Was ist der Unterschied zwischen einem LED-Schaltnetzteil und einem herkömmlichen Schaltnetzteil?
Die Hochfrequenz von LED-Schaltnetzteilen ist die Richtung ihrer Entwicklung. Durch die Hochfrequenz werden Schaltnetzteile miniaturisiert und können in einem breiteren Anwendungsbereich eingesetzt werden, insbesondere im Hightech-Bereich. Sie fördert die Miniaturisierung von Hightech-Produkten. Leichtgewichtig. Darüber hinaus sind die Entwicklung und Anwendung von Schaltnetzteilen von großer Bedeutung, um Energie zu sparen, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Die in LED-Schaltnetzteilen verwendeten elektronischen Geräte sind hauptsächlich: LED-Dioden, IGBTs und MOSFETs. SCR hat eine kleine Anzahl von Anwendungen in Eingangsgleichrichterschaltungen und Sanftanlaufschaltungen von Schaltnetzteilen. GTR ist schwer anzutreiben und hat eine niedrige Schaltfrequenz, daher wird es nach und nach durch IGBT und MOSFET ersetzt.
Der Unterschied zwischen ED-Schaltnetzteil und gewöhnlichem Schaltnetzteil
Der größte Unterschied besteht darin, dass es sich bei der LED-Stromversorgung um eine Konstantstromquelle handelt, während es sich bei dem allgemeinen Schaltnetzteil um eine Konstantspannungsquelle handelt.
Die Schwierigkeiten bei der Entwicklung von LED-Schaltnetzteilen liegen in der Größe und im Preis.
LED-Schaltnetzteil: 1. Konstanter Strom ist erforderlich. 2. Niedrige Temperatur, geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer. 3. Kleine Größe. 4. Wasserdicht, korrosionsbeständig und antistatisch. 5. Hochfrequenzverschmutzung. Gewöhnliche Schaltnetzteile weisen eine starke Hochfrequenzverschmutzung auf. Selbst wenn der Ausgangsgleichstrom mit einer Induktivität und einem großen Kondensator gefiltert wird, ist die Wellenform sehr komplex. Bei einem schlechten Netzteil ist das Netzteil selbst möglicherweise nicht schlecht, aber die Lebensdauer der LED und die Lichtdämpfung werden erheblich reduziert.
Tatsächlich besteht der LED-Schaltnetzteilkreis hauptsächlich aus einem Schaltnetzteilkreis + einem Rückkopplungskreis. Der Rückkopplungskreis nimmt Proben von der Last und passt den Pulsarbeitszyklus oder die Frequenz des Schaltkreises an, um den Zweck der Steuerung des Ausgangs des Schaltkreises zu erreichen.
Drei Bedingungen für LED-Schaltnetzteile
1. Schalter: Leistungselektronische Geräte arbeiten in einem Schaltzustand und nicht in einem linearen Zustand.
2. Hohe Frequenz: Leistungselektronische Geräte arbeiten mit hoher Frequenz und nicht mit niedriger Frequenz nahe der Netzfrequenz.
3. DC: Das Schaltnetzteil gibt Gleichstrom statt Wechselstrom aus.





