Диодите, излъчващи светлина, са електронни устройства, които променят електрическата енергия в светлинна енергия. Излъчваната светлина е при определени дължини на вълните в зависимост от материала на производство. Модификацията е необходима, за да се получи бяла светлина. LED драйверите контролират много фактори, които влияят на работата на светодиода и са от критично значение за белите светодиоди.
Светодиодният драйвер е аналогичен на баласта при флуоресцентно осветление. Водачът преобразува променлив ток (AC) в постоянен ток (DC), ако е необходимо. Управлява входящото напрежение и ток до изискванията за нивото на напрежението и тока на светодиода . Електронно, водачът е малка интегрална схема (IC).
Светодиодите първоначално бяха използвани като сигнални индикатори; типично приложение, което представлява индикатор за включване на телевизора. За да могат светодиодите да се конкурират като източник на общо осветление с нажежаемо осветление, те трябва да могат да произвеждат качествена, последователна бяла светлина и да се регулират. Изборът на LED драйвер е от решаващо значение за приложенията с бяла светлина.
Изискванията, които трябва да се имат предвид при определянето на LED драйвера, зависят от планираното използване на светодиода . Светодиодите се задвижват от ток и имат голям спад в осветеността с малко намаляване на тока. Драйверът с постоянен ток отстранява вариациите във входния ток чрез регулиране на напрежението в резистор с ток. Стойността на еталонното напрежение и резистора определя текущия светодиод . Светодиодите, които споделят един и същ драйвер, трябва да бъдат свързани в серия, за да поддържат постоянен ток.
Устройствата с постоянен ток изискват защита от пренапрежение. Изходът на тока също е постоянен и ако съпротивлението се увеличава от светодиода , постоянният ток може да доведе до повишаване на напрежението над нивото на напрежението за светодиода или други отделни компоненти. Защитата от пренапрежение се осигурява от ценерови диоди, които могат да се възприемат като обратен предпазител паралелно на светодиода . Когато съществува състояние на пренапрежение, ценеровият диод започва да извършва електричество. Алтернатива на ценеровият диоден подход е да се наблюдава изходното напрежение и да се изключи захранването, когато е изпълнена точка за пренапрежение.
Ефективността при преобразуването на енергията в светлина е важна при използването на светодиоди , тъй като това отличава светодиодите като жизнеспособен светлинен източник. Количеството на входната мощност към LED яркостта е мярката за ефективност при LED драйвери. Има обратна връзка между еталонното напрежение на захранването и яркостта на светодиода . Входящата мощност, управлявана от драйвера на светодиода , с по-малки референтни напрежения, води до по-ниска електрическа употреба и по-малко натрупване на топлина.
Затъмняването на светодиодната светлина може да бъде управлявано от драйвера на светодиода чрез намаляване на входния ток. Това води до промяна в изходния спектър на цветовете и изисква аналогов сигнал за управление, който добавя друга необходима схема към дизайна. Модулацията на широчината на импулсите (PWM) включва и изключва тока при много високи честоти. PWM се използва в диммери с нажежаема светлина, при които токът се отстранява от същата част на AC енергийната вълна по време на всеки цикъл. В DC среда на високочестотния светодиод , веригата PWM трябва да работи с още по-високи честоти.


Усъвършенствани съоръжения Ефективно производство