Драйверы Snappy для светодиодной подсветки
1 декабря 2022
Игорь Елисеев (г. Химки)
Snappy – ведущий китайский производитель высококачественных драйверов для светодиодов подсветки. Основное преимущество изделий компании, помимо отличного соотношения «цена/качество» – сверхплоские форм-факторы, что важно для торговой и интерьерной подсветки, а также для световой рекламы.
Snappy – это современная, быстрорастущая китайская компания, специализирующаяся на производстве светодиодных драйверов, предназначенных главным образом для использования в системах светодиодной подсветки. Продукция компании отличается прежде всего широчайшей номенклатурой, что дает возможность их использования практически во всех сферах применения светодиодной подсветки, начиная от архитектурно-декоративной и заканчивая интерьерной и мебельной. Кроме того, драйверы Snappy можно с успехом использовать в световой рекламе и в подсветке товарных витрин. Широта области применения светодиодных драйверов Snappy предполагает наличие в линейке продукции приборов со специфическим набором технических и эксплуатационных характеристик, предназначенных для использования в самых различных условиях окружающей среды – как на открытом воздухе, так и в замкнутом пространстве.
При этом конструкторы компании Snappy при разработке изделий учитывали, что в ряде случаев размеры приборов являются основным критерием выбора при принятия решения об использовании того или иного драйвера. Например, одними из наиболее часто используемых приложений светодиодной подсветки служат так называемые лайтбоксы (lightbox, световая панель). Они используются в основном в рекламных целях и представляют собой плоские светящиеся панно, укрепляемые, как правило, на стенах. Понятно, что подобные устройства должны иметь минимально возможную толщину, особенно если речь идет о размещении лайтбоксов в достаточно узких проходах. Толщина светодиодных лент или модулей обычно не превышает нескольких миллиметров, поэтому толщина лайтбокса будет зависеть в первую очередь от соответствующего размера используемого светодиодного драйвера. Еще один характерный пример приложения, где необходим драйвер тонкой плоской конструкции – это мебельная подсветка.
Именно для подобных случаев компания Snappy выпускает достаточно широкую линейку светодиодных драйверов, отличающихся крайне малой толщиной (slim design). Кроме того, часто встречаются случаи, когда необходим драйвер не только с минимальными габаритами по толщине, но и с ограниченными размерами по ширине. Такие драйверы требуются в системах линейной подсветки для установки в узкие неглубокие ниши, например, в стенах или в потолке, или для инсталляции непосредственно в металлический профиль, служащий элементом конструкции. Подобные светодиодные драйверы (узкие и тонкие) также присутствуют в линейке продукции компании Snappy.
Как упоминалось выше, в системах светодиодной подсветки могут использоваться либо модули, либо ленты. Несмотря на кажущуюся внешнюю схожесть этих двух видов светодиодной продукции, их электрические схемы принципиально отличаются друг от друга. Модули представляют собой цепочку последовательно соединенных светодиодов, установленных на общей подложке (как жесткой, так и гибкой). Ленты устроены совершенно по-другому. На рисунке 1 приведена типовая электрическая схема светодиодной ленты.

Рис. 1. Типовая электрическая схема светодиодной ленты
В отличие от модуля, лента состоит из нескольких цепочек последовательно соединенных светодиодов, которые, в свою очередь, объединяются в параллель. В каждой цепочке в обязательном порядке присутствует резистор. В данной схеме он играет роль простейшего источника тока, величина которого пропорциональна разнице между напряжением питания и напряжением на цепочке светодиодов. Так как значения напряжений на светодиодах в каждой из цепочек почти не отличаются друг от друга, то и величины токов в цепочках будут практически одинаковы. Это означает, что все светодиоды в ленте будут светить фактически с одной яркостью, так как излучаемый ими световой поток прямо пропорционален протекающему через них току, который, в свою очередь, зависит от значения питающего напряжения. Следовательно, необходимым условием для поддержания на заданном уровне величины светового потока, излучаемого светодиодной лентой, является стабильное напряжение питания, в то время как при использовании светодиодного модуля необходимо обеспечить стабильное значение тока в цепи. Соответственно, в линейке продукции компании Snappy представлены светодиодные драйверы двух видов – со стабилизацией выходного напряжения для питания лент и со стабилизацией тока – для модулей.
На практике наибольшее распространение в системах светодиодной подсветки благодаря простоте и удобству использования получили светодиодные ленты. Ленты можно укорачивать до нужной длины, отрезая лишнее по линиям разграничения сегментов (красные пунктирные линии на рисунке 1), а также удлинять до необходимого размера, наращивая нужное количество сегментов (черные пунктирные линии на рисунке 1). Малый вес, низкий профиль, незначительная ширина и гибкость подложки способствуют их преимущественному использованию практически во всех возможных приложениях. Но в ряде случаев применение светодиодных лент оказывается нецелесообразным по причине низкой удельной интенсивности их излучения за счет применения маломощных светодиодов, а также из-за невысокой энергоэффективности (с точки зрения отношения величины излучаемого светового потока к подводимой мощности), поскольку значительная часть потребляемой мощности рассеивается на токоограничительных резисторах (рисунок 1). В этих случаях лучше использовать светодиодные модули совместно с высокоэффективным токовым драйвером, что позволит избежать потерь энергии и создать систему с высокой светоотдачей.
В ряде приложений для интерьерной или декоративной подсветки, а также для некоторых световых инсталляций требуются светодиодные драйверы с возможностью дистанционного управления. В линейке продукции Snappy есть и такие приборы. В частности, ниже будет рассмотрено одно из семейств светодиодных драйверов, предназначенных для использования совместно с симисторным диммером, включаемым в первичную цепь прибора.
Не лишним будет также упомянуть, что драйверы Snappy полностью соответствуют международным нормам по электромагнитной совместимости и, главное, стандартам и нормативам в области электрической и пожарной безопасности, что позволяет беспрепятственно использовать их в бытовой сфере (например, в мебельной подсветке) с учетом возможности непосредственного контакта с человеком. Кроме того, все светодиодные драйверы снабжены различными схемами защиты (от перегрузок, перенапряжений и т.д.) – это повышает надежность и безопасность системы, защищая приборы и цепи питающей сети от повреждений в случае возникновения нештатной ситуации (например, при коротком замыкании в нагрузке).
Важно отметить, что в технической документации на все без исключения светодиодные драйверы компании Snappy публикуются данные, характеризующие надежность этих приборов. Сам этот факт говорит о том, что компания уделяет повышенное внимание качеству и надежности своих изделий. Причем, что необычно, для характеристик надежности используются два параметра – Lifetime и MTBF. Большинство производителей источников питания (и светодиодных драйверов в том числе) используют для этих целей только один параметр – MTBF, который, как будет показано ниже, не в полной мере характеризует надежность изделия. Что касается драйверов Snappy, то в технической документации на эти приборы в обязательном порядке фигурирует именно параметр Lifetime, а вместе с ним зачастую – и MTBF.
Многие полагают, что параметр MTBF (Mean Time Between Failures – «промежуток времени между отказами», в российской технической литературе обозначается термином «среднее время наработки на отказ»), который измеряется в часах, характеризует средний срок службы прибора или компонента. В действительности это не так (или не совсем так). MTBF является обратной величиной по отношению к параметру “Failure Rate” (можно перевести как «интенсивность отказов»), который обычно обозначается буквой λ и характеризует количество отказов в час для группы приборов.
λ=fn×h,
где f – количество отказов, n – количество приборов, h – время работы в часах. Соответственно, MTBF можно рассчитать по формуле:
MTBF=1λ
Физический смысл этих параметров проще понять на примере. Допустим, мы имеем 1000 приборов и испытываем их в рабочем режиме 2000 часов. Предположим, 4 прибора из группы за это время вышли из строя. Тогда λ будет равна:
λ=41000×2000=2⋅10−6
Соответственно, MTBF будет равен:
MTBF=12⋅10−6=500000(ч)
Из примера ясно, что данная характеристика в какой-то степени может служить для оценки надежности прибора, но ни в коем случае не может свидетельствовать о том, что данное изделие проработает около полумиллиона часов (например, четыре прибора, отказавшие в процессе испытаний, могли выйти из строя в любое время, хотя бы и в первые минуты теста).
Как известно, жизненный цикл любого технического изделия состоит из трех последовательных стадий – стадии приработки сразу после первого включения в работу, когда высока интенсивность отказов за счет производственных дефектов или некачественных комплектующих, которые выходят из строя практически сразу после включения (эта стадия в англоязычной технической литературе именуется “infant mortality”, дословно «младенческая смертность»); стадии стабильной работы, когда все комплектующие приработались, но еще не достигли того возраста, при котором они начнут выходить из строя из-за старости, и, наконец, стадия износа, когда начинают постепенно, по нарастающей, выходить из строя комплектующие, исчерпавшие свой ресурс (эту стадию обозначают обычно терминами wear-out или “end of life” – износ и «конец жизни»). Графически этот цикл изображен на рисунке 2.

Рис. 2. Жизненный цикл любого технического изделия
Что касается MTBF, то измерение этого параметра для получения наиболее достоверных результатов производят в период, обозначенный на рисунке 2 как стадия B.
Параметр Lifetime (дословно «продолжительность жизни», но по отношению к техническим устройствам означает «срок службы»), упомянутый ранее, никак не связан с MTBF, определяется другими методами и обозначает близкий к реальному срок службы изделия в нормальных условиях эксплуатации от момента включения прибора в работу до того, как он начнет выходить из строя (рисунок 2). Обычно срок службы определяется по наименее надежным компонентам прибора, которые выходят из строя в первую очередь. В источниках питания к таким компонентам в первую очередь относятся электролитические конденсаторы, которые с течением времени теряют емкость. Обычно производители электролитических конденсаторов публикуют данные о деградации параметров своих изделий в зависимости от времени и условий окружающей среды.
Основываясь на этих сведениях, производители источников питания (в том числе и светодиодных драйверов) определяют сроки службы своих приборов.
Подводя краткий итог, можно констатировать, что драйверы компании Snappy благодаря широкому ассортименту изделий, высокой надежности и соответствию международным стандартам отлично подходят для реализации практически любых возможных систем светодиодной подсветки произвольной сложности и конфигурации, для работы в различных условиях окружающей среды и с разной нагрузкой (ленты или модули). Ниже будут рассмотрены основные семейства светодиодных драйверов, используемых преимущественно в системах подсветки – SE, SL, SNP, SP, SPE, SS и SSL.
Семейство SE представлено тремя сериями светодиодных драйверов со стабилизацией выходного напряжения – SE8 на выходную мощность 8 Вт (рисунок 3), SE15 на мощность 15 Вт и SE20, соответственно, на 20 Вт (рисунок 4).

Рис. 3. Светодиодный драйвер серии SE8

Рис. 4. Светодиодные драйверы серий SE15 и SE20
Драйверы серии SE8 отличаются по размерам, внешнему виду и структуре наименования от своих собратьев на 15 и 20 Вт. Структура наименования драйверов серии SE8 представлена на рисунке 5, а драйверов серий SE15 и SE20 – на рисунке 6.

Рис. 5. Структура наименования драйверов серии SE8

Рис. 6. Структура наименования драйверов серий SE15 и SE20
Все драйверы семейства SE выполнены в корпусах низкого профиля с классом защиты от внешних воздействий IP20, что подразумевает их использование исключительно внутри помещений. Все они снабжены схемами защиты от коротких замыканий, перегрузок и перенапряжений, характеризуются относительно низким значением коэффициента нелинейных искажений в соответствии со стандартом EN IEC 61000-3-2 по классу C, хорошими значениями коэффициента мощности и коэффициента полезного действия, малым энергопотреблением в режиме холостого хода и высокими показателями надежности. Каждая из серий содержит две модели с номинальными выходными напряжениями 12 и 24 В, что соответствует стандартным входным напряжениям большинства светодиодных лент. Основные электрические и эксплуатационные характеристики светодиодных драйверов семейства SE представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные электрические и эксплуатационные характеристики светодиодных драйверов семейства SE
Параметр | SE8 | SE15 | SE20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 В | 24 В | 12 В | 24 В | 12 В | 24 В | |
Максимальный выходной ток, А | 0,67 | 0,33 | 1,25 | 0,625 | 1,67 | 0,833 |
Допустимое отклонение выходного напряжения от номинала, % | ±5 | |||||
Типовой коэффициент нелинейных искажений, % | 53 | 46 | 45 | |||
Типовой коэффициент мощности | 0,8 | 0,84 | ||||
Типовой коэффициент полезного действия, % | 81 | 83 | 83 | 85 | 83 | 85 |
Входное напряжение переменного тока, В | 180…264 | |||||
Частота переменного тока, Гц | 47…63 | |||||
Максимальный входной ток, А | 0,085 | 0,13 | 0,17 | |||
Максимальный пусковой ток на холодном старте, А | 60 | |||||
Максимальный ток утечки, мА | 0,7 | |||||
Максимальное потребление в режиме холостого хода, Вт | 0,5 | |||||
Пульсации выходного напряжения, не более, % | 2 | 4 | ||||
Время старта, не более, мс | 400 | |||||
Нестабильность выходного напряжения при изменении входного, не более, % | 1 | |||||
Нестабильность выходного напряжения при изменении нагрузки, не более, % | 2 | |||||
Диапазон рабочих температур, °C | -20…45 | |||||
Диапазон температур хранения, °C | -40…85 | |||||
Влажность воздуха при работе, % | 10…90 | |||||
Влажность воздуха при хранении, % | 5…95 | |||||
Напряжение изоляции «вход-выход», В | 3200 | |||||
Напряжение изоляции «вход-земля», В | 1600 | |||||
Напряжение изоляции «выход-земля», В | 1000 | |||||
Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 10 | |||||
Средний срок службы, ч | 30000 | |||||
Среднее время наработки на отказ, ч | 200000 | |||||
Гарантийный срок, лет | 5 | 3 | ||||
Вес, г | 50 | 65 | ||||
Размеры, Д х Ш х В, мм | 94,5 х 46,2 х 19,5 | 103 х 35,5 х 16 |
Семейство SL представлено светодиодными драйверами линейной конструкции, имеющими относительно небольшие размеры по ширине и высоте по сравнению с длиной (рисунок 7).

Рис. 7. Внешний вид светодиодных драйверов семейства SL
Эти драйверы предназначены для электропитания светодиодных лент, рассчитанных на напряжения 12, 24 или 48 В и используемых главным образом в лайтбоксах и системах линейной подсветки большой мощности (до 240 Вт). Драйверы SL выпускаются в пластмассовых корпусах с классом защиты IP20, что не допускает использование этих приборов вне помещений.
В целом данное семейство характеризуется высокими значениями коэффициента полезного действия и коэффициента мощности, низким значением коэффициента нелинейных искажений в полном соответствием со стандартом EN IEC 61000-3-2 по классу C, малым энергопотреблением в режиме холостого хода, большим сроком службы и соответствует международным стандартам по электро- и пожарной безопасности.
Все драйверы семейства SL снабжены схемами защиты от коротких замыканий, перегрузок, перенапряжений и даже от перегрева. Семейство содержит серии на 75, 100, 150, 200 и 240 Вт. Драйверы на 100 и 150 Вт выпускаются в двух вариантах – один из них будем считать стандартным, поскольку по техническим характеристикам и по структуре наименования этот вариант соответствует остальным драйверам семейства, а другой назовем модифицированным. Модифицированные варианты имеют ряд улучшенных характеристик, в частности, крайне низкие значения коэффициента нелинейных искажений и повышенные значения коэффициентов мощности и полезного действия, выпускаются в виде отдельных серий и отличаются наличием суффикса «-1» в наименовании. Полная структура наименования драйверов семейства SL представлена на рисунке 8.

Рис. 8. Структура наименования драйверов семейства SL
Основные электрические характеристики светодиодных драйверов семейства SL представлены в таблицах 2 и 3, а основные технические и эксплуатационные характеристики серий этого семейства – в таблице 4.
Таблица 2. Основные электрические характеристики светодиодных драйверов стандартных серий семейства SL
Модель | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В |
Максимальный выходной ток, А | Типовой коэффициент полезного действия, % |
Типовой коэффициент мощности |
---|---|---|---|---|---|
SL75-12VF | 180…264 | 12±5% | 6,25 | ≥ 89 | ≥ 0,9 |
SL75-24VF | 24±5% | 3,125 | ≥ 89 | ≥ 0,9 | |
SL75-48VF | 48±5% | 1,56 | 91,5 | 0,98 | |
SL100-12VF | 100…240 | 12±5% | 8,33 | ≥ 89 | ≥ 0,9 |
SL100-24VF | 200…240 | 24±5% | 4,17 | ≥ 90 | ≥ 0,9 |
SL100-48VF | 48±5% | 2,08 | ≥ 90 | ≥ 0,9 | |
SL150-12VF | 100…240 | 12±5% | 11,0 | 92 | ≥ 0,9 |
SL150-24VF | 24±5% | 6,25 | 92 | ≥ 0,9 | |
SL150-48VF | 48±5% | 3,125 | 92 | ≥ 0,9 | |
SL200-24VF | 220…240 | 24±5% | 8,33 | 93 | ≥ 0,9 |
SL200-48VF | 48±5% | 4,16 | ≥ 94 | ≥ 0,9 | |
SL240-24VF | 200…240 | 24±5% | 10,0 | ≥ 93 | ≥ 0,95 |
SL240-48VF | 48±5% | 5,0 | ≥ 93 | ≥ 0,95 |
Таблица 3. Основные электрические характеристики светодиодных драйверов модифицированных серий семейства SL
Модель | Входное напряжение, В |
Выходное напряжение, В |
Максимальный выходной ток, А | Типовой коэффициент полезного действия, % |
Типовой коэффициент мощности | Типовой коэффициент нелинейных искажений, % |
---|---|---|---|---|---|---|
SL100-12VF-1 | 198…264 | 12±5% | 8,33 | 94 | 0,95 | 4 |
SL100-24VF-1 | 24±5% | 4,17 | 93 | |||
SL100-48VF-1 | 220…240 | 48±5% | 2,08 | 94 | ||
SL150-12VF-1 | 198…264 | 12±5% | 11,0 | 93 | ||
SL150-24VF-1 | 24±5% | 6,25 | 93 | |||
SL150-48VF-1 | 48±5% | 3,125 | 93 |
Таблица 4. Основные технические и эксплуатационные характеристики серий светодиодных драйверов семейства SL
Параметр | Серии | Значение |
---|---|---|
Максимальное потребление в режиме холостого хода, Вт | SL75, SL100, SL100-1, SL150-1 | 0,5 |
SL150, SL200, SL240 | 0,21 | |
Максимальный пусковой ток на холодном старте, А | SL75, SL100, SL150, SL200, SL240 | 75 |
SL100-1 | 60 | |
SL150-1 | 80 | |
Время старта, не более, мс | SL75, SL100, SL150, SL200, SL240 | 500 |
SL100-1, SL150-1 | 300 | |
Диапазон рабочих температур, °C | Все серии | -20…45 |
Относительная влажность воздуха, % | Все серии | 45…85 |
Средний срок службы, ч | Все серии | 30000 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | SL75 | 304,6 х 30,0 х 16,7 |
SL100, SL100-1, SL150-1 | 320,6 x 30,0 x 18,2 | |
SL150, SL200 | 322,6 x 30,1 x 21,5 | |
SL240 | 356,4 x 32,1 x 22,3 |
Семейство SNP включает светодиодные драйверы обоих типов (как со стабилизацией выходного напряжения, так и со стабилизацией тока) в различных вариантах корпусов компактной конструкции. Структура наименования драйверов со стабилизацией выходного тока представлена на рисунке 9, а со стабилизацией напряжения – на рисунке 10.

Рис. 9. Структура наименования светодиодных драйверов семейства SNP со стабилизацией выходного тока

Рис. 10. Структура наименования светодиодных драйверов семейства SNP со стабилизацией выходного напряжения
Как и у ранее рассмотренного семейства, здесь в наименованиях изделий может присутствовать суффикс (цифра или буква после дефиса), обозначающий новую версию или модификацию серии более раннего выпуска. Модификация касается в основном технических характеристик прибора и, как правило. не затрагивает конструктивное исполнение, то есть корпуса всех серий (исходной и модифицированных) в подавляющем большинстве случаев будут совершенно идентичны по конструкции, внешнему виду и габаритам.
Что касается корпусов для драйверов со стабилизацией напряжения, то, как показано на рисунке 10, существуют две разновидности корпусов, обозначаемые в названиях приборов буквами F или Корпуса типа F более тонкие, низкопрофильные, обозначаемые в технической документации Snappy как “super slim” (супертонкий). В семействе SNP драйвер самой мощной серии в корпусе типа F (SNP150) имеет толщину всего 17,2 мм, а близкий по мощности драйвер в корпусе L серии SNP200 почти в два раза толще – высотой 31,2 мм. Изображения драйверов этих серий представлены на рисунках 11 и 12.

Рис. 11. Внешний вид драйвера серии SNP150 в корпусе типа F

Рис. 12. Внешний вид драйвера серии SNP200 в корпусе типа L
Как показано на рисунке 9, драйверы семейства SNP со стабилизацией выходного тока выпускаются только в корпусе типа L. Интересно отметить, что если в той же серии присутствует драйвер со стабилизацией напряжения, тоже имеющий в названии букву L, то корпуса этих драйверов будут полностью совпадать по внешнему виду и по размерам. Характерный пример – драйверы серии SNP8 – SNP8-12VL-2 и SNP8-350IL-2 (рисунок 13).

Рис. 13. Внешний вид драйверов SNP8-12VL-2 и SNP8-350IL-2
Семейство SNP включает серии светодиодных драйверов на мощности 8, 15, 20, 30, 45, 75, 100, 150, 200, 250 и 320 Вт. При этом, только серии SNP8 и SNP15 содержат оба типа драйверов – со стабилизацией выходного напряжения и со стабилизацией тока, в остальных сериях присутствуют только драйверы по напряжению.
В целом драйверы семейства SNP характеризуются как достаточно надежные, обладающими всеми необходимыми схемами защиты – от коротких замыканий, перегрузок, перенапряжений и перегрева, соответствующие международным стандартам по электрической и пожарной безопасности, а также по коэффициенту нелинейных искажений. Они имеют класс защиты от внешних воздействий IP20, то есть предназначены для использования внутри помещений. Основные электрические характеристики светодиодных драйверов семейства SNP со стабилизацией выходного напряжения представлены в таблице 5, со стабилизацией тока – в таблице 6, а основные технические и эксплуатационные характеристики по сериям – в таблице 7.
Таблица 5. Основные электрические характеристики светодиодных драйверов семейства SNP со стабилизацией выходного напряжения
Модель | Входное напряжение, В |
Выходное напряжение, В |
Максимальный выходной ток, А | Типовой коэффициент полезного действия, % |
Типовой коэффициент мощности |
---|---|---|---|---|---|
SNP8-12VL-2 | 180…264 | 12±5% | 0,67 | ≥ 70 | ≥ 0,5 |
SNP8-24VL-2 | 24±5% | 0,33 | ≥ 70 | ≥ 0,5 | |
SNP15-12VF-1 | 200…240 | 12±5% | 1,25 | ≥ 82 | ≥ 0,5 |
SNP15-24VF-1 | 24±5% | 0,625 | ≥ 84 | ≥ 0,5 | |
SNP20-12VF-E | 12±5% | 1,67 | ≥ 85 | ≥ 0,5 | |
SNP20-24VF-E | 24±5% | 0,833 | ≥ 85 | ≥ 0,5 | |
SNP30-12VF-2 | 12±5% | 2,5 | ≥ 85 | ≥ 0,9 | |
SNP30-24VF-2 | 24±5% | 1,25 | ≥ 85 | ≥ 0,9 | |
SNP30-48VF-2 | 180…264 | 48±5% | 0,625 | 87,5 | 0,97 |
SNP45-12VF-1 | 200…240 | 12±5% | 3,75 | ≥ 85 | ≥ 0,9 |
SNP45-24VF-1 | 24±5% | 1,87 | ≥ 85 | ≥ 0,9 | |
SNP75-12VF | 12±5% | 6,25 | ≥ 90 | ≥ 0,9 | |
SNP75-24VF | 24±5% | 3,13 | ≥ 90 | ≥ 0,9 | |
SNP100-12VF | 12±5% | 8,33 | ≥ 90 | ≥ 0,9 | |
SNP100-24VF | 24±5% | 4,17 | ≥ 90 | ≥ 0,9 | |
SNP150-12VF | 12±5% | 11,0 | ≥ 90 | ≥ 0,9 | |
SNP150-24VF | 24±5% | 6,25 | ≥ 90 | ≥ 0,9 | |
SNP200-12VL | 12±5% | 15,0 | ≥ 92 | ≥ 0,9 | |
SNP200-24VL | 24±5% | 8,33 | ≥ 93 | ≥ 0,9 | |
SNP250-12VL | 12±5% | 18,0 | ≥ 92 | ≥ 0,95 | |
SNP250-24VL | 24±5% | 10,4 | ≥ 93 | ≥ 0,95 | |
SNP320-12VL | 12±5% | 21,7 | ≥ 90 | ≥ 0,9 | |
SNP320-24VL | 24±5% | 13,3 | ≥ 90 | ≥ 0,9 |
Таблица 6. Основные электрические характеристики светодиодных драйверов семейства SNP со стабилизацией выходного тока
Модель | Входное напряжение, В |
Номинальный выходной ток, мА | Выходное напряжение, В |
Типовой коэффициент полезного действия, % |
Типовой коэффициент мощности |
---|---|---|---|---|---|
SNP8-350IL-2 | 180…264 | 350±10% | 5,7…22,5 | ≥ 70 | ≥ 0,5 |
SNP8-500IL-2 | 500±10% | 4,0…16,0 | ≥ 70 | ≥ 0,5 | |
SNP8-700IL-2 | 700±10% | 3,0…11,5 | ≥ 70 | ≥ 0,5 | |
SNP15-350IL | 108…132 | 350±10% | < 45 | ≥ 82 | ≥ 0,6 |
SNP15-500IL | 500±10% | < 34 | ≥ 80 | ≥ 0,5 | |
SNP15-700IL | 700±10% | < 23 | ≥ 80 | ≥ 0,6 |
Таблица 7. Основные технические и эксплуатационные характеристики серий светодиодных драйверов семейства SNP
Параметр | Серии | Значение |
---|---|---|
Максимальное потребление в режиме холостого хода, Вт | SNP8-V, SNP15-V, SNP15-I, SNP20, SNP30, SNP45 | 0,5 |
SNP75, SNP100, SNP150, SNP200, SNP250, SNP320 | 0,21 | |
SNP8-I | 1,0 | |
Максимальный пусковой ток на холодном старте, А | SNP8-V, SNP8-I, SNP20, SNP30, SNP45, | 60 |
SNP15-V, SNP15-I | 70 | |
SNP75, SNP100, SNP150, SNP200, SNP250, SNP320 | 75 | |
Время старта, не более, мс | Все серии, кроме SNP15-I | 500 |
SNP15-I | 1000 | |
Диапазон рабочих температур, °C | Все серии | -20…45 |
Относительная влажность воздуха, % | Все серии | 45…85 |
Средний срок службы, ч | Все серии | 30000 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | SNP8-V, SNP8-I | 67,0 х 33,0 х 19,8 |
SNP15-V, SNP20 | 103,0 x 35,5 x 16,0 | |
SNP15-I | 124,1 x 46,1 x 20,2 | |
SNP30, SNP45 | 251,0 x 30,0 x 16,0 | |
SNP75 | 159,9 x 57,8 x 18,0 | |
SNP100 | 164,0 x 56,4 x 16,8 | |
SNP150 | 177,0 x 56,4 x 17,2 | |
SNP200, SNP250 | 195,0 x 67,1 x 31,2 | |
SNP320 | 215,0 x 77,5 x 35,0 |
Семейство SP, как и SNP, имеет в составе светодиодные драйверы двух видов (по току и по напряжению) с использованием корпусов двух типов (F или L). Диапазон мощностей серий драйверов несколько уже, чем у SNP, но при этом включает ряд новых номиналов. Главное отличие этого семейства от SNP заключается в том, что все светодиодные драйверы SP предназначены для работы с внешним симисторным диммером (triac dimmer).
Структура наименований драйверов семейства SP практически не отличается от рассмотренных выше за исключением того, что в конце названия добавляется латинская буква T (видимо, от слова triac). На рисунке 14 представлена структура наименования светодиодных драйверов семейства SP со стабилизацией выходного тока, а на рисунке 15 – то же самое для драйверов со стабилизацией напряжения.

Рис. 14. Структура наименования светодиодных драйверов семейства SP со стабилизацией выходного тока

Рис. 15. Структура наименования светодиодных драйверов семейства SP со стабилизацией выходного напряжения
Общие характеристики драйверов семейства SP также практически не отличаются от рассмотренных выше. Они предназначены для работы исключительно внутри помещений, так как именно такое использование предполагается для приборов, имеющих класс защиты от внешних воздействий IP20. Все приборы полностью соответствуют международным стандартам по электромагнитной совместимости, по пожарной и электрической безопасности, все снабжены схемами защиты от коротких замыканий, перегрузок, перенапряжений и перегрева, отличаются высокими значениями коэффициента полезного действия и коэффициента мощности, имеют малое энергопотребление в режиме холостого хода и длительный срок службы. Основные электрические параметры светодиодных драйверов семейства SP со стабилизацией выходного напряжения представлены в таблице 8, аналогичные параметры драйверов со стабилизацией тока – в таблице 9, а основные технические и эксплуатационные параметры по сериям – в таблице 10.
Таблица 8. Основные электрические параметры светодиодных драйверов семейства SP со стабилизацией выходного напряжения
Модель | Входное напряжение, В |
Выходное напряжение, В |
Выходной ток, А |
Типовой коэффициент полезного действия, % |
Типовой коэффициент мощности |
---|---|---|---|---|---|
SP10-12VFT | 198…264 | 12±5% | 0,167…0,833 | 78 | ≥ 0,9 |
SP10-24VFT | 24±5% | 0,167…0,417 | ≥ 81 | ≥ 0,9 | |
SP30-12VFT | 220…240 | 12±5% | 0,5…2,5 | ≥ 80 | ≥ 0,9 |
SP30-24VFT | 24±5% | 0,25…1,25 | ≥ 80 | ≥ 0,9 | |
SP50-12VFT | 12±5% | 1,6…4,16 | ≥ 85 | ≥ 0,9 | |
SP50-24VFT | 24±5% | 0,8…2,08 | ≥ 85 | ≥ 0,9 | |
SP75-12VLT | 12±5% | 2,0…6,25 | ≥ 85 | ≥ 0,9 | |
SP75-24VLT | 24±5% | 1,0…3,125 | ≥ 85 | ≥ 0,9 | |
SP100-12VLT | 12±5% | 2,0…8,33 | 85 | ≥ 0,9 | |
SP100-24VLT | 24±5% | 1,0…4,17 | 85 | ≥ 0,9 | |
SP150-12VLT | 198…255 | 12±5% | 4,0…11,0 | 89 | ≥ 0,9 |
SP150-24VLT | 24±5% | 2,0…6,25 | 90 | ≥ 0,9 |
Таблица 9. Основные электрические параметры светодиодных драйверов семейства SP со стабилизацией выходного тока
Модель | Входное напряжение, В |
Номинальный выходной ток, мА | Выходное напряжение, В |
Типовой коэффициент полезного действия, % |
Типовой коэффициент мощности |
---|---|---|---|---|---|
SP15-350ILT | 198…264 | 350±10% | 21,5…42,5 | ≥ 75 | ≥ 0,9 |
SP15-500ILT | 500±10% | 15,0…30,0 | ≥ 75 | ≥ 0,9 | |
SP15-700ILT | 700±10% | 10,5…21,5 | ≥ 75 | ≥ 0,9 | |
SP18-350ILT | 350±10% | 25,5…51,0 | ≥ 80 | ≥ 0,9 | |
SP18-500ILT | 500±10% | 18,0…36,0 | ≥ 80 | ≥ 0,9 | |
SP24-350ILT | 350±10% | 34,0…68,5 | ≥ 80 | ≥ 0,95 | |
SP24-500ILT | 500±10% | 24,0…48,0 | ≥ 80 | ≥ 0,95 | |
SP24-700ILT | 700±10% | 17,0…34,0 | ≥ 80 | ≥ 0,95 | |
SP24-1050ILT | 1050±10% | 11,0…22,5 | ≥ 80 | ≥ 0,95 | |
SP36-350ILT | 350±10% | 42,5…85,5 | ≥ 80 | ≥ 0,95 | |
SP36-500ILT | 500±10% | 36,0…72,0 | ≥ 80 | ≥ 0,95 | |
SP36-700ILT | 700±10% | 25,5…51,0 | ≥ 80 | ≥ 0,95 | |
SP36-1050ILT | 1050±10% | 17,0…34,0 | ≥ 80 | ≥ 0,95 |
Таблица 10. Основные технические и эксплуатационные характеристики серий светодиодных драйверов семейства SP
Параметр | Серии | Значение |
---|---|---|
Максимальное потребление в режиме холостого хода, Вт | SP15-I, SP18-I, SP24-I, SP36-I | 1,0 |
Максимальный пусковой ток на холодном старте, А | SP10-V, SP18-I, SP24-I, SP30-V, SP36-I, SP50-V,
SP75-V, SP100-V, SP150-V |
75 |
SP15-I | 60 | |
Время старта, не более, мс | SP15-I, SP18-I, SP24-I, SP36-I, SP75-V | 500 |
Диапазон диммирования, % | SP10-V, SP30-V, SP50-V | 20…90 |
SP15-I, SP18-I, SP24-I | 15…90 | |
SP36-I | 10…90 | |
SP75-V, SP100-V, SP150-V | 10…100 | |
Диапазон рабочих температур, °C | Все серии | -20…45 |
Относительная влажность воздуха, % | Все серии | 45…85 |
Средний срок службы, ч | Все серии | 30000 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | SP10-V | 111,4 x 42,5 x 16,0 |
SP15-I | 123,0 x 45,6 x 20,2 | |
SP18-I | 147,8 x 45,9 x 22,95 | |
SP24-I | 157,0 x 35,3 x 23,5 | |
SP30-V | 158,0 x 45,8 x 18,3 | |
SP36-I | 167,0 x 41,0 x 29,0 | |
SP50-V | 177,0 x 57,8 x 21,8 | |
SP75-V | 170,4 x 56,5 x 31,0 | |
SP100-V | 200,8 x 63,0 x 30,0 | |
SP150-V | 195,0 x 67,1 x 31,2 |
Семейство SS представляет светодиодные драйверы со стабилизацией выходного напряжения в пластмассовых корпусах обоих типов (L и F) с классом защиты от внешних воздействий IP20 (для внутреннего применения). Структура наименования драйверов семейства представлена на рисунке 16.

Рис. 16. Структура наименования светодиодных драйверов семейства SS со стабилизацией выходного напряжения
Так же, как и рассмотренные ранее светодиодные драйверы других семейств, эти приборы полностью соответствуют международным стандартам по электрической и пожарной безопасности, по электромагнитной совместимости, имеют в своем составе необходимые схемы защиты – от коротких замыканий, перегрузок и перегрева, характеризуются малым энергопотреблением в режиме холостого хода и долгим сроком службы.
Но наряду с этим, у драйверов SS имеются и характерные отличительные особенности. В первую очередь это крайне низкое значение коэффициента нелинейных искажений и, соответственно, высокое значение коэффициента мощности (до 0,98) у всех моделей семейства. Кроме того, все драйверы SS характеризуются высокой эффективностью с коэффициентом полезного действия не ниже 85%. Помимо этого, отдельные серии драйверов семейства SS отличаются рядом улучшенных характеристик, среди которых можно отметить сверхнизкое энергопотребление в режиме холостого хода (менее 0,2 Вт), высокую стабильность выходного напряжения (не хуже 1%) и повышенный срок службы (до 50000 часов). Основные электрические характеристики светодиодных драйверов семейства SS представлены в таблице 11, а технические и эксплуатационные характеристики серий семейства – в таблице 12.
Таблица 11. Основные электрические характеристики светодиодных драйверов семейства SS
Модель | Входное напряжение, В |
Выходное напряжение, В |
Максимальный выходной ток, А | Типовой коэффициент полезного действия, % |
Типовой коэффициент мощности | Типовой коэффициент нелинейных искажений, % |
---|---|---|---|---|---|---|
SS30-12VF | 220 … 240 | 12±5% | 2,5 | 86 | ≥ 0,95 | < 10 |
SS30-12VL | 12±5% | 2,5 | 85 | ≥ 0,9 | < 10 | |
SS30-24VF | 24±5% | 1,25 | 87 | ≥ 0,95 | < 10 | |
SS30-24VL | 24±5% | 1,25 | 86 | ≥ 0,9 | < 10 | |
SS40-24VF | 24±5% | 1,67 | 87 | ≥ 0,95 | < 10 | |
SS50-24VF | 24±5% | 2,08 | 88 | ≥ 0,98 | < 10 | |
SS60-12VF | 12±5% | 5,0 | 87 | 0,95 | 6 | |
SS60-24VF | 24±5% | 2,5 | 88 | 0,95 | 6 | |
SS60-48VF | 48±5% | 1,25 | 89 | 0,95 | 6 | |
SS60-12VL | 12±5% | 5,0 | 87 | ≥ 0,9 | < 10 | |
SS60-24VL | 24±5% | 2,5 | 88 | ≥ 0,9 | < 10 | |
SS75-24VL | 24±5% | 3,125 | 90 | ≥ 0,9 | < 10 | |
SS100-12VL | 198 … 264 | 12±5% | 8,3 | 90 | 0,98 | 4 |
SS100-24VL | 24±5% | 4,17 | 91 | 0,98 | 4 | |
SS150-12VL | 12±5% | 11,0 | 90 | 0,95 | 4 | |
SS150-24VL | 24±5% | 6,25 | 92 | 0,95 | 4 |
Таблица 12. Основные технические и эксплуатационные характеристики серий светодиодных драйверов семейства SS
Параметр | Серии | Значение |
---|---|---|
Максимальное потребление в режиме холостого хода, Вт | SS30-VF, SS40, SS50, SS60, SS75, SS100, SS150 | 0,5 |
SS30-VL | 0,2 | |
Максимальный пусковой ток на холодном старте, А | SS30-VF, SS40, SS50, SS60-VF | 30 |
SS30-VL | 20 | |
SS60-VL, SS75 | 40 | |
SS100, SS150 | 60 | |
Время старта, не более, мс | SS30, SS40, SS50, SS60-VL, SS75 | 500 |
SS60-VF, SS100, SS150 | 300 | |
Стабильность выходного напряжения при изменении входного и нагрузки, не более, % | SS30-VL, SS60, SS75, SS100, SS150 | 1 |
Диапазон рабочих температур, °C | Все серии | -20…45 |
Относительная влажность воздуха, % | Все серии | 10…90 |
Средний срок службы, ч | SS30-VF, SS40, SS60-VF, SS100, SS150 | 30000 |
SS30-VL, SS50, SS60-VL, SS75 | 50000 | |
Среднее время наработки на отказ, ч | Все серии | 200000 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | SS30-VF, SS40 | 154,0 x 50,0 x 14,0 |
SS30-VL | 123,0 x 44,6 x 19,2 | |
SS50, SS60-VF | 159,9 x 57,8 x 18,0 | |
SS60-VL, SS75, SS100 | 170,0 x 44,5 x 28,2 | |
SS150 | 179,4 x 62,5 x 30,6 |
Семейство SPE содержит серии светодиодных драйверов со стабилизацией выходного напряжения на мощности 100, 150, 200, 250 и 320 Вт. Драйверы SPE выпускаются в полностью герметизированном металлическом корпусе со степенью защиты от внешних воздействий IP67 и рассчитаны на работу в широком диапазоне температур окружающей среды, то есть предназначены для использования на открытом воздухе. Для справки – степень защиты IP67 подразумевает абсолютную защиту от попадания внутрь прибора любых микрочастиц и пыли (цифра 6 после IP) и защиту от проникновения влаги, допускающую погружение прибора в воду на глубину до одного метра на время до получаса (об этом свидетельствует цифра 7 в конце).
Приборы семейства соответствуют всем необходимым стандартам по пожарной и электробезопасности, а также по электромагнитной совместимости, отличаются высокими значениями коэффициента полезного действия и коэффициента мощности, содержат схемы защиты от коротких замыканий, перегрузок, перенапряжений и от перегрева, характеризуются малым потреблением энергии в режиме холостого хода и длительным сроком службы. На рисунке 17 представлен внешний вид одного из представителей семейства (в данном случае это SPE320-24VLP), остальные драйверы выглядят аналогично, отличаясь лишь размерами.

Рис. 17. Светодиодный драйвер семейства SPE
Структура наименования драйверов семейства SPE представлена на рисунке 18.

Рис. 18. Структура наименования светодиодных драйверов семейства SPE
Драйверы семейства выпускаются на два номинала выходного напряжения, наиболее часто используемые для питания светодиодных лент – 12 и 24 В. Основные электрические параметры светодиодных драйверов семейства SPE представлены в таблице 13, а в таблице 14 приведены основные технические и эксплуатационные характеристики серий семейства.
Таблица 13. Основные электрические параметры светодиодных драйверов семейства SPE
Модель | Входное напряжение, В |
Выходное напряжение, В |
Максимальный выходной ток, А |
Типовой коэффициент полезного действия, % |
Типовой коэффициент мощности |
---|---|---|---|---|---|
SPE100-12VLP | 200…277 | 12±5% | 8,33 | ≥ 85 | ≥ 0,9 |
SPE100-24VLP | 24±5% | 4,17 | ≥ 85 | ≥ 0,9 | |
SPE150-12VLP | 12±5% | 12,5 | ≥ 90 | ≥ 0,9 | |
SPE150-24VLP | 24±5% | 6,25 | ≥ 90 | ≥ 0,9 | |
SPE200-12VLP | 12±5% | 16,7 | ≥ 90 | ≥ 0,9 | |
SPE200-24VLP | 24±5% | 8,33 | ≥ 90 | ≥ 0,9 | |
SPE250-12VLP | 12±5% | 20,0 | ≥ 90 | ≥ 0,9 | |
SPE250-24VLP | 24±5% | 10,4 | ≥ 90 | ≥ 0,9 | |
SPE320-24VLP | 24±5% | 13,4 | ≥ 90 | ≥ 0,9 |
Таблица 14. Основные технические и эксплуатационные характеристики серий светодиодных драйверов семейства SPE
Параметр | Серии | Значение |
---|---|---|
Максимальное потребление в режиме холостого хода, Вт | Все серии, кроме SPE320 | 0,5 |
SPE320 | 1,2 | |
Максимальный пусковой ток на холодном старте, А | Все серии, кроме SPE320 | 75 |
SPE320 | 100 | |
Время старта, не более, мс | Все серии | 500 |
Диапазон рабочих температур, °C | SPE100, SPE200 | -40…60 |
SPE150 | -20…60 | |
SPE250, SPE320 | -40…50 | |
Относительная влажность воздуха, % | SPE100, SPE150 | 45…85 |
SPE200, SPE250, SPE320 | 45…95 | |
Средний срок службы, ч | SPE100, SPE150 | 30000 |
SPE200, SPE250, SPE320 | 50000 | |
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | SPE100 | 212,0 x 46,0 x 38,3 |
SPE150 | 190,0 x 61,5 x 36,5 | |
SPE200, SPE250 | 220,8 x 61,5 x 36,5 | |
SPE320 | 225,2 x 70,5 x 38,0 |
SSL – самое малочисленное семейство светодиодных драйверов компании Snappy, оно содержит только одну серию на мощность 60 Вт, в составе которой всего три модели драйверов на выходные стабилизированные напряжения 12, 24 и 48 В. Приборы предназначены исключительно для внутреннего использования, так как выпускаются в негерметичных пластмассовых корпусах с классом защиты от внешних воздействий IP20. Корпус драйвера SSL60 представляет собой линейную низкопрофильную конструкцию с размерами 304,6 х 30,0 х 16,7 мм (рисунок 19).

Рис. 19. Светодиодный драйвер серии SSL60
Прибор такой конструкции найдет применение в лайтбоксах, системах линейной подсветки и в других приложениях, где требуется драйвер компактного исполнения, но достаточно большой мощности. Разумеется, драйверы данной серии полностью удовлетворяют требованиям международных стандартов в плане пожарной и электробезопасности, соответствуют общепринятым нормативам по электромагнитной совместимости, содержат необходимые схемы защиты – от коротких замыканий, перегрузок, перенапряжений и от перегрева, отличаются высокими значениями коэффициента полезного действия и коэффициента мощности, и имеют продолжительный срок службы. Основные технические и эксплуатационные характеристики светодиодных драйверов серии SSL60 представлены в таблице 15.
Таблица 15. Основные технические и эксплуатационные характеристики светодиодных драйверов серии SSL60
Параметр/Модель | SSL60-12VF | SSL60-24VF | SSL60-48VF |
---|---|---|---|
Диапазон входных напряжений переменного тока, В | 198…264 | ||
Выходное стабилизированное напряжение постоянного тока, В | 12±5% | 24±5% | 48±5% |
Максимальное значение выходного тока, А | 5,0 | 2,5 | 1,25 |
Типовой коэффициент полезного действия, % | 89 | 89 | 90 |
Типовой коэффициент мощности | 0,97 | 0,97 | 0,98 |
Максимальный пусковой ток на холодном старте, А | 70 | 70 | 75 |
Время старта, не более, мс | 500 | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -20…45 | ||
Относительная влажность воздуха, % | 45…85 | 10…90 | |
Средний срок службы, ч | 30000 | ||
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | 304,6 х 30,0 х 16,7 |
В данном обзоре представлены лишь наиболее популярные семейства светодиодных драйверов компании Snappy. Полностью охватить весь ассортимент продукции в рамках одной статьи попросту невозможно. По широте ассортимента Snappy, пожалуй, может соперничать с любыми ведущими мировыми производителями светодиодных драйверов. При этом качество ее продукции не вызывает сомнений, а цены вполне конкурентоспособные. Благодаря этому светодиодные драйверы Snappy пользуются хорошим спросом во всем мире, большей частью – в Европе, куда компания поставляет более 80% своей продукции. И хотя в России эта компания пока еще не слишком хорошо известна, очевидно, что и у нас продукция Snappy, благодаря своим качествам, тоже будет востребована широким кругом потребителей светодиодных драйверов.
Наши информационные каналы