Számos előnye miatt, mint például a mérgező anyagok hiánya, a környezetvédelem, a hosszú élettartam és a magas fotoelektromos hatásfok, az elmúlt években a LED-eket gyorsan fejlesztették a különböző iparágakban. Elméletileg a LED-ek élettartama körülbelül 100 000 óra. A tényleges alkalmazási folyamat során azonban egyes LEledligtingfactoryD lámpatervezők nem rendelkeznek kellő tudással, vagy nem megfelelően választják meg a LED-meghajtó teljesítményét, ami nagymértékben lerövidíti a LED-lámpák élettartamát.
A LED-ek feldolgozása és gyártása sajátosságaiból adódóan a különböző gyártók, sőt ugyanazon gyártó által, ugyanabban a tételben gyártott LED-ek áram- és feszültségjellemzői nagy egyéni eltéréseket mutatnak. Most vegyük példának a nagy teljesítményű, 1 W-os fehér fényű LED tipikus specifikációit, és készítsen egy rövid leírást a LED-áram- és feszültségváltozás törvényének megfelelően. Általában az 1 W-os fehér fény alkalmazása esetén az előremenő feszültség körülbelül 3,0-3,6 V. Az 1W-os LED élettartamának biztosítása érdekében az általános LED-gyártó ajánlja A lámpagyár 350mA-t használ a meghajtáshoz. Amikor a LED-en áthaladó előremenő áram eléri a 350 mA-t, a LED mindkét végén enyhén megnő az előremenő feszültség, aminek következtében a LED előremenő árama jelentősen megemelkedik, és a LED hőmérséklete lineárisan emelkedik, ami felgyorsítja a LED fény csökkenését. lerövidíti a LED élettartamát, sőt súlyos esetekben akár elégeti is. A LED feszültség- és áramváltozásának sajátosságai miatt szigorú követelmények támasztják a LED meghajtását a tápellátással szemben.
A LED-meghajtó teljesítménye a LED-lámpák kulcsa. Olyan, mint az ember szíve. Kiváló minőségű LED-lámpák gyártásához világításhoz el kell hagynia az állandó feszültségű LED-eket.
Jelenleg sok gyártó gyárt LED-es világítási termékeket (például korlátokat, lámpapoharakat, vetítőlámpákat, kerti lámpákat stb.), amelyek ellenállást és kapacitást használnak a leállításhoz, majd hozzáadnak egy zener-diódát, hogy stabilizálja a feszültséget a tápellátáshoz. a LED-et, hogy meghajtsa a LED-et. Nagy hiányosságok vannak. Először is, a hatékonyság alacsony. A lecsökkentő ellenálláson sok energiát fogyaszt, ami akár meg is haladhatja a LED által fogyasztott teljesítményt, és nem tud nagyáramú hajtást biztosítani, mert minél nagyobb az áramerősség, annál csökken a lecsökkentő ellenálláson felvett teljesítmény. Minél nagyobb, nincs garancia arra, hogy a LED-en áthaladó áram nem haladja meg a normál működési követelményeit. A termék megtervezésekor a LED mindkét végén lévő feszültséget használják a táp meghajtására, ami a LED fényerejének rovására megy. Az ellenállás- és kapacitáscsökkentési módszerrel a LED meghajtására a LED fényereje nem stabilizálható. Ha a tápfeszültség alacsony, a LED fényereje halványodik, ha pedig a tápfeszültség magas, a LED fényereje világosabbá válik. Természetesen a LED-ek ellenállás- és kapacitáscsökkentési módszerekkel történő meghajtásának legnagyobb előnye az alacsony költség.