LED-ide kiibid-draiverid. Valgusdioodide draiverid: tüübid, eesmärk, ühendus Miks on vaja draiverit dlya led 3w

LED draiveri ahelad jaoks isetootmine, Täpsem kirjeldus. Täpsem kirjeldus kuidas teha ise LED-toitedraiverit.

Kõigepealt vajate draiveri jootmiseks tööriistu ja materjale:

Jootekolb võimsusega 25-40 vatti. Võite kasutada rohkem võimsust, kuid see suurendab elementide ülekuumenemise ja nende rikke ohtu. Parim on kasutada jootekolbi koos keraamiline küttekeha ja tulekindel nõel, tavaline vasknõel oksüdeerub suht kiiresti ja seda tuleb puhastada.

Joote. Kõige tavalisem on madala sulamistemperatuuriga tina-plii joodis POS-61. Pliivabad joodised on jootmise ajal sissehingamisel vähem kahjulikud, kuid neid on rohkem kõrge temperatuur sulamine väiksema voolavusega ja kalduvus aja jooksul õmbluse lagunemisele.

Flux jootmiseks (kampol, glütseriin, FKET jne). Soovitav on kasutada neutraalset räbusti – erinevalt aktiivsetest räbustitest (ortofosfor- ja vesinikkloriidhape, tsinkkloriid jne) ei oksüdeeri see aja jooksul kontakte ja on vähem toksiline. Sõltumata kasutatavast räbustist on pärast seadme kokkupanemist parem seda alkoholiga pesta. Aktiivsete voogude puhul on see protseduur kohustuslik, neutraalsete puhul - vähemal määral.

Tangid juhtmete painutamiseks.

Tangid juhtmete ja juhtmete pikkade otste lõikamiseks.

Paigaldusjuhtmed isolatsioonis. Kõige paremini sobivad keerdunud vasktraadid ristlõikega 0,35–1 mm2.

Multimeeter pinge juhtimiseks sõlmpunktides.

Isolatsiooniteip.

Väike klaaskiust leivalaud. Piisab 60x40 mm plaadist.

Draiveri vooluahel 1W LED-i jaoks.

Üks lihtsamaid vooluahelaid suure võimsusega LED-i toiteks on näidatud alloleval joonisel:

Nagu näete, sisaldab see lisaks LED-ile ainult 4 elementi: 2 transistorit ja 2 takistit.

LEDi läbiva voolu regulaatori rollis on siin võimas väljaefektiga n-kanaliga transistor VT2. Takisti R2 määrab LED-i läbiva maksimaalse voolu ja töötab ka tagasisideahela transistori VT1 vooluandurina.

Mida rohkem voolu läbib VT2, seda rohkem pinge langeb vastavalt R2-le, VT1 avaneb ja alandab pinget VT2 väravas, vähendades seeläbi LED-i voolu. Seega saavutatakse väljundvoolu stabiliseerumine.

Ahel saab toidet konstantsest pingeallikast 9–12 V, voolutugevus vähemalt 500 mA. Sisendpinge peab olema vähemalt 1-2 V võrra suurem kui LED-i pingelang.

Takisti R2 peaks hajutama 1-2 vatti võimsust, olenevalt nõutavast voolust ja toitepingest. Transistor VT2 - n-kanaliga, mille nimivool on vähemalt 500 mA: IRF530, IRFZ48, IRFZ44N. VT1 – mis tahes väikese võimsusega bipolaarne npn: 2N3904, 2N5088, 2N2222, BC547 jne. R1 - võimsusega 0,125 - 0,25 W takistusega 100 kOhm.

Elementide väikese arvu tõttu saab kokkupanekut teostada pindpaigalduse teel:

Veel üks lihtne draiveri ahel, mis põhineb lineaarselt juhitaval pingeregulaatoril LM317:

Siin võib sisendpinge olla kuni 35 V. Takisti takistuse saab arvutada valemiga:

kus I on voolutugevus amprites.

Selles vooluringis hajutab LM317 märkimisväärse võimsuse suure erinevusega toitepinge ja LED-i languse vahel. Seetõttu tuleb see asetada väikesele. Takisti võimsus peab olema ka vähemalt 2 vatti.

Seda skeemi käsitletakse selgemalt järgmises videos:

See näitab, kuidas ühendada võimas LED-i, kasutades patareisid, mille pinge on umbes 8 V. Kui LED-i pingelangus on umbes 6 V, on erinevus väike ja mikroskeem soojeneb veidi, nii et saate ilma jahutusradiaatorita hakkama.

Pange tähele, et suure erinevusega toitepinge ja LED-i languse vahel on vaja mikrolülitus asetada jahutusradiaatorile.

Võimas draiver PWM-sisendiga.

Allpool on diagramm suure võimsusega LED-ide toiteks:

Draiver põhineb kahel komparaatoril LM393. Ahel ise on buck-converter, see tähendab impulss-alla pingemuundur.

Draiveri omadused:

  • Toitepinge: 5 - 24 V, konstantne;
  • Väljundvool: kuni 1A, reguleeritav;
  • Väljundvõimsus: kuni 18W;
  • Väljundi lühisekaitse;
  • Võimalus juhtida heledust välise PWM-signaali abil.

Tööpõhimõte.

Takisti R1 koos dioodiga D1 moodustavad võrdluspinge umbes 0,7 V, mida täiendavalt reguleeritakse muutuva takistiga VR1. Takistid R10 ja R11 toimivad komparaatori vooluanduritena. Niipea, kui nende pinge ületab viiteväärtust, sulgub komparaator, sulgedes seega paar transistor Q1 ja Q2 ning need omakorda sulgevad transistori Q3. Kuid induktiivpool L1 kipub sel hetkel voolu läbimist jätkama, nii et vool voolab seni, kuni pinge R10 ja R11 vahel muutub võrdlusväärtusest väiksemaks ja komparaator jällegi ei ava transistori Q3.

Paar Q1 ja Q2 toimib puhvrina komparaatori väljundi ja Q3 värava vahel. See kaitseb vooluahelat Q3 värava häiretest tingitud valepositiivsete tulemuste eest ja stabiliseerib selle töö.

Komparaatori teist osa (IC1 2/2) kasutatakse PWM-iga täiendavaks hämardamiseks. Selleks rakendatakse PWM-sisendile juhtsignaal: TTL-i loogikatasemete (+5 ja 0 V) ​​rakendamisel avaneb ja sulgub ahel Q3. Maksimaalne signaali sagedus PWM-sisendis on umbes 2 kHz. Seda sisendit saab kasutada ka seadme sisse- ja väljalülitamiseks kaugjuhtimispuldi abil.

D3 on Schottky diood, mille nimivõimsus on kuni 1 A. Kui te ei leia Schottky dioodi, võite kasutada lülitusdioodi, näiteks FR107, kuid väljundvõimsust vähendatakse siis veidi.

Maksimaalset väljundvoolu reguleeritakse, valides R2 ja kaasates või välistades R11. Nii saate järgmised väärtused:

  • 350mA (1W LED): R2 = 10K, R11 keelatud,
  • 700mA (3W): ​​R2 = 10K, R11 ühendatud, 1 oomi nominaal,
  • 1A (5W): R2=2,7K, R11 ühendatud, nominaalne 1 oomi.

Kitsamates piirides toimub reguleerimine muutuva takisti ja PWM signaali abil.

Draiveri kokkupanek ja konfigureerimine.

Draiveri komponendid on paigaldatud leivalauale. Esiteks paigaldatakse LM393 kiip, seejärel väikseimad komponendid: kondensaatorid, takistid, dioodid. Seejärel asetatakse transistorid ja viimasena muutuvtakisti.

Parem on paigutada elemendid tahvlile nii, et ühendatud tihvtide vaheline kaugus oleks minimaalne ja kasutada võimalikult vähe juhtmeid kui džemprid.

Ühendamisel on oluline jälgida dioodide polaarsust ja transistoride pinouti, mille leiate tehniline kirjeldus nendele komponentidele. Dioode saab kontrollida ka multimeetriga takistuse mõõtmise režiimis: edasisuunas näitab seade väärtust umbes 500-600 oomi.

Ahela toiteks saate kasutada välist alalispingeallikat 5-24 V või patareisid. Patareid 6F22 ("kroon") ja teised on liiga väikese mahutavusega, mistõttu ei ole nende kasutamine võimsate LED-ide kasutamisel soovitatav.

Pärast kokkupanekut peate reguleerima väljundvoolu. Selleks joodetakse väljundisse LED-id ja VR1 mootor seatakse vastavalt skeemile kõige madalamasse asendisse (kontrollitakse multimeetriga "helina" režiimis). Järgmisena rakendame sisendile toitepinge ja VR1 nuppu keerates saavutame heledus vajaliku heleduse.

Kauba loend:

Tehke kokkuvõte.

Esimesed kaks vaadeldavatest vooluringidest on väga lihtsasti valmistatavad, kuid need ei paku kaitset lühiste eest ja on üsna madala efektiivsusega. Pikaajaliseks kasutamiseks on soovitatav LM393 kolmas vooluring, kuna sellel pole neid puudusi ja sellel on rohkem väljundvõimsuse reguleerimisvõimalusi.

Nad töötasid võimalikult eredalt ja tõhusalt, kasutades spetsiaalseid mooduleid - draivereid. LED-ide draiveriahela saab igaüks ise kokku panna, kui muidugi pole teadmisi elektrotehnikast. Seadme mõte on muuta võrgus voolav vahelduvpinge konstantseks (vähendatud). Kuid enne montaaži jätkamist peate otsustama, millised nõuded seadmele esitatakse - analüüsige seadmete omadusi ja tüüpe.

Milleks on draiverid?

Draiverite peamine eesmärk on stabiliseerida voolu, mis läbib LED-i. Pealegi tuleb arvestada, et pooljuhtkristalli läbiva voolu tugevus peab olema passi järgi täpselt sama suur kui LED-il. See tagab stabiilse valgustuse. LED-is olev kristall kestab palju kauem. LED-ide toiteks vajaliku pinge väljaselgitamiseks peate kasutama voolu-pinge karakteristikut. See on graafik, mis näitab toitepinge ja voolu vahelist seost.

Kui plaanitakse valgustada LED-lampidega elamu- või kontoriruumis, siis peab juht saama toite majapidamises kasutatava 220 V vahelduvvoolupingega. Kui LED-e kasutatakse auto- või mootorrattaseadmetes, peate kasutama draivereid, mis töötavad Alalispinge, väärtus 9-36 V. mõnel juhul (kui LED lamp väikese võimsusega ja toiteallikaks on 220 V võrk), on lubatud LED-draiveri vooluring eemaldada. Võrgust, kui seade on toidetud, piisab konstantse takisti kaasamisest ahelasse.

Juhi valikud

Enne seadme ostmist või ise valmistamist peate tutvuma selle peamiste omadustega:

  1. Nimitarbimisvool.
  2. Võimsus.
  3. Väljundpinge.

Pinge muunduri väljundis sõltub otseselt valitud valgusallika ühendamise meetodist, LED-ide arvust. Vooluvool sõltub otseselt elementide heledusest ja võimsusest.

Muundur peab tagama voolu, mille juures LED-id töötavad sama heledusega. PT4115-l on LED-draiveri vooluringi rakendamine üsna lihtne - see on kõige levinum pingemuundur, mida kasutatakse LED-elementidega. Selle põhjal saate seadme sõna otseses mõttes teha "põlve peal".

Juhi võimsus

Seadme võimsus on kõige olulisem omadus. Mida võimsam juht, seda rohkem Sellega saab ühendada LED-id (muidugi peate tegema lihtsaid arvutusi). Eeltingimuseks on, et draiveri võimsus peab olema suurem kui kõigi LED-ide võimsus kokku. Seda väljendatakse järgmise valemiga:

P \u003d P (sv) x N,

kus P, W - juhi võimsus;

P(sv), W - ühe LED-i võimsus;

N on LED-ide arv.

Näiteks 10W LED-i draiveriahela kokkupanemisel saate ohutult ühendada kuni 10W LED-elemente koormusena. Kindlasti peab olema väike võimsusvaru – umbes 25%. Seega, kui plaanite ühendada 10 W LED-i, peab draiver tagama vähemalt 12,5-13 W võimsust.

LED värvid

Kindlasti arvestage, mis värvi LED kiirgab. See sõltub sellest, milline pingelang neil sama voolutugevuse juures on. Näiteks toitevoolu 0,35 A korral on punaste LED-elementide pingelangus ligikaudu 1,9-2,4 V. Keskmine võimsus on 0,75 vatti. Sarnane mudel koos rohelises langeb juba vahemikus 3,3–3,9 V ja võimsus on 1,25 vatti. Seega, kui kasutate 220 V LED-draiveri vooluringi, mis on teisendatud 12 V-ks, saate sellega ühendada maksimaalselt 9 rohelist või 16 punast elementi.

Juhi tüübid

Kokku on LED-ide jaoks kahte tüüpi draivereid:

  1. Pulss. Selliste seadmete abil luuakse seadme väljundis kõrgsageduslikud impulsid. Töö põhineb PWM modulatsiooni põhimõtetel. Keskmine voolu väärtus sõltub töötsüklist (ühe impulsi kestuse suhe selle kordamise sagedusse). Väljundvool muutub tänu sellele, et töötsükkel kõigub vahemikus 10-80% ja sagedus jääb konstantseks.
  2. Lineaarne - tüüpiline vooluahel ja struktuur on valmistatud p-kanaliga transistoride voolugeneraatori kujul. Nende abiga saate tagada toitevoolu võimalikult sujuva stabiliseerimise juhul, kui sisendpinge on ebastabiilne. Need on odavad, kuid neil on madal efektiivsus. Töö ajal tekib suur hulk soojust, mistõttu saab seda kasutada ainult väikese võimsusega LED-ide jaoks.

Pulss on laiemalt levinud, kuna nende efektiivsus on palju suurem (võib ulatuda 95%). Seadmed on kompaktsed, sisendpinge vahemik on üsna lai. Kuid sellel on üks suur puudus - kõrge mõju mitmesugused elektromagnetilised häired.

Mida ostes otsida?

Valgusdioodide valimisel tuleb teha draiveri ostmine. PT4115-l võimaldab LED-draiveri vooluring normaalset tööd.Ühekiibiliste skeemide järgi ehitatud PWM-modulaatoreid kasutavaid seadmeid kasutatakse peamiselt autotehnikas. Eelkõige taustvalgustuse ja esitulede ühendamiseks. Kuid selliste lihtsate seadmete kvaliteet on üsna madal - need ei sobi kodusüsteemides kasutamiseks.

Hämardatav draiver

Peaaegu kõik muundurite konstruktsioonid võimaldavad teil reguleerida LED-elementide heledust. Nende seadmetega saate teha järgmist.

  1. Vähendage päeva jooksul valguse intensiivsust.
  2. Peida või rõhuta teatud interjööri elemente.
  3. Ruumi tsoneerimine.

Tänu nendele omadustele saate märkimisväärselt säästa elektrit, suurendada elementide ressurssi.

Hämardatavate draiverite sordid

Hämardatavate draiverite tüübid:

  1. Ühendatud toiteallika ja valgusallika vahel. Need võimaldavad teil juhtida LED-elementidele minevat energiat. Disain põhineb mikrokontrolleri juhtimisega PWM-modulaatoritel. Kõik energia läheb LED-idele impulssidena. LED-idele minev energia sõltub otseselt impulsside pikkusest. Selliseid draiveri konstruktsioone kasutatakse peamiselt stabiliseeritud toiteallikaga moodulite tööks. Näiteks lintide või jooksvate joonte jaoks.
  2. Teist tüüpi seadmed võimaldavad teil juhtida toiteallikat. Juhtimine toimub PWM-modulaatori abil. See muudab ka vooluhulka, mis läbib LED-e. Reeglina kasutatakse selliseid konstruktsioone nende seadmete toiteks, mis vajavad stabiliseeritud voolu.

Arvestada tuleb asjaoluga, et PWM-regulatsioon mõjub nägemisele halvasti. LED-ide toiteks on kõige parem kasutada draiveriahelaid, mille vooluhulk on reguleeritud. Kuid siin on üks hoiatus - olenevalt voolu suurusest on kuma erinev. Madala väärtuse korral kiirgavad elemendid kollase varjundiga valgust, suurema väärtuse korral sinaka varjundiga valgust.

Millist mikrokiipi valida?

Kui sa ei taha otsida valmis seade, saate seda ise teha. Ja konkreetsete LED-ide arvutuste tegemiseks. Draiverite tegemiseks on palju kiipe. Vaja läheb vaid elektriskeemide lugemise ja jootekolbiga töötamise oskust. Lihtsamate seadmete jaoks (kuni 3 W) saate kasutada kiipi PT4115. See on odav ja väga lihtne saada. Elemendi omadused on järgmised:

  1. Toitepinge - 6-30 V.
  2. Väljundvool - 1,2 A.
  3. Lubatud viga voolu stabiliseerimisel - mitte rohkem kui 5%.
  4. Koormuskaitse.
  5. Järeldused hämardamiseks.
  6. Tõhusus - 97%.

Mikrolülituse tihvtide tähistus:

  1. SW - väljundlüliti ühendus.
  2. GND - toite- ja signaaliallikate negatiivne väljund.
  3. DIM - heleduse reguleerimine.
  4. CSN - sisendvooluandur.
  5. VIN on toiteallikaga ühendatud positiivne klemm.

Juhi skeemi valikud

Seadme valikud:

  1. Kui on olemas 6-30 V konstantse pingega toiteallikas.
  2. Toiteallikaks on 12-18 V vahelduvpinge. Ahelasse sisestatakse dioodsild ja elektrolüütkondensaator. Tegelikult "klassikaline" sillaalaldi ahel koos muutuva komponendi väljalülitamisega.

Tuleb märkida, et elektrolüütkondensaator ei tasanda pinge pulsatsiooni, vaid võimaldab vabaneda selles olevast muutuvast komponendist. Samaväärsetes ahelates (Kirchhoffi teoreemi järgi) on vahelduvvooluahelas elektrolüütkondensaator juht. Kuid alalisvooluahelas asendatakse see katkestusega (elementi pole).

220 LED-draiveri saate oma kätega kokku panna ainult siis, kui kasutate täiendavat toiteallikat. See hõlmab tingimata trafot, mis alandab pinge vajaliku väärtuseni 12-18 V. Pange tähele, et te ei saa ühendada draivereid LED-idega, kui toiteallikas pole elektrolüütkondensaatorit. Kui on vaja paigaldada induktiivsus, on vaja see arvutada. Tavaliselt on väärtus 70-220 μH.

Montaažiprotsess

Kõik vooluringis kasutatavad elemendid tuleb valida andmelehe alusel ( tehniline dokumentatsioon). Tavaliselt annab see isegi praktilisi skeeme seadmete kasutamiseks. Kasutage alaldi ahelas kindlasti madala impedantsiga kondensaatoreid (ESR-i väärtus peab olema madal). Teiste analoogide kasutamine vähendab regulaatori efektiivsust. Mahtuvus peab olema vähemalt 4,7 µF (alalisvooluahela kasutamisel) ja alates 100 µF (vahelduvvooluahelas töötamiseks).

LED-ide draiveri saate vastavalt skeemile oma kätega kokku panna vaid mõne minutiga, vajate ainult elementide olemasolu. Kuid peate teadma installi funktsioone. Soovitav on paigutada induktiivpool SW mikroskeemi väljundi lähedusse. Saate selle ise valmistada, selleks on vaja vaid mõnda elementi:

  1. Ferriitrõngas - saab kasutada vanadest arvuti toiteallikatest.
  2. Traadi tüüp PEL-0,35 lakiisolatsioonis.

Proovige paigutada kõik elemendid mikroskeemile võimalikult lähedale, see välistab häirete ilmnemise. Ärge kunagi ühendage elemente pikkade juhtmetega. Nad mitte ainult ei tekita palju häireid, vaid suudavad neid ka vastu võtta. Selle tulemusena ei tööta nende häirete suhtes ebastabiilne mikroskeem õigesti ja praegune regulatsioon on häiritud.

Paigutuse valik

Saate paigutada kõik elemendid vanast luminofoorlambist korpusesse. Sellel on juba kõik olemas – ümbris, kassett, tahvel (mida saab taaskasutada). Sees saate ilma suuremate raskusteta paigutada kõik toiteallika ja mikroskeemi elemendid. Ja väljastpoolt paigaldage LED, mida kavatsete seadmest toita. 220 V LED-ide jaoks võib kasutada peaaegu iga draiveri vooluringi, peaasi, et pinget alandada. Seda on lihtne teha lihtsa trafoga.

Soovitatav on kasutada uut trükkplaati. Parem on üldse ilma selleta hakkama saada. Disain on väga lihtne, on lubatud kasutada hingedega paigaldust. Veenduge, et alaldi väljundi pinge oleks lubatud piirides, vastasel juhul põleb mikroskeem läbi. Pärast kokkupanekut ja ühendamist mõõta voolutarve. Pange tähele, et toitevoolu vähenemise korral suureneb LED-elemendi ressurss.

Valige hoolikalt LED-ide toiteks draiveri ahel, arvutage iga disaini komponent - sellest sõltuvad kasutusiga ja töökindlus. Draiverite õige valiku korral jäävad LED-ide omadused võimalikult kõrgeks ja ressurss ei kannata. Suure võimsusega LED-ide draiveriahelad erinevad selle poolest, et neil on suurem arv elemente. Sageli kasutatakse PWM-modulatsiooni, kuid kodus, nagu öeldakse, "põlve peal", on selliseid seadmeid juba raske kokku panna.

LED-valgustus on suhteliselt uus ja paljutõotav trend sise- ja väliskujunduses. Samas lasub sellise tehisallika komponentide valikul suur vastutus. Õigesti valitud elektroonika, mis sisaldab led draiverit, tagab kogu seadmete valiku pikaajalise ja katkematu töö.

Töö omadused

Skeem LED ühendus tähendab alalisvooluallika olemasolu. Vastavalt sellele vajavad olemasolevad lindid mitte 220 V toiteallikat, vaid palju madalamat alalisvoolu taset. Kõike normaliseerida aitab led-draiver - spetsiaalne alaldi.

Iga vooluringi iseloomustavad füüsikalised parameetrid:

  • omavõimsus, W;
  • voolutugevus, A;
  • stress, V.

Seetõttu on vaja arvutada ja valida sobiv LED-draiver. Sageli seisavad kasutajad silmitsi tõsiasjaga, et ühendusskeemi mustand on valmis, LED-id on olemas, kuid optimaalset LED-toitedraiverit pole võimalik valida ega osta.

Tegelikult on toiteplokk väikese suurusega seade, mis väljastab kontaktidele tootjate määratud pinge ja voolu. Ideaalis ei sõltu need parameetrid sellele rakendatavast koormusest.

Kahe takisti paralleelne ühendamine

Teades füüsikaseadusi, saab välja arvutada, et kui 40-oomise takistusega tarbija ühendada vooluallikaga, mille pinge on 12V (viimasena võib toimida takisti), siis vooluringi läbib 0,3 A. Kui vooluringis osaleb paar sellist paralleeltakistit, tõuseb voolutugevus 0,6 A-ni.

LED-i draiver töötab stabiilse voolutugevuse säilitamiseks. Pinge väärtus võib sel juhul erineda. Sellega ühendamisel 0,3 A 40 oomi takisti väljastamise ajal saab tarbija toite 12 V pingega. Kui lisate paralleelselt teise takisti, langeb pinge 6 V-ni ja voolutugevus jääb 0,3 A.

Parimad LED-draiverid tagavad tootja määratud vooluga igasuguse koormuse, olenemata märkimisväärsetest pingelangustest. Sel juhul on tarbijad pinge väärtuse langetamisel 2 V-ni ja 0,3 A vastuvõtmisel sama eredad kui 3 V ja 0,3 A juures.

Valikud, mille hulgast valida

Valige oma juht targalt led riba abi tehnilised kirjeldused tooted. Üks neist on võim. See arvutatakse iga toiteallika jaoks. Võimsus sõltub otseselt komponentide parameetritest ja nende arvust. Lubatud maksimaalne väärtus on märgitud pakendi esiküljele või toote enda tagaküljele.

Toiteallikate võimsus valitakse tingimata suurem kui vooluahela olemasolev väärtus. Vastasel juhul tõuseb ploki temperatuur.

Samuti pöörame tähelepanu voolutugevusele ja pingele. Iga tehas märgistab oma tooted, märkides nominaalse voolutugevuse. LED-ide jaoks valime sobiva LED-draiveri ise. Kõige populaarsemad on dioodid, mis tarbivad 0,35 A või 0,7 A. Samal ajal pakuvad tootjad linte pingega 12 V või 24 V. Toiteallikate märgistus toimub pinge ja võimsuse kujul.

Kuna LED-ide draiverid võivad nüüd asuda igas keskkonnas, on oluline pöörata tähelepanu niiskuskindlusele ja tihedusklassile.

Ei ole haruldane kasutada dioode märgades tingimustes, näiteks basseini kõrval või otse. Seejärel peate tähelepanu pöörama IP-indikaatorile, mis näitab kaitset niiskuse läbitungimise eest. IPX6 väärtus näitab ajutise üleujutuse võimalust, samas kui IPX9 võimaldab teil taluda märkimisväärset survet.

VIDEO: LED-id – toiteallikas (LED-draiverid)

Ühendusvalikud

Vaatame mõnda näidet LED-ide draiveri valimise kohta. Kuuest dioodist koosnevas ahelas saate kõike lahti võtta. Neid saab ühendada mitmel viisil, andes soovitud tulemuse.

Järjepidevalt

Sellisel juhul valime allika pingega 12 V ja voolutugevusega 0,3 A. Meetodi peamine eelis seisneb selles, et kogu vooluringi ulatuses antakse tarbijatele võrdne voolutugevus. Sel juhul kiirgavad kõik elemendid sama heledust. Ühenduse negatiivne külg on vajadus dioodide olulise suurendamise järele, et oleks saadaval suure nimipingega allikas.

Paralleelselt

Sellises olukorras piisab LED-draiverist, mis väljastab kontaktidele 6 V. Voolu, mida vooluahel tarbib, aga võrreldes sarnase jadaühendusega kahekordistub 0,6 A-ni. Puuduseks on see, et iga sektsiooni jaoks voolavad voolud erinevad füüsiliselt dioodide füüsiliste parameetrite tõttu. Tulemuseks on väike erinevus piirkondade säras.

Nendes isetegemise ahelates saate kasutada sarnaste LED-ide draiverite abi paralleelühendus. See seab heleduse võrdseks ahela iga sektsiooni jaoks. Skeemil on märkimisväärne puudus. See on ilmne, sest alguses käivituvad mõned elemendid omaduste väikeste erinevuste tõttu varem kui teised. Sel ajal voolab neid läbi nimiväärtusest kahekordne vool. Tootjad lubavad väärtuse lühiajalist ületamist, kuid praktikas seda skeemi siiski ei soovitata rakendada. Enne LED-ide draiveri valimist on vaja hinnata kõiki riske.

Mitte mingil juhul ei tohi sel viisil ühendada rohkem kui kahte dioodi, sest mõned neist läbivad äärmiselt suure voolutugevuse, mis põhjustab nende kohese rikke.

Toodud näidetes võeti LED-draiver igal juhul võimsusega 3,6 vatti. See väärtus ei mõjutanud ühendusviise. Põhineb tõeline näide on näha, et dioodide soetamise käigus on vaja valida toiteallikas. Valiku tõenäosus järgmistes etappides vähendab oluliselt õige ploki leidmise võimalusi.

Elementide klassifikatsioon

Riiulitelt leiate kahte peamist tüüpi LED-ide draivereid:

  • impulsi tüüp
  • lineaarne.

Esimesed on seadmed, mis pakuvad väljundis kõrgsageduslike impulsside kaskaadi. Nende uusim põlvkond kasutab impulsi laiuse modulatsiooni põhimõtet. Tegelikult arvutatakse keskmise voolutugevuse parameeter impulsi laiuse ja nende perioodi suhtena. Parameeter määratakse täiteteguriga.

Lineaarsed väljundid annavad voolugeneraatori väärtuse. Moodustub voolu stabiliseerumine ja pinge on muutuv. Kõik seadistused tehakse sujuvas režiimis ilma kõrgsageduslike elektromagnetiliste häireteta. Isegi suhteliselt madala efektiivsuse (umbes 85%) ja disaini lihtsuse korral on nende ulatus piiratud väikese võimsusega lintide või LED-lampidega.

PWM-draiverid on oma positiivsete jõudlusomaduste tõttu laiemalt populaarsed:

  • pikaajaline töö;
  • Kasutegur kuni 95%;
  • minimaalsed mõõtmed.

Viimase puuduseks on kõrge tase interferents, erinevalt lineaarsest.

Draiverid eristuvad galvaanilise isolatsiooni olemasolu või puudumise järgi. Esimesel juhul tagatakse suurem efektiivsus, suurem töökindlus ja piisav ohutus.

LED-ide ühendamiseks standardsesse elektrivõrku saab kasutada mõlemat tüüpi draivereid, kuid ülekaalus on need, millel on galvaaniline isolatsioon. Tema vastutab lampide ohutu kasutamise eest. Kui sellist isolatsiooni pole, on alati elektrilöögi oht.

Eluaeg

Isegi tootjad ise väidavad, et draiver on optikast väiksem. Kui viimane on ette nähtud 30 tuhandeks tunniks, siis alaldi töötab parimal juhul 1000 tundi. Selline ajavahe on seotud järgmiste asjaoludega:

  • pingelangus elektrivõrgus nii üles kui alla rohkem kui 5%;
  • töötemperatuuri erinevus töö ajal;
  • kõrge õhuniiskus, kui me räägime sellistest ruumidest;
  • intensiivsus - mida rohkem see töötab ja mida vähem see välja lülitub, seda pikem on tööperiood.

Esimese asjana võtab kõige suurema raskuse silumiskondensaator, milles kõrge niiskuse, temperatuuri ja voolu tõusulainete korral hakkab elektrolüüt intensiivselt aurustuma. Selle puudumisega suureneb lainetuse tase, mis viib jääjuhi rikkeni.

Kuid kõige huvitavam on see, et osalise tööajaga töötamine vähendab tööperioodi. Kui ostsite 150-vatise elemendi ja koormus ei ületa 70, naasevad ülejäänud 80 võrku ja tekitavad selle ülekoormuse. Valige alati õiged tööelemendid, mis sobivad kõige paremini tõhususe ja tegelike tingimustega.

VIDEO: lihtne toiteallikas LED-ide jaoks

Üles