1. Độ tin cậy cao: Nó đặc biệt giống như nguồn cung cấp năng lượng lái xe của đèn đường LED, được lắp đặt ở độ cao, rất bất tiện để bảo trì và chi phí bảo trì cũng cao;
2. Hiệu quả cao: Đèn LED là một sản phẩm tiết kiệm năng lượng, và hiệu quả của việc cung cấp năng lượng cho ổ đĩa phải cao. Nó rất quan trọng đối với sự tản nhiệt của điểm nối của bộ nguồn được lắp đặt trong bộ đèn. Hiệu suất của bộ nguồn cao nên điện năng tiêu thụ cũng nhỏ, nhiệt lượng tỏa ra bên trong đèn nhỏ và nhiệt độ tăng của đèn cũng nhỏ, giúp trì hoãn sự suy giảm ánh sáng của đèn LED;
3. Hệ số công suất cao: Hệ số công suất là yêu cầu của lưới điện trên phụ tải. Nói chung, không có chỉ số cứng nào cho các thiết bị điện dưới 70W. Mặc dù hệ số công suất của hộ tiêu thụ đơn lẻ thấp hơn, ít ảnh hưởng đến lưới điện, nhưng lượng chiếu sáng lớn vào ban đêm và quá tập trung các phụ tải tương tự sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng lưới điện. Đối với bộ nguồn ổ đĩa LED 30W ~ 40W, có thể có một số yêu cầu về chỉ số nhất định đối với hệ số công suất trong tương lai;
4. Chế độ truyền động: Hiện tại, nói chung có hai chế độ truyền động: ①Một nguồn điện áp không đổi cung cấp nhiều nguồn dòng điện không đổi và mỗi nguồn dòng điện không đổi cung cấp năng lượng cho từng đèn LED riêng lẻ. Bằng cách này, sự kết hợp linh hoạt, hỏng một đèn LED sẽ không ảnh hưởng đến công việc của các đèn LED khác, nhưng chi phí sẽ cao hơn một chút; ②Cung cấp điện dòng không đổi trực tiếp, chuỗi đèn LED hoặc hoạt động song song. Ưu điểm của nó là giá thành thấp hơn nhưng tính linh hoạt kém, phải giải quyết được sự cố hư hỏng của một LED nào đó mà không ảnh hưởng đến hoạt động của các LED khác;
5. Chống sét lan truyền: Khả năng chống sét lan truyền của đèn LED tương đối kém, đặc biệt là khả năng chống điện áp ngược. Việc tăng cường bảo vệ trong khu vực này cũng rất quan trọng. Một số đèn LED được lắp đặt ngoài trời, chẳng hạn như đèn đường LED. Do bắt đầu tải lưới và cảm ứng sét đánh, các dòng điện tăng khác nhau sẽ xâm nhập từ hệ thống lưới điện, và một số dòng điện dâng cao sẽ gây hỏng đèn LED. Vì vậy, bộ nguồn ổ đĩa LED phải có khả năng ngăn chặn sự xâm nhập của dòng điện và bảo vệ đèn LED khỏi bị hư hỏng.
6. Chức năng bảo vệ: Ngoài chức năng bảo vệ thông thường của bộ nguồn, tốt hơn là nên thêm phản hồi tiêu cực của nhiệt độ LED vào đầu ra dòng điện không đổi để ngăn nhiệt độ LED quá cao;
7. Về mặt bảo vệ: Đối với đèn lắp đặt ngoài trời hoặc trong môi trường phức tạp, kết cấu bộ nguồn cần có các yêu cầu về khả năng chống thấm, chống ẩm, chịu nhiệt độ cao;
8. Các quy định về an toàn: Các sản phẩm nguồn dẫn động LED cần phải tuân thủ các quy định về an toàn và các yêu cầu về tương thích điện từ;
9. Khác: Ví dụ, nguồn ổ đĩa LED cần phải phù hợp với tuổi thọ của đèn LED.
1. Theo chế độ lái xe, nó được chia thành loại dòng điện không đổi và loại điện áp không đổi
1) Loại dòng điện không đổi: Mạch loại dòng điện không đổi được đặc trưng bởi dòng điện đầu ra không đổi và điện áp đầu ra thay đổi cùng với sự thay đổi của điện trở tải. Đèn LED lái xe cung cấp điện liên tục là một giải pháp lý tưởng và nó không sợ ngắn mạch tải. Độ sáng LED nhất quán tốt hơn. Nhược điểm: giá thành cao, cấm mở hoàn toàn tải, số lượng đèn led không được quá nhiều, vì bộ nguồn có dòng và điện áp chịu được tối đa.
2) Loại điện áp không đổi: Mạch truyền động loại điện áp không đổi được đặc trưng bởi điện áp đầu ra không đổi và dòng điện đầu ra thay đổi theo kích thước của điện trở tải, và điện áp sẽ không cao lắm. Nhược điểm: Không được để ngắn mạch hoàn toàn tải, và dao động điện áp sẽ ảnh hưởng đến độ sáng của đèn LED.
2. Theo cấu trúc mạch, nó được chia thành bước xuống tụ điện, bước xuống biến áp, bước xuống điện trở, bước xuống RCC và loại điều khiển PWM
1) Bậc tụ điện: Bộ nguồn LED sử dụng phương pháp bậc tụ điện dễ bị ảnh hưởng bởi sự dao động của điện áp lưới, dòng khởi động quá lớn, hiệu suất cấp nguồn thấp nhưng cấu tạo đơn giản.
2) Bước xuống máy biến áp: Phương pháp này có hiệu suất chuyển đổi thấp, độ tin cậy thấp và máy biến áp nặng
3) Bậc thang điện trở: Phương pháp này tương tự như phương pháp hạ bậc tụ điện, chỉ khác là điện trở cần tiêu thụ nhiều điện năng hơn nên hiệu suất sử dụng điện tương đối thấp;
4) Loại bước xuống RCC: Phương pháp này được áp dụng nhiều hơn một chút, không chỉ vì dải điều chỉnh điện áp rộng, hiệu suất sử dụng điện có thể đạt hơn 70%, nhưng gợn điện áp tải lớn hơn;
5) Chế độ điều khiển PWM: Phải nói đến phương pháp điều khiển PWM, vì bộ nguồn LED được thiết kế theo phương pháp điều khiển PWM lúc này là lý tưởng hơn cả. Điện áp đầu ra hoặc dòng điện của bộ nguồn ổ đĩa LED này rất ổn định, và bộ nguồn được chuyển đổi. Hiệu quả cũng có thể đạt đến 80%, thậm chí hơn 90%. Điều đáng chú ý là bộ nguồn này cũng có thể được trang bị nhiều mạch bảo vệ.
3. Tùy theo đầu vào và đầu ra có bị cô lập hay không, nó có thể được chia thành loại cô lập và loại không cô lập
1) Loại cách ly: Cách ly là để an toàn, đầu vào và đầu ra được cách ly bởi một máy biến áp. Các kiểu cấu trúc liên kết phổ biến bao gồm chuyển tiếp, quay lui, nửa cầu, toàn cầu, đẩy-kéo, ... Cấu trúc liên kết chuyển tiếp và quay lại chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng tiêu thụ điện năng thấp, với ít thiết bị nhưng đơn giản và dễ thực hiện. Trong số đó, flyback có dải điện áp đầu vào rộng và thường được kết hợp với PFC, và ứng dụng của nó được sử dụng rộng rãi hơn cho ổ cách ly flyback.
2) Không cách ly: Các trình điều khiển biệt lập thường được cung cấp năng lượng bằng pin, bộ tích điện và nguồn điện ổn định, và chủ yếu được sử dụng cho các sản phẩm điện tử cầm tay, đèn của thợ mỏ, ô tô và các thiết bị điện khác.
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, vui lòng truy cậpwww.hkram.comthông tin bổ sung.








