- Stuurprogramma's toewijzen aan LED's
- Belangrijkste kenmerken
- Theorie van de voeding van LED-lampen vanaf 220 V
- AL9910
- rekenvoorbeeld
- Soorten LED-stuurprogramma's
- Lineaire stabilisator
- Puls stabilisatie
- Hoe maak je je eigen LED-driver?
- Instructies voor het samenstellen van een driver voor LED's
- Optie nummer 4" de beste schakeling met een stroombegrenzende condensator, een weerstand en een gelijkrichterbrug.
- Klassiek stuurcircuit
- Een kort overzicht en testen van populaire LED-lampen
- Optie #1 - BBK P653F LED-lamp
- Optie #2 - Ecola 7w LED-lamp
- Optie # 3 - opvouwbare lamp Ecola 6w GU5,3
- Optie #4 - Jazzway 7,5w GU10 lamp
- Hoe is een 220 V LED-lamp opgesteld?
- Conclusie
Stuurprogramma's toewijzen aan LED's
De helderheid van een LED-lamp hangt af van 2 parameters: de stroom die er doorheen gaat en de identiteit van de eigenschappen van de halfgeleiders, aangezien elke discrepantie de onderdelen zal beschadigen. Maar de moderne productie is niet in staat om volledig identieke kristalparameters te leveren.
Het zet elektriciteit om
- stelt de amplitude in;
- rechtzetten - maakt het permanent;
- levert dezelfde stroom aan alle elementen (iets minder dan het maximale niveau) en laat ze niet kapot gaan.
Belangrijkste kenmerken
Het belangrijkste verschil van de driver is dat hij bij de ingangsspanning waarvoor hij is ontworpen (bijvoorbeeld 140-240 V), het gespecificeerde stroomniveau op de LED's instelt. In dit geval kan de potentiaal aan de uitgang van het apparaat willekeurig zijn.
Het heeft 3 hoofdkenmerken:
- Nominale stroom. Het mag de paspoortwaarde van de LED niet overschrijden, anders zullen de diodes doorbranden of zwak branden.
- Uitgangsspanning. Hangt af van het type verbinding van halfgeleiders en hun aantal. Het is gelijk aan het product van de potentiaaldaling van 1 element en hun aantal en kan over een groot bereik variëren.
- Stroom. De hele werking van het apparaat hangt af van de juiste berekening van deze eigenschap. Om dit te doen, somt u de kracht van alle elementen op en voegt u 20-25% (overbelastingsmarge) toe.
Voor een LED-lamp van 10 elementen van 0,5 W is deze parameter gelijk aan 5W. Rekening houdend met de overbelasting, moet u een driver kiezen voor 6-7 W.
Maar de laatste 2 parameters (stroomverbruik en uitgangsspanning) zijn direct afhankelijk van het emissiespectrum van de LED. XP-E-elementen (rood) bij 1,9-2,5 V verbruiken bijvoorbeeld 0,75 W, en groen - 1,25 W wanneer ze worden gevoed met 3,3-3,9 V. Het blijkt dat de driver 10 W in staat is om 7 diodes van één kleur of 12 van een ander.
Theorie van de voeding van LED-lampen vanaf 220 V
Een ijslamp, een plafondtape of een achtergrondverlichting in een moderne tv is een verzameling van verschillende krachtige kleine LED's die naar behoefte in de ruimte worden geplaatst.
Als elk van hen een stroom van 1 A bij een spanning van 3,3 V kan doorlaten, kunnen ze niet worden opgenomen in het verlichtingsnetwerk - ze zullen onmiddellijk doorbranden. U kunt een weerstandsdeler gebruiken, maar deze zal meer vermogen dissiperen. Daarom zal het rendement van de lamp klein zijn.
Drivers worden gebruikt om de spanning te verlagen en stroom om te zetten in gelijkstroom.Binnen deze apparaten kunnen er verschillende stroomstabilisatoren, capacitief-resistieve verdelers, enz.
De schakeling kan transistoren, microschakelingen, condensatoren, enz. bevatten. Dergelijke omvormers veranderen de spanning en leveren de vereiste hoeveelheid stroom aan elk element.
AL9910
Diodes Incorporated heeft een zeer interessante LED driver IC gemaakt: de AL9910. Het is merkwaardig omdat het door het bedrijfsspanningsbereik rechtstreeks op een 220V-netwerk kan worden aangesloten (via een eenvoudige diodegelijkrichter).
Dit zijn de belangrijkste kenmerken:
- ingangsspanning - tot 500V (tot 277V voor de verandering);
- ingebouwde spanningsregelaar voor het voeden van de microschakeling, waarvoor geen blusweerstand nodig is;
- de mogelijkheid om de helderheid aan te passen door de potentiaal op de bedieningspoot te wijzigen van 0,045 naar 0,25 V;
- ingebouwde oververhittingsbeveiliging (geactiveerd bij 150°С);
- werkfrequentie (25-300 kHz) wordt ingesteld door een externe weerstand;
- voor de werking is een externe veldeffecttransistor vereist;
- Verkrijgbaar in 8-potige SO-8 en SO-8EP koffers.
De driver die op de AL9910-chip is gemonteerd, heeft geen galvanische scheiding van het netwerk en mag daarom alleen worden gebruikt waar direct contact met de circuitelementen onmogelijk is.
De chip is verkrijgbaar in twee versies: AL9910 en AL9910a. Ze verschillen in de minimale triggerspanning (respectievelijk 15 en 20V) en de uitgangsspanning van de interne regelaar (respectievelijk 7,5 of 10V). Ook in de slaapstand heeft de AL9910a een iets hoger verbruik.
De kosten van microschakelingen bedragen ongeveer 60 roebel / stuk.
Typisch schakelcircuit: (zonder dimmen) ziet er als volgt uit:
Hier branden de LED's altijd op vol vermogen, wat wordt ingesteld door de waarde van de weerstand Rgevoel:
Rgevoel = 0.25 / (ILED + 0.15⋅ILED)
Om de helderheid aan te passen, wordt de 7e poot van Vdd afgescheurd en aan een potentiometer gehangen die een output geeft van 45 tot 250 mV. Ook kan de helderheid worden aangepast door een PWM-signaal toe te passen op de PWM_D-pin. Als deze uitgang geaard is, wordt de microschakeling uitgeschakeld, is de uitgangstransistor volledig gesloten, de stroom die door de schakeling wordt verbruikt, daalt tot ~0,5 mA.
De generatiefrequentie moet in het bereik van 25 tot 300 kHz liggen en wordt, zoals eerder vermeld, bepaald door de weerstand Rosc. De afhankelijkheid kan worden uitgedrukt door de volgende vergelijking:
fosc = 25 / (Rosc + 22), waarbij Rosc - weerstand in kiloohm (meestal van 75 tot 1000 kOhm).
De weerstand is aangesloten tussen het 8e been van de microschakeling en de "aarde" (of de GATE-pin).
De inductantie van de inductor wordt berekend volgens de vreselijke formule op het eerste gezicht:
L (VIN – VLED's)⋅VLED's / (0.3⋅VINfoscikLED)
rekenvoorbeeld
Laten we bijvoorbeeld de parameters van de chipbindingselementen voor twee Cree XML-T6 LED's in serie en de minimale voedingsspanning (15 volt) berekenen.
Laten we zeggen dat we de chip willen laten werken op 240 kHz (0,24 MHz). Weerstandswaarde Rosc zou moeten zijn:
Rosc = 25/fosc - 22 = 25/0,24 - 22 = 82 kOhm
Ga verder. De nominale stroom van de LED's is 3A, de bedrijfsspanning is 3,3V. Daarom zal 6,6 V vallen op twee LED's die in serie zijn geschakeld. Met deze invoer kunnen we de inductantie berekenen:
L (VIN – VLED's)⋅VLED's / (0.3⋅VINfoscikLED) = (15-6,6)⋅6,6 / (0,3⋅15⋅240000⋅3) = 17 µH
Die. groter dan of gelijk aan 17 µH. Neem een gemeenschappelijke fabrieksinductantie van 47 uH.
Het blijft om R . te berekenengevoel:
Rgevoel = 0.25 / (ILED + 0.15⋅ILED) = 0,25 / (3 + 0,15⋅3) = 0,072 Ohm
Laten we als krachtige output-MOSFET een aantal geschikte eigenschappen nemen, bijvoorbeeld het bekende N-kanaal 50N06 (60V, 50A, 120W).
En hier, in feite, welk schema hebben we:
Ondanks het minimum van 15 volt dat in de datasheet wordt aangegeven, start de schakeling perfect vanaf 12, zodat hij als krachtige autospot kan worden gebruikt. Eigenlijk is het bovenstaande circuit het eigenlijke stuurcircuit van de YF-053CREE 20W LED-schijnwerper, die werd verkregen door reverse engineering.
De PT4115, CL6808, CL6807, SN3350, AL9910, QX5241 en ZXLD1350 LED driver IC's die we hebben getest, stellen je in staat om snel een driver voor high-power LED's met je eigen handen te assembleren en worden veel gebruikt in moderne LED armaturen en lampen.
In het artikel zijn de volgende radiocomponenten gebruikt:
LED's | ||
---|---|---|
Cree XM-L T6 (10W, 3A) | 135 roebel/st. | |
Cree XM-L2 T6 (10W, 3A, koper) | 360 wrijven/st. | |
transistoren | ||
40N06 | 11 wrijven/st. | |
IRF7413 | 14 wrijven/st. | |
IPD090N03L | 14 wrijven/st. | |
IRF7201 | 17 wrijven/st. | |
50N06 | 12 wrijven/st. | |
Schottky-diodes | ||
STPS2H100A (2A, 100V) | 15 wrijven/st. | |
SS34 (3A, 40V) | 90 kop/st. | |
SS56 (5A, 60V) | 3,5 wrijven/stuk |
Soorten LED-stuurprogramma's
Alle drivers voor LED's kunnen worden onderverdeeld volgens het principe van stroomstabilisatie. Tegenwoordig zijn er twee van dergelijke principes:
- Lineair.
- Puls.
Lineaire stabilisator
Stel we hebben een krachtige LED die moet worden aangestoken. Laten we het eenvoudigste schema samenstellen:
Schema dat het lineaire principe van de huidige regeling uitlegt
We stellen de weerstand R, die als begrenzer fungeert, in op de gewenste stroomwaarde - de LED is aan.Als de voedingsspanning is veranderd (bijvoorbeeld de batterij is bijna leeg), draaien we de weerstandsschuifregelaar en herstellen we de benodigde stroom. Indien verhoogd, wordt de stroom op dezelfde manier verminderd. Dit is precies wat de eenvoudigste lineaire regelaar doet: bewaakt de stroom door de LED en indien nodig "draait aan de knop" van de weerstand. Hij doet het alleen heel snel en heeft tijd om te reageren op de kleinste afwijking van de stroom van de ingestelde waarde. Natuurlijk heeft de driver geen handvat, zijn rol wordt gespeeld door de transistor, maar de essentie van de uitleg verandert hier niets aan.
Wat is het nadeel van een lineaire stroomstabilisatorschakeling? Feit is dat er ook een stroom door het regelelement stroomt en nutteloos vermogen dissipeert, dat gewoon de lucht verwarmt. Bovendien, hoe hoger de ingangsspanning, hoe groter de verliezen. Voor leds met een lage bedrijfsstroom is zo'n schakeling geschikt en met succes toegepast, maar het is duurder om krachtige halfgeleiders met een lineaire driver van stroom te voorzien: drivers kunnen meer energie verbruiken dan de illuminator zelf.
De voordelen van een dergelijk voedingsschema zijn onder meer de relatieve eenvoud van de schakelingen en de lage kosten van de driver, gecombineerd met een hoge betrouwbaarheid.
Lineaire driver om een LED in een zaklamp van stroom te voorzien
Puls stabilisatie
Voor ons staat dezelfde LED, maar we zullen een iets ander stroomcircuit samenstellen:
Schema dat het werkingsprincipe van de pulsbreedtestabilisator uitlegt
Nu hebben we in plaats van een weerstand een KN-knop en is er een opslagcondensator C toegevoegd.We zetten spanning op het circuit en drukken op de knop. De condensator begint op te laden en wanneer de bedrijfsspanning erop is bereikt, gaat de LED branden. Als u de knop ingedrukt blijft houden, zal de stroom de toegestane waarde overschrijden en zal de halfgeleider doorbranden. We laten de knop los.De condensator blijft de LED van stroom voorzien en ontlaadt geleidelijk. Zodra de stroom onder de toegestane waarde van de LED zakt, drukken we opnieuw op de knop om de condensator te voeden.
Dus we zitten en drukken regelmatig op de knop, waarbij we de normale werking van de LED behouden. Hoe hoger de voedingsspanning, hoe korter de persen. Hoe lager de spanning, hoe langer de knop moet worden ingedrukt. Dit is het principe van pulsbreedtemodulatie. De driver bewaakt de stroom door de LED en bestuurt de sleutel die op een transistor of thyristor is gemonteerd. Hij doet het heel snel (tientallen en zelfs honderdduizenden klikken per seconde).
Op het eerste gezicht is het werk vervelend en ingewikkeld, maar niet voor een elektronische schakeling. Maar de efficiëntie van een schakelstabilisator kan 95% bereiken. Zelfs wanneer ze worden aangedreven door heavy-duty LED-spots, is het stroomverlies minimaal en hebben de belangrijkste driverelementen geen krachtige koellichamen nodig. Natuurlijk zijn schakelende regelaars wat gecompliceerder in ontwerp en duurder, maar dit alles betaalt zich uit met hoge prestaties, uitzonderlijke kwaliteit van stroomstabilisatie en uitstekende gewichts- en grootte-indicatoren.
Deze schakelende driver is in staat om stroom tot 3 A te leveren zonder heatsinks.
Hoe maak je je eigen LED-driver?
Met behulp van kant-en-klare microschakelingen kan zelfs een beginnende radioamateur een converter samenstellen voor LED's met verschillende vermogens. Dit vereist het vermogen om elektrische circuits te lezen en ervaring met een soldeerbout.
U kunt een stroomstabilisator voor 3-watt-stabilisatoren samenstellen met behulp van een microschakeling van de Chinese fabrikant PowTech - PT4115.Dit IC kan worden gebruikt voor led-elementen met een vermogen van meer dan 1 W en bestaat uit regeleenheden met een vrij krachtige uitgangstransistor. De converter op basis van PT4115 heeft een hoog rendement en minimale componenten.
Zoals u kunt zien, kunt u met ervaring, kennis en verlangen een LED-driver in bijna elk schema samenstellen. Laten we nu eens kijken naar een stapsgewijze instructie voor het maken van de eenvoudigste stroomomvormer voor 3 LED-elementen met een vermogen van elk 1 W, vanaf een oplader voor mobiele telefoons. Dit zal u trouwens helpen de werking van het apparaat beter te begrijpen en later over te gaan naar complexere circuits die zijn ontworpen voor een groter aantal LED's en tape.
Instructies voor het samenstellen van een driver voor LED's
Afbeelding | Stage beschrijving |
---|---|
![]() | Om de stabilisator te monteren, heeft u een oude oplader voor mobiele telefoons nodig. We hebben van Samsung genomen, ze zijn zo betrouwbaar. Demonteer de lader voorzichtig met parameters van 5 V en 700 mA. |
![]() | We hebben ook een variabele (trim)weerstand van 10 kΩ, 3 1 W LED's en een snoer met een stekker nodig. |
![]() | Dit is hoe de gedemonteerde oplader eruit ziet, die we opnieuw zullen doen. |
![]() | We solderen de uitgangsweerstand op 5 kOhm en zetten er een "trimmer" voor in de plaats. |
![]() | Vervolgens vinden we de output naar de belasting en, nadat we de polariteit hebben bepaald, solderen we de LED's voorgemonteerd in serie. |
![]() | We solderen de oude contacten van het snoer en in plaats daarvan verbinden we de draad met de stekker. Voordat u de prestaties van de LED-driver controleert, moet u ervoor zorgen dat de verbindingen correct zijn, dat ze sterk zijn en dat niets een kortsluiting veroorzaakt. Pas dan kun je beginnen met testen. |
![]() | Met een trimweerstand beginnen we met de aanpassing totdat de LED's beginnen te gloeien. |
![]() | Zoals u kunt zien, zijn de LED-elementen verlicht. |
![]() | Met een tester controleren we de parameters die we nodig hebben: uitgangsspanning, stroom en vermogen. Stel indien nodig de weerstand bij. |
![]() | Dat is alles! De LED's branden normaal, nergens vonkt of rookt, wat betekent dat de wijziging is gelukt, waarmee we u feliciteren. |
Zoals je kunt zien, is het maken van een eenvoudige LED-driver heel eenvoudig. Natuurlijk is dit schema misschien niet interessant voor ervaren radioamateurs, maar voor een beginner is het perfect om te oefenen.
Optie nummer 4" de beste schakeling met een stroombegrenzende condensator, een weerstand en een gelijkrichterbrug.
Ik beschouw deze optie voor het aansluiten van een indicatie-LED op een 220 volt-netwerk het beste. Het enige nadeel (als ik het zo mag zeggen) van dit schema is dat het de meeste details heeft. De voordelen zijn onder meer het feit dat het geen elementen heeft die overmatig worden verwarmd, omdat er een diodebrug is, de LED werkt met twee halve cycli van wisselspanning, daarom is er geen flikkering zichtbaar voor het oog. Deze regeling verbruikt het minste stroom (zuinig).
Dit schema werkt als volgt. In plaats van een stroombegrenzende weerstand (die in eerdere circuits 24 kOhm was), is er een condensator, die de verwarming van dit element elimineert. Deze condensator moet van het filmtype zijn (geen elektrolyt) en is ontworpen voor een spanning van minimaal 250 volt (het is beter om deze in te stellen op 400 volt). Door de capaciteit te selecteren, kunt u de hoeveelheid stroom in het circuit aanpassen. BIJ tafel op de foto de capaciteiten van de condensator en de bijbehorende stromen worden gegeven. Er is een weerstand parallel aan de condensator, waarvan de taak alleen is om de condensator te ontladen na het loskoppelen van het circuit van het 220 volt-netwerk. Het speelt geen actieve rol in het voedingscircuit van de indicatie-LED van 220 V.
De volgende is de gebruikelijke gelijkrichterdiodebrug, die wisselstroom omzet in gelijkstroom. Elke diode (kant-en-klare diodebrug) is voldoende, waarbij de maximale stroomsterkte groter zal zijn dan de stroom die wordt verbruikt door de indicatie-LED zelf. Welnu, de sperspanning van deze diodes moet minimaal 400 volt zijn. U kunt de meest populaire diodes uit de 1N4007-serie leveren. Ze zijn goedkoop, klein van formaat, ontworpen voor stroom tot 1 ampère en een sperspanning van 1000 volt.
Er zit nog een weerstand in het circuit, een stroombegrenzende, maar die is nodig om de stroom te beperken die ontstaat door willekeurige spanningspieken die van het 220 volt-netwerk zelf komen. Stel dat als iemand in de buurt krachtige apparaten met spoelen gebruikt (een inductief element dat bijdraagt aan kortstondige spanningspieken), dan ontstaat er op korte termijn een stijging van de netspanning in het netwerk. De condensator passeert deze spanningsstoot ongehinderd. En aangezien de grootte van de stroom van deze stroomstoot voldoende is om de indicatie-LED uit te schakelen, is een stroombegrenzende weerstand in het circuit aangebracht die het circuit beschermt tegen dergelijke spanningsdalingen in het elektrische netwerk. Deze weerstand wordt iets warmer dan de weerstanden in de vorige schakelingen. Welnu, de indicator-LED zelf. Je kiest het zelf, de helderheid, kleur, grootte.Selecteer na het kiezen van de LED de juiste condensator met de gewenste capaciteit, aan de hand van de tabel in de afbeelding.
PS Een alternatieve optie voor elektrische LED-achtergrondverlichting kan een klassieke schakeling zijn voor het aansluiten van een neonlamp (parallel waaraan een weerstand wordt geplaatst ergens rond de 500kOhm-2mOhm). Als we vergelijken qua helderheid, dan is het toch meer voor LED-achtergrondverlichting, maar als speciale helderheid niet vereist is, dan is het goed mogelijk om rond te komen met deze versie van het circuit op een neonlamp.
Klassiek stuurcircuit
Voor zelfmontage van de LED-voeding zullen we het eenvoudigste apparaat van het pulstype gebruiken dat geen galvanische isolatie heeft. Het belangrijkste voordeel van dit soort circuits is een eenvoudige aansluiting en een betrouwbare werking.
Het 220 V-omzettercircuit wordt gepresenteerd als een schakelende voeding. Bij de montage moeten alle elektrische veiligheidsregels in acht worden genomen, aangezien er geen limieten zijn voor de stroomuitvoer
Het schema van een dergelijk mechanisme bestaat uit drie hoofdcascadegebieden:
- Spanningsscheider op capaciteit.
- gelijkrichter.
- Overspanningsbeveiligingen.
De eerste sectie is de oppositie tegen de wisselstroom op de condensator C1 met een weerstand. Dit laatste is alleen nodig voor zelfoplading van een inert element. Het heeft geen invloed op de werking van het circuit.
De nominale waarde van de weerstand kan in het bereik van 100 kOhm-1 MΩ liggen, met een vermogen van 0,5-1 W. De condensator moet elektrolytisch zijn en de effectieve spanningspiekwaarde is 400-500 V
Wanneer de gevormde halve golfspanning door de condensator gaat, vloeit de stroom totdat de platen volledig zijn opgeladen.Hoe kleiner de capaciteit van het mechanisme, hoe minder tijd er wordt besteed aan het volledig opladen.
Een apparaat met een volume van 0,3-0,4 microfarad wordt bijvoorbeeld gedurende 1/10 van de halve golfperiode opgeladen, dat wil zeggen dat slechts een tiende van de passerende spanning door dit gedeelte gaat.
Het richtproces in deze sectie wordt uitgevoerd volgens het Graetz-schema. De diodebrug wordt geselecteerd op basis van de nominale stroom en sperspanning. In dit geval mag de laatste waarde niet lager zijn dan 600 V
De tweede trap is een elektrisch apparaat dat wisselstroom omzet (gelijkricht) in een pulserende. Zo'n proces wordt een tweerichtingsproces genoemd. Omdat een deel van de halve golf is afgevlakt door een condensator, zal de uitgang van dit gedeelte een gelijkstroom hebben van 20-25 V.
Aangezien de voeding van de LED's 12 V niet mag overschrijden, moet voor de schakeling een stabilisatie-element worden gebruikt. Hiervoor wordt een capacitief filter geïntroduceerd. U kunt bijvoorbeeld het model L7812 . gebruiken
De derde fase werkt op basis van een afvlakkingsstabilisatiefilter - een elektrolytische condensator. De keuze van de capacitieve parameters hangt af van de belastingskracht.
Omdat het geassembleerde circuit zijn werk onmiddellijk reproduceert, kun je de blote draden niet aanraken, omdat de stroom die wordt gedragen tientallen ampère bereikt - de lijnen worden eerst geïsoleerd.
Een kort overzicht en testen van populaire LED-lampen
Hoewel de principes van het construeren van stuurcircuits voor verschillende verlichtingsapparaten vergelijkbaar zijn, zijn er verschillen tussen beide, zowel in de volgorde van verbindingselementen als in hun keuze.
Denk aan de circuits van 4 lampen die in het publieke domein worden verkocht. Indien gewenst kunnen ze met uw eigen handen worden gerepareerd.
Als er ervaring is met controllers, kun je de elementen van het circuit vervangen, solderen en iets verbeteren.
Nauwkeurig werk en inspanningen om elementen te vinden zijn echter niet altijd gerechtvaardigd - het is gemakkelijker om een nieuwe verlichtingsarmatuur te kopen.
Optie #1 - BBK P653F LED-lamp
Het merk BBK heeft twee zeer vergelijkbare aanpassingen: de P653F-lamp verschilt alleen van het P654F-model in het ontwerp van de stralingseenheid. Dienovereenkomstig zijn zowel het stuurcircuit als het ontwerp van het apparaat als geheel in het tweede model gebouwd volgens de principes van het eerste apparaat.
Het bord heeft compacte afmetingen en een doordachte opstelling van elementen, voor de bevestiging waarvan beide vlakken worden gebruikt. De aanwezigheid van rimpelingen is te wijten aan de afwezigheid van een filtercondensator, die aan de uitgang zou moeten zijn
Het is gemakkelijk om gebreken in het ontwerp te vinden. Bijvoorbeeld de inbouwplaats van de regelaar: deels in de radiator, bij gebrek aan isolatie, deels in de plint. Het samenstel op de SM7525-chip produceert 49,3 V aan de uitgang.
Optie #2 - Ecola 7w LED-lamp
De radiator is gemaakt van aluminium, de basis is gemaakt van hittebestendig grijs polymeer. Op een printplaat van een halve millimeter dik zijn 14 in serie geschakelde diodes bevestigd.
Tussen het koellichaam en het bord zit een laag warmtegeleidende pasta. De plint wordt bevestigd met zelftappende schroeven.
Het controllercircuit is eenvoudig, geïmplementeerd op een compact bord. De LED's verwarmen de basisplaat tot +55 ºС. Er zijn praktisch geen rimpels, ook radiostoring is uitgesloten
Het bord is volledig in de basis geplaatst en verbonden met korte draden. Het optreden van kortsluiting is onmogelijk, omdat er plastic omheen zit - een isolerend materiaal. Het resultaat aan de uitgang van de regelaar is 81 V.
Optie # 3 - opvouwbare lamp Ecola 6w GU5,3
Dankzij het opvouwbare ontwerp kunt u de apparaatdriver zelfstandig repareren of verbeteren.
De indruk wordt echter bedorven door het lelijke uiterlijk en ontwerp van het apparaat. De totale radiator maakt het gewicht zwaarder, daarom is extra bevestiging aan te raden bij het bevestigen van de lamp aan de fitting.
Het bord heeft compacte afmetingen en een doordachte opstelling van elementen, voor de bevestiging waarvan beide vlakken worden gebruikt. De aanwezigheid van rimpelingen is te wijten aan de afwezigheid van een filtercondensator, die aan de uitgang zou moeten zijn
Het nadeel van het circuit is de aanwezigheid van merkbare pulsaties van de lichtstroom en een hoge mate van radio-interferentie, wat noodzakelijkerwijs de levensduur zal beïnvloeden. De basis van de controller is de BP3122-microschakeling, de uitgangsindicator is 9,6 V.
We hebben meer informatie over LED-lampen van het merk Ecola besproken in ons andere artikel.
Optie #4 - Jazzway 7,5w GU10 lamp
De externe elementen van de lamp zijn eenvoudig los te maken, zodat de controller snel genoeg kan worden bereikt door twee paar zelftappende schroeven los te draaien. Het beschermglas wordt vastgehouden door vergrendelingen. Er zijn 17 serieel gekoppelde diodes op het bord.
De controller zelf, die zich in de basis bevindt, is echter royaal gevuld met compound en de draden worden in de terminals gedrukt. Om ze los te maken, moet u een boormachine gebruiken of solderen.
Het nadeel van de schakeling is dat een conventionele condensator de functie van stroombegrenzer vervult. Wanneer de lamp wordt ingeschakeld, treden stroomstoten op, wat resulteert in een doorbranding van de LED's of een storing van de LED-brug
Er wordt geen radio-interferentie waargenomen - en dat allemaal vanwege de afwezigheid van een pulscontroller, maar bij een frequentie van 100 Hz worden merkbare lichtpulsaties waargenomen, die oplopen tot 80% van de maximale indicator.
Het resultaat van de werking van de controller is 100 V aan de uitgang, maar volgens de algemene beoordeling is de kans groter dat de lamp een zwak apparaat is. De kosten zijn duidelijk overschat en gelijkgesteld aan de kosten van merken die zich onderscheiden door een stabiele productkwaliteit.
In het volgende artikel hebben we andere kenmerken en kenmerken van de lampen van deze fabrikant gegeven.
Hoe is een 220 V LED-lamp opgesteld?
Dit is een moderne versie van de LED-lamp, die is geproduceerd met behulp van geavanceerde technologie. Hier is de LED uit één stuk, er zijn meerdere kristallen, dus het is niet nodig om veel contacten te solderen. In de regel zijn slechts twee contacten verbonden.
Tabel 1. De structuur van een standaard LED-lamp
Element | Beschrijving |
---|---|
Verdeler | Een element in de vorm van een "rok", dat bijdraagt aan de gelijkmatige verdeling van de lichtstroom afkomstig van de LED. Meestal is dit onderdeel gemaakt van kleurloos plastic of mat polycarbonaat. |
LED-chips | Dit zijn de belangrijkste elementen van moderne gloeilampen. Vaak worden ze in grote hoeveelheden (meer dan 10 stuks) geïnstalleerd. Het exacte aantal hangt echter af van het vermogen van de lichtbron, de afmetingen en de kenmerken van het koellichaam. |
diëlektrische plaat | Het is gemaakt op basis van geanodiseerde aluminiumlegeringen. Dergelijk materiaal vervult immers op de beste manier de functie van warmteafvoer naar het koelsysteem. Dit alles stelt u in staat om een normale temperatuur te creëren voor een soepele werking van de chips. |
Radiateur (koelsysteem) | Het helpt om warmte te verwijderen van de diëlektrische plaat waar de LED's zich bevinden. Voor de vervaardiging van dergelijke elementen worden ook aluminiumlegeringen gebruikt. Alleen hier gieten ze het in speciale vormen om borden te krijgen.Dit vergroot het gebied voor warmteafvoer. |
Condensator | Vermindert de puls die optreedt wanneer spanning wordt toegepast van de driver op de kristallen. |
Bestuurder | Een apparaat dat bijdraagt aan de normalisatie van de ingangsspanning van het net. Zonder zo'n klein detail is het niet mogelijk om een moderne LED-matrix te maken. Deze elementen kunnen zowel inline als inline zijn. Bijna alle lampen hebben echter ingebouwde stuurprogramma's die zich in het apparaat bevinden. |
PVC-basis: | Deze voet wordt tegen de voet van de gloeilamp gedrukt, waardoor elektriciens die het product vervangen, worden beschermd tegen elektrische schokken. |
plint | Nodig om de lamp op de fitting aan te sluiten. Meestal is het gemaakt van duurzaam metaal - messing met een extra coating. Hierdoor kunt u de levensduur van het product verlengen en beschermen tegen roest. |
LED-lampstuurprogramma
Een ander verschil tussen LED-lampen en andere producten is de locatie van de hoge warmtezone. Andere lichtbronnen verspreiden warmte door het buitenste gedeelte, terwijl LED-chips alleen bijdragen aan de verwarming van het interne bord. Daarom wordt het noodzakelijk om een radiator te installeren om warmte snel af te voeren.
Als het nodig is om een verlichtingsapparaat met een defecte LED te repareren, wordt deze volledig vervangen. Qua uiterlijk kunnen deze lampen zowel rond als cilindervormig zijn. Ze zijn via de basis (pin of schroefdraad) op de voeding aangesloten.
Conclusie
De kosten van LED-lampen nemen langzaam maar zeker af. De prijs blijft echter nog steeds hoog. Niet iedereen kan het zich veroorloven om lampen van lage kwaliteit, maar goedkope lampen te vervangen of dure te kopen.In dit geval is de reparatie van dergelijke verlichtingsarmaturen een goede uitweg.
Als u zich aan de regels en voorzorgsmaatregelen houdt, zal de besparing een behoorlijk bedrag zijn.
We hopen dat de informatie in het artikel van vandaag nuttig zal zijn voor de lezers. Vragen die tijdens het lezen opkomen, kunnen in de discussies worden gesteld. We zullen ze zo volledig mogelijk beantwoorden. Als iemand ervaring heeft met soortgelijke werken, zullen we het op prijs stellen als u deze met andere lezers deelt.
En tot slot, traditiegetrouw, een korte informatieve video over het onderwerp van vandaag: