Vrste i karakteristike LED lampi. Indikatori temperaturne pouzdanosti LED lampi. Potrošnja energije, W

Vrste i karakteristike LED lampi.  Indikatori temperaturne pouzdanosti LED lampi.  Potrošnja energije, W

Ako vas zanima kako napraviti LED lampu vlastitim rukama kod kuće, ponudit ćemo nekoliko upute korak po korak sa foto i video primjerima koji će vam omogućiti da sastavite LED sijalicu za ne više od sat vremena. Sve ideje navedene u nastavku bit će navedene od najjednostavnijih do najsloženijih, što će vam omogućiti da odaberete odgovarajuća opcija ovisno o vašim vještinama rukovanja lemilom i električnim krugovima.

Ideja br. 1 – Nadogradnja halogene sijalice

Najlakši način je da sami napravite LED lampu od pregorele halogene sijalice sa -GU4. U ovom slučaju trebat će vam sljedeći materijali i alati:

  • LED diode. Njihov broj odaberite sami u zavisnosti od toga koliko bi trebalo da bude svetao LED rasvjeta. Odmah vam skrećemo pažnju na činjenicu da ne biste trebali odabrati više od 22 diode (to će zakomplicirati proces montaže i učiniti sijalicu previše svijetlom).
  • Super ljepilo (obično ljepilo će poslužiti, ali će trebati duže da se stvrdne, što vam neće omogućiti da brzo napravite LED lampu).
  • Mali komad bakrene žice.
  • Otpornici. Njihov broj i snagu će izračunati online kalkulator.
  • Mali komad aluminijumskog lima ( alternativna opcija- obična limenka piva ili gaziranog pića).
  • Pristup internetu. Morat ćete otvoriti poseban online kalkulator da biste izračunali krug LED lampe.
  • Čekić, lemilica i bušilica.

Nakon što ste pripremili sve materijale, možete nastaviti direktno na sastavljanje diodne žarulje. Dat ćemo upute za izradu domaće izrade korak po korak, sa foto primjerima svake faze, tako da možete jasno vidjeti proces instalacije.

Dakle, da biste napravili LED lampu od 12 volti, morate slijediti ove korake:

  1. Uklonite gornje staklo sa stare halogene sijalice, kao i bijeli kit u blizini baze igle (kao što je prikazano na slici ispod). Najbolji način da to učinite je da koristite odvijač.
  2. Okrenite lampu naopako i pažljivo čekićem izbijte igle iz njihovih sjedišta. Stara halogena sijalica bi trebala ispasti.
  3. Prema broju LED dioda koji ste odabrali, osmislite dijagram njihove lokacije, na osnovu kojeg napravite papirnu šablonu. Možete iskoristiti postojeću prazninu i odštampati jedan od gotovih dijagrama prikazanih na slici:
  4. Zalijepite šablonu na aluminijski list pomoću super ljepila, izrežite list u obliku šablone, a zatim upotrijebite bušilicu za rupe sjedišta ispod LED dioda.
  5. Napravite crtež sklopa LED lampe na internetu za svoje uslove. U našem slučaju, da biste kod kuće stvorili LED žarulju od 22 diode, morate sastaviti sljedeći krug:
  6. Postavite aluminijumski disk na zgodno postolje i umetnite LED diode u sedišta, kao što je prikazano na fotografiji. Da biste pojednostavili proces lemljenja, savijte katodnu nogu jedne diode na anodnu nogu druge.
  7. Pažljivo zalijepite sve LED diode, čineći ih jedinstvenom strukturom. Važna stvar je da ljepilo ne bi trebalo doći na noge dioda, jer Prilikom lemljenja oslobađa se izuzetno neugodan dim.
  8. Kada se ljepilo stvrdne, počnite sa lemljenjem nogu. Usput, preporučujemo da to učinite, što također neće oduzeti puno vremena. Prema dijagramu, zalemite diode LED lampe, ostavljajući samo jednu pozitivnu i jednu negativnu nogu za povezivanje napajanja. Preporučljivo je prepoloviti nogu "-" kako se naknadno ne bi pobrkao polaritet kontakata domaće LED sijalice.

  9. Prema dijagramu, lemite otpornike na negativne kontakte. Kao rezultat toga, prema našem primjeru, trebalo bi biti 6 pozitivnih terminala i 6 negativnih terminala (sa otpornicima).
  10. Zalemite otpornike prema generiranom krugu.
  11. Zalemite identičan komad bakrene žice na rezultirajuća dva kontakta, što će rezultirati stvaranjem pin baze za LED lampu kod kuće. Po analogiji s prethodnim savjetom, jednu nogu privremeno skratite (negativ) kako kasnije ne biste ništa pobrkali i pravilno spojili.

  12. Kako se to ne bi dogodilo u budućnosti, pažljivo zalijepite prostor između uklonjenih nogu.
  13. Završite konačnu montažu LED žarulje: postavite disk na reflektor i pažljivo ga zalijepite.
  14. Upotrijebite marker da biste označili gdje "+" i gdje "-" na tijelu sastavljene LED lampe također označavaju da je izvor svjetla domaće izrade dizajniran da bude priključen na napajanje od 12 volti, a ne 220.

  15. Provjerite sastavljeni domaći proizvod. Da biste to učinili, spojite LED sijalicu na akumulator automobila ili napajanje od 220/12 volti.

Ovako na jednostavan način LED lampu možete napraviti vlastitim rukama od dostupnih materijala. Kao što vidite, nema ništa komplikovano i ne morate trošiti mnogo vremena na montažu! Preporučujemo da pogledate neke od najboljih ideja za izradu sijalice kod kuće, koje smo dostavili u video galeriji:

Ideja br. 2 – “Domaćica” u akciji!

Drugo, ništa manje zanimljiva ideja– sastaviti sijalicu od štedljive lampe. Također nema posebno ozbiljnog posla, a sa montažom se može nositi čak i ne baš iskusan električar.
Za početak morate pripremiti sljedeće materijale i alate za sastavljanje LED lampe vlastitim rukama:


Nakon što ste pripremili sve materijale, možete nastaviti sa montažom. Ova je uputa kreativnija, pa ako odlučite napraviti diodnu žarulju od izgorjele domaćice, pažljivo pogledajte primjere fotografija.

Faze rada:


Koristeći ove upute, lako možete napraviti LED lampu od fluorescentne ili halogene sijalice!

Ideja br. 3 – LED traka kao osnova

Ako niste tako dobri s lemilom i u isto vrijeme nemate pojma kako sastaviti krug na stakloplastici, bolje je napraviti LED lampu vlastitim rukama od LED trake. U ovom slučaju, umjesto drajvera, možete koristiti napajanje koje pretvara 220 volti u mreži u 12. Jedini značajan nedostatak ovu metodu– napajanje je velikih dimenzija, pa se ova opcija preporučuje ako se odlučite za ugradnju LED rasvjete u prostoriju reflektori. Možete pokušati sastaviti sve sijalice za njih vlastitim rukama i spojiti ih na jedno napajanje, koje se bez problema može sakriti u strop.

Dakle, sve što trebate učiniti je:


To su sve upute za sastavljanje LED lampe od trake. Kao što vidite, sve je mnogo jednostavnije nego čak i pravljenje sijalice prema generisanom dijagramu. Ovdje završavaju naše jednostavne upute, a sada znate kako napraviti LED lampu vlastitim rukama od štedljive žarulje, diodne trake i halogenog izvora svjetla! Nadamo se da su vam ponuđene ideje bile korisne i razumljive!

Povezani materijali:

Prije godinu dana naručio sam LED diode od jednog vata za svoju kreativnost. Tako sam odlučio da u stonu lampu stavim LED sijalicu. Ako je neko zainteresovan, idemo.
LED diode su u to vrijeme bile malo skuplje. Danas sam vidio cijenu od 7,67 za sto.
LED diode su dolazile u standardnom pakovanju sa omotačem iznutra. Sve je bilo spakovano do najviše klase. Ne vidim smisao u pokazivanju raspakivanja.
Sve karakteristike su ispisane na pakovanju. Kako su mi nedostajale takve igračke u detinjstvu!


Tacno 100kom.
Hajdemo sada na posao. Odlučio sam da eksperimentišem (da to tako kažem implementiram u život).
Uzeo sam neispravnu uštedu energije. Pažljivo je izvadio sve iznutrice iz njega.


U našem gradu imamo posebne kontejnere za sakupljanje i reciklažu. štedljive lampe. Ovo je dobra stvar, jer one (sijalice) sadrže živine soli. Budite oprezni prilikom rastavljanja.
Izrezano od aluminijuma (farbano bijela) prazan krug prečnika oko 10 cm. Biće to neka vrsta radijatora. Isti krug sam izrezala od getinax folije. Jednom sam imao puno ovih stvari.


Probušio sam dvanaest rupa u PCB-u za LED oči. Zalemiću ga na ploču malo naopačke, kao naopačke. Tako ćete ih lakše pritisnuti na radijator.


Nisam se zamarao sa graviranjem ploče. Samo sam napravio rezove u foliji gdje je bilo potrebno. Nije ispalo baš lepo. Ali ljepota neće biti vidljiva. Glavna stvar je da je pouzdan.
Sa ovim rasporedom, sve LED diode su povezane u seriju. Ako nekome treba drugačiji dijagram povezivanja, morat će napraviti još jedan rez i postaviti kratkospojnik na drugo mjesto.
Za bolje odvođenje topline, svaka LED dioda je podmazana KPT-8 pastom.


Sada pritisnem cijelu ovu strukturu na aluminijski disk.


Prije svih ovih operacija, niklom sam ofarbao PCB na vidljivoj strani.


Ostale su samo dvije rupe za pričvršćivanje na uštedu energije.


Evo šta se desilo.

Treba vam samo vozač da upali.
Najlakši način je kupovina.
Upravljački program se može primijeniti iz ovog pregleda. Vozač je dobar a i recenzija.

Budući da je drajver dizajniran za napone do 18V i struju 300mA, LED diode će morati biti povezane u dvije paralele, po 6 LED dioda. LED diode će raditi na 50% od nominalnog (struja 150mA u svakoj paraleli). Ali u isto vrijeme, njihova efikasnost će se povećati za 1,5 puta. Kao rezultat toga, imaćemo sijalicu od oko 6W čiste LED snage. Sijaće jače od sijalice sa žarnom niti od 60W.
Za one koji iz nekog razloga ne žele čekati ili kupiti vozača, možete ga napraviti sami. Ali ovo će biti drajver sa kondenzatorom kao balastom. Već sam više puta pisao o svim prednostima i nedostacima takvih shema. Ne vidim smisao da sami pravite elektronski drajver kod kuće. Jeftinije je kupiti gotove.
Standardna shema Kineski vozač sa manjim izmenama.


Da biste izračunali snagu sijalice, morate znati struju kroz LED diode i pad napona na njima. Pad napona na 12 LED dioda povezanih u seriju je oko 36V.
Struja se može izračunati iz formule (2):

Sa kapacitivnošću C1 = 2,2 μF, snaga sijalice će biti oko 4,6 W
Za one koji ne žele sami lemiti drajver, možete ga uzeti od neispravnog kineskog. C1 će morati biti zalemljen u novi, na osnovu projektne snage.


Lampa je proizvedena na način da čak i kada se koristi balastni drajver ni na koji način nije moguće biti izložen štetnom dejstvu električne struje. Svi dijelovi pod naponom su nepristupačni.

Sve radi.
Svako odlučuje za sebe kako pravilno iskoristiti informacije iz moje recenzije. Nadam se da je barem nekome pomoglo. Ako nešto nije jasno u vezi sa ovom lampom, postavite pitanja. Za ostalo, posaljite mi PM, sigurno cu odgovoriti.
To je SVE!
Sretno!

Planiram kupiti +54 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +100 +190

Uprkos raznolikosti na policama u zemlji, oni ostaju bez premca zbog svoje isplativosti i trajnosti. Međutim, ne kupuje se uvijek kvalitetan proizvod, jer u trgovini ne možete rastaviti proizvod na pregled. Čak ni u ovom slučaju nije činjenica da će svi odrediti od kojih dijelova je sastavljeno. izgaraju, a kupovina novih postaje skupa. Rješenje je da sami popravite LED lampe. Čak i početnik kućni majstor može obaviti ovaj posao, a dijelovi su jeftini. Danas ćemo shvatiti kako provjeriti u kojim slučajevima je proizvod popravljen i kako to učiniti.

Poznato je da LED diode ne mogu raditi direktno iz mreže od 220 V Za to im je potrebna dodatna oprema, koja najčešće ne radi. Pričaćemo o tome danas. Razmotrimo krug bez kojeg je rad rasvjetnog uređaja nemoguć. Istovremeno ćemo voditi i edukativni program za one koji se ne razumiju ništa u radio elektroniku.

drajver gauss 12w

Krug pokretača LED lampe od 220 V sastoji se od:

  • diodni most;
  • otpor;
  • otpornici.

Diodni most služi za ispravljanje struje (pretvara je iz naizmjenične u direktnu). Na grafikonu to izgleda kao odsijecanje polutalasa sinusnog vala. Otpornici ograničavaju struju, a kondenzatori pohranjuju energiju, povećavajući frekvenciju. Pogledajmo princip rada LED lampe od 220 V.

Princip rada drajvera u LED lampi

Pogledajte na dijagramu Operativni postupak

Napon od 220 V se dovodi do drajvera i prolazi kroz kondenzator za izravnavanje i otpornik za ograničavanje struje. Ovo je neophodno kako bi se zaštitio diodni most.

Napon se dovodi na diodni most, koji se sastoji od četiri različito usmjerene diode, koje prekidaju poluval sinusnog vala. Izlazna struja je konstantna.

Sada je pomoću otpora i kondenzatora struja ponovo ograničena i podešena je željena frekvencija.

Napon sa neophodni parametri napaja se jednosmjernim svjetlosnim diodama, koje također služe kao ograničavanje struje. One. kada jedan od njih pregori, napon se povećava, što dovodi do kvara kondenzatora ako nije dovoljno snažan. To se dešava u kineskim proizvodima. Od toga su zaštićeni visokokvalitetni uređaji.

Shvativši princip rada i upravljački sklop, odluka o tome kako popraviti LED lampu od 220 V više se neće činiti teškom. Ako govorimo o kvalitetnim proizvodima, onda od njih ne treba očekivati ​​nikakve probleme. Djeluju cijeli propisani period i ne blijede, iako postoje „bolesti“ kojima su i podložni. Hajde da sada razgovaramo o tome kako da se nosimo sa njima.

Razlozi kvara LED rasvjetnih uređaja

Da bismo lakše razumjeli razloge, sažmimo sve podatke u jednu zajedničku tabelu.

Uzrok neuspjeha Opis Rješavanje problema
Pad naponaTakve lampe su manje podložne kvarovima zbog prenapona, međutim, osjetljivi udari mogu "probiti" diodni most. Kao rezultat toga, LED elementi pregorevaju.Ako su prenaponi osjetljivi, potrebno je ugraditi jedan, što će značajno produžiti vijek trajanja rasvjetne opreme, ali i ostalih kućanskih aparata.
Neispravno odabrana lampaNedostatak odgovarajuće ventilacije utiče na vozača. Toplina koju stvara se ne uklanja. Rezultat je pregrijavanje.Odaberite onu s dobrom ventilacijom koja će osigurati potrebnu izmjenu topline.
Greške pri instalacijiNepravilno odabran sistem rasvjete i njegova veza. Pogrešno izračunat poprečni presjek električnih instalacija.Ovdje bi rješenje bilo rasterećenje rasvjetne linije ili zamjena rasvjetnih tijela uređajima koji troše manje energije.
Eksterni faktorPovećana vlažnost, vibracije, udari ili prašina ako je IP pogrešno odabran.Ispravan odabir ili eliminacija negativnih faktora.

Dobro je znati! Repair LED lampe nemoguće sprovoditi u nedogled. Mnogo je lakše eliminisati negativne faktore koji utiču na trajnost i ne kupovati jeftine proizvode. Uštede danas rezultirat će troškovima sutra. Kao što je ekonomista Adam Smith rekao: "Nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari."

Popravak LED lampe od 220 V vlastitim rukama: nijanse rada

Prije nego što popravite LED lampu vlastitim rukama, obratite pažnju na neke detalje koji zahtijevaju manje rada. Provjera kertridža i napona u njemu je prva stvar koju treba učiniti.

Važno! Za popravak LED lampi potreban je multimetar - bez njega nećete moći zvoniti elemente vozača. Trebat će vam i stanica za lemljenje.

kućni multimetri

Stanica za lemljenje neophodna je za popravku LED lustera i lampi. Uostalom, pregrijavanje njihovih elemenata dovodi do kvara. Temperatura grijanja prilikom lemljenja ne smije biti veća od 2600, dok se lemilica zagrijava više. Ali postoji izlaz. Koristimo komad bakrene žice poprečnog presjeka 4 mm, koji je namotan na vrh lemilice u čvrstoj spirali. Što više produžite vrh, to je njegova temperatura niža. Zgodno je ako multimetar ima funkciju termometra. U ovom slučaju, može se preciznije podesiti.


stanica za lemljenje

Ali prije nego što popravite LED reflektore, lustere ili svjetiljke, morate utvrditi uzrok kvara.

Kako rastaviti LED sijalicu

Jedan od problema sa kojim se susreće početnik kućni majstor– kako rastaviti LED sijalicu. Da biste to učinili, trebat će vam šilo, rastvarač i špric s iglom. Difuzor LED lampe je zalijepljen za tijelo zaptivačem koji se mora ukloniti. Pažljivo provodeći šilo duž ivice difuzora, špricom ubrizgajte rastvarač. Nakon 2-3 minute, laganim uvijanjem, difuzor se uklanja.

Neka rasvjetna tijela su izrađena bez zaptivača. U ovom slučaju, dovoljno je rotirati difuzor i ukloniti ga iz tijela.

Utvrđivanje uzroka kvara LED sijalice

Nakon rastavljanja rasvjetnog tijela obratite pažnju na LED elemente. Izgorjelo se često identifikuje vizualno: ima tragove opekotina ili crne tačke. Zatim zamjenjujemo neispravan dio i provjeravamo njegovu funkcionalnost. Detaljno ćemo vam reći o zamjeni u uputama korak po korak.

Ako su LED elementi u redu, prijeđite na vozača. Da biste provjerili funkcionalnost njegovih dijelova, morate ih ukloniti s tiskane ploče. Vrijednost otpornika (otpora) je naznačena na ploči, a parametri kondenzatora su naznačeni na kućištu. Prilikom testiranja multimetrom u odgovarajućim režimima ne bi trebalo biti odstupanja. Međutim, često se neispravni kondenzatori prepoznaju vizualno - nabubre ili pucaju. Rješenje je zamijeniti ga odgovarajućim tehničkim parametrima.


Zamjena kondenzatora i otpora, za razliku od LED dioda, često se radi običnim lemilom. U tom slučaju treba paziti da se obližnji kontakti i elementi ne pregriju.

Zamjena LED sijalica: koliko je teško?

Ako imate stanicu za lemljenje ili fen za kosu, ovaj posao je jednostavan. Teže je raditi s lemilom, ali je i moguće.

Dobro je znati! Ako nemate pri ruci ispravne LED elemente, umjesto izgorjelog možete ugraditi kratkospojnik. Takva lampa neće dugo raditi, ali će se moći dobiti neko vrijeme. Međutim, takvi se popravci izvode samo ako je broj elemenata veći od šest. Inače, dan je maksimalni rad proizvoda za popravku.

Moderne lampe rade na SMD LED elementima koji se mogu odlemiti LED traka. Ali vrijedi odabrati one koji su prikladni prema tehničkim karakteristikama. Ako ih nema, bolje je sve promijeniti.

Povezani članak:

Za pravi izbor Ne morate znati samo opšte stvari o LED uređajima. Informacije o modernim modelima i električnim dijagramima radnih uređaja bit će korisne. U ovom članku ćete pronaći odgovore na ova i druga praktična pitanja.

Popravka drajvera LED lampe ako imate električnu šemu uređaja

Ako se drajver sastoji od SMD komponenti koje imaju manja veličina, upotrijebimo lemilicu sa bakarnom žicom na vrhu. Vizuelnim pregledom otkriven je izgorjeli element - zalemite ga i odaberite odgovarajući prema oznakama. Nema vidljivih oštećenja - ovo je teže. Moraćete da zalemite sve delove i posebno ih nazvonite. Nakon što smo pronašli izgorjeli, zamjenjujemo ga funkcionalnim. Za to je zgodno koristiti pincetu.

Koristan savjet! Ne biste trebali istovremeno uklanjati sve elemente sa štampane ploče. Slični su u izgled, kasnije možete zbuniti lokaciju. Bolje je odlemiti elemente jedan po jedan i, nakon provjere, montirati ih na svoje mjesto.


Kako provjeriti i zamijeniti napajanje LED lampi

Prilikom postavljanja rasvjete u prostorije s visokom vlažnošću (ili) koriste se stabilizatori, koji smanjuju napon na siguran (12 ili 24 volta). Stabilizator može pokvariti iz nekoliko razloga. Glavni su prekomjerno opterećenje (potrošnja svjetiljke) ili nepravilan odabir stepena zaštite jedinice. Takvi uređaji se popravljaju u specijalizovanim servisima. Kod kuće je to nerealno bez opreme i znanja iz oblasti radio elektronike. U tom slučaju potrebno je zamijeniti napajanje.


LED napajanje

Veoma važno! Svi radovi na zamjeni stabilizirajućeg LED napajanja se izvode sa ublažila napetost. Ne oslanjajte se na prekidač – možda nije ispravno povezan. Napon je isključen u razvodnoj tabli stana. Zapamtite da je dodirivanje dijelova pod naponom rukom opasno.

Moramo obratiti pažnju tehničke specifikacije uređaji - snaga mora biti veća od parametara lampi koje se napajaju iz njega. Nakon što smo isključili neispravnu jedinicu, spajamo novu prema dijagramu. Nalazi se u tehničkoj dokumentaciji uređaja. To ne predstavlja nikakve poteškoće - sve žice su označene bojama, a kontakti su označeni slovima.


Stupanj zaštite uređaja (IP) također igra ulogu. Za kupatilo uređaj mora imati oznaku najmanje IP45.

Članak

Pažnja! Ovaj dizajn nema galvansku izolaciju iz visokonaponske mreže naizmjenične struje. Strogo se pridržavajte sigurnosnih mjera opreza. Kada ponavljate dizajn, sve radite na vlastitu odgovornost i rizik. Autor ne snosi nikakvu odgovornost za vaše postupke.

U članku se govori o dizajnu LED lampe napajane mrežom naizmjenične struje napona do 240 V i frekvencije 50/60 Hz. Ova lampa mi služi više od dvije godine i želim podijeliti ovaj dizajn sa vama. Lampa ima vrlo jednostavan dijagram ograničenje struje, što radio-amaterima početnicima omogućava da ponove dizajn. Ima malu snagu i može se koristiti kao noćno svjetlo ili za osvjetljavanje prostorije u kojoj nije potrebna velika svjetlina, ali su važni faktori kao što su niska potrošnja energije i dug vijek trajanja. Možete je objesiti na ulazu ili na podestu i ne brinuti o isključenju ili velikoj potrošnji električne energije - vijek trajanja joj je praktički ograničen vijekom trajanja korištenih LED dioda, jer ova lampa nema pretvarač impulsa, koji često pokvari brži od samih LED dioda, a radio elementi su ovdje odabrani na način da nazivni naponi i radne struje oba kondenzatora sa diodama i samih LED dioda ne budu prekoračeni, čak ni pri maksimalno dozvoljenom naponu i frekvenciji u napojnoj mreži .

Lampa ima sledeće karakteristike:

Lampa koristi trokristalne toplo bijele LED diode tipa smd5050:

Kada nazivna struja od 20 mA teče na jednom LED čipu, napon opada za oko 3,3 V. Ovo su glavni parametri za izračunavanje kondenzatora za gašenje za napajanje lampe.

Kristali svih devet LED dioda su međusobno serijski povezani i tako kroz svaki kristal teče ista struja. Ovo osigurava ujednačenu luminiscenciju i maksimalan vijek trajanja LED dioda, a time i cijele lampe. Dijagram povezivanja LED dioda prikazan je na slici:

Nakon lemljenja dobijate ovu LED matricu:

Ovako to izgleda sa prednje strane:

Predstavljam vam šematski dijagram ove LED lampe:

Lampa koristi punovalni ispravljač koji koristi diode D1-D4. Otpornik R1 ograničava strujni udar kada je lampa uključena. Kondenzator C2 je filter i izglađuje talase struje kroz LED matricu. U ovom slučaju, njegov kapacitet u mikrofaradima može se približno izračunati pomoću formule:

gdje je I struja kroz LED matricu u miliamperima, a U je pad napona na njoj u voltima. Ne biste trebali juriti za prevelikim kapacitetom ovog kondenzatora, jer kondenzator za gašenje struje igra ulogu ograničavača struje, a povezana LED matrica je stabilizator napona.

U ovom slučaju možete koristiti kondenzator kapaciteta 2,2-4,7 μF. Otpornik R3 instaliran paralelno s njim osigurava da se ovaj kondenzator potpuno isprazni nakon isključivanja napajanja. Otpornik R2 igra istu ulogu za kondenzator C1 za suzbijanje struje. Sada je glavno pitanje kako izračunati kapacitet kondenzatora za gašenje? Postoji mnogo formula na internetu i online kalkulatori za ovo, ali su svi podcijenili rezultat i dali manji kapacitet, što se i potvrdilo u praksi. Kada se koriste formule sa raznih stranica i nakon korištenja online kalkulatora, u većini slučajeva rezultujuća kapacitivnost je bila 0,22 µF. Prilikom ugradnje kondenzatora ovog kapaciteta i mjerenja struje koja teče kroz LED matricu, dobiven je rezultat od 12 mA pri mrežnom naponu od 240 V i frekvenciji od 50 Hz:

Zatim sam krenuo dužom rutom i prvo izračunao potreban otpor gašenja, a zatim izveo kapacitet kondenzatora za gašenje. Za početne podatke imamo:

  • Napon napajanja: 220 V. Uzmimo maksimalno moguće - 240 V.
  • Frekvenciju mreže sam podigao na 60 Hz. Na frekvenciji od 50 Hz, manje struje će teći kroz matricu i lampa će sjati manje jako, ali će postojati rezerva.
  • Pad napona na LED matrici će biti 27 * 3,3 = 89,1 V, pošto imamo 27 LED kristala povezanih u seriju i svaki od njih će pasti oko 3,3 V. Zaokružimo ovu vrijednost na 90.
  • Pri maksimalnoj frekvenciji od 60 Hz i mrežnom naponu od 240 V, struja koja teče kroz matricu ne bi trebala prelaziti 20 mA.

U proračunima se koriste efektivne vrijednosti struja i napona. Prema Ohmovom zakonu, otpor prigušenja bi trebao biti:

Gdje U c - mrežni napon (V)

U m - napon na LED matrici (V)

I m - struja kroz matricu (A).

Pošto koristimo kondenzator kao otpor prigušenja, onda X c = R i prema poznatoj formuli za kapacitivnost:

Izračunavamo potrebnu kapacitivnost kondenzatora:

Gdje f - frekvencija napajanja (Hz)

X c - potrebna kapacitivnost (Ohm)

Da vas podsjetim da vrijednost kapaciteta kondenzatora dobijena u ovom slučaju vrijedi za frekvenciju napajanja od 60 Hz. Za frekvenciju od 50 Hz, prema proračunima, vrijednost je 0,42 μF. Da bih provjerio valjanost, privremeno sam ugradio dva paralelno spojena kondenzatora od po 0,22 μF sa ukupnim rezultujućim kapacitetom od 0,44 μF, a pri mjerenju struje koja teče kroz LED matricu zabilježena je vrijednost od 21 mA:

Ali izdržljivost i svestranost su mi bili važni i na osnovu proračuna za frekvenciju od 60 Hz sa rezultatom potrebne kapacitivnosti od 0,35 µF, uzeo sam sličnu vrijednost sa kapacitivnošću od 0,33 µF. Također vam savjetujem da uzmete kondenzator nešto manjeg kapaciteta od izračunatog, kako ne biste prekoračili dozvoljenu struju korištenih LED dioda.

Zatim, zamjenom formule za izračunavanje otpora u formulu za određivanje kapacitivnosti i smanjenjem cijelog izraza, izveo sam univerzalnu formulu u koju, zamjenom originalnih vrijednosti, možete izračunati potrebnu kapacitivnost kondenzatora za bilo koji broj LED dioda u lampa i bilo koji napon napajanja:

Konačna formula ima sljedeći oblik:

Gdje C - kapacitet kondenzatora za gašenje (uF)

Id - dozvoljena nazivna struja LED diode koja se koristi u lampi (mA)

f - frekvencija napajanja (Hz)

U c - napon napajanja (V)

n - broj korišćenih LED dioda

Ud - pad napona na jednoj LED diodi (V)

Možda će neko biti previše lijen da napravi ove proračune, ali pomoću ove formule možete odrediti kapacitet za bilo koju LED lampu s bilo kojim brojem LED dioda bilo koje boje povezanih u seriju. Na primjer, možete napraviti lampu od 16 crvenih LED dioda zamjenom pada napona koji odgovara crvenim LED diodama u formulu. Glavno je pridržavati se razumnih ograničenja, ne prekoračiti broj LED dioda sa ukupnim naponom na matrici do napona napajanja i ne koristiti previše moćne LED diode. Na ovaj način možete napraviti lampu snage do 5-7 W. U suprotnom, možda će vam trebati kondenzator koji je prevelik i može uzrokovati ozbiljno talasanje struje.

Vratimo se mojoj lampi i fotografija ispod prikazuje radio elemente koje sam koristio:

Nisam imao kondenzator kapaciteta 0,33 µF i postavio sam dva kondenzatora kapaciteta 0,22 i 0,1 µF spojena paralelno. S takvim kapacitetom, struja koja teče kroz matricu bit će nešto manja od izračunate. U mom slučaju, kondenzator filtera je za napon od 250 V, ali ja toplo preporučujem korištenje kondenzatora za napon od 400 V ili više iako pad napona na mojoj LED matrici ne prelazi 90 V, ako je barem jedan od njih LED diode puknu ili pregore, napon na kondenzatoru filtera će dostići vrijednost amplitude, koja je veća od 330 V pri efektivnom naponu napajanja od 240 V. (U a = 1,4U)

Kao tijelo koristio sam dio kompaktne štedljive fluorescentne lampe i iz nje izvadio elektronsko punjenje:

Ploču sam montirao montiranu i lako se uklapala u navedeno kućište:

LED matricu sam zalijepio duplom trakom na okrugli komad getinaxa, koji sam pričvrstio na tijelo sa dva šrafa i matica:

Napravio sam i mali reflektor, izrezavši ga iz limenke:

Izvršio sam prava mjerenja pri naponu napajanja od 240 V i frekvenciji od 50 Hz:

Jednosmjerna struja kroz LED matricu je imala vrijednost od 16 mA, što ne prelazi nazivnu struju korištenih LED dioda:

Razvio sam i štampanu ploču za radio elemente u programu Sprint-Layout. Svi dijelovi staju na površinu od 30x30 mm. Izgled ove štampane ploče možete videti na slikama:

Pružio sam ovaj PCB u PDF, Gerber i Sprint-Layout formatima. Ove datoteke možete besplatno preuzeti. Iako dijagram prikazuje diode KD105, budući da su trenutno rijetke, PCB ožičen za 1N4007 diode. Možete koristiti i druge ispravljačke diode srednje snage za napon od 600 V i struju 1,5-2 puta veću od trenutne potrošnje LED matrice. Dat ću preporuku u vezi sa montažom ove matrice. Sve LED diode sa prednje strane sam privremeno zalijepio na ljepljivu traku i zalemio sve vodove prema shemi, nakon čega sam gotovu matricu zalijepio sa strane terminala dvostranom trakom i skinuo papirnu maskirnu traku s prednje strane strana. Ako imate priliku, preporučujem postavljanje LED dioda na većoj udaljenosti jedna od druge, jer će stvarati toplinu i, ako su blizu jedna drugoj, mogu se pregrijati i brzo degradirati.

Ja lično koristim ovu lampu po sedam sati dnevno već tri godine i do sada nisam imao nikakvih problema. Uz članak prilažem i Excel tabelu sa formulom izračuna. U njemu samo trebate zamijeniti originalne vrijednosti i kao rezultat ćete dobiti potreban kapacitet kondenzatora za gašenje. Svima svijetle i dugotrajne sijalice. Ostavite recenzije i podijelite članak, jer na internetu postoji mnogo netočnih formula i kalkulatora koji daju pogrešne rezultate. Ovdje je sve testirano iskustvom i potvrđeno vremenom i stvarnim mjerenjima.

Spisak radioelemenata

Oznaka Tip Denominacija Količina NapomenaShopMoja beležnica
Kondenzatori
C1 Kondenzator0,33 µF 400 V1 U notes
C2 Elektrolitički kondenzator3,3 µF 400 V1 U notes
Otpornici
R1 Otpornik

DIY LED lampa vam omogućava da uštedite na kupovini rasvjetnih tijela i poboljšate vlastite vještine. Kako možemo objasniti ovo interesovanje? To je zbog objektivne efikasnosti LED dioda. U kontekstu stalnog rasta cijena za javna komunalna preduzeća, pokušaj uštede na struji ugradnjom LED dioda na 220V je potpuno opravdan.

Kupi ili napravi

LED lampa je optimalno rješenje za osvjetljenje stana. Ali koji je najbolji način da kupite gotove lampe ili da ih sami napravite?

Nekoliko činjenica govori u prilog domaćim LED sijalicama:

  • Ovo je najjeftiniji način da nabavite LED rasvjetu,
  • Dijagram montaže nije kompliciran, što omogućava čak i električaru početniku da obavi posao vlastitim rukama,
  • Uz pravilnu samomontažu, efikasnost sjaja neće biti lošija od fabričkih uređaja,
  • Za rad domaće LED lampe trebat će vam napon od 220 volti.

Koje su prednosti kupljenih LED lampi?

  1. Ovo je garancija kvaliteta proizvoda. Ali samo pod uslovom da kupujete proizvode od provjerenog proizvođača.
  2. Prekoračenje dugog vijeka trajanja obične lampe usijanje nekoliko puta.
  3. Efikasna emisija svetlosti koja obezbeđuje visokokvalitetno osvetljenje prostorija.
  4. Garancija proizvođača. Neke kompanije vam dozvoljavaju da vratite novac za sijalicu ili zamijenite LED uređaj za novi u slučaju kvara ili grešaka u proizvodnji.

Naši čitaoci preporučuju! Kako biste uštedjeli na računima za struju, naši čitatelji preporučuju 'Electricity Saving Box'. Mjesečne uplate će biti 30-50% manje nego prije korištenja štednje. Uklanja reaktivnu komponentu iz mreže, što rezultira smanjenjem opterećenja i, kao posljedicom, potrošnje struje. Električni uređaji troše manje električne energije i smanjuju se troškovi.

Ali ne zaboravite da će kupljena sijalica koštati mnogo više od one koju ste sami napravili.

Izbor je uvek na vama. Ako ste električar početnik i želite sami napraviti uređaj korisnim za svoj dom, ne bi trebalo biti problema. Reći ćemo vam kako možete napraviti punopravnu lampu od LED dioda, koju će napajati 220 volti.

Montaža konstrukcije

Iako postoji mnogo opcija za izradu LED lampe, pogledat ćemo primjer korištenja stare fluorescentne sijalice. Često se nalaze u kućama i stanovima, tako da ne bi trebalo biti problema s pronalaženjem praznina.

  1. Glavne komponente fluorescentne lampe koje nas zanimaju su postolje i reflektor. Ovdje se nalaze elementi spojeni u električni krug. Oni su odgovorni za paljenje sijalice. Stoga vrlo pažljivo rastavite kućište kako ne biste oštetili strukturu. U suprotnom, morat ćete potražiti drugu fluorescentnu lampu dok ne naučite kako da je rastavite.
  2. Krug koji se koristi na fluorescentnoj lampi neće nam biti prikladan za kreiranje LED uređaja. Trebalo bi ga rastaviti.
  3. Morat ćete koristiti osigurač iz baze. Stoga, nema potrebe da ga uklanjate sa dijagrama.
  4. Trebat će vam i sama dioda. Obično se tamo koriste diode 1N4007.
  5. Za novi krug se dodaje elektrolit. Gotovo svako će to učiniti, ali njegov napon mora biti najmanje 50 volti, a kapacitet mora biti 100 µF i više.
  6. Sljedeći dio originalnog dizajna koji nam je potreban je kondenzator. Kapacitet mu je 1 µF, napon 630 Volti.
  7. Najvažniji element za buduću LED lampu su same LED diode. Možete koristiti elemente od LED traka. Izrezane su na dijelove koji sadrže 3 diode. Za napajanje ovog odjeljka koristi se napon od 12 volti. Za našu lampu trebat ćete uzeti 4 takva segmenta. Ispod je dijagram prema kojem su sastavljene sve komponente buduće svjetiljke.
  8. Da biste izbjegli probleme s otpuštanjem LED dioda u bazi, stavite ih na bilo koji ljepilo. Po mogućnosti nešto poput super ljepila.
  9. A za komade dioda bolje je koristiti okvir. Za ove svrhe naoružajte se bilo kojim gustim materijalom koji se savija. Izuzetak je metal i bilo koji provodljivi materijal. Mnogi majstori koriste pjenastu ploču umotanu u cijev. Njegov prečnik treba da bude nešto manji od prečnika baze. Bolje je dodati dodatno ljepilo strukturi pjenastog kartona za bolje prianjanje.
  10. Grubo govoreći, domaće LED sijalice koje koriste 220 volti su baza sa postoljem za komade LED trake. Komadi trake pričvršćeni su na vanjsku stranu cijevi od pjenastog kartona, koja čini svijetleći dio lampe. Sve je jednostavno, kao što vidite i sami.
  11. Prema dijagramu, segmenti LED trake su povezani serijski. U stvari, oni će se nalaziti jedan na drugom. Ako je potrebno, broj nivoa segmenata trake može se povećati, čime se povećava svjetlina lampe. Samo u ovom slučaju bit će potrebno odabrati kondenzator s elektrolitom koji odgovara snazi ​​lampe s povećanim kapacitetom.
  12. Preporuča se lijepljenje trake na podlogu od pjenastog kartona pomoću tekućih eksera. Na ovaj način možete podesiti lokaciju LED dioda. Super ljepilo će se čvrsto zalijepiti. A ako nešto uradite ne baš tačno, nećete to moći popraviti.
  13. Sama traka je često ispunjena tekućim ekserima. Vani ostaju samo same LED diode. Tako će lampa izgledati originalnije, a ljepilo će dodatno zaštititi uređaj od mehaničkog opterećenja.
  14. Slično sklopljeni uređaji na 220 volti može se napajati i od napona od 40 volti.
  15. Ako koristite napon od 220 volti, svaki komad trake sa diodama će dobiti napon od 11,5 volti.
  16. Ako ga povećate na 240 volti, napon koji ide na LED segmente postat će 12 volti.
  17. Takvi trenuci nam omogućavaju da shvatimo da se napravljene lampe neće bojati skokova napona.
  18. Sastavljanjem dizajna prema dijagramu, dobićete lampu sa pristojnom efikasnošću emitovane svetlosti.

Ima li takva shema ikakvih nedostataka? Da. Ali on je sam, iako značajan.

Problem sa sklopljenim krugom je taj što dobijete električnu otvorenu vezu između električne mreže od 220 volti i LED dioda. Stoga će rukovanje takvim uređajima zahtijevati povećana pažnja. Ali ako se pridržavate osnovnih sigurnosnih pravila, ne bi trebalo biti problema s korištenjem domaće sijalice.

Iako proces samomontaže LED lampe nije težak, u nedostatku osnovnog znanja iz ove oblasti postoje najmanje dva razloga da se odustane od pokušaja da sami sastavite konstrukciju:

  1. Jednostavno možda nećete uspjeti ako ne razumijete sheme.
  2. Sijalica sastavljena domaćim metodama može oštetiti cjelokupno ožičenje vašeg doma, što dovodi do strašnih posljedica.

Ako imate iskustva, barem iz ličnog interesa, vrijedi pokušati složiti nešto slično.