Isolerade strömförsörjning
Isolerade strömförsörjningar använder magnetiska komponenter såsom transformatorer för att elektriskt ansluta ingångsströmförsörjningen till utgångsströmförsörjningen, så att även om en kortslutning inträffar vid utgången, är ingångsströmförsörjningen och utgångsströmförsörjningen oberoende av varandra, och Utgångsspänningen kan justeras av transformatorn.
Icke-isolerad strömförsörjning
Den icke-isolerade strömförsörjningen använder inte en transformator för att direkt ansluta ingången och utgången, utan genom buckkretsen avvecklas, spänningen ner och konstant strömkontroll, så de mest betydande fördelarna med icke-isolerad strömförsörjning är låg Kostnad, enkel, hög prestanda, men när lampan är full, om du berör den icke-isolerade strömförsörjningen, finns det en fara för elektrisk chock, det finns säkerhetsrisker.
Isolerad och icke-isolerad enhetsjämförelse
Teoretiskt sett, ju färre komponenter i en elektronisk krets, desto högre är tillförlitligheten. Men varför är icke-isolerade strömförsörjning mindre pålitliga än isolerade kraftförsörjningar? Anledningen är att icke-isolerade kretsar är mycket känsliga för kraftöverspänningar, men har dålig undertryckningsförmåga.
Den isolerade strömförsörjningen är först att mata in strömmen i transformatorn och sedan i LED-belastningen, medan i den icke-isolerade kretsen kommer en del av ingångs strömförsörjningen att laddas till LED, så isoleringskretsen är bättre undertryckning av Kraftöverspänning och mindre skador på lysdioderna än icke-isolerade kretsar, varför de flesta människor på marknaden ber om användning av isolerad strömförsörjning.
Icke-isolerade förare är mer effektiva och billigare än isolerade förare. Isolerad förarens effektivitet har varit svår att uppnå, och prestanda vid höga temperaturer är inte bra, kostnaden är också högre.
Överspänningsskador på LED -förare
Icke-isolerad strömförsörjningsskador orsakas av strömspänningen för växelströmsförsörjningen, under upplagan av blixtnedslag kan växelströmmen visas i en mycket stor spänning, mycket stark kraft, en kort tid kan vara upp till 3000V, Det kommer att vara rakt till utgången i buckkretsen, skador på den konstantströmningsringen och till och med skada på LED-chipet, som kommer att bilda en nedbrytning av 300V, brända ut lamporna och lyktorna.
80% av LED -drivrutinerna vid användningen av processen kommer att misslyckas, såväl som andra små omkoppling av strömförsörjning, skadas på grund av kraftöverspänningar, LED -föraren skadas på grund av belastningsegenskaperna för själva LED, mycket känsliga för sådan kraft överspänningar.
Men kraftöverspänningsproblemet finns inte bara i den icke-isolerade strömförsörjningen, isolerade strömförsörjning finns också i samma kraftöverspänningsproblem, många isolerade kraftförsörjningar, såsom utomhusgatlig ljusförsörjning, i användningen av en kort Period kommer att skadas på grund av kraftöverspänning. Med utvecklingen av ny teknik har icke-isolerad strömförsörjning mognat och stabiliserats, om strukturen är korrekt utformad kan den användas helt som en strömförsörjning så säker som isolerad strömförsörjning.
Olika tillämpningar av isolerade och icke-isolerade förare
Följande är några referenser för att använda LED -drivrutiner, som sammanfattas från många års erfarenhet.
- För LED-förare med hög effekt är isolerade förare säkrare och icke-isolerade förare kan ha risken att vara överviktiga.
- För LED-förare med låg effekt bör beslutet fattas från fall till fall. Om du använder icke-isolerad förare bör två punkter övervägas: a) kostnad tillåtet, b) tillgänglig värme.
- Icke-isolerad strömförsörjning är lämplig för applikationer: a) inomhusbelysning, kraftstabilitet, mindre påverkad av kraftöverskridande. b) Högspänning och låg ström, lågspänning och hög ström, effektivitet och kostnad kan inte dra nytta av icke-isolerad strömförsörjning. c) spänningsstabilitet.
LED Smart Industrial Light, LED-kommersiella belysning, LED-anti-bländande nedkastning, LED-fyrkantig nedljus, LED-ringspårljus, LED-rundljus, LED-lampor, LED-ljus