I. Productontwerp Het ontwerp van LED-drivers voor constante stroomvoeding is gericht op het aanpakken van twee belangrijke problemen: het bereiken van constante stroomaandrijving en het verbeteren van de optische efficiëntie van LED's. De topologie van de kerncircuits is hoofdzakelijk verdeeld in geïsoleerde en niet-geïsoleerde typen, afhankelijk van of elektrische isolatie is bereikt. Afhankelijk van de specifieke toepassingsvereisten kan de uitgangsmodus een constante spanning (CV), constante stroom (CC) of constante stroom constante spanning (CCCV) aannemen.
Om te voldoen aan energie-efficiëntie- en harmonische normen (zoals de Amerikaanse Energy Star en de EU IEC 61000-3-2 standaard), moet bij het ontwerp rekening worden gehouden met arbeidsfactorcorrectie (PFC). Technologieën omvatten passieve PFC en actieve PFC. Warmteafvoer is van cruciaal belang voor de levensduur; Tijdens het ontwerp moet erop worden gelet dat het LED-drivercircuit niet in nauw contact staat met het warmteafvoersysteem. Meestal wordt een aluminiumsubstraat gebruikt en zijn de stroomapparaten gelijkmatig gerangschikt. Voor toepassingen met hoog vermogen kunnen zelfs hulpventilatoren nodig zijn.
Wat de veiligheid en bescherming betreft, moet het product voldoen aan de veiligheidsvoorschriften en vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC), en over beschermingsfuncties tegen overbelasting, kortsluiting, overspanning en overtemperatuur beschikken. Bovendien beheert en handhaaft een geavanceerd gedistribueerd ontwerp met constante stroom de stabiliteit van aftakkingen en het algehele circuit door onafhankelijke constante stroombronnen op elk parallel aftakkingspunt aan te leggen, wat resulteert in een hoge productstabiliteit en ontwerpflexibiliteit.
II. Core Technologies Constante stroomregeling maakt hoofdzakelijk gebruik van twee methoden: de eerste is feedbackregeling via comparators, waarbij de comparator wordt gebruikt om LED-stroom te detecteren en constante stroomregeling te bereiken door de PWM-uitgangscyclus te veranderen; de tweede is feedbackregeling via A/D-converters, waarbij de A/D-converter wordt gebruikt om LED-stroom te detecteren en een constante stroomregeling te bereiken door de PWM-uitgangscyclus te wijzigen.
Gedistribueerde constante stroomtechnologie zorgt voor onafhankelijke constante stroombronnen op elk parallel aftakkingspunt om de stabiliteit van aftakkingen en het algehele circuit te beheren, behouden en controleren. Deze technologie pleit voor 'eerst constante spanning en dan constante stroom', vandaar de definitie van 'gedistribueerde constante stroomtechnologie'. Op software-gebaseerde constante-stroom-driverstroominstelling gaat het in wezen om het opzetten van registers binnen het IC, het instellen van de uitgangsstroomsterkte volgens de opslagmethode die wordt gebruikt in de daadwerkelijke producttoepassing, en het voltooien van de circuitstroominstelling door middel van intuïtief digitaal schrijven via microcomputersoftware.
De opkomst en technologische volwassenheid van specifieke een{0}}traps APFC-chips voor LED-verlichting, zoals BP3102, BP3105 en BP3108 geschikt voor PSR-isolatieschema's, en BP3309 en BP3308 driverchips uit de BP33XX-serie voor een-traps APFC-besturing [9]. Het belangrijkste voordeel van de een-traps flyback powerfactor-correctie LED-drivervoeding met FAN7527B als kern is de hoge powerfactor (doorgaans groter dan 0,95). De belangrijkste wisselstroomvoeding in combinatie met besturingsmethoden omvat het volgende: primaire-zijfeedbackvoeding, hoog-geïsoleerde verlichtingsvoeding, niet-geïsoleerde LED-drivervoeding en een thyristor-dimcompatibele voeding.