Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa fungsi utama dari power supply penggerak LED adalah mengubah sumber tegangan input AC menjadi sumber arus yang tegangan outputnya dapat berubah-ubah dengan adanya LED Vf (forward voltage drop. Sebagai komponen utama dalam penerangan LED, kualitas catu daya penggerak LED secara langsung Mempengaruhi keandalan dan stabilitas luminer secara keseluruhan Mulai dari driver LED dan teknologi terkait lainnya serta pengalaman aplikasi pelanggan, artikel ini memilah dan menganalisis banyak kegagalan dalam desain dan penerapan luminer :
Rentang variasi Vf dari manik-manik lampu LED tidak dipertimbangkan, menghasilkan efisiensi lampu yang rendah dan bahkan pengoperasian yang tidak stabil
Ujung beban lampu LED umumnya terdiri dari sejumlah string LED secara paralel, dan tegangan kerjanya Vo=Vf*Ns, di mana Ns mewakili jumlah LED yang dihubungkan secara seri. Vf LED berubah dengan suhu. Umumnya, pada arus konstan, Vf menjadi lebih rendah pada suhu tinggi, dan Vf menjadi lebih tinggi pada suhu rendah. Oleh karena itu, tegangan kerja beban lampu LED sesuai dengan VoL pada suhu tinggi, dan tegangan kerja beban lampu LED sesuai dengan VoH pada suhu rendah. Saat memilih catu daya penggerak LED, perlu dipertimbangkan bahwa rentang tegangan keluaran catu daya penggerak lebih besar dari VoL~VoH.
Jika tegangan output maksimum dari daya penggerak LED yang dipilih lebih rendah dari VoH, daya maksimum lampu mungkin tidak mencapai daya sebenarnya yang diperlukan pada suhu rendah. Jika tegangan minimum daya penggerak LED yang dipilih lebih tinggi dari VoL, output daya penggerak dapat melebihi suhu kerja pada suhu tinggi. Jangkauan, pekerjaan tidak stabil, lampu akan berkedip, dll.
Namun, mempertimbangkan biaya dan efisiensi keseluruhan, tidak mungkin untuk secara membabi buta mengejar rentang tegangan output ultra-lebar dari catu daya penggerak LED: karena tegangan catu daya penggerak hanya dalam kisaran tertentu, efisiensi catu daya penggerak adalah yang tertinggi. . Ketika kisaran terlampaui, efisiensi dan faktor daya (PF) akan memburuk. Pada saat yang sama, desain rentang tegangan keluaran catu daya penggerak terlalu lebar, yang akan menyebabkan biaya lebih tinggi dan efisiensi tidak dapat dioptimalkan.
Tidak memahami karakteristik kerja LED
Ada pelanggan yang membutuhkan daya input lampu menjadi nilai tetap, dengan kesalahan tetap 5%, dan hanya untuk setiap lampu menyesuaikan arus keluaran untuk mencapai daya yang ditentukan. Karena suhu lingkungan kerja yang berbeda dan waktu pencahayaan yang berbeda, kekuatan setiap lampu masih akan sangat bervariasi.
Pelanggan mengajukan permintaan seperti itu, meskipun memiliki pertimbangan pemasaran dan komersial. Namun, karakteristik volt-ampere LED menentukan bahwa catu daya penggerak LED adalah sumber arus konstan, dan tegangan outputnya berubah dengan perubahan tegangan rangkaian beban LED Vo. Ketika efisiensi catu daya penggerak pada dasarnya tidak berubah, daya inputnya berubah dengan Vo.
Pada saat yang sama, efisiensi keseluruhan catu daya penggerak LED akan meningkat setelah kesetimbangan termal. Di bawah kondisi daya output yang sama, daya input akan berkurang dibandingkan dengan saat startup.
Oleh karena itu, ketika merumuskan persyaratan, penerapan daya penggerak LED harus terlebih dahulu memahami karakteristik kerja LED, menghindari mengajukan beberapa indikator yang tidak sesuai dengan prinsip karakteristik kerja, dan menghindari indikator yang jauh melebihi persyaratan aktual, dan menghindari kelebihan pemborosan kualitas dan biaya.
Gagal saat ujian
Ada pelanggan yang membeli banyak merek catu daya driver LED, tetapi semua sampel gagal selama pengujian. Kemudian analisis di tempat menemukan bahwa pelanggan menggunakan pengatur tegangan ganda sendiri untuk secara langsung memberi daya pada daya penggerak LED untuk pengujian. Setelah dihidupkan, pengatur tegangan dinaikkan secara bertahap dari 0Vac ke tegangan operasi pengenal daya penggerak LED.
Operasi uji semacam ini dapat dengan mudah membuat catu daya penggerak LED mulai dan bekerja dengan beban ketika tegangan input sangat kecil, dan situasi ini akan menyebabkan arus input jauh lebih besar dari nilai pengenal, dan komponen terkait terminal input internal , seperti sekering, jembatan penyearah , Termistor, dll., gagal karena arus berlebih atau panas berlebih, menyebabkan catu daya drive gagal.
Oleh karena itu, metode pengujian yang benar adalah menyesuaikan pengatur tegangan ke kisaran tegangan operasi pengenal catu daya penggerak LED, dan kemudian menghubungkan catu daya penggerak untuk uji penyalaan.
Tentu saja, peningkatan desain secara teknis juga dapat menghindari masalah kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan operasi pengujian seperti itu: rangkaian batas tegangan awal dan rangkaian perlindungan tegangan rendah dipasang di ujung masukan catu daya penggerak. Ketika input tidak mencapai tegangan awal yang ditetapkan oleh catu daya penggerak, catu daya penggerak tidak berfungsi; ketika tegangan input turun ke titik perlindungan undervoltage input, catu daya drive memasuki status perlindungan.
Oleh karena itu, meskipun langkah-langkah pengoperasian regulator tegangan ganda sendiri masih digunakan dalam proses pengujian pelanggan's, catu daya penggerak memiliki fungsi perlindungan diri dan tidak akan gagal. Namun, sebelum pengujian, pelanggan harus memahami dengan cermat apakah produk daya penggerak LED yang dibeli memiliki fungsi perlindungan ini (mengingat lingkungan aplikasi catu daya penggerak LED yang sebenarnya, sebagian besar catu daya penggerak LED saat ini tidak memiliki fungsi perlindungan ini).
Beban berbeda, hasil tes berbeda
Ketika catu daya drive LED diuji dengan lampu LED, hasilnya normal, dan ketika pengujian dilakukan dengan beban elektronik, hasilnya mungkin tidak normal. Biasanya fenomena ini memiliki alasan berikut:
(1) Output tegangan atau daya sesaat dari catu daya penggerak melebihi rentang kerja instrumen beban elektronik. (Terutama dalam mode CV, daya uji maksimum tidak boleh melebihi 70% dari daya maksimum beban, jika tidak, beban dapat secara instan mengalahkan perlindungan saat memuat, menyebabkan catu daya drive gagal bekerja atau memuat.)
(2) Karakteristik pengukur beban elektronik yang digunakan tidak sesuai untuk mengukur sumber arus konstan, dan tingkat tegangan beban melonjak, menyebabkan catu daya penggerak gagal bekerja atau memuat secara normal.
(3) Karena ada kapasitor besar di dalam input instrumen beban elektronik, pengujian ini setara dengan menghubungkan kapasitor besar secara paralel dengan output catu daya penggerak, yang dapat menyebabkan pengambilan sampel arus catu daya penggerak menjadi menjadi tidak stabil.
Karena catu daya penggerak LED dirancang untuk memenuhi karakteristik pengoperasian lampu LED, metode pengujian yang paling mendekati aplikasi aktual dan nyata adalah menggunakan manik-manik lampu LED sebagai beban, dan memasang ammeter dan voltmeter untuk diuji.








