LEDストリップは、駆動電力に対する要求がほとんど厳しい。通常の白熱電球とは異なり、LEDは220VのAC電源に直接接続できる。LEDは2~3ボルトの低電圧で駆動するため、複雑な変更回路を設計しなければならない。用途の異なるLED照明には、異なる電源アダプターを装備しなければならない。
LEDは繊細な特性を持ち、負の温度特性を持つ半導体デバイスであるため、安定した動作状態とアプリケーションプロセス中の保護が必要であり、そのため駆動という概念が生まれる。ドライバはLEDフレキシブルストリップの中核部品であり、LEDの動作に重要な役割を果たす。
LEDフレキシブル・ストリップ・ドライバは、一般にACドライバとDCドライバに分けられる。
LEDフレキシブルストリップのACドライバも用途によって、降圧型、昇圧型、コンバータ型の3つの回路タイプに分けられる。ACドライブとDCドライブの違いは、入力ACの整流とフィルタリングに加えて、安全性の観点から絶縁と非絶縁の問題があることです。
LEDフレキシブル・ストリップDCドライバは、その機能と用途の違いにより、3つのタイプに分けられる。
1.コンバーター型ドライブ。スイッチングデバイスを使用して高周波トランスと協力し、一次から二次へのエネルギー伝送を実現すると同時に、電圧/電圧変換を行い、発光ダイオードを駆動して動作させる。このドライバーの出力端子の電圧は入力電圧に制限されず、直列に接続する必要があるLEDフレキシブルストリップの数に応じて設計することができます。応用範囲が広く、負荷管の電圧降下付近で電源電圧が変動するような状況にも適しており、電源電圧や 負荷管の圧力損失が大きく変動するような場合にも使用できます。
2.直流降圧ドライバー。基本原理は、スイッチングデバイスを使用して、リアクティブデバイスと協力して、外部電源の電圧を下げ、電流を制限し、発光管を駆動して動作させることです。直列降圧ドライバーは構造が簡単で、変換効率が比較的高い。この種のドライバーの主な欠点は、主スイッチング装置が損傷すると、大電流が直接発光管を通過して発光管を焼損することである。明らかに、電源電圧が負荷管の電圧降下より低い場合、このソリューションは使用できません。
3.直流昇圧ドライバー。基本原理は、スイッチング・デバイスをリアクタンス・デバイスと協働させてエネルギーを蓄え、電圧を昇圧し、電流を制限することである。昇圧ドライバーの変換効率も比較的高い。より大きな利点は、故障時に発光管を損傷しないことである。昇圧ドライバーは、負荷トランジスタの電圧降下が常に電源電圧より高い場合にのみ使用できる。負荷管の電圧降下が電源電圧より低い場合、ドライバーは暴走し、大電流が直接発光管を通過し、発光管の焼損を引き起こす。
低い直流電圧を入力する場合、使用するLEDフレキシブルストリップの数は少ない。降圧ドライバまたは昇圧ドライバを選択できます。LEDフレキシブルストリップを並列または並列ではなく直列に接続するようにしてください。LEDフレキシブルストリップの数が多い場合は、昇圧ドライバを使用し、並列または並列未満ではなく直列に接続する必要があります。
LEDフレキシブル・ストリップのドライバーは、LEDフレキシブル・ストリップ全体の中核部品である。良いドライバーを選択すれば、LEDフレキシブルストリップの発光効率と寿命は大幅に改善される。従って、消費者が選択し、購入するとき、それはまた詳しく調査され、理解されなければならない。