Диоддук лампалар үчүн айдоочулардын конструкциясы жана иштөө принциби

Драйвер для светодиодных лампПодключение

Айдоочулар – LED лампаларынын туруктуу иштешин камсыз кылган атайын түзүлүштөр. Аларсыз диоддор туруксуз жана тез иштен чыгат. Биз айдоочулар кантип жайгаштырылат жана алар кандай иштешет.

Эмне үчүн LED айдоочу?

Светодиоддор ысытуу лампаларына караганда энергияны үнөмдүү жана узакка созулат. Алар жыл бою иштеп, кадимки электр лампаларына караганда бир нече эсе аз электр энергиясын керектей алышат, туруктуу электр энергиясы менен камсыздоо, бул үчүн айдоочу жооп берет.
LED лампалары үчүн айдоочуСветодиоддор алардын кириштерине берилген кубатка абдан сезгич болушат. Алар төмөнкү баалуулуктардан коркпойт, бирок жогорулаган чыңалуулар жана токтар жарым өткөргүчтөрдүн ресурсун олуттуу азайтып гана койбостон, аларды иштен чыгарышы мүмкүн. Айдоочунун милдети – светодиоддорду туруктуу ток менен камсыз кылуу. LED лампалары үчүн айдоочу – электр менен камсыз кылуу. Бул электрондук схема, анын чыгышы берилген маанидеги туруктуу ток болуп саналат.

LED элементтери узак убакыт бою жана натыйжалуу иштеши үчүн, жаркыраган жана жарк этпестен күйүп турушу үчүн, жарым өткөргүч элементтин техникалык маалымат баракчасында көрсөтүлгөн ушундай маанидеги ток светодиоддор аркылуу өтүшү керек.

Өндүрүүчүлөр сунуш кылган LED драйверлери 10, 12, 24, 220 В чыңалууларына жана 350 мА, 700 мА, 1 А түз агымдарына ылайыкташтырылган. Адатта, айдоочулар белгилүү бир шаймандар үчүн жасалат, бирок сатууда универсалдуу түзүлүштөр да бар. көпчүлүк LED- буюмдар белгилүү бренддердин. Учурдагы стабилизаторлор колдонулат:

  • көчөлөрдү жана үйлөрдү жарыктандыруу системалары;
  • рабочий кеңсе лампалары;
  • LED тилкелери жана декоративдик жарыктандыруу.

Айдоочулар LED жарыктыгын жана түсүн өзгөртүшөт. Бул баскычтар же алыстан башкаруу аркылуу жүзөгө ашырылат. Айдоочусу жок LED чырак туруксуз жана тез иштебей калуу коркунучу бар.

Иштөө принциби

LED драйверинин киришине чыңалуу колдонулат, ал ар кандай болушу мүмкүн. Ток R1 жана R3 каршылыктары аркылуу өтүп, керектүү мааниге ээ болуп, C1 конденсатору анын жыштыгын орнотот. Өзгөрмө ток белгиленген параметрлерди алуу менен диод көпүрөсүнө кирет. Бул түзөткүчтөн өтүп, ток алмашып туруучудан түзгө айланат. Андан ары анын параметрлери R2 жана R4 резисторлору жана C2 конденсатору менен жөнгө салынат. Мына ушундай жол менен чыга турган токтун параметрлеринин максималдуу тактыгына жетишилет. Аппараттын электр схемасы:
Схема

Иштөө принцибине ылайык айдоочулардын түрлөрү

Светодиоддор үчүн бардык драйверлер сызыктуу жана импульстук болуп бөлүнөт. Ар бир топтун жакшы жактары, кемчиликтери жана колдонуу боюнча сунуштары бар. Сызыктуу жана импульстук ток конвертерлерин салыштыруу:

түрүпросМинустарКолдонмо
Сызыктуукийлигишпейт80% дан аз натыйжалуулугу, ысыйтАз кубаттуулуктагы LED чырактар, тилкелер жана фонарлар
ПульсЖогорку натыйжалуулук – 95%Электромагниттик пикаптарды жарататКөчөлөрдү жарыктандыруу жана тиричилик

Сызыктуу

Сызыктуу схеманын негизинде LED лампа үчүн эң жөнөкөй драйверлер түзүлөт. Стабилдештирүү элементи катары өзгөрүлмө каршылыгы бар чектөөчү резистор колдонулат. Өнөр жай айдоочусунда резистордун “моторун” адам эмес, электроника башкарат. Эгерде чыңалуу критикалык маанилерге чейин көтөрүлсө, ток да көтөрүлө баштайт жана ал кабыл алынгыс мааниге жеткенде, LED ысып кетет жана андан кийин жок болот. Татаал схемаларда токту жөнгө салуу үчүн транзисторлор колдонулат. Сызыктуу схеманын кемчилиги чоң кубаттуулукту жоготуу болуп саналат, анткени чыңалуунун өсүшү менен анын пайдасыз диссипациясы көбөйөт. Ушундай эле кемчилик аз кубаттуу лампалардан тышкары жол берилет. Көп ватттык диоддор үчүн мындай схемалар ылайыктуу эмес. Сызыктуу турукташтыруу схемасынын артыкчылыктары:

  • жөнөкөй дизайн;
  • төмөн наркы;
  • жетиштүү ишенимдүүлүк (төмөн жүктөөдө).

Сызыктуу стабилизатор:
Сызыктуу стабилизатор

Пульс

Экинчи вариант – импульсту турукташтыруу. KH баскычын күйгүзгөндөн кийин C конденсатору заряддалат. Баскычтын контакттарын ачкандан кийин, ал жарым өткөргүч элементке электр энергиясын берип, разряддана баштайт. Эң жөнөкөй которуштуруу жөндөөчүсү:
Эң жөнөкөй стабилизаторконденсатор энергияны берип жатканда, диод жарык чыгарат. Киреше чыңалуусу канчалык жогору болсо, заряддоо убактысы ошончолук кыска болот. Баскычты басуу жана бошотуу жарыгын сактайт. Иштин бул принциби импульстун кеңдигин модуляциялоо деп аталат. Секундада ондогон, ал тургай миңдеген операциялар жасалат.

Дизайн түрү боюнча айдоочулардын түрлөрү

Светодиод элементтери үчүн драйверлер резисторлордон, конденсаторлордон жана тактага жайгаштырылган жарым өткөргүч диоддордон чогулган кичинекей электрондук схема. Светодиоддор үчүн токту турукташтыруучу түзүлүштөр 2 версияда бар:

  • Корпуста. Бул эң кеңири таралган вариант. Мындай аппараттын баасы жогору. Анын негизги артыкчылыгы – нымдуулуктан жана чаңдан структуралык элементтерди коргоо.
  • Денесиз. Аларды колдонуу жашыруун орнотуу үчүн гана акталган. Алар аналогдорго караганда арзаныраак.

Дизайн боюнча конверторлор үч топко бөлүнөт.

Электрондук

Электрондук конвертерде транзистор токту оңдоого жооптуу. Анын милдети башкаруу микросхеманы түшүрүү болуп саналат. Толкунду мүмкүн болушунча жылмакай кылуу үчүн, схеманын чыгышына конденсатор орнотулган.
LED лампалары үчүн айдоочуЭлектрондук аппараттар кымбат, бирок токту максималдуу 750 мАга чейин турукташтырат. Бул типтеги акыркы драйверлер, адатта, E27 базасы бар лампаларга орнотулат. Негизги кемчиликтери – толкундар жана жогорку жыштык диапазонундагы интерференция. Эгерде радио сыяктуу тиричилик шаймандары лампа менен бир розеткага сайылса, FM жыштыктарында тоскоолдуктар пайда болот. . Жакшы электрондук айдоочу бир эле учурда эки конденсатор болушу керек:

  • электролитикалык, ал текшилёё пульсация;
  • жогорку жыштыктарды төмөндөтүүчү керамика .

Мындай комбинация сейрек кездешет, айрыкча кытайда жасалган айдоочуларда. IC түшүнгөн колдонуучулар резистордун маанилерин өзгөртүү менен айдоочунун чыгуу параметрлерин ала алышат. Жогорку натыйжалуулугуна байланыштуу – болжол менен 95% – электрондук айдоочулар ар кандай максаттарда колдонулат (автомобилдик LED лампаларынын иштешин камсыз кылуу, көчө жана тиричилик жарыктандыруусу).

Конденсаторлордун негизинде

Конденсаторлорду колдонууга негизделген айдоочулар анча популярдуу эмес. Мындай түзүлүштөр менен дээрлик бардык бюджеттик LED лампа схемалары окшош мүнөздөмөлөргө ээ.
Конденсаторлордун негизиндеӨндүрүүчүлөр тарабынан электр схемаларына киргизилген өзгөртүүлөрдөн улам, алардан кээ бир элементтер алынып салынышы мүмкүн. Айрыкча, көбүнчө аларда толкундарды тегиздөө үчүн жооптуу конденсатор жок. Конденсатор драйверлеринин артыкчылыктары:

  • дизайн жөнөкөйлүгү;
  • Эффективдүү тенденция 100% ды түзөт, анткени кубаттуулуктун жоготуулары резисторлордо жана жарым өткөргүч элементтердин түйүндөрүндө гана байкалат.

ГОСТ боюнча, жол берилген толкундардын ылдамдыгы 10-20% түзөт жана жарык берүүчү аппарат иштеген бөлмөнүн максатына жараша болот.

Dmmable

Диммер – бул LED жарыктыгын башкаруучу түзүлүш. Көптөгөн заманбап айдоочулар бул пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү камтыйт.
DmmableӨңүлүүчү драйверлердин артыкчылыктары:

  • колдонуучу азыркы учурга ыңгайлуу болгон жарыктын деңгээлин тандайт;
  • учурдагы стабилизаторлорго диммерди киргизүү электр энергиясын да, светодиоддордун өмүрүн да үнөмдүү керектөөгө мүмкүндүк берет.

Аткаруу параметрлери:

  • Күңүртөтүүчү түзүлүш электр кубаты менен LED лампасынын ортосунда жайгашкан. Мындай түзүлүш светодиоддорго берилген электр энергиясын башкарат. Көбүнчө булар токтун көлөмүн тууралаган импульстук туурасы стабилизаторлор (PWM).
  • Аппарат электр менен жабдууну көзөмөлдөйт. Ал учурдагы оңдоону ишке ашырат. Диоддордун жарыктыгы жана түсү өзгөрөт.

Өмүр бою

Айдоочунун туура иштешинин узактыгы анын сапатына жана иштөө шарттарына жараша болот. Бирок эң жогорку сапаттагы аппараттын ресурсу ага туташтырылган диоддорго караганда бир топ азыраак. Белгилүү бренддердин LED элементтери 100 000 саатка созулат. Айдоочунун болжолдуу иштөө убактысы:

  • сапаты төмөн – 20 000 саатка чейин;
  • орточо – 50 000 саатка чейин;
  • жогорку – 70 000 саатка чейин.

өндүрүш жана көчө үчүн, ал узак кызмат мөөнөтү менен айдоочуларды кабыл алуу сунуш кылынат.

Светодиоддор үчүн учурдагы стабилизатордун узактыгына тышкы факторлор таасир этет. Айдоочу төмөнкү себептерден улам иштебей калышы мүмкүн:

  • аппараттын коргоо даражасына туура келбеген бөлмөдө жогорку нымдуулук;
  • температуранын кескин өзгөрүшү;
  • начар желдетүү;
  • туура эмес жүктөө күчүн эсептөө.

Көбүнчө, айдоочу конденсатордун айынан бузулуп калат – тармактагы электр кубаты көтөрүлгөндө иштебей калат.

Айдоочуну кантип тандоо керек?

Ички рынокто сатылып жаткан светодиоддук жарыктандыруучу айдоочулардын көбү Кытайда жасалган, арзан жана сапаттуу эмес. Кытайдын LED лампасынын айдоочуларында бузулган микросхемалар көп кездешет, аларды сатып алуу сунушталбайт. Мындай аппарат тез эле иштен чыгып, аны жаңысына алмаштыруу же акчасын кайтарып берүү мүмкүн эмес. LED драйверин тандоо боюнча кеңештер:

  • Учурдагы стабилизаторду жүк менен бирге алыңыз.
  • Айдоочуга туташа турган жүктүн күчүн карап көрөлү.
  • Денеге көңүл буруңуз. Анда кубаттуулукту, чыңалуу диапазондорун (киргизүү жана чыгаруу), турукташтырылган токтун номиналдык маанисин, нымдуулукка жана чаңга туруктуулук классын көрсөтүү керек.

Максималдуу айдоочу күчү

Чыгуу чыңалуусу чынжырдагы диоддордун санына жана аларды кошуу схемасына жараша болот. Ал электр чынжырынын ар бир блогу сарптаган энергиянын суммасынан чоң же барабар болушу керек. Номиналдуу ток элементтердин күчү жана алардын жарыктыгы менен аныкталат. Стабилизатордун максаты – диоддорду керектүү энергия менен камсыз кылуу. Светодиоддордун жалпы күчү ар бир элементтин параметрлери, алардын саны жана түсү менен аныкталат. Керектелүүчү энергиянын көлөмү формула боюнча эсептелет: P = PLED x N, мында N – схемадагы диоддордун саны, PLED – бир диоддун күчү. Номиналдуу маани эсептелген кубаттуулуктан 20-30% көбүрөөк кабыл алынат: Pmax ≥ (1.2..1.3) * P. Элементтердин жаркыраган түсү да эске алынат. Бул чыгуу чыңалууга таасир этет. Бул түздөн-түз аппаратта же таңгагында көрсөтүлгөн. Мисалы, үч 3W LED бар. Ошондо жалпы кубаттуулугу 9 Уоттс болуп саналат. Сунушталган айдоочу Pmax = 9 х 1,3 = 11,7 Уоттс.

Баасы

LED жарыктандыруу үчүн айдоочулар радио компоненттери менен алектенген соода түйүндөрүндө, электр дүкөндөрүндө, Интернетте сатылат. Интернетте сатып алуу эң арзан.
LED лампалары үчүн айдоочуУчурдагы стабилизаторлордун болжолдуу баасы:

  • DC12V (кубат 18 Вт, кириш чыңалуу 12 V, чыгаруу 100-240 V) – 190 руб;
  • LB0138 (6 Вт, 45 В, 220 В) – 170 руб;
  • YW-83590 (21 Вт, 25-35 В, 200-240 В) – 690 руб;
  • LB009 (150 Вт, 12 В, 170-260 V) – 750 руб.

PT4115 микросхемасы – бак конвертер – бир даанасы 150 рублди түзөт. Күчтүү элементтердин баасы 150дөн бир нече миң рублга чейин.

Башка мүнөздөмөлөр

Айдоочуну сатып алууда төмөнкү мүнөздөмөлөргө көңүл буруңуз:

  • Чыгуу чыңалуусу. Анын мааниси лампадагы светодиоддордун санына, электр менен камсыздоо ыкмасына жана жарым өткөргүчтөрдөгү чыңалуунун төмөндөшүнө жараша болот. Базарда чыңалуусу 2ден 50 В жана андан жогору болгон приборлор бар.
  • Номиналдуу ток. Бул оптималдуу жарыктыгын камсыз кылуу үчүн жетиштүү болушу керек.
  • LED түсү. Бул чыңалуунун төмөндөшүнө таасир этет.

Светодиоддордун түсүнө электрдик параметрлердин көз карандылыгы:

ТүсЧыңалуунун төмөндөшү, ВУчурдагы күч, АЭлектр энергиясын керектөө, В
Кызыл1.6-2.04

350

 

0,75
Ачык күрөң2.04-2.10.9
Сары2.1-2.181.1
Жашыл3.3-41.25
Көк2.5-3.71.2

Эгерде жарык булагында 3 1 Вт ак жарык диоддору сериялык түрдө туташтырылса, анда сизге чыңалуусу 9-12 В жана ток 350 мА болгон драйвер керек болот. Ак кристаллдардагы чыңалуу төмөндөшү 3,3 В. Сериялуу кошулганда чыңалуулар жыйынтыкталат. Айдоочунун иштөө диапазонун канааттандырган 9,9 В чыгат. өзгөртүүгө жараша, түзмөктөр LED белгилүү бир саны үчүн колдонулат – бир, эки же андан көп.

Күнүмдүк жашоодо жана фитолампалар үчүн айдоочуларды учурларда колдонуу сунушталат. Алар рамкасыздарга караганда эстетикалык жана коопсуз.

Мисалы, LED лампадагы 9918c чиптери бар LED драйверлери өчүп калбаган лампаларды айдоо үчүн ылайыктуу жана 25 Вт чейин кубаттуулукту колдойт.

Айдоочу байланышы

Айдоочу светодиоддорго туташуу үчүн абдан жөнөкөй. Анын денесинде бардык керектүү белгилер бар. Киргизүү терминалдарына (INPUT) кириш чыңалуу колдонулат, ал эми чыгуучу терминалдарга (OUTPUT) бир катар LED туташтырылган. башкы нерсе – полярдуулукту сактоо.

Киргизүү полярдуулугу

Эгерде айдоочу туруктуу чыңалуу менен кубатталса, анда кубат булагынын оң уюлу анын “+” терминалына туташтырылган. AC чыңалуу үчүн, киргизүү терминалдарынын этикеткасына көңүл буруңуз. Белгилөө параметрлери:

  • “L” жана “N”. Фазаны “L” чыгарууга колдонуңуз. Аны атайын электрдик бурагыч менен таба аласыз. Нейтралдуу зымды “N” терминалына туташтырыңыз.
  • “~”, “AC” же белги жок. Бул учурда полярдуулук маанилүү эмес, аны байкай албайсыз.

Чыгуу полярдуулугу

Бул жерде ар дайым полярдуулук сакталышы керек. «Плюс» зым биринчи жарым өткөргүч элементтин анодуна, «минус» зым акыркы диоддун катодуна кошулат. Айдоочу туташуусу:
Байланыш220/12V LED лампа драйверинин чынжырчасы (кирүү/чыгуу чыңалуу):
Схема

Светодиоддук лампалардын айдоочуларын оңдоо

Эгерде учурдагы жөнгө салгыч өз функцияларын аткарууга жөндөмдүүлүгүн жоготсо, бул светодиоддордун бузулушуна алып келиши мүмкүн. Ал өз убагында бузулуу аныктоо үчүн маанилүү болуп саналат. Светодиод лампасынын драйверин текшерүү үчүн анын киришине 220 В колдонулат.Жумушчу драйвердин чыгышында туруктуу чыңалуу пайда болушу керек. Мындан тышкары, анын мааниси аппараттын таңгагында көрсөтүлгөн жогорку диапазондон бир аз көбүрөөк болот. Бул ыкманы ишке ашыруу жөнөкөй, бирок аппараттын ден соолугуна баа берүүгө мүмкүндүк бербейт. Айдоочу иштеп жатканын текшерүү үчүн, төмөнкүлөрдү аткарыңыз:

  1. Учурдагы стабилизатордун чыгышына резисторду орнотуңуз. Анын каршылыгы берилген токту эске алуу менен тандалат. Ом закону менен аныкталат: R=U/I.
  2. Эсептелген каршылыгы жана тиешелүү кубаттуулугу бар резисторду алыңыз.
  3. Резисторду орноткондон кийин, чыкма чыңалуусун сыноочу менен өлчөңүз. Эгерде ал иштөө диапазонунан чыкпаса, анда аппарат туура иштеп жатат.

Айдоочулардын катасын издөөнүн экинчи жолу:

  1. Эгерде аппаратта сактагыч бар болсо, аны шыңгырат. Сыноочу каршылык нөл экенин көрсөтүшү керек. Эгерде каршылык чексиздикке умтулса, сактагычты алмаштырыңыз. Тармакты күйгүзгөндөн кийин лампа күйсө, оңдоо иштери бүттү.
  2. Эгерде сактагыч күйө элек болсо, андан ары бузулууну издеңиз. Диод көпүрөсүн текшерүү.
  3. Түзөткүч иреттүү болсо, анда сиз текшилөө конденсаторун чечип, аны шыңгыратышыңыз керек болот. Биздин көз алдыбызда өсүп жаткан кичинекей каршылык конденсатордун иштөө жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп турат.
  4. Жөнөкөй айдоочу үчүн бул текшерүүлөр көйгөйдүн булагын табуу үчүн жетиштүү болот. Татаал ток стабилизаторлордо бардык диоддорду жана электролиттик конденсаторлорду коңгуроо кылуу керек болот.

бузулууну табууга аракет кылып жатканда, схеманын иштөө принцибин карап көрөлү:

  • Сызыктуу. Мындай айдоочуларда чыңалуунун төмөндөшүнөн коргоо 5-100 Ом резисторлор аркылуу ишке ашырылат. Түзөткүчтүн (диод көпүрөсү) киришине бир каршылык коюлат. Былтыроону азайтуу үчүн жүккө параллелдүү чоң электролиттик конденсатор кошулат.
  • Пульс. Бул конвертерлерде бардык коркунучтардан – ашыкча ысып кетүүдөн, ашыкча жүктөөдөн жана ашыкча чыңалуудан коргоого ээ болгон микросхемалар бар. Алар сынбашы керек, бирок кытайдын айдоочулары менен баары болот.

Айдоочуларды оңдоо маселеси туура микросхемаларды тандоонун кыйынчылыгында турат. Айрыкча, стабилизатор Кытайда жасалган болсо. Эгерде эч кандай ыкма учурдагы стабилизатордун бузулушунун себептерин табууга мүмкүндүк бербесе, анда адиске кайрылууга туура келет. Же башка айдоочу сатып ал.

Кубат булактарынан айырмачылыктар

Айдоочу көптөгөн колдонуучулар жаңылыштык менен электр булагы деп аташат. Чынында, алар ар кандай түзүлүштөр. Электр менен камсыздоо чыңалууну, айдоочу – токту турукташтырат. Эгерде светодиоддор туура эмес кубат булагына туташтырылган болсо, алар тез эле иштен чыгат. Электр энергиясы төмөнкүдөй болушу мүмкүн:

  • Трансформатор. Алар бүгүнкү күндө сейрек кездешет, анткени алар көп жагынан атаандаштарына утулуп калышат. Трансформатор блогу 220 В чыңалуудан 12 же 24 В түзөт. Андан кийин өзгөрмө чыңалуу түздөлүп түзүлөт. Ал жүккө колдонулат.
  • Пульс. Аларда чыңалуу дароо түзөлөт – 220 В AC 220 В туруктуу токко айланат. Андан кийин ал импульстук генераторго барат, ал жогорку жыштыктагы өзгөрмө чыңалууну жаратат. Акыркы элемент – трансформатор.

Эки энергия булагы бирдей чоңдуктагы туруктуу чыңалууну чыгарат. Мындай түзүлүштөр LED үчүн ылайыктуу эмес, анткени алар электр тогу менен “кубатталган”. Ал эми жарым өткөргүчтөрдөгү чыңалуунун төмөндөшү алардын мүнөздөмөлөрүнүн бири гана. Параметрлер светодиоддо жазылган болсо, мисалы, 10 мА жана 2,7 В, бул көрсөтүлгөн Амперден ашыкча өтүүгө болбойт дегенди билдирет – ал күйүп кетет. 10 мА токтун өтүшү менен жарым өткөргүчтө 2,7 В жоголот.Бул так жоготуу, светодиоддорду жарыктандыруу үчүн зарыл болгон чыңалуу эмес.

Кантип өз колу менен сызыктуу LED айдоочусу үчүн?

Даяр микросхемаларга ээ болгон ар бир жаңы үйрөнчүк радио ышкыбоздору LED үчүн драйверди чогулта алат. Бул жумуш үчүн сиз эки нерсени жасай билишиңиз керек – электр схемаларын окуу жана бир ширетүү үтүккө ээ болуу. Мисалы, сиз PowTech чип – PT4115 (Кытай) аркылуу 3 Вт LED үчүн учурдагы стабилизаторду чогулта аласыз. Бул микросхемалардын негизинде түзүлгөн конвертер минималдуу элементтерге жана жогорку эффективдүүлүккө ээ. Эң жөнөкөй ток конвертери телефондун заряддоочу түзүлүшүнөн да чогултулган. Төмөндө үч 1W LED үчүн драйверди чогултуу боюнча нускама берилген. Жумуш үчүн сизге керек болот:

  • Эски уюлдук телефон заряддагыч. Мисалы, Samsung тартып – алар ишенимдүү болуп саналат. Аппараттын параметрлери – 5 V жана 700 мА.
  • Триммердин каршылыгы 10 кОм.
  • 1 Вт кубаттуулуктагы үч LED элементи.
  • шнур менен.

Айдоочуну кантип чогултуу керек:

  1. Заряддоо түзүлүшүн анын элементтерине зыян келтирүүдөн этият болуу менен ажыратыңыз.Айдоочу
  2. Киргизүүдө 5 кОм резисторду ширетүү үчүн паяльнигин колдонуңуз. Аны жөнгө салынуучу резистор менен алмаштырыңыз.ширетүү иштери
  3. Светодиоддорду туура ширетүү үчүн жүктүн жана полярдуулуктун чыгышын аныктаңыз. Алар сериялык схемада алдын ала чогултулган.Жүктөө чыгаруу
  4. Контакттарды шнурдан чечип, ал жерге сайгычы бар зымды салыңыз. Стабилизатордун иштешин текшерүүдөн мурун, бардыгы туура туташтырылганын текшериңиз. Эгер ката кетирсеңиз, анда кыска туташуу болушу мүмкүн.ачкыч
  5. Токту триммер менен жөнгө салыңыз, ошентип светодиоддор күйөт.тууралоо
  6. Эгерде жарык берүүчү элементтер күйгүзүлсө, чыңалууну, токту, кубаттуулукту текшерүүчү менен текшериңиз.Светодиоддор күйүп турат

Эгерде светодиоддор күйүп турса, эч кандай учкун же түтүн жок, чогултуу жакшы өттү – сиздин DIY даяр. Туура тандалган айдоочуну колдонуу – LED электр булактарынын сапаттуу жана узак мөөнөттүү иштешинин маанилүү шарты. Эң ишенимдүү вариант – LED лампалары менен бирге фирмалык аппаратты сатып алуу. Эгерде сиз схемаларды түшүнсөңүз жана паяны темир менен “достор” болсоңуз, анда сиз ар дайым LED элементтери үчүн ылайыктуу драйверди чогулта аласыз.

Rate article
Add a comment

  1. Олег

    В значительной степени срок службы фотодиодной лампы зависит именно от качества драйвера, а еще точнее от производителя. Это вывод из личного опыта. Также от качества драйвера завит и потребляемая мощность светодиодной лампы, некоторые из драйвером сильно нагреваются, то есть часть потребляемой энергии идет на нагрев. Был очень приятно удивлен, что здесь представлена возможность создания драйвера своими руками, из блока питания. Обязательно попробую такой сделать, поскольку есть светодиодные лампы из сгоревшими драйверами.

    Reply
  2. Айна

    Из множество составляющих светодиодной лампы-драйвер наверно является одним из важнейших. Следовательно, при выборе самой лампы параметры типа драйвера зачастую не указываются. Это ссылается на то, что многие драйверы не долгослужащие. А тут подробно указано о том, как сделать качественный драйвер своими руками, что даже новички запросто разберутся в этом. В целом, статья стала для меня информативной и надеюсь, что в ближайшем будущем обязательно воспользуюсь знаниями полученными в ней

    Reply
  3. Виталий

    Много полезного и интересного для себя почерпнул из этой статьи. Конечно, лучше покупать уже готовый, проверенный драйвер, ведь от него напрямую зависит качество работы светодиодных ламп. Но приятно ведь и что-то сделать своими руками. Не знал, что старые телефонные зарядки, а их в доме полно (у всех членов семьи есть телефоны, зарядки часто выходят из строя), можно так эффективно, то есть с пользой для дела, использовать. Я и сам попробовал изготовить самодельный драйвер ради интереса, действуя пошаговым указаниям, у меня все получилось, чему очень рад.

    Reply
  4. Антон

    Решил в своем доме сам сделать всю электрику и сам все лампы установить решил. Потому что думал, что так будет дешевле  и вроде как, интереснее! Но я даже не думал, что с этим столько много проблем будет. А сложностей еще больше. К тому же я совсем новичок в этом деле и мне в двойне было сложно. Но многое у вас на сайте смог найти. У вас материал полезный подобран и нужный. Особенно, для таких “зеленых” как я, кто с электричеством и лампами никогда и не сталкивался. Спасибо большое за то, что понятно все расписали!

    Reply
  5. Саша

    Спасибо разработчикам, потому что
    я только на этом сайте смог найти, как собрать драйвер, понятно и с картинками. Было огромным удивлением, что есть расчётное функционированное время драйвера (из этого возникает вопрос, какой лучше брать?) эх, наткнулся бы я ещё на советы выбора драйвера чуть раньше, то не брал бы тот китайский, который и недели не прослужил.

    Reply
  6. Саша

    Спасибо разработчикам, потому что я только на этом сайте смог найти, как собрать драйвер, понятно и с картинками. Было огромным удивлением, что есть расчётное функционированное время драйвера (из этого возникает вопрос, какой лучше брать?) эх, наткнулся бы я ещё на советы выбора драйвера чуть раньше, то не брал бы тот китайский, который и недели не прослужил.

    Reply
  7. Елена

    Я немного увлекаюсь дизайном интерьера в плане хобби. Создаю очень много интересных вещей из подручных материалов. Вот недавно довелось делать светодиодные светильники. Я в этом деле дуб дубом, как, что и куда подсоединять, мне помогал супруг. Но думаю, все равно нужно научиться самой, авось пригодится. Из статьи узнала очень много полезного и нового для себя. Даже муж прочитал с любопытством, возможно, тоже открыл что-то для себя неизвестное. А вот своими руками сделать драйвер, очень здоровская идея.

    Reply
  8. Саня

    Довольно сложно в этом во всем разобраться. Я по молодости лет учился на электрика, но со временем все позабылось и сейчас, когда возникла необходимость, то пришлось вспоминать, а я и половины не помню, да и все немного изменилось. Мои знания, так скажем, устарели. По этой причине и стал искать информацию в интернете. Благо, что ваш сайт сразу нашел. Нигде таких подробных схем я еще не видел и не встречал, сразу знания немного освежились и стало хоть что-то понятно. Спасибо вам за информацию, которой вы делитесь!

    Reply
  9. Костя

    Согласен, срок службы светодиодной лампы напрямую зависит и от производителя, и от того, качественный драйвер стоит или нет. У меня был случай, когда лампа вышла из строя уже через месяц использования. Похоже, что сделана лампа была(догадайтесь с трех раз!)) в Китайской народной республике. Знающий человек говорит, что каждая третья светодиодная лампа, сделанная в Китае, сгорает всего за несколько дней использования. Насчет того, что от качества драйвера зависит и потребляемая мощность лампы, не уверен. Но не удивлюсь, что это так!

    Reply