Драйвер для светодиодной лампы 220 в: инструкция со схемами, фото и видео

Драйвер для светодиодной лампы 220 в: инструкция со схемами, фото и видео

Содержание

Схемы подключения светодиодов к 220В и 12В

Рассмотрим способы включения лед диодов средней мощности к наиболее популярным номиналам 5В, 12 вольт, 220В. Затем их можно использовать при изготовлении цветомузыкальных устройств, индикаторов уровня сигнала, плавное включение и выключение. Давно собираюсь сделать плавный искусственный рассвет , чтобы соблюдать распорядок дня. К тому же эмуляция рассвета позволяет просыпаться гораздо лучше и легче.

Про подключение светодиодов к 12 и 220В читайте в предыдущей статье, рассмотрены все способы от сложных до простых, от дорогих до дешёвых.



Содержание

  • 1. Типы схем
  • 2. Обозначение на схеме
  • 3. Подключение светодиода к сети 220в, схема
  • 4. Подключение к постоянному напряжению
  • 5. Самый простой низковольтный драйвер
  • 6. Драйвера с питанием от 5В до 30В
  • 7. Включение 1 диода
  • 8. Параллельное подключение
  • 9. Последовательное подключение
  • 10. Подключение RGB LED
  • 11. Включение COB диодов
  • 12. Подключение SMD5050 на 3 кристалла
  • 13. Светодиодная лента 12В SMD5630
  • 14. Светодиодная лента RGB 12В SMD5050

Типы схем

Схема подключения светодиодов бывает двух типов, которые зависят от источника питания:

  1. светодиодный драйвер со стабилизированным током;
  2. блок питания со стабилизированным напряжением.

В первом варианте применяется специализированный  источник, который имеет определенный стабилизированный ток, например 300мА. Количество подключаемых LED диодов ограничено только его мощностью. Резистор (сопротивление) не требуется.

Во втором варианте стабильно только напряжение. Диод имеет очень малое внутреннее сопротивление, если его включить без ограничения Ампер, то он сгорит. Для включения  необходимо использовать токоограничивающий резистор.
Расчет резистора для светодиода можно сделать на специальном калькуляторе.

Калькулятор учитывает 4 параметра:

  • снижение напряжения на одном LED;
  • номинальный рабочий ток;
  • количество LED в цепи;
  • количество вольт на выходе блока питания.

Разница кристаллов

Если вы используете недорогие LED элементы китайского производства, то скорее всего у них будет большой разброс параметров. Поэтому реальное значение Ампер цепи будет отличатся и потребуется корректировка установленного сопротивления. Чтобы проверить насколько велик разброс параметров, необходимо включить все последовательно. Подключаем питание светодиодов и  затем понижаем напряжение до тех пор, когда они будут едва светиться. Если характеристики отличаются сильно, то часть LED будет работать ярко, часть тускло.

Это приводит к тому, что на некоторых элементах электрической цепи мощность будет выше, из-за этого они будут сильнее нагружены.  Так же будет повышенный нагрев, усиленная деградация, ниже надежность.

Обозначение на схеме

Для обозначения на схеме используется две вышеуказанные пиктограммы. Две параллельные стрелочки указывают, что светит очень сильно, количество зайчиков в глазах не сосчитать.

Подключение светодиода к сети 220в, схема

Для подключения к сети 220 вольт используется драйвер, который является источником стабилизированного тока.

Схема драйвера для светодиодов бывает двух видов:

  1. простая на гасящем конденсаторе;
  2. полноценная с использованием микросхем стабилизатора;

Собрать драйвер на конденсаторе очень просто, требуется минимум деталей и времени. Напряжение 220В снижается за счёт высоковольтного конденсатора, которое затем выпрямляется и немного стабилизируется. Она используется в дешевых светодиодных лампах. Основным недостатком является высокой уровень пульсаций света, который плохо действует на здоровье. Но это индивидуально, некоторые этого вообще не замечают. Так же схему сложно рассчитывать из-за разброса характеристик электронных компонентов.

Полноценная схема с использованием специализированных микросхем обеспечивает лучшую стабильность на выходе драйвера. Если драйвер хорошо справляется с нагрузкой, то коэффициент пульсаций будет не выше 10%, а  в идеале 0%. Чтобы не делать драйвер своими руками, можно взять из неисправной лампочки или светильника, если проблема у них была  не с питанием.

Если у вас есть более менее подходящий стабилизатор, но сила тока меньше или больше, то её можно подкорректировать с минимум усилий. Найдите технические характеристики на микросхему из драйвера. Чаще всего количество Ампер на выходе задаётся резистором или несколькими резисторами, находящимися рядом с микросхемой. Добавив к ним еще сопротивление или убрав один из них можно получить необходимую силу тока. Единственное нельзя превышать указанную  мощность.

Подключение к постоянному напряжению

..

Далее будут рассмотрены  схемы подключения светодиодов к постоянному напряжению. Наверняка у вас дома найдутся блоки питания со стабилизированный  полярным напряжением на выходе. Несколько примеров:

  1. 3,7В – аккумуляторы от телефонов;
  2. 5В – зарядные устройства с USB;
  3. 12В – автомобиль, прикуриватель, бытовая электроника, компьютер;
  4. 19В – блоки от ноутбуков, нетбуков, моноблоков.

Самый простой низковольтный драйвер

Простейшая схема стабилизатора тока для светодиодов состоит из линейной микросхемы LM317 или его аналогов. На выходе таких стабилизаторов может быть от 0,1А до 5А. Основные недостатки это невысокий КПД и сильный нагрев. Но это компенсируется максимальной простотой изготовления.

Входное до 37В, до 1,5 Ампера для корпуса указанного на картинке.

Для рассчёта сопротивления, задающего рабочий ток используйте калькулятор стабилизатор тока на LM317 для светодиодов.

Драйвера с питанием от 5В до 30В

Если у вас есть подходящий источник питания от какой либо бытовой техники, то для включения лучше использовать низковольтный драйвер. Они бывают повышающие и понижающие.  Повышающий даже из 1,5В сделает 5В, чтобы светодиодная цепь работала. Понижающий из 10В-30В сделает более низкое, например 15В.

В большом ассортименте они продаются у китайцев, низковольтный драйвер отличается двумя регуляторами от простого стабилизатора Вольт.

Реальная мощность такого стабилизатора будет ниже, чем указал китаец. У параметрах модуля пишут характеристику микросхемы и не всей конструкции. Если стоит большой радиатор, то такой модуль потянет 70% — 80% от обещанного. Если радиатора нет, то 25% — 35%.

Особенно популярны модели на LM2596, которые уже прилично устарели из-за низкого КПД. Еще они сильно греются, поэтому без системы охлаждения не держат более 1 Ампера.

Более эффективны XL4015, XL4005, КПД гораздо выше. Без радиатора охлаждения выдерживают до 2,5А. Есть совсем миниатюрные модели на MP1584 размером 22мм на 17мм.

Включение 1 диода

Чаще всего используются 12 вольт, 220 вольт и 5В. Таким образом делается маломощная светодиодная подсветка настенных выключателей на 220В. В заводских стандартных выключателях чаще всего ставится неоновая лампа.

Параллельное подключение

При параллельном соединении  желательно на каждую последовательную цепь диодов использовать отдельный резистор, чтобы получить максимальную надежность. Другой вариант, это ставить одно мощное сопротивление на несколько LED. Но при выходе одного LED из строя увеличится ток на других оставшихся. На целых будет выше номинального или заданного, что значительно сократит ресурс и увеличит нагрев.

Рациональность применений каждого способа  рассчитывают исходя из требований к изделию.

Последовательное подключение

Последовательное подключение при питании от 220в используют в филаментных диодах и светодиодных лентах на 220 вольт.  В длинной цепочке из 60-70 LED на каждом  падает 3В, что и позволяет подсоединять напрямую  к высокому напряжению. Дополнительно используется только выпрямитель тока, для получения плюса и минуса.

Такое соединение применяют в любой светотехнике:

  1. светодиодные лампах для дома;
  2. led светильники;
  3. новогодние гирлянды на 220В;
  4. светодиодные ленты на 220.

В лампах для дома обычно используется до 20 LED включенных последовательно, напряжение на них получается около 60В. Максимальное количество используется в китайских лампочках кукурузах, от 30 до 120 штук LED. Кукурузы не имеют защитной колбы, поэтому электрические контакты на которых до 180В полностью открыты.

Соблюдайте осторожность, если видите длинную последовательную цепочку, к тому же на них не всегда есть заземление.  Мой сосед схватил кукурузу голыми руками и потом рассказывал увлекательные стихи из нехороших слов.

Подключение RGB LED

Маломощные трёхцветные RGB светодиоды состоят из трёх независимых кристаллов, находящихся в одном корпусе. Если 3 кристалла (красный, зеленый, синий) включить одновременно, то получим белый свет.

Управление каждым цветом происходит независимо от других при помощи RGB контроллера. В блоке управления есть готовые программы и ручные режимы.

Включение COB диодов

Схемы подключения такие же, как у однокристальных и трехцветных светодиодов SMD5050, SMD 5630, SMD 5730. Единственное отличие, вместо 1 диода включена последовательная цепь из нескольких кристаллов.

Мощные светодиодные матрицы имеют в своём составе множество кристаллов включенных последовательно и параллельно. Поэтому питание требуется от 9 до 40 вольт, зависит от мощности.

Подключение SMD5050 на 3 кристалла

От обычных диодов SMD5050 отличается тем, что состоит из 3 кристаллов  белого света, поэтому имеет 6 ножек.  То есть он равен трём SMD2835, сделанным на этих же кристаллах.

При параллельном включении с использованием одного резистора надежность будет ниже. Если один их кристаллов выходит из строя, то увеличивается сила тока через оставшиеся 2. Это приводит к ускоренному выгоранию оставшихся.

При использовании отдельного сопротивления для каждого кристалла, выше указанный недостаток устраняется. Но при этом в 3 раза возрастает количество используемых резисторов и схема подключения светодиода становится сложней. Поэтому оно не используется в светодиодных лентах и лампах.

Светодиодная лента 12В SMD5630

Наглядным примером подключения светодиода к 12 вольтам является светодиодная лента. Она состоит из секций по 3 диода и 1 резистора, включенных последовательно. Поэтому разрезать её можно только в указанных местах между этими секциями.

 

Светодиодная лента RGB 12В SMD5050

В RGB ленте используется три цвета, каждый управляется отдельно, для каждого цвета ставится резистор. Разрезать можно только по указанному месту, чтобы в каждой секции было по 3 SMD5050 и она могла подключатся к 12 вольт.

Драйверы для светодиодных прожекторов 220 вольт

Драйверы для светодиодных прожекторов 220 вольт — это блоки питания высокомощных матриц в светодиодных прожекторах, предназначенных для эксплуатации в бытовой электросети 220 вольт. Наши драйверы работают в широком диапазоне входных напряжений, от 85 до 265 вольт. Т.е. они будут нормально функционировать и в электросетях 110, 127 вольт, и в нашей стандартной сети 220 вольт, а обычные перепады напряжений не будут влиять на яркость прожектора.

Все модели драйверов во всём диапазоне входных напряжений обеспечивают питание светодиодных матриц стабильным постоянным током, что служит гарантией долгой работы прожектора.

На что обратить внимание перед покупкой драйвера?

1. Мощность

Мощность драйвера должна совпадать с мощностью прожектора, точнее, матрицы в прожекторе. Не стоит ориентироваться на мощность, указанную на корпусе прожектора! Нам многократно привозили в ремонт прожектора, гордо в полкорпуса промаркированные 50W с 30-и ваттными драйвером и матрицей внутри. Установка 50-и ваттного драйвера в такое изделие ничем хорошим не кончится. Нужно обязательно читать маркировку сгоревшего драйвера.

2. Размеры

Драйвер должен физически поместиться внутрь светодиодного прожектора. И ещё нужно уложить провода.

У нас на сайте указаны точные размеры драйверов.

3. Значение выходного тока драйвера

На корпусе драйвера всегда указывается значение выходного тока. Этот тот ток, который драйвер будет подавать на матрицу. Это значение варьируется, примерно, от 300мА до 3000мА и должно совпадать с током питания матрицы. Отклонения более 5% недопустимы.

4. Диапазон выходных напряжений

Диапазон выходных напряжений драйвера — это два значения напряжений, в пределах которых драйвер пытается стабилизировать ток.

Числа могут варьироваться от 20 до 300 вольт.

Этот диапазон должен совпадать с соответствующей характеристикой матрицы, или, если она неизвестна, диапазоном выходных напряжений сгоревшего драйвера.

Этот параметр не обязан так точно совпадать, как значение тока, но примерное совпадение должно иметь место.

5. Входное напряжение — 220 вольт

Мы производим разные драйверы для светодиодных прожекторов, не только для 220 вольт. Поэтому при покупке драйвера убедитесь, что Вы выбрали драйвер на нужное входное напряжение — все драйверы, представленные в этом разделе, предназначены для сетей 220, 127 и 110 вольт.

Драйвер для светодиодов (светодиодной лампы) схема

 Светодиодные лампы, которые вошли в нашу жизнь благодаря прогрессу, а может под гнетом  безудержной кампании правительства, привносимой к нам сверху. При этом исходящей от лица первых его членов, не будем упоминать пофамильно, стали очень распространенными в наших световых приборах. О том, что светодиодные лампы экономичны и надежны написано много и везде, разве что не на заборах. Наш сайт также не стал тому исключением. Так у нас имеется уже целый цикл статей о них:

«Светодиодные лампы»;
«Какая лампа лучше энергосберегающая или светодиодная»;
«Как починить светодиодную лампу».

 При этом китайская продукция от этого навряд ли становиться лучше. Что же, может тому виной спрос на продукцию с низкой ценой, когда люди не готовы платить чуть дороже, но при этом быть обладателем действительно качественных изделий. А может просто кто-то не хочет делать так, как это положено. В общем, не будет разбираться в тонкостях и особенностях поломок светодиодных ламп.  Скажем лишь, что они ломаются.  О способах их ремонта мы уже рассказали в одной нашей статье, еще раз обратите внимание на список статей, который мы привели выше. Здесь же хотелось рассказать о случае, когда драйвер, то есть фактически стабилизатор напряжения для светодиодов, выполнен своими руками, то есть, собран по определенной схеме. Именно о таких схемах для светодиодных ламп мы и упомянем в нашей статье.

Схема питания светодиодов светодиодной лампы (схема драйверов для светодиодных ламп) самые простые

Это наиболее простые схемы драйверов для светодиодов. Фактически резистор или конденсатор на входе ограничивают напряжения. Конденсатор подключенный параллельно цепочке из светодиодов компенсирует возможные скачки при включении и отключении, а также является своеобразным «буфером» от проявления мерцания светодиодов.

 

 Здесь, за счет стабилитрона, напряжение сбрасывается до 16 вольт. Это уже после диодного моста, а далее распределяется на 5 светодиодов. То есть светодиоды должны иметь напряжение питания порядка 3 — 3,3 вольт

Схема драйвера для светодиодов (светодиодных ламп) на транзисторе

Транзистор в купе с тиристором ограничивают напряжение на 10 светодиодах, подключенных последовательно.

Схема драйвера для светодиодов (светодиодных ламп) на микросхеме

Микросхемы ШИМ фактически импульсно ограничивают подачу напряжения на группу светодиодов. Именно такое решение будет наиболее совершенным.

Для определения точного номинала используемых в схеме радиоэлементов, лучше обратится к Data sheet микросхемы. (BP2833D)

Более подробно о принципах ШИМ мы уже тоже рассказывали. Если вам интересно, то это здесь!

Где установлен драйвер в светодиодных лампах

Взгляните на картинку, чтобы лучше представить где расположен драйвер лампы.

Фактически это узел 5, изображенный на рисунке. Он установлен в корпусе лампы и чтобы его заменить или починить, необходимо будет разобрать корпус лампочки.

Подводя итог о выборе схемы драйвера для светодиодов (светодиодной лампы)

 Итак, как вы поняли, драйверы бывают как самые простые, где фактически напряжение ограничивается за счет резистора или конденсатора, так и с использованием микросхем ШИМ. В этом случае происходит не только ограничение напряжение, но обеспечивается оптимальное энергопотребление со всевозможными функциями ограничения и защиты. Конечно, драйверы на микросхемах более прогрессивны, но при этом более сложные в изготовлении и более дорогие. Так что здесь придется сделать как всегда банальный выбор, посложнее и получше или попроще и подешевле.
 Если перед вами стоит задача подключить всего лишь один светодиод от 220 вольт, то схема для одного светодиода будет куда проще предложенных здесь. Более подробно об этом в схеме «Подключение светодиода от 220 вольт».

Схема драйвера для светодиодов лампы JCDR-G5.3 на 220 вольт мощностью 7W

Схема драйвера для светодиодов лампы JCDR-G5.3 на 220 вольт мощностью 7W выполнена на микросхеме BP3122.


Драйвер питания светодиодов обеспечивает высокую точность поддержания выходного тока в диапазоне входных напряжений 70 – 260 вольт переменного и постоянного тока и имеет защиты от короткого замыкания, обрыва LED, перегрева и другие.

Электрическая принципиальная схема драйвера лампы JCDR-G5.3

Производитель рекомендует не превышать выходную мощность драйвера более 5 Вт.
В BP3122 интегрированы выходные полевые транзисторы MOSFET с допустимым напряжением 650 вольт, нагрузкой которых является первичная обмотка трансформатора.

Мизерный ток потребления микросхемы позволяет исключить дополнительную обмотку на трансформаторе, а запатентованная архитектура чипа требует минимального количества внешних элементов.
Точность поддержания тока светодиодов +/- 5% во всем диапазоне входных рабочих напряжений сети.
Диодный мост MB6S — 0.5А, 600В.
Цепочка R3, R4 и C1 служит для питания микросхемы, стабилизатор на 15 вольт встроен в чип.
Параллельно включенными резисторами R1 и R2 устанавливается ток через светодиоды, суммарное сопротивление составляет 2,9 Ом.
Цепочка D1, R5, C2 демпфирует противоЭДС, диод демпфирующей цепи должен иметь высокое быстродействие и обратное напряжение, а также большой импульсный ток.

Тридцать светодиодов установлены на плате из фольгированного стеклотекстолита и составляют 10 параллельно включенных цепочек, каждая из трех светодиодов соединенных последовательно.
Все детали кроме трансформатора и электролитического конденсатора С4 — smd.
Специальные выступы печатной платы драйвера (выходное напряжение) впаяны в прорези на плате со светодиодами.

Внимание! Соблюдайте правила электробезопасности. Электротравмы, могут быть смертельными, а неправильный ремонт пожароопасным.

Параметры драйвера:

Напряжение на светодиодах 9,8 вольта, ток 260 мА, частота 62 кГц во всем диапазоне входных напряжений сети.

КПД в диапазоне входных напряжений 120 – 250 вольт переменного тока находится в пределах 80 – 82%. При снижении напряжения от 110 до 60 вольт КПД снижается от 78 до 62 процентов.

При изменении напряжения сети от 180 до 250 вольт потребляемый матрицей светодиодов ток плавно падает с 260 до 200 мА.

К такому импульсному драйверу можно подключать три включенных последовательно мощных светодиода по 1 Вт каждый. Откуда производитель взял мощность лампы 7 Ватт непонятно, т.к. с учетом КПД потребляемая мощность составляет порядка трех ватт. Видимо просто маркетинговый ход, либо установлены супер яркие экономичные светодиоды у которых световое излучение более чем в два раза сильнее, чем у стандартных. Визуально световой поток лампы сравним с лампой GL5.5

  • Напряжение на светодиоде
  • Схема светодиодной лампы на 220в
  • Схема диодной лампы 5 Вт 220в
  • Лампа ЭРА А65 13Вт
  • Как паять светодиодную ленту
  • Светодиодная лента на 220 в
  • Простое зарядное устройство
  • Разрядное устройство для автомобильного аккумулятора
  • Схема драйвера светодиодов на 220
  • Подсветка для кухни из ленты
  • Подсветка рабочей зоны кухни
  • LED лампа Selecta g9 220v 5w
  • Светодиодная лампа ASD LED-A60
  • Схема светодиодной ленты
  • Простой цифровой термометр своими руками с датчиком на LM35
  • Общедомовой учет тепла
  • Ремонт светодиодных LED ламп, электрические схемы

    Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

    В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

    Устройство светодиодной лампы

    Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

    Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

    Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

    Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

    О филаментных лампах

    По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

    Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

    Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».

    Примеры ремонта светодиодных ламп

    Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

    Ремонт светодиодной лампы

    ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

    В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

    Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

    После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

    Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

    Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

    С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

    С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

    Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

    Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

    Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

    После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

    Электрическая схема драйвера

    светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

    Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

    Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

    С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

    Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

    Ремонт светодиодной лампы

    ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

    В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

    При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

    Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

    Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

    Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

    Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

    Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

    В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

    Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

    Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

    На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

    На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

    Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

    В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

    Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

    Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

    Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

    В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

    После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

    Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

    Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

    Ремонт светодиодной лампы

    LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

    Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

    Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

    Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

    Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.

    Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

    Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

    Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

    Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

    Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

    Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

    Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

    Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

    Такое поведение драйвера объясняет закон Ома, в соответствии с которым U=I×R. Если I (ток) остается неизменным, а R (сопротивление) уменьшается, то U (напряжение) тоже пропорционально уменьшится.

    Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером

    Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются светодиоды LED-W-SMD2835 в количестве 27 штук, излучающие световой поток 350 люмен. Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120° (узконаправленного света).

    Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.

    Как разобрать LED лампу MR-16

    Для определения причины выхода из строя лампы ее необходимо разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей.

    Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри.

    Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.

    Ремонт LED лампочки MR-16

    Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.

    Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из строя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.

    Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

    Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее схему.

    Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц. Чем его емкость больше, тем лучше.

    R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.

    На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами.

    Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

    В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.

    На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD2835. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.

    Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

    Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

    Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

    Поиск неисправных светодиодов

    После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

    При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

    На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

    Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

    Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

    Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

    При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

    Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

    Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

    Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

    Другие неисправности светодиодных ламп

    Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

    Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

    Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

    Пайка SMD светодиодов

    Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

    Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку, сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

    Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

    Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

    В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

    Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

    E27 4,6 Вт 36x5050SMD

    Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

    Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

    Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

    Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

    Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

    Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

    Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

    Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

    Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

    E27 12 Вт 80x5050SMD

    При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

    Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

    Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

    Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

    Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

    Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

    После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

    В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

    Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

    Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

    Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

    Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

    Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

    Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

    В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

    Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

    После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

    Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

    Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

    Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

    Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

    На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

    Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

    Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

    Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.

    Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

    Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

    Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

    Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

    Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

    Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

    После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

    Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

    Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

    Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.

    После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

    При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

    Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

    При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

    Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

    Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

    Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

    После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

    После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

    Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов

    по цветовой маркировке

    При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.

    Дмитрий 05.02.2017

    Здравствуйте, Александр Николаевич.

    Может подскажите решение проблемы. Суть в следующем.

    Имеется светодиодная лампа типа «кукуруза». Состоит из 11 полосок по 13 светодиодов каждая + «пятак» с торца тоже на 13.

    Примерно через полгода работы появилась следующая проблема. Через 4-5 минут после включения гаснут несколько полосок (5-6). Некоторые сразу, некоторые начинаю мигать, после этого гаснут. Могут через некоторое время опять включиться. Такое впечатление, что от перегрева теряется контакт, так как минут через 10 после выключения все полоски снова светятся.

    Александр

    Здравствуйте, Дмитрий!

    Подобная картина может наблюдаться из-за плохой пайки выводов светодиодов в печатной плате или приварки проволочек, идущих от кристалла светодиода к его выводу. Устраняется только поиском плохой пайки или заменой неисправного светодиода.

    Приходилось сталкиваться с подобной неисправностью. Если отказ из-за качества пайки выводов светодиодов, то достаточно пропаять их повторно. Но если отказал светодиод и через время лампа опять стала мигать, значит вышел из строя следующий. В таком случае диоды будут отказывать регулярно, пока не заменишь все.

    При ремонте, чтобы быстрее проявлялся отказ, светодиоды можно закутать тканью.

    Причина поломки лампочки – некачественные светодиоды и проще ее заменить новой, чем многократно возиться с ремонтом.

    Сергей 08.02.2018

    Здравствуйте.

    На диодной лампочке был пробит светодиод, впаял новый, вставил лампочку. Короткая вспышка и она погасла, пробило еще один светодиод. Впаял новый, ситуация повторилась. Токоограничивающий конденсатор неисправен?

    Александр

    Здравствуйте, Сергей.

    Если в схеме драйвера в качестве стабилизатора тока служит конденсатор, то судя по выгоранию светодиодов, конденсатор пробит и ток идет максимально возможный. Светодиод работает как предохранитель и выгорает тот, у которого минимальное падение напряжения.

    Yodgorbek 17.02.2019

    Добрый день Александр!

    Вы предлагаете закорачивать контакты сгоревших диодов и пишите, что это ни на что не влияет.

    Но почему вы не учитываете, что диоды соединены последовательно, то есть напряжение подается исходя из количества диодов. Сокращая количество диодов, на каждый диод увеличивается напряжение, соответственно и нагрузка. Тем самым вы сокращаете жизнь оставшихся диодов. Как раз вы это описали с лампой, которую вы ремонтировали каждую неделю…

    Александр

    Здравствуйте.

    Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки, в заданных пределах, на выходе драйвера ток будет всегда постоянным, а напряжение изменятся. Поэтому падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

    Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов ток через них и приложенное напряжение к каждому светодиоду не изменятся.

    Например, если в цепочке последовательно соединённых 50 светодиодов, на каждом из которых падение напряжения составляло 3 В, и общее напряжение составлял 150 В, закоротить 5 штук, то выходное напряжение драйвера снизится до 135 В.

    Это подтверждает и закон Ома, в соответствии с которым U=IR. Если I остается неизменным, а R цепи уменьшается, то напряжение тоже пропорционально уменьшиться.

    Алексей 27.11.2020

    Добрый день!

    В статье Вы пишите, что драйвер стабилизирует ток. И поэтому можно замыкать выводы сгоревших светодиодов. Но у драйверов как правило указывают и другую характеристику — выходное напряжение, его минимум и максимум.

    Если прямое падение напряжения опустится ниже минимума драйвера, как изменится его поведение?

    Александр

    Здравствуйте, Алексей!

    Обычно электронный драйвер в светодиодные светильники устанавливается исходя из того, чтобы он работал в середине диапазона выходного напряжения, который обычно имеет не менее 10% запас. Поэтому если будут замкнуты выводы менее 10% светодиодов от общего количества, например, 5 из 50 установленных, то драйвер будет обеспечивать штатный режим работы оставшихся светодиодов. Если будет закорочено больше светодиодов и нагрузка на драйвер не будет соответствовать расчетной, то он уйдет в режим защиты и светодиоды светить не будут.

    Это не касается драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов, на схеме это С1. Такой драйвер будет работать даже если останется всего один светодиод из сотни. Правда и яркость свечения светильника станет в сто раз меньше.

    Евгений 13.12.2020

    Огромное спасибо за статью, очень профессионально и полезно.

    Если возможно подскажите, в чём неисправность. Лампы Jazzway 11W — 2шт (стабилизатор PT4515C) и EAC A60 15W (стабилизатор MT7606D, напаян на стороне светодиодов), одинаковый дефект, светят в пол накала все светодиоды.

    К сожалению, на пенсии и под руками только тестер. Как проверить?

    Александр

    Здравствуйте, Евгений!

    Микросхемы PT4515C, MT7606D и SM2082 являются стабилизаторами тока и включаются по одинаковой схеме. Достаточно надежные и из строя практически не выходят. Поэтому надо искать неисправный светодиод. Зачастую достаточно просто внимательно осмотреть кристалл на наличие изменения светоизлучающей поверхности (часто становится вместо матовой прозрачной с желтым оттенком) или темной точки. Если обнаружили, то этот светодиод
    точно неисправен.

    Проверить можно, если закоротить его выводы подгоревшего светодиода, лампа должна засветить в полную силу. Если не засветила, то возможно есть еще подгоревшие светодиоды.

    Но как я писал выше, в лампочках большой мощности с малой площадью охлаждения светодиоды работают в тяжелых температурных условиях и быстро выходят из строя. Поэтому после ремонта лампочка долго не проработает.

    Единственное что может помочь это увеличение на 10% номинала резистора R2, ток через светодиоды тогда уменьшится. Рабочая температура светодиодов тоже и тогда они возможно некоторое время еще послужат. Правда после модернизации яркость лампочки незначительно уменьшится.

    А вот если номинал резистора увеличить до начала эксплуатации лампы, то служить она будет дольше точно.

    Евгений

    Александр Николаевич!

    Большое спасибо. Последовательно замыкая светодиоды обнаружил в каждой лампе неисправный. Смущало то, что при работе в «пол-накала» во всех диодах светилось по 2-е полоски и друг от друга они не отличались.

    Александр 05.04.2021

    Добрый вечер!

    Думаю, по вопросу об эффективности замыкания неисправных светодиодов нужно одно уточнение.

    В простейших драйверах, где нет специализированной микросхемы и ток ограничивается с помощью конденсатора, нельзя сильно уменьшать количество светодиодов, замыкая неисправные. Конденсатор здесь является плохим стабилизатором тока, он просто гасит на себе избыточное напряжение, которое приблизительно равно разности между входным напряжением и суммой напряжений, падающих на светодиодах. Если замыкать светодиоды, то падение напряжения на конденсаторе возрастает, тогда возрастает ток через конденсатор и через всю цепь с оставшимися светодиодами. Если светодиодов в цепи много и замкнут только один-два из них, то ток возрастет незначительно, и лампа будет работать долго. Если же замкнуть много светодиодов, то ток через оставшиеся светодиоды сильно возрастает, и они быстро выйдут из строя.

    Александр

    Здравствуйте, Александр!

    Все вы изложили правильно. Но в настоящее время схемы драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов практически не встречаются, так как стоимость специально разработанных для этих целей микросхем, таких как PT4515C, MT7606D, CYT1000, 90035, SM2082 и им подобных, ниже.

    Пробовал удалять до 30% последовательно включенных светодиодов в лампах со схемами драйверов на этих микросхемах. Увеличения тока не наблюдалось. Единственное что наблюдалось это незначительное увеличение количества выделяемого тепла микросхемами.

    назначение, принцип работы, схема и ремонт

    Сейчас уже можно разделить светодиоды на два основных подтипа: индикаторные и осветительные. Осветительные светодиоды – относительно новые элементы светотехники. Первые модели применялись как индикаторы еще лет 30 назад. Но прогресс на месте не стоит. Инженерам удалось получить большую яркость при минимальном размере и потребляемом токе в сравнение с лампами. Кроме того, светодиоды имеют намного большую механическую прочность. Как лампочку их уже не разобьешь.

    Светодиодная осветительная продукция серьезно потеснила практически все другие источники света. Светодиоды могут обеспечить освещение не хуже лампового. А их энергоэффективность намного выше. Обычно источники света на основе светодиодов окупаются в течение года. Сейчас их можно встретить в качестве домашнего освещения, уличных фонарей. Они устанавливаются в световое оборудование автомобилей. Даже в мониторах и телевизорах они заменили лампы подсветки.

    Назначение.

    Светодиод весьма чувствителен к качеству электропитания. Если пониженное напряжение ему не сделает ничего плохого, то повышенные напряжения и токи очень быстро снижают ресурс этих перспективных источников света. Многие видели, наверное, как на автомобилях хаотично моргают огни. Этот светодиод уже отслужил.

    Для обеспечения стабильного электропитания (поддержания заданного напряжения и тока) необходима дополнительная электронная схема – блок питания или драйвер питания. Часто его называют led driver.

    Принцип работы.

    Электронная схема должна обеспечить строго стабилизированные напряжение и ток, подводимые к кристаллу. Небольшое превышение в цепи питания существенно снижает ресурс светоизлучателя.

    В простейшем и самом дешевом случае просто ставят ограничительный резистор.

    Питание диода через ограничивающий резистор.

    Это простейшая линейная схема. Она не способна автоматически поддерживать ток. С ростом напряжения, он будет расти, при превышение допустимого значения произойдет разрушение кристалла от перегрева. В более сложном случае управление реализуется через транзистор. Недостаток линейной схемы – бесполезное рассеивание мощности. С ростом напряжения будут расти и потери. Если для маломощных LED-источников света такой подход еще допустим, то при использовании мощных светоизлучающих диодов такие схемы не используются. Из плюсов только простота реализации, низкая себестоимость, достаточная надежность схемы.

    Можно применить импульсную стабилизацию. В простейшем случае схема будет выглядеть так:

    Пример.Импульсная стабилизация (упрощенно)

    При нажатии на кнопку происходит заряд конденсатора, при отпускании, он отдает накопленную энергию полупроводнику, а тот излучает свет.  При росте напряжения время на зарядку сокращается, при падении – увеличивается. Вот так на кнопку и надо нажимать, поддерживая свечение. Естественно, сейчас это все делает электроника. В источниках питания роль кнопки выполняет транзистор, либо тиристор. Это — принцип ШИМ — широтно-импульсная модуляция. Замыкание происходит десятки, а то и тысячи раз в секунду. КПД ШИМ может достигать 95%.

    Категорически не стоит путать светодиодный драйвер и ПРА для люминесцентных ламп, у них разные принципы работы.

    Характеристики драйверов, их отличия от блоков питания LED ленты.

    Если сравнивать драйвер и блок питания, то у них есть различия в работе. Драйвер – это источник тока. Его задача поддерживать именно определенную силу тока через кристалл или светодиодную линейку.

    Задача стабилизированного блока питания в выдаче именно стабильного напряжения. Хотя блок питания – понятие обобщенное.

    Источник напряжения применяется в основном со светодиодной лентой, где диоды включены в параллель. Соответственно через них должен проходить равный ток, при неизменном напряжении. При использовании одного светодиода важно обеспечить определенную силу тока через него. Отличия есть, но оба выполняют одну и туже задачу – обеспечение стабильного питания.

    Для подключения светодиодной ленты необходимы, как правило, блоки питания, выдающие 12, либо 24 В. Второй параметр – это мощность. Блок питания должен выдавать мощность не равную, а несколько большую, чем мощность подключаемой светодиодной линейки. В противном случае, яркость свечения будет недостаточна. Обычно запас по мощности рекомендуется в пределах 20-30 процентов от суммарной мощности.

    При выборе драйвера нужно учесть:

    • Мощность,
    • Напряжение,
    • Предельный ток.

    Кроме того, существуют и регулируемые источники питания. Их задача – регулировка яркости освещения. Но различаются принципы – регулировка напряжения, либо силы тока.

    Для подключения led-линейки потребуется большая сила тока при неизменном напряжении.

    Суммарная мощность будет рассчитываться по формуле P = P(led) × n, где Р – мощность, Р(led) – мощность единичного диода в линейке, n – их количество.

    Сила тока через линейку будет рассчитываться по аналогичной формуле.

    Если есть желание самостоятельно изготовить источник питания для светодиодов, то самый простой вариант – импульсный без гальванической развязки.

    Схема простого led-драйвера без гальванической развязки.

    Схема проста и надежна. Делитель основан на емкостном сопротивлении. Выпрямление производится при помощи диодного моста. Электролитический конденсатор (перед L7812) сглаживает пульсации после выпрямления. Конденсатор после L7812 сглаживает пульсации на светодиодах. На работу схемы он не влияет. L7812 – собственно сам стабилизатор. Это импортный аналог советских микросхем серии КРЕНхх. Та же самая схема включения. Характеристики несколько улучшены. Однако предельный ток составляет не более 1.2А. Это не позволит создать мощный светильник. Существуют неплохие варианты готовых источников питания.

    Как выбрать драйвер для светодиодов.

    От выбора драйвера зависит срок службы светодиодов. При этом светодиод достигает своих номинальных характеристик, так как получает необходимую ему мощность.

    В зависимости от степени защиты драйвер можно применять либо дома, либо на улице. Внешне драйвер может быть открытым, в корпусе из перфорированного металла, либо – закрытый, размешенный в герметичной металлической коробке. Для дома достаточно негерметизированного пластикового корпуса, в котором расположен электронный блок.

    Сразу стоит учесть, что ограничивающий резистор – это не самый лучший вариант. Он не избавит ни от скачков питающей сети, ни от импульсных помех. Любое изменение напряжения приведет в скачку тока. Линейные стабилизаторы также не являются достойным средством запитки светоизлучающих диодов. Его способности ограничиваются низкой эффективностью.

    Выбор драйвера производится только после того, как известна суммарная мощность, схема подключения и количество светодиодов.

    Сейчас много подделок и одни и те же по типоразмерам диоды могут обеспечивать разные мощности. Лучше использовать только известные марки электротехнической продукции.

    На корпусе драйвера для подключения светодиодов, всегда размещена спецификация. Она включает:

    • класс защищенности от пыли и жидкости,
    • мощность,
    • номинальный стабилизированный ток,
    • рабочее входное напряжение,
    • диапазон выходного напряжения.

    Достаточно популярны бескорпусные led-драйверы. Плату потребуется разместить в корпусе. Это необходимо для безопасного использования. Платы больше подходят для радиолюбителей-энтузиастов. У них входное напряжение может быть либо 12 В, либо 220 В.  

    Также стоит продумать о размещении драйвера. Температура и влажность влияют на надежность системы освещения.

    Не стоит пытаться выжать из источника тока максимум. Это приводит к работе на предельных режимах, соответственно возникает повышенный нагрев. Превышение может вывести стабилизатор из строя.

    Виды драйверов.

    По типу их можно подразделить на:

    Линейные. Они наиболее подходящие, если входное напряжение не стабильно. Отличаются улучшенной стабилизацией. Распространены мало по причине низкого КПД. Выделяет большее количество тепла, подходит для маломощной нагрузки.

    Внутреннее устройство драйвера

    Внешний вид и схема драйвера LED 1338G7.

    Импульсные. Основаны на микросхемах ШИМ. Обладают высоким КПД. Отличаются малым нагревом и длительным сроком службы.

    ШИМ-драйвер Recom.

    Микросхемы ШИМ создают значительный уровень электромагнитных помех. Людям с кардиостимуляторами не рекомендовано находится в помещениях, где применяются такие драйвера для питания светодиодов.

    Драйвер, работающий с диммером. Принцип основан на использовании ШИМ-контроллера. Принцип состоит в том, что регулируется сила тока на светодиодах. Низкокачественные изделия дают эффект мерцания.

    Драйвер с диммером.

    LED драйвер на 220 В.

    Существует немало уже готовых светодиодных драйверов промышленного производства. Естественно, они обладаю различными характеристиками. Их особенность в том, что они питаются от сети 220 В переменного напряжения и могут работать в широком диапазоне питающего напряжения. Задача, у них все та же. Выдать определенную силу тока. Многие промышленные изделия уже имеют гальваническую развязку. Гальваническая развязка предназначена для передачи электроэнергии без непосредственного соединения входной и выходной частей схемы. Это дополнительные очки в плане электробезопасности (простейшей и исторически первой гальванической развязкой считается обычный трансформатор). Обычно они имеют нестабильность не более 3 %. В подавляющем большинстве сохраняют работоспособность от 90-100 Вольт и до 260 Вольт. В магазинах очень часто их могут называть:

    • блок питания (БП),
    • источник тока,
    • адаптер питания,
    • источник питания.

    Это все одно и тоже устройство. Продавцы не обязаны обладать техническим образованием.

    Рекомендуемые производители светодиодных драйверов.

    Многие светодиодные энергосберегающие лампы уже имеют встроенный драйвер. Тем не менее лучше не приобретать безымянную продукцию родом из Китая. Хотя временами и попадаются достойные внимания экземпляры, что в прочем явление редкое. Существует огромное количество поддельных осветителей. Многие модели не имеют гальванической развязки. Это представляет опасность для светодиодов. Такие источники тока при выходе из строя могут дать импульс и сжечь led-ленту.

    Но тем не менее рынок в основном занят именно китайской продукцией. Российские поставщики известны не широко. Из них можно ответить продукцию фирм Аргос, Тритон ЛЕД, Arlight, Ирбис, Рубикон. Большинство моделей может работать и в экстремальных условиях.

    Из иностранных можно смело выбрать источники тока от Helvar, Mean Well, DEUS, Moons, EVADA Electronics.

    Led-драйвер Helvar.

    Led-драйвер Mean Well.

    Led-драйвер DEUS.

    Led-драйвер «Ирбис».

    Led-драйвер MOSO.

    Из китайских можно доверять MOSO. Возможно появление новых брендов, которые производят конкурентоспособные устройства.

    Хорошие рекомендации имеют Texas Instruments (США) и Rubicon (Япония, не путать с «Рубикон» Россия. Это разные марки). Но пока они дороги. 

    Схема подключения драйвера к светодиодам.

    Перед подключением светодиодов к драйверу необходимо уметь определять его полярность, иными словами, распознавать, где анод (+), где катод (-). Без этого света не будет.

    Индикаторные диоды, а также некоторые маломощные осветительные, имеют два вывода.

    Выводы светодиода.

    Светодиоды в исполнении SMD (поверхностный монтаж) имеют либо 2, либо 4 вывода. В любом случае это анод и катод.

    Выводы светодиодов в SMD-исполнении.

    В первом случае выводы 3 и 4 могут быть не задействованы. Во втором случае косой срез расположен ближе к катоду. Обратите внимание, единого стандарта нет и возможны различия в полярности.

    Поэтому можно либо обратиться к datasheet, либо использовать низковольтный источник постоянного тока и резистор ограничитель. В случае неправильной полярности светодиод не может загореться.

    При использовании источника тока схема драйвера для светодиодов будет следующая:

    Схема подключения светодиода.

    Если у нас источник напряжения, то подключение осуществляется через ограничивающий резистор.

    Схема подключения светодиода к источнику
    напряжения через ограничитель.

    Классическая светодиодная лента построена по такой схеме:

    Схема светодиодной линейки.

    В этом случае расчет производится по формулам:

    Формула связи тока, напряжения, сопротивления.

    При подключении важно учитывать:

    • При малой силе тока, мы теряем в яркости, при большой в сроке службы.
    • Напряжение из datasheet указывает падение напряжения при прохождении номинального тока. Этот параметром не основной.
    • Мощным светодиодам требуется и качественное питание, и хорошее охлаждение.

    Схемы (микросхемы) светодиодных драйверов.

    Как правило драйвера светодиодов строятся на интегральных стабилизаторах (КРЕНхх, либо импортные аналоги) или ШИМ. Схемы достаточно просты.

    Использовании микросхем для стабилизации.

    Принципиальные схемы светодиодных драйверов.

    Существует схема самодельного источника тока на советской микросхеме К142ЕН12А.  Резистор R2 позволяет менять яркость свечения.

    Принципиальная схема на отечественных компонентах.

    Линейный светодиодный драйвер своими руками.

    Эта часть статьи посвящена радиолюбителям.

    Оригинальный линейный источник тока на компараторе.

    Это весьма интересная схема. В качестве ключевого элемента выступает униполярный (полевой) транзистор. Степенью его открытия управляет микросхема – квадрантный компаратор напряжения. Возможно, эта схема покажется сложной, но тем не менее ее можно смело отнести к линейным источникам тока, так как управление током осуществляется через соединение «исток-сток». Степень открытия зависит от приложенного к затвору напряжения. Регулировка достигается за счет связи одного из входов компаратора и напряжения со стока. VD1 выполняет функцию защиты.

    Срок службы светодиодных драйверов.

    Как такового определенного срока службы нет, но многие производители готовы дать гарантию сроком в пять лет на свою продукцию. Естественно, при согласовании мощностей. Для того, чтобы источник питания прослужил дольше не следует давать нагрузку, при которой он будет отдавать предельные токи. Если он собран из качественных комплектующих, то он будет стабильно работать достаточно долгое время. Но рабочие температуры могут быть близки к критическим (зависит от схемотехнических решений). Оптимально, если мощность потребителей будет меньше на 20-30 процентов.

    Если говорим о самодельном изготовлении, то многое зависит от качества сборки, качества радиодеталей. Интегральные стабилизаторы желательно закреплять на радиатор для обеспечения теплового режима, не следует забывать о про теплопроводящую пасту между корпусом стабилизатора и теплоотводом.


     

    Ремонт светодиодных ламп 220 В за 4 шага

    Современные Led светильники прочно входят в наш быт, позволяют значительно снижать потребление электроэнергии, но, в силу разных обстоятельств, периодически выходят из строя.

    Поэтому простой ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками в домашних условиях является актуальной задачей для любого умельца.

    В статье я показываю поэтапный порядок его выполнения за 4 шага, доступных мастеру с начальными навыками электрика.

    Содержание статьи

    Чтобы отремонтировать неисправный Led светильник домашнему мастеру потребуется:

    1. оценить его конструкцию;
    2. выявить неисправность;
    3. заменить отказавшую деталь.

    Эта простая последовательность действий служит базой последующего описания.

    Как конструкция светодиодной лампы 220 В влияет на ее ремонт: 3 важных особенности

    Здесь важно четко понимать процессы, сопровождающие преобразование электрической энергии в световой поток, которые заложены в устройство светильника.

    2 технологии создания светового потока источником света: 2 подхода к ремонту Led ламп

    Все лед светильники на 220 В условно можно разделить на 2 класса, использующие:

    • обычные твердотельные кристаллы на светодиодах DIP, SMD или COB типа;
    • светоизлучающие нитевидные элементы типа «Filament», выполненные из большого количества последовательных цепочек светодиодных кристаллов.

    Они обладают общими конструкторскими решениями:

    • выполнены под единый стандартизированный тип цоколя, обычно Е 27 или Е14;
    • имеют однотипную систему подключения полупроводниковых переходов к сети 220 вольт через упрощенный блок питания или драйвер.

    Однако филаментная лампа имеет более сложное устройство:

    • у нее цепочки светодиодных кристаллов собраны единой нитью, закрытой в стеклянной колбе с покрытием люминофора, корректирующим качество светодиодного освещения;
    • филаментные нити так сориентированы в пространстве, что свет от источника излучается равномерно во все стороны, как у лампочки Ильича;
    • вся осветительная конструкция помещена в герметично закрытый стеклянный корпус и заполнена гелием, улучшающим отвод тепла от полупроводниковых элементов;
    • мощность одной нити подобрана так, что составляет 1 ватт. Это позволяет визуально оценивать потребление филаментного источника по их количеству.

    Ремонт лампы Filament связан с вскрытием корпуса и нарушением его герметичности. Это ухудшает дизайнерский замысел, влияет на интерьер, несколько изменяет теплообмен, что незначительно сказывается на ресурсе отремонтированного светильника.

    По этому вопросу существует другое техническое обоснование.

    Альтернативное мнение: лампа Филамент, включенная без колбы, обеспечивает работу светодиодов с открытым внутренним пространством, обеспечивающим их охлаждение за счет естественной циркуляции воздуха.

    Этот прием вполне можно использовать для источников света, расположенных в сухих помещениях, недоступных для случайного прикосновения человека. Впрочем, выбор вы можете сделать самостоятельно.

    Когда какой-то кристалл нити филамента повреждается, то вся цепочка выходит из строя. Ее надо полностью заменять. Других вариантов ремонта нет, как и запчастей в продаже. Поэтому такие дефектные лампочки вначале накапливают, а затем собирают одну исправную из нескольких поврежденных.

    С приведенной особенностью ремонта лед ламп с филаментовыми нитями приходится мириться. У домашнего мастера нет технических возможностей обойти эту проблему.

    Обычные лампочки на SMD светодиодах допускают разборку корпуса и последующий ремонт любых элементов с полным восстановлением оптических и электрических характеристик завода изготовителя без потери качества.

    Почему при ремонте Led светильника 220 В необходимо учитывать температурные условия его эксплуатации

    Обратите внимание на то, что нагрев полупроводниковых переходов развивается комплексным действием трех факторов:

    1. протеканием тока через цепочки светодиодов;
    2. нагревом драйвера;
    3. условиями внешней среды, когда светильник расположен в ограниченном пространстве с ухудшенными условиями теплоотвода.

    Обычно последние два компонента являются основными причинами возникновения неисправностей. Их обязательно учтите.

    Возрастание значения прямого тока через любой светодиод не только повышает световой поток источника, но и увеличивает тепловые потери, которые постепенно отклоняют реальную характеристику от идеальной прямой линии, ухудшая ее.

    Нагрев же конструкции полупроводникового перехода значительно снижает общий ресурс светильника.

    Чтобы предотвратить повышенный нагрев полупроводников, производители добавляют в конструкцию внутреннего теплоотвода внешние радиаторы охлаждения, которые дополнительно забирают повышенную температуру и рассеивают ее в атмосферу.

    При ремонте поврежденных лед светильников необходимо обращать внимание на условия работы, которым они подвергались при эксплуатации. Вполне вероятно, что их учет позволит создать более совершенную конструкцию или продлить ресурс восстановленного источника.

    Например, можно усилить внешний радиатор, сделать ему принудительную или естественную вентиляцию, что актуально для led ламп, встроенных в подвесные или натяжные потолки.

    Ведь когда комфортная для человека температура на уровне пола достигает порядка +20 градусов, то в верхнем замкнутом пространстве она уже может вырасти до +30.

    Если же эту лампочку поместить под навесом на улице, то зимний морозец в -30 на открытом воздухе сам создаст идеальные условия для ее охлаждения.

    Учет возможного предела температурного нагрева и необходимости его ограничения — важное условие выполнения качественного ремонта светодиодных ламп.

    Что надо знать про конструкцию драйвера для светодиодной и филаментной лампы 220 вольт при ее ремонте

    Основная трудность, с которой сталкиваются производители — это ограниченный объем места, в котором необходимо вместить драйвер или блок питания светодиодов.

    По этой причине они вынуждены:

    • применять упрощенные малогабаритные блоки питания типа ASD JCDR 5,5W GUS.3, собранные на отдельной плате;
    • или создавать дополнительную пластиковую вставку внутри колбы около цоколя и монтировать в этом увеличенном пространстве более совершенный драйвер. Один из вариантов его исполнения показываю ниже.

    Как видите, схема драйвера, встроенного внутрь лед лампы 220 В, может значительно отличаться у каждой модели. Самый простой вариант имеет в своем составе:

    1. резистивно-емкостной делитель напряжения, который, кстати, выделяет дополнительное тепло при прохождении тока по активному сопротивлению;
    2. диодный мост;
    3. сглаживающий пульсации напряжения конденсатор;
    4. токоограничивающий резистор.

    Это самая проблемная схема для Led ламп не только потому, что она нагревает полупроводниковые переходы, но еще и не обеспечивает стабилизацию тока в них.

    А они очень чувствительны даже к незначительным колебаниям напряжения.

    Поэтому качественный драйвер создается со встроенной схемой стабилизации тока.

    Если же при ремонте возникает мысль упростить модуль питания за счет перехода от габаритной и дорогой конструкции к дешевой, то следует понимать, что полупроводники сразу станут работать в экстремальном режиме и долго не проживут.

    Как выполнить ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками за 5 шагов: подробная инструкция в картинках

    Для работы потребуется не хитрый инструмент домашнего мастера:

    • нож электрика, который можно заменить даже канцелярским;
    • паяльник электрический с набором для пайки;
    • мультиметр цифровой или даже старенький тестер;
    • небольшой набор электронных компонентов. Их вполне можно взять из других перегоревших led ламп аналогичной конструкции.

    Шаг №1. Особенности вскрытия корпуса и внутреннего осмотра схемы

    Любая лампочка имеет защитный кожух, изолирующий электрические детали от внешней среды, предотвращающий их повреждение. Для ремонта его необходимо вскрыть без разрушения, чтобы иметь возможность восстановления работоспособности.

    Корпуса светодиодных ламп чаще всего выполняются из пластика. Хотя встречается стеклянная колба, что характерно не только для ламп Филамент. Тонкое стекло хрупкое, а в разбитом состоянии оно очень опасно: можно порезаться.

    Как разобрать колбу из пластика

    Вариантов сборки пластиковой конструкции довольно много. Корпус собирается из нескольких съемных частей и может крепиться:

    • защелками;
    • клеем типа силиконового;
    • комбинированным способом.

    Перед началом разборки его просто надо внимательно осмотреть и прощупать руками места стыковок. Мне рекомендовали их прогревать феном: клей разрушается, позволяя легко отсоединять детали.

    Но я этот способ не стал проверять. Допускаю, что нагрев может повредить некачественный пластик. Тогда корпус будет безвозвратно поврежден.

    Места стыков следует аккуратно прорезать тонким лезвием острого ножа. Хорошо подходит обычный канцелярский, предназначенный для реза бумаги.

    Располагать его надо по линии стыка. Избегать сильных нажатий. Пальцы держать в стороне.

    После нескольких прорезов рекомендую осматривать состояние стыка.

    Металлическую деталь с цоколя можно снять с помощью любого электрического патрона. Лампа вкручивается в него, а затем движениями рук вытягивается металлическая вкладка из пластикового основания.

    Однако надо учитывать, что там припаяны провода, подающие напряжение питания 220 вольт к драйверу питания.

    Удаленный второй контакт лампочки также можно подклинить ножом и отсоединить колпачок. На нем тоже с обратной стороны припаян провод.

    Вместо ножа удобно использовать инструмент стоматолога или сделать острый крючок. Им процарапывают стык склеенных деталей на небольшую глубину порядка двух миллиметров. Затем царапину углубляют по кругу несколько раз.

    Периодически проверяют возможность разъединения деталей руками.

    Обращайте внимание на способ крепления электронной платы с драйвером питания и светодиодами. Она тоже может быть приклеена силиконовым клеем, который будет мешать дальнейшей разборке. Его тоже следует удалить.

    Как разобрать корпус из стекла

    Попытки откручивания цоколя с помощью пассатиж, когда колба зафиксирована защитным покрытием в руке, обычно заканчиваются раздавливанием стекла и повреждением корпуса, который уже не подлежит восстановлению.

    Относительно аккуратно можно срезать основание цоколя около пластиковой вставки фрезой бормашинки. Но, необходимо принять меры безопасности от получения травм стеклянной пылью.

    Этот метод эффективнее, чем традиционный молоток или обмотка колбы толстой ниткой с керосином, последующим поджиганием, а затем резким охлаждением водой: стекло может лопнуть не в запланированном направлении.

    Фреза позволяет сделать ровный срез, который обеспечит склейку колбы после ремонта.

    Шаг №2. Как проверить целостность светодиодной сборки

    По старой привычке некоторые мастера путают обычные светодиоды DIP типа и модули SMD.

    Разница в том, что для современных осветительных приборов выпускаются готовые матрицы с несколькими полупроводниковыми кристаллами, чаще всего тремя и одним общим токоограничивающим резистором, а в светодиодных лентах они подключаются индивидуально.

    Старые светодиоды DIP типа достаточно прозванивать мультиметром в режиме омметра или прозвонки.

    Проверка SMD матрицы

    Схема включения такого SMD модуля тоже имеет два внешних контакта.

    К внутренним точкам коммутации доступа нет. Если пытаться зажечь эти светодиоды от цифрового мультиметра, то его выходного напряжения 2-3 вольта просто не хватит для проведения качественной проверки.

    Поэтому такую работу выполняют батарейкой «Крона» или блоком питания с выходным напряжением 9-12 В.

    Касаться выводов каждого SMD проводами от батарейки необходимо кратковременно, только для выявления момента начала вспышки: ток свечения ничем не контролируется. Не забывайте проверять полярность подключения.

    Неисправный SMD модуль нужно заменить другим, который можно взять с аналогичной дефектной лампы, выбранной для разборки.

    В сети интернет встречаются рекомендации по шунтированию выводов перегоревшего светодиода. Тогда свечение восстанавливается. Но, общее сопротивление цепочки полупроводниковых переходов при этом уменьшается, что увеличивает нагрузку на драйвер и ток через все полупроводники.

    Когда он не справляется с возросшей мощностью, то повышенный ток снижает ресурс всей схемы. Эту особенность надо учитывать. Поэтому рекомендую избегать таких ситуаций или впаивать простые диоды с похожими электрическими характеристиками.

    Светодиодная матрица сборки по технологии COB

    Здесь используется принцип размещения внутри тела одной матрицы на объединенной подложке довольно большого числа полупроводниковых кристаллов. Их сверху покрывают общим слоем люминофора, улучшающим оптические характеристики.

    Проверку исправности светодиодов типа COB лучше проводить питанием от стандартного драйвера.

    Аналогичным образом проверяют исправность филаментных нитей ламп Filament.

    Шаг №3. Оценка технического состояния и ремонт драйвера питания

    Стабильное свечение SMD модулей создает только хорошо стабилизированный ток без пульсаций. Его сглаживают на всех блоках питания полярные электролитические конденсаторы.

    Они имеют один существенный недостаток: при нагреве и длительной эксплуатации электролит внутри них высыхает, что приводит к потере емкости, нарушению режима работы.

    При внутреннем осмотре схемы всегда визуально оценивайте строгость геометрической формы электролитов. Показываю такой дефект конденсатора на фотографии импульсного блока питания.

    Малейшие отклонения от идеального состояния свидетельствуют о его неисправностях.

    У проблемных драйверов рекомендую всегда замерять емкость сглаживающих конденсаторов цифровым мультиметром.

    При наличии свободного места на корпусе электролит лучше заменить более емким. Тогда риск его будущего повреждения значительно снижается.

    Резистор RC делителя напряжения тоже станет лучше работать с сопротивлением такого же номинала, но повышенной мощности — возникнет меньшее выделение тепла.

    Выходные параметры блоков питания необходимо оценивать электрическими замерами на рабочем режиме под нагрузкой, а не на холостом ходу.

    Проверка электрических характеристик драйвера питания, выполненного по безтрансформаторной схеме подключения, относится к опасным работам под напряжением. Заниматься ей должен только обученный персонал.

    Драйверы с трансформаторами на вторичной стороне обмотки имеют менее опасное напряжение.

    Нанесение тонкого ровного слоя термопасты между соприкасающимися составными частями радиатора охлаждения снижает нагрев, улучшает теплоотвод.

    Шаг №4: Проверка оптических и электрических характеристик: о вреде пульсаций и перенапряжений

    Самый вредный для здоровья параметр светодиодных ламп сети 220 вольт: пульсации света

    Занимаясь ремонтом важно заботиться о конечной цели восстановления рабочих характеристик, учитывать влияние освещения на глаза человека, создавать наилучшие условия зрению.

    Очень многие лед светильники, особенно бюджетных моделей, обладают вредными пульсациями, а то и мигают во включенном состоянии.

    Проверить этот параметр в домашних условиях можно визуально или с помощью цифрового фотоаппарата, который сейчас встроен практически в каждый смартфон или мобильный телефон.

    Вредные для глаза пульсации будут заметны. Для более точного их определения существуют специальные измерительные приборы.

    Светодиодные лампы с излишними пульсациями после ремонта нельзя вводить в эксплуатацию. Их конструкцию необходимо дорабатывать за счет модернизации драйвера питания.

    Как защитить светодиодную лампу от перенапряжений при аварийных режимах

    Рекомендую обратить внимание на этот вопрос, ибо светодиоды очень чувствительны к повышению напряжения и могут быстро выйти из строя. Особенно актуально это требование для дешевых блоков питания.

    Они просто не могут содержать все элементы, обеспечивающие качество работы импульсных блоков питания.

    Снизить долю риска повреждения полупроводниковых переходов позволяет модульная защита, устанавливаемая в любом месте перед светильником.

    Конденсатор, варистор и резистор — вот и все детали, которые потребуются для сборки такого модуля.

    Заканчивая материал, подчеркиваю: прекрасно понимаю, что цена на светодиодные лампы сейчас уже не такая высокая, как раньше. Кому-то проще пойти в магазин, купить новую лампочку взамен сгоревшей и не мучиться с ремонтом.

    Тем более, что филаментная лампа белорусского производства обладает хорошим качеством, светит равномерно во все стороны также, как с нитью накаливания, а по цене практически не отличается от Led ламп, продаваемых из Китая.

    Однако всегда есть умельцы, желающие делать все самостоятельно. Я описал ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками для тех людей, которые ищут информацию по этому вопросу и желают его выполнить.

    Эту же тему хорошо излагает владелец видеоролика ElENBlog

    Рекомендую его посмотреть и напоминаю, что у вас сейчас благоприятное время для того, чтобы задать вопрос или прокомментировать статью.

    Что такое светодиодный драйвер? Как проверить и заменить драйвер светодиода?

    ЧТО ТАКОЕ СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР?

    Теперь будущее — за светодиодными светильниками. Часто нам задают вопрос о светодиодах и о драйвере.

    Какие они?

    Зачем они вам?

    Как они работают?

    Как проверить драйвер светодиода? (переходите в конец страницы)

    Ваш светодиод может быть лучшим, но он не останется таким, если у вас нет хорошего драйвера светодиода.См. Раздел «Как работают светодиоды», чтобы узнать больше об общих светодиодах.

    В светодиодном фонаре всю тяжелую работу выполняет водитель. Будь то светодиодная лампа Corn или светодиодный светильник, у него внутри есть драйвер. Этот драйвер принимает входной сигнал от здания переменного тока или переменного тока и преобразует его в постоянный или постоянный ток. В вашем доме это означает от 120 В переменного тока до 36 или 48 В постоянного тока. Он работает как гигантский трансформатор. Для этого постоянно требуется продукт очень высокого качества. Большинство проблем, которые мы видим при сбоях светодиодов, связаны с драйвером.

    Что такое драйвер светодиода? = «Q»>

    A: Драйвер светодиода — это регулятор мощности. Технически это схема, которая отвечает за регулирование и подачу идеального тока на светодиод. Драйвер светодиодов обеспечивает питание и регулирует переменные потребности светодиодов, обеспечивая постоянное количество энергии, поскольку его свойства меняются с температурой. Драйверы светодиодов преобразуют переменный ток высокого напряжения в низкое.

    Если у вас хороший светодиод и плохо работает светодиодный драйвер, ваши светодиодные фонари для высоких отсеков не будут работать долго.Большинство отказов светодиодов происходит не из-за светодиода, а из-за драйвера. Обычно цепи перегорают и выходят из строя. Драйверы светодиодов обычно должны подавать меньше энергии на светодиоды из-за их эффективного характера, но они также должны быть более точными. Светодиодное освещение разработано с высокой точностью и требует соответствующего напряжения для эффективной работы. Современная технология, используемая в драйвере светодиода, основана на печатной плате и больше похожа на компьютер, чем на электрический регулятор.

    Что такое ПРА для светодиодов? = «Q»>

    A: Технически этого не существует.HID и другие лампы использовали балласт для увеличения мощности ламп. Светодиоды используют драйвер, который преобразует мощность переменного тока здания в постоянный ток. Светодиоды требуют постоянного постоянного тока для работы.

    Балласты и драйвер светодиода

    Балласты и драйверы являются регуляторами мощности для фонарей, но работают они по-разному. Оба обеспечивают небольшой буфер между светом и источником тока, что делает его менее уязвимым для перегрузки электричеством, регулируя напряжение между ними. Хотя оба компонента служат одной и той же цели, есть разница.Балласты являются традиционным компонентом, используемым в металлогалогенных лампах и компактных люминесцентных лампах (CFL), и обычно должны регулировать гораздо большую мощность. Они также использовали старые технологии, такие как магниты, для достижения результатов, хотя новые были электронными балластами.

    Драйверы светодиодов с регулируемой яркостью

    Другой важной отличительной особенностью является то, что драйверы светодиодов могут включать опцию регулировки яркости светодиодов. Драйверы с регулируемой яркостью можно сделать разными способами. Для небольших бытовых лампочек количество тока, протекающего через светодиодное устройство, определяет световой поток.Их уровень яркости регулируется простым управлением током, проходящим через уложенные друг на друга слои полупроводникового материала, установленные на подложке. Для светодиодных светильников с более высокой мощностью, таких как LED High Bay, для управления светом используется напряжение 0-10 В или PMW. В любом случае хороший драйвер светодиода обеспечивает защиту светодиода.

    Электромонтаж

    Электромонтаж любой цепи очень важен, когда речь идет о производительности, безопасности и экономии электроэнергии. В больших светильниках, таких как светодиодные уличные фонари, напряжение 110 В или 220 В направляется прямо на драйвер светодиода по стандартному 3-проводному соединению.Затем светодиод настраивает его на правильное напряжение каждого OED. Схема подключения драйвера светодиода позволяет сэкономить до 70% электроэнергии по сравнению с традиционной люминесцентной лампой. Подключение драйвера делает его более безопасным и дает наилучшие результаты даже при экстремальных температурах.

    Как заменить драйвер светодиода? = «Q»>

    A: Сначала вы должны проверить, исправен ли драйвер, то есть его можно заменить. Если это лампочка, то шансы, что она исправна, равны нулю.Они жестко подключены к лампочке. Для больших светильников есть неплохие шансы. Вам нужно получить доступ к компоненту драйвера и собрать некоторые важные спецификации. Также неплохо протестировать ввод и вывод драйвера, чтобы убедиться, что это всего лишь драйвер. Сначала попробуйте модель драйвера и посмотрите, сможете ли вы ее найти. Если нет, вам понадобится эквивалент. Какая номинальная входная мощность? Номинальное напряжение? Что на выходе? Постоянный ток или постоянное напряжение? Есть ли на борту диммирование 0-10в. Затем вам нужно будет найти драйвер аналогичного размера, который соответствует входной мощности, напряжению, выходному току и т. Д.Если вы найдете совпадение, вы готовы поменять их местами. Хорошая новость в том, что обычно обменять проще, чем их найти.

    Глядя на светодиодный драйвер внутри светильника

    Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как мы открываем светодиодный светильник и просматриваем драйверы в нем. Это пример исправного приспособления, в котором можно заменить драйверы.

    Светодиоды без водителя

    Светодиодные двигатели переменного тока без водителя теперь превратились в важное новое оружие в осветительном бизнесе.Прочтите нашу статью «Ионные светодиоды без драйверов», чтобы узнать, почему они становятся все более распространенными, но при этом более опасными и подверженными сбоям.

    Резюме

    Драйверы светодиодов критически важны для работы вашего осветительного прибора. LEDLightExpert.com использует только высококачественные драйверы светодиодов от таких торговых марок, как Meanwell или Invetronics. Таким образом, мы можем предоставить 5-летнюю гарантию на все светодиодные лампы с высоким световым потоком, потому что мы знаем, что у вас не возникнет проблем.

    Как проверить драйвер светодиода? = «Q»>

    A: Светодиоды требуют постоянного тока и, следовательно, работают от постоянного тока.Электроэнергия в здании ак. Убедитесь, что входное напряжение на входе соответствует мощности здания. На выходной стороне убедитесь, что o = utput соответствует драйверу dc. Обычно 24, 36, 48 или 54 постоянного тока. Убедитесь, что диммер и другие провода заглушены. Прочтите нашу полную статью для получения более подробной информации

    Как проверить драйвер светодиода

    Около 10 минут

    При диагностике светодиодного светильника первым шагом должно быть питание. В драйвер светодиода подается питание. Объясняем, как тестировать

    https: // www.ledlightexpert.com/What-is-an-LED-Driver_ep_44-1.html

    Необходимых предметов:

    Светодиодный светильник с исправным драйвером

    Проволочные гайки

    Инструмент для зачистки проводов

    Отвертка

    Мультиметр

    Препараты

    Безопасность прежде всего. Убедитесь, что у вас есть надежный подъемник или лестница, ведущая к приспособлению. Ремни безопасности и зажимы следует использовать для более высоких установок. На выключателе определяют напряжение выключателя.
    Вам нужно будет знать это для тестирования позже.дважды проверьте, что вы в безопасности, прежде чем продолжить.

    https://www.LEDLightExpert.com/assets/images/How_to_test_an_LED_Driver_LLE_900px.jpg

    Найдите водительский отсек и настройку проводки

    Найдите отделение водителя на приспособлении. Некоторые приборы могут иметь запечатанный драйвер или использовать драйвер на борту (DOB). Эти приспособления не подлежат ремонту, и необходимо будет заменить все приспособление. Мы рекомендуем исправные приспособления, когда это возможно, для проведения технического обслуживания.После того, как вы найдете отсек, вам нужно будет найти входные и выходные провода. Многие светильники также имеют диммирование 0-10 В и имеют 2 дополнительных провода. Их необходимо проверить, чтобы убедиться, что они не касаются друг друга, чтобы завершить тест. Если установлен диммер или провода соприкасаются, это даст вам ложное считывание плохого драйвера.

    https://www.LEDLightExpert.com/assets/images/How_to_test_an_LED_Driver_multivolt_test_LLE_900px.jpg

    Проверка стороны входа

    Входная сторона драйвера может быть от 100 до 480 В переменного тока в зависимости от здания.На шаге 1 вы узнаете напряжение и сможете соответствующим образом настроить свой счетчик. В большинстве приспособлений используются быстроразъемные зажимы, но некоторые из них являются проволочными гайками. Вы сможете проверить мощность с помощью любого из них. Сделайте снимок глюкометра со стороны входа. Если у вас нет питания, мы не сможем протестировать драйвер. Сначала исправьте эту проблему. Как только у нас будет показание счетчика, соответствующее напряжению в здании, мы можем двигаться дальше.

    https://www.LEDLightExpert.com/assets/images/LED_Driver_multimeter_test_LLE_500px.jpg

    Проверить выходную сторону

    Светодиоды работают от постоянного тока или постоянного тока.Количество постоянного тока может меняться в зависимости от прибора, и вам нужно будет указать это на драйвере. Чаще всего встречается где-то между 24 и 54 постоянного тока. Переключите измеритель на постоянный ток и вставьте щупы мультиметра. Выход постоянного тока не имеет заземления, поэтому всего 2 провода. еще раз убедитесь, что провода диммирования и любые другие закрыты заглушками для теста. Ознакомьтесь с показаниями DC Out и посмотрите, соответствует ли он вашему драйверу.

    https://www.LEDLightExpert.com/assets/images/LED_Driver_multimeter_test_4_LLE_800px.jpg

    Заключение

    Драйверы

    обычно не устанавливают 0, поэтому вы обычно получаете 0 на выходной стороне.Если драйвер имеет частичный выход, светодиоды прибора будут тусклыми или мигать. Знание того, что у нас хорошее питание, а не отключение, говорит нам, что это плохой драйвер. Если у вас хорошее питание и хорошее выходное напряжение постоянного тока, то проблема связана с платой светодиодов

    .

    https://www.ledlightexpert.com/LED_Driver_multimeter_test_3_LLE_300px.jpg

    дополнительные картинки снизу

    Драйвер для светодиодных ламп 220в. Светодиодная лампа

    Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Записки электрика».«

    Сегодня я решил рассказать вам об устройстве светодиодной лампы EKF серии FLL-A мощностью 9 (Вт).

    Я сравнивал эту лампу в своих экспериментах (,) с лампой накаливания и компактной люминесцентной лампой (КЛЛ), и во многих отношениях она имела явные преимущества.

    А теперь разберемся и посмотрим, что внутри. Я думаю, что вы будете не менее интересны, чем я.

    Итак, устройство современных светодиодных ламп состоит из следующих компонентов:

    • диффузор
    • плата со светодиодами (кластер)
    • радиатор (в зависимости от модели и мощности лампы)
    • блок питания светодиодов (драйвер)
    • цоколь

    А теперь рассмотрим каждый компонент отдельно, так как лампа EKF разбирается.

    Рассматриваемая лампа имеет стандартный цоколь E27. Крепится к корпусу лампы с помощью точечных углублений (кернов) по окружности. Чтобы снять основание, необходимо высверлить места высверливания керна или сделать пропил ножовкой.

    Красный провод подключается к центральному контакту колпачка, а черный провод припаивается к резьбе.

    Питающие провода (черный и красный) очень короткие, и если разбирать светодиодную лампу для ремонта, нужно учесть и запастись проводами для их дальнейшего наращивания.

    Через открывшееся отверстие виден драйвер, который с помощью силикона крепится к корпусу лампы. Но извлечь его можно только со стороны рассеивателя.

    Драйвер является источником питания светодиодной платы (кластера). Он преобразует переменное напряжение сети 220 (В) в источник постоянного тока. Драйверы характеризуются параметрами мощности и выходного тока.

    Существует несколько типов схем питания светодиодов.

    Простейшие схемы выполнены на резисторе, ограничивающем ток светодиода. В этом случае вам просто нужно выбрать правильный резистор. Такие схемы питания чаще всего встречаются в выключателях со светодиодной подсветкой. Это фото я взял из статьи, о которой рассказывал.

    Немного сложнее схемы на диодном мосту (мостовая выпрямительная схема), с выхода которого выпрямленное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды.На выходе диодного моста также установлен электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

    В приведенных схемах отсутствует гальваническая развязка с первичным напряжением сети, они имеют низкий КПД и большой коэффициент пульсаций. Их главное преимущество заключается в простоте ремонта, невысокой стоимости и небольших габаритах.

    В современных светодиодных лампах чаще всего используются драйверы на основе импульсного преобразователя.Их основные преимущества — высокий КПД и минимум пульсаций. Но они по цене в несколько раз дороже предыдущих.

    Кстати, в ближайшее время планирую измерить коэффициенты пульсации светодиодных и люминесцентных ламп разных производителей. Чтобы не пропустить выход новых статей — подписывайтесь на рассылку новостей.

    В рассматриваемой светодиодной лампе EKF драйвер установлен на микросхеме BP2832A.

    Драйвер крепится к корпусу силиконовой пастой.

    Чтобы добраться до драйвера, пришлось распилить диффузор и вынуть плату со светодиодами.

    Красный и черный провода — это питание 220 (В) от цоколя лампы, а бесцветный — питание платы светодиодов.

    Вот типовая схема драйвера на микросхеме BP2832A, взятая из паспорта. Там вы можете ознакомиться с его параметрами и техническими характеристиками.

    Режим работы драйвера находится в диапазоне от 85 (В) до 265 (В) напряжения сети, есть защита от короткого замыкания, используются электролитические конденсаторы, рассчитанные на продолжительную работу при высоких температурах (до 105 ° С). .

    Корпус светодиодной лампы EKF изготовлен из алюминия и теплоотводящего пластика, что обеспечивает хороший отвод тепла, а значит, продлевается срок службы светодиода и драйвера (в паспорте указано до 40 000 часов).

    Максимальная температура нагрева данной светодиодной лампы 65 ° С. Об этом читал в экспериментах (ссылки я указал в самом начале статьи).

    Более мощные светодиодные лампы для лучшего отвода тепла имеют радиатор, который прикреплен к алюминиевой плате светодиодов через слой термопасты.

    Рассеиватель изготовлен из пластика (поликарбоната) и с его помощью достигается равномерное рассеивание светового потока.

    Но свечение без рассеивателя.

    Ну вот мы и дошли до платы светодиодов, то есть кластера.

    На круглой алюминиевой пластине (для лучшего отвода тепла) через слой изоляции размещено 28 SMD-светодиодов.

    светодиода подключены в две параллельные ветви по 14 светодиодов в каждой ветви.Светодиоды в каждой ветви подключены последовательно. Если загорится хотя бы один светодиод, вся ветка не сгорит, но вторая ветка останется в работе.

    А вот видео, снятое на основе этой статьи:

    П.С. В конце статьи хочу отметить, что конструкция LED-лампы EKF с точки зрения ремонта не очень удачна, лампу невозможно разобрать, не распилив рассеиватель и не свернув цоколь.

    На фото много светодиодных ламп. Они сделали мне подарок. Была возможность изучить устройство этих ламп, электрические схемы, а также отремонтировать эти лампы. Самое главное — выяснить причины выхода из строя, так как срок службы, указанный на коробке, не всегда совпадает со сроком службы.

    Лампы типа МР-16 демонтируются без труда.

    Судя по этикетке, это модель MR-16-2835-F27.В его корпусе 27 светодиодов SMD. Они излучают 350 люмен. Эта лампа подходит для подключения к сети переменного тока 220-240 В. Потребляемая мощность 3,5 Вт. Такая лампа светится белым, температура которого составляет 4100 градусов Кельвина, и создает узкий поток за счет угла потока, равного 120 градусам. Используется розетка типа «GU5.3», имеющая 2 штыря, расстояние между ними 5,3 мм. Корпус выполнен из алюминия, фонарь имеет съемное основание, которое фиксируется двумя винтами. Стекло, защищающее лампу от повреждений, насаживается на клей в трех точках.

    Как разобрать светодиодную лампу MR-16

    Чтобы выявить причину выхода из строя, нужно разобрать корпус лампы. Делается это без особых усилий.

    Как видно на фото, на корпусе видна ребристая поверхность. Он разработан для лучшего отвода тепла. Вставляем отвертку в одно из ребер и пытаемся поднять стакан.

    Случилось. Видно печатная плата, она приклеена к корпусу.Проткнув отверткой, отделяется.

    Ремонт светодиодных ламп MR-16

    В числе первых была разобрана лампа, внутри которой перегорел светодиод. Печатная плата, которая сделана из стекловолокна, была прожжена.

    Эта лампа подходит в качестве «донора», от нее будут взяты необходимые запчасти для ремонта других ламп. В остальных 9 лампах тоже горели светодиоды. Поскольку драйвер исправен, причина выхода из строя — светодиоды.

    Схема светодиодной лампы MR-16

    Чтобы сократить время ремонта светильников, необходимо создать на них электрическую схему. Все очень просто.

    Внимание! Схема подключается к фазе сети гальваническим способом. Не используйте его для питания каких-либо устройств.

    Как работает схема? На диодный мост VD1-VD4 через конденсатор С1 подается напряжение 220 В. Затем он переходит на светодиоды HL1-HL27, которые включены последовательно последовательно.Количество светодиодов может быть порядка 80 штук. Конденсатор С2 (чем больше емкость, тем лучше) сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Исключает мерцание света частотой 100 Гц. Для слива С1 был установлен R1. Это необходимо для того, чтобы исключить поражение электрическим током при замене лампы. С2 защищен от поломки R2 в случае появления обрыва цепи. R1, R2 как таковые не приемлют работу в схеме.

    C1 — красный, C2 — черный, корпус диодного моста на четырех ножках.

    Классическая схема драйвера для светодиодных ламп до 5 Вт

    Электросхема ламп не имеет элементов защиты. Понадобится резистор на 100-200 Ом, или два. Один будет установлен в цепи подключения, второй будет служить защитой от перепадов тока.

    Схема с защитными резисторами вверху. R3 защищает светодиоды и конденсатор C2, R2 в свою очередь — диодный мост. Этот драйвер идеально подходит для ламп мощностью менее 5 Вт.Он легко запитает лампу с 80 светодиодами, например SMD3528. Если вы хотите уменьшить или увеличить ток, произведите манипуляции с конденсатором С1. Чтобы избежать мерцания, увеличьте емкость C2.

    КПД такого драйвера менее 50%. Например, для лампы MR-16-2835-F27 понадобится резистор на 6,1 кОм и мощность 4 Вт. Тогда драйвер будет потреблять мощность, превышающую энергопотребление светодиодов. Из-за большого выделения тепловой энергии разместить ее в небольшом корпусе лампы не получится.В этом случае вы можете отдельно сделать корпус для этого драйвера.

    Следует помнить, что КПД лампы напрямую зависит от количества светодиодов.

    Поиск неисправных светодиодов

    После снятия защитного стекла можно проверить светодиоды. Если обнаруживается малейшее черное пятно на поверхности светодиода, он неисправен. Осмотрите места пайки, проверьте качество клемм. В одной из ламп обнаружено четыре плохо припаянных светодиода

    Крестиком помечено

    светодиода с черными точками.При внешнем осмотре светодиоды могут быть целыми. Поэтому нужно их тестером прозвонить. Для проверки нужно чуть больше 3 В. Аккумулятор, аккумулятор, блок питания. Затем к источнику питания подключается токоограничивающий резистор номиналом 1 кОм.

    Измерительные щупы касаются светодиода. В одном направлении сопротивление должно быть небольшим (светодиод может светиться), в другом — быть равным десяткам МОм.

    Во время теста необходимо закрепить лампу.На помощь может прийти банк.

    Вы можете проверить светодиод без специальных устройств, если драйвер устройства не поврежден. На цоколь лампы подается напряжение, выводы светодиодов закорачиваются пинцетом или отрезком провода.

    Если вы видите свечение всех светодиодов, короткое замыкание неисправно. Но этот способ подходит, если в цепи вышел из строя 1 светодиод.

    Если в цепи разорвано несколько светодиодов, лампа загорится. Уменьшается только его световой поток.Просто закоротите места участков, к которым были припаяны светодиоды.

    Другие неисправности светодиода

    Если при проверке выяснилось, что светодиоды исправны, то дело в драйвере или месте пайки.

    В этой лампе обнаружена холодная пайка проводника. Сажа, появившаяся из-за плохой пайки, осела на дорожках платы. Для удаления копоти нам понадобилась ткань, смоченная спиртом. Вывалился провод, залудили и припаяли.Эта лампа заработала.

    Из всех ламп у одной неисправен драйвер. Диодный мост заменен на 4 диода «IN4007», которые рассчитаны на 1 А и обратное напряжение 1000 В.

    Пайка SMD светодиодов

    Для замены неисправного светодиода необходимо его удалить, не повредив печатные проводники. Обычный паяльник делается с трудом, лучше надеть жало паяльника, сделанное из медной проволоки.

    При пломбировании светодиода необходимо следить за полярностью.Установите светодиод на место пайки, возьмите паяльник на 10-15 Вт и прогрейте его концы.

    Если светодиод перегорел, а плата обугливается, это место необходимо очистить. Так как это дирижер. Если платформа отслаивается, к «соседям» припаивается светодиодный моно. Это делается, если к ним ведут рельсы. Просто возьмите кусок проволоки, сложите два-три раза и припаяйте.

    Анализ причин выхода из строя светодиодных ламп MR-16-2835-F27

    По таблице можно сделать вывод, что поломка ламп часто происходит из-за выхода из строя светодиодов.Причина тому — отсутствие защиты в цепи. Хотя место для варистора на плате есть.

    Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (кукурузная лампа) E27 4.6 Вт 36x5050SMD

    Технология ремонта лампы «кукуруза» отличается от ремонта лампы, показанной выше.

    Ремонт такой лампы несложный, так как светодиоды расположены на корпусе. А для позвонка никаких дополнительных действий не требуется. Эта лампа была разобрана исключительно из интереса.

    Методика тестирования «кукурузы» не отличается от приведенной выше. Только в случае этих ламп есть 3 светодиода. Когда на циферблате все 3 должны загореться.

    Если один из светодиодов поврежден, закоротите его или припаяйте новый. На сроке службы лампы это не отражается. Драйвер лампы не имеет развязывающего трансформатора. Поэтому любое прикосновение к светодиодной дорожке недопустимо.

    Если светодиоды целы, то корпус драйвера.Чтобы его осмотреть, необходимо разобрать корпус.

    Чтобы добраться до драйвера, нужно снять лицевую панель. Подденьте его отверткой в ​​самом слабом месте, он должен отклеиться.

    Драйвер имеет ту же схему, что и наша первая лампа, с той разницей, что С1-1 мкФ, С2-4,7 мкФ. Провода длинные, поэтому водитель без труда тянется. После работ по замене светодиода, ободок был посажен на клей «Момент».

    Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (кукурузная лампа) E27 12 Вт 80x5050SMD

    .

    Ремонт лампы на 12 ватт производится по такой же схеме.Перегоревших светодиодов на корпусе не было, поэтому пришлось открыть корпус, чтобы осмотреть драйвер.

    Проблема с лампой. Провода драйвера были слишком короткими, пришлось снимать колпачок.

    Плинтус алюминиевый. Его прикрепляли к телу клещами. Поэтому необходимо было просверлить места крепления сверлом, диаметр которого составляет 1,5 мм. Затем основу прищипали ножом и удалили. Провода внутри заставили съесть.

    Внутри было 2 одинаковых драйвера, каждый из которых питал 43 диода.

    Драйвер завернут в термоусадочную трубку, пришлось разрезать.

    После устранения неисправности в отвертку ставится такая же трубка и зажимается пластиковой стяжкой.

    Схема драйвера подразумевает защиту. C1 защищает от импульсных скачков, R2, R3 — от скачков. Во время поверки обрывов R2 не наблюдалось.Скорее всего, на лампу подавалось напряжение, превышающее норму. Резистора на 10 Ом не было, поэтому был припаян резистор на 5,1 Ом. Загорелась лампа. Далее нужно было подключить драйвер в шапку.

    Первым делом заменили короткие провода на более длинные. Драйверы были подключены питающим напряжением. Чтобы прикрепить провода к резьбовой части цоколя, необходимо зажать их между пластиковым кожухом и цоколем.

    А как подключить к центральному контакту? Алюминий не паялся, поэтому провод был припаян к латунной пластине, в которой было отверстие под М 2.5 пробурено. Аналогичное отверстие было просверлено в контакте. Все это было скручено винтом. Далее он одел цоколь и приколол к корпусу лампы. Лампа годилась для работы.

    Ремонт светодиодных ламп серии «ЛЛБ» Е27 6 Вт 128-1

    Конструкция светильника идеальна для ремонта. Корпус легко разбирается.

    Необходимо одной рукой придерживать основание, а второй повернуть защитную крышку против часовой стрелки.

    Под корпусом пять прямоугольных плат, на которые распаяны светодиоды.Прямоугольник припаян к круглой плате, на которой расположена схема драйвера.

    Чтобы получить доступ к контактам светодиода, необходимо снять одну из крышек. Для удобства эксплуатации плату, расположенную в точках напряжения драйвера, лучше снять. На фото видно, что эта стенка параллельна корпусу конденсатора и удалена от него на максимальное расстояние.

    Для извлечения карты необходимо прогреть паяльником места пайки.Затем, чтобы его снять, нагрейте припой на круглой плате и она отключается.

    Доступ для осмотра поломок открыт. Драйвер выполнен по простой схеме. Проверка выпрямительных диодов, а также всех светодиодов (в этой лампе их 128) проблемы не показала.

    При осмотре мест пайки обнаружил, что в некоторых местах их не хватает. Эти места были припаяны, кроме этого я подключил печатные платы по углам.

    Когда вы смотрите на свет, эти следы хорошо видны, и вы можете легко определить, где находится след.

    Перед тем, как собирать лампу, нужно было ее проверить. Для этого на материнской плате была установлена ​​перемычка, испарившаяся часть лампы была подключена к блоку питания двумя временными проводами.

    Лампа загорелась. Осталось припаять плату на прежнее место и собрать лампу.

    Ремонт светодиодной лампы серии «ЛЛБ» LR-EW5N-5

    По внешнему виду лампа выполнена качественно.Корпус алюминиевый, дизайн красивый.

    Фонарь собран надежно. Поэтому, чтобы его разобрать, нужно снять защитное стекло. Для этого вставьте конец отвертки между радиатором. Стекло здесь крепится без клея, с плечом. Необходимо прислонить отвертку к торцу радиатора и поднять стекло вверх, используя отвертку как рычаг.

    Пробой светодиодов тестер не показал.Итак, все дело в драйвере. Чтобы добраться до него, нужно открутить 4 винта.

    Но я потерпел неудачу. За платой располагалась плоскость радиатора. Он смазан пастой, которая проводит тепло. Пришлось собрать все, что раскрутил. Решил разобрать лампу с цоколя.

    Для того, чтобы снять плинтус, пришлось просверлить места бурения. Но он не снимался. Как выяснилось позже, он крепился пластиковым резьбовым соединением.

    Радиатор пришлось отделить от пластикового переходника. Для этого сделал пилу ножовкой по металлу в том месте, где пластик крепился к радиатору. Затем, повернув отвертку, детали отделились друг от друга.

    Сделан ответвление от платы светодиодов, что позволило работать с драйвером. Его схема была сложнее других драйверов. При осмотре обнаружен перегоревший конденсатор на 400 В 4,7 мкФ. Его заменили.

    Поврежден диод Шоттки «D4» типа SS110. Он расположен внизу слева на фото. Его заменили на аналог «10 BQ100» на 1 А и 100 В. Загорелся свет.

    Ремонт светодиодной лампы серии «ЛЛБ» LR-EW5N-3

    Лампа аналогична «ЛЛБ» LR-EW5N-5, но изменена конструкция.

    Защитное стекло крепится кольцом. Если подобрать посадочное место кольца и стакан, его легко снять.

    Печатная плата изготовлена ​​из алюминия. На нем девять кристаллических LED светодиодов по 3 штуки. Плата крепится 3 винтами к радиатору. Проблем со светодиодами тест не выявил. Так что дело в драйвере. Опыт ремонта подобной лампы показал, что провода, идущие от драйвера, лучше сразу снимать. Фонарь был разобран со стороны цоколя.

    Кольцо, соединяющее плинтус и радиатор, сняли с большим усилием.В то же время кусок откололся. А все из-за того, что он был прикручен 3-мя саморезами. Драйвер удален.

    Винты

    расположены под отверткой, достать их можно крестовой отверткой.

    В основе этого драйвера лежит трансформаторная схема. Проверка показала исправность всех деталей, кроме микросхемы. Данных об этом я не нашел. Лампу отложили как донорскую.

    Ремонт светодиодной лампы серии «ООО» Е14 3W1 М1

    Эта лампа похожа на лампу накаливания.Первое, что бросается в глаза — широкое металлическое кольцо.

    Приступил к разборке лампы. Первым делом сняли крышку. Как оказалось, его посадили на основу с помощью эластичного компаунда. После того, как снял, понял, что зря.

    В лампе был 1 светодиод, мощность которого составляла 3,3 Вт. Это можно было проверить с плинтуса.

    Разборка и модификация китайских светодиодных ламп

    На нашем сайте достаточно публикаций, посвященных источникам света.Это, прежде всего, лампы накаливания; Здесь мы нашли решение, как уберечь их от выгорания и продлить срок службы. Возможно, они до сих пор остаются самым массовым источником света, и причина здесь не только в доступности, но и в том, что спектр их излучения наиболее радует глаз. Помимо обычных лампочек популярны так называемые «энергосберегающие» — компактные люминесцентные лампы. Мы дали описание способов ремонта и доработки, которые также увеличивают срок службы.Однако следует учитывать, что все большую популярность приобретают и светодиодные источники света.

    Светодиодная лампа состоит из нескольких светодиодов (или светодиодной матрицы) с цепью питания, заключенной в цоколе. Правильное питание светодиодов — целая наука, блага драйверов сетевого питания изобретено предостаточно, от специализированных микросхем до простых схем на двух транзисторах. Однако производители очень редко используют достижения схемотехники и современной электроники, предпочитая питать светодиоды по привычке — через балластный (гасящий) конденсатор.

    Для исследования были закуплены три светодиодные лампы китайского производства мощностью 3Вт по цене 35 рублей за штуку.

    Корпус пластиковый, диффузор в виде полусферы — тоже пластик, крепится без клея, просто защелкивается. Чтобы разобрать светодиодную лампу, достаточно потянуть рассеиватель по кругу и отсоединить его от корпуса лампы. В этом случае освобождается печатная плата с деталями.

    В двух лампах из трех нет ни одного провода, в остальном установка более-менее аккуратная.Гашающий конденсатор с маркировкой 824 на 820 нФ (0,82 мкФ), 400 В. 9 светодиодов размером примерно с 3528, только более тонкие, соединены последовательно. Мост состоит из четырех диодов с маркировкой M7.

    Одна такая лампа очень слабая. При мощности лампы 3Вт ее свет должен быть сопоставим с лампой накаливания мощностью 20-25Вт. Эти лампы светят тусклее, что как бы намекает на необходимость измерения, которое скоро будет сделано, вместе с необходимостью разобраться, есть ли значительный скачок тока при включении, работают ли светодиоды, так как они говорят, «с кроссовером»?

    Схема светодиодной лампы проста.Как уже было сказано, светодиоды получают питание через ограничительный конденсатор.

    Моделирование показывает, что через светодиоды протекает ток 32 мА, общее падение напряжения на цепочке из девяти светодиодов составляет 26 В, поэтому потребляемая мощность составляет 0,8 Вт, что в три раза меньше заявленного.

    Эти лампы продаются трехполочными. Конечно, их реальная мощность в три раза меньше. В каждой лампе по 10 светодиодов 2835. Судя по даташитам, эти светодиоды пропускают ток до 150 мА с хорошим отводом тепла.В данном случае все питается через балластный конденсатор емкостью 0,82 мкФ и последовательно включенный резистор 100 Ом. Замыкание резистора существенно не влияет на яркость свечения. Лампы светят очень тускло.

    Разбирается простым наклоном матового рассеивателя в сторону. Светодиодная панель фиксируется силиконовым клеем.

    Планировалось переделать: увеличить емкость балластного конденсатора с целью увеличения тока.Для проверки был установлен конденсатор емкостью 1,5 мкФ. При этом алюминиевая подложка светодиодов сильно нагревается. Поэтому доработка этих ламп не представлялась возможной.

    Следующие лампы являются более честными продуктами дяди Ляо. Лампа рассчитана на питание 12 вольт (галогенные блоки питания). Корпус одновременно представляет собой радиатор из чистого алюминия.

    Светильники изготовлены на основе последовательно соединенных светодиодов мощностью 1 ватт.Внутри крышки находится неизвестный сверхкомпактный стабилизатор, который (внимание!) Не работает. Яркость свечения ламп варьируется в зависимости от напряжения питания. И это при том, что под термоусадкой в ​​одной из ламп стоит знаменитый MC34063, а в другой XL6001.

    Разбирается откручивая верхнюю и нижнюю части.

    Возможна переделка: переделать под 220 вольт и «человеческий» кап. Это требует изменения конструкции лампы.
    Модификация крупной кукурузы.Сами лампы разбираются, просто сняв с торца пластиковое кольцо. Он фиксируется с помощью небольших стержней, некоторые из которых можно приклеивать. Их придется оторвать. При снятии кольца высвободится круглая площадка со светодиодами. Внутри лампы находится небольшая плата с балластом конденсатора, на которой установлен электролитический конденсатор емкостью 4,7 мкФ. Этой мощности явно недостаточно для данной мощности лампы, в результате чего мерцание, незаметное для глаза. Есть еще один, не очевидный недостаток: малая емкость этого электролита — недостаточная нагрузка для балласта конденсатора в начале работы.Как известно, разряженный конденсатор имеет нулевое сопротивление и при включении лампы происходит скачок напряжения, который легко может сгореть светодиодом. Для защиты от этого неприятного явления следует установить конденсатор большей емкости, который обеспечит необходимое падение напряжения при включении или шунтировании светодиодов стабилитроном. Второй вариант более сложен (еще необходимо найти стабилитрон на относительно высокое напряжение) и не устраняет мерцания, поэтому очевидным улучшением является установка электролитического конденсатора большей емкости.

    Изначально плата не достает, т.к. подключается короткими проводами к патрону лампы. Вытянув его максимально сильно, распаиваем проводку. Это вполне возможно. Припаиваем конденсатор на 4,7 мкФ и устанавливаем на его место более емкий, в данном случае — на 68 мкФ 450В. Расположение лампы внутри позволяет установить ее с тыльной стороны платы. Стабилитрон пока не ставим — вот так загоняем лампу.

    Идет полностью назад. Также следует помнить, что лампа с конденсаторным балластом гальванически подключена к сети и представляет опасность.Поэтому не лишним будет наклеить или нарисовать соответствующие обозначения, чтобы не прикасаться к токоведущим частям. Собственно, почти вся лампа — и такие детали есть. При установке или снятии держите его очень осторожно, за пластиковым кольцом.

    Сегодня в статье мы рассмотрим схему, как передать энергосберегающую лампочку под светодиодную лампу с питанием от 220 вольт.

    Итак, разобрав и извлекая из него полностью работоспособный преобразователь, детали которого еще послужат нам для дальнейших разработок — возьмем хотя бы отличные высоковольтные транзисторы MJE13003,13001; симметричный динистор DB3 для регулятора мощности, или диоды IN4007 (700V 1A), имеем хороший корпус с основанием и шестью отверстиями под ним… конечно большие светодиоды F10мм. Именно их, а не стандартные 5 мм я рекомендую использовать в светодиодных лампах, фонариках и т. Д. По цене несколько выше (0,5 у.е.), чем обычные светодиоды, они дают значительно большую яркость при том же токе питания — около 20 мА.

    Все элементы светодиодной лампы смонтированы по кругу из двухстороннего фольгированного стекловолокна. С одной стороны вырезаем участки для пайки цепочки светодиодов, а с другой — для элементов бестрансформаторного питания 18V 25mA.Именно столько требуется этой светодиодной лампе.

    Проще и быстрее не протравить печатную плату, а прорезать дорожки резаком из ножовки. Я это сделал. Так как же мне тратить время на его травление. Сделаем это быстрее.

    Для получения нужного напряжения питания светодиодов можно использовать два варианта выпрямительных схем:

    На этом, что проще, сэкономив три диода, мы теряем почти вдвое больший ток.А для компенсации придется увеличить емкость с 0,47 до 1 мкФ. Поэтому сделал выбор в пользу такого бестрансформаторного выпрямителя:

    Здесь резистор на 300 Ом защищает от скачков напряжения и одновременно действует как предохранитель. Берем его мощность до 0,25 Вт. Два стабилитрона D814B соединены последовательно и образуют один стабилитрон на напряжение около 20В. Если у вас есть готовые на 19-25В — вперед, можно поставить один. Конденсатор 47 мкФ сглаживает мерцание и создает дополнительную защиту светодиодов от импульсных скачков при включении лампы.Резистор на 100 Ом наконец устанавливает общий ток через линейку самодельных светодиодов LED Bulb для дома.

    Закрепляем термоклеем круглую шаль, закрываем крышку, чтобы светодиоды выступали из нее наполовину, и все — самодельная светодиодная лампа готова. Конечно, по яркости он не может соперничать с КЛЛ. Но с точки зрения экономии будет экономно расходовать энергию — как «Белка Стрелка». При энергопотреблении 18 В x 0,025 А = 0,4 Вт в час, даже если он вообще никогда не выключается, он будет есть только 0.4 x 24 x 365 = 4 кВт энергии в год. Стоит на уровне одной поездки в общественном транспорте. Поэтому, если требуется постоянное освещение коридора, рабочего места, дежурного помещения и т. Д., Это будет идеальный вариант.

    Светодиодные лампы

    все чаще используются в быту. Их используют для освещения и освещения, подчеркивают детали интерьера. Особое значение имеет схема светодиодной лампы на 220 В, по своим характеристикам она намного превосходит другие типы источников света.

    Элементы светодиодной лампы

    Стандартный светодиодный светильник состоит из следующих элементов:

    • Основными внешними частями являются диффузор и цоколь.
    • На плате установлено

    • светодиодов. Весь дизайн называется. кластер.
    • Радиатор.
    • Источник питания светодиода — драйвер.

    В большинстве ламп используются стандартные цоколи типа Е27. Крепление ее к телу происходит точечными углублениями, нанесенными по окружности. Для снятия основания выемки просверлите или вырежьте ножовкой.

    К центральному контакту колпачка подключается красный провод. К резьбе припаян черный провод. Оба проводника имеют очень небольшую длину и на случай возможного ремонта лампы необходимо иметь запас нарастания. После снятия колпачка в диффузоре открывается отверстие, через которое хорошо виден драйвер. Крепление его к телу осуществляется силиконом, а извлечение возможно только через диффузор.

    Силовой кластер, представляющий собой светодиодную плату, реализован с помощью драйвера.Под его действием переменное напряжение 220 вольт преобразуется в постоянный ток. У драйверов есть такие параметры, как выходной ток и мощность.

    Таким образом, взаимодействие всех элементов обеспечивает стабильную и бесперебойную работу всего светильника. Выход из строя хотя бы одного из них вызовет сбой в работе всей системы.

    Цепи питания светодиодов

    Самая простая схема выполняется с использованием резистора, который действует как ограничитель тока светодиода. Нормальная работа схемы в этом случае зависит только от правильного выбора сопротивления этого резистора.Это питание в основном используется, когда нужно сделать светодиодную подсветку в переключателе.

    Более сложные схемы выполняются с использованием диодного моста. С его выхода выпрямленное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды. Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения осуществляется с помощью электролитического диодного моста, установленного на выходе.

    Основными достоинствами обеих схем являются их невысокая стоимость, небольшие габариты и достаточно простой ремонт. Тем не менее у них очень низкий КПД и высокий коэффициент пульсации.

    Perfect power sources — драйверы

    Новейшие светодиодные лампы оснащены драйверами на основе импульсного преобразователя. У них высокий КПД и минимальный уровень пульсации. Однако их стоимость намного выше рассмотренных ранее простых вариантов.

    Для крепления драйвера к корпусу используется силиконовая паста. Чтобы получить доступ к этому элементу, сначала отпиливается диффузор, а затем снимается плата светодиодов. Электропитание на 220 вольт осуществляется с помощью проводов красного и черного цвета от патрона лампы.На плату светодиода питание подается по бесцветным проводникам.

    Драйвер может стабильно работать при падении сетевого напряжения с 85 до 265 вольт. Кроме того, схема светодиодной лампы 220В обеспечивает защиту от коротких замыканий, а также наличия электролитических конденсаторов, обеспечивающих работу при высоких температурах, до 105 градусов.

    Для изготовления кожухов ламп используется алюминий и хорош специальный пластик, рассеивающий тепло. За счет качественного теплоотвода срок службы основных элементов лампы увеличивается до 40 тысяч часов.Более мощные лампы оснащены радиаторами, прикрепленными к плате светодиодов слоем термопасты.

    Custom 220v водонепроницаемый 24V 6W светодиодный драйвер постоянного напряжения для световой балки, 220v водонепроницаемый 24V 6W светодиодный драйвер постоянного напряжения для световой балки Производители

    СПЕЦИФИКАЦИЯ

    МОДЕЛЬ SMT-012-006VW SMT-024-006VW
    ВЫХОД НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 12 В 24В
    НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0.5А
    ТЕКУЩИЙ ДИАПАЗОН 0 ~ 0,5 А 0 ~ 0,25 А
    НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 6 Вт 6 Вт
    ПУБЛИКАЦИЯ И ШУМ (макс.) <700 мВ <400 мВ
    ДОПУСК НАПРЯЖЕНИЯ ± 0.5В ± 0,5 В
    ВХОД ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ 100 ~ 265 В переменного тока
    ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 47 ~ 63 Гц
    КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (Тип.)
    КПД (тип.) > 80% > 81%
    ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (тип.) 0,090 А / 100 ~ 220 В переменного тока
    ЗАЩИТА Короткое замыкание Тип защиты: автоматически восстанавливается после снятия условия
    Перегрузка перегрузка [электронная почта защищена]% выше пикового рейтинга
    Перегретый Тип защиты: отключение напряжения o / p, повторное включение для снятия
    ОКРУЖАЮЩАЯ ОБСТАНОВКА РАБОЧАЯ ТЕМП. -30 ~ + 50 ℃ (см. Кривую снижения выходной нагрузки)
    ЗАЩИТА ВХОДА Конструкция IP67 для внутренней или наружной установки
    ТЕМП. ХРАНЕНИЯ -40 ~ + 80 ℃
    БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭМС СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ EN61347-1; EN61347-2-13; SELV; IP67 Утверждено UL, CE, ROHS
    ВЫДЕРЖАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ I / P-O / P: 2 кВ переменного тока I / P-FG: 2 кВ переменного тока O / P-FG: 0.5 кВ переменного тока
    Стандарты испытаний на ЭМС EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006
    EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006
    ПРИМЕЧАНИЕ 1. Все параметры, НЕ упомянутые особо, измеряются при входном напряжении 110 В ~ 220 В переменного тока, номинальной нагрузке и температуре окружающей среды 25 ℃.
    2. Пульсация и шум измеряются при полосе пропускания 20 МГц с помощью 12-дюймовой витой пары с оконечными резисторами 0,1 мкФ и 47 мкФ.
    3.Толерантность: включает установленный допуск, линейное регулирование и регулирование нагрузки.
    Этикетка

    Технические характеристики

    1.Модель: SMT-024-006VW

    2. Вход: 100 ~ 265 В переменного тока / 47-63 Гц

    3. Выход: 24 В, 0,25 А, 6 Вт

    4. Материал корпуса: пластик

    5. Водонепроницаемость: IP20 / IP67

    6. Вес блока: 29 г

    7. Размер продукта: 51 * 27 * 23 мм (IP20) / 62 * 29 * 20 (IP67)

    8. Размер коробки: 299 * 224 * 176 мм

    9.Кол-во в упаковке: 200 шт. / Кор.

    10. вес упаковки: 6 кг / кор

    11. шнур питания: 18AWG * 20 см

    13,2 года гарантии (мы обещаем заменить вам новые, если в течение гарантийного периода возникнут какие-либо дефекты)

    Характеристики

    1. Высокая эффективность, экономия энергии, защищенная среда.

    2. Высокая стабильность и низкая пульсация, повышают светоотдачу и уменьшают ослабление света.

    3. Соответствие стандартам безопасности и электромагнитной совместимости.

    4. Обеспечьте стабильность светодиода, длительный подъем и световую отдачу за счет постоянного напряжения.

    5. Защита целостности, перегрузка, перенапряжение, перегрузка по току.

    6. Защита: короткое замыкание / перегрузка / перегрев

    7. Охлаждение свободной конвекцией воздуха.

    8. Испытание на приработку при 100% полной нагрузке.

    9.Подходит для светодиодного освещения

    Источник питания постоянного напряжения 24 В постоянного тока 6 Вт с миниатюрным размером

    Что такое светодиодный драйвер?

    Что такое светодиодный драйвер? — Sunpower UK

    Что такое светодиодный драйвер?

    Драйвер светодиодов — это автономный источник питания, который регулирует мощность, необходимую для светодиода или массива светодиодов. Светоизлучающие диоды — это маломощные осветительные устройства с длительным сроком службы и низким энергопотреблением, поэтому требуются специализированные источники питания.

    Чем драйвер светодиода отличается от конвекционного источника питания?

    Драйвер светодиодного освещения чем-то похож на круиз-контроль в автомобиле: требуемый уровень мощности изменяется в зависимости от температуры светодиода, увеличивается и уменьшается. Без правильного драйвера светодиодной лампы светодиоды станут слишком горячими и нестабильными, что приведет к отказу и снижению производительности. Для обеспечения безупречной работы светодиодов требуется автономный драйвер светодиодов, обеспечивающий поддержание постоянного количества энергии на светодиоды.

    Светодиоды обеспечивают низкое напряжение и защиту светодиодов.

    • Обеспечивает низкое напряжение
    • Отдельные светодиодные лампы работают при напряжении от 1,5 до 3,5 вольт и токе до 30 мА. Бытовые лампы могут состоять из нескольких ламп, соединенных последовательно и параллельно, и для этого требуется общее напряжение от 12 до 24 В постоянного тока. Драйвер светодиода выпрямляет переменный ток и понижает уровень в соответствии с требованиями. Это означает преобразование высокого сетевого напряжения переменного тока в диапазоне от 120 до 277 В в необходимое низкое напряжение постоянного тока.

    • Обеспечивает защиту светодиодных ламп
    • Драйверы светодиодов обеспечивают защиту светодиодных ламп от колебаний тока и напряжения. Драйверы обеспечивают, чтобы напряжение и сила тока светодиодных ламп оставались в пределах рабочего диапазона светодиодов независимо от колебаний в электросети. Защита позволяет избежать слишком большого напряжения и тока, которые могут ухудшить работу светодиодов, или слишком низкого тока, который может снизить светоотдачу.

    Типы светодиодных драйверов

    Драйверы светодиодов используются либо снаружи, либо внутри сборки светодиодной лампы.

    Внутренние драйверы светодиодов

    Они обычно используются в домашних светодиодных лампах, чтобы упростить замену лампочек; внутренние драйверы обычно размещаются в том же корпусе, что и светодиоды.

    Рисунок 1. Внутренние драйверы светодиодов в светодиодной лампе — Изображение предоставлено

    Внешние драйверы светодиодов

    Внешние драйверы размещаются отдельно от светодиодов и обычно используются для таких приложений, как наружное, коммерческое и дорожное освещение. Для этих типов фонарей требуются отдельные драйверы, которые проще и дешевле заменить.В большинстве этих приложений производитель указывает тип драйвера светодиода, который будет использоваться для конкретной сборки светильника.

    Большинство отказов светодиодных ламп происходит из-за неисправности драйвера, и заменить или отремонтировать внешний драйвер проще, чем внутренний.

    Рисунок 2 Внешний светодиодный драйвер — Изображение предоставлено

    Выбор светодиодных драйверов

    • Режим тока и напряжения: Драйверы светодиодов работают с постоянным током или постоянным напряжением.
      • Драйверы постоянного тока обеспечивают фиксированный выходной ток и могут иметь широкий диапазон выходных напряжений. Примером драйвера постоянного тока является драйвер с выходным током 700 мА и диапазоном выходного напряжения 4-13 В постоянного тока.
      • Драйверы светодиодов постоянного напряжения обеспечивают фиксированное выходное напряжение и максимальный регулируемый выходной ток. Они предназначены для систем с питанием от электросети, которым требуется стабильное напряжение, скажем, 12 или 24 В постоянного тока. типичный драйвер может обеспечить 24 В и максимальный выходной ток 1.04A
    • Физический размер: , чтобы убедиться, что он помещается в фиксируемой области.
    • Степень защиты корпуса от проникновения IP указывает на степень защиты окружающей среды, обеспечиваемую внешним корпусом драйвера от проникновения влаги, пыли и других предметов или жидкостей.
    • Другие учитываемые факторы включают коэффициент мощности, максимальную мощность, способность регулирования яркости и соответствие международным нормативным стандартам, таким как UL1310 в отношении безопасности.

    Позвоните в отдел продаж по телефону +44 (0) 118 9823746 или закажите бесплатный обратный звонок

    Чтобы узнать о полном ассортименте источников питания MEAN WELL обратитесь к своему торговому представителю или перейдите в раздел продуктов MEAN WELL.

    Ключевой тенденцией в автоматизации зданий на 2020 год является повышение интеллектуальности интеллектуальных зданий и их процессов.В качестве ведущего…

    Воспользуйтесь возможностью, чтобы загрузить брошюры о наших корпоративных продуктах.

    МЫ ОСТАЕМСЯ ОТКРЫТЫМИ. У нас есть сотрудники, которые будут принимать ваши звонки, обрабатывать ваши заказы и осуществлять бесконтактную доставку.
    Щелкните здесь, чтобы просмотреть текущее заявление
    Отклонить

    Нужен ли трансформатор для светодиодных ламп? — LED Hut

    Для всех светодиодных ламп с питанием от сети требуется трансформатор.В зависимости от типа лампы трансформатор / драйвер может быть встроен в корпус лампы или может быть расположен снаружи. Трансформатор предназначен для снижения сетевого напряжения (240 В) до желаемого уровня относительно запитанной лампы (например, 12 В или 24 В).

    Переход на светодиоды — для каких ламп нужен трансформатор?

    Большинство людей, которые решат переключиться на светодиоды, сделают это для домашнего использования. В большинстве случаев корпус отдельной светодиодной лампы содержит соответствующий драйвер, подходящий для питания этой лампы.Это означает, что лампочка готова к использованию и не требует дополнительных затрат на драйверы / трансформаторы. Лампочки, которые содержат драйвер светодиода и поэтому могут использоваться без добавления внешнего трансформатора, включают:

    • Колпачки байонетных ламп (например, B22)
    • Винтовые колпачки для ламп (например, E26, E27)
    • Крышки типа Twist and Lock (например, GU10, GU24)

    Причина, по которой трансформатор описывается как «драйвер» по отношению к домашним светодиодным лампам, заключается в том, что, хотя термин «светодиодный трансформатор» стал популярным обобщающим термином для всех драйверов и трансформаторов, термин «трансформатор» следует зарезервировать для более крупных Проекты светодиодного освещения, требующие более мощного внешнего источника питания (подробнее см. Ниже).

    В чем разница между светодиодным «драйвером» и светодиодным «трансформатором»?

    При установке между сетью питания и светодиодной лампой в электрической цепи драйверы светодиодов и трансформаторы светодиодов выполняют одну и ту же функцию (то есть каждый из них служит для уменьшения мощности, подаваемой в лампу). Однако между двумя электрическими компонентами есть четкое различие. Напряжение электросети в британских домах составляет около 240 В. Учитывая, что светодиодные лампы, предназначенные для домашнего использования, требуют значительно меньшего источника питания для правильной работы в течение ожидаемого срока службы, в цепь должен быть установлен драйвер / трансформатор для защиты лампы.Основное различие между драйверами светодиодов и трансформаторами светодиодов — это выходная мощность:

    Драйверы светодиодов

    Обычно драйверы светодиодов ограничены максимальной выходной мощностью от 100 Вт до 200 Вт. Это означает, что драйверы светодиодов являются предпочтительным источником питания для небольших светодиодных осветительных установок в доме, поскольку для отдельных светодиодов может потребоваться только 2–4 В постоянного тока. Когда светодиоды соединены последовательно — или «массив» — требуется гораздо более высокое напряжение. В этом случае может быть установлен светодиодный трансформатор (например, для питания световой ленты).

    Светодиодные трансформаторы

    Светодиодные трансформаторы

    способны управлять большим потоком электроэнергии. Таким образом, трансформаторы представляют собой «тяжелое» решение по источникам питания для крупномасштабных проектов светодиодного освещения, таких как ленточное освещение (также известное как «светодиодная лента»). См. Ниже дальнейшие соображения по использованию светодиодного трансформатора со светодиодной лентой.

    Как далеко я должен разместить светодиодный трансформатор?

    В рамках рассмотрения вопроса о покупке осветительной ленты или светодиодной ленты необходимо решить вопрос о максимальном расстоянии, на котором источник питания должен быть размещен от световой ленты.Это связано с тем, что светодиодный трансформатор, который подключен к цепи на слишком большом расстоянии от светодиодной ленты, может привести к провалу источника питания, достигающего полосы. В зависимости от свойств электрических кабелей, подключенных к осветительной полосе (и, следовательно, в зависимости от электрической нагрузки, которую кабель может выдерживать), ответы будут следующими:

    Электропроводка Максимальное рекомендуемое расстояние светодиодного трансформатора от осветительной ленты
    0.75 мм 5 мес.
    1 мм 10 мес.
    1,5 мм 15 мм
    2,5 мм 20 мес.

    Могут ли несколько светодиодных лент питаться от одного трансформатора?

    Да. Питание нескольких светодиодных лент может осуществляться через один светодиодный трансформатор при условии, что общая мощность, требуемая для лент, не превышает предельных значений электрической нагрузки трансформатора.Если нагрузка превышает возможности трансформатора, это повлияет на выход (что может привести к затемнению или мерцанию света).

    Нужен ли для всех светодиодных даунлайтов отдельный драйвер?

    Лампы, предназначенные для использования во влажных зонах (например, светильники в ванной комнате), должны иметь степень защиты IP для такого использования. Это означает, что каждая герметичная лампочка будет содержать драйвер, и внешний трансформатор не потребуется. При установке светодиодных точечных светильников в других частях дома, например, на кухонных потолках, необходимо учитывать электрическую арматуру — например, если светильник предназначен для размещения лампы MR16 (двухштыревой лампы), необходимо установить отдельный драйвер с лампой. .Консультации относительно драйверов для ламп MR16 можно получить в информации о продукте производителя и у качественных поставщиков продукта в момент покупки.

    Могу ли я установить светодиодный трансформатор?

    Всегда обращайтесь за советом к квалифицированному электрику, прежде чем приступать к крупномасштабным проектам освещения, которые требуют планирования и безопасного выполнения внешнего источника питания, питаемого через светодиодный трансформатор.

    Решетки постоянного тока для светодиодного освещения — LED professional

    В качестве дополнительного преимущества можно снизить сложность устройств с питанием, перенеся их в инфраструктуру.Это может сделать устройства более прочными и надежными. Это снизит общую стоимость, особенно для массовых продуктов, таких как драйверы ламп и потребительские устройства, которые производятся и используются в большом количестве.

    С системной точки зрения выгодно изготавливать те устройства, которые необходимы в большом количестве, как можно проще и дешевле, а несколько центральных устройств могут быть более сложными. Это экономическое преимущество следует рассматривать как главное преимущество системы постоянного тока.

    Спецификация системы постоянного тока должна учитывать эти преимущества: Для уменьшения потерь в распределительной системе напряжение должно быть как можно более высоким.Для ламп предлагается рабочее напряжение вроде 380 В постоянного тока.
    Для уменьшения сложности требуется определение узкого допуска напряжения.

    Список литературы

    [1] Ульрих Бёке, Матиас Вендт, Леннарт Исебудт, «Комбинированная система светодиодного освещения с питанием от солнечной и переменного тока», 14-я Европейская конференция по силовой электронике и приложениям (EPE’11), Бирминхем, Соединенное Королевство, 30 августа. -1 сентября 2011 г.

    [2] Т.-Ф. Ву, Ю.-К. Чен, Г.-Р. Ю., Ю.-К. Чанг, «Проектирование и разработка распределенной системы постоянного тока с подключением к сети для бытовых приложений», 8-я Международная конференция по силовой электронике — ECCE Asia, 30 мая — 3 июня 2011 г., Шилла Чеджу, Корея, статья №.ТуФ1-4.

    [3] Раквичиан Ваттанапонг, «Интеллектуальная сеть сообщества для децентрализации энергетики АСЕАН», презентация на Всемирном форуме по альтернативной энергии, Чиангмай, Таиланд, 12–14. Декабрь 2012 г. (Интернет-доступ (29.06.2014) по адресу http://www.adicet.cmru.ac.th/waef2012/)

    [4] Бернхард Шеерен, «Optionen für eine Gleichstromversorgung in einem Wohnhaus», магистерская диссертация в Кельнском университете прикладных наук, Институт электроэнергетики, Кельн, Германия, и Zuyd Hogeschool, Херлен, Нидерланды, 16.Апрель 2014.

    [5] Супонтана Вутхипонг, «Автономная фотоэлектрическая гибридная мини-система мощности в масштабе МВт», презентация на Всемирном форуме по альтернативной энергии, Чиангмай, Таиланд, 12–14. Декабрь 2012 г. (Интернет-доступ (29.06.2014) по адресу http://www.adicet.cmru.ac.th/waef2012/)

    [6] Чон-Хун Ан, Дон-Хи Ким, Бён-Кук Ли, Хён-Чхоль Джин, Джэ-Сон Шим, «Руководство по стандартам безопасности устройств постоянного тока на основе сравнительного анализа бытовой техники переменного и постоянного тока», Journal of Electrical Engineering & Technology Vol.7, No. 1, 2012, pp. 51 ~ 57, Интернет доступен (29.6.2014) по адресу: http://dx.doi.org/10.5370/JEET.2012.7.1.51

    Основы светодиодного драйвера

    и его схемотехника

    Теплые подсказки: слово в этой статье составляет около 3800 слов, а время чтения составляет около 23 минут.

    Введение

    Светодиод признан четвертым поколением источников зеленого света.Это твердый источник холодного света. Он имеет множество преимуществ, таких как высокая эффективность, длительный срок службы, безопасность и защита окружающей среды, небольшой размер, высокая надежность, быстрая скорость отклика и так далее. В настоящее время достигается такой же световой эффект. Потребляемая мощность светодиодов составляет примерно 1/10 ламп накаливания и 1/2 люминесцентных ламп. Многие страны и регионы ввели различные политики для поддержки развития светодиодной индустрии, так что отрасль стала важной частью важных отраслей страны, открыв огромные возможности для бизнеса. Схема драйвера светодиода очень важна для светодиодов, и управление затемнением светодиодов может сэкономить энергию. В последние годы горячими темами стали управление и регулировка яркости белых светодиодов высокой яркости.

    Каталог


    I Основные сведения о драйвере светодиода

    1. 1 Что такое светодиодный драйвер

    Светодиодный драйвер изменяет источник питания на определенный ток напряжения для управления преобразователем напряжения светодиода. В общем, вход драйвера светодиода включает в себя переменный ток высоковольтной сети (т.е.е., городское электричество), низкого напряжения постоянного тока, высокого напряжения постоянного тока, низкого напряжения и высокочастотного переменного тока (например, на выходе электронного трансформатора). Выходная мощность драйвера светодиода в основном представляет собой источник постоянного тока, который может изменять напряжение с изменением прямого падения напряжения светодиода. Основные компоненты источника питания светодиодов включают контроллер переключателя, катушку индуктивности, компонент переключателя (MOSFET), резистор обратной связи, устройство входного фильтра, выходной фильтр и так далее. В соответствии с требованиями в разных случаях должна быть схема защиты от перенапряжения на входе, схема защиты от пониженного напряжения на входе, защита от разомкнутой цепи светодиода, схема защиты от перегрузки по току и так далее.

    1.2 Характеристики источника питания светодиодного драйвера

    В частности, мощность привода светодиодного уличного фонаря установлена ​​на большой высоте, поэтому обслуживание неудобно, а стоимость обслуживания также велика.

    LED является энергосберегающим продуктом, а эффективность привода высока. Очень важно, чтобы в светильник была установлена ​​мощность. Эффективность источника питания высока, но потребление энергии невелико, а тепло в светильнике невелико, поэтому повышение температуры лампы также снижается.В результате задержка затухания светодиода является преимуществом.

    Коэффициент мощности — это потребность энергосистемы в нагрузке. Как правило, для электроприборов мощностью менее 70 Вт обязательных показателей нет. Хотя коэффициент мощности отдельного электроприбора низкий, он мало влияет на электросеть; однако вечером электросеть будет серьезно загрязнена из-за большого количества освещения и концентрации однотипной нагрузки. В ближайшем будущем могут появиться некоторые требования к индексам для коэффициентов мощности для драйвера светодиода мощностью 30-40 Вт.

    Теперь существует два типа трафика: один — это источник постоянного напряжения для нескольких источников постоянного тока, и каждый источник постоянного тока подается на каждый светодиод индивидуально. Таким образом, комбинация получается гибкой, и все сбои светодиодов не влияют на работу других светодиодов, но стоимость будет немного выше. Другой — источник постоянного постоянного тока, то есть режим привода «Кеке Хуэй Бао», который управляется светодиодами в последовательной или параллельной работе. Его преимущество заключается в низкой стоимости, но плохой гибкости, а также он не влияет на другие проблемы с работой светодиода при устранении неисправности светодиода.Две формы сосуществуют в определенный период времени. Способ многонаправленной выходной мощности постоянного тока будет лучше с точки зрения стоимости и производительности. Может быть, это главное направление в будущем.

    Способность светодиода противостоять скачкам напряжения относительно невысока, особенно способность противостоять обратному напряжению. Также важно усилить защиту в этой области. Некоторые светодиодные фонари устанавливаются на открытом воздухе, например, светодиодные уличные фонари. Из-за сброса нагрузки и индукции молнии в электросети будут происходить всевозможные скачки, а некоторые скачки вызовут повреждение светодиода.Таким образом, анализ приводной мощности «Чжункэ Хуэй Бао» должен быть недостаточным для защиты от перенапряжения. Что касается частой замены источника питания и ламп, драйвер светодиода должен иметь возможность подавлять скачки напряжения и защищать светодиод от повреждения.

    Для соответствия требованиям безопасности и электромагнитной совместимости лучше всего увеличить отрицательную обратную связь по температуре светодиода на выходе постоянного тока в дополнение к обычной защите.

    II Типы светодиодных драйверов

    2.1 Постоянный ток драйвера светодиода

    В зависимости от режима управления распространенный на рынке драйвер лампы делится на два типа. Один из них — это привод постоянного тока. Особенностью привода постоянного тока является постоянство выходного тока. Выходное напряжение изменяется в одном диапазоне. Поэтому мы часто видим, что приводная оболочка выделена (выход: DC ** V — ** V * * * mA + -5%) на рынке. Это означает, что выходное напряжение находится в одном из выходных напряжений. Сколько мА диапазон, ток.

    • A. Выходной ток схемы управления постоянным током постоянный, но выходное постоянное напряжение изменяется в определенном диапазоне с различными размерами нагрузки. Сопротивление нагрузки небольшое, выходное напряжение низкое, чем больше сопротивление нагрузки, тем выше выходное напряжение.

    • В. Цепь постоянного тока не боится коротких замыканий нагрузки, но категорически запрещается нагружать полностью разомкнутую.

    • с.Схема управления постоянным током идеальна для управления светодиодами, но, условно говоря, цена выше.

    • D. Следует обратить внимание на максимальный выдерживаемый ток и используемое напряжение, что ограничивает количество используемых светодиодов.

    2.2 Драйвер светодиода с постоянным напряжением

    Другой — это привод постоянного напряжения. Характеристика управления постоянным напряжением заключается в том, что выходное напряжение является фиксированным, а ток ограничивается максимальным значением при смене ламп и фонарей.В этом случае оболочка обычно указывает (выход: DC ** V ** A) фиксированное выходное напряжение и количество доступных максимальных выходных токов. Наиболее распространенные выходные напряжения на рынке светодиодов — 5 В, 12 В, 24 В и т. Д.

    • A. Когда параметры в цепи стабилизации напряжения определены, выходное напряжение фиксируется, тогда как выходной ток изменяется с увеличением или уменьшением нагрузки.

    • B. Схема стабилизации напряжения не боится размыкания нагрузки, а вот короткие замыкания нагрузки категорически запрещены.

    • C. Регулируемая схема возбуждения питает светодиод. Для каждой цепочки требуется соответствующий резистор для усреднения яркости каждого светодиода в цепочке.

    • D. Изменения выпрямленного напряжения повлияют на яркость.

    III Применение драйвера светодиодов

    Применение драйверов светодиодов определяется параметрами светодиодов, которые мы хотим управлять. Входное напряжение и ток — два наиболее важных параметра.К лампе распространения прилагается отдельное объяснение того, как рассчитать входное напряжение и ток светодиодной лампы. Это только описание входа светодиодной лампы. Люди смогут увидеть исходные параметры движения (обязательно определите несколько ложных целей !!!).

    Выбираем соответствующий драйвер светодиода в зависимости от входного напряжения и тока платы лампы. Например, если входное напряжение платы лампы составляет 37-40 В, а входной ток составляет 300 мА, выходное напряжение драйвера светодиода может быть выбрано, чтобы включить его, и ток будет почти таким же.Поверхность формулы, а также напряжение больше или меньше, чем все, должны быть включены. В противном случае будет мерцание. Допускается низкий ток.

    Наконец, нам нужно только нажать на положительный и отрицательный полюсы, отмеченные пластиной лампы, чтобы сварить привод или соединительную линию. Необходимо отметить, что у обычной выходной линии, управляемой светодиодами, красный — положительный полюс. Черный — отрицательный полюс … Если это серая линия, то серый — положительный полюс, белый — отрицательный… Сине-коричневая линия, синяя линия — отрицательный полюс, синяя линия — отрицательный полюс и т.д.

    Рис. 1. Пример продукта общего использования светодиодного драйвера Схема

    Давайте посмотрим видео о том, как сделать драйвер светодиода:

    Как сделать драйвер светодиода

    Основы схемы драйвера светодиода

    5.1 Что такое схема драйвера светодиода

    Драйвер светодиода — это электрическое устройство, которое регулирует мощность светодиода или цепочки (или цепочек) Светодиоды.Драйвер светодиода реагирует на изменяющиеся потребности светодиода или схемы светодиода, обеспечивая постоянное количество энергии для светодиода, поскольку его электрические свойства изменяются с температурой.

    5.2 Типы схем управления светодиодами и их классификация

    Схема накачки заряда также является схемой преобразователя постоянного тока в постоянный. Схема накачки заряда использует эффект накопления конденсатора на заряде для хранения электрической энергии. Он использует конденсатор в качестве элемента связи энергии и управляет силовым электронным устройством для выполнения высокочастотного переключения, позволяя конденсатору накапливать энергию в течение части периода, а конденсатор выделяет энергию в течение оставшегося времени.Этот вид схемы получает разные выходные напряжения через разные режимы подключения, когда конденсатор заряжается и разряжается, и вся схема не требует индуктивности.

    Схема подкачки заряда относительно небольшая, с меньшим количеством компонентов и более низкой стоимостью. Однако в нем используется относительно много переключающих элементов. При определенном входном напряжении диапазон изменения выходного напряжения относительно невелик. Выходное напряжение в основном в 1/3 ~ 3 раза больше входного напряжения, мощность схемы мала, а эффективность будет зависеть от выходной мощности.Соотношение между напряжением и входным напряжением меняется. Когда светодиодов несколько, их нужно включать параллельно. Чтобы предотвратить неравномерное распределение тока в ответвлении, необходимо использовать балластный резистор, что значительно снизит КПД системы.

    Схема импульсного источника питания представляет собой схему преобразования постоянного / постоянного тока, которая изменяет выходное напряжение, изменяя соотношение времени между переключением и выключением. С точки зрения схемы, по сравнению со схемой накачки заряда, она содержит магнитные компоненты, то есть индуктор или высокочастотный трансформатор.Импульсный источник питания делится на два типа преобразователей постоянного тока в постоянный, а именно, входной и выходной без изоляции, а именно «прямое соединение» и «вход и выход».

    Типичные схемы «сквозного» преобразователя постоянного тока в постоянный включают понижающий, повышающий, понижающий-повышающий и Cuk.

    Типичные схемы изолированных преобразователей постоянного тока в постоянный с входом и выходом: несимметричный прямой, обратный несимметричный, двухтактный, полумостовой и полный мост. Схема импульсного источника питания может обеспечивать широкий диапазон выходного напряжения, а выходное напряжение регулируется плавно, выходная мощность велика, поэтому диапазон применения шире, особенно в ситуациях средней и большой мощности.

    Линейная схема управления рассматривает полупроводниковое силовое устройство, работающее в линейной области, как динамический резистор и реализует управление постоянным током посредством управления уровнем управления. Недостатком линейной схемы управления является низкий КПД, но она имеет быструю реакцию на входное напряжение и изменение нагрузки. Схема относительно проста. Легко контролировать ток светодиода напрямую, и легко контролировать высокую точность тока.

    VI Новая конструкция схемы драйвера

    Фактическое управление обратной связью импульсного источника питания — это выходное напряжение, а управление выходным током нелегко быть точным, а светодиодная лампа легко повреждается при управлении переключением блок питания смещен; КПД линейной схемы невысокий.

    На основании вышеуказанных причин разработана новая схема управления светодиодами. В схеме используется односторонний импульсный импульсный источник питания с обратным ходом в качестве регулятора передней ступени, а источник постоянного тока с линейным регулированием давления используется в качестве пост-регулятора. После преобразования несимметричного обратноходового источника питания может быть получено выходное напряжение постоянного тока, которое используется в качестве входа посткаскадного источника постоянного тока, управляемого напряжением. Поскольку входное напряжение источника постоянного тока управляется высокоэффективным импульсным источником постоянного тока с одним обратным ходом, источник постоянного тока с контролем давления может точно управлять светодиодом и изменять входное напряжение источника постоянного тока в большом диапазоне, поэтому эффективность и точность гарантированы, а электроснабжение может быть поставлено по городу.В то же время двухуровневой регулировкой непросто повредить светодиодную лампу.

    Рисунок 2. Новая схема схемотехники драйвера

    Схема системы показана на рисунке 2. Трансформатор T1, переключающая трубка Q1, диод D1 и конденсатор C1 составляют односторонний импульсный импульсный источник питания с обратным ходом, а операционные усилители U1, U2 и силовой транзистор Q2 образуют устройство с регулируемым давлением. источник постоянного тока, а микроконтроллер STC89C51 является основным устройством управления.

    Когда значение серого изменяется, микроконтроллер генерирует соответствующее напряжение управления яркостью на основе полученного значения серого. Напряжение управления яркостью добавляется к тому же фазному входу U1. Обратная входная клемма U1 — это сигнал тока светодиода, полученный U2, а R12 — резистор обнаружения тока. Выходное напряжение U1 является управляющим напряжением МОП-лампы Q2, что известно из концепции недостатка операционного усилителя.Обратное входное напряжение U1 равно напряжению на его прямом входе, то есть ток на R12 контролируется напряжением управления яркостью и не изменяется при изменении нагрузки.

    Однокристальный выдает соответствующее напряжение управления яркостью в соответствии со значением серого, которое он получает, а также выдает сигнал ШИМ. Сигнал ШИМ соответствует сигналу TL431 для управления переключателем Q1. Затем MCU изменяет коэффициент заполнения сигнала PWM в соответствии с полученным сигналом тока светодиода и изменяет выходное напряжение импульсного источника питания , то есть для изменения константы.Входное напряжение источника потока снижает напряжение на силовой трубке Q2, так что она работает в зоне регулируемого сопротивления или рядом с зоной регулируемого сопротивления в случае постоянного выходного тока, чтобы повысить эффективность. TL431 — это трехконтактный регулируемый шунтирующий источник опорного напряжения, в котором наличие TL431 и соответствующей ему электрической фазы ограничивает максимальное выходное напряжение импульсного источника питания и дополнительно повышает безопасность системы.

    Когда свет относительно хороший, MCU управляет выходным сигналом напряжения управления яркостью в соответствии с полученным значением серого, так что выходной ток источника постоянного тока относительно невелик, и может быть достигнут эффект энергосбережения.На рисунке 2 выходное напряжение микроконтроллера контролируется цифро-аналоговым преобразователем для питания источника постоянного тока. На рисунке 2 не показана цифро-аналоговая часть.

    VII Базовое предложение по проектированию драйвера светодиода

    Конструкция драйвера светодиода несложна, но у нас должна быть хорошая идея. Поскольку мы выполняем отладку перед расчетом, отладку и старение после отладки, мы считаем, что любой может преуспеть в светодиодах.

    7.1 Размер тока светодиода

    Всем известно, что слишком большая пульсация светодиода повлияет на срок службы светодиода.Что касается воздействия, то конкретного показателя пока нет.

    7.2 Chip Fever

    Это в основном предназначено для микросхемы драйвера высокого напряжения со встроенным модулятором мощности, который не только снижает энергопотребление микросхемы, но также не приводит к дополнительному потреблению энергии для рассеивания тепла.

    7.3 Power Tube Fever

    Энергопотребление силовой трубки делится на две части: потери переключения и потери проводимости. Светодиод — это приложение для электропривода, и повреждение переключателя намного больше, чем потеря проводимости.Потери при переключении связаны с CGD и CGS силовой трубы, а также с управляемой способностью и рабочей частотой микросхемы. Таким образом, решение тепловой проблемы силовой трубы может быть решено из следующих аспектов:

    A. Силовая трубка MOS не может быть выбрана в зависимости от величины сопротивления проводимости. Чем меньше внутреннее сопротивление, тем больше емкость CGS и CGD.

    B. Остальное — это частота и возможности привода микросхемы. Здесь мы говорим только о влиянии частоты.Частота прямо пропорциональна потерям проводимости. Поэтому, когда силовая трубка нагревается, мы должны сначала подумать, не слишком ли высока частота. Когда частота снижается, чтобы получить ту же нагрузочную способность, пиковый ток должен быть больше или индуктивность становится больше, что может привести к тому, что катушка индуктивности попадет в область насыщения. Если ток насыщения индуктивности достаточно велик, CCM (режим непрерывного тока) может быть изменен на DCM (режим прерывистого тока), что требует увеличения емкости нагрузки.

    7.4 Снижение частоты рабочей частоты

    Снижение частоты в основном вызвано двумя причинами. Отношение входного напряжения к напряжению нагрузки невелико, а системные помехи велики. В первом случае будьте осторожны, чтобы не установить слишком высокое напряжение нагрузки, хотя напряжение нагрузки высокое, эффективность будет высокой.

    Для последнего мы можем попробовать следующие аспекты: A, наименьший ток устанавливает наименьшую точку; B, чистая точка проводки, особенно ключевой путь смысла; C — выбор индуктора или индуктивности замкнутой магнитной цепи; D, RC фильтр нижних частот, этот эффект маловат.C не очень хорошая консистенция, отклонение немного велико, но для освещения должно хватить.

    7.5 Выбор индукторов или трансформаторов

    Поскольку рабочее напряжение мощного светодиода составляет всего 3 В, мостовой выпрямитель преобразует 220 В переменного тока в постоянный, падение напряжения на полном мосту составляет около 1,8 В. . А эффективность использования энергии всего одного светодиода составляет всего 60%. Мы должны соединить вместе более 3 светодиодов, чтобы общая эффективность использования электроэнергии была более 80%.

    В соответствии с принципом трех основных цветов синтеза белого света, мощные светодиоды мощностью 31 Вт с красным, зеленым и синим соединены последовательно, и может быть получена яркость светодиода, эквивалентная белому свету 3 Вт. В то же время можно комбинировать 6 видов цветного света, чтобы удовлетворить предпочтения людей в отношении преобразования цвета.

    VIII Заключение

    Схема управления светодиодами использует импульсный источник питания в качестве первого уровня управления и источник постоянного тока управления давлением в качестве второго уровня управления.Сочетание двух преимуществ может обеспечить эффективность и точность управления. К тому же он напрямую обеспечен городом электричеством, двухслойным приводом, высокой безопасностью, а вывести из строя дорогостоящие светодиодные фонари непросто. Эксперименты показывают, что КПД системы может достигать более 83%, а мощность такая же, как у несимметричного импульсного источника питания с обратным ходом, что заслуживает поощрения.

    Часто задаваемые вопросы по основам работы с драйверами светодиодов

    1.Для чего нужен светодиодный драйвер?

    Драйверы светодиодов

    — это устройства, которые регулируют и подают мощность, используемую для «запуска» светодиодных лент. Подобно традиционным трансформаторам, они преобразуют переменный ток сетевого напряжения (240 В переменного тока) в более низкое напряжение.

    2. Нужен ли мне драйвер для светодиодных фонарей?

    Для каждого светодиодного источника света требуется драйвер. … Некоторые светодиоды уже имеют встроенный драйвер внутри лампы. Светодиоды, предназначенные для домашнего использования (лампы с цоколем E26 / E27 или GU24 / GU10 и работающие от 120 В), обычно уже включают драйвер.Однако низковольтные светодиодные источники света, такие как некоторые MR-лампы (MR GU5.

    3. В чем разница между трансформатором и драйвером светодиода?

    В чем разница между светодиодным драйвером и светодиодным трансформатором? Трансформатор — это условно устройство с двойной обмоткой, просто вход переменного тока и выход переменного тока. Драйверы более сложные, чем это, и обычно выдают постоянный ток на выходе с использованием импульсной системы, а также в них есть схемы регулирования и контроля тока.

    4.Можно ли использовать драйвер светодиода в качестве источника питания?

    Светодиодный драйвер постоянного напряжения с. Драйверы постоянного тока и постоянного напряжения являются жизнеспособными вариантами источника питания для светодиодных источников света, но отличается способ подачи питания.

    5. Сколько светодиодов может запитать драйвер?

    Если у вас есть драйвер с выходной мощностью 60 Вт, он должен работать только со светодиодами, которые в сумме потребляют 48 Вт (60 Вт x 80% = 48 Вт).Сколько огней может запитать один водитель? Водители не ограничены количеством светодиодов, которые они питают. Они ограничены общей мощностью светодиодных ламп, которые они питают.

    6. Как долго прослужит светодиодный драйвер?

    А именно, срок службы схемы управления истекает до того момента, когда светодиод перестанет излучать свет или его яркость упадет. Типичный номинальный срок службы этих элементов часто составляет менее 25 000 часов, в то время как срок службы самого светодиода может достигать 50 000–100 000 часов.

    7. Нагреваются ли драйверы светодиодов?

    Тепло — враг электроники, и это относится и к драйверам светодиодов. Это не означает, что драйверы светодиодов не могут работать в жарких условиях, они могут. … Выходная мощность импульсного источника питания, включая драйверы светодиодов, уменьшается при повышении температуры.

    8. Как выбрать драйвер светодиода?

    Используйте драйвер светодиода, по крайней мере, с таким же значением, как у ваших светодиодов.Выходная мощность драйвера должна быть выше, чем требуется для светодиодов для дополнительной безопасности. Если выходной сигнал соответствует требованиям к питанию светодиода, он работает на полную мощность. Работа на полной мощности может привести к сокращению срока службы драйвера.

    9. Как узнать, неисправны ли драйверы светодиодов?

    Драйверы светодиодов

    преобразуют переменный ток высокого напряжения в низкое. Если у вас есть хороший светодиод и плохо работающий светодиодный драйвер, ваши светодиодные фонари для высоких отсеков не будут работать долго.Большинство отказов светодиодов происходит не из-за светодиода, а из-за драйвера. Обычно цепи перегорают и выходят из строя.

    10. Как работает схема драйвера светодиода?

    В электронике схема светодиода или драйвер светодиода — это электрическая схема, используемая для питания светодиода (СИД). … Падение напряжения на светодиоде примерно постоянное в широком диапазоне рабочего тока; поэтому небольшое увеличение приложенного напряжения значительно увеличивает ток.


    Книжная рекомендация

    — Ассоциация производителей электрического оборудования и медицинских изображений (Автор)

    —ЧЖОУ ЧЖИ МИН ДЭНГ (Автор)

    Совершенно очевидно, что экономический рост тесно связан с доступностью энергии.К доступности энергии можно подойти двумя способами; Первый способ — построить больше электростанций, чтобы удовлетворить возросший спрос. Второй способ — снизить энергопотребление. Светодиодное освещение имеет множество преимуществ, таких как высокая надежность, низкие затраты на обслуживание, регулировка яркости, в дополнение к основному преимуществу энергосбережения и значительного ожидаемого повышения производительности. С другой стороны, недостатки в основном связаны с начальными затратами на замену систем освещения, а также с необходимостью специальной схемы силовой электроники для управления ими для регулируемой интенсивности и яркости.Цель проекта — заменить галогенные лампы (50 Вт) на встроенные светодиодные (10 Вт). Светодиоды имеют много преимуществ по сравнению с другими источниками света, такими как лампы накаливания или люминесцентные лампы. Наиболее важные преимущества — быстрое включение, меньшее тепловыделение, меньшее энергопотребление и более длительный срок службы. Светодиоды необходимо правильно управлять, чтобы обеспечить оптимальную производительность и долгий срок службы. Драйвер должен быть рентабельным, что обычно не достигается с помощью отдельных компонентов, но может быть реализовано с помощью интегрированных решений.

    — Айя Гебриль Ахмед (автор), Махмуд Насари Абд аль-Фаттах (автор), Айя Бакр Абд аль-Вахаб (автор)


    Соответствующая информация об «Основах светодиодного драйвера и его схемотехнике»

    О статье «Основы светодиодного драйвера и его схемотехника». Если у вас есть лучшие идеи, не стесняйтесь писать свои мысли в следующей области комментариев. Вы также можете найти больше статей об электронных полупроводниках через поисковую систему Google или обратиться к следующим связанным статьям.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *