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L'effet de dissipation de chaleur de lampadaire solaire Le fonctionnement d'une LED est fortement influencé par l'environnement. Par exemple, en été, par fortes chaleurs, le courant et la tension d'une lampe LED augmentent. Un fonctionnement prolongé à un courant supérieur au courant nominal réduit considérablement sa durée de vie. Il est donc essentiel de maintenir le courant constant d'une LED, même en cas de variations de température et de tension. Ainsi, ce problème peut être résolu. L'influence du radiateur sur l'alimentation des lampadaires solaires et la précision du courant constant de cette alimentation sont importantes. Or, certaines alimentations disponibles sur le marché présentent une précision médiocre. Avec des schémas de conception standard, l'erreur atteint ±8 %, ce qui est excessif. La norme est généralement de ±3 %. Pour une conception basée sur une marge d'erreur de 3 %, l'alimentation de production doit être optimisée. La tension de fonctionnement des LED est de 3,0 à 3,5 V. Après des tests, la plupart fonctionnent à 3,2 V ; une formule de calcul basée sur 3,2 V est donc plus pertinente. La tension totale de N LED en série est de 3,2 * N. Le courant de fonctionnement optimal de l'alimentation pour lampadaire solaire est déterminé par le courant nominal des LED, par exemple 350 mA. Certaines usines utilisent initialement cette valeur, ce qui entraîne une importante dissipation de chaleur. Après de nombreux tests comparatifs, il est préférable de concevoir l'alimentation à 320 mA. Cela minimise la chaleur dégagée et permet de convertir davantage d'énergie électrique en lumière visible. Quelle doit être la plage de tension d'entrée et le câblage série-parallèle de la carte d'alimentation pour lampadaire solaire ? Pour que l'alimentation fonctionne dans une plage de tension d'entrée de 85 à 265 V CA, le câblage série-parallèle des LED est crucial. Il est préférable d'éviter une large plage de tension ; un câblage divisé en 220 V CA et 110 V CA est recommandé pour garantir la fiabilité de l'alimentation. Il existe également une solution à large plage de tension : la compensation active de puissance (APFC) utilise un transformateur L6561/7527 pour élever la tension à 400 V, puis l'abaisser, ce qui équivaut à deux alimentations à découpage. Ce système n'est utilisable que sous certaines conditions. Concernant l'isolation, si l'alimentation isolée est de 15 W et placée dans le tube d'alimentation d'un lampadaire solaire, le transformateur est très volumineux et difficile à intégrer. Le choix dépend principalement de l'espace disponible et des spécificités de l'installation. L'isolation est généralement limitée à 15 W, et les alimentations supérieures sont rares et très coûteuses. Par conséquent, l'isolation présente un faible rapport coût-efficacité. L'absence d'isolation est plus courante ; elle permet de réduire l'encombrement et d'obtenir une hauteur minimale de 8 mm. En réalité, l'absence d'isolation ne pose aucun problème de sécurité. Elle peut également servir d'alimentation isolée si l'espace le permet. Comment adapter l'alimentation d'un lampadaire solaire à la plaque de fixation du luminaire ? Certains clients conçoivent d'abord le circuit imprimé, puis recherchent l'alimentation. Ils constatent qu'il est difficile de trouver une alimentation adaptée, ou que le courant est trop élevé et la tension trop faible (par exemple, 7X1WI > 350 mA ou V < 20 V) ; ou encore, le courant est trop faible et la tension trop élevée (par exemple, I < 200 mA ou V > 25 V), ce qui entraîne une forte dissipation thermique, un faible rendement ou une plage de tension d'entrée insuffisante. En réalité, en choisissant une méthode de connexion série-parallèle optimale, la tension et le courant appliqués à chaque LED sont identiques, et l'alimentation offre des performances optimales. La meilleure solution consiste à contacter le fabricant de l'alimentation au préalable et à la personnaliser, ou encore à concevoir sa propre alimentation. Concernant le montage série-parallèle des LED et le facteur de puissance PFC, le nombre de LED en série pour l'éclairage public solaire ne doit pas dépasser 45. Par conséquent, pour obtenir un facteur de puissance relativement élevé, le nombre de LED en série ne doit pas être trop faible, sous peine de ne pas atteindre un fonctionnement optimal. Le nombre de connexions en série sur une alimentation isolée est lié au nombre de spires de l'enroulement secondaire. L'alimentation doit fournir la puissance de sortie requise. Plus le courant de fonctionnement des composants électroniques est faible dans la plage de tension nominale, plus la dissipation thermique est lente et plus leur durée de vie est longue ; dans le cas contraire, leur durée de vie est réduite. Les LED des lampadaires solaires sont très sensibles à la composante alternative (CA) : plus cette composante est élevée, plus le confort lumineux est médiocre. Généralement, des condensateurs électrolytiques sont utilisés pour maintenir la tension, et la composante alternative de la tension de sortie doit être réduite au minimum. La capacité des condensateurs électrolytiques en aval ne doit pas être trop faible, et le rapport capacité/courant de sortie doit être compris entre 1 µF et 1,5 mA, sous peine de provoquer un scintillement des LED. Le choix du condensateur électrolytique haute tension en entrée est identique pour les alimentations non isolées et isolées, et la capacité du condensateur en sortie doit être comprise entre 1 µF et 6 mA. Le condensateur électrolytique en sortie de l'alimentation LED à gradation doit respecter les spécifications 1 µF < 0,5 mA. Le rendement de l'alimentation pour lampadaire solaire est crucial : il s'agit de la différence entre la puissance d'entrée et la puissance de sortie. Plus cette différence est élevée, plus le rendement est faible, ce qui signifie qu'une grande partie de la puissance d'entrée est convertie en chaleur et dissipée. Le rendement est donc le facteur déterminant de la durée de vie de l'alimentation. Un rendement trop faible entraînerait une dissipation thermique excessive. Le rendement des alimentations non isolées est généralement supérieur à celui des alimentations isolées, dépassant souvent 80 %. Cependant, le rendement dépend de la méthode de connexion du circuit imprimé.
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