LED 램프의 드라이버는 무엇이며이 장치를 선택하고 확인하는 방법은 무엇입니까?

ДиммируемыеПодключение

특수 전자 회로(드라이버)를 사용하면 LED의 수명을 연장하고 발광을 균일하고 고품질로 만들 수 있습니다. 이 장치의 작동 방식, 올바르게 선택하고 설치하는 방법, 직접 만드는 방법을 배웁니다.

드라이버란 무엇이며 왜 필요한가요?

LED는 주전원 매개 변수의 변화에 ​​매우 민감하므로 전류와 전압을 제어하는 ​​전자 장치인 드라이버를 통해 네트워크에 연결됩니다. 일반적으로 LED 램프용 드라이버는 출력 전압 및 전류 범위를 고려하여 전력 여유를 두고 선택합니다. 해당 매개변수가 LED 장치에 맞지 않으면 사용할 수 없게 되어 폐기해야 합니다.

작동 원리, 고전적인 회로 및 전원 공급 장치와의 차이점

드라이버를 종종 전원 공급 장치라고 하지만 둘 사이에는 차이가 있습니다. 드라이버는 LED를 통과하기 위해 일정한 값을 유지하는 전류 소스이며 전원 공급 장치는 안정적인 전압을 유지합니다. 특정 예에서 전원 공급 장치가 어떻게 작동하는지 고려하십시오.

  • 40옴의 저항(R)을 12V 소스에 연결합니다.
  • 저항을 통해 300mA의 전류(I)가 흐릅니다. 두 개의 저항이 설치된 경우 전류는 600mA로 두 배가 됩니다. 이 경우 전압은 전류 및 저항과 비례 관계를 갖기 때문에 변경되지 않습니다(옴의 법칙 I \u003d U / R).

이제 드라이버가 어떻게 작동하는지 봅시다.

  • 225mA 드라이버가 있는 회로에 30Ω 저항(R)을 포함시키십시오.
  • 12V의 전압(U)에서 병렬로 연결된 2개의 30옴 저항이 연결되면 전류는 동일하게 유지됩니다(225mA). 전압은 절반인 6V가 됩니다.

드라이버는 결국 전력 서지에 관계없이 주어진 출력 전류를 부하에 제공합니다. 따라서 6V의 전압이 공급되는 LED는 주어진 수준의 전류가 인가되면 10V의 소스와 같이 밝게 빛날 것입니다. LED
계획드라이버 회로: 드라이버 회로는 세 개의 상호 연결된 노드로 구성됩니다.

  • 전압 분리를 위한 커패시턴스;
  • 정류 모듈;
  • 안정제.

회로 작동 방식:

  1. 전류가 흐르면 커패시터 C가 완전히 충전될 때까지 충전됩니다. 용량이 작을수록 더 빨리 충전됩니다.
  2. 교류는 맥동으로 변환됩니다. 파동의 첫 번째 부분은 커패시터 C를 통과할 때 매끄럽게 됩니다.
  3. 회로를 완성하는 전해 콘덴서는 평활 필터 안정기 역할을 합니다.

명세서

LED 램프를 구입할 때 조명 장치에 전류 변환기가 없는 경우 드라이버를 구입해야 할 수 있습니다. 주요 특성:

  • 출력 전류, A;
  • 작동 전력, W;
  • 출력 전압, V.

출력 전압은 다를 수 있습니다. 전원 연결 방식과 LED 수에 따라 다릅니다. 밝기와 전력의 수준은 전류의 크기에 따라 다릅니다. 다이오드가 어둡지 않고 밝게 빛나도록 하기 위해 드라이버 출력의 전류는 일정 수준으로 유지됩니다. 컨버터의 전력은 모든 다이오드의 총 와트 수보다 약간 높아야 합니다. 드라이버의 힘을 계산하기 위해 다음 공식이 사용됩니다. P \u003d P (led) × X 여기서:

  • P(LED)는 하나의 LED의 전력입니다.
  • X는 다이오드의 수입니다.

계산 된 전력이 10W로 판명되면 드라이버는 20-30 %의 여유를 가지고 가져와야합니다.

드라이버 유형

모든 드라이버는 안정화 방법, 디자인 기능 및 보호의 유무에 따라 세 가지 기준에 따라 구별됩니다. 모든 옵션을 더 자세히 고려해 보겠습니다.

선형 및 임펄스

전류 안정화 회로에 따라 드라이버는 선형 및 펄스의 두 가지 유형으로 나뉩니다. 작동 원리와 효율성이 다릅니다. 드라이버의 전자 회로 전에 수정(LED)에 공급되는 전류 및 전압의 안정적인 값을 보장하기 위해 작업이 설정되었습니다. 가장 간단하고 저렴한 옵션은 회로에 제한 저항을 포함하는 것입니다. 선형 전원 구성표:
선 다이어그램이 기본 회로는 자동 전류 유지를 제공할 수 없습니다. 전압이 증가함에 따라 비례적으로 증가하고 허용 값을 초과하면 과열로 인해 결정이 붕괴됩니다. 보다 복잡한 제어는 회로에 트랜지스터를 포함하여 수행됩니다. 선형 회로의 단점은 전압이 증가함에 따라 전력이 감소한다는 것입니다. 이 옵션은 저전력 LED 소스를 사용할 때 유효하지만 고전력 LED를 사용할 때는 이러한 회로를 사용하지 않습니다. 선형 구성표의 장점:

  • 간단;
  • 염가;
  • 상대적 신뢰성.

선형 회로와 함께 펄스 안정화를 통해 전류 및 전압을 안정화할 수 있습니다.

  • 버튼을 누르면 커패시터가 충전됩니다.
  • 해제 후 커패시터가 방전되어 저장된 에너지를 반도체 소자(LED)에 제공하여 발광하기 시작합니다.
  • 전압이 상승하면 커패시터의 충전 시간이 감소하고, 떨어지면 증가합니다.

사용자는 버튼을 누를 필요가 없습니다. 전자 장치가 그를 위해 모든 것을 처리합니다. 현대 전원 공급 장치에서 버튼 메커니즘의 역할은 반도체(사이리스터 또는 트랜지스터)에 의해 수행됩니다. 고려 된 작동 원리는 전자 제품에서 펄스 폭 변조라고합니다. 초당 수십, 수천 건의 작업이 발생할 수 있습니다. 이러한 계획의 효율성은 95%에 이릅니다. 임펄스 안정화의 단순화된 계획:
임펄스 안정화 회로

전자식, 디밍 가능 및 커패시터 기반

적용 범위 및 성능 특성은 드라이버 장치의 원리에 따라 다릅니다. 장치의 원리에 따른 드라이버 유형:

  • 전자. 그들의 회로는 반드시 트랜지스터를 사용합니다. 출력에 커패시터가 설치되어 전류 리플을 제거하거나 최소한 평활화합니다. 전자 변환기는 최대 750mA의 전류를 안정화할 수 있습니다. 전자식 드라이버는 리플뿐만 아니라 전기 제품(라디오, TV, 라우터 등)에 의해 유도되는 고주파 전자기 간섭으로 인해 어려움을 겪습니다. 간섭을 최소화하면 특수 세라믹 커패시터를 사용할 수 있습니다. 전자 드라이버의 단점은 비용이 많이 들고 효율성이 95%에 가깝다는 것입니다. 그들은 강력한 led 램프에 사용됩니다: 자동차 헤드라이트, 스포트라이트, 가로등.전자
  • 디밍 가능. 디밍이 가능한 드라이버의 기능은 램프의 밝기를 제어하는 ​​기능입니다. 조정은 광속의 밝기를 결정하는 출력 전류의 변화를 기반으로 합니다. 드라이버는 램프와 안정기 사이 또는 전원과 변환기 사이의 두 가지 방법으로 회로에 포함될 수 있습니다.디밍 가능
  • 커패시터 기반. 저가형 LED 조명기구에 사용되는 저가형 모델입니다. 제조업체가 회로에 평활 커패시터를 제공하지 않은 경우 출력에서 ​​리플이 관찰됩니다. 또 다른 단점은 보안이 부족하다는 것입니다. 이러한 모델의 장점은 100% 경향이 있는 고효율 및 회로의 단순성입니다. 이러한 드라이버는 손으로 쉽게 조립할 수 있습니다.커패시터 기반

커패시터 드라이버는 깜박임을 유발할 수 있으므로 실내 기기와 함께 사용하지 않는 것이 좋습니다. 깜박임은 시력에 악영향을 미치고 신경계를 자극합니다.

몸이 있는 것과 없는 것

드라이버는 보호 케이스 안에 넣어도 되고 안 넣어도 됩니다. 전자 회로는 많은 외부 요인에 취약하므로 드라이버를 케이스에 넣는 것이 더 안정적인 옵션으로 간주됩니다. 하우징은 습기, 먼지, 직사광선 등으로부터 전자 변환기를 보호합니다. 포장되지 않은 모델은 저렴하지만 수명이 짧고 작동 안정성이 떨어집니다. 플러시 장착에 더 적합합니다.

유효 기간

운전자는 약 30,000시간 동안 평가됩니다. 이것은 많은 LED 조명기의 예상 수명보다 약간 짧습니다. 이러한 감소는 현재 안정기가 작동해야 하는 불리한 요인과 관련이 있습니다. 운전자의 작동에 부정적인 영향을 미치는 것:

  • 전력 서지;
  • 온도 및/또는 습도 변화.

200W 기기에 100W가 로드되면 공칭 값의 50%가 네트워크로 반환됩니다. 과부하 및 정전의 원인이 됩니다.

드라이버의 수명은 평활 콘덴서의 수명에 의해 제한됩니다. 시간이 지남에 따라 전해질이 증발하고 장치가 고장납니다.

드라이버의 작동을 연장하려면 습도가 높지 않은 정상(높지 않은) 실내에서 작동해야 하며 서지 없이 고품질 전압으로 네트워크에 연결해야 합니다.

LED 램프의 드라이버를 선택하는 방법은 무엇입니까?

전류 안정기에 연결되면 반도체는 필요한 전력을 공급받고 공칭 특성에 도달합니다. 다이오드의 수명은 드라이버가 얼마나 올바르게 선택되었는지에 달려 있습니다. 주의해야 할 매개변수:

  • 힘. 장치가 설계된 최대 허용 부하를 결정합니다. 예를 들어 (20×26)x1W로 표시하면 각각 1W의 전력으로 20~26개의 LED를 드라이버에 동시에 연결할 수 있습니다.
  • 전류 및 전압(공칭 값). 제조업체는 각 LED에이 매개 변수를 표시하며 드라이버가 선택됩니다. 최대 정격 전류가 350mA인 경우 300-330mA 전원 공급 장치를 연결해야 합니다. 이러한 작동 전류 범위를 통해 제조업체에서 제공하는 램프의 수명을 보장할 수 있습니다.
  • 보호 등급. 램프를 정확히 사용할 수 있는 위치(옥외 또는 실내)는 이 표시기에 따라 다릅니다. 내 습성 및 기밀성 등급은 문자 IP로 표시되며 두 개의 숫자로 표시됩니다. 첫 번째 숫자는 고체 부분(먼지, 흙, 모래, 얼음)에 대한 보호를 판단하는 데 사용되며 두 번째 숫자는 액체 매체로부터의 보호를 판단하는 데 사용됩니다. 보호 등급은 등기구를 사용할 수 있는 온도를 나타내지 않습니다.
  • 액자. 운전자는 구멍이 뚫린 금속 케이스 또는 닫힌 케이스를 가질 수 있습니다. 두 번째 경우에는 장치를 금속 상자에 넣습니다. 가정용으로는 밀봉되지 않은 플라스틱 케이스가 적합합니다.
  • 작동 원리. 제한 저항은 주전원의 전압 변동을 제거하지 않으며 임펄스 노이즈로부터 보호하지 않습니다. 전압의 가장 작은 변화는 전류의 급격한 서지를 초래합니다. 선형 레귤레이터는 신뢰할 수 없고 효율이 낮은 드라이버로 간주되므로 스위칭 회로가 선호됩니다.

LED 램프용 드라이버 선택

작동하는지 확인하는 방법?

무부하 드라이버를 확인하려면 블록의 입력에 220V를 인가하면 충분하며 장치가 제대로 작동하면 출력에 일정한 전압이 나타납니다. 그 값은 드라이버 레이블에 표시된 상한보다 약간 큽니다. 예를 들어 스태빌라이저의 범위가 27-37V인 경우 출력은 약 40V여야 합니다. 주어진 범위에서 전류를 유지하려면 부하 저항이 증가함에 따라(무부하가 무한대가 되는 경향이 있음) 전압이 또한 특정 한계까지 성장합니다. 이 검증 방법은 간단하고 접근 가능하지만 장치의 100% 서비스 가능성에 대한 명확한 결론을 도출할 수 없습니다. 부하 없이 켜진 후 시작되지 않거나 이해할 수 없는 방식으로 작동하는 드라이버가 있습니다. 두 번째 확인 옵션:

  1. 저항을 드라이버의 출력에 연결하고 옴의 법칙에 따라 저항을 선택합니다. 예를 들어, 드라이버 전력은 20W, 출력 전류는 600mA, 전압은 25-35V입니다. 원하는 저항은 38-58ohm입니다.
  2. 지정된 범위에서 적절한 전력으로 저항을 선택하십시오. 작더라도 검증에 충분합니다.
  3. 저항을 연결하고 테스터로 출력 전압을 측정합니다. 지정된 제한 내에 있으면 드라이버가 확실히 작동하는 것입니다.

고장을 찾을 때 회로 설계의 원리를 고려해야 합니다. 선형 및 펄스 회로에서 고장은 특정 문제와 관련될 수 있습니다. 가능한 결함:

  • 선형 안정기에서는 저항이 5~100옴인 한 쌍의 저항기가 전압 강하로부터 보호하는 데 사용됩니다. 하나는 다이오드 브리지의 입력에 있고 두 번째는 출력에 있습니다. 깜박임을 줄이기 위해 최대 용량의 커패시터 전해질이 부하와 병렬로 켜집니다. 선형 드라이버 오류는 한 번에 하나 또는 두 개의 보호 저항이 소진되는 것과 관련될 수 있습니다.
  • 펄스 전류 변환기에서 미세 회로는 과부하, 과열 및 과전압으로부터 보호되며 이론적으로 파손될 수 없습니다. 사실, 특히 중국산 드라이버의 모든 미세 회로는 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 문제는 많은 중국 칩이 대체품을 찾기 어렵다는 사실로 인해 더욱 복잡해집니다. 그들 중 일부는 인터넷에서도 찾을 수 없습니다.

연결

드라이버를 LED에 연결하는 것은 본체에 필요한 표시가 있기 때문에 사용자에게 어려움을 일으키지 않습니다. 드라이버를 연결하는 방법:

  1. 입력 와이어(INPUT)에 입력 전압을 적용합니다.
  2. LED를 출력 와이어(OUTPUT)에 연결합니다.

연결할 때 극성을 준수하십시오.

  • 극성 입력(INPUT). 드라이버가 정전압으로 구동되는 경우 “+” 출력을 전원의 동일한 극에 연결합니다. 전압이 AC인 경우 입력 와이어의 표시에 주의하십시오. 두 가지 옵션이 있습니다.
    • “L”과 “N”. 출력 “L”(표시 스크루드라이버로 찾기)에 위상을 적용하여 “N”-0으로 만듭니다.
    • “~”, “AC” 또는 표시 없음 – 극성을 관찰할 수 없습니다.
  • 극성 출력(OUTPUT). 항상 극성을 관찰하십시오. “+”선을 첫 번째 LED의 양극에 연결하고 “-“선을 마지막 LED의 음극에 연결하십시오. 모든 반도체는 직렬로 연결됩니다. 다음 반도체의 양극은 이전 반도체의 음극에 연결됩니다.

LED를 연결하는 두 번째 옵션이 있습니다. 동일한 수의 다이오드를 포함하는 여러 체인이 병렬로 연결됩니다. 직렬로 연결하면 모든 요소가 동일하게 빛나고 병렬 버전에서는 선의 밝기가 다를 수 있습니다.

자신의 손으로 LED 램프 용 드라이버를 만드는 방법은 무엇입니까?

드라이버는 오래된 전화 충전기로 만들 수 있습니다. 칩을 약간만 변경하면 됩니다. 이러한 수제 제품은 각각 1W의 전력으로 3개의 LED에 전원을 공급하기에 충분합니다. 전화 충전기에서 드라이버를 단계별로 조립하는 것을 고려하십시오.

  1. 충전기에서 케이스를 제거합니다.
  2. 납땜 인두를 사용하여 전화기에 공급되는 전압을 제한하는 저항을 제거하십시오.저항기
  3. 납땜 저항 대신에 튜닝 저항을 넣으십시오. 5,000옴으로 설정합니다.저항
  4. LED를 출력 채널에 직렬로 납땜하십시오.솔더 LED
  5. 입력 채널을 납땜 해제하고 대신 220V 전원 코드를 납땜하십시오.입력 채널
  6. 다이오드가 밝게 타지 만 색상이 변하지 않도록 레귤레이터로 저항의 전압을 설정하여 회로의 작동을 확인하십시오.작업 확인

충전기에서 다이버를 만드는 작업을 수행할 때 안전 규정을 준수해야 합니다. 노출된 부분을 만지면 강한 감전을 입을 수 있습니다.

드라이버는 처음부터 빌드할 수도 있습니다. 이렇게하려면 납땜 인두, 테스터, 전선 및 일체형 안정기 KR142EN12A (또는 외국 아날로그 – LM317)가 필요하며 전문 상점에서 20 루블에 구입할 수 있습니다. 구입 한 미세 회로의 매개 변수는 40V 및 1.5A 전류 보호 과부하, 과열 및 단락 보호 기능이 내장되어 있습니다. 미세 회로는 전압을 안정화하고 드라이버는 전류를 균등화하므로 미세 회로를 연결하기 위한 표준 회로를 변경해야 합니다. 통합 안정기의 드라이버:
운전사이 경우 미세 회로의 작업은 조절하는 것이므로 전류가 필요한 수준으로 유지됩니다. 전류 값은 저항 R1의 저항에 의해 결정됩니다. 공칭 값은 다음 공식으로 계산됩니다. R = 1.2 / I, 여기서:

  • R – 저항, 옴;
  • 나 – 현재, A.

드라이버 빌드 순서:

  1. 300mA의 전류로 9.9V 전류 조정기를 조립합니다. 그런 다음 R1 \u003d 1.2 / 0.3 \u003d 4 옴입니다. 저항 전력 – 4와트에서. TV에 사용되는 저항을 가져갈 수 있습니다. 그들은 또한 상점에서 구입할 수 있습니다. 이 요소의 전력은 2W이고 저항은 1-2ohm입니다.
  2. 저항을 직렬로 연결하십시오. 그들의 저항은 합산되어 2-4 옴과 같을 것입니다.
  3. 칩을 방열판에 부착하고 직렬 연결된 다이오드 회로를 드라이버의 출력에 연결합니다. LED를 연결할 때 극성을 준수하십시오.
  4. 입력에 12-40V의 일정한 전압을 적용합니다(장치는 9.9V용으로 설계되었으므로 여유를 두고 사용합니다). 한계 값을 초과할 가치가 없습니다. 미세 회로가 타버릴 수 있습니다. 공급되는 전압이 안정되지 않을 수 있습니다. 자동차 배터리, 노트북 전원 공급 장치 또는 다이오드 브리지가 있는 강압 변압기를 사용할 수 있습니다. 드라이버를 연결하고 극성을 관찰하십시오. 작업이 완료되었습니다.

드라이버 덕분에 LED 램프의 성능을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 길고 중단 없는 작동을 보장할 수 있습니다. LED 조명기의 비용을 고려하면 드라이버를 사용하는 것이 비용 효율적인 솔루션이 됩니다.

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  1. Илья

    Статья интересная, понятно написано. Но по мне лучше купить готовый драйвер, чем разбираться в схемах. Хотя и здесь могут быть подводные камни – не на всех лампах пишут точные данные и по незнанию можно просто спалить светильник, купив драйвер не под нужную мощность или напряжение. Подбирал драйвер для светодиодной ленты в машину, которая была без маркировки, так и не смог выбрать. Пришлось просить сделать драйвер друга, который разбирается в электрике. Правда и ему пришлось повозиться, пока вычислил все характеристики.

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    1. German

      Благодаря данной статье смог самостоятельно разобраться в работе и установке драйвера для светодиодных светильников. Установил у себя на кухне без всяких проблем и мастеров. По поводу указанных вами недостатков не согласен, если хорошо вчитаться то можно совершенно точно понять что и как работает. Плюс по характеристике можно было узнать в магазине. Буду и дальше читать статьи на этом сайте. Всем советую.

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    2. Ирина

      Я считаю с драйверов работа того же светильник будет на много надежнее,т.к если просто купить обычный светильник, он про служит не долго,и хорошо если еще и не будет замыкать.Лучше по читать схему драйвера и установить,за то раз и на долго.

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  2. Deyanov_Igor

    Достаточно информативная статья, которая позволяет понять само назначение драйвера светодиодного светильника и навсегда закрыть вопрос о мерцании лампочек. Приспособление полезное, поскольку светодиодные лампочки практически вытеснили обычные лампы накаливания. Порадовало, что есть схема сборки собственного драйвера. Я хоть и купил готовый драйвер, но, ради эксперимента, решил проверить схемы сборки драйвера вручную. Оба драйвера работают одинаково. Схемы актуальные, поэтому есть смысл собрать его самостоятельно и не тратить лишних средств.

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  3. Анатолий

    сколько воды.При подключении драйвера с напряжением 37в без нагрузки никогда на выходе не будет 40 в, будет напряжение заряженного конденсатора на выходе.

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  4. Анатолий

    Как проверить работоспособность? Чтобы проверить драйвер без нагрузки, достаточно подать на вход блока 220 В. Если устройство исправно, на выходе появится постоянное напряжение. Его значение будет немного больше верхнего предела, указанного в маркировке драйвера. Если, к примеру, на стабилизаторе стоит диапазон 27-37 В, то на выходе должно быть около 40 В. Чтобы поддерживать ток в заданном диапазоне, при увеличении сопротивления нагрузки (без нагрузки оно стремится к бесконечности) напряжение также растёт до определенного предела.
    Источник: https://gogoled.ru/podklyuchenie/drajver-dlya-svetodiodnyx-svetilnikov.html?unapproved=352&moderation-hash=1a306683c3f6253bafef0bad82bbdfd6#comment-352

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  5. Анатолий

    Это не мой комментарий,а автора,мой на выходе без нагрузки никогда не будет 40в,автор теоретик,но практики наверное нет

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