LED чиповете са малки по размер, с ниска консумация на енергия, дълъг живот и други предимства, които насърчават бързото им развитие и намират широко приложение в различни области на осветлението. Сред тях дългият живот е много важно предимство на LED светлините. За да се гарантира това предимство на LED, екипът по научноизследователска и развойна дейност трябва да осигури добра електромагнитна съвместимост (EMC) и надеждност на LED захранващата система.
Съвместимост на захранващата система
Коренът на подобряването на надеждността на системата се крие в нейния дизайн. За да могат компонентите на системата да работят в нормално състояние, е необходимо да се избегнат претоварвания и да има определен марж. Възможно е също така да се проектира резервен план, така че системата да може да работи нормално, дори ако определен компонент или оборудване се повреди. Разбира се, проектирането на резервната схема може да увеличи сложността и цената на системата, но ако дизайнът е разумен, е напълно оправдано да се увеличи цената и да се подобри надеждността на системата.
Съвместимост на LED осветителни устройства и системи
Проблемът със съвместимостта на електронните продукти е главно електромагнитната съвместимост (ЕМС), която се определя като състояние на съвместно съществуване на оборудване, системи и подсистеми, които могат да изпълняват съответните си функции заедно в обща електромагнитна среда. Тоест, оборудването, системата и подсистемата няма да бъдат открити от електромагнитни емисии от друго оборудване в същата електромагнитна среда, нито ще претърпят неприемливо влошаване на производителността, нито ще причинят друго оборудване, системи и подсистеми в същата електромагнитна среда да бъдат засегнати от друго оборудване, системи и подсистеми. Електромагнитните емисии причиняват или претърпяват неприемливо влошаване на производителността. Електромагнитната съвместимост включва два аспекта: електромагнитни смущения (ЕМС) и електромагнитна толерантност (ЕМС).
Първото се проявява главно като кондуктивна интерференция и радиационна интерференция. Кондуктивната интерференция представлява главно смущаващи сигнали, генерирани от оборудване на подстанции чрез проводими среди или общи електропроводи, които си взаимодействат; излъчената интерференция се отнася до смущаващи сигнали, генерирани от електронно оборудване чрез пространствено свързване, за да предават смущаващи сигнали към електрическата мрежа или електронно оборудване. Второто се отнася главно до способността на системата да издържа на смущения като електростатичен разряд, радиация, групови импулси, удар от мълния, проводимост и др., т.е. способност за противодействие на интерференции. Електронните продукти обикновено се класифицират в граждански, промишлени и военни продукти. Продуктите от различни класове имат различни стандарти и разпоредби. Продуктите, които отговарят на тези стандарти в определен клас, се наричат електромагнитна съвместимост. Как да се прецени дали продуктът има електромагнитна съвместимост? Това изисква серия от тестове за съвместимост.
Тест за електромагнитна съвместимост
Тестът за електромагнитна съвместимост на системата може да бъде разделен на два аспекта: електромагнитни смущения (EMI) и електромагнитна толерантност (EMS). Конкретните стъпки, използвани в LED осветителните устройства и системи, са следните:
Проведени смущения
Кондуктивните смущения се отнасят до електромагнитните смущения, генерирани от самото LED осветително устройство за осъществяване на пренос на проводници. Този вид тестов честотен диапазон обикновено е 9KHz~30MHz, което е нискочестотно явление.
Честота на провежданите смущения
Радиационни смущения
Радиационните смущения се генерират и от самото устройство и представляват електромагнитни вълни, образувани от разпространението им в пространството. LED осветителите генерират външни радиационни смущения от вътрешни вериги през проводниците и кабелите на продукта или обвивката на структурните компоненти, което е еквивалентно на емисионния ефект на антената.
Смущения от хармоничен ток
Причината за хармоничния ток е нелинейното натоварване. Смущенията от хармоничния ток ще повлияят на формата на вълната на захранващия ток и ще го изкривят. Тези смущения ще причинят замърсяване на електрическата мрежа и трябва да бъдат контролирани.
Тестер за захранване на LED драйвери WT2080
Буквалният превод на EMS (Електромагнитна чувствителност) е „Електромагнитна чувствителност“, което се отнася до лекотата, с която електронното оборудване е изложено на електромагнитна енергия отвън, което води до намаляване на собствената му производителност. Например, то е смущавано и от сешоар или електрическа самобръсначка. Шум от сняг се появява на екрана на някои телевизори, но някои телевизори са безопасни и здрави. Това показва, че в случай на „атака“ от електромагнитни смущения, първото има по-висока електромагнитна чувствителност и е по-уязвимо от нараняване, т.е. неговата „защитна сила“ е по-ниска; докато второто има по-ниска електромагнитна чувствителност и е по-малко вероятно да бъде наранено, т.е. „защитната сила“ ще бъде по-висока.
Способност за предотвратяване на електростатичен разряд
Човешкото тяло е заредено със статично електричество. Това явление е по-сериозно през сухата зима. В тази среда, поради триене, човешкото тяло лесно може да натрупа голямо количество статично електричество. В този случай, ако човешкото тяло докосне LED продукт или съседното му оборудване, то ще се разреди директно или индиректно. Генерираното импулсно напрежение може да причини повреда на LED диода. Затова има много високи изисквания за антистатичните свойства на LED продуктите.
Измерване на устойчивостта на EFT
Отварянето и затварянето на релето или включването и изключването на продукта също ще причини смущения на други електронни устройства в същата верига. Характеризира се с поява на групови импулси, висока честота на повтаряне на импулси и кратко време на нарастване на формата на импулсната вълна.
Способност на генератора на мълниеносни пренапрежения да предпазва от смущения
Ударите на мълния образуват високоенергийни пренапрежения и токове по кабелите, които лесно могат да повредят устройствата. Освен това, големият момент на превключване на превключвателя също ще образува пренапрежение и ток по захранващата линия.
Генератор на спадове и прекъсвания на напрежението
Спадовете на напрежението, краткосрочните прекъсвания и промените в напрежението се наричат общо генератор на спадове и прекъсвания на напрежението. Индексът на съпротивление на цикличните спадове на напрежението оценява дали LED осветителното устройство има способността да работи в нестабилна електрическа мрежа.
Lisun Instruments Limited е основана от LISUN GROUP в 2003. LISUN системата за качество е строго сертифицирана по ISO9001:2015. Като член на CIE, LISUN продуктите са проектирани въз основа на CIE, IEC и други международни или национални стандарти. Всички продукти са преминали CE сертификат и са удостоверени от лаборатория на трета страна.
Нашите основни продукти са Гониофотометър, Интегриране на сферата, спектрорадиометър, Генератор на пренапрежения, ESD симулатор, EMI приемник, EMC тестово оборудване, Електрически тестер за безопасност, Камара на околната среда, Температурна камера, Климатична камара, Термична камера, Тест за солен спрей, Камера за тестване на прах, Тест за водоустойчивост, RoHS тест (EDXRF), Тест с нажежена жица намлява Тест с пламък на иглата.
Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате нужда от подкрепа.
Технически отдел: Service@Lisungroup.com, Cell/WhatsApp:+8615317907381
Отдел продажби: Sales@Lisungroup.com, Cell/WhatsApp:+8618917996096
Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *