产品特性
1.采用单级PFC高功率因数+线性去频闪、低谐波THD≤10%、无频闪,纹波电流小于5%的优良特性,灯具搭配这种电源能够增加卖点:节能又健康。
2.采用长寿命电解电容。
3.产品取得法国BV认证机构颁发的CE、CB及SAA证书。
4.采用进口控制芯片。
5.标配 L-N±1KV 浪涌保护。
6.适用灯具:室内筒灯.轨道灯.面板灯等灯具.
7.产品质量稳定,质保3年。
型号列表
功率 W | 型号
Model No. | 输出电压 Output V | 输出电流 Output I | 输入电压 Input V | 功率因 PF | 转换效率EFF | 尺寸 (L*W*H) |
4-7W | KR-WGK-E007W300-RGC | 14-23Vdc | 300mA±5% | AC100-240V | ≥0.9 | ≥80% | 89*36*23 |
8-12W | KR-WGK-E012W300-RGC | 21-40Vdc | 300mA±5% | AC100-240V | ≥0.9 | ≥86% | 89*36*23 |
13-18W | KR-WGK-E018W300-RGC | 36-60Vdc | 300mA±5% | AC100-240V | ≥0.9 | ≥87% | 100*36*23 |
18-24W | KR-WGK-E024W300-RGC | 48-80Vdc | 300mA±5% | AC100-240V | ≥0.9 | ≥87% | 89*36*23 |
18-24W | KR-WGK-E024W600-RGC | 21-40Vdc | 600mA±5% | AC100-240V | ≥0.9 | ≥87% | 89*36*23 |
30-40W | KR-WGK-E036W750-RGC | 24-40Vdc | 750mA±5% | AC100-240V | ≥0.9 | ≥88% | 130*38*25 |
30-40W | KR-WGK-E036W600-RGC | 36-60Vdc | 600mA±5% | AC100-240V | ≥0.9 | ≥88% | 130*38*25 |
30-40W | KR-WGK-E036W900-RGC | 21-40Vdc | 900mA±5% | AC100-240V | ≥0.9 | ≥86% | 130*38*25 |
30-40W | KR-WGK-E040W1A0-RGC | 21-40Vdc | 1000mA±5% | AC100-240V | ≥0.9 | ≥88% | 130*38*25 |
40-50W | KR-WGK-E050W600-RGC | 48-80Vdc | 600mA±5% | AC100-240V | ≥0.9 | ≥89% | 143*44*30 |
40-50W | KR-WGK-E050W1A2-RGC | 21-40Vdc | 1200mA±5% | AC100-240V | ≥0.9 | ≥89% | 143*44*30 |
50-60W | KR-WGK-E060W1A2-RGC | 32-53Vdc | 1200mA±5% | AC100-240V | ≥0.9 | ≥89% | 143*44*30 |
50-60W | KR-WGK-E060W1A5-RGC | 24-40Vdc | 1500mA±5% | AC100-240V | ≥0.9 | ≥89% | 143*44*30 |
LED 是一种特性敏感的半导体器件,具有负温度特性。因此,在应用过程中需要对其进行稳定和保护,从而产生驱动的概念。led驱动电源对驱动功率有着近乎苛刻的要求。与普通白炽灯泡不同,led驱动电源可以直接连接到 220V 交流电源。LED 由大约 3 伏特的低电压驱动。需要设计复杂的转换电路。不同用途的LED灯必须配备不同的电源适配器。在国际市场上,国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容性等都有非常高的要求。在设计一个好的电源时,这些因素必须综合考虑,因为电源在整个灯管中。功能与人的心脏一样重要。
由于LED功率等级的限制,通常需要同时驱动多个LED才能满足亮度要求。因此,需要特殊的驱动电路来点亮 LED。目前主流的LED驱动方式如下:
RC降压
利用交流下电容器的阻抗来限制输入电流,从而获得直流电平来为LED供电。这种驱动方式结构简单,成本低,但输入为非隔离方案,存在安全隐患。而且转换效率很低,无法实现恒流控制。
隔离反激电路
使用反激式电路,通过led驱动电源在副边产生直流电平,然后该电平的纹波通过光耦反馈到原边,从而实现自激和稳定。该类电路符合安规要求,输出恒流精度更好,转换效率更高。但是,由于需要光耦和二次侧恒流控制电路,系统复杂、体积大、成本高。逐渐被原计划所取代。
原始平面图
原边解决方案是控制交流原边的输出功率和电流。精度可以达到5%的恒流精度,副边只需要简单的输出电路。原边主要靠副边的反馈来控制输出电压,靠限流电阻来控制原边电流,同时乘以匝数比来控制输出电流的精度。原边方案继承了隔离式反激电路的各种优点,同时结构简单,可以做到体积小、成本低。目前已成为主流驱动。
原边恒流精度问题:由于变压的生产精度难以控制,原边方案使用劣质变压器时输出电流漂移比较大。因此,原边方案通过增加副边恒流控制电路进行了改进,比普通原边方案复杂,但与反激式方案相比,仍然可以省去光耦,系统性价比高。