В настоящее время около 70% отказов светодиодных ламп вызвано проблемами с питанием. Следует ли при разработке плана источника питания для светодиодов UVC выбирать решение с постоянным напряжением и решение с постоянным током?
1. Сравнение решений для постоянного напряжения и постоянного тока.
Согласно статистике, около 70% текущих отказов светодиодных ламп связаны с проблемами питания, около 20% - с проблемами проводки и конструкции и менее 10% - с проблемами качества светодиодных ламп. Поэтому для продукта важен выбор решений по управлению питанием. Качество и надежность имеют значение.
При разработке решений по мощности для светодиодов UVC часто приходится слышать о решениях с постоянным напряжением и решениях с постоянным током. В чем разница между этими двумя решениями?
Так называемый источник питания постоянного тока означает, что независимо от того, как изменяется нагрузка, выходной ток не изменяется. Если вы подключите амперметр к нагрузке и измеряете нагрузку параллельно с вольтметром, вы обнаружите, что чем больше внутреннее сопротивление нагрузки, тем выше выходное напряжение, в то время как показания амперметра остаются неизменными, что обычно используется в высоких -мощные светодиодные изделия. Источник постоянного напряжения - это то, что мы часто говорим о регулируемом источнике питания. Как бы ни менялась нагрузка, выходное напряжение не изменится. Если подключить к нагрузке амперметр и измерить нагрузку параллельно с вольтметром, вы обнаружите, что чем больше внутреннее сопротивление нагрузки, тем меньше выходной ток, при этом показания вольтметра остаются неизменными. В настоящее время он используется в маломощных светодиодных модулях и маломощных светодиодных лентах. Более. Конечно, все вышеперечисленное - идеальные блоки питания. Фактические источники питания постоянного тока и постоянного напряжения имеют ограничения диапазона мощности, и источник питания автоматически защищает или останавливает выход и подает сигнал тревоги.
2. Выбор схемы питания UVC LED.
Следует ли питать светодиодные модули UVC от источника постоянного напряжения или источника постоянного тока? Прежде всего потому, что яркость шарика светодиодной лампы пропорциональна ее прямому току; и тепловыделение УФС относительно велико, величина тока напрямую определяет количество тепла, выделяемого шариком лампы. Во-вторых, сам светодиод UVC является светодиодом, и его вольт-амперная характеристика очень похожа на вольт-амперную характеристику обычного диода. На примере микросхемы UVC от известного производителя ее вольт-амперная характеристика показана на рисунке ниже:
Кривая вольт-амперной характеристики микросхемы UVC известного производителя 39

Как видно на рисунке, из-за нелинейности вольт-амперной характеристики микросхемы UVC небольшое изменение напряжения вызовет большое изменение тока. Например, если напряжение увеличивается с 6,71 В до 6,87 В, ток увеличивается на 20 мА.
Из-за больших электрических различий между различными микросхемами текущих производителей УФ-микросхем, в процессе использования, если будет принято решение с постоянным напряжением, разница в яркости между различными ламповыми бусинами будет большой, и тепловыделение УФ-микросхемы велика, и ток имеет положительную корреляцию, что также вызовет большую разницу в рабочей температуре между разными ламповыми бортами, что не способствует управлению надежностью. Когда используется решение с постоянным током, оно может гарантировать, что яркость каждого шарика лампы одинакова, а теплотворная способность одинакова, что имеет огромное преимущество по сравнению с решением с постоянным напряжением.
В то же время, потому что сопротивление полупроводниковых приборов уменьшается с повышением температуры. Если принята схема постоянного напряжения, температура шариков УФС-лампы будет расти после того, как шарики лампы будут гореть в течение определенного периода времени, и сопротивление микросхемы будет уменьшаться, что приведет к увеличению тока, формируя положительную обратную связь для дальнейшего увеличить температуру устройства. Высокая температура влияет на надежность устройства. Например, когда шарик УФ-лампы впервые зажигается при постоянном напряжении 7,2 В, ток составляет 350 мА. По прошествии некоторого времени, по мере повышения температуры, сопротивление микросхемы уменьшается, пропускаемый ток достигает 1000 мА, а нагрузка устройства источника света увеличивается до 3 примерно раз.
Поэтому при выборе источника питания часто рекомендуется решение с постоянным током.






