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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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