Le taux de pénétration de l’éclairage des lampes LED va encore augmenter, ce qui fait que des milliers de fabricants chinois de lampes LED se réjouissent de la révolution de l’éclairage vert - car un énorme marché LED est sur le point de s’ouvrir, et cette fois ce sont les fabricants chinois qui jouent le rôle de leader. Cependant, il faut voir que pour populariser les lampes LED, non seulement le coût doit être considérablement réduit, mais aussi les problèmes d’efficacité énergétique et de fiabilité doivent être résolus?
1. N’utilisez pas de dispositifs d’alimentation bipolaires. Étant donné que les dispositifs d’alimentation bipolaires sont moins chers que les MOSFET, généralement environ 2 cents par pièce, certains concepteurs utilisent des dispositifs d’alimentation bipolaires afin de réduire le coût de la conduite à LED. Cela affectera sérieusement la fiabilité du circuit, car à mesure que la température de la carte de circuit d’attaque LED augmente, la plage de travail effective du dispositif bipolaire diminuera rapidement, ce qui entraînera la défaillance de l’appareil lorsque la température augmentera et affectera la fiabilité de la lampe LED. Correct La méthode consiste à utiliser un dispositif à transistor à effet de champ métal-oxyde-semi-conducteur, et sa durée de vie est beaucoup plus longue que celle d’un dispositif bipolaire.
2. Le MOSFET avec une tension de résistance de 600V est relativement bon marché. Beaucoup de gens pensent que la tension d’entrée des lampes LED est généralement de 220V, donc la tension de résistance de 600V est suffisante, mais dans de nombreux cas, la tension du circuit atteindra 340V. En cas de surtension, 600V Il est facile d’être décomposé, affectant ainsi la durée de vie des lampes LED, il est préférable d’utiliser des transistors à effet semi-champ d’oxyde métallique avec une tension de résistance de plus de 700V.
3. Les condensateurs électrolytiques vieilliront naturellement. De plus, la température des lampes LED est extrêmement difficile à contrôler, de sorte que la durée de vie des condensateurs électrolytiques diminuera inévitablement, affectant ainsi la durée de vie des lampes LED. À cet égard, le vice-président du marketing d’American Power Integration Company estime que dans le circuit d’entraînement LED, la partie entrée peut être considérée sans condensateurs électrolytiques. En fait, l’utilisation de la puce de puissance de PI qui peut réaliser la gradation peut économiser des condensateurs électrolytiques. La conception PFC/courant constant à un étage de PI permet aux concepteurs d’économiser des condensateurs de grande capacité. Dans le circuit de sortie , Vous pouvez utiliser des condensateurs céramiques haute tension au lieu de condensateurs électrolytiques pour améliorer la fiabilité. « Certaines personnes utilisent un condensateur électrolytique de 400 V pour la sortie lors de la conception d’un circuit à deux étages, ce qui affectera sérieusement la fiabilité du circuit. Il est recommandé d’utiliser des condensateurs céramiques pour les circuits à un étage sont bien. Pour les applications industrielles moins concernées par la gradation, les environnements à haute température et la haute fiabilité, les condensateurs électrolytiques ne sont pas recommandés pour la conception.
4. Si la puissance de la lampe LED conçue n’est pas très élevée, il est recommandé d’utiliser le produit de pilote LED intégrant le MOSFET, car l’avantage de cela est que la résistance du MOSFET intégré est inférieure et que la chaleur générée est inférieure à la discrète. De plus, le MOSFET intégré est le contrôleur et le FET ensemble. Généralement, il a une fonction d’arrêt de surchauffe. Lorsque le MOSFET est surchauffé, il arrête automatiquement le circuit pour protéger les lampes LED. Ceci est très important pour les lampes LED, car les lampes LED sont généralement très petites et difficiles à refroidir par air. « Parfois, il arrive que la LED brûle et blesse les gens en raison de la surchauffe.
5. Adoptez l’architecture de « PFC (correction du facteur de puissance) + convertisseur DC / DC isolé », cette conception réduira l’efficacité du circuit. Par exemple, si l’efficacité du PFC est de 95% et l’efficacité de la section DC/DC est de 88%, l’efficacité de l’ensemble du circuit tombe à 83,6%! « Le dispositif LinkSwitch-PH de PI intègre le contrôleur PFC/CC, un mosfeT 725 V et un pilote MOSFET dans un seul boîtier, augmentant ainsi l’efficacité du circuit d’attaque à 87 % ! Un tel dispositif simplifie grandement la conception de la disposition de la carte, économisant jusqu’à Se débarrasser des 25 composants utilisés dans les conceptions de flyback isolées traditionnelles! Les composants éliminés comprennent des condensateurs électrolytiques en vrac haute tension et des optocoupleurs. L’architecture LED à deux étages est adaptée à la nécessité d’utiliser un deuxième circuit d’entraînement à courant constant pour le PFC afin d’entraîner les lecteurs hérités de streaming constant LED. Ces conceptions sont obsolètes et ne sont plus rentables, de sorte qu’une conception en une seule étape est préférable dans la plupart des cas.
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