LEDランプの照明普及率はさらに上昇し、数千の中国のLEDランプメーカーがグリーン照明革命を喜んでいます。巨大なLED市場が開かれようとしており、今回は中国のメーカーが主導的な役割を果たしているからです。 しかし、LEDランプを普及させるためには、コストを大幅に削減するだけでなく、エネルギー効率と信頼性の問題を解決する必要がありますか?
1. バイポーラ電源デバイスを使用しないでください。 バイポーラ パワー デバイスは MOSFET よりも安価で、通常は 1 個あたり約 2 セントであるため、LED 駆動のコストを削減するためにバイポーラ パワー デバイスを使用する設計者もいます。 これは、回路の信頼性に深刻な影響を与えます。LED ドライバ回路基板の温度が上昇すると、バイポーラ デバイスの有効な動作範囲が急速に縮小し、温度が上昇するとデバイスが故障し、デバイスの信頼性に影響を与えるためです。 LEDランプ。 正解 金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ素子を使用する方法で、バイポーラ素子に比べて寿命が長い。
2. 600V 耐圧の MOSFET は比較的安価です。 一般的にLEDランプの入力電圧は220Vなので600Vの耐圧で十分と思われている方が多いのですが、多くの場合回路電圧は340Vに達してしまいます。 サージがあると、600V 破壊しやすく、LED ランプの寿命に影響を与えるため、耐圧が 700V 以上の金属酸化膜半電界効果トランジスタを使用するのが最適です。
3. 電解コンデンサは自然に経年劣化します。 また、LEDランプは温度管理が非常に難しいため、電解コンデンサの寿命低下は避けられず、LEDランプの寿命に影響を与えます。 この点で、American Power Integration Company のマーケティング担当副社長は、LED 駆動回路の入力部分は電解コンデンサなしで検討できると考えています。 実際、調光を実現できる PI の電源チップを使用すると、電解コンデンサを節約できます。 PI のシングル ステージ PFC/定電流設計により、設計者は大容量コンデンサを節約できます。 出力回路では、電解コンデンサの代わりに高電圧セラミックコンデンサを使用して信頼性を向上させることができます。 「2段回路を設計する場合、出力に400Vの電解コンデンサを使用する人がいますが、これは回路の信頼性に深刻な影響を与えます.1段回路にはセラミックコンデンサを使用することをお勧めします.調光、高温環境、および高信頼性が懸念されるため、電解コンデンサは設計に推奨されません。」
4. 設計された LED ランプの電力があまり高くない場合は、MOSFET を統合した LED ドライバ製品を使用することをお勧めします。これの利点は、統合された MOSFET のオン抵抗が少なく、発熱が少ないことです。はディスクリートよりも小さいです。 さらに、統合された MOSFET は、コントローラーと FET を組み合わせたものです。 通常、過熱遮断機能を備えています。 MOSFET が過熱すると、自動的に回路をシャットダウンして LED ランプを保護します。 LED ランプは一般に非常に小さく、空冷が難しいため、これは LED ランプにとって非常に重要です。 「過熱により、LED が燃えて人を傷つけることがあります。
5. 「PFC (力率補正) と絶縁型 DC/DC コンバータ」のアーキテクチャを採用すると、回路の効率が低下します。 たとえば、PFC の効率が 95% で、DC/DC セクションの効率が 88% の場合、回路全体の効率は 83.6% に低下します。 「PI の LinkSwitch-PH デバイスは、PFC/CC コントローラー、725V MOSFET、および MOSFET ドライバーを 1 つのパッケージに統合し、ドライバー回路の効率を 87% まで向上させます。このようなデバイスは、ボード レイアウト設計を大幅に簡素化し、コストを削減します。従来の絶縁型フライバック設計で使用されていた 25 個のコンポーネント! 排除されたコンポーネントには、高電圧バルク電解コンデンサとオプトカプラが含まれます。」 LED 2 ステージ アーキテクチャは、PFC 用の 2 番目の定電流駆動回路を使用して、LED 定数ストリーミング レガシー ドライブを駆動する必要がある場合に適しています。 これらの設計は時代遅れであり、もはや費用対効果が高くないため、ほとんどの場合、1 段階の設計が推奨されます。
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