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恒流电源原理(恒流电源原理图)

来源:www.xrdq.net   时间:2023-01-20 17:59   点击:197  编辑:admin   手机版

1. 恒流电源原理

LED恒流电源是一种能向负载提供恒定电流的电源装置,它在外界电网电源产生波动和阻抗特性发生变化时仍能使输出电流保持恒定。恒流源电路具有输出电流恒定、温度稳定性好、直流电阻很小但等效交流输出电阻却很大等特点。

而恒流电源的范围大致为1μA~20A。它既可以为各种放大电路提供偏流以稳定其静态工作点,又可以作为其有源负载,以提高放大倍数。并且在差动放大电路、脉冲产生电路中也得到了广泛应用。

2. 恒流电源原理图

恒流恒压电源内部有两个控制单元,一个是稳压控制单元,在负载发生变化的情况下,努力使输出电压保持稳定,前提是输出电流必须小于预先设定的恒流值。

实际上在恒压状态时,恒流控制单元处于休止状态,它不干扰输出电压和输出电流。一种是恒流状态,按照恒流电源的特征在工作。恒压恒流电源指既有恒压控制部件,又具有恒流控制部件的电源。

3. 恒流电源原理图解

目前市场上的LED驱动电路有两种,一种是线性恒流源,只能工作在高于LED的工作电压下; 另一种是开关恒流源,前者的功能就是输出一个恒定电流,后者是把开关升压功能和恒流输出功能综合在一起,可以工作在低电压下。

4. 恒流源电路的原理

恒流电路,理论上讲就是电路中的电流强度不随电路负载等因素的变化而变化。通常称为恒流源。但是实际上恒流电源是不存在的。因为理想的恒流源,是电源具有无穷高的电压和无穷大的内阻,当负载电路开路时,其两端电压变成无穷大!而这种电源是无法实现的!因此恒流源的用途:一个是用于分析电路时用,就是与等效电压源原理(戴维南定理)并列的另一个电路分析原理:等效电流源原理)(诺顿定理)。

另一个实践中常用的就是信号传输时,采用恒流源传输,可以不考虑线路电阻的损耗。

因为,传输一个模拟量信号,如果采用电压信号,由于线路有电阻,在线路上肯定有损耗,而采用恒流信号,只要线路电阻在一定范围内,就可以不考虑线路电阻对信号的衰减。

实现恒流信号,最简单的办法是用一个足够高的电压源串联一个相当大的电阻即可。在工程上,一般是用电子线路来实现,简单的线路就是将三极管放大器的集电极电阻开路,直接用负载电阻作为集电极电阻即可。

5. 恒流开关电源原理

恒流恒压电源内部有两个控制单元,一个是稳压控制单元,在负载发生变化的情况下,努力使输出电压保持稳定,前提是输出电流必须小于预先设定的恒流值。实际上在恒压状态时,恒流控制单元处于休止状态,它不干扰输出电压和输出电流。

6. 恒流电源原理以及分类介绍

描述

  led恒流驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,引通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。

  根据电网的用电规则和led恒流驱动电源的特性要求,在选择和设计时要考虑到以下几点:

  1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。

  2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。

  3.高功率因素 功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。

  4.驱动方式 现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。

  5.浪涌保护 LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。

  6.保护功能 电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。

  

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