotaggio, si divide in driver LED a corrente costante e a tensione costante

a) Tipo a corrente costante: La caratteristica del circuito a corrente costante è che la corrente in uscita è costante e la tensione in uscita varia con la variazione della resistenza del carico. L'alimentatore a corrente costante per pilotare il LED è una soluzione ideale e non teme il cortocircuito del carico, e la luminosità del LED è costante. Svantaggi: Il costo è elevato, il carico è completamente a circuito aperto e il numero di LED non dovrebbe essere troppo elevato, perché l'alimentatore ha una corrente e una tensione massime sopportabili.

b) Tipo a tensione costante: La caratteristica del circuito di pilotaggio a tensione costante è che la tensione in uscita è costante, la corrente in uscita varia con la variazione della resistenza del carico e la tensione non sarà molto alta. Svantaggi: È vietato cortocircuitare completamente il carico e le fluttuazioni di tensione influenzeranno la luminosità del LED.

2. In base alla struttura del circuito, si divide in step-down capacitivo, step-down a trasformatore, step-down resistivo, step-down RCC, tipo di controllo PWM

a) Step-down capacitivo: L'alimentatore LED che adotta il metodo step-down capacitivo è facilmente influenzato dalla fluttuazione della tensione di rete, la corrente di spunto è troppo elevata e l'efficienza dell'alimentatore è bassa, ma la struttura è semplice

b) Step-down a trasformatore: Questo metodo ha una bassa efficienza di conversione, bassa affidabilità e trasformatore pesante;

c) Step-down resistivo: Questo metodo è simile al metodo step-down capacitivo, tranne per il fatto che il resistore deve consumare più energia, quindi l'efficienza dell'alimentatore è relativamente bassa;

d) Tipo step-down RCC: Questo metodo è più ampiamente utilizzato, non solo per la sua ampia gamma di regolazione della tensione, ma anche perché la sua efficienza di utilizzo dell'energia può raggiungere più del 70%, ma la sua ondulazione della tensione del carico è relativamente grande;

e) Tipo di controllo PWM: Devo menzionare l'uso del PWM, perché per ora, l'alimentatore LED progettato con il metodo di controllo PWM è ideale. La tensione o la corrente in uscita di questo alimentatore per driver LED è molto stabile e la conversione di potenza L'efficienza può anche raggiungere l'80%, o anche più del 90%. Vale la pena notare che questo alimentatore può anche essere dotato di più circuiti di protezione.

3. In base al fatto che l'ingresso e l'uscita siano isolati, può essere diviso in isolato e non isolato

a) Tipo di isolamento: L'isolamento serve a isolare l'ingresso e l'uscita tramite il trasformatore per motivi di sicurezza. Le topologie comuni includono forward, flyback, half-bridge, full-bridge e push-pull. Le topologie forward e flyback sono per lo più utilizzate in applicazioni a bassa potenza, con pochi dispositivi e un funzionamento semplice. Tra queste, il flyback ha un'ampia gamma di tensioni in ingresso e viene spesso combinato con il PFC. Il suo driver di isolamento flyback è più ampiamente utilizzato.

b) Non isolato: I driver isolati sono generalmente alimentati da batterie, batterie di accumulo e alimentatori regolati e sono utilizzati principalmente per prodotti elettronici portatili, lampade da minatore, automobili e altre apparecchiature elettriche


È difficile alimentare i LED con una potenza normale a causa delle ripide caratteristiche volt-ampere dirette dei LED. Quindi non può essere alimentato direttamente da una sorgente di tensione come una normale lampada a incandescenza, altrimenti la fluttuazione di tensione aumenterà leggermente e la corrente aumenterà fino al punto in cui il LED si brucerà. Per stabilizzare la corrente di lavoro del LED e garantire il funzionamento normale e affidabile del LED, sono emersi come richiesto dai tempi vari circuiti di pilotaggio LED con "funzione di zavorra". Il più semplice è collegare in serie una resistenza di zavorra, mentre quello più complicato è un "driver a corrente costante" composto da molti componenti elettronici.