LED駆動電源の分類と特性

 LED駆動電源は、電源を特定の電圧と電流に変換し、LEDを駆動して発光させる電力変換器です。通常、LED駆動電源の入力には、高電圧交流電源(例えば都市電力)、低電圧直流電源、高電圧直流電源、低電圧高電圧交流電源(例えば電子変圧器の出力)などが含まれます。

–運転方法に応じて:

(1)定電流型

a. 定電流駆動回路の出力電流は一定ですが、出力直流電圧は負荷抵抗の大きさに応じて一定の範囲内で変化します。負荷抵抗が小さいほど出力電圧は低くなります。負荷抵抗が大きいほど出力電圧は高くなります。

b. 定電流回路は負荷短絡の心配はありませんが、負荷を完全に開放することは厳禁です。

c. LEDを駆動するための定電流駆動回路に最適ですが、価格が比較的高くなります。

d. 使用される LED の数を制限する最大耐電流値と最大電圧値に注意してください。

 

(2)規制型:

a. 電圧レギュレータ回路のさまざまなパラメータが決定されると、出力電圧は固定されますが、出力電流は負荷の増減に応じて変化します。

b. 電圧レギュレータ回路は負荷が開くことを恐れませんが、負荷を完全に短絡することは厳禁です。

c. LED は電圧安定化駆動回路によって駆動され、各 LED ストリングが平均的な明るさを示すように、各ストリングに適切な抵抗を追加する必要があります。

d. 明るさは整流によ​​る電圧の変化の影響を受けます。

–LED駆動電力の分類:

(3)パルス駆動

多くのLEDアプリケーションでは、次のような調光機能が必要です。LEDバックライト建築照明の調光機能。調光機能はLEDの明るさとコントラストを調整することで実現できます。デバイスの電流を減らすだけで、LEDライトLEDは発光しますが、定格電流よりも低い状態で動作させると、色収差など多くの望ましくない結果が発生します。単純な電流調整の代替手段は、LEDドライバにパ​​ルス幅変調(PWM)コントローラを統合することです。PWM信号はLEDを直接制御するのではなく、MOSFETなどのスイッチを制御して、必要な電流をLEDに供給します。PWMコントローラは通常、固定周波数で動作し、必要なデューティサイクルに合わせてパルス幅を調整します。現在のほとんどのLEDチップは、PWMを使用してLEDの発光を制御します。明らかなちらつきを感じないようにするには、PWMパルスの周波数は100Hzより大きくする必要があります。PWM制御の主な利点は、PWMによる調光電流がより正確であり、LEDが発光するときの色の違いが最小限に抑えられることです。

(4) ACドライブ

用途に応じて、ACドライブは降圧型、昇圧型、コンバータ型の3種類に分類されます。ACドライブとDCドライブの違いは、入力ACを整流・フィルタリングする必要があることに加え、安全性の観点から絶縁・非絶縁の問題があることです。

AC入力ドライバは主にレトロフィットランプに使用されます。PAR(パラボリックアルミリフレクター、プロの舞台でよく使用されるランプ)ランプや標準電球などは、100V、120V、または230V ACで動作します。MR16ランプは、12V AC入力で動作する必要があります。標準的なトライアックやリーディングエッジ・トレーリングエッジ調光器の調光能力、電子トランス(ACライン電圧からMR16ランプの動作に必要な12V ACを生成する)との互換性など、いくつかの複雑な問題があるため、AC入力ドライバの適用範囲はDC入力ドライバよりも複雑です。

LED駆動にはAC電源(主電源駆動)が使用され、通常は降圧、整流、フィルタリング、電圧安定化(または電流安定化)などの手順を経てAC電源をDC電源に変換し、適切な駆動回路を介して適切なLEDに供給します。動作電流は、高い変換効率、小型、低コストであると同時に、安全絶縁の問題を解決する必要があります。電力網への影響を考慮し、電磁干渉や力率の問題も解決する必要があります。低・中出力LEDの場合、最適な回路構成は絶縁型シングルエンドフライバックコンバータ回路です。高出力アプリケーションの場合は、ブリッジコンバータ回路を使用する必要があります。

–電源設置場所の分類:

駆動電源は設置位置に応じて外部電源と内蔵電源に分けられます。

(1)外部電源

外部電源とは、その名の通り、電源を屋外に設置することです。一般的に電圧が比較的高く、人体への安全上のリスクがあるため、外部電源が必要となります。内蔵電源との違いは、電源にシェルが内蔵されている点です。街灯などによく見られるタイプです。

(2)内蔵電源

電源はランプに内蔵されています。一般的に電圧は12Vから24Vと比較的低く、人体への安全上の危険はありません。この一般的なランプは電球型です。


投稿日時: 2021年10月22日