Энергосбережение является важнейшей проблемой, стоящей перед нами сегодня, поскольку растет обеспокоенность по поводу глобального дефицита энергии. Светодиоды, как новый тип источника зеленого света, несомненно, являются будущей тенденцией в индустрии освещения. Наиболее важным компонентом является импульсный источник питания, качество которого напрямую влияет на срок службы светодиодного осветительного оборудования. Поэтому многие неисправности изделий связаны с импульсным блоком питания. Разберем принцип работы и обслуживание импульсных блоков питания.
Принцип работы импульсного источника питания светодиодной лампы
I. Принцип светодиодного освещения: светодиоды изготовлены из полупроводниковых соединений III-IV группы, таких как арсенид галлия и фосфид галлия. Их сердцевиной является PN-переход. Следовательно, они обладают характеристиками I-N типичного P-N-перехода, включая отсечку направления, характеристики пробоя и светоизлучающие свойства-. Импульсный источник питания является неотъемлемой частью светодиодных светильников, и его характеристики напрямую влияют на безопасность и надежность светодиодной осветительной продукции. Поскольку ключевые компоненты внутри импульсного источника питания работают в высокочастотном режиме переключения, он имеет низкое энергопотребление, высокую эффективность преобразования, а его размер и вес составляют всего 20–30 % от размера и веса линейного источника питания. Таким образом, он стал основным продуктом для регулируемых источников питания.
II. Состав схемы импульсного источника питания. Основные компоненты схемы импульсного источника питания включают в себя: входной фильтр электромагнитных помех, схему фильтра выпрямителя, схему преобразования мощности, схему ШИМ-контроллера и схему выходного фильтра выпрямителя. Вспомогательные цепи включают в себя схему защиты от повышенного/пониженного входного напряжения, схему защиты от пониженного выходного напряжения, схему защиты от перегрузки по выходному току, схему защиты от короткого замыкания на выходе и т. д.
Распространенные неисправности и методы ремонта импульсных источников питания
I. Перегорание предохранителя. Как правило, перегорание предохранителя указывает на проблему во внутренней схеме источника питания. Поскольку источник питания работает в условиях высокого напряжения и сильного тока, ток внутри источника питания мгновенно возрастает, что приводит к перегоранию предохранителя.
Методы ремонта. Проверьте выпрямительные диоды,-электролитические конденсаторы фильтра высокого напряжения, силовые переключатели инвертора и другие компоненты на входной клемме питания на предмет поломок, разрывов цепей или повреждений. Также проверьте компоненты на плате на предмет обгоревших поверхностей или утечки электролита.
II. Отсутствует выходное напряжение постоянного тока или нестабильное выходное напряжение. Если в источнике питания постоянно возникают короткие замыкания или размыкания цепи, это может быть вызвано чрезмерной силовой нагрузкой, поломкой выпрямительного диода в цепи высокочастотного фильтра выпрямителя или утечкой в конденсаторе фильтра.
Советы по ремонту: Сначала используйте мультиметр для измерения вторичных компонентов. После исключения пробоя высокочастотного выпрямительного диода и короткого замыкания нагрузки, если выходной сигнал по-прежнему равен нулю, то проблема определенно связана с цепью управления источника питания. Затем вы можете использовать мультиметр для статического измерения соответствующих компонентов и выявления неисправного.
Светодиодные фонари – яркий пример энергосберегающих-продуктов. Важность импульсного источника питания, как самого важного компонента,-очевидна. На этом мы завершаем знакомство с принципом работы и техникой ремонта импульсных блоков питания светодиодов и надеемся ответить на ваши вопросы.