- LED-lampe
- Bruk av LED-lys
- DIY LED-lampe
- Nettdrevet LED-belysning
- 220 V LED-lampekrets
- Resirkulert LED-lampe
- LED for bil
- DIY LED-lampe for 220v
- Hvordan koble en LED til et 220 volt nettverk
- Beregning av motstanden for LED
- Beregning av quenching kondensator for LED
- Lampemontering
- Strømforsyning
- elektronisk ballast
- Hva trenger du å vite om takmonteringssikkerhet?
- Hvor kan jeg henge LED-lampen?
- Vi samler en lampe fra en LED-stripe
- Driftsprinsipp
- LED lyspære enhet 220V
- Forskjellen mellom LED og fluorescerende: en kort beskrivelse
- Hovedkonklusjoner
LED-lampe
Representerer et lite lysende diodeelement, drevet av likestrøm, hovedsakelig 12V. For å lage lamper er de satt sammen i flere, avhengig av nødvendig lysintensitet. Fordelene med slik belysning:
- lavt strømforbruk;
- levetid fra 100 000 timer;
- kan jobbe i flere dager uten å stenge;
- Det er et bredt utvalg av forskjellige modeller tilgjengelig for salg.
Den største ulempen er de høye kostnadene for ferdige LED-lamper. Selgere er ikke godt kjent med problemet og kan ikke svare på spørsmålene dine.Karakteristikken til selve lampen tar ikke hensyn til tapene under passasjen av lys gjennom diffusoren, frostet glass og egenskapene til reflektoren.
Emballasjen til armaturen inneholder beregnede data basert på egenskapene og antall LED-elementer. Derfor er faktisk lysstrømmen til den kjøpte lampen mye lavere enn nødvendig, og belysningen er svak. Selve lampene og delene for å lage kretsløp koster en krone. Derfor er det lettest for håndverkere å gjøre alt med egne hender.
Bruk av LED-lys
I hus og leiligheter er det ofte nødvendig med konstant belysning av et sted. Det kan være trapper og barnerom, toaletter hvor det ikke er vinduer, og det bor et barn i huset som ikke når bryteren.
Dempet lys og lavt energiforbruk gjør det mulig å installere belysning i inngangspartier og på veranda, foran port og garasjeporter. Armaturer med myk glød på grunn av blendingsdemping, brukes til belysning stasjonære datamaskiner på kontorer og kjøkken.
DIY LED-lampe

For designet trenger vi: - en del av "husholderske"-lampen, den med en base; - 5630 lysdioder; - 4 dioder 1n4007; - elektrolytisk kondensator fra 3,3 uF; - motstand R1 - 470k, 0,25 watt - motstand R2 - 150 ohm , 0,25 watt - motstand R3 - om det senere - kondensator type K73-17 med en kapasitet på 0,22 μF og en driftsspenning på 340 V;
Kretsen er enkel med en quenching kondensator.LEDs i mengden 8 stk.

Opplegg for valg av kapasitans til kondensatoren.
Justerbar motstand R3. Den ble satt til maksimal motstand før den ble slått på, slik at pilen på enheten ikke gikk av skala. Så minimerte jeg det. Kondensator C2 med en spenning på 340V. Under testene satte jeg 10 mikrofarader, men på grunn av størrelsen passet den ikke inn i kassen, satte jeg den med en nominell verdi mindre.Hvorfor så mye stress? Dette er i tilfelle en åpen krets med lysdioder. Siden spenningen vil hoppe til en spenning høyere enn AC-nettspenningen med 1,41 ganger (230 * 1,41 \u003d 324,3V).

Jeg ble veiledet av målingene tatt på testkretsen med et milliammeter. Jeg utførte betalingen ved hjelp av LUT-teknologi. Smd LEDs Lay 6 versjonskort er festet
Vi forgifter brettet, borer hull og pirker.


Brettet monteres i bunndelen av kassen Diameteren på hushjelpskassen er 38 mm, brettet er 36 mm.
Kondensator C1 er loddet med en baldakin til motstand R1. Igjen, på grunn av sakens begrensning. Motstand R2 er plassert utenfor brettet og fungerer som en "pull-up". På grunn av sitt styre hardt presset mot saken.

Lodd motstanden og ledningen til basen.
Den første inkluderingen ble gjort gjennom en lyspære. Lampeforbruket var 7,45 watt. Det er ikke mulig å måle lysstrømmen, men mer enn 3 watt med øyet (sammenlignet med et nærliggende kjøp).
Kretsen har ingen galvanisk isolasjon fra nettverket. Vær forsiktig når du eksperimenterer og opererer
Vær også forsiktig når du installerer lampen. Installasjon skal utføres med bryteren av
Lampen har fungert i ca et og et halvt år med konstant på/av.
På videoen kan du se alt i detalj:
Nettdrevet LED-belysning
Men for å bygge en LED-belysningskrets, er det nødvendig å bygge spesielle strømforsyninger med eller uten regulatorer, transformatorer. Som en løsning viser diagrammet nedenfor konstruksjonen av en nettdrevet LED-krets uten bruk av transformatorer.
220 V LED-lampekrets
Denne kretsen drives av 220V AC som et inngangssignal.Kapasitiv reaktans senker AC-spenningen. En vekselstrøm kommer inn i en kondensator hvis plater kontinuerlig lades og utlades, og de tilhørende strømmene flyter alltid inn og ut av platene, noe som forårsaker en oppstrømsreaktans.
Responsen som skapes av kondensatoren avhenger av frekvensen til inngangssignalet. R2 tapper den akkumulerte strømmen fra kondensatoren når hele kretsen er slått av. Den er i stand til å lagre opptil 400V, og motstand R1 begrenser denne strømmen. Neste nivå LED-lampekretser gjør-det-selv er en brolikeretter, som er designet for å konvertere et vekselstrømsignal til likestrøm. Kondensator C2 brukes til å eliminere rippel i det likerettede DC-signalet.
Motstand R3 fungerer som strømbegrenser for alle lysdioder. Kretsen bruker hvite lysdioder som har et spenningsfall på ca 3,5 V og forbruker 30 mA strøm. Siden lysdiodene er seriekoblet, er strømforbruket svært lavt. Derfor blir denne kretsen energieffektiv og har et budsjettproduksjonsalternativ.
Resirkulert LED-lampe
LED 220 V kan enkelt lages av ikke-fungerende lamper, hvis reparasjon eller restaurering er upraktisk. En stripe med fem lysdioder drives ved hjelp av en transformator. I en 0,7 uF / 400V-krets reduserer polyesterkondensatoren C1 nettspenningen. R1 er en utladningsmotstand som absorberer den lagrede ladningen fra C1 når AC-inngangen er slått av.
Motstander R2 og R3 begrenser strømmen når kretsen er slått på.Diodene D1 - D4 danner en brolikeretter som retter opp den reduserte AC-spenningen, mens C2 fungerer som en filterkondensator. Til slutt gir zenerdioden D1 kontroll over lysdiodene.
Prosedyren for å lage en bordlampe med egne hender:
Demonter og fjern forsiktig knust glass.
Åpne enheten forsiktig.
Fjern elektronikken og fjern den.
Sett sammen kretsen på et 1 mm laminatark.
Klipp et rundt laminatark (med saks).
Merk plasseringen av de seks runde hullene på arket.
Bor hull for å matche lysdiodene i flukt i de seks hullene.
Bruk limspissen til å holde LED-enheten på plass.
Lukk forsamlingen.
Pass på at de interne ledningene ikke berører hverandre.
Test nå nøye ved 220V.
LED for bil
Ved hjelp av LED-tape kan du enkelt lage en vakker hjemmelaget bilutvendig belysning. Du må bruke 4 LED-strips på én meter hver for en klar og skarp glød. For å sikre vanntetthet og styrke, behandles skjøtene forsiktig med smeltelim. Riktige elektriske tilkoblinger kontrolleres med et multimeter. IGN-reléet aktiveres når motoren går og slås av når motoren slås av. For å redusere bilspenningen, som kan nå 14,8 V, er en diode inkludert i kretsen for å sikre holdbarheten til lysdiodene.
DIY LED-lampe for 220v
Den sylindriske LED-lampen gir en korrekt og jevn fordeling av den genererte belysningen gjennom 360 grader, slik at hele rommet er jevnt opplyst.
Lampen er utstyrt med en interaktiv overspenningsbeskyttelsesfunksjon, som sikrer at enheten er perfekt beskyttet mot alle AC-overspenninger.
40 lysdioder er kombinert til en lang rekke lysdioder koblet i serie etter hverandre. For en inngangsspenning på 220 V kan du koble til ca 90 lysdioder på rad, for en spenning på 120 V - 45 lysdioder.
Beregningen oppnås ved å dele den likerettede spenningen på 310 VDC (fra 220 VAC) med fremspenningen til LED-en. 310/3,3 = 93 enheter og for 120V innganger 150/3,3 = 45 enheter. Hvis du reduserer antallet lysdioder under disse tallene, er det fare for overspenning og svikt i den sammensatte kretsen.
Hvordan koble en LED til et 220 volt nettverk
En LED er en type halvlederdiode med en forsyningsspenning og strøm mye lavere enn i en husholdningsstrømforsyning. Når den kobles direkte til et 220 volts nettverk, vil den umiddelbart svikte.
Derfor er lysdioden nødvendigvis koblet bare gjennom et strømbegrensende element. Den billigste og enkleste å montere er kretser med et nedtrappingselement i form av en motstand eller kondensator.
Først, hva du trenger å vite når den er koblet til et 220V-nettverk, for en nominell glød, må en strøm på 20mA passere gjennom LED-en, og spenningsfallet over den bør ikke overstige 2,2-3V. Basert på dette er det nødvendig å beregne verdien av den strømbegrensende motstanden ved å bruke følgende formel:
- hvor:
- 0,75 - LED-pålitelighetskoeffisient;
- U pit er spenningen til strømforsyningen;
- U-pute - spenningen som faller på lysdioden og skaper en lysstrøm;
- I er merkestrømmen som går gjennom den;
- R er motstandsklassifiseringen for å regulere den passerende strømmen.
Etter passende beregninger bør motstandsverdien tilsvare 30 kOhm.
Men ikke glem at en stor mengde varme vil frigjøres på motstanden på grunn av spenningsfallet. Av denne grunn er det i tillegg nødvendig å beregne kraften til denne motstanden ved å bruke formelen:
For vårt tilfelle, U - dette vil være forskjellen mellom forsyningsspenningen og spenningsfallet på LED-en. Etter passende beregninger, for å koble til en lysdiode, bør motstandseffekten være 2W.
Et viktig poeng å være oppmerksom på når du kobler en LED til vekselstrøm er den omvendte spenningsbegrensningen. Denne oppgaven håndteres enkelt av en hvilken som helst silisiumdiode, designet for en strøm som ikke er mindre enn det som flyter i kretsen.
Dioden kobles i serie etter motstanden eller i motsatt polaritet parallelt med LED.
Det er en oppfatning at omvendt spenningsbegrensning kan unnlates, siden elektrisk sammenbrudd ikke forårsaker skade på lysdioden. Imidlertid kan omvendt strøm forårsake overoppheting av p-n-krysset, noe som resulterer i termisk sammenbrudd og ødeleggelse av LED-krystallen.
I stedet for en silisiumdiode kan en andre lysemitterende diode med tilsvarende foroverstrøm brukes, som kobles i motsatt polaritet parallelt med den første LED. Ulempen med strømbegrensende motstandskretser er behovet for høy effekttap.
Dette problemet blir spesielt aktuelt ved tilkobling av en last med stort strømforbruk. Dette problemet løses ved å erstatte motstanden med en ikke-polar kondensator, som i slike kretser kalles ballast eller quenching.
En ikke-polar kondensator koblet til AC-nettverket oppfører seg som en motstand, men sprer ikke strømmen som forbrukes i form av varme.
I disse kretsene, når strømmen er slått av, forblir kondensatoren uutladet, noe som skaper risiko for elektrisk støt. Dette problemet løses enkelt ved å koble en shuntmotstand med en effekt på 0,5 watt med en motstand på minst 240 kOhm til kondensatoren.
Beregning av motstanden for LED
I alle de ovennevnte kretsene med en strømbegrensende motstand utføres motstandsberegningen i henhold til Ohms lov:
R = U/I
- hvor:
- U er forsyningsspenningen;
- I er driftsstrømmen til lysdioden.
Effekten som dissiperes av motstanden er P = U * I.
Hvis du planlegger å bruke kretsen i en lavkonveksjonspakke, anbefales det å øke motstandens maksimale effekttap med 30%.
Beregning av quenching kondensator for LED
Beregning av kapasitansen til slukkekondensatoren (i mikrofarader) produsert med følgende formel:
C=3200*I/U
- hvor:
- I er belastningsstrømmen;
- U er forsyningsspenningen.
Denne formelen er forenklet, men nøyaktigheten er tilstrekkelig for å koble 1-5 lavstrøms-LED-er i serie.
For å beskytte kretsen mot spenningsstøt og impulsstøy, må en slukkekondensator velges med en driftsspenning på minst 400 V.
Det er bedre å bruke en keramisk kondensator av typen K73-17 med en driftsspenning på mer enn 400 V eller dens importerte ekvivalent. Ikke bruk elektrolytiske (polare) kondensatorer.
Lampemontering
Først av alt er det nødvendig å fjerne det elektroniske ballastplatået fra armaturen. Deretter limes segmenter av LED-stripen på den.I dette tilfellet kan antall rader som skal limes være forskjellig, for eksempel seks rader med tre dioder hver med en tverrgående installasjon. Installasjonsvariasjoner kan være forskjellige, det viktigste er å observere kraften til den nødvendige gløden nøyaktig.
Strømforsyning
Det er nødvendig å dvele mer detaljert på dette elementet i den nye lampen, fordi LED-stripen på strømforsyningen til lysrøret ikke vil fungere. Saken er at LED-stripen krever spennings- og strømstabilisering. Hvis dette ikke gjøres, vil diodene overopphetes, og til slutt bare brenne ut.
I vårt tilfelle er det beste alternativet en strømforsyning uten transformator, men med en ballastkondensator. Her er diagrammet over strømforsyningen nedenfra.

Strømforsyning med ballastkondensator
I denne kretsen er C1 den samme ballastkondensatoren som demper nettspenningen på 220 volt. Etter det tilføres strømmen til diodelikeretteren VD1-VD4. Etter det påføres en konstant spenning til filter C2. For at kondensatorene skal utlades raskt, er to motstander R2 for C1, R3 for C2 installert i kretsen. Motstand R1 er en slags nettspenningsbegrenser, og diode VD5 er beskyttelse mot utgangsstrømoverspenning, som er maksimalt 12 volt (dette er i tilfelle LED-stripen ryker).
Det viktigste elementet i dette elektriske nettverket er kondensatoren C1
Her er det viktig å velge den nøyaktig i henhold til de nødvendige kapasitetsparametrene. Du trenger ikke bruke komplekse formler for dette.
Bare finn en kalkulator på Internett som du kan beregne nøyaktig med. Riktignok vil dette kreve en innledende informasjon: gjeldende styrke på segmentet av LED-stripen. Dette er vanligvis angitt i produktpasset.
Men husk at de medfølgende dokumentene indikerer den maksimale gjeldende parameteren, så du bør ikke ta den som den viktigste. For eksempel vil en strøm på 150 mA være normalt for en ny lampe på 30 cm. Samtidig lysdiodene vil ikke varmes opp, og lysstyrken på gløden vil være tilstrekkelig.

Strømforsyning for led stripe
Prøv å legge inn dataene våre i kalkulatoren, du vil få en kapasitansindikator for kondensatoren - 2,08 mikrofarad. Vi runder det opp til standarden - 2,2 mikrofarader, som tåler spenninger opp til 400 volt.
elektronisk ballast
Stadig sviktende elektroniske ballaster trenger ikke å kastes. Det må kontrolleres for korrekthet.
Her er det viktig at diodebroen er intakt, alle andre detaljer kan fjernes
Og nå må du sjekke strømforsyning og platå gjenstand for korrekt drift. Du trenger bare å koble LED-stripen til enheten, koble den til stikkontakten og sjekke hvordan LED-ene fungerer. Hvis alt passer deg, kan du installere strømforsyningen i lampehuset og lage en hovedforbindelse av alle delene til hverandre.
Hva trenger du å vite om takmonteringssikkerhet?
Her er noen viktige tips fra eksperter:
LED blir veldig varme
Derfor brukes spesielle radiatorer som er ansvarlige for kjøling.
Kontakt og varmeavledning er forbedret takket være en spesiell termisk pasta i krysset mellom de to viktige elementene.
Ved montering er det viktig å sørge for at det er ledig plass rundt radiatorene, ikke lukket. Ellers LED-er vil svikte på forhånd.
Det er også forbudt å montere lamper i nærheten av oppvarmede apparater.
Spesielle regulatorer og pærer med dimmefunksjon vil være nødvendig for de som er interessert i å justere nivået på lysstyrke og belysning. Tilgjengelighet av erstatningslamper er en viktig faktor i valg av passende modeller.
Hvor kan jeg henge LED-lampen?
Stretch- og himlingskonstruksjoner - dette er produktene som oftest brukes med LED-spotlights. Enheter kan være plassert i midten eller på sidene. Her velger hver kjøper det alternativet som passer best til de aktuelle driftsforholdene.
Vi samler en lampe fra en LED-stripe
Vi vil analysere trinn for trinn etableringen av en 220 V lyskilde fra en LED-stripe. For å bestemme seg for å bruke innovasjonen på kjøkkenet, er det nok å huske at selvmonterte LED-lamper er betydelig mer lønnsomme enn fluorescerende kolleger. De lever 10 ganger lenger og bruker 2-3 ganger mindre energi ved samme lysnivå.
For konstruksjon trenger du to utbrente lysrør på en halv meter lang og 13 watt. Det er ingen vits i å kjøpe nye, det er bedre å finne gamle og ikke-fungerende, men ikke ødelagte og uten sprekker.
Deretter går vi til butikken og kjøper en LED-stripe. Utvalget er stort, så gå til kjøpet på en ansvarlig måte. Det er tilrådelig å kjøpe bånd med rent hvitt eller naturlig lys, det endrer ikke nyansene til omkringliggende gjenstander. I slike bånd er lysdioder satt sammen i grupper på 3 stykker. Spenningen til en gruppe er 12 volt, og effekten er 14 watt per meter tape.
Deretter må du demontere fluorescerende lamper i deres komponentdeler.
Forsiktig! Ikke skade ledningene, og heller ikke knekk røret, ellers vil de giftige røykene bryte ut og du må rydde opp, som etter et ødelagt kvikksølvtermometer.Ikke kast de utvunnede innvollene, de vil komme godt med i fremtiden.
Nedenfor er et diagram over LED-stripen vi kjøpte. I den er lysdioder koblet parallelt, 3 stykker i en gruppe
Vær oppmerksom på at denne ordningen ikke passer oss.
Derfor må du kutte båndet i seksjoner med 3 dioder hver og få dyre og ubrukelige omformere. Det er mer praktisk å kutte båndet med trådkuttere eller store og sterke sakser
Etter lodding av ledningene skal diagrammet nedenfor oppnås. Resultatet skal være 66 lysdioder eller 22 grupper på 3 lysdioder hver, koblet parallelt langs hele lengden. Beregningene er enkle. Siden vi må konvertere vekselstrøm til likestrøm, må standardspenningen på 220 volt i det elektriske nettverket økes til 250. Behovet for å "kaste" spenningen er forbundet med likerettingsprosessen.
For å finne ut antall seksjoner av lysdioder, må du dele 250 volt med 12 volt (spenning for en gruppe på 3 stykker). Som et resultat får vi 20,8 (3), runding opp får vi 21 grupper. Her er det ønskelig å legge til en annen gruppe, siden det totale antallet lysdioder må deles inn i 2 lamper, og dette krever et partall. I tillegg vil vi ved å legge til en ny seksjon gjøre det overordnede opplegget tryggere.
Vi trenger en DC-likeretter, og derfor kan du ikke kaste den fjernede innsiden av en lysrør. For å gjøre dette tar vi ut omformeren, ved hjelp av trådkutter fjerner vi kondensatoren fra felleskretsen. Det er ganske enkelt å gjøre dette, siden det er plassert separat fra diodene, er det nok å bryte av brettet. Diagrammet viser mer detaljert hva som skal skje til slutt.
Deretter, ved å bruke lodding og superlim, må du sette sammen hele strukturen. Ikke engang prøv å passe alle 22 seksjonene i en armatur. Det ble sagt ovenfor at du spesifikt må finne 2 halvmeters lamper, siden det rett og slett er umulig å plassere alle lysdiodene i en. Du trenger heller ikke stole på et selvklebende lag på baksiden av tapen. Det vil ikke vare lenge, så LED-ene må festes med superlim eller flytende spiker.
La oss oppsummere og finne ut fordelene med det sammensatte produktet:
- Mengden lys fra de resulterende LED-lampene er 1,5 ganger større enn for fluorescerende motstykker.
- Strømforbruket er mye mindre enn for fluorescerende lamper.
- Den sammensatte lyskilden vil tjene 5–10 ganger lenger.
- Til slutt er den siste fordelen lysets retningsbestemmelse. Den sprer seg ikke og er rettet strengt nedover, takket være at den brukes på skrivebordet eller på kjøkkenet.

Selvfølgelig er det utsendte lyset ikke veldig sterkt, men hovedfordelen er lampens lave strømforbruk. Selv om du slår den på og aldri slår den av, vil den kun forbruke 4 kW energi på et år. Samtidig er kostnaden for strømforbruk per år sammenlignbar med kostnaden for en billett i en bybuss. Derfor er det spesielt effektivt å bruke slike lyskilder der konstant belysning er nødvendig (korridor, gate, vaskerom).
Driftsprinsipp
Her bør eiere vurdere flere funksjoner:
- En vekselspenning på 220 V leveres til driverne til LED-lampene. Frekvensen til slik energi er 50 Hz.
- Videre passerer selve strømmen gjennom kondensatoren, noe som begrenser strømmen.
- Den neste komponenten hvor energi finnes er en likeretterbro, satt sammen på basis av fire dioder.
Ved utgangen av broen i neste trinn vises en utliknet type spenning. Det er denne versjonen av energi som skal til for at diodene skal fungere riktig. Men driveren må suppleres med en elektrolytisk kondensator for at enheten skal begynne å fungere som den skal. Da jevnes krusningene som oppstår når vekselspenningen utrettes ut.
Enheten inneholder også motstander av ulike typer. For å lade ut kondensatoren er ekstra beskyttelse en spesiell motstand. Den andre, med betegnelsen 1 på diagrammene, begrenser strømmen som går til lyspæren når den slås på.
LED lyspære enhet 220V
I enhver LED-lampe skilles følgende komponenter ut:
- Lysstrømmen blir jevn takket være diffusoren.
- Motstander eller brikker som beskytter mot plutselige endringer i ytelse.
- Trykt kretskort for lodding av lysdioder.
- Radiator som fjerner varme.
- Sjåfør. Det er grunnlaget for å sette sammen en krets som konverterer AC-spenning til DC. Det viktigste er å få den nødvendige verdien ved utgangen.
- Dielektrisk pakning, mellom karosseriet og basen.
- En base som en lysekrone og en lampet er skrudd inn i, en lampe.
Forskjellen mellom LED og fluorescerende: en kort beskrivelse
Hovedforskjellene er relatert til designet. Grunnlaget for fluorescerende lamper er en glasspære. Kvikksølvdamp og inerte gasser fyller en del av denne enheten på innsiden. Forseglingen sikrer tetthet. Bruksomfanget er bredere takket være sett med sokkel i ulike dimensjoner.
LED-lamper er bygget på elektroniske matriser. Dette er en elektronisk kobling av flere dioder med hverandre. Det er andre hjelpeelementer i produktene for å sikre stabil drift av mekanismen.Lavt strømforbruk er hovedfordelen LED-lamper sammenlignet med andre.
Hovedkonklusjoner
Du kan lage en lampe med egne hender ved å bruke improviserte midler og rimelige radioprodukter. Det krever også direkte LED-elementer - lamper eller strips. De kan være både svake og sterke. Når du velger et materiale for huset, må man gå ut fra parametrene for deres varmeoverføring. For å koble en slik enhet til et nettverk uten strømforsyning, må du lage en driver med en slukkekondensator, etter å ha beregnet den tidligere i henhold til formelen.
Ved å bruke den foreslåtte teknologien er det mulig å produsere lamper av enhver form og parametere for installasjon som en hoved- eller dekorativ lyskilde. Du kan installere dem for hånd på tak og vegger i plafonder, i lysekroner og bordlamper, samt i enhver annen spesiallaget kunstnerisk design.
Tidligere
LEDsFormel og eksempel for beregning av begrensningsmotstand for LED
Neste
LED Detaljer om egenskapene til LED-lamper












































