Kilde: Ofweek Dato: 2017/5/31 16:01:04 Visninger: 12 Del til:
LED er populært i markedet på grunn av dets høyeffektive, lave energiforbrukskarakteristikker. Så det er mye brukt i display belysning og signal indikatorer og andre felt. Anvendelsen av det brede miljøområdet er imidlertid også en utfordring for lysdioden selv. I utendørs arbeid er leddkjøringskretsen svært utsatt for overspenning og overstrømseffekt forårsaket av feil eller skade på eiendom og personell forårsaket tap. Derfor, i produksjonen av en LED strømforsyning må vurdere kompleksiteten i sitt arbeidsmiljø, og lage beskyttende design, redusere forekomsten av fiasko. Dette papiret gjør en enkel diskusjon om hvordan du beskytter LED-kretsen.
Kjent med LED-kretsen av venner må vite, ledet kjørekrets er vanligvis sammensatt av flere deler av de følgende komponenter, inkludert AC-inngang, rettelse, DC / DC-konvertering og andre moduler. Beskyttelsesåtgodene må justeres i henhold til de forskjellige modulene, for eksempel hver modul og strøm i tilfelle av bølge, behovet for forskjellige effektive beskyttelsesforanstaltninger.
1, leddkjøring Program for kretsløpsbeskyttelse
I AC-inngangsterminalen, kan en trykkfølsom motstand (MOV) eller en gassutladningsrør (GDT / SPG) kombinasjon brukes til å designe. Ved jording kan det brukes som fig. 1 felles modus samtidig beskyttelseskonsept, i Ln shunt varistor (MOV), kan effektivt undertrykke differensialmodusen generert av overspenningsoverspenningen, opptil beskyttelsen av bakre krets henholdsvis l / n-pe mellom Mov eller MOV + GDT / SPG til bakken av kretsforbindelsen kan effektivt redusere common-mode bølgeenergien til jorden for å hindre at bølgen i kretsen på baksiden forårsaker skade. Hvis det ikke er noen jordledning i strømforsyningen, I figur 2 kan differensjonsmodusbeskyttelsen utføres direkte mellom Ln-linjen og Varistor.
Fig. 1 skjematisk diagram av AC-inngang Terminal common-modus / differensial-modus beskyttelse krets
skjematisk diagram over AC-inngangsendifferanse-modus beskyttelse
For å unngå beskyttelse av MOV beskyttelseselementer etter svikt av beskyttelse, kan muligheten for forbrenning av kortslutningsfeil, bruke Tmov eller Pmov for å beskytte. For ovennevnte MOV ac-spenningsvalg minst over linjens maksimale AC-driftsspenning 1,2 ~ 1,4 ganger, for å unngå Mian-feiloperasjon, samtidig som man bruker utladningsrøret GDT / SPG, er den nedre grenseverdien av utladningsrøret nedbrytingsspenningen må være minst høyere enn kretsens maksimale toppspenning, og motstandsstrømmen må velge forskjellig strømnivå i henhold til etterspørselen av bremseklassen for å oppfylle kravene i bremsesteststandarden.
2, AC / DC sikringskrets skjematisk diagram

Fig. 3 skjematisk diagram for vekselstrømskretsens bakre krets
Etter at vekselstrømmen har blitt utbedret, er brikken i DC-kretsen i baksiden svært følsom overfor spenning og overstrøm, og brikken er utsatt for skade, som vist i figur 3, den parallelle forbigående diode-TV-en etter rettelse, i tilfelle overspenningsgenerering, vil TV-er klemmes i et trygt område med en picosecond reaksjonshastighet for å beskytte back-end-brikken mot trykkfri støt. Unormal strøm kan utformes av kretsen i gjenopprettingssikringen PPTC-beskyttelse, PPTC i overstrømsgenerasjonsimpedansen kan bli raskt større, for effektivt å blokkere den unormale strømmen, inntil feilsøkingen PPTC kan fortsette å gjenopprette lavt motstandsstatus , slik at kretsen kan fortsette å gå tilbake til normale arbeidsforhold.
TV-apparater velger når avspenningen er typisk 1,2 ~ 1,4 ganger ganger toppen av normal driftsspenning, og TV-apparatets strømstyrke er basert på overtrykkens kraft for å velge riktig klasse. PPTC valg for å kombinere krets arbeidsstrøm og spenningsreferanse og omgivelsestemperatur er også virkningen av PPTC-valg av viktige nøkkelindikatorer, PPTC holdestrømmen vil bli redusert ved anvendelse av omgivelsestemperatur. Plasseringen av PPTC i kretsen er generelt koblet i fronten til TV, slik at PPTC ikke bare kan beskytte kretsbrikken effektivt, men også kan spille en viss beskyttende rolle i TV-røret, kan forbedre TV-apparatets levetid betydelig. rør.
3, LED direkte kjede krets beskyttelse skjematisk diagram
Fig. 4 beskyttelsesdiagram over LED-DC-stasjonskrets
Lysstyrken på lysdioder styres av den nåværende størrelsen på LED-ustabil strøm og ekstremt lett å brenne LED-lampen, slik som Figur 4 i DC / AC-modulen kan være i kretsen i serie konstantstrøm diode for å oppnå en stabil strøm, så det kan ikke bare føre til stabil lysstyrke, og ikke på grunn av nåværende ustabilitet og brenning ledet. Low Power LED-lampe arbeidsstrøm er vanligvis 10mA til 30mA, høy effekt LED lampe arbeidsstrøm fra 200mA til 1400mA, kan være basert på den nødvendige arbeidsmodell utvalgsmodell egnet konstant strøm diode. På grunn av LED-lyset er også utsatt for elektrostatisk utladning over trykkinterferensskader, slik at baksiden av lysdiodene i DC-kretsene også trenger å gjøre noe effektivt overtrykksbeskyttelse, vanligvis ved bruk av TV-kanalen.
4, LED lampe streng beskyttelse skjematisk

Fig. 5 Skjematisk for lyspærebeskyttelse
Når flere LED-lamper er koblet i serie, som vist på figur 5, når en LED-lampe ikke åpnes, vil alle LED-lampene bli påvirket av at andre LED-lamper ikke fungerer korrekt, for å løse dette problemet, vil hver LED-lampe på parallell med en kretsbestandig LED-beskyttelsesenhet TX, for å fullføre effektiviteten til hver LED, når en enkelt ledningsfeil åpen kretsfeil, vil parallelt med LED åpen kretsbeskyttelsesenhet TX umiddelbart veilede, slik at Bærekraftig vedlikehold er i staten, og sikrer dermed at den andre serien i LED-kretsen ikke skyldes en enkelt ledet åpen kretsfeil og slukket, men kostnaden for denne beskyttelsen måler forholdsvis høy.
For å oppsummere, led kjørekretsen generelt ved hjelp av AC-inngangen, rettelse, DC-konvertering og andre moduler, slik at en LED-kjøringskrets omtrent det generelle beskyttelsesskjemaet kan refereres som vist i figur 6:
Fig. 6 Skjematisk overordnet beskyttelse av LED strømforsyning
Når det er praktisk å bruke, er det mange faktorer som påvirker valget av overspenningsvernelementer, for eksempel lynstyrke Testnivå, chipparametere, arbeidsspenning, arbeidsmiljø og så videre. Derfor, for å beskytte LED strømforsyning design, må vi vurdere en rekke faktorer, bare den omfattende situasjonen nøye vurdert, kan ha en målrettet design kan fullt ut spille en rolle i beskyttelsesprogrammet.
