LEDドライバーの分類

May 02, 2026

ご伝言

運転方法は次のように分類できます。

1. 定電流タイプ:

a.定電流駆動回路の出力電流は一定ですが、出力直流電圧は負荷抵抗に応じて一定の範囲で変動します。負荷抵抗が小さいと出力電圧は低くなり、負荷抵抗が大きいと出力電圧は高くなります。

b.定電流回路ではショートの心配はありませんが、完全なオープン回路は厳禁です。

c.定電流駆動回路は LED の駆動に最適ですが、比較的高価です。

d.使用できる LED の数が制限されるため、使用する最大電流値と最大電圧値に注意する必要があります。

 

2. 電圧調整型:

a.電圧安定化回路のパラメータが決定されると、出力電圧は固定されますが、出力電流は負荷に応じて変化します。

b.電圧調整回路は開回路を恐れませんが、完全な短絡は厳しく禁止されています。

c.電圧調整された駆動回路で LED を駆動する場合、LED の各ストリングの明るさが平均的になるように、各ストリングに適切な抵抗が必要です。

d.明るさは整流電圧の変化に影響されます。

 

回路構成の分類

(1) 抵抗とコンデンサによる電圧降下: コンデンサによる電圧降下。点滅動作中は充放電により LED に流れる瞬間電流が非常に大きくなり、チップが損傷しやすくなります。主電源電圧の変動の影響を受けやすく、その結果、電源効率が低くなり、信頼性が低くなります。

(2) 抵抗による電圧降下:抵抗による電圧降下。電源電圧の変化に大きく影響されるため、安定化電源にすることが困難です。電圧降下抵抗がエネルギーの大部分を消費するため、この電源方式は電力効率が非常に低く、システムの信頼性も低くなります。

(3) 従来のトランス電圧降下: 電源は小型で重量があり、電力効率も非常に低く、一般に 45% ~ 60% しかないため、ほとんど使用されず、信頼性も低いです。

(4) 電子トランスの電圧低減: 電源効率が低く、電圧範囲が広くなく、一般に 180 ~ 240V で、リップル干渉が大きい。

(5) RCC 電圧低減スイッチング電源: 電圧調整範囲は比較的広く、電源効率は一般に 70% ~ 80% と比較的高く、広く使用されています。この制御方式は発振周波数が不連続であるため、スイッチング周波数の制御が難しく、負荷電圧リップル係数も比較的大きく、異常負荷への適応性が劣ります。

(6) PWM 制御方式スイッチング電源: 主に、入力整流およびフィルタリング部、出力整流およびフィルタリング部、PWM 電圧調整制御部、スイッチングエネルギー変換部の 4 つの部分で構成されます。 PWMスイッチング電圧調整の基本的な動作原理は、入力電圧、内部パラメータ、および外部負荷の変化の条件下で、制御回路が制御信号と基準信号の差を使用して閉ループフィードバックを実行し、主回路スイッチングデバイスのパルス幅を調整してスイッチング電源(つまり、対応する安定化電源または定電流電源)の出力電圧または電流を安定させることです。-電源効率は非常に高く、一般に80%~90%に達し、出力電圧、出力電流も安定しています。一般に、このタイプの回路は完全な保護対策が施されており、信頼性の高い電源です。

 

3. 電源設置位置による分類

駆動電源は設置位置に応じて外部電源と内部電源に分けられます。

(1) 外部電源 外部電源とは、その名のとおり、外部に設置される電源です。一般に、電圧は比較的高く、人体に対する安全上の危険があるため、外部電源が必要です。内蔵電源装置と内部電源装置を備えたランプの違いは、電源装置には外側のケーシングがあることです。一般的な例としては街路灯が挙げられます。

(2) 内蔵電源-: 電源はランプ内に取り付けられています。通常は 12V ~ 24V の低電圧なので、人々に安全上の危険をもたらすことはありません。一般的な例としては、電球ランプが挙げられます。

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