LED strips stellen bijna strikte eisen aan het aandrijfvermogen. In tegenstelling tot gewone gloeilampen kunnen LED's rechtstreeks worden aangesloten op een 220 V wisselstroomnet. LED wordt aangedreven door een lage spanning van 2 tot 3 volt en er moeten complexe wisselcircuits worden ontworpen. LED lampen voor verschillende doeleinden moeten worden uitgerust met verschillende voedingsadapters.
Omdat LED een halfgeleiderapparaat is met gevoelige eigenschappen en negatieve temperatuurkarakteristieken, moet het in een stabiele werkstatus zijn en beschermd worden tijdens het toepassingsproces, waardoor het concept van rijden ontstaat. De driver is de kerncomponent van de LED flexibele strip en speelt een belangrijke rol in het werk van de LED.
Flexibele LED-stripdrivers kunnen over het algemeen worden onderverdeeld in AC-drivers en DC-drivers.
Afhankelijk van de verschillende toepassingen zijn LED flexibele strip AC-drivers ook onderverdeeld in drie circuittypes: buck type, boost type en converter type. Het verschil tussen een AC-driver en een DC-driver is dat er naast het gelijkrichten en filteren van de AC-ingang ook een probleem is met isolatie en niet-isolatie vanuit veiligheidsoogpunt.
LED flexibele strip DC-drivers kunnen worden onderverdeeld in drie typen op basis van hun verschillende functies en gebruik.
1. Converter type aandrijving. Het maakt gebruik van schakelapparaten om samen te werken met hoogfrequente transformatoren om de energieoverdracht van primair naar secundair te realiseren en tegelijkertijd de spanning/spanningsomzetting uit te voeren om lichtgevende diodes te laten werken. De spanning aan de uitgang van deze driver wordt niet beperkt door de ingangsspanning en kan worden ontworpen op basis van het aantal flexibele LED-strips dat in serie moet worden aangesloten. Hij is flexibel toepasbaar en is geschikt voor de situatie waarin de voedingsspanning fluctueert in de buurt van de spanningsval van de belastingsbuis.
2. DC step-down driver. Het basisprincipe is om het schakelapparaat te gebruiken om samen te werken met het reactieve apparaat om de spanning te verlagen en de stroom van de externe voeding te beperken, en vervolgens de lichtgevende buis te laten werken. De serie step-down driver heeft een eenvoudige structuur en een relatief hoge conversie-efficiëntie. Het belangrijkste nadeel van dit soort driver is dat wanneer het hoofdschakelapparaat beschadigd raakt, er direct een grote stroom door de lichtgevende buis gaat, waardoor de lichtgevende buis verbrandt. Het is duidelijk dat deze oplossing niet kan worden gebruikt wanneer de voedingsspanning lager is dan de spanningsval van de belastingsbuis.
3. DC boost driver. Het basisprincipe is om schakelapparaten te gebruiken om samen te werken met reactieve apparaten om energie op te slaan, de spanning te verhogen en de stroom te beperken. De conversie-efficiëntie van de boost driver is ook relatief hoog. Het belangrijkste voordeel is dat hij de lichtbuis niet beschadigt als hij uitvalt. Boost-drivers kunnen alleen worden gebruikt als de spanningsval van de belastingtransistor altijd hoger is dan de voedingsspanning. Als de spanningsval van de belastingsbuis lager is dan de voedingsspanning, zal de driver de controle verliezen en zal er direct een grote stroom door de lichtbuis gaan, waardoor de lichtbuis doorbrandt.
Bij het invoeren van een lage gelijkspanning is het aantal gebruikte flexibele LED-strips klein. Je kunt kiezen voor een step-down driver of een boost driver. Probeer flexibele LED-strips in serie te schakelen in plaats van parallel of parallel. Als het aantal flexibele LED-strips groot is, moet een boostdriver worden gebruikt en moet deze in serie worden aangesloten in plaats van parallel of minder parallel.
De driver van de flexibele LED-strip is de kerncomponent van de gehele flexibele LED-strip. Als een goede driver wordt gekozen, worden het lichtrendement en de levensduur van de flexibele LED-strip aanzienlijk verbeterd. Daarom moet de consument bij het kiezen en kopen van de driver deze ook in detail onderzoeken en begrijpen.