LED on turul väga populaarne selle kõrge kasuteguri ja madala energiatarbimise tõttu. Seetõttu kasutatakse seda laialdaselt ekraanivalgustuses ja signaalindikaatorites. Lai rakendusala seab aga kahtluse alla ka LED-i enda keskkonna kohanemisvõime. Õues töötades on LED-ajami vooluahel väga tundlik ülepinge ja ülevoolu suhtes, põhjustades tõrkeid või kahjustusi ning tekitades kahju varale ja personalile. . Seetõttu tuleb LED-toiteallika tootmisel arvestada selle töökeskkonna keerukusega ja rikke esinemise vähendamiseks tuleb teha kaitsekujundus. Selles artiklis käsitletakse lühidalt, kuidas kaitsta LED-draivi vooluahelat.
Sõbrad, kes tunnevad LED-vooluahelaid, peavad teadma, et LED-draivide vooluahelad koosnevad üldiselt järgmistest osadest, sealhulgas vahelduvvoolu sisend, alalisvool, alalis- / alalisvoolu muundamine ja muud moodulid. Kaitsemeetmeid tuleb kohandada vastavalt erinevatele moodulitele. Näiteks vajavad erinevad moodulid ja voolud ülepinge korral erinevaid tõhusaid kaitsemeetmeid.
LED-draiveri vooluringi liigpingekaitse rakendus
Ülepingekaitseskeemi vahelduvvoolu toiteallika vahelduvvoolu sisendotsas saab kujundada varistori (MOV) või gaasi väljalasketoru (GDT / SPG) kombinatsiooni abil. Maandamise korral võib kasutada joonisel 1 näidatud diferentsiaal-režiimi samaaegse kaitse kontseptsiooni. LN-de vahel paralleelselt ühendatud varistor (MOV) võib tõhusalt maha suruda diferentsiaalrežiimi tekitatud liigpinge ülepinge. Klassi vooluringi kaitse, kasutades MOV või MOV + GDT / SPG vooluahela ühendust maapinnaga L / N-PE vahel, võib tõhusalt vabastada ühisrežiimi pingeenergia maapinnale, takistades liigpinge viimist järgmisesse vooluringi ja kahjustusi ; kui toiteallikas puudub maandusjuhe, nagu on näidatud joonisel 2, saate diferentsiaalrežiimi kaitseks varistori otse LN-liinide vahel ühendada.

