Kunskap

Home/Kunskap/Detaljer

LED-lampor och hur man driver dem

LED-lampor och hur man driver dem

 

På grund av sin låga energianvändning, långa livslängd och andra fördelar används LED allt oftare som den föredragna belysningstekniken. De kräver en AC-DC-strömkälla, till skillnad från glödlampor, som kan anslutas direkt till AC-nätet. Den här artikeln undersöker variablerna att ta hänsyn till när du väljer strömförsörjning som lämpar sig för LED-belysning.

 

Den globala LED-belysningsmarknaden förväntas nå 127,04 miljarder USD år 2027*, växa med en CAGR på 13,4 procent under projektionsperioden 2020–2027, enligt en ny analys av Grand View Research Inc.

 

Denna växande popularitet för lysdioder är resultatet av olika meriterande faktorer. Deras anmärkningsvärda eleffektivitet och långa underhålls-/bytesintervall är förmodligen deras mest märkbara och välkända egenskaper. Detta indikerar att de har en avsevärt lägre ägandekostnad och en mycket mindre koldioxidpåverkan än glödlampsversioner. Detta gäller särskilt i stora byggnader med högt i tak, där kostnaden för den arbetskraft som krävs för att byta ut armaturerna såväl som själva armaturerna är betydande.

 

De är också tilltalande på grund av deras kompatibilitet med IoT-liknande ljusstyrning. Ljusstyrkan och färgen på lysdioder kan justeras snabbt på begäran. Till skillnad från glödstrålning, som är rundstrålande och behöver reflektorer för att riktas, kan deras ljuseffekt riktas efter behov.

 

Men alla designers och installatörer av belysningssystem måste ta hänsyn till ytterligare en viktig egenskap hos LED-teknik. Ljusemitterande dioder, eller lysdioder, är halvledarenheter som transistorer eller andra diodtyper, men de har också kapacitet att omvandla elektrisk energi till ljus. De kan inte anslutas direkt till en växelströmskälla, till skillnad från en glödlampa, eftersom de går på låga DC-spänningar.

 

Det finns LED-armaturer med bajonett eller Edison Skruvbeslag som liknar glödlampsmodeller. Det här är glödlampsalternativ som går ur elnätet och har längre livslängd och använder mindre energi. Men eftersom varje armatur behöver ha sin egen interna AC-DC-elektronik kan de bli dyra. De är också olämpliga för IoT-applikationer som vill införa sofistikerad kontroll på grund av deras otillgängliga placering utanför nätanslutningen som ansluter dem.

 

lågspänningslikströmsegenskapen


Installatörer av smarta belysningssystem kan istället använda LED-lampor eller remsor, t.ex. med ingångseffekter på 12VDC eller 24VDC, och driva dem med en AC-DC-strömförsörjning eller drivrutin som även har en dimningskontroll. Ett komplext styrgränssnitt, såsom DALI-standarden (Digital Addressable Lighting Interface) kan ingå i detta. Användare kan nu överföra order om belysningsstyrning via ett nätverk som kan adresseras till en enda lampa eller en samling lampor. Inställningar för ljusstyrka och blekningsmönster kan anpassas.

 

Dessutom kan scenarier skapas, där ett enda sändningskommando tänder ett antal lampor på en förutbestämd nivå. Till exempel på en teater kan det finnas en miljö för starkt ljus ovanför scenen och svagt ljus ovanför publiken.

 

Den primära funktionen hos en LED-ljusströmförsörjning är att översätta nivån på styrsignalen till en motsvarande ljusstyrka för den drivande lysdioden (eller lysdioderna), oavsett hur sofistikerad styringången är. Mängden ström som passerar genom en lysdiod bestämmer dess ljusstyrka, som ofta hanteras via pulsbreddsmodulering (PWM). PWM-driftcykeln ändras för att modifiera lysdiodens maximala ström i mA. Det kan visas att foot lambert (fL) ljuseffekten från en LED är linjärt relaterad till denna arbetscykel.

 

Du har dock ett annat alternativ när du letar efter kompatibel LED-strömförsörjning på tillverkarens webbplats: konstant spänning vs konstant strömläge. Betydelsen av olika lägen och hur man väljer mellan dem beskrivs i följande avsnitt.

 

Belysningsströmkällor som använder konstant spänning kontra konstant ström


Som tidigare fastställts är lysdioder halvledarenheter och uppvisar inte en linjär framspännings-/strömkarakteristik. Strömflödet ökas avsevärt även av en mindre ökning av framspänningen. Detta indikerar att det finns en risk för överdrivning av lysdioden om inte någon form av strömbegränsning används. Mer ström kan flyta eftersom stigande ström värmer LED-anslutningen. Detta kan resultera i en termisk rinnande slinga, vilket avsevärt kan förkorta LED:s livslängd och i slutändan få den att misslyckas.

 

Konstruktion av LED-enheter, som inkluderar ett antal lysdioder kopplade i serie med ett strömbegränsande motstånd, är en branschstrategi för detta. Motståndsvärdet i ohm kan justeras när det används med en strömkälla som har en konstant spänningsutgång, som förblir konstant oavsett belastning, för att garantera att strömmen aldrig överstiger lysdiodernas säkra begränsningar.

 

Installatörer av belysningssystem kan finna denna metod tilltalande på grund av dess anpassningsförmåga. Om strömförsörjningen har tillräcklig kapacitet för att bibehålla sin konstanta utspänning när belastningen ökar, kan ytterligare LED-enheter parallellkopplas samtidigt som ljusstyrkan hålls konstant över hela gruppen.

 

De strömbegränsande motståndens ineffektivitet i termer av elektrisk verkningsgrad, vilket resulterar i att effekt går förlorad som värme, är en viktig nackdel med denna metod. Detta är oacceptabelt dyrt och miljöskadligt i ljuset av det pågående behovet av att minimera koldioxidavtryck.

 

Konstantströmsförsörjning spelar in i denna situation. Eftersom nätaggregatets inbyggda styrkrets hanterar eventuell nödvändig strömbegränsning, som namnet antyder, kan lysdioder kopplas direkt till dem utan användning av ineffektiva strömbegränsande motstånd.

Med tanke på att de skulle behöva dela den fasta strömnivån och därmed bli svaga, kan lysdioder inte kopplas parallellt med en konstant strömkälla. För att köra på samma ursprungliga ljusstyrka kan de alla vara seriekopplade, med förbehåll för strömförsörjningens kapacitetsbegränsningar.
 

Laddningsled lampa 9 Watt

 

Funktion

 

● Litiumbatteri med full kapacitet 3 till 4-timmars backup.
● När batteriet är fulladdat stänger det automatiskt av strömmen och skyddar batteriet från att bli överladdat.
● Slår automatiskt på AC till DC vid strömavbrott.
● När strömmen är avstängd tänds laddningslampan 9 watt automatiskt DC nödljus.
● Fullständig elektronisk kontroll, låg strömförbrukning och hög effektivitet.
● Den fungerar som en vanlig glödlampa när strömmen är på, och som en inverterlampa när strömmen är avstängd från nätet.

 

Specifikation

 

Batterikapacitet:

800 mAh

Säkerhetskopieringstid:

3 timmar

Laddningstid :

3 timmar

Driftspänning:

AC 80-300 volt

Ljus färg:

Coolt dagsljus (6500K)

 

lighting up a light bulb with a battery