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發布時間:2020-10-06 14:12  





恒流驅動電路按驅動方式分類
按驅動方式分類 (1)恒流式 恒流驅動電路根據在一定范圍內的負載電阻值變化的幅度輸出恒定的輸出DC電壓,負載電阻值小,輸出電壓是低的,負載電阻越大,輸出電壓越高; 負載短路電流電路受到驚嚇,但非負載完全斷開。 恒流驅動電路是驅動發光二極管(LED)的理想電路,但價格相對較高。 值得注意的是,LED中使用的使用的電流值和電壓值,這限制的數目。 (2)穩壓式 當穩壓電路參數確定后,輸出電壓固定,輸出電流隨負載的增減而變化。 怕負載開路穩壓器,但無負載是完全短路的; LED驅動電路由電壓調節器被驅動。每個LED系列由各系列加入適當的電阻的亮度平均化。 整流電壓的變化會影響亮度。

兩種LED驅動電源適配器
兩種LED驅動電源適配器 LED驅動電源適配器被提供到電源適配器轉換特定的電壓和電流以驅動LED發光電壓轉換器,典型地: LED驅動適配器的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等,LED驅動適配器的輸出主要是恒流源。它會隨著LED正向壓降的變化而改變電壓。 由于各種插頭壁式電源適配器的性能和轉換效率不同,LED專用電源適配器的、,真正反映了LED光源的。由于低效的LED電源適配器本身需要消耗大量的功率,所以不可能突出LED在提供LED的過程中的節能特性。總之,LED電源適配器在LED的穩定性、節能和壽命方面起著重要的作用。

隨著電源適配器(開關電源)組裝密度越來越高,承擔機械與電氣連接功能的焊點尺寸越來越小,而任意一個焊點的失效就有可能造成器件甚至開關電源的失效。因此,焊點的可靠性是電源適配器可靠性的關鍵之一。在實際中,焊點的失效通常由各種復雜因素相互作用引發,不同的使用環境有不同的失效機理,焊點的主要失效機理包括熱致失效、機械失效和化學失效等。
熱致失效:熱致失效主要是指由熱循環和熱沖擊引起的疲勞失效,高溫導致的失效同樣包括在內。由于表面貼裝元件、PCB和焊料之間的熱膨脹系數不匹配,當環境溫度發生變化或者開關電源本身發熱時,焊點內就會產生熱應力,隨開關電源的間斷使用次數,應力的周期性變化導致焊點的熱疲勞失效。