2025-05-08
반도체 조명의 전력 제어 센터로서 핵심 기능LED 드라이버입력 전력을 LED 칩과 일치하는 상수 전류로 변환하는 것입니다. 전력 적응성은 조명 시스템의 효율성 및 신뢰성과 직접 관련이 있습니다. 드라이버의 출력 용량이 램프의 요구 사항에서 벗어나면 시스템의 전력 변환 경로는 비선형 교란을 일으 킵니다. 드라이버가 램프의 설계 임계 값을 초과하는 전류를 지속적으로 출력하면 PN 접합 온도 상승의 누적 효과는 인의 광 붕괴를 가속화하여 색 온도 편차와 루멘 유지 보수 속도 감소를 유발합니다. 동시에, 전자 부품의 열 응력 과부하는 과열 보호 또는 조기 고장을 유발할 수 있습니다.
전력 중복의 역 시나리오에서LED 드라이버출력은 램프 요구 사항보다 낮으며, 하중 끝의 언더 전류 상태는 광 효율이 설계 벤치 마크를 충족시키지 못하며, 맥동 전류로 인한 스트로 워시 효과는 시각적 피로의 위험을 증가시킵니다. LED 드라이버 주행 회로의 전압 호환성이 부족하면 시작 실패 또는 간헐적 광장이 발생할 수 있으며 전기 매개 변수의 위상 불일치는 전자기 간섭을 도출하여 주변 민감한 장비의 작동에 영향을 미칩니다. 보호 메커니즘의 구성은 전압 클램핑 및 과전류 검출의 조정에 의존합니다. 불일치 상태에서 보호 회로의 오작동 가능성이 크게 증가합니다.
열 관리 시스템의 설계 마진은 비정상적인 작업 조건 하에서 버퍼링 용량을 결정합니다. 열 소산 경로가 차단되면, 국소 온도 구배는 재료 팽창 계수의 차이로 인한 구조적 변형을 유도 할 수 있습니다. 장기 전력 불일치는LED 드라이버램프는 잘못 정렬되어 시스템 유지 보수 비용이 비선형으로 증가합니다.