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LED ライトがちらつくのはなぜですか?

LED光に与えられる直流電流(DC)に大きなリップルがある場合、ちらつきや視覚的な変動が見られることがあります。 交流 (AC) 入力の残りが、たとえば 120 Hz や 100 Hz などの AC 周波数と一致する可能性のある出力の変動またはリップルとして現れることがあります。 LED への電力供給に使用される前に、AC 正弦波入力電圧は通常、全波または半波整流器を使用して整流された正弦波入力電圧に整流されます。 フリッカー現象は、デッドタイム (入力電圧が LED の順方向電圧降下の合計よりも低い、各 DC パルス サイクルの開始と終了近く) 中に発生し、AC 正弦波の 2 倍の頻度で発生します。 。 これは、LED を前方にバイアスして点灯させることができないためです。 たとえば、AC 正弦波周波数が 60 Hz の場合、整流された正弦波周波数は 2 倍の 120 Hz になり、多くの場合、リップル電流は入力 AC ライン周波数の 2 倍になります。

 

LED は、電圧駆動型のガジェットではなく、電流駆動型のガジェットです。 AC波形である線間電圧源の電圧は時間とともに変化します。 LEDに供給される電力が不均一になると、電流波形によりLEDがちらつきます。 LED ドライバーと呼ばれる内蔵電源には、LED の電気特性に合わせた出力が備わっています。 ちらつきが人間の目に見えないことを保証するために、AC 主電圧を一定の負荷電圧と一定の負荷電流に変換するドライバ回路が作成されています。 ドライバ回路のダイオードブリッジの両端に電解コンデンサを使用すると、LED 負荷のリップル電流を低減できます。 しかし、構造が単純で、価格が低く、サイズが小さく、電磁障害 (EMI) に対する耐性があるため、リニア ドライバーと AC ダイレクト ドライバーは LED 照明でますます普及しています。 この回路の主な欠点は、出力電流リップルが大きいことです。これは、両段の制御に MOSFET トランジスタと集積回路のみを使用し、LED の電流リップルを低減するために電解コンデンサを使用していないためです。メーカーは、これらのコンポーネントが大きすぎると考えているためです。高価であり、温度の影響を受けやすいため回路の信頼性が低下する可能性があります。 その結果、フリッカーを発生させる大きな出力電流リップルを平滑化する機能が回路設計に含まれていない場合、リニア ドライバー駆動の LED 電球がちらつく可能性が高くなります。


アナログ LED 調光または位相角調光にトライアック回路を使用すると、LED 電球がちらつく可能性があります。 トライアックは、どちらの方向でも電流を流すことができる調整された AC スイッチです。 双方向サイリスタ素子です。 白熱灯やその他の抵抗性光源を調光するために使用すると、トライアック調光器は非常に効果的に機能します。 ただし、これらの回路を LED 照明器具の調光に使用すると、EMI 入力フィルタとの接触や電流反転時の早期ターンオフによって生じるスイッチング電流の変動により、ちらつきや点滅が発生する可能性があります。