2025-05-08
Mint a félvezető világítás energiavezérlő központja, a fő funkciójaLED -sofőraz, hogy a bemeneti teljesítményt állandó árammá alakítsák, amely megfelel a LED -es chipnek. Az energiai alkalmazkodás közvetlenül kapcsolódik a világítási rendszer hatékonyságához és megbízhatóságához. Amikor a vezető kimeneti kapacitása eltér a lámpa követelményeitől, a rendszer energiaváltási útja nemlineáris zavarokat okoz. Amikor a vezető folyamatosan olyan áramot ad ki, amely meghaladja a lámpa tervezési küszöbét, a PN csomópont -hőmérséklet -emelkedés kumulatív hatása felgyorsítja a foszfor fénycsökkenését, ami a színhőmérséklet -eltérést és a lumen karbantartási sebesség csökkenését okozza. Ugyanakkor az elektronikus alkatrészek termikus feszültségének túlterhelése túlmelegedő védelmet vagy korai meghibásodást válthat ki.
A hatalom redundanciájának fordított forgatókönyvében, amikor aLED -sofőrA kimenet alacsonyabb, mint a lámpa követelménye, az aluláram -állapot a terhelés végén a fényhatékonyság nem felel meg a tervezési referenciaértéknek, és a pulzáló áram által okozott stroboszkópos hatás növeli a látás fáradtságának kockázatát. A LED vezető vezetési áramkörének feszültségkompatibilitása hiánya indítási meghibásodást vagy időszakos fényhibát okozhat, és az elektromos paraméterek fázis -eltérése az elektromágneses interferenciát eredményezi, befolyásolva a környező érzékeny berendezések működését. A védelmi mechanizmus felépítése a feszültség szorításának koordinációjára és a túláram kimutatására támaszkodik. A védelmi áramkör hibás állapotának valószínűsége az eltérés állapotában jelentősen megnőtt.
A termálkezelési rendszer tervezési margója meghatározza a pufferolási kapacitást rendellenes munkakörülmények mellett. A hőeloszlás útjának blokkolásakor a helyi hőmérsékleti gradiens az anyag -tágulási együttható különbségének oka által okozott szerkezeti deformációt indukálhat. A hosszú távú teljesítmény-eltérés aLED -sofőrés az elrendezendő lámpa, és a rendszer karbantartási költsége nemlineárisan növekszik.