Hogyan válasszuk ki a LED-es lámpa meghajtót: típusok, cél + csatlakozási lehetőségek
A LED-lámpák elterjedtek, amelynek eredményeként megkezdődött a másodlagos energiaforrások aktív gyártása. A LED-lámpa meghajtója képes stabilan fenntartani a beállított áramértékeket a készülék kimenetén, stabilizálva a diódák láncán áthaladó feszültséget.
Mindent el fogunk mondani a diódás lámpa működtetésére szolgáló áramátalakító eszköz típusairól és működési elveiről. Cikkünkben útmutatást nyújtunk a járművezető kiválasztásához, és hasznos ajánlásokat adunk. Találunk független otthoni villanyszerelőket bevált csatlakozási sémákkal.
A cikk tartalma:
Cél és felhasználási terület
A diódakristályok két félvezetőből állnak - az anódból (plusz) és a katódból (mínusz), amelyek felelősek az elektromos jelek transzformációjáért. Az egyik terület P-típusú vezetőképességgel rendelkezik, a másik - N. Ha áramforrás van csatlakoztatva, az áram ezen elemekön keresztül áramlik.
Ennek a polaritásnak köszönhetően az elektronok a P-típusú zónából az N-típusú zónába rohannak, és fordítva az N-pont rohanásából a P.-hez töltöttek. A régió minden szakaszának megvannak a saját határai, úgynevezett P-N-csomópontok. Ezen a helyen a részecskék megtalálhatók és kölcsönösen felszívódnak vagy rekombinálódnak.
A P-N csomópontok során a feszültség bizonyos számú volttal csökken, mindig azonos az áramkör minden eleménél. Ezeket az értékeket figyelembe véve a meghajtó stabilizálja a bejövő áramot, és állandó értéket képez a kimeneten.
Milyen teljesítményre van szükség és milyen veszteségértékek vannak a P-N áthaladásakor a LED-eszköz útlevélében. Ezért, mert dióda izzó kiválasztása figyelembe kell venni az áramellátás paramétereit, amelyek tartományának elegendőnek kell lennie az elvesztett energia kompenzálására.
10–36 V feszültségű tápegységeket használnak a világítóberendezések felszerelésére.
A technika különféle lehet:
- autók, kerékpárok, motorkerékpárok stb. fényszórói;
- kicsi hordozható vagy utcai lámpák;
- led fény, Szalagok, mennyezeti lámpa és modulok.
Azonban azért alacsony teljesítményű LED-ek, valamint állandó feszültség használata esetén megengedett, hogy a járművezetők ne alkalmazzák. Ehelyett egy ellenállást vezetnek be az áramkörbe, szintén 220 V feszültség alatt.
A tápegység működésének elve
Gondoljuk ki, milyen különbségek vannak a feszültségforrás és az áramellátás között. Példaként vegye figyelembe az alább bemutatott áramkört.
Ha egy 40 ohmos ellenállást csatlakoztat a 12 V-os tápegységhez, 300 mA-es áram áramlik rajta (A ábra). A második ellenállás párhuzamos csatlakoztatásával az áramkörben az áramérték - 600 mA (B). A feszültség azonban nem változik.
Most megvizsgáljuk, hogyan változnak az értékek, ha ellenállások vannak csatlakoztatva az áramkör tápegységéhez. Ugyanígy vezetünk be egy 40 ohmos reostattát egy 300 mA-os meghajtóval. Ez utóbbi 12 V feszültséget hoz létre rajta (B áramkör).
Ha az áramkör két ellenállásból áll, akkor az áramérték nem változik, és a feszültség 6 V (G).
Következtetéseket levonva elmondhatjuk, hogy egy kiváló minőségű konverter névleges árammal látja el a terhelést akkor is, ha a feszültség esik. Ennek megfelelően a 2 V vagy 3 V diódák és a 300 mA áramú kristályok ugyanolyan fényesen égnek csökkentett feszültség mellett.
A konverter megkülönböztető jellemzői
Az egyik legfontosabb mutató a terhelés alatt átadott teljesítmény. Az eszközt nem szabad túlterhelni, és próbáljon a lehető legmagasabb eredményt elérni.
A nem megfelelő felhasználás nemcsak az áttekintő mechanizmus, hanem a LED-chipek gyors kudarcához is hozzájárul.
A munkát befolyásoló fő tényezők a következők:
- az összeszerelés során használt alkotóelemek;
- védettség (IP);
- minimális és maximális értékek a bemeneten és a kimeneten;
- gyártó.
A konverterek modern modelljei mikroáramkörökön kaphatók, és alkalmazzák az impulzusszélesség-transzformáció (PWM) technológiáját.
Az ilyen eszközöket magas fokú védelem jellemzi a rövidzárlatok, a hálózati torlódások ellen, és megnövelt hatékonyságuk is.
Az aktuális konverter kiválasztásának szabályai
LED-es lámpa konverter megvásárlásához tanulmányozza a kulcsot eszköz jellemzői. Ez a kimeneti feszültségen, névleges áramon és teljesítményn alapul.
Világos dióda teljesítmény
Eleinte elemezzük a kimeneti feszültséget, amely számos tényezőtől függ:
- a feszültség veszteségeinek értéke a kristályok P-N csomópontján;
- a fénydiódák száma a láncban;
- kapcsolási rajz.
A névleges áram paramétereit a fogyasztó jellegzetességei, nevezetesen a LED elemek teljesítménye és fényerőssége határozhatják meg.
Ez a mutató befolyásolja a kristályok által fogyasztott áramot, amelynek tartománya a kívánt fényerő függvényében változik.A konverter feladata ezeknek az elemeknek a megfelelő mennyiségű energiaellátása.
A készülék teljesítménye az egyes LED elemek erősségétől, színétől és mennyiségétől függ.
A felhasznált energia kiszámításához használja a következő képletet:
PH = PLED * N,
ahol
- PLED - egy dióda által létrehozott elektromos terhelés,
- N a kristályok száma a láncban.
A kapott mutatók nem lehetnek alacsonyabbak a vezető teljesítményénél. Most meg kell határoznia a szükséges névleges értéket.
A készülék maximális teljesítménye
Ne feledje, hogy a konverter stabil működésének biztosítása érdekében annak névleges paramétereinek 20-30% -kal meg kell haladniuk a kapott P értéketH.
Így a képlet a következőképpen alakul:
Pmax ≥ (1,2..1,3) * PH,
ahol pmax - a tápegység névleges teljesítménye.
A táblán levő fogyasztók teljesítménye és száma mellett a terhelési erő a fogyasztó színhatásainak is alá van rendelve. Ugyanabban az áramban, az árnyéktól függően, eltérő feszültségcsökkenési mutatókkal rendelkeznek.
Vegyük például az amerikai Cree amerikai LED-ek vörös színét az XP-E sorozatból.
Jellemzőik a következők:
- feszültségcsökkenés 1,9-2,4 V;
- áram 350 mA;
- átlagos energiafogyasztás 750 mW.
A zöld színű analógnak ugyanazon az áramon teljesen eltérő mutatói lesznek: a P-N csomópontok veszteségei 3,3-3,9 V, teljesítményük 1,25 W.
Ennek megfelelően az a következtetés vonható le: a 10 watt teljesítményű meghajtót tizenkét vörös vagy nyolc zöld kristály táplálására használják.
LED csatlakoztatási rajz
A meghajtó megválasztását a LED-fogyasztók csatlakozási rendjének meghatározása után kell elvégezni. Ha először fénydiódákat vásárol, majd kiválaszt egy számukra konvertert, ezt a folyamatot sok nehézség kíséri.
Olyan eszköz kereséséhez, amely csak egy ilyen csatlakozási sémával rendelkező fogyasztók működését biztosítja, sok időt kell költenie.
Adjunk példát hat fogyasztóval kapcsolatban. Feszültségveszteségük 3 V, áramerőssége 300 mA. Csatlakoztatásukhoz használhatja az egyik módszert, miközben a tápegység szükséges paraméterei különböznek.
Esetünkben a soros csatlakozáshoz 18 V-os egységet kell használni, 300 mA-es árammal. Ennek a módszernek az a fő előnye, hogy ugyanaz az erő halad át a teljes vonalon, illetve az összes dióda azonos fényerővel ég.
Párhuzamos elhelyezés esetén elegendő egy 9 V-os átalakító használata, de az áramfogyasztás megkétszereződik az előző módszerhez képest.
Ha szekvenciális módszert használ két LED pár létrehozására, akkor ugyanazzal a mutatóval rendelkező meghajtót kell használni, mint az előző esetben. Ebben az esetben a világítás fényereje már egyenletes lesz.
Itt voltak azonban néhány negatív árnyalatok: amikor a csoportot táplálják, a jellemzők szétszóródása miatt az egyik LED gyorsabban nyithat, mint a második, és ennek megfelelően egy olyan névleges áram, amely megkettőzi a névleges értéket, átmegy rajta.
Sok faj LED-ek otthoni világításhoz A rövid távú ugrásokhoz tervezték, de ez a módszer kevésbé népszerű.
Illesztőprogramok típusai eszköz típus szerint
Azokat az eszközöket, amelyek a 220 V-os tápellátást a LED-ekhez szükséges indikátorokká alakítják, általában három kategóriába sorolják: elektronikus; kondenzátorok alapján; szabályozható.
A világítási kiegészítők piacát számos járművezető-modell képviseli, elsősorban egy kínai gyártótól. És az alacsony ártartomány ellenére ezek közül az eszközök közül választhat egy nagyon tisztességes opciót. Figyelembe kell azonban vennie a jótállási kártyát, mert nem minden bemutatott termék elfogadható minőségű.
A készülék elektronikus nézete
Ideális esetben az elektronikus konvertert tranzisztorral kell felszerelni. Feladata a vezérlő chip kiürítése. A fodrozódás kiküszöbölése vagy maximalizálása érdekében a kimenetre kondenzátort szerelünk fel.
Ez a fajta eszköz drága kategóriába tartozik, de képes stabilizálni az áramot akár 750 mA-ig, amire az előtét mechanizmusok nem képesek.
A pulzálás nem az átalakítók egyetlen hátránya. A másodikt nevezhetjük a nagyfrekvenciás (HF) tartomány elektromágneses interferenciájának. Tehát, ha más elektromos készülékeket, például rádiót csatlakoztatnak a lámpa csatlakozóaljzatához, akkor zavarokra számíthat, ha digitális FM frekvenciákat, televíziót, útválasztót stb. Vesz fel.
Egy kiváló minőségű eszköz opcionális eszközének két kondenzátorral kell rendelkeznie: az egyik elektrolitikus a hullámok kiegyenlítésére, a másik kerámia, az RF csökkentésére. Egy ilyen kombináció azonban ritkán fordul elő, főleg, ha kínai termékekről beszélünk.
A nagy hatékonyság (95% -ig) miatt ezek a mechanizmusok különféle területeken használt nagy teljesítményű eszközökhöz, például autók hangolására, utcai világítótestekhez, valamint háztartási LED-forrásokhoz használhatók.
Kondenzátor alapú tápegység
Most a nem olyan népszerű eszközök felé fordulunk - kondenzátorokon alapulnak. Az ilyen típusú meghajtót használó olcsó LED-es lámpaáramok szinte minden jellemzője hasonló.
A gyártó módosításai miatt azonban változásokon megy keresztül, például a lánc bármely elemének eltávolításával. Különösen gyakran ez a rész az egyik kondenzátor - simító.
Az ilyen mechanizmusoknak csak két előnye van: önszerelésre állnak rendelkezésre és hatékonyságuk száz százalékkal egyenlő, mivel veszteségek csak p-n kereszteződéseknél és ellenálláson lépnek fel.
Ugyanaz a negatív szempont: alacsony elektromos biztonság és magas fodrozódás. A második hátrány körülbelül 100 Hz, és váltakozó feszültség kijavításának eredményeként jön létre. A szabvány megengedi, hogy a megengedett fodrozódás 10-20% legyen, attól a helyiségtől függően, ahol a világítóberendezést felszerelik.
Ennek a hiánynak az egyetlen módja a megfelelő névleges kondenzátor kiválasztása. Ennek ellenére nem számíthat a probléma teljes kiküszöbölésére - egy ilyen megoldás csak a robbanások intenzitását enyhíti.
Tompítható áramváltók
Az illesztőprogramok tompítása tompítható LED izzók lehetővé teszi a bejövő és kimenő áramjelzők megváltoztatását, miközben csökkentheti vagy növelheti a diódák által kibocsátott fény fényerejét.
Két kapcsolódási módszer létezik:
- az első egy lágy indítással jár;
- a második pulzál.
Vegye figyelembe a tompítható illesztőprogramok működési elvét a CPC9909 chip alapján, amelyet LED-áramkörök szabályozó eszközeként használnak, beleértve a nagy fényerősségű áramköröket is.
Sima indítás mellett a meghajtó chip fokozatosan növeli a fényerőt a diódákkal. Ehhez két ellenállást használnak, amelyek az LD csatlakozóhoz vannak csatlakoztatva, és amelyek célja a sima tompítás feladata. Ez egy fontos feladatot hajt végre - meghosszabbítja a LED elemek élettartamát.
Ugyanezt a következtetést vonja le az analóg szabályozás is - a 2,2 kΩ-os ellenállást egy erősebb változó analógra váltják - 5,1 kOhm. Így a kimeneti potenciál zökkenőmentes változása érhető el.
A második módszer alkalmazása téglalap alakú impulzusokat szolgáltat az alacsony frekvenciájú kimeneti PWMD-hez. Ez magában foglalja akár egy mikrovezérlőt, akár egy impulzusgenerátort, amelyeket szükségszerűen optocsatoló választ el egymástól.
Lakással vagy anélkül?
A járművezetők házban vagy ház nélkül is kaphatók. Az első lehetőség a leggyakoribb és drágább. Az ilyen készülékek védettek a nedvességtől és a porrészektől.
A második típusú eszközöket süllyesztett szereléshez használják, és ennek megfelelően olcsók.
Mindegyiket megkülönbözteti az üzem közben megengedett hőmérséklet - ezt a kiválasztásnál is figyelembe kell venni.
Klasszikus meghajtó áramkör
A LED tápegység ön összeszereléséhez az impulzus típusú legegyszerűbb eszközzel fogunk foglalkozni, amely nem rendelkezik galvanikus szigeteléssel. Az ilyen típusú áramkörök fő előnye az egyszerű csatlakoztatás és a megbízható működés.
Az ilyen mechanizmus vázlata három fő lépcsőzetes területről áll:
- Kapacitív feszültségleválasztó.
- Az egyenirányító.
- Feszültségstabilizátorok.
Az első szakasz az ellenállás által a C1 kondenzátor váltakozó áramának ellenállás által kifejtett ellenállása. Ez utóbbi kizárólag az inert elem független töltéséhez szükséges. Ez nem befolyásolja az áramkör működését.
Amikor a képződött feszültség félhullám áthalad a kondenzátoron, az áram addig folyik, amíg a lemezek teljesen meg nem töltődnek. Minél kisebb a mechanizmus kapacitása, annál kevesebb időt tölt a teljes töltésig.
Például egy 0,3–0,4 μF térfogatú eszközt töltöttek fel a félhullám periódusának 1/10 részére, azaz az átadott feszültségnek csak egy tizede halad át ezen a szakaszon.
A második kaszkád egy elektromos eszköz, amely a váltakozó áramot pulzálóvá alakítja (egyenirányítja). Ezt a folyamatot félhullámnak hívják. Mivel a félhullám egy részét egy kondenzátor simította, ennek a szakasznak a kimenete esetén az egyenáram 20-25 V lesz.
A harmadik kaszkád egy simító stabilizáló szűrőn - egy elektrolitkondenzátoron - működik. Kapacitív paramétereinek megválasztása a terheléstől függ.
Mivel az összeszerelt áramkör azonnal reprodukálja a munkáját, nem szabad megérinteni a csupasz vezetékeket, mert a vezetett áram tíz ampert ér el - a vezetékek előzetesen vannak szigetelve.
Következtetések és hasznos videó a témáról
A videóban részletesen ismertetik azokat a nehézségeket, amelyekkel a rádióamatőrök szembesülhetnek a nagy teljesítményű LED-lámpák átalakítójának kiválasztásakor:
A konverter és az elektromos áramkör független csatlakoztatásának főbb jellemzői:
Lépésről lépésre leírja a LED meghajtó DIY összeszerelési folyamatát improvizált eszközökből:
Annak ellenére, hogy a gyártó tízezer órányi folyamatos LED-lámpákat működtet, számos tényező jelentősen csökkenti ezeket a mutatókat.
A meghajtókat úgy tervezték, hogy kiegyenlítsék az elektromos rendszer minden áramlását. Választásukat vagy önszerelésüket minden szükséges paraméter kiszámítása után felelősségteljesen kell megközelíteni.
Mondja el, hogyan választotta meg a meghajtót a LED-izzóhoz. Ossza meg érveit és módszereit a diódavilágító eszközök feszültségellátásának stabilizálására. Hagyja meg észrevételeit az alábbi blokkban, tegyen fel kérdéseket, küldjön fotókat a cikk témájáról.
A meghajtóhoz szükséges a feszültség stabilizálása és a kimeneti áramérték fenntartása. Vásárláskor a tápegység paramétereitől kell kezdődnie. De ha a készüléken a LED-ek alacsony fogyasztásúak, akkor nem szükséges meghajtó. Ezután egy ellenállást kell beépíteni az áramkörbe.
Az általunk forgalmazott járművezetők elsősorban Kínában készülnek (valamint a legtöbb többi). Az ilyen járművezetők árai alacsonyak, és a minőség elviselhető.