kategorier: Dela erfarenhet, Allt om lysdioder
Antal visningar: 168995
Kommentarer till artikeln: 24

Hemlagad LED-remslampa

 

Hemlagad LED-remslampaÄmnet LED-belysning är nyligen ett av de mest populära. I de flesta fall, på internet, bland hemmagjorda ljuskällor, var jag tvungen att möta lampor tillverkade av separata lysdioder och installerade i ett defekt hus energisparlampa tillsammans med strömförsörjningen.

Detta arrangemang möjliggör användning av en LED-lampa istället för en konventionell glödlampa utan att lampan ändras. Relativ komplexitet måste erkännas som en nackdel med denna design. PCB-tillverkningsom vanligtvis har formen av en cirkel. Ett exempel på implementeringen av en hemmagjord LED-lampa gjord av individuella lysdioder visas i fig. 1.

Samtidigt har de numera fått mycket bred popularitet. led remsa. Men som regel används de främst för dekorativ belysning och mycket sällan - som belysning. Om inte för huvudbelysning, men för lokal belysning av vissa områden, kan användningen av LED-remsor vara ganska effektiv. Därför kommer vi idag att prata om att skapa en enkel hemlagad lampa baserad på LED-remsa.

Hemlagad LED-lampa gjord av individuella lysdioder

Fig. 1.Hemlagad LED-lampa gjord av individuella lysdioder


LED-remsa - Detta är ett flexibelt "tryckt kretskort" på vilket de ramlösa lysdioderna och strömbegränsande motstånd. Tejpens design gör att du kan klippa bort de nödvändiga bitarna från det, beroende på de specifika kraven. Nära snittlinjen finns kontaktdynor till vilka kablarna är lödade. På baksidan appliceras en självhäftande film på LED-remsan. De mest populära är 12V-drivna band.

Samtidigt beställde jag på ebay.com en vattentät LED-remsa 5050 SMD LED-remsa (Fig. 2).

Vit LED-remsa 5050 SMD LED-remsa

Fig. 2LED-strip Waterproof 5050 SMD LED Strip

Denna LED-remsa har följande egenskaper: ljusemissionsvinkel - 120 grader; matningsspänning - 12V; strömförbrukning - 1,2A per 1 meter; ljusflöde - 780-900 Lm / m skyddsklass - IP65

Under nästan ett år låg tejpen ledig, men när den elektroniska förkopplingen (elektronisk förkoppling) för andra gången "flög ut" i den lysrörslampa som användes för att lysa upp arbetsplatsen nära datorn insåg jag att jag behövde växla till mer moderna sätt att organisera belysning.

Samma misslyckade lampa för 8 W lysrör med en längd på 30 cm användes som ett hölje. Konverteringen till ”LED-versionen” är mycket enkel.

Vi demonterar lampan, tar bort det elektroniska förkopplingsskivan och fäster en LED-remsa på lampans inneryta. Totalt sex segment med tre lysdioder i varje segment, eller totalt 18 lysdioder, installerade med ett intervall på 15 mm mellan dem (fig. 3).

Allmän vy av en hemlagad LED-lampa

Fig. 3 Allmän vy av en hemlagad LED-lampa

Det är inte nödvändigt att kasta ut de defekta elektroniska förkopplingarna, dess tryckta kretskort kan användas för strömförsörjningsenheten i vår lampa. Och inte bara styrelsen, utan också några av dess komponenter (naturligtvis under förutsättning att de förblir intakta), till exempel en diodbro. Låt oss stanna mer i detalj i nätaggregatet.

För att driva lysdioderna är det nödvändigt att använda strömförsörjning med strömstabilisering. Annars värms lysdioderna gradvis upp till en kritisk temperatur, vilket oundvikligen kommer att leda till att de misslyckas.


Den mest enkla och optimala lösningen i vårt fall skulle vara att använda en transformatorfri strömförsörjning med en ballastkondensator (fig. 4).

Diagram över en transformatorfri strömförsörjning med en ballastkondensator

Fig. 4 schematransformatorfri strömförsörjning med ballastkondensator

Nätspänningen dämpas av en ballastkondensator C1 och matas till likriktaren, monterad på dioder VD1-VD4.Från likriktaren matas en konstant spänning till utjämningsfiltret C2.

Motstånd R2 och R3 används för att snabbt ladda ur kondensatorerna C1 respektive C2. Motstånd R1 begränsar strömmen vid tillslaget och zenerdioden VD5 begränsar strömförsörjningens utspänning till högst 12V vid en öppen LED-remsa.

Huvudelementet i denna krets, som kräver beräkning, är kondensatorn C1. Det är på sin bedömning att strömmen som strömförsörjningen kan tillhandahålla bestäms. Det enklaste sättet att beräkna är att använda en speciell kalkylator.

Den maximala strömmen, enligt passdata, för en längd på ett segment av en LED-remsa på 30 cm bör vara 1,2 A / 0,3 = 400 mA. Naturligtvis bör du inte driva lysdioderna med maximal ström.

Jag bestämde mig för att begränsa den till cirka 150 mA. Med denna ström ger lysdioderna den optimala (för subjektiva uppfattningen) glöd med lite uppvärmning. Genom att mata in initialdata i kalkylatorn får vi värdet på kondensatorn C1 lika med 2,079 μF (fig. 5).

Beräkning av kondensatorn för strömförsörjningskretsen för en hemmagjord LED-lampa

Fig. 5 Beräkning av kondensatorn för strömförsörjningskretsen för en hemmagjord LED-lampa

Vi väljer det närmaste standardkondensatorbetyget relativt beräkningen. Det kommer att vara en nominell 2,2 uF. Spänningen för vilken kondensatorn är konstruerad måste vara minst 400V.

Efter att ha beräknat ballastkondensatorn och valt elementen i strömförsörjningskretsen placerar vi dem på kortet för den defekta elektroniska förkopplingen. Det är lämpligt att ta bort alla onödiga delar (med undantag för bron med fyra dioder). Utseendet på strömförsörjningskortet visas i fig. 6.

Utseendet på strömförsörjningskortet

Fig. 6Utseendet på strömförsörjningskortet

Vi ansluter LED-remsan till strömförsörjningen, slå på nätverket och kontrollera den hemlagade lampan i drift.

Efter montering och kontroll av strömförsörjningens drift ska du installera den i höljet och placera den uppgraderade lampan från LED-remsan i stället för kontinuerlig drift (Fig. 7).

Hemlagad LED-remslampa

Fig. 7 Hemlagad LED-remslampa

Varning! Denna strömförsörjningskrets är transformatorfri och har ingen galvanisk isolering från elnätet. Under installation och idrifttagning är det nödvändigt att noggrant följa säkerhetsföreskrifterna. Strömförsörjningen måste installeras i ett hölje av isolerande material, det är nödvändigt att säkerställa omöjligt att beröra dess spänningsdelar under lampans drift.

Mikhail Tikhonchuk

Se även på elektrohomepro.com:

  • LED-strömstyrka
  • Hur man väljer en strömförsörjning för lysdioder
  • LED-strömförsörjning
  • Hur man gör en LED från en kompakt lysrör
  • Hur man tar reda på kraften i en LED-remsa

  •  
     
    kommentarer:

    # 1 skrev: | [Cite]

     
     

    det är bättre att ta kodaren vid 630V

     
    kommentarer:

    # 2 skrev: Michael | [Cite]

     
     

    konder :)

    Vilken? Om 2,2 uF - då 400V finns det mer än tillräckligt. Om 470 uF, kommer spänningen över 12 på grund av zenerdioden inte att stiga över denna tröskel även om bandet bryts.

     
    kommentarer:

    # 3 skrev: | [Cite]

     
     

    Om lampan är avsedd att arbeta på en dator, låt sedan datorn via usb och ge dig ström, den har fungerat för mig i mer än ett år nu.

     
    kommentarer:

    # 4 skrev: Andrew | [Cite]

     
     

    Inte en enda dator ...
    Dessutom är laddning av USB-portar också bakgrundsbelyst - ja, jag är ledsen, det här är galenskap. Även om "moderkortet" inte är synd - ja, då är full fart framåt!

     
    kommentarer:

    # 5 skrev: bob | [Cite]

     
     

    Och vilka dioder används i likriktaren?

     
    kommentarer:

    # 6 skrev: Michael | [Cite]

     
     

    Dioder med en backspänning på minst 400V.

     
    kommentarer:

    # 7 skrev: Igor | [Cite]

     
     

    Det är bättre att ta kondensatorn vid 630V, eftersom 220V är nätets nuvarande spänning, nätverkets amplitud är cirka 311V.
    Men vi kommer att göra en enkel beräkning av effektivitet (effektivitet)

    bandet förbrukar 0,15A från 12v

    12 * 0,15 = 1,8W

    från nätverket förbrukar enheten samma 0.15A (enhet utan transformator)

    220 * 0,15 A = 33W

    Effektivitet 1,8 / 33 = 0,05

    Adaptern kan dock hjälpa till på 12V sällsynta.

     
    kommentarer:

    # 8 skrev: Eugene | [Cite]

     
     

    Igor,
    Vad sägs om lagen om bevarande av energi?

     
    kommentarer:

    # 9 skrev: | [Cite]

     
     

    Igor, i beräkningen måste överväga koefficient schema vilket är mindre enhet.

     
    kommentarer:

    # 10 skrev: Alex | [Cite]

     
     
    kommentarer:

    # 11 skrev: | [Cite]

     
     

    Jag tror att felaktiga lampor inte är ovanliga till hands. Det är synd att kasta bort det, reparera det - det finns ingen tid. En enkel metod beskrivs för att återställa en armatur för att få ett utmärkt och tillförlitligt resultat.

     
    kommentarer:

    # 12 skrev: Michael | [Cite]

     
     

    Alex (kommentar nr. 10) att använda färdiga satser för att driva 30 cm LED-remsa är bara dumt ...

     
    kommentarer:

    # 13 skrev: | [Cite]

     
     

    Michael,
    Var kom 470uF-nominellt värde ifrån (betraktas av dig som ett alternativ:

    "Om 2,2 uF - då är 400V mer än tillräckligt där. Om 470 uF - då ..."

     
    kommentarer:

    # 14 skrev: Michael | [Cite]

     
     

    Vad betyder det var ??? Inget alternativ beaktas där - i kretsen, två kondensatorer C1 - 2.2 mikrofarader - detta är en BALLAST (kylning) kondensator, och C2 - 470 mikrofarad - är en elektrolyt för att jämna ut krusningen av den likriktade spänningen efter diodbron. Denna kondensators spänning är tillräckligt med 25V - för På LED-remsan erhålls en spänning på cirka 12V. Och för att skydda denna kondensator vid brott i LED-remsan (i detta fall kan denna kondensator ha mer än 220V) är Zener-dioden D814G designad.

     
    kommentarer:

    # 15 skrev: | [Cite]

     
     

    Hej, jag ville fråga: vad är motståndens spridda kraft?

     
    kommentarer:

    # 16 skrev: | [Cite]

     
     

    Hej, jag monterade den här kretsen men motståndet R1 100 ohm är väldigt varmt, är det möjligt att ta bort den från kretsen?

     
    kommentarer:

    # 17 skrev: elektriker | [Cite]

     
     

    Vladimiri princip är det möjligt. Men enligt källan borde det finnas en motstånd som inte är på 100men på 10 Ohm. Det finns troligtvis en skrivfel på diagrammet :(

     
    kommentarer:

    # 18 skrev: Alexey | [Cite]

     
     

    Lampan är fin, jag monterade den själv, men istället för ett band rekommenderar jag att du tar Armstrong-serien bättre med OSRAM-lysdioder - 30 procent mer ljus jämfört med Samsung epistars och annat kinesiskt skräp. För badrummet monterat på profilen AVD-2071. Det visade sig mycket bra, fästelementen satte ett dumt vägghörn 1,5 mm och hängde på det. Det kommer att finnas tid att publicera en detaljerad artikel ...

     
    kommentarer:

    # 19 skrev: | [Cite]

     
     

    Välkommen! Snälla kan någon svara? Så vad behöver du exakt ett 100 ohm motstånd eller likadant vid 10, vilken kraft behöver du för att sätta motstånd i, kan den här kretsen slås på utan last?

     
    kommentarer:

    # 20 skrev: elektriker | [Cite]

     
     

    Alexander10 ohm
    Om du slår på utan last måste kapacitansen för 470 uF-kondensatorn höjas till 400V.

     
    kommentarer:

    # 21 skrev: | [Cite]

     
     

    Berätta hur jag beräknar C1, kalkylatorn med länken fungerar inte, i sökningen finns det bara kalkylatorer för att beräkna ledningarna för att starta motorerna.

     
    kommentarer:

    # 22 skrev: andy78 | [Cite]

     
     

    Serge, Jag fixade länken till miniräknaren.

     
    kommentarer:

    # 23 skrev: | [Cite]

     
     

    Vänligen säga mig, är det möjligt enligt detta schema att tända tejpen minst en meter lång? Jag förstår att Conder kommer att behöva ta ungefär 10 IFF. Men vad händer med motståndet R1 och zenerdioden? (1 meter förbrukar 1A)

     
    kommentarer:

    # 24 skrev: cat | [Cite]

     
     

    Jag ber om ursäkt för den kanske dumma frågan.
    Din krets är utformad för en ström på 150 mA, och den maximala stabiliseringsströmmen för Zener-dioden d814g är endast 29 mA. Kommer det att misslyckas om det inte finns någon belastning i form av en LED-remsa. Och efter honom är Conder C2, om den är vid 25V.