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एलईडी प्रकाश अनुप्रयोगों के लिए एक बूस्ट कनवर्टर को डिजाइन करने में एक सर्किट बनाना शामिल है जो कुशलतापूर्वक उच्च चमक वाले एल ई डी को शक्ति देने के लिए वोल्टेज को कदम देता है। लक्ष्य डिवाइस की उम्र पर स्थिर वर्तमान वितरण, उच्च दक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। यह मामला अध्ययन ऐसे कनवर्टर को विकसित करने में शामिल प्रमुख विचारों और डिजाइन चरणों की रूपरेखा तैयार करता है।
डिजाइन की आवश्यकता
एलईडी प्रकाश व्यवस्था में एक बूस्ट कनवर्टर के लिए प्राथमिक आवश्यकताओं में एक निरंतर वर्तमान आउटपुट को बनाए रखने, उच्च दक्षता प्राप्त करने और थर्मल स्थिरता सुनिश्चित करने में शामिल हैं। इनपुट वोल्टेज आम तौर पर बदलता रहता है, इसलिए सर्किट को एल ई डी को स्थिर वर्तमान की आपूर्ति करने के लिए अनुकूल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, डिजाइन को बिजली हानि को कम करना चाहिए और ओवरहीटिंग को रोकना चाहिए।
घटक चयन
प्रमुख घटकों में एक स्विचिंग नियामक, प्रारंभ करनेवाला, डायोड और आउटपुट संधारित्र शामिल है। नियामक को वांछित आउटपुट वर्तमान और वोल्टेज का समर्थन करना चाहिए। प्रारंभकर्ता को संतुलन आकार और दक्षता के लिए उचित अधिष्ठाता मूल्य होना चाहिए। डायोड को कम आगे वोल्टेज और तेज स्विचिंग के लिए एक Schottky प्रकार की आवश्यकता होती है। संधारित्र आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करता है और लहर को कम करता है।
डिजाइन प्रक्रिया
प्रक्रिया इनपुट वोल्टेज रेंज और आवश्यक एलईडी वर्तमान को परिभाषित करने के साथ शुरू होती है। गणना प्रारंभ करनेवाला और संधारित्र मूल्यों को निर्धारित करती है। स्विचिंग आवृत्ति को दक्षता और आकार की बाधाओं के आधार पर चुना जाता है। सर्किट को भौतिक कार्यान्वयन से पहले प्रदर्शन को सत्यापित करने के लिए अनुकरण किया जाता है। दक्षता और थर्मल प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए घटक मूल्यों को समायोजन किया जाता है।
परीक्षण और सत्यापन
सर्किट को इकट्ठा करने के बाद, परीक्षण में विभिन्न लोड स्थितियों के तहत आउटपुट वोल्टेज, वर्तमान स्थिरता और दक्षता को मापने शामिल है। थर्मल परीक्षण घटकों को सुरक्षित तापमान रेंज के भीतर काम सुनिश्चित करता है। किसी भी समस्या को परीक्षण के दौरान पहचाना जाता है, जिससे प्रदर्शन में सुधार के लिए घटक चयन या सर्किट लेआउट में पुनरावृत्ति समायोजन होता है।