Debido a sus muchas ventajas, como la ausencia de sustancias tóxicas, la protección del medio ambiente, la larga vida útil y la alta eficiencia fotoeléctrica, los LED se han desarrollado rápidamente en varias industrias en los últimos años. En teoría, la vida útil de los LED es de unas 100.000 horas. Sin embargo, en el proceso de aplicación real, algunos diseñadores de lámparas LEledligtingfactoryD tienen un conocimiento insuficiente o una selección incorrecta de la potencia del controlador LED, lo que acorta en gran medida la vida útil de las lámparas LED.
Debido a la particularidad del procesamiento y la fabricación de LED, las características de corriente y voltaje de los LED producidos por diferentes fabricantes e incluso por el mismo fabricante en el mismo lote de productos tienen grandes diferencias individuales. Ahora tome las especificaciones típicas del LED de luz blanca de 1 W de alta potencia como ejemplo y haga una breve descripción de acuerdo con la ley de cambio de corriente y voltaje del LED. En general, el voltaje directo de la aplicación de luz blanca de 1 W es de aproximadamente 3,0-3,6 V. Para garantizar la vida útil del LED de 1 W, el fabricante general de LED recomienda que la fábrica de lámparas utilice 350 mA para impulsar. Cuando la corriente directa a través del LED alcanza los 350 mA, el voltaje directo en ambos extremos del LED aumentará ligeramente, lo que hará que la corriente directa del LED aumente significativamente, y la temperatura del LED aumentará linealmente, acelerando así el decaimiento de la luz LED. acortando la vida del LED, e incluso quemando el LED en casos severos. Debido a la particularidad de los cambios de voltaje y corriente del LED, se imponen requisitos estrictos a la fuente de alimentación para controlar el LED.
La potencia de la unidad LED es la clave para las lámparas LED. Es como el corazón de una persona. Para fabricar lámparas LED de alta calidad para iluminación, debe abandonar los LED de conducción de voltaje constante.
En la actualidad, muchos fabricantes producen productos de iluminación LED (como barandas, copas de lámparas, luces de proyección, luces de jardín, etc.), que utilizan resistencia y capacitancia para disminuir, y luego agregan un diodo zener para estabilizar el voltaje para suministrar energía a el LED, para conducir el LED. Hay grandes deficiencias. En primer lugar, la eficiencia es baja. Consume mucha energía en la resistencia reductora, que incluso puede exceder la energía consumida por el LED, y no puede proporcionar un control de alta corriente, porque cuanto mayor es la corriente, se reduce la energía consumida en la resistencia reductora. Cuanto más grande sea, no hay garantía de que la corriente a través del LED no exceda sus requisitos de funcionamiento normales. Al diseñar el producto, el voltaje en ambos extremos del LED se usará para impulsar la fuente de alimentación, que es a expensas del brillo del LED. Usando el método de reducción de resistencia y capacitancia para controlar el LED, el brillo del LED no se puede estabilizar. Cuando el voltaje de la fuente de alimentación es bajo, el brillo del LED se atenúa y cuando el voltaje de la fuente de alimentación es alto, el brillo del LED se vuelve más brillante. Por supuesto, la mayor ventaja de conducir LED con métodos de reducción de resistencia y capacitancia es el bajo costo.