Diferencias entre los controladores LED de corriente constante y los controladores LED de voltaje constante
2021-02-23 22:32:49
El hecho de que los LED sean dispositivos de corriente constante no significa que requieran una fuente de alimentación de corriente constante. En algunos casos, las fuentes de alimentación de voltaje constante pueden ser las mejores. Comparamos los controladores de LED de corriente constante y los controladores de LED de voltaje constante para ayudarlo a elegir la fuente de alimentación de LED perfecta para su aplicación.
¿Por qué necesito un controlador LED?
Los LED funcionan con electricidad de corriente continua de bajo voltaje, aunque los enchufes normalmente suministran electricidad de alto voltaje con corriente alterna. El objetivo principal de un controlador LED es rectificar esta corriente alterna de mayor voltaje en la electricidad de corriente continua de bajo voltaje que los LED están diseñados para manejar.
Los LED son dispositivos de corriente constante con una caída de tensión directa. Esto significa que el suministro de tensión debe superar esa caída para permitir que fluya la corriente y, al controlar la corriente, se controla la intensidad. Una corriente demasiado alta o demasiado baja puede hacer que la salida de luz varíe o se degrade a un ritmo más rápido debido a las temperaturas más altas dentro del LED. Un controlador de LED responde a las necesidades cambiantes de un circuito LED proporcionando una cantidad constante de energía (dentro de un rango de corriente nominal) al LED a medida que sus propiedades eléctricas cambian con la temperatura.
Hay varios tipos diferentes de controladores de LED externos, pero se pueden dividir en dos tipos principales: controladores de corriente constante (CC) y controladores de voltaje constante (CV).
Cuándo utilizar controladores de corriente constante
Un controlador de LED de corriente constante varía el voltaje a través del circuito electrónico para mantener una corriente eléctrica constante. Esto garantiza que, sin importar la fluctuación del voltaje, la corriente que se envía al LED se mantendrá en el nivel especificado. Los controladores de corriente constante están diseñados para LED que requieren una corriente de salida fija y un rango de voltajes. Los controladores de corriente constante generalmente enumeran sus especificaciones en el dispositivo, con solo una clasificación de corriente de salida y un rango de voltajes que varían según el vataje del LED.
Si está construyendo su propia luminaria o trabajando con LED de alta potencia, los controladores de LED de corriente constante son la mejor opción porque evitan que se quemen o se descontrolen térmicamente al no superar nunca la corriente máxima especificada para el LED. Los diseñadores suelen encontrar estos controladores más fáciles de controlar en las aplicaciones y permiten un nivel de brillo más constante. El control de la corriente en lugar del voltaje proporciona un control más preciso de la potencia disipada en el LED y ayuda a los diseñadores a proyectar las tasas de falla con mucha más precisión que cuando se utilizan fuentes de voltaje constante.
Cuándo utilizar controladores de voltaje constante
Los controladores de voltaje constante vienen en muchas formas diferentes, desde una fuente de alimentación convencional hasta los que están encerrados, según su aplicación de destino. Los controladores de voltaje constante tienen un voltaje fijo que normalmente es de 12 V CC o 24 V CC. Se utilizan para LED que requieren un voltaje estable y tienen una corriente que ya está regulada a través de resistencias simples o un controlador de corriente constante interno ubicado dentro del módulo LED.
Si ya ha confirmado que su LED o matriz está clasificado para soportar un voltaje determinado, los controladores de LED de corriente constante suelen ser más intuitivos para los ingenieros de diseño y, a menudo, son una solución más económica en comparación con los controladores de corriente constante.
Conducción de cadenas de LED
Cuando los LED están conectados en una configuración en serie, la caída de tensión directa de cada LED de la cadena es aditiva. Por este motivo, los controladores de corriente constante siempre identifican el rango de tensión de salida del que son capaces. Se pueden colocar varias cadenas de LED conectadas en serie en paralelo y controlarlas mediante controladores de corriente constante de múltiples salidas para limitar la tensión de control.
Cuando se utilizan muchas cadenas de LED en serie, la forma más eficiente de controlarlas es con una fuente de alimentación de corriente constante, que conecta los LED directamente a través de los terminales de la fuente de alimentación. Sin embargo, si las cadenas se conectan en paralelo, puede resultar difícil hacer coincidir la corriente en todas las cadenas. En este caso, se utiliza un componente externo para controlar la corriente, lo que da como resultado una cantidad total de lúmenes por vatio menos eficiente.
Corriente constante vs voltaje constante
El tipo de controlador LED que elija dependerá en gran medida del uso final previsto y de otras limitaciones. Para la señalización y otras aplicaciones que dependen de colores vibrantes o contrastantes, una fuente de alimentación de voltaje constante puede ser más rentable y más fácil de diseñar. Además, los cambios de color tienden a ser relativos y tendrán un impacto mínimo en la efectividad de la luz observada. La eficiencia también es menos importante en la señalización, y la disipación de calor adicional es más económica cuando la aplicación es una instalación única en lugar de iluminación distribuida por todo un sitio.
Sin embargo, cuando el uso final previsto es la iluminación, los controladores de corriente constante pueden ser una mejor opción. Estos permiten un control más uniforme de la calidad y el brillo de la luz, y los sistemas se pueden ajustar fácilmente para mantener los LED funcionando en su rango más eficiente. Hacer funcionar los LED en su rango más eficiente generalmente requiere menos disipación de calor y el metal de la luminaria suele ser suficiente para distribuir el calor y mantener los LED funcionando en un estado ideal y eficiente.