Clasificación de controladores LED

May 02, 2026

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Los métodos de conducción se pueden clasificar de la siguiente manera:

1. Tipo de corriente constante:

a. La corriente de salida de un circuito impulsor de corriente constante es constante, mientras que el voltaje de CC de salida varía dentro de un cierto rango dependiendo de la resistencia de la carga. Una resistencia de carga menor da como resultado un voltaje de salida más bajo y una resistencia de carga mayor da como resultado un voltaje de salida más alto.

b. Los circuitos de corriente constante no temen los cortocircuitos, pero un circuito completamente abierto está estrictamente prohibido.

do. Los circuitos de conducción de corriente constante son ideales para controlar los LED, pero son relativamente caros.

d. Se debe prestar atención a los valores máximos de corriente y voltaje utilizados, ya que esto limita la cantidad de LED que se pueden usar.

 

2. Tipo regulado por voltaje:

a. Una vez que se determinan los parámetros en el circuito regulado por voltaje, el voltaje de salida es fijo, mientras que la corriente de salida varía con la carga.

b. Los circuitos regulados por voltaje no temen los circuitos abiertos, pero un cortocircuito total está estrictamente prohibido.

do. Cuando se activan LED con un circuito de activación regulado por voltaje, cada cadena debe tener una resistencia adecuada para garantizar que el brillo de cada cadena de LED sea promedio.

d. El brillo se ve afectado por cambios en el voltaje rectificado.

 

Clasificación de la estructura del circuito

(1) Reducción de voltaje de resistencia y condensador: Reducción de voltaje mediante condensador. Durante la operación de parpadeo, la corriente instantánea a través del LED es extremadamente grande debido a la acción de carga y descarga, lo que puede dañar fácilmente el chip. Es susceptible a las fluctuaciones en el voltaje de la red, lo que resulta en una baja eficiencia del suministro de energía y una baja confiabilidad.

(2) Reducción de voltaje de resistencia: Reducción de voltaje mediante resistencia. Se ve muy afectado por los cambios en el voltaje de la red, lo que dificulta su conversión a una fuente de alimentación regulada. La resistencia de reducción de voltaje consume una gran parte de la energía, por lo que este método de suministro de energía tiene una eficiencia energética muy baja y una confiabilidad del sistema baja.

(3) Reducción de voltaje del transformador convencional: la fuente de alimentación es pequeña y pesada, y la eficiencia energética también es muy baja, generalmente solo del 45% al ​​60%, por lo que rara vez se usa y tiene baja confiabilidad.

(4) Reducción de voltaje del transformador electrónico: la eficiencia de la fuente de alimentación es baja, el rango de voltaje no es amplio, generalmente de 180 a 240 V, y la interferencia de ondulación es grande.

(5) Fuente de alimentación conmutada con reducción de voltaje RCC: el rango de regulación de voltaje es relativamente amplio, la eficiencia de la fuente de alimentación es relativamente alta, generalmente del 70% al 80%, y se usa ampliamente. Debido a que la frecuencia de oscilación de este método de control es discontinua, la frecuencia de conmutación no es fácil de controlar, el coeficiente de ondulación del voltaje de carga también es relativamente grande y la adaptabilidad a cargas anormales es pobre.

(6) Fuente de alimentación conmutada del método de control PWM: compuesta principalmente por cuatro partes, sección de filtrado y rectificación de entrada, sección de filtrado y rectificación de salida, sección de control de regulación de voltaje PWM y sección de conversión de energía de conmutación. El principio de funcionamiento básico de la regulación del voltaje de conmutación PWM es que, bajo la condición de cambios en el voltaje de entrada, los parámetros internos y la carga externa, el circuito de control utiliza la diferencia entre la señal controlada y la señal de referencia para realizar una retroalimentación de bucle cerrado-, ajustar el ancho de pulso del dispositivo de conmutación del circuito principal para estabilizar el voltaje o la corriente de salida de la fuente de alimentación conmutada (es decir, la fuente de alimentación regulada correspondiente o la fuente de alimentación de corriente constante). La eficiencia de la fuente de alimentación es extremadamente alta, generalmente alcanza del 80% al 90%, y el voltaje y la corriente de salida son estables. Generalmente, este tipo de circuito cuenta con medidas de protección completas y es una fuente de alimentación de alta confiabilidad.

 

3. Clasificación por posición de instalación de la fuente de alimentación

La fuente de alimentación de conducción se puede dividir en fuente de alimentación externa y fuente de alimentación interna según la posición de instalación.

(1) Fuente de alimentación externa Como sugiere el nombre, una fuente de alimentación externa es una fuente de alimentación instalada en el exterior. Generalmente, el voltaje es relativamente alto y existe un riesgo para la seguridad de las personas, por lo que se requiere una fuente de alimentación externa. La diferencia entre una fuente de alimentación integrada-y una lámpara con fuente de alimentación interna es que la fuente de alimentación tiene una carcasa exterior. Los ejemplos comunes incluyen las farolas.

(2) Fuente de alimentación-incorporada: La fuente de alimentación está instalada dentro de la lámpara. Suele tener un voltaje bajo, de 12V a 24V, lo que no supone ningún riesgo para la seguridad de las personas. Los ejemplos comunes incluyen lámparas de bombilla.

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