Како су енергетски закони постали строжи, већина људи зна да ЛЕД диоде, или диоде које емитују светлост, трају дуго и штеде енергију. Али мало људи разуме да ови високотехнолошки извори светлости не могу да раде без ЛЕД драјвера. ЛЕД драјвери, који се понекад називају и ЛЕД извори напајања, су као пригушнице за флуоресцентна светла или трансформатори за нисконапонске сијалице. Они дају ЛЕД диодама струју која им је потребна да раде и раде у најбољем реду.
Шта је ЛЕД драјвер?
ЛЕД драјвер контролише колико је енергије потребно ЛЕД диоди или групи ЛЕД диода. Пошто су диоде које емитују светлост нискоенергетски уређаји за осветљење са дугим животним веком и ниском потрошњом енергије, потребни су им специјализовани извори напајања.
Главни послови ЛЕД драјвера су да обезбеде низак напон и заштите ЛЕД диоде.
Сваки ЛЕД може да користи до 30мА струје и ради на напонима од око 1.5В до 3.5В. Више ЛЕД диода се може користити у серији и паралелно за прављење кућног осветљења, за које може бити потребан укупан напон од 12 до 24 В ДЦ. ЛЕД драјвер окреће АЦ како би задовољио потребе и снижава напон. То значи да се високи напон наизменичне струје, који се креће од 120В до 230В, мора променити у ниски ДЦ напон који је потребан.
ЛЕД драјвери такође штите ЛЕД диоде од промена напона и струје. Чак и ако се мрежно напајање промени, кола осигуравају да напон и струја који иду до ЛЕД диода остану у одговарајућем опсегу за њихово функционисање. Заштита спречава да ЛЕД диоде добијају превише напона и струје, што би их повредило, или недовољну струју, што их чини мање светлим.
Како раде ЛЕД драјвери?
Када се температура ЛЕД-а промени, мењају се и његове потребе за предњим напоном. Како постаје топлије, потребно је мање напона за кретање струје кроз ЛЕД, тако да користи више енергије. Термички бег је када температура измакне контроли и прегори ЛЕД. Нивои излазне снаге на ЛЕД драјверима су направљени да задовоље потребе ЛЕД диода. Константна струја возача одржава температуру стабилном реагујући на промене у предњем напону.
За шта се користи ЛЕД драјвер?
Трансформатори за нисконапонске сијалице раде исто што ЛЕД драјвери раде за ЛЕД. ЛЕД светла су нисконапонски уређаји који обично раде на 4В, 12В или 24В. Да би радили, потребан им је извор једносмерне струје. Али, пошто извори за напајање у зидним утичницама обично имају много већи напон (између 120В и 277В) и производе наизменичну струју, они нису директно компатибилни. Пошто је просечан напон ЛЕД-а пренизак за обичан трансформатор, специјални ЛЕД драјвери се користе за претварање наизменичне струје високог напона у једносмерну струју ниског напона.
Друга ствар коју ЛЕД драјвери раде је да штите од напона и промена, које могу довести до пораста температуре и смањења излазне светлости. ЛЕД диоде су направљене да раде само у оквиру одређеног опсега појачала.
Неки ЛЕД драјвери такође могу да промене осветљеност повезаних ЛЕД система и редослед приказа боја. Да бисте то урадили, морате пажљиво укључити и искључити сваки ЛЕД. На пример, бела светла се обично праве тако што се истовремено укључује гомилу ЛЕД диода различитих боја. Ако искључите неке од ЛЕД диода, бела боја нестаје.
Различите димензије за описивање ЛЕД драјвера.
- Екстерни наспрам унутрашњег ЛЕД драјвера
Разлике између екстерних и унутрашњих ЛЕД драјвера могу се уградити у лампе (унутрашње), ставити на површине расветних тела или чак ставити ван њих (екстерне). Већина унутрашњих светала мале снаге, посебно сијалица, имају уграђене ЛЕД драјвере. Ово чини светла јефтинијим и привлачнијим. С друге стране, доња светла и панелна светла обично имају ЛЕД драјвере споља.
Када се користи много енергије, као што су улична светла, рефлектори, светла за стадионе и светла за раст, екстерни ЛЕД драјвери се све више користе. То је зато што се топлота унутар светла погоршава како расте снага. Још једна добра ствар у вези са екстерним ЛЕД драјверима је да се могу лако мењати ради одржавања.
- Прекидачко напајање у односу на линеарни регулатор
Пошто су линеарни ЛЕД драјвери тако једноставни, отпорник, контролисани МОСФЕТ или ИЦ могу бити потребни за стварање константне струје ЛЕД-а. Многе апликације за АЦ ЛЕД, знакове и траке их користе. Због тога се извори напајања могу веома лако мењати, а сада постоји приличан број извора напајања константног напона, као што су 12В и 24В ЛЕД драјвери. Линеарни регулатор троши много енергије, тако да светло не може бити тако светло као што би могло бити са прекидачким напајањем.
Високоефикасни прекидачи природно воде до високе светлосне ефикасности, што је најважнија ствар за већину светлосних апликација. Такође, прекидачки извори напајања мање трепере, имају већи фактор снаге и могу боље да поднесу ударе од АЦ ЛЕД-а.
- Изоловани ЛЕД драјвери у односу на неизоловани ЛЕД драјвери
Када упоредимо ове две ствари, сваку од њих називамо прекидачким напајањем. Према УЛ и ЦЕ прописима, изоловани дизајн обично ради на 4Вин+2000В и 3750Вац, а улазни и излазни напон су добро раздвојени. Коришћење високо изолованог трансформатора уместо индуктора као дела који преноси људску снагу чини систем сигурнијим. Ипак, чини га мање ефикасним (за 5%) и скупљим (за 50%). Изолација спречава прелазак високог напона са улаза на излаз. С друге стране, уграђени дизајни мале снаге обично користе неизоловане дизајне.
- Константни напон у односу на ЛЕД драјвер константне струје
Пошто ЛЕД диоде имају јединствене ВИ карактеристике, подразумева се да извор константне струје треба да их напаја. Међутим, ЛЕД драјвер са константним напоном се може користити ако је линеарни регулатор или отпорник повезан серијски са ЛЕД да би се ограничила струја. Знакови и тракасте расвете обично користе ЛЕД драјвере константног напона са 12В, 24В или чак 48В јер су много ефикаснији од ЛЕД драјвера константне струје, који су норма за опште осветљење као што су сијалице, линеарна светла, довнлигхтс, улична светла, итд. Све док укупна снага не прелази границу напајања, решење са константним напоном олакшава корисницима да промене количину светлости, дајући му велику флексибилност за инсталацију на терену.
- Класа И у односу на ЛЕД драјвер класе ИИ
У овом случају, И и ИИ су написани римским бројевима уместо 1 и 2, што значи нешто сасвим друго, као што можете видети у следећој тачки. Прописи ИЕЦ (Међународне електротехничке комисије) користе термине Класа И и Класа ИИ да опишу како је напајање уграђено изнутра и како је електрично изоловано да би се спречило да корисници доживе струјни удар. ИЕЦ Да људи не би били шокирани струјом, ЛЕД драјвери класе И морају имати заштићене уземљене везе и битну изолацију. Нема потребе за заштићеним уземљењем (уземљењем) јер модели улаза ИЕЦ класе ИИ имају додатне сигурносне карактеристике попут двоструке или ојачане изолације. ЛЕД драјвери класе И често имају уземљење на улазу, док драјвери класе ИИ немају. Међутим, драјвери класе ИИ имају више нивое изолације од улаза до кућишта или излаза. А ево најчешћих симбола за разреде И и ИИ.
- Класа 1 наспрам Цласс 2 ЛЕД драјвер
Арапски бројеви 1 и 2 представљају идеје НЕЦ (Национални електрични код) класе 1 и 2, респективно. Ове идеје описују излаз напајања са мање од 60Вдц на сувом месту и 30Вдц на влажном месту, струјом мањом од 5А и снагом мањом од 100В, као и детаљне захтеве за карактеристику дизајна кола. Коришћење ЛЕД драјвера класе 2 има много предности. Њихов излаз се сматра сигурним терминалом, тако да није потребна додатна заштита на ЛЕД модулима или расвјетним тијелима. Ово штеди новац на тестовима изолације и безбедности. УЛ1310 и УЛ8750 постављају правила за ЛЕД драјвере класе 2. Али због ових ограничења, ЛЕД драјвер класе 2 може напајати само одређени број ЛЕД диода.
- ЛЕД драјвер са могућношћу затамњивања у односу на ЛЕД драјвер који се не може затамнити
У овом новом времену, свако светло је пригушено. Ово је велика тема јер постоји много начина да се пригуши светла. Хајде да причамо о сваком редом.
1) 0-10В/1-10В ЛЕД драјвер за затамњење
2) ПВМ ЛЕД драјвер за затамњивање
3) Триац димминг ЛЕД драјвер
4) ДАЛИ димминг ЛЕД драјвер
5) ДМКС димминг ЛЕД драјвер
6) Други протоколи ЛЕД драјвера
- Водоотпоран у односу на не-водоотпоран ЛЕД драјвер
ИЕЦ 60529 користи ИП (заштита од уласка) сертификација као једини начин да се класификује степен до којег су ЛЕД драјвери водоотпорни. ИП код се састоји од два броја. Први број оцењује заштиту од чврстих предмета на скали од 0 (без заштите) до 6 (без уласка прашине), а други број оцењује заштиту од течности на скали од 0 (без заштите) до 7. (8 и 9) не појављују се често у пословима са осветљењем. ЛЕД драјвери са ИП20 рејтингом или нижим се користе унутра, док се водоотпорни драјвери користе споља. Али то се не дешава увек. На пример, неке унутрашње апликације користе водоотпорне ЛЕД драјвере јер могу да испоруче много више енергије од оних са ниским ИП-ом без потребе за активним системом хлађења, због чега трају краће од ЛЕД драјвера са ИП ознаком.

Шта је баласт и зашто се не користе у ЛЕД светлима?
Када су сијалице направљене први пут, имале су механизам у себи. Посао ове ствари је био да успори проток електричне енергије кроз коло. Баласт је име ове ствари. Ако се ово није користило у сијалицама и Т8 сијалицама, и даље је постојала шанса да се накупи превише електричне енергије (светла у цевима). Баласт се још увек користи у сијалицама и цевним светиљкама како би се спречило да струја постане превисока. Пригушнице се такође често користе са ХИД, металхалогенидним и живиним светлима.
- Магнетски баласт
Индуктори, који се називају и магнетни баласт, дају неким лампама праве електричне услове за покретање и рад. Делујте као трансформатор, дајући чисту и тачну струју. Иако је направљен 1960-их, коришћен је од 1970-их до 1990-их. Можете их пронаћи у лампама високог интензитета пражњења (ХИД), метал-халогеним лампама, лампама са живином паром, флуоресцентним лампама, неонским лампама и тако даље. Пре него што су ЛЕД диоде почеле да замењују ову технологију око 2010. године, коришћена је на готово свим важнијим паркинг просторима и уличним светиљкама око 30 година.
- Електрични баласт
У електричном баласту, коло се користи за ограничавање оптерећења или количине струје. Електронски баласт покушава да одржи ток електричне енергије стабилнијим и прецизнијим од магнетног. Људи су их почели више користити 1990-их, а користе се и данас.
- Функција баласта
Баласт контролише колико струје иде на сијалице и даје им довољно снаге да се укључе. Пошто лампе немају контролу, саме могу да користе превише или премало електричне енергије. Баласт осигурава да количина електричне енергије која улази у лампу не прелази оно што спецификације светла дозвољавају. Без пригушнице, светло или сијалица ће брзо црпити све више струје, која би могла измаћи контроли.
Када се баласт стави у лампу, снага је стабилна, а баласт контролише енергију тако да струја не расте чак и када су светла повезана на изворе велике снаге.
- Зашто ЛЕД диоде не користе баласт?
ЛЕД диодама није потребан баласт из неколико разлога. Пре свега, ЛЕД светла не троше много струје. Такође, потребан вам је АЦ-то-ДЦ претварач јер ЛЕД диоде обично раде на једносмерној струји (ДЦ). Утичница мора бити директно ожичена када прелазите на ЛЕД кукурузне сијалице. На крају, пошто су ЛЕД диоде много мање од сијалица и цевних светала, нема додатног простора за баласт. ЛЕД драјвери могу бити направљени да заузимају много мање простора. Неки стручњаци такође сматрају да ЛЕД диоде не требају баласт, троше мање енергије и дају више светлости.
- Баласти у односу на ЛЕД драјвер
ЛЕД и флуоресцентна светла не могу да раде без претварача између сијалице и извора напајања. С једне стране, стандардне сијалице са жарном нити загревају нит електричном енергијом да би створиле светлост. ЛЕД диоде, с друге стране, користе ЛЕД драјвере уместо баласта. Баласти и водећи драјвери раде многе исте ствари, тако да их је лако помешати.
Ово је омогућено флуоресцентним баластима, који одашиљу високонапонски шиљак на почетку животног века лампе. Када се светло укључи, овај шиљак делује као регулатор струје. ЛЕД драјвер за напајање мења извор напајања у одређени напон и струју, због чега ЛЕД светли. Оба спречавају утицај извора напајања на светлост.
ЛЕД драјвер је потребан да промени наизменичну струју у једносмерну која је потребна ЛЕД диодама. ЛЕД диоде се не могу директно напајати наизменичном струјом, тако да је потребан ЛЕД драјвер да би их променио. Баласти су се доста променили у начину на који су направљени и колико су компликовани. Баласти могу покретати флуоресцентна светла, али не и ЛЕД или светла која троше мање енергије. Чинило се да је неколико ЛЕД драјвера извадило пригушнице. Пошто ради боље, ЛЕД драјвер може да уради већину ствари које ради баласт.
Како користити ЛЕД драјвер?
Упутства за подешавање ЛЕД драјвери
- Уверите се да ваш ЛЕД драјвер ради и са ЛЕД системима на које желите да га повежете и са извором напајања који желите да користите. И ампеража и напон морају бити исти.
- Уверите се да возач неће морати да се бави проблемима у окружењу за које није створен. На пример, ако желите да ставите ЛЕД диоде напоље, уверите се да возач може довољно добро да рукује водом.
- Када сазнате које су жице позитивне, а које негативне, можете искључити утичницу из мреже.
- Користите завртње одговарајуће боје да причврстите драјвер на ЛЕД систем.
- Повежите позитивне и негативне жице са ЛЕД система на десне терминале на драјверу.
- Повежите терминал за уземљење на зелену жицу за уземљење која долази из драјвера (ГНД).
- Повежите позитивне и негативне жице из утичнице за напајање на позитивне и негативне терминале на драјверу.
- Пажљиво проверите инсталацију да бисте били сигурни да су сви прикључци чврсти и на правом месту и да се не ствара топлота. Ако нешто пође наопако, искључите струју и откријте шта није у реду.
Како поправити драјвер ЛЕД светла?
- Искључите напајање.
- Отворите драјвер шрафцигером и пажљиво потражите ожиљке од опекотина и друге недостатке које је лако видети.
- Користите електричну опрему за тестирање да бисте пронашли делове који су покварени.
- Ако можете, искључите ове делове и поново тестирајте уређај. Ако се то не може урадити, мора се променити цео драјвер.
Фактори које треба узети у обзир пре него што изаберете ЛЕД драјвер
- ДЦ Димминг
Да ли бисте желели да ЛЕД диоде буду мање светле? Или планирате да промените колико је светао? Затим изаберите драјвер са могућношћу затамњивања или напајање. Зашто? Изворе енергије је лако разликовати због начина на који функционишу. Табела са спецификацијама такође садржи додатне информације, на пример које врсте контрола затамњивања могу да се користе са драјверима.
- Захтеви за напајање
Једна од првих ствари коју треба узети у обзир је колики је напон потребан вашој лампи. Дакле, ако вашем ЛЕД-у треба 20 волти да ради, требало би да купите драјвер од 20 волти.
Укратко, циљ је осигурати да ваш возач добије праву количину снаге. Опште правило је да свој посао треба да радите у домету светлости.
За драјвер са константним напоном, можете размишљати и о опсегу напона. Али можете мерити опсеге напона и струје помоћу драјвера константне струје.
Обратите пажњу на то колико ће напона користити предложено ЛЕД светло. Дакле, уверите се да ЛЕД драјвер може да поднесе напон са ЛЕД-а. На овај начин се лако може спустити на потребан излазни напон.
Такође, треба размишљати о ватима. Током овог процеса, обавезно купите драјвер са већом максималном снагом од светла.
- Фактор снаге
Фактор снаге помаже да се одреди колико енергије возач користи из електричне мреже. А опсег је обично од -1 до 1. Пошто је то случај, фактор снаге од 0.9 или више је норма. Другим речима, како се број приближава један, возач ради боље.
- Безбедност
Ваши ЛЕД драјвери би требало да испуњавају неколико различитих стандарда. На пример, имамо УЛ класе 1 и 2. Користите УЛ класу 1 за драјвере који дају велики напон. Уређај мора бити безбедно подешен за возаче у овој групи. Такође може да држи више ЛЕД диода, што га чини ефикаснијим.
На нивоу ЛЕД диода, драјверима УЛ класе 2 није потребно много сигурносних функција. Такође испуњава стандарде постављене од стране УЛ1310. Иако је ова класа безбеднија, може истовремено да покреће само одређени број ЛЕД диода.
ИП оцена је још један начин да се измери колико је безбедан кавез за возача и шта може да уради. Ако видите ИП67, на пример, то значи да је возач безбедан од прашине и кратког потапања у воду.
- Ефикасност
Овај део је кључан јер показује колико је енергије потребно ЛЕД драјверу. Вредност је приказана у процентима. Дакле, можете очекивати да ће радити између 80% и 85% времена.
Предности ЛЕД драјвера
Ниски напони од 12 до 24 волта напајају ЛЕД диоде са једносмерном струјом. Дакле, чак и ако је ваш напон наизменичне струје висок, између 120 и 277 волти, ЛЕД драјвер ће променити смер струје. Другим речима, прелазак са наизменичне на једносмерну струју је од помоћи. Можете чак пронаћи праву количину високог и ниског напона.
ЛЕД драјвери чувају ЛЕД диоде од промена напона или струје. Ако се напон ЛЕД-а промени, струја напајања се може променити. Због тога је излаз ЛЕД светла обрнуто пропорционалан томе колико их имају. ЛЕД диоде такође треба да раде само у одређеном опсегу. Дакле, премала или превелика струја ће променити колико светлости излази или ће довести до брзог ломљења ЛЕД-а јер постаје превруће.
Све у свему, ЛЕД драјвери имају две главне предности:
- Промена са АЦ на ДЦ.
- Драјвери помажу да се осигура да струја кола или напон не падну испод номиналног нивоа.
Да ли је ново осветљење једнако новом затамњивању?
Остали извори светлости могу се брзо искључити променом напона, али ЛЕД диоде се могу искључити само променом односа напона и струје. Због тога постоје различити начини затамњивања ЛЕД диода:
- Са модулацијом ширине импулса (ПВМ) или модулацијом трајања импулса (ПДМ), количина времена за које се даје напон може се променити (ПДМ). Међутим, сам напон се не мења. Другим речима, ПВМ брзо укључује и искључује ЛЕД диоде. Ово се често дешава када је фреквенција изнад 100 Хз. Мозак мисли да је соба тамнија јер људско око не може да препозна да се треперење дешава до најмање 75 Хз.
- Тријаци и фазни регулатори затамњења прво су направљени за сијалице са жарном нити од 60В, које емитују малу количину светлости када је фазни угао 130°. С друге стране, ЛЕД диоде су много боље и троше много мање електричне енергије за осветљење. Због тога ЛЕД диоде нису много затамњене при фазном углу од 130°. Такође, струја задржавања можда неће бити довољна да одржи тријак у проводљивом стању када је затамњење високо. Због тога ЛЕД диоде почињу да трепере. Ипак, неки ЛЕД драјвери су уграђени изнутра да би заобишли овај проблем.
- 1-10В: У методи 1-10В, пригушнице и контролне јединице су повезане поларизованом двожичном контролном линијом. ДЦ напони између 1 и 10 волти се користе за контролу светлости, а како се напон повећава, повећава се и осветљеност светлости. ЛЕД елементе можете затамнити са 1-10В, али им је потребан извор напајања. Контролна јединица такође мора бити у стању да прими струју коју напајање шаље кроз контролну линију. Дакле, затамњење од 1-10В је бољи избор за велике системе осветљења.
Када ЛЕД драјвер постаје неопходан?
Већину времена, сваком ЛЕД извору светлости је потребан драјвер. Али главно питање би требало да буде: „Да ли морам да га купим засебно?“ Проблем је што неке ЛЕД сијалице имају уграђен драјвер. Такође, ЛЕД диоде направљене за кућну употребу често долазе са ЛЕД драјверима. И одличан пример су сијалице од 120 волти са базама које су или ГУ24/ГУ10 или Е26/Е27.
ЛЕД диоде ниског напона, као што су светла са траком, МР сијалице, спољна светла, панели и друга расветна тела, требају ЛЕД драјвер да би исправно радили.
Када радите са нисконапонским ЛЕД диодама, потребни су вам ЛЕД драјвери. Али не можете рећи исто за ЛЕД сијалице од 120 волти које се користе у кућама.
Монтажа за штампање и монтажа на ХигхБаи
ЛЕД диоде се могу поставити у ХигхБаи монтажу и монтирати на штампање на неколико начина, у зависности од потреба пројекта: На пример, такозвани СМД (уређај за површинску монтажу) ЛЕД диоде се могу користити у ужим просторима. Пошто се могу залемити на штампане плоче, нису им потребне жице. Ипак, проверите да ли се сви делови уклапају заједно.
У већим просторијама мора бити више светла. Због тога, фабричке хале и робне куће користе ХигхБаи рефлекторе, који су моћна плафонска светла. Они морају бити одвојени повезани, али су веома јаки. Могу се повезати на стандардни мрежни напон од 230В АЦ. Да се ЛЕД диоде не би превише загревале, драјвери попут КСБГ-160-А су повезани испред њих. Они имају заштиту од преоптерећења која може активно ограничити количину струје која се шаље.
Типови ЛЕД драјвера
- Константна струја
Овом ЛЕД драјверу је потребна само фиксна количина излазне струје и распон излазних напона. Константна струја је специфична излазна струја која се мери у милиамперима или амперима и има опсег напона који се мења у зависности од тога колико се ЛЕД диода користи (његова снага или оптерећење).
- Константни напон
ЛЕД драјвери са константним напоном имају константан излазни напон и максималну излазну струју. ЛЕД модул такође има систем регулисане струје који може напајати једноставан отпорник или интерни драјвер константне струје.
Потребан им је само један стабилан напон, обично 12 или 24 волта ДЦ.
- ЛЕД драјвери за АЦ
Теоретски, овај ЛЕД драјвер би могао да покреће халогене или жаруље са ниским напоном. Али стандардни трансформатори се не могу користити са АЦ ЛЕД драјверима јер не могу да кажу када је напон низак. Дакле, имају трансформаторе који немају минимално оптерећење.
- ЛЕД драјвери са могућношћу затамњивања
Помоћу ових ЛЕД драјвера можете пригушити своја ЛЕД светла. Такође вам омогућава да контролишете осветљеност ЛЕД диода са константним напоном. И то ради тако што смањује количину струје која иде до ЛЕД светла пре него што се укључи.
Примене ЛЕД драјвера
- Аутомобилски ЛЕД драјвери
Са висококвалитетним ЛЕД драјверима за аутомобиле, можете разликовати системе унутрашњег и спољашњег осветљења вашег аутомобила на много начина:
- Група фарова
- инфотаинмент
- Унутрашње и задње осветљење
- ЛЕД драјвери за позадинско осветљење
ЛЕД драјвери за ЛЦД позадинско осветљење често користе специфичну шему затамњивања за контролу осветљености позадинског осветљења.
- ЛЕД драјвери за осветљење
Можете да подесите своје уређаје са ЛЕД драјверима да имају инфрацрвено осветљење. То се такође може урадити уз помоћ мулти-тополошког контролера константне струје.
- РГБ ЛЕД драјвери
Са РГБ ЛЕД драјверима, можете додати анимацију или индикатор својим ЛЕД низовима са више боја. Такође, често раде са многим стандардним интерфејсима.
- Драјвер за ЛЕД дисплеје
Уз помоћ драјвера за ЛЕД екране, можете контролисати које ЛЕД жице користе најмање и највише енергије. Дакле, ови драјвери се могу користити или са великим уским пикселима или са матричним решењем за мале или мини ЛЕД апликације за дигиталне сигнализације.

Који ЛЕД драјвер ми треба?
Да бисте схватили која ће величина ЛЕД драјвера задовољити ваше потребе, морате знати следеће:
- Напон електричне мреже коју ћете користити
- Укупна количина енергије коју ЛЕД диоде система користе
- Какав напон или константну струју требају ЛЕД диоде
Ако постоје било који други технички фактори, као што је потреба за прецизном контролом боје или могућност излагања води, то може утицати на рад ЛЕД драјвера. ИП оцена ЛЕД-а показује колико је отпорна на воду; већа оцена значи да је отпорнија. Са ИП рејтингом од 44, производ се може користити у кухињама и другим местима где вода може повремено прскати по њему. Драјвер са високим ИП рејтингом, као што је 67, може се користити напољу. Драјвери са ИП рејтингом 20 треба да се користе само унутра, где је суво.
Више информација, можете прочитати Како одабрати право ЛЕД напајање.
ФАК
ЛЕД диоде су направљене да раде са ниским напонима једносмерне струје (12–24В). С друге стране, енергија наизменичне струје је обично доступна и има већи напон (120-277В).
Када се трака од 12 В користи са драјвером од 24 В, ЛЕД диоде ће у почетку светлети јаче, али виши напон ће временом истрошити траку.
Користите волтметар да проверите излазни напон ЛЕД драјвера.
У зависности од врсте и боје ЛЕД-а, често је потребан одређени број волти. Већина стручњака каже да ЛЕД диоде треба да раде на 2-3 волта.
Већина ЛЕД диода се не може напајати када извор од 3.3 В може испоручити више струје него што ЛЕД може безбедно да поднесе. Да бисте утврдили колики отпор ЛЕД има, морате знати две ствари о томе. Безбедно је ако је струја из извора од 3.3 В мања од максималног износа који ЛЕД може да поднесе.
Ако дате више од 12В ДЦ ЛЕД траци од 12В, ризикујете да је претерате и оштетите коло и уграђене компоненте сагоревањем диода или изазивањем превише топлоте.
Користите ЛЕД драјвер са истом минималном вредношћу као ваш ЛЕД (с). Излазна снага возача мора бити већа од онога што је ЛЕД диодама потребно за додатну сигурност. Ако је излаз исти колико је енергије потребно ЛЕД-у, он ради пуним капацитетом. Рад пуном снагом би могао да скрати животни век возача.
Ако треба да контролишете сваку ЛЕД диоду у траци пиксела засебно, можда ћете желети да користите систем од 5В. Ако не, трака од 12В пиксела са 3 ЛЕД-а по пикселу може бити више него довољна.
Да би ЛЕД светла радила, потребан им је одређени напон, на пример 24В или 12В. Када раде на вишим напонима, веома се загревају. Када је топлота веома висока, оштећује ЛЕД светла или лемљење око њих. Оштећење од топлоте чини ЛЕД светла затамњеном, треперећом или чак угашеном.
Снага возача вам говори колико снаге може да испоручи на највишем нивоу. Да бисте осигурали да ЛЕД трака траје дуже, најбоље је користити драјвер који може да поднесе најмање 10% више снаге него што је траци потребно.
ЛЕД диоде раде боље на 24В.
Размислите о томе како користите ЛЕД траку дужине 8.5 м. Сваки ЛЕД мјерач траке користи 14В. 14 пута 8.5 једнако је 119 вати. Дакле, потребно вам је ЛЕД напајање, које се назива и ЛЕД драјвер, које може да произведе најмање 119 вати.
Возач може напајати онолико ЛЕД светала колико може да поднесе. Једина ствар која их може зауставити је укупна снага ЛЕД светла које напајају.
Боје каблова су црвена, црна и бела. Црвена је прва позитивна, а црна је друга позитивна. Бела светлост постаје земља.
Било којој ЛЕД траци треба 12в или 24в да би радила.
Да ти то можеш
Возачи често отказују пре него што би требало јер су им радне температуре превисоке. Електролитички кондензатори, који изгледају као батерије, често убијају уређај. Електролитички кондензатори имају гел унутра који полако испарава током животног века драјвера.
Због превеликог напона, ЛЕД драјвери и разводне плоче се кваре брже него што би требало.
Живот ЛЕД диоде може бити од 10,000 до преко 50,000 сати, у зависности од тога колико добро ради хладњак, како је кондензатор изграђен и укупног квалитета.
Паралелно повезивање више од једне ЛЕД диоде на ЛЕД драјвер константне струје није добра идеја.
Да би ЛЕД диода радила, њен позитивни (анодни) терминал мора бити повезан на позитивно (+ве) напајање, а његов негативни (катодни) терминал мора бити повезан са негативним (-ве) напајањем. ЛЕД диоде могу бити електрично поларизоване само када су њихови позитивни и негативни терминали повезани. Када повезујете ЛЕД, морате бити веома пажљиви у погледу поларитета.
На сваком су по два. Први прекидач укључује нит од 40 вати. Други прекидач га искључује и укључује нит од 60 вати. Последњи прекидач укључује оба филамента, дајући укупну снагу од 100 вати.
резиме
ЛЕД драјвери се користе у многим различитим индустријама, баш као и ЛЕД диоде. Такође можете осветлити свој простор широким спектром доступних трансформатора, извора напајања и драјвера. Пошто су ЛЕД диоде тако флексибилне, додавање паметних функција и промена осветљености је лако. На овај начин, ЛЕД драјвери су неопходни за прављење модерног, практичног и исплативог осветљења.
ЛЕДИи производи висококвалитетне ЛЕД траке и ЛЕД неон флекс. Сви наши производи пролазе кроз високотехнолошке лабораторије како би осигурали највиши квалитет. Осим тога, нудимо прилагодљиве опције за наше ЛЕД траке и неон флек. Дакле, за премиум ЛЕД траку и ЛЕД неон флекс, контактирајте ЛЕДИи АСАП!



