Aplicaciones en la función de redundancia de la fuente de alimentación de la pantalla LED

Con el desarrollo continuo de la pantalla LED, la participación de mercado de las pantallas LED a todo color ha aumentado en los últimos años. Las características de su alto brillo y alta resolución son ampliamente favorecidas por la mayoría de los anunciantes y desarrolladores inmobiliarios. Para una mejor experiencia de visualización, las personas requieren mayores demandas de claridad y resolución. Como resultado, la pantalla LED de paso pequeño se ha convertido en una tendencia.

Dado que la pantalla LED a todo color de tono pequeño puede lograr mejores imágenes gráficas y videos que muestran efectos en pantallas más pequeñas, la gama de aplicaciones se está expandiendo gradualmente, especialmente en algunas aplicaciones especiales, como teatros, presentaciones en vivo a gran escala, conciertos y videoconferencias, etc. (como se muestra en la Fig. 1). Además, sus características de alta confiabilidad y bajo costo de mantenimiento son altamente reconocidas. 

Fig.1 Aplicación de pantalla LED de paso pequeño a todo color

La pantalla actual suele utilizar solo una fuente de alimentación. Una vez que se rompe la fuente de alimentación, la pantalla falla simultáneamente. Sin embargo, el reemplazo y el mantenimiento de energía en el sitio afectan las actividades en curso. Para mejorar la confiabilidad, la mayoría de los sistemas de respaldo de energía y señal adoptan un diseño redundante paralelo “1 + 1”.
A continuación se ofrece una breve descripción de las aplicaciones redundantes:
 

El método de conexión tradicional de redundante es conectar dos o más fuentes de alimentación en serie a los diodos en paralelo a los buses de potencia de salida en paralelo, como se muestra en la Figura 2. Una sola fuente de alimentación puede funcionar sola, o varias fuentes de alimentación funcionan en el Mismo tiempo. Cuando falla una de las fuentes de alimentación, la salida del bus de alimentación no se verá afectada debido a las características de conducción unidireccional del diodo.

Fig.2 Sistema de redundancia de diodos en serie

La nueva configuración de fuente de alimentación redundante utiliza MOSFET de alta potencia para reemplazar los diodos en el circuito (que se muestra en la Fig. 2). Debido a la baja resistencia de encendido del MOSFET, solo varios mΩ, reduce en gran medida la pérdida de conducción. Con la implementación de los MOSFET, no solo se logra una solución más eficiente, sino que también se minimiza el diseño del disipador de calor, lo que ahorra el costo total del sistema.


La nueva serie LSP-160 lanzada por MEAN WELL adopta MOSFET para reemplazar el diodo en el diseño de circuito tradicional. Con un circuito integrado, se logran funciones de redundancia y compartición de corriente activa (opcional). Además, con un volumen pequeño y una alta eficiencia, la serie LSP-160 cumple con los requisitos de aplicaciones redundantes en el mercado de pantallas LED a todo color de paso pequeño.

Además, la serie LSP-160 es un producto semi-en maceta de bajo perfil, que permite reducir las fallas de energía causadas por problemas ambientales, como contaminación, vibración y humedad. La serie LSP es muy recomendable para equipos de información ferroviaria y equipos inteligentes para el sistema ferroviario urbano o equipos con espacio limitado.

Fig.3 Redundancia y conexión en paralelo del LSP-160

Artículo original en inglés por Weiqiang Wu

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