Барај
Затворете го ова поле за пребарување.

Целосен водич за LED драјвери

Како што енергетските закони станаа построги, повеќето луѓе знаат дека LED диодите, или диодите што емитуваат светлина, траат долго време и заштедуваат енергија. Но, малку луѓе разбираат дека овие високотехнолошки извори на светлина не можат да работат без LED драјвер. LED драјверите, понекогаш наречени LED напојувања, се како придушници за флуоресцентни светилки или трансформатори за нисконапонски светилки. Тие им даваат на LED диодите потребната струја за да работат и да работат најдобро што можат.

Што е LED драјвер?

LED драјверот контролира колку енергија е потребна на LED или група LED диоди. Бидејќи диодите што емитуваат светлина се уреди за осветлување со ниска енергија со долг животен век и мала потрошувачка на енергија, им требаат специјализирани извори на енергија.

Главните задачи на двигателите за LED диоди се да обезбедат низок напон и да ги заштитат LED диодите.

Секоја LED може да користи струја до 30 mA и да работи на напон од околу 1.5 V до 3.5 V. Повеќе LED диоди може да се користат во серија и паралелно за да се направи домашно осветлување, за што можеби ќе треба вкупен напон од 12 до 24 V DC. LED-двигателот го врти AC наоколу за да ги задоволи потребите и го намалува напонот. Ова значи дека високиот AC напон, кој се движи од 120V до 230V, мора да се смени во низок DC напон кој е потребен.

LED драјвери исто така ги штитат LED диодите од промени во напонот и струјата. Дури и ако напојувањето на мрежата се промени, колата обезбедуваат напонот и струјата што одат до LED диодите да останат во соодветниот опсег за тие да работат. Заштитата ги спречува LED диодите да добијат премногу напон и струја, што би ги повредило, или недоволна струја, што ги прави помалку светли.

Како работат LED драјверите?

Кога температурата на ЛЕР се менува, истото се менуваат и неговите потреби за напреден напон. Како што станува потопло, потребен е помал напон за да се движи струјата низ ЛЕР, така што троши повеќе енергија. Термички бегство е кога температурата излегува од контрола и изгорува ЛЕД. Нивоата на излезна моќност на LED драјверите се направени за да ги задоволат потребите на LED диодите. Константната струја на возачот ја одржува температурата стабилна реагирајќи на промените во напредниот напон.

За што се користи LED драјверот?

Трансформаторите за нисконапонски светилки го прават истото што го прават LED драјверите за LED диоди. LED светлата се нисконапонски уреди кои обично работат на 4V, 12V или 24V. За да работат, им треба извор на напојување со директна струја. Но, бидејќи ѕидните напојувања обично имаат многу поголем напон (помеѓу 120V и 277V) и произведуваат наизменична струја, тие не се директно компатибилни. Бидејќи просечниот напон на ЛЕР е премногу низок за обичен трансформатор, се користат специјални LED драјвери за конвертирање на високонапонска наизменична струја во нисконапонска директна струја.

Другото нешто што го прават LED драјверите е заштита од пренапони на струја и промени, што може да предизвика зголемување на температурите и намалување на излезната светлина. LED диодите се направени да работат само во одреден опсег на засилувачи.

Некои LED драјвери исто така можат да ја променат осветленоста на поврзаните LED системи и редоследот по кој се прикажуваат боите. За да го направите ова, мора внимателно да ја вклучите и исклучите секоја LED диода. На пример, белите светла обично се прават со вклучување на куп LED диоди со различна боја во исто време. Ако исклучите некои од LED диодите, белата боја исчезнува.

Различни димензии за опишување на LED драјвери.

  •  Надворешен наспроти внатрешен LED драјвер

Разликите помеѓу надворешните и внатрешните LED драјвери може да се вградат во светилки (внатрешни), да се стават на површините на светлосните тела или дури и да се стават надвор од нив (надворешни). Повеќето внатрешни светла со мала моќност, особено сијалиците, имаат вградени LED драјвери. Ова ги прави светлата поевтини и попривлечни. Од друга страна, долните и панелните светла обично имаат LED драјвери однадвор.

Кога користите многу енергија, како улични светла, рефлектори, стадионски светла и светла за раст, надворешните LED драјвери се повеќе и повеќе се користат. Тоа е затоа што топлината во светлата се влошува како што се зголемува напојувањето. Друга добра работа за надворешните LED драјвери е дека тие можат лесно да се менуваат за одржување.

  • Префрлување напојување наспроти линеарен регулатор

Бидејќи линеарните LED драјвери се толку едноставни, отпорник, контролиран MOSFET или IC може да бидат потребни за да се направи постојана струја на LED. Многу апликации за AC LED, знаци и ленти ги користат. Поради ова, напојувањата може многу лесно да се менуваат, а сега има значителен број на извори на енергија со постојан напон, како што се 12V и 24V LED драјвери. Линеарниот регулатор троши многу енергија, така што светлината не може да биде толку светла како што може да биде со прекинувачко напојување.

Високо-ефикасните преклопни напојувања природно водат до висока ефикасност на светлината, што е најважно за повеќето лесни апликации. Исто така, прекинувачките напојувања трепкаат помалку, имаат поголем фактор на моќност и можат подобро да се справат со пренапоните од AC LED диодите.

  • Изолирани LED драјвери наспроти неизолирани LED драјвери

Кога ги споредуваме овие две работи, секоја од нив ја нарекуваме прекинувачко напојување. Според UL и CE регулативите, изолираниот дизајн обично работи на 4Vin+2000V и 3750Vac, а влезните и излезните напони се добро одвоени. Користењето на високо изолиран трансформатор наместо индуктор како дел кој ја пренесува човечката моќ го прави системот побезбеден. Сепак, исто така го прави помалку ефикасен (за 5%) и поскап (за 50%). Изолацијата го спречува високиот напон да оди од влезот до излезот. Од друга страна, вградените дизајни со мала моќност обично користат неизолирани дизајни.

  • Константен напон наспроти ЛЕД драјвер за постојана струја

Бидејќи LED диодите имаат уникатни VI карактеристики, се подразбира дека изворот на постојана струја треба да ги напојува. Како и да е, може да се користи LED драјвер со постојан напон ако линеарен регулатор или отпорник е поврзан во серија со ЛЕР за да се ограничи струјата. Знаците и осветлувањето на лентите обично користат LED драјвери со постојан напон со 12V, 24V, па дури и 48V, бидејќи тие се многу поефикасни од LED драјверите со постојана струја, кои се норма за општо осветлување како сијалици, линеарни светла, долни светла, улични светла итн. Сè додека вкупната моќност не ја надминува границата на напојувањето, решението со постојан напон им олеснува на корисниците да ја менуваат количината на светлина, давајќи му голема флексибилност за инсталација на терен.

  • Класа I наспроти ЛЕД драјвер од класа II

Во овој случај, I и II се напишани со римски бројки наместо 1 и 2, што значи нешто сосема друго, како што можете да видите во следната ставка. Прописите на IEC (Меѓународната електротехничка комисија) ги користат термините Класа I и Класа II за да опишат како напојувањето е изградено во внатрешноста и како е електрично изолирано за да ги спречи корисниците да добијат електричен удар. IEC За да ги спречат луѓето да се шокираат од струја, LED-возачите од класа I мора да имаат заштитени приклучоци за заземјување и основна изолација. Нема потреба од заштитено заземјување (земјување) бидејќи влезните модели на IEC класа II имаат дополнителни безбедносни карактеристики како двојна или зајакната изолација. LED драјверите од класа I често имаат приклучок за заземјување на влезот, додека драјверите од класа II немаат. Сепак, двигателите од класа II имаат повисоки нивоа на изолација од влезот до куќиштето или излезот. И тука се најчестите симболи за I и II класи.

  • Класа 1 наспроти ЛЕД драјвер од класа 2

Арапските броеви 1 и 2 значат идеи за NEC (Национален електричен код) од класа 1 и 2, соодветно. Овие идеи го опишуваат излезот на напојување со помалку од 60 Vdc на суво место и 30 Vdc на влажно место, струја помала од 5 А и моќност помала од 100 W, како и деталните барања за карактеристиката за дизајн на колото. Користењето на LED драјвери од класа 2 има многу предности. Нивниот излез се смета за безбеден терминал, така што не е потребна дополнителна заштита кај LED модулите или светилниците. Ова заштедува пари на тестови за изолација и безбедност. UL1310 и UL8750 ги поставуваат правилата за LED драјвери од класа 2. Но, поради овие ограничувања, двигателот за LED од класа 2 може да напојува само одреден број LED диоди.

  • Затемнувач наспроти ЛЕД драјвер што не може да се затемнува

Во ова ново време, секое светло е направено да биде слабо. Ова е голема тема бидејќи има многу начини за придушување на светлата. Ајде да зборуваме за секој по ред.

1) 0-10V/1-10V LED драјвер за затемнување

2) LED драјвер за затемнување PWM

3) Затемнување на триак LED драјвер

4) ДАЛИ затемнува LED драјвер

5) DMX затемнување LED драјвер

6) Други протоколи на LED драјвер

  • Водоотпорен наспроти неводоотпорен LED драјвер

IEC 60529 го користи IP (заштита од влез) сертификација како единствен начин да се класифицира степенот до кој LED драјверите се водоотпорни. IP-кодот се состои од два броја. Првиот број ја оценува заштитата од цврсти предмети на скала од 0 (без заштита) до 6 (без влез на прашина), а вториот број ја оценува заштитата од течности на скала од 0 (без заштита) до 7. (8 и 9) не се појавуваат многу често во бизнисот со осветлување. Внатре се користат LED драјвери со IP20 оценки или пониски, додека водоотпорни драјвери се користат надвор. Но, ова не се случува секогаш. На пример, некои внатрешни апликации користат водоотпорни LED драјвери бидејќи можат да испуштаат многу повеќе енергија од оние со ниска IP без потреба од активен систем за ладење, што ги прави да траат помалку од LED драјверите со ознака IP.

Водоотпорен LED драјвер
Водоотпорен LED драјвер

Што е баласт и зошто не се користат во LED светилки?

Кога за прв пат беа направени светилки, тие имаа механизам во нив. Работата на оваа работа беше да го забави протокот на електрична енергија низ колото. Баласт е името на оваа работа. Ако ова не се користеше во сијалиците и сијалиците Т8, сè уште постоеше шанса да се создаде премногу електрична енергија (светла од цевки). Баластот сè уште се користи во светилки и светилки за цевки за да се спречи превисоката струја. Придушниците исто така често се користат со светилки HID, метал халид и жива пареа.

  • Магнетна баласт 

Индукторите, исто така наречени магнетни придушници, им даваат на некои светилки вистинските електрични услови за палење и работа. Дејствува како трансформатор, давајќи чиста и точна електрична енергија. Иако е направен во 1960-тите, се користел од 1970-тите до 1990-тите. Можете да ги најдете во светилки за празнење со висок интензитет (HID), светилки со метал халид, светилки со жива пареа, флуоресцентни светилки, неонски светилки итн. Пред LED диоди да почнат да ја заменуваат оваа технологија околу 2010 година, таа се користеше на скоро сите важни паркинзи и улични светилки околу 30 години.

  • Електричен баласт

Во електричен баласт, коло се користи за ограничување на оптоварувањето или количината на струја. Електронскиот баласт се обидува да го одржува протокот на електрична енергија постабилен и попрецизен од магнетните. Луѓето почнаа да ги користат овие повеќе во 1990-тите, а се користат и денес. 

  • Функција на баласт 

Баласт контролира колку струја оди до светилките и им дава доволно енергија за да се вклучат. Бидејќи светилките немаат контрола, тие можат сами да користат премногу или премалку електрична енергија. Баластот гарантира дека количината на електрична енергија што влегува во светилката не го надминува она што го дозволуваат спецификациите на светлото. Без баласт, сијалицата или сијалицата брзо ќе црпат се повеќе и повеќе електрична енергија, што може да излезе од контрола.

Кога баластот се става во светилка, напојувањето е стабилно, а баластот ја контролира енергијата така што струјата не се зголемува дури и кога светлата се поврзани со извори со голема моќност.

  • Зошто LED диодите не користат баласт?

На LED диодите не им треба баласт од неколку причини. Како прво, LED светилките не трошат многу електрична енергија. Исто така, потребен ви е конвертор AC-to-DC бидејќи LED диодите обично работат на директна струја (DC). Приклучокот мора да биде директно поврзан со жици кога се префрлате на LED пченични светилки. И на крај, бидејќи LED диодите се многу помали од светилките и светилките од цевки, нема дополнителен простор за да се вклопи баластот. LED драјверите може да се направат да заземаат многу помалку простор. Некои експерти, исто така, мислат дека бидејќи на LED диодите не им треба баласт, тие трошат помалку енергија и даваат повеќе светлина.

  • Придушници наспроти LED драјвер

LED и флуоресцентни светилки не можат да работат без конвертор помеѓу сијалицата и изворот на енергија. Од една страна, стандардните блескаво светилки загреваат влакно со електрична енергија за да направат светлина. LED диоди, од друга страна, користат led драјвери наместо придушници. Придушниците и водечките двигатели прават многу исти работи, така што е лесно да се измешаат.

Ова е овозможено со флуоресцентни придушници, кои испраќаат високонапонски скок на почетокот на работниот век на светилката. Откако ќе се вклучи светлото, овој шил делува како регулатор на струја. Двигателот за напојување со led го менува изворот на енергија во специфичен напон и струја, што потоа прави ЛЕР да светне. И двете од нив не дозволуваат светлината да биде под влијание на изворот на енергија.

Потребен е двигател на LED за да се смени наизменичната струја во директна струја што им е потребна на LED диодите. LED диодите не можат да се напојуваат директно со наизменична струја, па затоа е потребен LED драјвер за да се смени. Придушниците се променија многу во начинот на кој се направени и колку се комплицирани. Придушниците можат да работат со флуоресцентни светилки, но не и LED диоди или светла кои трошат помалку енергија. Се чинеше дека неколку LED драјвери ги извадија придушниците. Бидејќи работи подобро, ЛЕД-двигателот може да ги прави повеќето работи што ги прави баластот.

Како да користите LED драјвер?

Инструкции за поставување LED драјвери

  1. Проверете дали вашиот двигател за LED работи и со LED системите со кои сакате да го поврзете и со изворот на енергија што сакате да го користите. И рејтингот на јачината и напонот мора да бидат исти.
  2. Осигурајте се дека возачот нема да мора да се справува со проблеми во околината за кои не е создаден да се справи. На пример, ако сакате да ставите LED диоди надвор, погрижете се возачот да може доволно добро да се справи со водата.
  3. Откако ќе знаете кои жици се позитивни и негативни, можете да го исклучите штекерот од мрежата.
  4. Користете завртки со правилна боја за да го прикачите драјверот на LED системот.
  5. Поврзете ги позитивните и негативните жици од LED системот со десните терминали на возачот.
  6. Поврзете терминал за заземјување со зелената жица за заземјување што доаѓа од двигателот (GND).
  7. Поврзете ги позитивните и негативните жици од штекерот со позитивните и негативните приклучоци на возачот.
  8. Внимателно проверете ја инсталацијата за да се уверите дека сите приклучоци се затегнати и на вистинското место и дека топлината не се акумулира. Ако нешто тргне наопаку, исклучете го напојувањето и дознајте што не е во ред.

Како да го поправите драјверот за LED светло?

  1. Исклучете го напојувањето.
  2. Отворете го драјверот со шрафцигер и внимателно погледнете дали има лузни од изгореници и други недостатоци кои лесно се забележуваат.
  3. Користете електрична опрема за тестирање за да ги пронајдете деловите што се скршени.
  4. Ако можете, исклучете ги овие делови и тестирајте го уредот повторно. Ако не може да се направи, треба да се смени целиот двигател.

Фактори што треба да се земат предвид пред да изберете LED драјвер

  • ДИК преградување

Дали сакате LED диодите да бидат помалку светли? Или планирате да промените колку е светло? Потоа изберете двигател со затемнување или напојување. Зошто? Изворите на енергија лесно се разликуваат поради тоа како функционираат. Табелата со спецификации, исто така, има дополнителни информации, како на пример какви видови контроли за затемнување може да се користат со драјверите.

  • Енергетски потреби

Една од првите работи што треба да се разгледа е колкав напон е потребен на вашата светилка. Значи, ако на вашата LED диода му требаат 20 волти за да работи, треба да купите драјвер од 20 волти.

Накратко, целта е да се осигурате дека вашиот возач ја добива вистинската количина на енергија. Општото правило е дека треба да ја вршите вашата работа во опсегот на светлината.

За двигател со постојан напон, можете да размислите и за опсегот на напонот. Но, можете да ги измерите и опсегот на напон и струја со двигател со постојана струја.

Обрнете внимание на тоа колку напон ќе користи предложеното LED светло. Значи, погрижете се двигателот на LED да може да се справи со напонот од ЛЕР. На овој начин, лесно е да се спушти до потребниот излезен напон.

Исто така, треба да размислите за вати. За време на овој процес, погрижете се да купите драјвер со поголема максимална моќност од светлото.

  • фактор на моќност

Факторот на моќност помага да се одреди колку моќност користи возачот од електричната мрежа. И опсегот обично е од -1 до 1. Бидејќи тоа е така, факторот на моќност од 0.9 или повеќе е норма. Со други зборови, како што бројот се приближува до еден, возачот работи подобро.

  • Сигурност

Вашите LED драјвери треба да исполнуваат неколку различни стандарди. На пример, имаме UL класи 1 и 2. Користете ја UL Класа 1 за драјвери кои испуштаат многу напон. Опремата треба да се постави безбедно за возачите во оваа група. Може да држи и повеќе LED диоди, што го прави да работи поефикасно.

На ниво на LED диоди, на драјверите од UL Class 2 не им требаат многу безбедносни карактеристики. Ги исполнува и стандардите поставени од UL1310. Иако оваа класа е побезбедна, може да работи само одреден број LED диоди истовремено.

Оценката за IP е уште еден начин да се измери колку е безбеден кафезот на возачот и што може да направи. Ако видите IP67, на пример, тоа значи дека возачот е безбеден од прашина и кратко потопување во вода.

  • Ефикасност

Овој дел е од клучно значење бидејќи покажува колку енергија му е потребна на ЛЕД драјверот. Вредноста е прикажана во проценти. Значи, може да очекувате дека ќе работи помеѓу 80% и 85% од времето.

Предности на LED драјвер

Ниски напони од 12 до 24 волти напојувачки LED диоди со директна струја. Значи, дури и ако вашиот наизменичен напон е висок, помеѓу 120 и 277 волти, LED драјверот ќе ја промени насоката на струјата. Со други зборови, повлекувањето од наизменична на еднонасочна струја е корисно. Можете дури и да ја пронајдете вистинската количина на висок и низок напон.

LED драјверите ги чуваат LED диодите безбедни од промени во напонот или струјата. Ако напонот на ЛЕР се промени, струјата може да се промени. Поради ова, излезот на LED светлата е обратно поврзан со тоа колку тие имаат. LED диодите исто така треба да работат само во одреден опсег. Значи, премалата или преголемата струја ќе ја промени количината на светлина што излегува или ќе предизвика ЛЕР брзо да се скрши бидејќи станува премногу жешко.

Генерално, LED драјвери имаат две главни придобивки:

  1. Промена од AC во DC.
  2. Возачите помагаат да се осигура дека струјата или напонот на колото не се спуштаат под нејзиното номинално ниво.

Дали New Illuminant е еднакво на ново затемнување?

Другите извори на светлина може брзо да се исклучат со промена на напонот, но LED диодите може да се исклучат само со менување на односот на напонот и струјата. Поради ова, постојат различни начини за затемнување на LED диоди:

  • Со модулација на ширина на пулсот (PWM) или модулација на времетраење на пулсот (PDM), може да се смени времето за кое се дава напонот (PDM). Сепак, самиот напон не се менува. Со други зборови, PWM брзо ги вклучува и исклучува LED диодите. Ова се случува многу кога фреквенцијата е над 100 Hz. Мозокот мисли дека просторијата е потемна бидејќи човечкото око не може да каже дека треперењето се случува до најмалку 75 Hz.
  • Затемнувачите на триаците и фазните контролни затемнувања најпрво беа направени за блескаво светилки од 60 W, кои испуштаат мала количина на светлина кога фазниот агол е 130°. Од друга страна, LED диодите се многу подобри и трошат многу помалку електрична енергија за да светнат. Поради ова, LED диодите не се многу затемнети под фазен агол од 130°. Исто така, струјата на задржување може да не е доволна за да го задржи триакот во проводна состојба кога затемнувањето е високо. Поради ова, LED диодите почнуваат да трепкаат. Сепак, некои LED драјвери се вградени во внатрешноста за да се заобиколи овој проблем.
  • 1-10V: Во методот 1-10V, придушниците и контролните единици се поврзани со поларизирана контролна линија со две жици. За контрола на светлината се користат еднонасочни напони помеѓу 1 и 10 волти, а како што се зголемува напонот, се зголемува и осветленоста на светлината. Можете да ги затемните LED елементите со 1-10V, но им требаат извори на енергија. Контролната единица исто така мора да може да ја преземе струјата што напојувањето ја испраќа преку контролната линија. Значи, затемнувањето од 1-10V е подобар избор за големи системи за осветлување.

Кога е потребен LED драјвер?

Најчесто, на секој извор на LED светло му треба возач. Но, главното прашање треба да биде: „Дали треба да купам посебно?“ Проблемот е што некои LED светилки имаат вграден драјвер. Исто така, LED диодите направени за домашна употреба често доаѓаат со LED драјвери. А одличен пример се сијалиците од 120 волти со основи кои се или GU24/GU10 или E26/E27.

Нисконапонските LED диоди, како што се лампи со лента, MR светилки, надворешни светла, панели и други уреди за осветлување, имаат потреба од LED драјвер за правилно да работат.

Кога работите со нисконапонски LED диоди, потребни ви се LED драјвери. Но, не можете да го кажете истото за LED светилките од 120 волти што се користат во домовите.

Монтирање за печатење и монтажа на HighBay

LED диоди може да се стават во монтажа на HighBay и да се печати на неколку начини, во зависност од потребите на проектот: На пример, таканаречените SMD (површински монтирани уреди) LED диоди може да се користат во потесни простори. Бидејќи може да се залепат на печатени плочки, не им требаат жици. Сепак, проверете дали сите делови се вклопуваат заедно.

Во поголемите простории треба да има повеќе светлина. Поради ова, фабричките хали и стоковните куќи користат рефлектори на HighBay, кои се моќни тавански светла. Овие треба да се поврзат посебно, но тие се многу силни. Тие можат да се поврзат со стандарден мрежен напон од 230V AC. За да не се прегреат LED диодите, пред нив се поврзани драјвери како XBG-160-A. Тие имаат заштита од преоптоварување што може активно да ограничи колку струја се испраќа.

Видови на ЛЕД драјвери

  • Константно-Струјна

На овој LED драјвер му треба само фиксна количина на излезна струја и опсег на излезни напони. Постојана струја е специфична излезна струја мерена во милиампери или ампери и има опсег на напони кои се менуваат во зависност од тоа колку се користи ЛЕР (неговата моќност или оптоварување).

  • Константен-напон

LED драјверите со постојан напон имаат постојан излезен напон и максимална излезна струја. LED модулот има и регулиран тековен систем кој може да го напојува со едноставен отпорник или внатрешен двигател со постојана струја.

Ним им треба само еден стабилен напон, обично 12 или 24 волти DC.

  • LED драјвери за наизменична струја

Теоретски, овој LED драјвер може да работи со халогени или блескаво светла со низок напон. Но, стандардните трансформатори не можат да се користат со AC LED драјвери бидејќи не можат да кажат кога напонот е низок. Значи, тие имаат трансформатори кои немаат минимално оптоварување.

  • LED драјвери со затемнување

Со овие LED драјвери, можете да ги затемните вашите LED светла. Исто така, ви овозможува да ја контролирате осветленоста на LED диодите со постојан напон. И тоа го прави со намалување на количината на струја што оди до LED светлото пред да се вклучи.

Апликации на LED драјвери

  • Автомобилски LED драјвери

Со висококвалитетни автомобилски LED драјвери, можете да ја разликувате разликата помеѓу системите за внатрешно и надворешно осветлување на вашиот автомобил на многу начини:

  1. Групата фарови
  2. инфозабава 
  3. Внатрешно и задно осветлување 
  • LED драјвери за позадинско осветлување

LED драјверите за позадинско осветлување на LCD екранот често користат специфична шема за затемнување за да ја контролираат осветленоста на задното осветлување.

  • LED драјвери за осветлување

Можете да ги поставите вашите уреди со LED драјвери да имаат инфрацрвено осветлување. Може да се направи и со помош на мулти-тополошки контролер со постојана струја.

  • RGB LED драјвери

Со RGB LED драјвери, можете да додадете анимација или индикатор на вашите LED низи со повеќе од една боја. Исто така, тие често работат со многу стандардни интерфејси.

  • Драјвер за LED дисплеи

Со помош на драјвери за LED дисплеј, можете да контролирате кои LED жици користат најмалку и најмногу енергија. Значи, овие драјвери може да се користат или со голем тесен пиксел или со матрично решение за мали или мини LED апликации за дигитални знаци.

осветлени, диоди, на, макара, led, лента, и, напон, конвертор.
LED лента со LED драјвер

Каков LED драјвер ми треба?

За да дознаете со која големина LED драјвер ќе ги задоволи вашите потреби, треба да го знаете следново:

  1. Напонот на електричната мрежа што ќе ја користите
  2. Вкупната количина на енергија што ја користат LED диодите на системот
  3. Каков напон или постојана струја им е потребен на LED диодите

Доколку има други технички фактори, како потребата за прецизна контрола на бојата или можноста за изложување на вода, тоа може да влијае на тоа како функционираат двигателите за LED диоди. Оценката за IP на ЛЕР покажува колку е отпорен на вода; повисок рејтинг значи дека е поотпорен. Со IP рејтинг од 44, производот може да се користи во кујни и други места каде што повремено може да прска вода врз него. Возач со висок IP рејтинг, како 67, може да се користи надвор. Возачите со IP рејтинг од 20 треба да се користат само внатре, каде што е суво.

Повеќе информации, можете да прочитате Како да го изберете вистинското LED напојување.

Најчесто поставувани прашања

LED диодите се направени да работат со ниски напони на електрична струја од директна струја (12–24V). Енергијата на наизменична струја, од друга страна, обично е достапна и има повисок напон (120-277V).

Кога се користи лента од 12 V со двигател од 24 V, LED диодите на почетокот ќе светат посилно, но повисокиот напон ќе ја истроши лентата со текот на времето.

Користете волтметар за да го проверите излезниот напон на двигателот на LED диодата.

Во зависност од видот и бојата на ЛЕР, често се потребни одреден број волти. Повеќето експерти велат дека LED диодите треба да работат на 2-3 волти.

Повеќето LED диоди не можат да се напојуваат кога изворот од 3.3 V може да испорача повеќе струја отколку што може безбедно да се справи со ЛЕР. За да одредите колкав отпор има LED, треба да знаете две работи за него. Безбедно е ако струјата од изворот 3.3V е помала од максималниот износ што LED може да го издржи.

Ако давате повеќе од 12V DC на LED лента од 12V, ризикувате да ја претерате и да ги оштетите колото и вградените компоненти со согорување на диодите или со создавање премногу топлина.

Користете LED драјвер со иста минимална вредност како и вашите LED (и). Излезната моќност на возачот мора да биде поголема од онаа што им е потребна на LED диодите за дополнителна безбедност. Ако излезот е ист како и колку енергија и е потребна на ЛЕР, таа работи со полн капацитет. Работењето со полна моќност може да го намали животниот век на возачот.

Ако треба да ја контролирате секоја LED диода во лента со пиксели посебно, можеби ќе сакате да користите систем од 5V. Ако не, лентата со пиксели од 12 V со 3 LED диоди по пиксел може да биде повеќе од доволна.

За да работат LED светилките, потребен им е специфичен напон, како 24V или 12V. Кога работат на повисок напон, многу се загреваат. Кога топлината е многу висока, тоа ги повредува LED светилките или лемењето околу нив. Оштетувањето од топлина ги прави LED светлата затемнети, треперат или дури и гасат.

Моќта на возачот ви кажува колкава моќност може да испушти на највисоко ниво. За да се осигурате дека ЛЕД-лентата трае подолго, најдобро е да користите драјвер што може да издржи најмалку 10% поголема моќност од потребната лента.

LED диодите работат подобро на 24V.

Размислете како користите LED лента долга 8.5 m. Секој мерач на LED лента користи 14W. 14 пати 8.5 е еднакво на 119 вати. Значи, ви треба LED напојување, исто така наречено LED драјвер, кое може да гаси најмалку 119 вати.

Возачот може да напојува онолку LED светла колку што може да поднесе. Единственото нешто што може да ги спречи е вкупната моќност на LED светилките што ги напојуваат.

Боите на каблите се црвена, црна и бела. Црвената е првата позитива, а црната е втората позитива. Белата светлина станува земја.

На секое LED светло за ленти му треба или 12v или 24v за да работи.

Да, можете да

Возачите често не успеваат пред да треба затоа што работните температури им се превисоки. Електролитичките кондензатори, кои изгледаат како батерии, често го убиваат уредот. Електролитичките кондензатори имаат гел внатре што полека испарува во текот на животниот век на возачот.

Поради премногу напон, LED драјверите и дистрибутивните панели се распаѓаат побрзо отколку што треба.

Животот на ЛЕР може да биде од 10,000 до над 50,000 часа, во зависност од тоа колку добро работи ладилникот, како е изграден кондензаторот и севкупниот квалитет.

Паралелно поврзување на повеќе од една LED диода со двигател на LED со постојана струја не е добра идеја.

За да работи LED, нејзиниот позитивен (аноден) терминал мора да биде поврзан со позитивното (+ve) напојување, а неговиот негативен (катоден) терминал мора да биде поврзан со негативното (-ve) напојување. LED диодите можат електрично да се поларизираат само кога нивните позитивни и негативни терминали се поврзани. Кога поврзувате LED, мора да бидете многу внимателни за поларитетот.

На секој има по две. Првиот прекинувач го вклучува филаментот од 40 вати. Вториот прекинувач го исклучува и го вклучува филаментот од 60 вати. Последниот прекинувач ги вклучува двата филаменти, давајќи вкупна моќност од 100 вати.

Резиме

LED драјверите се користат во многу различни индустрии, исто како LED диоди. Можете исто така да го осветлите вашиот простор со широк спектар на достапни трансформатори, напојувања и драјвери. Бидејќи LED диодите се толку флексибилни, додавањето паметни функции и менувањето на осветленоста е лесно. На овој начин, LED драјверите се неопходни за создавање модерно, практично и економично осветлување.

LEDYi произведува висококвалитетни LED ленти и LED неонски флекс. Сите наши производи поминуваат низ високотехнолошки лаборатории за да се обезбеди врвен квалитет. Освен тоа, нудиме приспособливи опции на нашите LED ленти и неонски флекс. Значи, за премиум LED лента и LED неонски флекс, контактирајте со LEDYi ПОБРЗО!

Контактирајте со нас сега!

Имате прашања или повратни информации? Ние би сакале да слушнеме од вас! Само пополнете го формуларот подолу, и нашиот пријателски тим ќе одговори што побрзо.

Земете инстант понуда

Willе ве контактираме во рок од 1 работен ден, обрнете внимание на е -поштата со наставката „@ledyilighting.com“

Земи го БЕСПЛАТНО Врвен водич за е-книга со LED ленти

Пријавете се за билтенот LEDYi со вашата е-пошта и веднаш добијте го Крајниот водич за е-книга за LED ленти.

Нурнете во нашата е-книга од 720 страници, која опфаќа сè, од производство на LED ленти до изборот на совршена за вашите потреби.