En comparación con las lámparas de ahorro de energía tradicionales, las lámparas de iluminación LED LT8A23-43-UR96-T4 tienen una mayor eficiencia luminosa y características más respetuosas con el medio ambiente. El controlador LED es una fuente de alimentación específica que convierte CA o CC en voltaje constante o corriente constante para LED. El controlador LED es uno de los componentes principales de las luminarias LED, y su rendimiento y confiabilidad determinan directamente la efectividad y el tiempo de funcionamiento de las luminarias LED. Para que se utilice mejor en las luminarias LED, la fuente de alimentación LED debe probarse en la etapa de desarrollo o producción, los operadores deben utilizar una solución de prueba adecuada para cada indicador de la fuente de alimentación LED.
Introducción a las pruebas de suministro de energía del controlador LED
Para mejorar aún más los indicadores de rendimiento y garantizar la excelente calidad del controlador LED, los fabricantes generalmente deben pasar por un riguroso proceso de prueba, que incluye una amplia gama de elementos de prueba, como pruebas de entrada, pruebas de salida, pruebas de protección, pruebas de seguridad, pruebas ambientales y pruebas EMC, etc. A continuación, se presenta una breve introducción a varios elementos de prueba clave para el controlador LED.
1. Eficiencia energética
Los LED de alta eficiencia son productos que ahorran energía, por lo que la eficiencia del controlador de LED debe ser alta. La eficiencia de la fuente de alimentación de LED es más importante para las lámparas con fuente de alimentación interna. La eficiencia luminosa de los LED disminuirá con el aumento de la temperatura del LED, por lo que la disipación de calor del LED es muy importante. La alta eficiencia del controlador significa que consume menos energía y genera menos calor en la luminaria, lo que reduce la temperatura de la luminaria.
2. Factor de potencia
El factor de potencia es el requerimiento de la red eléctrica para la carga. Con las crecientes demandas en la calidad del suministro eléctrico, los clientes están cada vez más preocupados por la calidad y los problemas de armónicos de los equipos que utilizan electricidad. La Especificación Técnica para la Certificación de Eficiencia Energética de Dispositivos de Control Electrónico de CA para Módulos LED estipula límites de eficiencia energética para dispositivos de control LED, con un factor de potencia de línea mínimo de 0.7
3. Ondulación de salida
La ondulación es el voltaje de CA que se suma al voltaje de salida de CC y también es un parámetro de medición importante en la prueba de la fuente de alimentación del LED. La corriente de ondulación es más alta, afectará el rendimiento del LED e incluso reducirá seriamente la vida útil del LED.
4. Corriente de entrada de entrada
La fuente de alimentación de LED debe tener la capacidad de suprimir la corriente de entrada para proteger el LED de daños. La corriente de entrada de entrada generalmente se produce en el arranque en frío, cuando el voltaje de CA está en el pico (90 ° o 270 °), la corriente de entrada es máxima. Los componentes importantes de la fuente de alimentación de LED, como fusibles de entrada, rectificadores, etc., su clasificación es generalmente más alta que el valor de la corriente de entrada de entrada.
5. Prueba de potencia de entrada anormal
El objetivo principal de la simulación de anomalías de potencia de entrada para la fuente de alimentación de LED es evaluar si el controlador de LED puede cumplir con los requisitos de la prueba de compatibilidad electromagnética para la sección de prueba de inmunidad a la tensión. Esta parte se puede consultar en IEC 61000-4-11: Pruebas de inmunidad a transitorios de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión.
Para evaluar con precisión los indicadores de rendimiento del controlador LED y verificar que cada elemento de prueba cumple con los requisitos técnicos, se debe seleccionar una solución de prueba adecuada para el controlador LED.
TEsquema de alimentación para LED
Los elementos de prueba de la fuente de alimentación de LED incluyen una serie de parámetros como el rango de entrada de CA, la eficiencia energética, el factor de potencia, la ondulación y el ruido, el tiempo de inicio y de retención, el tiempo de subida, la protección contra sobrecargas, la protección contra sobretensiones, la compatibilidad electromagnética y otros indicadores de rendimiento del controlador de LED. El controlador de LED pertenece al convertidor de conmutación, por lo que las pruebas de eficiencia energética requieren mediciones precisas de la potencia y el ruido de las formas de onda distorsionadas deben medirse con precisión durante las pruebas de eficiencia energética, y el instrumento de medición debe tener un ancho de banda suficiente para evitar errores de medición causados por el filtrado de componentes de corriente de alta frecuencia.
El consumo de energía en modo de espera de la fuente de alimentación de LED no debe ser superior a 1 W, y el consumo de energía de prueba en modo de espera debe medir la corriente de nivel mA, lo que requiere una capacidad de medición de alta precisión para la corriente de señal pequeña. La energía de prueba debe poder proporcionar una energía estable y puede simular anomalías de la fuente de alimentación, como cambios de frecuencia o voltaje, y tiene una función de protección perfecta para cumplir con los requisitos de prueba.
Según los elementos de prueba y los requisitos, se puede crear un programa de prueba de LED típico.
Prueba de potencia: fuente de alimentación con inversor de CA PWR2000W
Instrumento de medición: Analizador de potencia/medidor de potencia serie PA
Simulador de carga de LED
El sistema de prueba de fuente de alimentación de LED está construido con un inversor de CA PWR2000W, un analizador de potencia de la serie PA o un medidor de potencia y un simulador de carga, que pueden cumplir con los requisitos de prueba para cada índice técnico de la fuente de alimentación de LED. Por ejemplo, el ancho de banda de entrada del medidor de potencia monofásico PA310 es de hasta 300 kHz, la precisión de potencia básica es del 0.10 %, el nivel de corriente más bajo es de 5 mA, lo que puede cumplir completamente con el consumo de energía en espera del controlador de LED, la eficiencia energética y otros parámetros de los requisitos de prueba.
PWR2000W tiene una salida altamente estable, la frecuencia de salida más alta puede ser de hasta 1000Hz, admite simulación anormal de fuente de alimentación, la fase de salida se puede configurar para cumplir con los requisitos de la fuente de alimentación del LED.
Además, el inversor de corriente alterna PWR2000W tiene funciones de salida de simulación y salida de secuencia mediante el suministro de líneas, lo que permite una simulación flexible de diversas formas de onda anormales. El controlador PWR proporciona una interfaz de prueba que cumple con los requisitos de IEC 61000-4-11 y otras normas, lo que facilita la realización de pruebas de inmunidad de potencia en la entrada de la fuente de alimentación de LED.