LED-design, for krusningen, er teoretisk og faktisk sikkert å eksistere. Det er vanligvis fem måter å undertrykke eller redusere det på:
Øk induktans- og utgangskapasitansfiltrering
I henhold til formelen for LED-strømforsyningen, er størrelsen på gjeldende fluktuasjon i induktoren omvendt proporsjonal med induktansverdien, og utgangsrippelen er omvendt proporsjonal med utgangskapasitansen. Så økende induktansverdien og utgangskapasitansverdien kan redusere krusningen.
Output ripple og output kapasitans av forholdet: vripple = Imax / (Co × f). Det kan ses at økt utgangskapasitans kan redusere krusningen.
Den vanlige praksis for utgang kondensatoren, bruk av aluminium elektrolytisk kondensatorer for å oppnå formålet med stor kapasitet. Men elektrolytkondensatoren i undertrykkelsen av høyfrekvent støy er ikke veldig bra, og ESR er relativt stor, så det vil være parallelt med en keramisk kondensator for å gjøre opp for mangel på aluminium elektrolytkondensatorer.
Samtidig fungerer LED-strømforsyningen, inngangsspenningen Vin uendret, men strømmen er med bryteren endres. På denne tiden gir ikke strømforsyningen en god strøm, vanligvis i nærheten av gjeldende inngang (BucK-type, for eksempel SWITcH nær), parallell kondensator for å gi strøm.
Sekundært filter, det vil si pluss et LC filter
LC-filter på støyrippel-undertrykkingseffekten er åpenbart, i henhold til fjerning av krusningsfrekvensen for å velge riktig induktans kapasitansfilterkrets, kan generelt redusere krusningen. I dette tilfellet er det imidlertid nødvendig å vurdere prøvetakingspunktet for tilbakekoblings-sammenligningsspenningen.
Prøvetaking er gjort før LC-filteret (Pa), og utgangsspenningen reduseres. Fordi noen induktor har en DC-motstand, når det er strømutgang, vil det være et spenningsfall i induktoren, noe som resulterer i redusert strømforsyningsspenning. Og denne spenningsfallet er med utgangsstrømendringer.
LED-drivenhetens effekt, deretter LDO-filter
Dette er den mest effektive måten å redusere rippel og støy, utgangsspenningen er konstant, trenger ikke å endre det opprinnelige tilbakemeldingssystemet, men også den høyeste prisen, det høyeste strømforbruket. Enhver LDO har en indikator: støyreduksjonsforhold.
Etter LDO er krusningen generelt under 10mV.
På diode og kondensator C eller RC
Når dioden er slått av med høy hastighet, bør du vurdere parasitære parametere. Under diode reversere utvinning blir ekvivalent induktans og ekvivalent kapasitans en RC-oscillator som genererer høyfrekvensoscillasjoner. For å undertrykke denne høyfrekventoscillasjonen må dioden være koblet i begge ender av kondensator C eller RC-buffernettverket. Motstand tar vanligvis 10 Ω -100 Ω , kondensatoren til å ta 4.7pf-2.2nf.
I dioden parallelt med kapasitansen C eller RC, verdien av testen som skal gjentas for å bestemme. Hvis feil valg, men vil forårsake mer alvorlig svingning.
Diode etter induksjonsinduktans (EMI filter)
Dette brukes også ofte til å undertrykke høyfrekvent støy. For frekvensen av lydgenerering, velg passende induktans komponenter, det samme kan effektivt undertrykke støyen. Det skal bemerkes at spenningsstrømmen til induktoren oppfyller de faktiske kravene.
Sammendrag
Ovennevnte er på LED-design, reduser utgangsrippelen av noen vanlige metoder, men kan ikke være full, men den generelle applikasjonen er tilstrekkelig. På støydempelsen er den faktiske ikke nødvendigvis alle bruksområder, det er viktig i henhold til deres designkrav, for eksempel produktstørrelse, kostnad, utviklingssyklus, velg riktig metode.
Varme produkter : L ED Street lys , LED Panel , DLC LED Plant panel lys , LED mimming lampe , LED kontor lysarmatur
