Classificação do driver de LED

May 02, 2026

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Os métodos de condução podem ser classificados da seguinte forma:

1. Tipo de corrente constante:

um. A corrente de saída de um circuito de acionamento de corrente constante é constante, enquanto a tensão CC de saída varia dentro de uma certa faixa dependendo da resistência da carga. Uma resistência de carga menor resulta em uma tensão de saída mais baixa, e uma resistência de carga maior resulta em uma tensão de saída mais alta.

b. Os circuitos de corrente constante não têm medo de curtos-circuitos, mas um circuito completamente aberto é estritamente proibido.

c. Circuitos de acionamento de corrente constante são ideais para acionamento de LEDs, mas são relativamente caros.

d. Deve-se atentar aos valores máximos de corrente e tensão utilizados, pois isso limita a quantidade de LEDs que podem ser utilizados.

 

2. Tipo regulado por tensão:

um. Uma vez determinados os parâmetros no circuito regulado por tensão, a tensão de saída é fixa, enquanto a corrente de saída varia com a carga.

b. Os circuitos regulados por tensão não têm medo de circuitos abertos, mas um curto-circuito completo é estritamente proibido.

c. Ao acionar LEDs com um circuito de acionamento regulado por tensão, cada sequência precisa ter um resistor adequado para garantir que o brilho de cada sequência de LEDs seja médio.

d. O brilho é afetado por alterações na tensão retificada.

 

Classificação da Estrutura do Circuito

(1) Redução de tensão em resistores e capacitores: Redução de tensão via capacitor. Durante a operação intermitente, a corrente instantânea através do LED é extremamente grande devido à ação de carga e descarga, o que pode facilmente danificar o chip. É suscetível a flutuações na tensão da rede elétrica, resultando em baixa eficiência de fornecimento de energia e baixa confiabilidade.

(2) Redução de Tensão do Resistor: Redução de tensão via resistor. É muito afetado por mudanças na tensão da rede elétrica, dificultando a transformação em uma fonte de alimentação regulada. O resistor de redução de tensão consome uma grande parte da energia, portanto este método de fonte de alimentação tem eficiência energética muito baixa e baixa confiabilidade do sistema.

(3) Redução de tensão do transformador convencional: A fonte de alimentação é pequena e pesada, e a eficiência energética também é muito baixa, geralmente apenas 45% a 60%, por isso raramente é usada e tem baixa confiabilidade.

(4) Redução de tensão do transformador eletrônico: A eficiência da fonte de alimentação é baixa, a faixa de tensão não é ampla, geralmente 180 a 240 V, e a interferência de ondulação é grande.

(5) Fonte de alimentação comutada por redução de tensão RCC: A faixa de regulação de tensão é relativamente ampla, a eficiência da fonte de alimentação é relativamente alta, geralmente 70% a 80%, e é amplamente utilizada. Como a frequência de oscilação deste método de controle é descontínua, a frequência de comutação não é fácil de controlar, o coeficiente de ondulação da tensão de carga também é relativamente grande e a adaptabilidade a cargas anormais é fraca.

(6) Fonte de alimentação de comutação do método de controle PWM: composta principalmente de quatro partes, seção de retificação e filtragem de entrada, seção de retificação e filtragem de saída, seção de controle de regulação de tensão PWM e seção de conversão de energia de comutação. O princípio básico de funcionamento da regulação de tensão de comutação PWM é que, sob a condição de mudanças na tensão de entrada, parâmetros internos e carga externa, o circuito de controle usa a diferença entre o sinal controlado e o sinal de referência para realizar feedback de circuito fechado-, ajustar a largura de pulso do dispositivo de comutação do circuito principal para tornar estável a tensão ou corrente de saída da fonte de alimentação de comutação (ou seja, a fonte de alimentação regulada correspondente ou fonte de alimentação de corrente constante). A eficiência da fonte de alimentação é extremamente alta, geralmente atingindo 80% a 90%, e a tensão e a corrente de saída são estáveis. Geralmente, este tipo de circuito possui medidas de proteção completas e é uma fonte de alimentação de alta confiabilidade.

 

3. Classificação por posição de instalação da fonte de alimentação

A fonte de alimentação de acionamento pode ser dividida em fonte de alimentação externa e fonte de alimentação interna de acordo com a posição de instalação.

(1) Fonte de alimentação externa Como o nome sugere, uma fonte de alimentação externa é uma fonte de alimentação instalada externamente. Geralmente, a tensão é relativamente alta e há um risco à segurança das pessoas, portanto é necessária uma fonte de alimentação externa. A diferença entre uma fonte de alimentação-incorporada e uma lâmpada com fonte de alimentação interna é que a fonte de alimentação possui um revestimento externo. Exemplos comuns incluem postes de luz.

(2) Fonte de alimentação-incorporada: A fonte de alimentação é instalada dentro da lâmpada. Geralmente tem baixa tensão, de 12V a 24V, o que não representa nenhum risco à segurança das pessoas. Exemplos comuns incluem lâmpadas bulbo.

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