¿Qué es la eficiencia del controlador LED?

Los diodos emisores de luz (LED) han ganado protagonismo en el mundo de la iluminación. Su tremendo ascenso al timón de los asuntos de iluminación debido a su eficiencia lo ha llevado a vencer a la competencia de los sistemas de iluminación tradicionales. La hazaña sobresaliente de los controladores LED despierta la curiosidad y la gente se pregunta: «¿Qué es la eficiencia del controlador LED

La eficiencia del controlador de diodo emisor de luz (LED) es la relación entre la energía emitida por el controlador y la potencia que consume de la línea eléctrica .

Expresemos nuestra definición en una fórmula simple;

Eficiencia del controlador LED = 1514d956fb3a801da2a33ca66b7af7c 2

La expresión estándar para la eficiencia es en porcentaje. Así que ahora ve por qué los expertos hacen afirmaciones como «El controlador LED tiene una eficiencia del 90%».

de entrada y salida

¿Qué es la potencia de entrada?

¿Sabes que la iluminación funciona según el principio de recibir y dar? No te preocupes, te explico. Su bombilla eléctrica solo iluminará la habitación después de recibir energía del suministro eléctrico. Tenga en cuenta que el suministro eléctrico del que estamos hablando podría ser tan pequeño como sus enchufes de pared.

La potencia de entrada es la cantidad de energía que ingresa a un dispositivo o sistema. En este caso, el dispositivo o sistema es el controlador LED.

controlador de led ac

Ahora vamos a correlacionar la definición con nuestro ejemplo anterior. La potencia de entrada es la energía que entra en su bombilla eléctrica desde el suministro principal. Entonces, lo que dará el controlador LED depende en gran medida de la potencia de entrada con la unidad en vatios.

¿Qué es la potencia de salida?

La potencia de salida es la inversa de lo que hemos visto en el apartado anterior. Así que reflexionemos sobre esta pregunta, «¿qué sucede después de que el controlador LED recibe la energía (potencia de entrada) de la línea eléctrica?» La mejor respuesta es que suministra esta energía al sistema LED.

La potencia de salida es la cantidad de energía entregada por un dispositivo, circuito o sistema.

¡Podemos pintar una mejor imagen de esta manera! El controlador LED recibe energía del suministro principal, regula la potencia y luego la entrega al LED.

Cómo calcular la eficiencia del controlador LED

¿Recuerdas cuando establecimos la definición de eficiencia del controlador LED en la primera sección de este artículo? Una fórmula acompañó la descripción, y esa es nuestra forma de calcular la eficiencia del controlador LED.

Recuerdo;

Eficiencia del controlador LED = 1514d956fb3a801da2a33ca66b7af7c 2

Antes de continuar, recordemos lo siguiente

  • La potencia de entrada es la cantidad de energía que ingresa a un dispositivo o sistema. En este caso, el dispositivo o sistema es el controlador LED
  • La potencia de salida es la cantidad de energía entregada por un dispositivo, circuito o sistema.

Utilice los siguientes pasos para calcular la eficiencia del controlador LED.

  • Determine la potencia de salida que el controlador de LED entrega al LED. La potencia de salida es igual a la corriente de salida multiplicada por el voltaje de salida del controlador LED.
  • Determine la energía que ingresa al controlador LED desde la línea eléctrica.
  • Calcule los parámetros derivados en la fórmula anterior.
  • Procese el cálculo y exprese su resultado en porcentaje.

Por ejemplo, tiene un controlador de LED que recibe 150 vatios de potencia de la red eléctrica y luego envía una salida de 135 vatios al LED.

Usando el modelo; Eficiencia del controlador LED = 1514d956fb3a801da2a33ca66b7af7c 2

Eficiencia del controlador LED = dbcb8fd4f90906da7d1c58910b34dd5

De nuestro análisis anterior, está claro que su controlador LED tiene una eficiencia del 90%.

Factores clave que afectan la eficiencia

Cuando hablamos de eficiencia, será un error no considerar su fuerza motriz. La eficiencia de un controlador LED depende del voltaje de entrada y la carga (voltaje de salida).

Echemos un vistazo a la tabla a continuación;

tensión de salida normalizada

Hay diferentes redes eléctricas en el mundo. Por ejemplo, tenemos 120 V CA y 277 V CA para América del Norte y 220 V CA para la mayoría de las demás áreas.

Mirando el gráfico, podemos ver que la eficiencia es diferente tanto con el voltaje de entrada como con el voltaje de salida, que también es una carga en términos de un controlador LED de corriente constante.

Pérdidas en la eficiencia del suministro de energía

Las pérdidas de energía ocurren en el suministro de energía; como resultado, es imposible tener una fuente de alimentación al 100%. Sin embargo, a pesar de esta realidad, aún podemos lograr altas eficiencias de hasta el 96 %. ¿Cómo? Con una gran selección de componentes y un diseño exquisito, esta hazaña se puede lograr.

La pérdida de energía ocurre en resistencias, capacitores, inductores, conjunción de diodos y (MOSFET)

Las pérdidas de componentes activos y pasivos son el catalizador de la pérdida de energía en la fuente de alimentación. Así que vamos a ver lo que implican.

Pérdida de componentes pasivos

Los componentes pasivos son aquellas partes del dispositivo que no necesitan la señal de control adicional para funcionar, incluidos diodos, transformadores, condensadores, inductores y resistencias.

Entonces, la pérdida de componentes pasivos se refiere a la pérdida de energía que ocurre en esos componentes pasivos.

componentes pasivos

Pérdida de componente activo

A diferencia de los componentes pasivos, los componentes activos necesitan energía para su funcionamiento. Por lo tanto, pueden producir ganancia de potencia y amplificar señales. Los componentes activos incluyen un transistor, circuito integrado, SCR, MOSFET, etc.

componentes activos

Cuando hablamos de pérdida de componente activo, nos referimos a la pérdida de energía en parte mencionada anteriormente del dispositivo.

Otra pérdida

Debido a la existencia de resistencia parásita de los componentes como PCB, cable, se producen pérdidas de potencia en el camino a través del cual pasa la corriente.

¿Por qué utilizar un controlador de alta eficiencia?

Hemos hablado de detalles cruciales sobre los controladores LED, pero podrías preguntarte, ¿vale la pena? ¿O por qué tanto énfasis en los controladores de alta eficiencia?

No se preocupe, siéntese tranquilo mientras revelamos las respuestas que busca.

Ahorro de energía y costos

La primera razón por la que debe usar un controlador de alta eficiencia es para ahorrar costos. Recuerde cuando la iluminación le sacará mucho dinero de su bolsillo debido al alto consumo de energía. Es por eso que toda la industria se volvió hacia la iluminación LED.

ahorra energía

Es una oportunidad para aprovechar al máximo los ahorros de costos con controladores de alta eficiencia. Requieren menor entrada de energía para proporcionar la salida luminosa necesaria. Por lo tanto, resulta en un bajo costo de energía. ¡Las facturas de servicios públicos se vuelven bajas!

Mayor vida útil del producto

Es válido que la fuente de alimentación disipe calor. Sin embargo, el calor disipado daña el sistema de iluminación y reduce su vida útil.

Cuanto mayor sea la eficiencia del controlador, menor será el calor que disipa y mayor es la vida útil del sistema.

controlador led de larga vida útil 2

Controlador LED de alta eficiencia

uPowerTek lo hace todo fácil; puede obtener controladores LED de alta calidad con una eficiencia sobresaliente del 96%. Con tecnología y práctica actualizadas, uPowerTek proporciona lo siguiente.

Ha sido un viaje que ha valido la pena, estás iluminado y todo activado. Confío en que harás una gran elección!!

Artículos Relacionados

Tabla de contenido

dali ultimate guide 1

Para ayudarlo a comprender mejor la tecnología de atenuación DALI, creamos un libro en PDF de 30 páginas. Puede obtenerlo gratis hoy con solo poner su correo electrónico aquí.

Scroll al inicio