LED-Schaltnetzteil und gewöhnliches Schaltnetzteil, was ist der Unterschied?
Die Entwicklung von LED-Schaltnetzteilen mit hoher Frequenz ist in die Richtung gegangen. Durch die hohe Frequenz werden Schaltnetzteile miniaturisiert und finden in einem breiteren Anwendungsbereich Anwendung, insbesondere im Bereich der Hightech-Anwendungen. Sie fördern die Miniaturisierung und das geringe Gewicht von Hightech-Produkten. Darüber hinaus sind die Entwicklung und Anwendung von Schaltnetzteilen von großer Bedeutung für die Energieeinsparung, Ressourcenschonung und den Umweltschutz. Die Anwendung von LED-Schaltnetzteilen in elektronischen Geräten umfasst hauptsächlich: LED-Dioden, IGBT und MOSFET. SCR hat eine kleine Anzahl von Anwendungen in Eingangsgleichrichterschaltungen und Softstartschaltungen von Schaltnetzteilen, GTR-Antriebsschwierigkeiten und niedriger Schaltfrequenz und wird nach und nach durch IGBT und MOSFET ersetzt.
Der Unterschied zwischen LED-Schaltnetzteil und gewöhnlichem Schaltnetzteil
Der größte Unterschied besteht darin, dass es sich bei der LED-Stromversorgung um eine Konstantstromquelle handelt und bei allgemeinen Schaltnetzteilen um eine Konstantspannungsquelle.
Die Designschwierigkeiten bei LED-Schaltnetzteilen liegen in der Größe und im Preis.
LED-Schaltnetzteil: 1. Anforderungen müssen konstanter Strom sein. 2. Lange Lebensdauer bei niedriger Temperatur und geringer Wärmeentwicklung. 3. Kleines Volumen. 4. Wasserdicht, korrosionsbeständig, antistatisch. 5. Hochfrequenzverschmutzung. Bei gewöhnlichen Schaltnetzteilen ist die Hochfrequenzverschmutzung schwerwiegend, die Ausgangs-Gleichspannung ist selbst mit einer Induktivität und einem großen Kondensatorfilter sehr komplex. Schlechtes Netzteil, das Netzteil selbst ist möglicherweise nicht schlecht, aber die Lebensdauer der LED und der Lichtabfall werden erheblich verkürzt.
Der LED-Schaltnetzteilkreis besteht eigentlich eher aus einem Schaltnetzteilkreis + einem Rückkopplungskreis, wobei der Rückkopplungskreis nach der Abtastung der Last den Arbeitszyklus des Impulses oder die Frequenz des Schaltkreises anpasst, um den Zweck der Steuerung des Ausgangs des Schaltkreises zu erreichen.
LED-Schaltnetzteil der drei Bedingungen
1. Schalten: Leistungselektronik arbeitet im Schaltzustand und nicht im linearen Zustand
2, Hochfrequenz: Leistungselektronik arbeitet mit hoher Frequenz und nicht nahe der niedrigen Frequenz der Industriefrequenz
3, DC: Der Ausgang des Schaltnetzteils ist Gleichstrom statt Wechselstrom.





