Menü
Ingyen
Bejegyzés
itthon  /  BMW/ LED-ek halogén helyett standard fényszórókban: teljes hiba! Elveszítheti a fényszórókban lévő LED-lámpákra vonatkozó jogait, ha több RGB LED-szalagot csatlakoztat?

LED-ek halogén helyett a normál fényszórókban: teljes hiba! Elveszítheti a fényszórókban lévő LED-lámpákra vonatkozó jogait, ha több RGB LED-szalagot csatlakoztat?

A könnyű beszerelés, a megbízhatóság és a tartósság miatt a dióda világítócsíkok nagyon népszerűek.

Ha fényforrásként LED-szalagot választanak beépítésre, akkor a fogyasztót foglalkoztató fő kérdések a saját kezűleg a mennyezetre történő felszerelés és az ilyen eszköz működtetése.

A LED-es világítócsíkokat szabványos dielektrikum képviseli, amely vezető pályákkal van felszerelve, és érintkezőfelületekkel rendelkezik az SMD alkatrészekhez LED-ek és ellenállások formájában. Egy szabványos eszköz 2,5-10 cm hosszú egyedi modulokat tartalmaz. Mindegyik ilyen modulnak több diódája és ellenállása van, amelyek az áramfelvétel korlátozásáért felelősek.

Kiválasztáskor ügyelni kell a termék címkéjére, amely több szimbólumból áll:

  • az eszköz típusa;
  • feszültségjelzők;
  • ragyogó szín;
  • az elemek beépítésének típusa;
  • dióda chip méretei;
  • diódák száma egy méter szalagban;
  • termékvédelmi osztály.

A modern diódacsíkos lámpák fehér (W), kék (B), piros (R) vagy zöld (G) fényűek. Többszínű RGB szalagok is kaphatók. Az egysoros szalagok dióda-sűrűsége 30-szoros, a kétsoros szalagok dióda-sűrűsége pedig 60-nak többszöröse.

Különös figyelmet kell fordítani a dióda chipek méretére. Ezek a paraméterek jellemzik a fényáram mennyiségét:

  • SMD-3528 4,8-19,2 W/m teljesítménnyel;
  • SMD-5050 7,2-14,4 W/m teljesítménnyel;
  • SMD-5060 szalagok;
  • SMD-5630 szalagok;
  • SMD-5730 szalagok.

A dióda világítószalag kiválasztásakor nem szabad figyelmen kívül hagyni az IP védelmi szintet. Az optimális teljesítmény garantálja a fényforrás biztonságos és tartós működését.

Az IP-65 - IP-68 osztályú LED-szalagos lámpák nedvességállósága jobb, de gyakran jellemző a nem megfelelő hőelvezetés, ami a szilikonhéj jelenlétének köszönhető.

Ezért ajánlatos az ilyen eszközöket csak túlzott páratartalmú helyiségekben telepíteni.

Csatlakozók

A szalag gyári felszerelése, amely teljesen készen áll a telepítésre, feltételezi az elektromos áramforráshoz csatlakoztatott csatlakozók jelenlétét.

A vágott elemek azonban nem rendelkeznek kész érintkezőkkel, ezért a csatlakozókkal ellátott csatlakozók használata az egyetlen helyes lehetőség a világítóberendezés csatlakoztatására.

A csatlakozó költsége nagymértékben változik a funkcionális céltól függően.

A csatlakozó eszközök lehetnek nem csak csatlakozó, hanem csatlakozó és tápláló eszközök is, amelyeket olyan eszközökhöz való csatlakozásra terveztek, mint az áramforrás, a vezérlő vagy a dimmer.

Szigetelés

Szigetelés céljára leggyakrabban hőre zsugorodó csövet alkalmaznak, amely a felmelegedés hatására méretre zsugorodásra, zsugorodásra és az érintkezők szoros illeszkedésére képes.

Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően nemcsak elektromos szigetelés érhető el, hanem a mechanikai szilárdság szintje is növelhető.

Ha saját kezűleg szeretné elvégezni a szigetelést, egy 20 mm-es darabot kell ráhelyezni kapcsolattartó csoport diódacsíkot, és melegítse fel egy szokásos háztartási öngyújtóval vagy egy speciális keskeny fúvókával ellátott hajszárítóval.

Két szalag összekapcsolása

A csatlakozókkal ellátott csatlakozók kényelmes és egyszerű alternatívát jelentenek a hagyományos csatlakozásokkal szemben, lehetővé téve a diódacsík lámpák szakaszainak újracsatlakoztatását, vagy több diódacsík kombinálását egységes rendszer.

Jelenleg olyan csatlakozókat árulnak, amelyek egy vagy több csatlakozóval rendelkeznek, ezért a választásnál figyelembe kell venni a diódacsík típusát és a csatlakozás típusát, amely lehet merev vagy rugalmas.

Kettő vagy több összekapcsolása LED szalagok

Fontos megjegyezni, hogy az érintkező oxidációjának és a készülék meghibásodásának veszélye miatt teljesen kizárt a csatlakozókkal ellátott vezérlő használata magas páratartalmú helyiségekben.

LED szalag és tápegység számítása

A LED szalagos lámpák ahonnan működnek egyenáram, és a csatlakozás 12 V-os vagy 24 V-os feszültségforrásra történik. Emiatt átalakítókat használnak a normál elektromos hálózatról történő áramellátásra. impulzus blokkok tápegység, amelynek meg kell felelnie a világítóberendezés teljesítményének. A teljesítményszint a táblázatos adatokból határozható meg.

Tápegység kiválasztása

Manapság a tápegységek többféle változatát gyártják és értékesítik különböző kivitelben:

  • Kompakt és zárt készülék műanyag házzal, kis méret és súly, valamint megfelelő szintű nedvességvédelem jellemzi. A maximális teljesítményjelzők nem haladják meg a 75 W-ot. A készüléket belső világítás diódacsíkjainak táplálására tervezték.
  • Zárt készülék alumínium házzal, átlagos teljesítmény 100W. A készülék ezen verzióját meglehetősen észrevehető súly és méretek jellemzik, ezért széles körben használják utcai eszközök világításánál. Megnövekedett megbízhatóság és jó védelem a kedvezőtlen külső tényezőkkel szemben, mint például a szél, a csapadék és az ultraibolya sugárzás.
  • Nyitott típusú készülék, átlagosan 100 W teljesítménnyel. Hardverrekeszbe vagy speciális szekrénybe történő beépítésre tervezett nagyméretű eszköz. Ennek a lehetőségnek a fő előnye a megfizethető költség.

Így a megfelelő tápegység kiválasztásához nemcsak a világítószalag típusát, hanem annak teljesítményét is meg kell határoznia.

Annak a teljesítményszintnek a független meghatározásához, amelyre a tápegységet tervezték, 1 mpp teljesítményű dióda világítóeszközre van szüksége. szorozzuk meg a szalag hosszával, és adjuk hozzá a margó körülbelül 10%-át az eredményhez. A szabványos biztonsági tényező 1,15.

Szükséges eszközök

A LED-szalagos világítóberendezés felszereléséhez szabványos anyagok és szerszámok szükségesek:

  • közvetlenül dióda szalaggal;
  • tápegység;
  • szerelőeszköz kés és olló formájában;
  • elektromos forrasztópáka 25-40W;
  • gyanta és alacsony olvadáspontú "POS-61" típusú forrasztóanyag;
  • legalább 0,75 mm 2 keresztmetszetű elektromos vezetékek;
  • hőre zsugorodó cső;
  • speciális hajszárító vagy gázos háztartási öngyújtó;
  • saruk elektromos vezetékekhez;
  • speciális krimpelő szerszám.

Amint a gyakorlat azt mutatja, a forrasztás optimális fluxusát a közönséges gyanta képviselheti, amelyet először kis mennyiségű alkoholban kell feloldani.

A munkaigényes forrasztás elkerülése érdekében célszerű leválasztható csatlakozókat vásárolni, amelyeket szalagdióda lámpa felszerelésére terveztek. Az ilyen eszközök szorítóérintkezős rendszerrel rendelkeznek, és lehetővé teszik a könnyű csatlakoztatást.

Háttérvilágítás telepítése

Tehát nézzük meg, hogyan kell felszerelni a LED-szalagokat a mennyezeti világításhoz. A LED-szalag felszerelése önmagában egyáltalán nem nehéz. Először fel kell próbálnia a szalagot a telepítés helyén, és meg kell jelölnie a rögzítőelemek furatainak helyét.

A további telepítés a következő lépésről lépésre, intuitív utasítások szerint történik:

  • A vezetékekkel vagy kábelekkel végzett előkészítő tevékenységek közé tartozik a végek 3-5 mm-es csupaszítása, majd megcsavarása. Vigyen fel egy csepp alkoholos folyasztószert a csavarra, és forrasztópákával bádogozza be. A csavart huzalszakaszt a forrasztópáka forró hegyével gyantába nyomhatja, majd belemerítheti az olvadt forrasztóanyagba.
  • A vezetékek csatlakoztatása a színjelölésnek megfelelően történik, és a hurokvezetők a szalagon lévő érintkezőfelületre kerülnek. A szabványos forrasztási idő nem haladhatja meg a 7-8 másodpercet.
  • A forrasztó- és huzalcsoport fölé hőre zsugorodó csövet helyeznek, és melegítéssel rögzítik. Mielőtt elkezdené a szigetelőcső sajtolását, ajánlatos az összes forrasztási területet szilikon tömítőanyaggal lezárni.

LED szalag beépítési rajz

A telepítés utolsó szakaszában csatlakoztassa a diódacsík világítóeszközt olyan eszközök kivezetéseihez, mint a tápegység, a vezérlő vagy az erősítő, majd gondosan ellenőrizze a teljes áramkör helyességét. A vezérlőket csak akkor használják, ha a LED-szalagok fényerejének és színének zökkenőmentes szabályozására van szükség.

Ha az öncsatlakozás helyesen történik, a feszültség bekapcsolása után a szalag diódái világítanak. BAN BEN másképp szét kell szerelni a világítóberendezést, vagy ellenőrizni kell a csatlakozó áramkör összes elemének működőképességét.

Hogyan telepítsünk LED szalagot a konyhába?

Nedves helyiségekben és konyhákban lezárt szalagokat szerelnek fel, a falhoz vagy a mennyezethez való rögzítéshez leggyakrabban speciális műanyag bilincseket vagy kapcsokat használnak:

  • csatlakoztassa a diódaszalag érintkezőit a vezetékekhez forrasztással vagy speciális csatlakozókkal;
  • szigetelje le az illesztéseket szigetelőszalaggal vagy hőre zsugorodó csővel;
  • ha a szalagot kétoldalas ragasztószalaggal rögzíti a profilra, a felületnek száraznak, tisztának és zsírmentesnek kell lennie;
  • ragassza fel a LED-szalagot, fokozatosan távolítsa el a felső fóliavédelmet és nyomja meg a világítóeszközt;
  • telepítse a transzformátort egy előre kijelölt helyre.

Ha több diódaelemből hozunk létre háttérvilágítást, azok egyetlen rendszerré történő kombinációjának szigorúan párhuzamosnak kell lennie, és a csatlakozási területeket speciális műanyag tokban kell eltávolítani.

Az utóbbi időben a fogyasztók nem a hagyományos kapcsolókat, hanem a modern dimmereket részesítették előnyben, amelyeket a tápegységgel együtt szerelnek fel. Az utolsó szakaszban a beépített világítás működőképességét ellenőrzik.

Videó a témáról

Zeusz és Herkules korában minden földi nap azzal kezdődött, hogy a hajnal Eosz istennője a mennybe ment. Két halhatatlan ló vitte - Phaeton és... Lámpa. Vegye figyelembe, hogy az Olympuson határozottan nem volt LED nevű ló. Az emberiség azonban úgy döntött, hogy elhagyja az izzólámpákat és a gázkisüléses analógokat a gazdaságosabb és tartósabb félvezető fényforrások javára. Ma még viszonylag olcsó autók fényszóróiba is beépítik.

Le a halogénekkel!

Az autóipari LED-ek pályafutásuk elején rontották hírnevüket: másodlagos piac elárasztották a nyíltan „baloldaliak”. A fejoptika fényforrása általában egy tucat apró, különböző irányba világító LED volt – a megfelelő fényeloszlásról álmodni sem volt érdemes. Hamarosan azonban megjelent a Philips LED-es fényszóró, amelyben a keskeny LED-csíkok pontosan megfeleltek a hagyományos izzóban található izzószál helyének. És hamarosan sok kínai manufaktúra kezdett hasonló terveket gyártani.

Valójában a halogénre homologizált fényszórókba nem lehet LED-et beépíteni, és erről már nem egyszer beszéltünk. De a keleti gyártók makacsul H4-et vagy H7-et írnak termékeik csomagolására! Illegális? Kétségtelenül. A kérdés jogi oldalát azonban most hagyjuk. Fő feladatunk a LED-ek szakmai alkalmasságának vizsgálata. Ebből a célból öt készletet vásároltunk a H4 lámpákkal való működésre tervezett fényszórókba való beszereléshez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az összes megvásárolt LED 12 V és 24 V feszültségen is képes működni. Ez azt jelzi, hogy kiváló minőségű teljesítménystabilizáló egységeket - az úgynevezett meghajtókat - használnak.

A helyes lámpa (felső kép) és a teljesen alkalmatlan lámpa közötti különbségek: a megfelelő lámpában külön LED-sorok vannak a távolsági és a tompított fény számára. Ezek a vonalzók méretüket és elhelyezkedésüket tekintve hasonlóak a hagyományos lámpa izzószál-tekercséhez. A megfelelő lámpának van egy képernyője, amely lefedi a tompított fényű világítóelem alsó féltekét. Kívül, helyes lámpa 12-24 V feszültségű működést lehetővé tevő meghajtóval, valamint hűtőradiátorral felszerelt.

A helyes lámpa (felső kép) és a teljesen alkalmatlan lámpa közötti különbségek: a megfelelő lámpában külön LED-sorok vannak a távolsági és a tompított fény számára. Ezek a vonalzók méretükben és elhelyezkedésükben hasonlóak a hagyományos lámpa izzószál-tekercséhez. A megfelelő lámpának van egy képernyője, amely lefedi a tompított fényű világítóelem alsó féltekét. Ezenkívül a megfelelő lámpát egy meghajtóval, amely lehetővé teszi a 12–24 V feszültségű működést, valamint egy hűtőradiátort.

Regloskop hallgat

Kezdjük egy egyszerű ellenőrzéssel – talán itt ér véget minden. A szervizbe megyünk a magazin régi barátjához, Anatolij Vaismanhoz, hogy tesztelje a LED-eket közvetlenül az autón. A népszerű Kia Riót vettük hordozónak. Erre az autóra azért is esett a választás. Mellesleg, sokan csak azért szerelnek be LED-eket a halogén helyett, hogy ritkábban cseréljék a lámpákat, mert egyes autókon ez a művelet munkaigényes (például el kell távolítani a lökhárítót), és ennek megfelelően drága.

Az autószerviz technikusa behajtja az autót a helyszínre, és a fényszóró elé regloszkópot szerel - ez az eszköz a világítási berendezések kötelező ellenőrzésére szolgál. műszaki vizsgálat. Kezdjük egy normál halogén lámpával. Minden rendben! Most nézzük meg, milyen fényeloszlást adnak a világító félvezetők.

Ötből három megbukott: a példaértékű „pipa” helyett valami, ami egy televíziós horrortörténetből vett ufóhoz hasonlított, a képernyőn megjelent. De két téma – a Philips LED fényszóró és a G7 fényszóró átalakító készlet – elfogadható képet adott. Ha pedig a műszaki ellenőrzés során az ellenőr nem nézi át alaposan az átlátszó fényszóróburkolatot, hogy milyen lámpa van beszerelve, akkor elméletileg nem lehet panasza. Ráadásul a diffúzoros vagy lencsés optikájú fényszórókban kívülről nem fogod látni az izzót! Általánosságban elmondható, hogy nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy elmarad a műszaki vizsgálat.

Kiderült, hogy néhány LED még beszerelhető (legalábbis műszaki szempontból) a fényszórókba? A pontos megerősítés érdekében a „legfelsőbb bírósághoz” – az STC AE LLC vizsgálóközpontjához – fordultunk, ahol a LED-források ellenőrző tesztjeit végeztük az ENSZ-EGB 112–00. számú előírása tompított fényre vonatkozó követelményeinek való megfelelés érdekében.


hozzávetőleges ár 2000 dörzsölje.

Az áramfelvétel 1,37 A (a szabványos „halogén” körülbelül 4,16 A-t fogyaszt). A regloszkóp azonnal elkapta a fényt a bal oldalon a fényszóróban. Laboratóriumi mérések igazolták: a B50L pontban a fényintenzitás 2,0 cd a megengedett 0,6 cd helyett. A III zónában - a fényerő hétszerese. Az egyetlen előnye, hogy a Kiának sikerült lecsuknia a fényszóró fedelét.


hozzávetőleges ár 4650 dörzsölje.

Az áramfelvétel 1,57 A. A Kia fényszóró burkolata zárva van. A lámpa lehetővé teszi a tartóhoz viszonyított szöghelyzet beállítását. Becsekkolás garázsviszonyok meg volt adva zöld fény termék: Tetszett a fényeloszlás. A vizsgálóközpontban végzett alaposabb mérések azonban továbbra is eltéréseket tártak fel a normától: a B50L pontban 0,6 cd helyett 0,8 cd, a III zónában 1,0 cd helyett 1,6 cd lett. Kár, de nem felel meg a szabványoknak.


hozzávetőleges ár 10 000 dörzsölje.

Az áramfelvétel 1,65 A. A leírás őszintén mondja, hogy szabad hely kell: 70 mm a fényszóró mögött és 60 mm átmérő. A lámpa lehetővé teszi a tartóhoz viszonyított szöghelyzet beállítását. A hatalmas vezetőegység miatt nem záródott le a Kia fedele. A regloszkóp mentén elhelyezkedő fényeloszlás vezető szerepet játszott a termékben. A szakértők azonban ugyanezeken a pontokon eltéréseket állapítottak meg a tűréshatártól: a B50L pontban 0,6 cd helyett 2,0 cd, a III. zónában pedig 2,82 cd 1,0 cd helyett. Általában ezek a lámpák jobban világítanak, mint a többi tesztelt, de az utakon közös használatú nem utazhatsz velük.


hozzávetőleges ár 2300 dörzsölje.

Az áramfelvétel 1,35 A. A Kia fényszóró burkolata zárva van. De a paraméterek sehol sem rosszabbak. Eltéréseket a B50L, 75R pontoknál és a III. zónában észleltek (akár 13,2-szer!). Ítélet: elutasítani!


hozzávetőleges ár 4500 dörzsölje.

Az áramfelvétel 1,48 A. A Kia fényszóró burkolata zárva volt. A tartó sokat billeg. A fényeloszlás nem felel meg a normának a B50L pontban és a III. zónában, sokszorosan meghaladja a megengedett határértéket. Várhat-e bármi mást egy olyan lámpától, amelynek LED-jei vastag körök formájúak, és semmiképpen sem hasonlítanak spirálokhoz? Ítélet: ne vásárolj.

Megtagadja!

Félvezetők... nem sikerült. Az egész tömeg. A vizsgálólaboratórium munkatársai által egyesével a GAZelle fényszóróban elhelyezett összes LED-es lámpa elvakította a szembejövő sofőrt, a legolcsóbbak ráadásul nem voltak hajlandók megfelelően megvilágítani az úttest jobb oldalát. Természetesen azok tűntek jobban a többinél, amelyek normál képet mutattak a regoszkópon - Philips LED fényszóró és G7 fényszóró átalakító készlet. A fényerősségük egyébként elképesztő: például a Philips az 50R ponton 100 cd-t (a kandela a fényerősség mértékegysége) produkált, meghaladva a szabvány tízszeresét. De ezek is illegálisnak bizonyultak, az eredmények a táblázatban vannak.

Ezenkívül egyes fényforrások nem ülnek szorosan a munkahelyen, és kissé forognak a hossztengelyük körül. Nyilvánvaló, hogy mozgás közben a fényeloszlási kép zavaros lesz. A különféle hűtőradiátorok üzemi hőmérséklete pedig olyan, hogy még a műanyag fényszóróház biztonságát is féltettük.

Azt is megjegyezzük, hogy a legtöbb esetben a Rio fényszóró hátsó burkolata felszerelve LED izzók sikerül lecsuknia - csak a hatalmas Philips lámpablokk egyszerűen nem fért be a fedél alá. A GAZelle fényszórója, amelyen próbapadi teszteket végeztek, kevésbé vendégszeretőnek bizonyult. Hogyan lehet fedél nélkül vezetni? A fényszóró gyorsan hulladékkosárrá változik.

FÉNYELOSZLÁS A REGLOSKÓP KÉPERNYŐJÉN

És tovább. Bármely autógyártó azt javasolja, hogy csak egy bizonyos típusú lámpát használjon autóiban - esetünkben H4 halogénről beszélünk. Más típusú és kivitelű fényforrások nem rendelkeznek homologizációval, ezért nem telepíthetők törvény szerint. Emiatt illegális a halogén fényforrások LED-ekre cseréje, amiért az autógyártó nem vállal felelősséget. De aktuális Szabályok megtiltják az ilyen gépek üzemeltetését.

Ami a LED-es fényforrások gyártóinak az eredetinek való teljes megfelelésről szóló nyilatkozatait, valamint a dobozokon található H4 feliratokat illeti, ez egyenesen megtévesztés. A LED-ek jelölésére csak az L betűt szabad használni, és ehelyett a telepítésüket engedélyezni kell halogén lámpák Csak az autógyártónak van joga ill.

A Philips képviselői egyébként hivatalosan is reagáltak arra a megkeresésünkre, hogy ilyen lámpával ne közlekedjenek közutakon. Ezeket a lámpákat elsősorban ATV-khez, motoros szánokhoz és egyéb terepjárókhoz szánják. A keleti lámpák eladói azonban törődnek ezekkel a finomságokkal, bocsánat a szójátékért. Ragyog? Megfelelő a csatlakozó? Élvezze egészsége érdekében!

Általában nem véletlen, hogy az olimpiai istállóban nem volt LED ló. Az istenek szívesebben vették igénybe a hűséges Lámpa szolgáltatásait... Amit mi is tanácsolunk!

A LED FÉNYFORRÁSÚ FÉNYSZÓRÓK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI

Ellenőrző pontok

a fényerősség normalizált értéke, CD

A tényleges fényerősség értéke, CD

Clearlight
Flex LED

V16 Turbo
VEZETTE

B50L

≤ 0,4 (0,6)*

2,0

0,8

2,0

0,6

4,0

≥ 12 (9,6)

34,6

27,0

50,0

4,4

33,4

≥ 12 (9,6)

55,0

36,0

100,0

12,4

47,6

≥ 6, 0 (4,8)

42,22

24,0

66,0

45,6

III. zóna**

≤ 0,7 (1,0)

7,0

A LED egy közönséges dióda, amelyben olyan anyagokat adnak a kristályhoz, amelyek fényt bocsátanak ki, amikor áthaladnak rajtuk elektromos áram. Ha pozitív feszültséget kapcsolunk az anódra és negatív feszültséget a katódra, akkor izzás lép fel. A meghibásodás leggyakoribb oka a névleges tápfeszültség túllépése.

Tovább kapcsolási rajzok A kivezetés tiszta. A katódra mindig „mínuszt” alkalmazunk, ezért a háromszög csúcsánál egy egyenes jelöli. Jellemzően a katód az az érintkező, amelyen a fénykibocsátó kristály található. Szélesebb, mint az anód.

A szuperfényes LED-eknél a polaritást általában az érintkezőkön vagy a házon jelölik. Ha az érintkező lábakon nincs jelölés, akkor a szélesebb talpú láb a katód.

LED csatlakozási rajz

A klasszikus áramkörben ajánlatos áramkorlátozó ellenálláson keresztül csatlakoztatni. Valóban, a megfelelő ellenállás vagy induktív reaktancia kiválasztásával akár a hálózatra is csatlakoztathat egy 3 V-os tápfeszültségre tervezett diódát váltakozó áram.

A teljesítményparaméterekre vonatkozó fő követelmény az áramköri áramkorlátozás.

Mivel az áramerősség olyan paraméter, amely tükrözi a vezetőn keresztüli elektronáramlás sűrűségét, ha ezt a paramétert túllépik, a dióda egyszerűen felrobban a félvezető kristályon történő azonnali és jelentős hőleadás miatt.

Hogyan kell kiszámítani a korlátozó ellenállást

  • R a korlátozó ellenállás ellenállása ohmban;
  • Upit - áramforrás feszültsége voltban;
  • Upad - LED tápfeszültség;
  • I a LED névleges árama amperben.

Ha az ellenállás teljesítménye lényegesen kisebb a szükségesnél, akkor a túlmelegedés miatt egyszerűen kiég.

LED bekapcsolása ellenállás nélküli tápegységen keresztül

Több éve van egy asztali lámpám LED-esre frissítve. Fényforrásként hat erős LED-et, áramforrásként pedig egy régi Nokia mobiltelefon-töltőt használnak. Itt van a LED kapcsoló áramköröm:

A diódák névleges feszültsége 3,5V, áramerőssége 140mA, teljesítménye 1W.

Külső áramforrás kiválasztásakor áramkorlátozás szükséges. Ha ezeket a LED-eket 5V 1-2A tápfeszültségű modern töltőkhöz csatlakoztatja, korlátozó ellenállásra lesz szükség.

Ha ezt az áramkört 5 V-os töltőhöz szeretné igazítani, használjon 10-20 ohmos ellenállást 0,3 A teljesítménnyel.

Ha más áramforrással rendelkezik, győződjön meg arról, hogy van áramszabályozó áramköre.

Rendszer töltő mobiltelefonról

Tápegység a legtöbb kisfeszültségű háztartási készülékhez


Hogyan kell megfelelően csatlakoztatni a LED-eket

Párhuzamos kapcsolat

A dióda kompatibilitás meghatározásának legegyszerűbb módja alacsony feszültségű vagy szabályozott tápegység használata. A „gyújtási feszültség” alapján navigálhat, amikor a kristály csak egy kicsit kezd világítani. Ha az „indítási” feszültség 0,3-0,5 V-kal változik, akkor a párhuzamos csatlakozás áramkorlátozó ellenállás nélkül elfogadhatatlan.

Soros csatlakozás

Több diódából álló áramkör ellenállásának kiszámítása: R = (Upit - N * Usd) / I * 0,75

A soros diódák maximális száma: N = (Upit * 0,75) / Usd

Több egymást követő LED-lánc csatlakoztatásakor célszerű minden lánchoz saját ellenállást számolni.

Hogyan lehet bekapcsolni a LED-et váltakozó áramú tápellátásban

Ha egy LED-et egyenáramú forráshoz csatlakoztatva az elektronok csak egy irányba mozognak, és elegendő az áramot ellenállással korlátozni, váltakozó feszültségű hálózatban az elektronok mozgásának iránya folyamatosan változik.

Amikor egy pozitív félhullám áthalad, a többletteljesítményt elnyelő ellenálláson áthaladó áram meggyújtja a fényforrást. A negatív félhullám egy zárt diódán megy keresztül. A LED-eknél a fordított feszültség kicsi, körülbelül 20 V, a hálózat amplitúdó feszültsége pedig körülbelül 320 V.

A félvezető egy ideig ebben az üzemmódban fog működni, de a kristály fordított lebomlása bármikor lehetséges. Ennek elkerülése érdekében szereljen fel egy közönséges fényforrást a fényforrás elé. egyenirányító dióda 1000 V-ig ellenáll a fordított áramnak. A fordított félhullámot nem engedi át az elektromos áramkörbe.

Az AC hálózat csatlakozási rajza a jobb oldali ábrán látható.

Más típusú LED-ek

Villog

A villogó LED tervezési jellemzője, hogy minden érintkező egyszerre katód és anód. Belsejében két különböző polaritású fénykibocsátó kristály található. Ha egy ilyen fényforrás egy lecsökkentő transzformátoron keresztül váltóáramú hálózathoz van csatlakoztatva, akkor másodpercenként 25-ször villog.

Más villogási frekvenciákhoz speciális illesztőprogramokat használnak. Most már nem használnak ilyen diódákat.

Sokszínű

Többszínű LED - két vagy több dióda egy házba kombinálva. Az ilyen modellek egy közös anóddal és több katóddal rendelkeznek.

Az egyes mátrixok fényerejének speciális teljesítmény-meghajtón keresztüli változtatásával bármilyen világító fényt elérhet.

Ilyen elemek használatakor házi sémák Ne felejtse el, hogy a különböző színű kristályok eltérő tápfeszültséggel rendelkeznek. Ezt a pontot a csatlakozásnál figyelembe kell venni nagy mennyiség többszínű LED-források.

Egy másik lehetőség egy dióda beépített meghajtóval. Az ilyen modellek kétszínűek lehetnek, mindegyik szín alternatív felvételével. A villogás gyakoriságát a beépített illesztőprogram állítja be.

Fejlettebb lehetőség az RGB dióda, amely a chipbe előre telepített programnak megfelelően változtatja a színét. Itt a világítási lehetőségeknek csak a gyártó képzelete szab határt.

  • PSU - tápegység.
  • Az SMD gumi, papír, öntapadó szalag felületre szerelt fénykibocsátó eszköz. Alkalmazott áramvezető pályákkal és egy vagy több sorban elhelyezett miniatűr félvezető elemekkel. Határoló ellenállások és kondenzátor simító szűrők is beépíthetők. A szalag hosszát egy speciálisan megjelölt pontozott vonal mentén vágják le.
  • A chip egy félvezető kristály.
  • Az aljzat rugalmas tábla forrasztott elemekkel.
  • LED - dióda, fénykibocsátó.
  • Ragasztó alap - rögzíti a LED felületét.
  • A foszfor olyan anyag, amely a félvezető energia hatására fotonokat bocsát ki.
  • RGB vezérlő - infravörös vagy rádióvezérlésű színes funkcióval rendelkező eszköz, világító mód. Távirányítóval állítható.
  • Samsung, Philips, LG. Az SD márkás gyártói.
  • A dimmer egy tágulási eszköz funkcionalitás LED források. Szabályozza a fényáram intenzitását, színét és energiát takarít meg. Egy hagyományos kapcsoló eleme.
  • A távirányító egy vagy több csomópont vezérlésére szolgáló eszköz.
  • A vezérlőerősítő egy olyan eszköz, amely jelet továbbít a diódákhoz, és a sugárzás azonos színét és fényerejét biztosítja.
  • Fényáram, amelyet az egység lumen (lm) jelez.
  • IR - infravörös.

Csatlakozás, hibák

A LED számos előnnyel rendelkezik a többi sugárforráshoz képest. Gazdaságos, hosszú élettartamú, rezgésálló és kis méretei is vannak. Ezek a pozitív tulajdonságok azonban nem mindig valósulnak meg teljesen a gyakorlatban. És mindenekelőtt a nemlineáris félvezető eszköz működésének elégtelen megértése miatt. Ennek elkerülése és a hatékony használat elérése érdekében be kell tartani a szabályokat.

A LED-et nem csatlakoztathatja közvetlenül a forráshoz.

Sorba van kötve egy ellenálláson vagy egy tápmeghajtón keresztül, amely szabályozza az áram mennyiségét. Az ellenőrizetlen etetés gyorsan letiltja.

Nem ajánlott több diódát párhuzamosan csatlakoztatni egy áramforráshoz. Rizs. 2. Az ilyen csatlakozásból származó legártalmatlanabb lehetőség abban nyilvánul meg, hogy a fénykibocsátás eltérő fényerővel rendelkezik. Ha az első dióda megsérül, a másodikon az áram növekszik, élesen csökkentve az élettartamát a megsemmisülésig.
Különböző áramparaméterekkel rendelkező LED-ek soros csatlakoztatása nem megengedett. Ebben az esetben a gyengén kibocsátó fény gyorsan meghibásodik. Rizs. 2

Rossz ellenálláselem csatlakoztatása. 3. ábra. A rajta átfolyó áram nagy lehet, vagy nem elegendő a dióda optimális működéséhez. Ez a kristály túlmelegedéséhez és az élettartam csökkenéséhez vezet

Elégtelen teljesítményű korlátozó ellenállás használata, ami annak teljes megsemmisüléséhez vezet. Rajz. 3.
A hálózathoz való csatlakozáskor korlátozni kell a fordított feszültséget. A megnövekedett áram túlmelegítheti a félvezető csomópontot, ami hőkitörést és a LED károsodását okozhatja.

Az elemek helyes csatlakoztatásának megfigyelésével az eszközök maximális hatékonysága érhető el a világításban és a különféle eszközök tervezésében.

Csatlakozó szalagok

Az ábrán a tápvezetékek két színnel vannak feltüntetve. A piros pozitív, a kék pedig negatív. Ugyanezeket a jelöléseket alkalmazzák a villamosenergia-fogyasztókra is. Csatlakozáskor ezt a szabályt be kell tartani, különben az áramkör nem fog működni

Több szalag használata esetén nem lehet egymás után (közvetlenül) forrasztani a végeiket. Például az ötméteresek összerakásakor kétszer olyan hosszúak lesznek, mint 10 m, de figyelembe kell venni, hogy az összekötő vezetékek kis keresztmetszetűek, és csak egy szalaghoz készültek. Sorba kapcsolásukkal ellenállást adunk, ezért a 2. sz. kisebb fényerővel ragyog. Az 1. számon keresztül pedig a névleges áramerősségről megnőtt az áram, ami megnövekedett túlmelegedéshez vezet, ami többszörösére csökkenti az élettartamot. Rizs. 5.

A következő 2. számú szalag vezetékei a tápegység kimenetére csatlakoznak (6. ábra), megkerülve

1. szám

A feszültségveszteségek csökkentése érdekében a keresztmetszetüket valamivel nagyobbra (1,5 mm) választják. A vezetékek hossza megegyezik az 1. számú szalagéval. Az áramkört akkor használjuk, ha elegendő hely van a tápegység befogadására, a 7. ábrán látható módon. A második tápegység 0,75 mm-es vezetékkel van csatlakoztatva. Pozitívan az, hogy a hatalmuk felére csökkent. Ha nincs hely, használja az ábrán látható diagramot. 6. Amikor a második forrás elhelyezésének és megerősítésének feladatát nehezíti a megfelelő hely megtalálása.

Színes szalag, erősítő és vezérlő beszerelése

Az RGB vezérlő a fény beállítására szolgál. 12, 24 V feszültségen működik. Beépített teljesítmény 72 108 144 288 W, beépített sugárzásszabályozó programmal, távirányítóval felszerelt. Rizs. 8. A szalag csatlakoztatására szolgáló kivezetések jelölése: R - a piros beállításához; G - zöld; B - kék; V+ - általános.

A hálózati csatlakozók „V +” és „-V” jelzéssel vannak ellátva. A pluszjellel jelölt érintkezőhöz piros vezeték, a mínuszhoz fekete vagy kék vezeték kapcsolódik. Célszerű nem keverni a csatlakozásokat. Ellenkező esetben a távirányító hibás parancsot ad ki.

Távirányító módszer

A vezérlő egyszerű kialakítású és gazdaságos.
Színváltó program lett telepítve. Alkalmas táblák és kirakatok megvilágítására. Néha az eszközt egyszerű kapcsolóként használják.

Infravörös

Működik, ha a vezérlő vevője látható, legfeljebb 10 m távolságra van. Funkciói hasonlóak a televízió távirányítójához.
A sugárzás fényereje állítható. Négy szín és árnyalat közül választhat, könnyű transzfúziót és további fehér vetítést. Lehetőség van a sugárzás csillapításának vagy villogásának hatásának beállítására.

Rádió vezérlésű

Az infravörös vezérlőt rádiójel vezérli, legfeljebb 20 méteres távolsággal. A vizuális láthatóság nem szükséges. A megadott távolság betartásával a világítás bármely helyiségből állítható. Hátránya: ha elveszíti a távirányítót, akkor vásárolnia kell egyet teljes készletúj, mivel a rádiójel frekvenciája eltérő. A távirányítók lehetnek érintésesek vagy nyomógombosak, minden szokásos művelettel.

WI-FI-n keresztül működik

Ugyanazon az elven működnek bármilyen típusú távirányítóval, mint fentebb leírtuk. A vezérlő mobiltelefonról vezérelhető.

Több RGB LED szalag csatlakoztatása

Az áramvezető utak azonos hosszúságúak. Nem kötheti őket sorba, mert nem sokáig működnek. Két csatlakozási mód létezik: egy tápegységgel és egy RGB vezérlővel.

Ez az áramkör többszínű, 30 diódát tartalmazó szalaghoz alkalmas. De a fényerő nem lesz elég. 9. ábra. 60 darab ugyanabból tápegységre és kétszer erősebb vezérlőre lesz szüksége. Ezután kiszámítjuk: két szalag 140 W-ot használ a világításhoz, ehhez az esethez egy vezérlő alkalmas 280 W teljesítménnyel, ami befolyásolja a költségeket. Az áramellátás helyét a mennyezet tervezésekor tervezzük. Rizs. 10.
Ebben az áramkörben további tápegységet és erősítőt használnak. Az 1. számú szalag vége a bemeneti oldalról, a 2. számú eleje pedig az Output oldalról csatlakozik. Ezután csatlakoztassa a tápegységet.

Ennek eredményeként azt kaptuk: a séma szerinti telepítés drágább lesz, a tápegységek teljesítménye és mérete kisebb lesz, de tetszőleges számú RGB termék csatlakoztatható lesz.

Összetevők kiválasztása.

A statisztikák szerint több mint százféle szalagra, körülbelül 50 tápegység-modellre, valamint akár 30 fényerő-szabályozóra és vezérlőre van kereslet. Először is meg kell határoznia a feladatait. Ezek a következők lehetnek: mennyezeti és fülkés világítás, kiegészítő világítás konyha, szobabelső, hálószoba, fürdőszoba, szekrények, bárok stb.

  • A szalagon lévő érintkezők minőségének ellenőrzése. Úgy néznek ki, mint a tábla végére forrasztott négy vezeték.
  • A forrasztási pontok nem mindig erősek.
  • Ellenőrizze a csatlakozásokat és válassza le őket. Egy törött rövidzárlatot okozhat.

A megbízhatóság érdekében az újak tömítettek, hosszúak, krimpelő hegyekkel és 10 mm átmérőjű hőre zsugorodó csővel megerősítve. A LED-szalag érintkezőire helyezve finoman melegítse fel. Ez megakadályozza, hogy forró levegő érintkezzen a félvezetővel. A lágyított cső csökkenti a méretét, megnyomja az érintkezőket, elszigeteli és javítja a csatlakozás szilárdságát. Ez a telepítési előkészítés hosszú élettartamot biztosít.

Szerszámok és alkatrészek elérhetősége. A készülékhez a következőkre van szüksége: vezetékek, csövek, hajszárító, olló, forrasztópáka és kapcsolódó anyagok.

Van egy egyszerűbb megoldás is. Vásárolhat kész készletet a LED-es eszközök felszereléséhez. Tartalma: szalagok, tápegységek, vezérlő, dimmer, rögzítők, csatlakozók, vezetékek. Ezenkívül a készlet tartalomjegyzékét a vásárló kívánságai egészítik ki.
A szalag felszerelési helyét megtisztítják és zsírtalanítják. Ezután a védőfóliát eltávolítjuk a ragasztóréteg oldaláról, és nyomással rögzítjük az előkészített síkhoz.

Az SD szalagok típusai

Minden alkotóeleme öntapadó alapra van helyezve. A kettő közötti különbség a használt LED típusa. A LED a szalag síkjára van forrasztva. A két leggyakrabban használt SMD 3020 és ugyanaz az 5050. A fordításban a rövidített megnevezés felületre szerelt eszközként olvasható. A számok a LED-ek méretét jelzik milliméterben. Az első kialakítása egy kristályból, a második három darabból áll. Ez utóbbi 2,5-szer erősebb fényt bocsát ki. Összehasonlításképpen: az 5050 12 lm fluxust ad, a 3020 típus pedig csak 4,5-öt.

A ragyogás színét a felhasznált félvezető anyag tulajdonságai határozzák meg. Mindegyik jellegzetes fényt vetít ki. A zöld, a piros és mások, például a sárga és a kék gyakoriak. A gyakorlatban azonban fehér fényt bocsátanak ki, bár ilyen anyagok a természetben nem léteznek. Ennek megszerzéséhez azonban ultraibolya sugárzást kibocsátó kék diódát használnak. Ehhez vékony foszforréteget viszünk fel a felületére. Hatása alatt az anyag fehér fényt bocsát ki. Az eszköz ezen bevonatának van egy hátránya, amely idővel megjelenik. Ezalatt a réteg kiég, a ragyogás kékessé válik, a fényesség pedig csökken. Ezért a fehér szalag rövid élettartamú az áramlási erő egy éves működés után 40%-kal csökkenhet; A LED tényleges élettartama pedig az az idő, amely alatt az első bekapcsolástól számítva 30%-kal elhalványul.

Van egy második lehetőség a fehér árnyalat megszerzésére. Ehhez a LED házban megállapított méretek(lásd fent) helyezzen el legfeljebb három kristályt. Mindegyik saját természetes árnyalatot bocsát ki. Kék vagy piros, végül zöld színben kapható. Ha összekevered őket, az eredmény fehér lesz. Az ilyen dióda élettartama sokkal hosszabb lesz.

A belőlük összeállított és tapadó felületű anyagra helyezett szerkezetet RGB szalagnak nevezzük. És még egy plusz. Mivel minden kristály külön-külön csatlakozik egy áramforráshoz, ezért eltérő színt bocsátanak ki. Ezért a szalag négy vezetékkel van összekötve. Ebből három jut minden kristályhoz, és egy mindenkiben közös.

Ez a kialakítás lehetővé teszi a fény színének beállítását a kezelőpanel segítségével. Tehát általános világításhoz fehér, meditációhoz és relaxációhoz zöldet, kellemes vacsorához pirosat kapcsolnak. A szalagnak van egy másik jellemzője: a fény fényereje a méterenkénti LED-ek számától függ, ami költségnövekedéssel jár.

Diódák kiválasztása és tápellátás számítása

A LED szalag 24, 12 vagy 6 V feszültségű tápegységhez csatlakozik. Ezek teljesítményigénye a táblázatban látható.
SMD márkájú LED teljesítmény (W) LED-ek száma (db)
3528 4,8 60
3528 7,2 120
3528 16,0 240
5050 7,2 30
5050 14,0 60
5050 25,0 120

Először is tisztázzák, hogy mennyit fogyaszt 1 m szalag. Például két 5 méteres 72 wattot használ. Az egység üzemi tartaléka 30 % legyen. Ahhoz, hogy a 30 LED-es 5050-es típus kétszer olyan sokáig működjön, 93,6 wattos tápegységet kell választani.

Lehetséges lehetőségek a tápegység kiválasztására

Ennek az eszköznek vannak fő típusai.

  • Zárt, kompakt műanyag tokban. Nedvességtől védve. Teljesítményhatára 75 watt. Két szalaghoz 2 db 50 W-os táp szükséges. Kis mérete miatt tápegységeket használnak a belső világítás telepítésekor.
  • Ugyanaz a típus alumínium ház. 100 W teljesítménye elegendő két szalag működtetésére. Súlya (1 kg) és méretei nagyobb. Alkalmas utcai táblák megvilágítására. Esőtől, napfénytől, hőmérséklet-ingadozásoktól, fagytól védve.
  • Nyissa meg a PSU-t. 100 W teljesítménnyel nehéz és nagy. Ritkán használják falak és mennyezetek megvilágítására, mivel nehéz szabad helyet találni. Külön szekrénybe szerelve. A költség alacsonyabb.

Az SD szalagok hátrányai

  1. A hossza legfeljebb öt méter. Ez annak köszönhető, hogy az összes szerkezeti elemben nehéz egyenletes fényerőt fenntartani.
  2. Fóliából vagy rézből készült vezetőpályák törékenysége és törékenysége. A hajlítási sugár legalább 25 mm.
  3. Az egyes helyek, kapcsolatok megerősítésének és az érintkezők szigetelésének szükségessége.
  4. 80 mA feletti áramot fogyasztó LED-szalagos eszközök használata esetén további hűtőberendezések is rendelkezésre állnak.
  5. Viszonylag magas költség.

A LED szalagok előnyei

  1. Gazdaságos energiafogyasztás.
  2. Élettartam 5-13 év, meghaladja a hagyományos fényforrásokat.
  3. A kialakítás rugalmassága miatt a szalag bármilyen formát kaphat.
  4. Lehetőség a hossz növelésére (kiválasztására) hat vagy tíz méteres darabok hozzáadásával (mindegyikben 3 vagy 5 dióda).
  5. Az elfogyasztott elektromos áram fénykibocsátásra, nem a készülék fűtésére szolgál.
  6. Nulla villogás és nincs UV.
  7. Hálózati feszültségingadozás mellett is stabilan működik. Tápegységen keresztül működik, 130-160 volton belüli változással.
  8. A fénytartomány széles választékát fenntartjuk a teljes működési időszak alatt.
  9. Könnyen telepíthető.
  10. A gyártók garantálják a LED szalagok minőségét.

Írj megjegyzéseket, kiegészítéseket a cikkhez, lehet, hogy kihagytam valamit. Nézz szét, örülök, ha találsz még valami hasznosat az enyémen.


Tartott már valaha hatalmas LED-et a kezedben, akkora, mint egy emberi ököl? Természetesen nem, mert nem léteznek. Megmutatom, hogyan készíthetsz egy ilyen eredeti dolgot saját kezűleg. Ez LED LED pontosan olyan lesz, mint a kistestvére, kivéve, hogy fénye sokszorosa lesz.

Szükség lesz

  • Műanyag palack.
  • A tábla textolit, fólia bevonatú.
  • Vastag drót.
  • Egy darab LED szalag.
  • Ellenállás 5-10 Ohm.
  • Epoxigyanta keményítővel.

Nagyméretű LED készítése

Tehát először nézzük meg, miből áll a LED. Az első két érintkező, amely a LED testébe kerül. Ezután két pad látható, az egyik kisebb az anód, a másik nagyobb a katód. A katódon egy platform van reflektorral és egy félvezető kristállyal. Mindezek fölött van egy lencse, ami egy monolit, LED házzal.


Először készítsünk egy nagy félvezető kristály utánzatot reflektorral. Fogjuk a LED szalagot és leforrasztjuk belőle a chip elemeket. Ha nincs hajszárítója, melegítse fel forrasztópákával.


Vágjunk ki egy ilyen táblát egy darab fólia NYÁK-ból.


Kiónozzuk és ráforrasztjuk a LED chipet.


Az érintkezőt és az áramoltó ellenállást is forrasztjuk.


Ellenőrizzük az áramellátást. A kristály készen áll.


A nagyobb vizuális hasonlóság érdekében kivágjuk a katódot és az anódot a PCB-ből.


Az elemek a test alján helyezkednek el.


Vegyünk egy vastag drótot, és érintkezést hozunk létre belőle. Forrasztjuk őket a betétekre.


Ezután forró ragasztóval vonjuk be a fénymodult, és merőlegesen ragasszuk a legnagyobb területre - a katódra.



Forrassza a csapokat a táblához.


Ezután el kell készítenünk egy formát az epoxigyanta öntéséhez. Erre a célra egy műanyag palack szolgál majd minket.


A közepét bevágjuk, a felső részt pedig az aljára tesszük.


A fedél területén van egy üres terület, ahová az epoxit ki kell önteni. Hogy ne pazaroljunk felesleges anyagot, a nyak üregeit fóliával töltjük ki.


Szigorúan az utasítások szerint keverje össze a keményítőt a gyantával és jól keverje össze.


A belső részeket irodai klipekkel rögzítjük, hogy a levegőben lebegjenek. Öntse a kompozíciót a formába.


24 órát várunk. Száradás után vágja le az üveget szikével, és távolítsa el a palack egyes részeit a felületről.


Ez történt:


Gépi szerszámmal levágjuk a fóliát, és a felületi egyenetlenségeket polírozzuk.




Csiszolja meg finom csiszolópapírral, mártsa vízbe. Ez eltávolítja az összes legkisebb karcolást.



Itt az ideje a polírozásnak. Polírozó paszta beszerezhető az autósoktól. Tovább extrém eset A fogkrém megteszi.