Изолированные источники питания
Изолированные источники питания используют магнитные компоненты, такие как трансформаторы, для электрического подключения входного источника питания к источнику выходного питания, так что даже если на выходе происходит короткий загрязн Выходное напряжение может быть отрегулировано трансформатором.
Неизолированный источник питания
Неизолированный источник питания не использует трансформатор для непосредственного подключения ввода и вывода, но через схему схемы доллара, напряжение вниз и постоянный контроль тока, поэтому наиболее значительными преимуществами неизолированного источника питания являются низкие Стоимость, простая, высокая производительность, но когда лампа заполнена, если вы коснетесь неизолированного питания, существует опасность удара, есть опасности безопасности.
Изолированное и неизолированное сравнение диска
Теоретически, чем меньше компонентов в электронной схеме, тем выше надежность. Но почему неизолированные источники питания менее надежны, чем изолированные источники питания? Причина в том, что неизолированные цепи очень чувствительны к скачкам мощности, но имеют плохие возможности подавления.
Изолированный источник питания должен сначала вводить питание в трансформатор, а затем в светодиодную нагрузку, в то время как в неизолированной цепи часть входного источника питания будет загружена в светодиод, поэтому цепь изоляции лучше подавляю Всплывающее усилие и меньший ущерб светодиодам, чем неизолированные схемы, поэтому большинство людей на рынке просят использовать изолированный источник питания.
Неизолированные драйверы более эффективны и менее дорого, чем изолированные драйверы. Изолированная эффективность драйвера была трудно достичь, а производительность при высоких температурах не очень хорошая, стоимость также выше.
Повреждение ущерба для светодиодных водителей
Неизолированное повреждение источника питания вызвано напряжением всплеска источника питания переменного тока, под действием молнии мощность переменного тока может появиться в очень большом напряжении, очень сильная мощность, короткий промежуток времени может составлять до 3000 В, Он будет прямым на выходе в цепь Бак, повреждение кольца обнаружения постоянного тока и даже повреждение светодиодной чипы, которая образует разбивку 300 В, сгорел лампы и фонари.
80% светодиодных драйверов при использовании процесса будут выходить из строя, а также другие небольшие расходные материалы по переключению, повреждены из -за всплесков питания, светодиодный драйвер поврежден из -за характеристик нагрузки самого светодиода, что очень чувствительно к такой мощности всплеск
Но проблема роста мощности существует не только в неизолированном источнике питания, изолированные источники питания также существуют в той же проблеме с мощностью, что много изолированных источников питания, таких как наружный источник питания, при использовании короткого Период времени будет поврежден из -за всплеска мощности. С разработкой новой технологии, неизолированный источник питания повзрослел и стабилизировался, если структура правильно спроектирована, его можно полностью использовать в качестве источника питания, столь же безопасного, как изолированный источник питания.
Различные применения изолированных и неизолированных водителей
Ниже приведены некоторые ссылки на использование светодиодных драйверов, которые обобщены по многолетнему опыту.
- Для светодиодов с высокой мощностью изолированные водители более безопасны, а неизолированные водители могут иметь риск избыточного веса.
- Для водителей с низкой мощностью это решение должно приниматься в каждом конкретном случае. При использовании неизолированного драйвера следует учитывать две точки: а) допустимая стоимость, б) доступное тепло.
- Неизолированный источник питания подходит для применения: а) освещение в помещении, стабильность питания, меньше влияния на всплеск питания. б) высокое напряжение и низкое ток, низкое напряжение и высокий ток, эффективность и стоимость не могут выиграть от неизолированного источника питания. в) стабильность напряжения.
Светодиодные интеллектуальные индустриальные светильники, светодиодные коммерческие освещения, светодиодные анти-блестящие осветления, светодиодный квадратный освет, светодиодные циферблаты, светодиодные залжи