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- ELETTRONICA OGGI 450 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015
POWER
LED
un layout della scheda che preveda ampi interspazi tra il cir-
cuito integrato di regolazione e gli altri componenti.
Questo approccio centralizzato di regolazione diretta in AC
manca della flessibilità necessaria in termini di ottimizzazione
delle funzionalità e delle prestazioni e di possibilità di scelta
dei componenti. Ciò è evidente, per esempio,
considerando i
vincoli relativi al layout della scheda: il circuito integrato di
regolazione occupa molto spazio a bordo della scheda, ra-
gion per cui risulta difficile ospitare formati lineari come ad
esempio strisce luminose e sostituti di un tubo fluorescente.
Senza dimenticare le limitazioni che si incontrano nell’imple-
mentazione di funzioni quali la variazione della luminosità
(dimming).
Gli svantaggi evidenziati hanno portato allo sviluppo di una
versione migliorata dello schema di regolazione dei LED ali-
mentati in AC: al posto dell’implementazione centralizzata ri-
portata in figura 1, Exar, azienda specializzata nella realizza-
zione di circuiti integrati di potenza, ha messo a punto tramite
la propria filiale IML, un’architettura di tipo distribuito (fig. 4).
Il principio di funzionamento è il medesimo di quello dello
schema di controllo centralizzato: i LED ad alta tensione sono
accesi e spenti in sequenza durante ogni semiciclo dell’ali-
mentazione di rete. La differenza è rappresentata da fatto che
nello schema di controllo distribuito un circuito integrato
separato (come ad esempio iML8684) è preposto alla rego-
lazione di ciascuna stringa di LED ad alta tensione (Fig. 5).
Per ottenere un compromesso ottimale tra costo ed efficien-
za luminosa, molte implementazioni adottano uno schema di
Fig. 5 – Sistema di regolazione distribuita a due fasi che utiliz-
za il driver AC per la regolazione a più fasi iML8683 di Exar
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