Технические характеристики
Корпус полупроводников изготавливается из пластика, стойкого к тепловому воздействию, а кристалл – из нитридов галлия или индия. Приборы этой серии могут оснащаться кристаллами с белым, красным, зеленым, синим, реже с желтым цветами свечения. Для защиты от внешнего воздействия кристалл залит прозрачным компаундом. Нередко в компаунд добавляется люминофор.
Корпус прибора имеет размеры 3.5 х 2.8 мм (отсюда и наименование). Остальные габариты smd 3528 приведены на рисунке ниже.
Внутренняя схема источника света довольно проста – кристалл подключен к двум монтажным площадкам, расположенным на корпусе, которые одновременно являются радиаторами охлаждения.
Электрические характеристики SMD 3528, в частности рабочее напряжение и создаваемый световой поток, зависят от материала, из которого изготовлен кристалл, и цвета свечения. Обратимся к datasheet и для начала рассмотрим общие электрические характеристики сверхъярких светодиодов SMD 3528.
Основные максимально допустимые параметры SMD 3528:
- Мощность рассеяния кристаллом, мВт – 150.
- Прямой ток, мА – 50.
- Импульсный (не более 0.1 мс) ток, мА – 200.
- Обратное напряжение, В – 5.
- Температура эксплуатации, °С – -40…+90.
- Температура пайки:
- феном – 240 °С/10 сек;
- паяльником – 350 °С/10 сек.
А теперь взглянем на характеристики светодиодов различного цвета свечения.
Основные характеристики для красных
Параметр | Обозначение | Состояние | Значение | |
минимальное | типовое | максимальное | ||
Напряжение на кристалле, В | VF | при прямом токе 20 мА | 1.7 | 2.4 |
Обратный ток, мА | IR | при обратном напряжении 5 В | 5 | |
Длина волны, нм | WLD | при прямом токе 20 мА | 620 | 635 |
Сила света, мкд | IV | при прямом токе 20 мА | 200 | 500 |
Угол рассеивания, градусов | Deg | при прямом токе 20 мА | 120 |
Основные характеристики для желтых
Параметр | Обозначение | Состояние | Значение | |
минимальное | типовое | максимальное | ||
Напряжение на кристалле, В | VF | при прямом токе 20 мА | 1.7 | 2.4 |
Обратный ток, мА | IR | при обратном напряжении 5 В | 5 | |
Длина волны, нм | WLD | при прямом токе 20 мА | 580 | 592 |
Сила света, мкд | IV | при прямом токе 20 мА | 300 | 500 |
Угол рассеивания, градусов | Deg | при прямом токе 20 мА | 120 |
Основные характеристики для зеленых
Параметр | Обозначение | Состояние | Значение | |
минимальное | типовое | максимальное | ||
Напряжение на кристалле, В | VF | при прямом токе 20 мА | 2.8 | 3.6 |
Обратный ток, мА | IR | при обратном напряжении 5 В | 5 | |
Длина волны, нм | WLD | при прямом токе 20 мА | 515 | 530 |
Сила света, мкд | IV | при прямом токе 20 мА | 400 | 2 000 |
Угол рассеивания, градусов | Deg | при прямом токе 20 мА | 120 |
Основные характеристики для синих
Параметр | Обозначение | Состояние | Значение | |
минимальное | типовое | максимальное | ||
Напряжение на кристалле, В | VF | при прямом токе 20 мА | 2.8 | 3.6 |
Обратный ток, мА | IR | при обратном напряжении 5 В | 5 | |
Длина волны, нм | WLD | при прямом токе 20 мА | 460 | 475 |
Сила света, мкд | IV | при прямом токе 20 мА | 300 | 600 |
Угол рассеивания, градусов | Deg | при прямом токе 20 мА | 120 |
Чем 3528 отличается от 5050, 2835 и других светодиодов?
Светодиод 3528 был разработан довольно давно и на сегодняшний день считается слегка устаревшим. В чем его отличие от более «молодых» собратьев? Для начала сравним его с SMD 2835, имеющим те же размеры – 3.5 х 28 мм.
Несмотря на одинаковые размеры отличить их несложно. Во-первых, у 2835 больше светоизлучающая поверхность, а значит, и больший угол рассеяния. Во-вторых, у него больше контактные площадки, а это обеспечивает лучший теплоотвод и позволяет установить кристалл большей мощности и повышенной яркости, чем производители и воспользовались. Типовая мощность 3528 составляет 0.06-0.08 Вт, тогда как у 2835 этот показатель примерно в 3 раза выше. Так же разнятся и создаваемые ими световые потоки.
Полезно! Если SMD 3528 годятся в основном лишь для подсветки, то 2835 можно использовать и для создания полноценных осветительных приборов.
Что касается серии 5050, то тут отличия более существенны. Во-первых, 5050 имеет несколько большие размеры – 5.0 х 5.0 мм. Но, главное, в одном корпусе производители установили три кристалла разного цвета свечения – красный, зеленый и синий. Именно поэтому такие светодиоды нередко называют RGB (не путать с RGB лентой!).
Во-первых, это существенно повышает светоотдачу, а, во-вторых, регулируя яркость свечения кристаллов, можно получить практически любой цвет, включая белый. Таким образом, при помощи серии 5050 можно не только организовать полноценное освещение любой цветовой температуры, но и использовать приборы для декоративной, в том числе динамичной, подсветки, меняя яркость свечения кристаллов вручную или при помощи специальных контроллеров.
Но не все светодиоды 5050 RGB, есть и белые светодиоды, в этом случае устанавливаются 3 кристалла белого цвета.
Особенности устройства LED ламп
Современные LED-лампы устроены сложнее, чем их предшественники с нитью накаливания. Для работы светодиодов необходим ряд электронных компонентов, которые расположены на печатной плате.
Все элементы конструкции компактно спрятаны внутри корпуса. Сами же источники света занимают минимальное количество места в светильнике.
Слабым местом недорогих LED-ламп являются конденсаторы, низкое качество которых приводит к пульсации света. Кроме того, они могут сгореть раньше самих светодиодов
Конструкция стандартной LED-лампы включает такие компоненты:
- Рассеиватель света из пластика. Способствует равномерному распределению светового потока во всех направлениях вокруг лампы.
- Печатная плата с конденсаторами, преобразователями напряжения и другими электронными компонентами.
- Светодиоды. Их количество и рабочее напряжение находится в строгом соответствии со встроенной электронной схемой.
- Алюминиевый радиатор, предназначенный для отвода тепла в мощных лампах.
- Вентиляционные щели, обеспечивающие пассивное охлаждение платы и светодиодов.
- Цоколь, с помощью которого лампа крепится в светильнике.
Таким образом, светодиодная лампа – это прибор со сложным внутренним устройством. Она требовательна к внешней температуре и параметрам электросети.
DIP светодиоды
Сокращение DIP расшифровывается как Direct In-line Package. Именно их в первую очередь начали массово выпускать в недалеком прошлом.
Трудно представить, но первые неказистые экземпляры для рядовых пользователей стоили от 200$ за штуку.
На сегодняшний день они уже не так распространены, но все же применяются:
в устройствах индикации
в панелях электронных приборов
световых табло
или елочных украшениях
По форме корпуса они могут быть круглыми, овальными или прямоугольными. Самые популярные типоразмеры с выпуклыми линзами – 3,5,8,10мм.
Напряжение питания 2,5-5В, при токе до 25мА.
Бывают разноцветными и многоцветными (RGB). Это когда в одном корпусе спрятано 3 перехода, а внизу есть 4 вывода.
В электрических схемах все светодиоды обозначаются как обычный диод с двумя стрелочками.
Несмотря на малые размеры и свою “древность”, отдельные модели из-за специфической формы корпуса, могут выдать в 1,5-2 раза больше яркости, чем некоторые SMD.
К тому же потребление энергии у DIP меньше чем SMD, да и стоят они дешевле. Однако SMD технология не стоит на месте и с каждым годом их параметры стремительно сближаются.
Вот таблицы с основными техническими характеристиками (сила света, рабочее напряжение, сила тока, угол свечения, цена) для индикаторных светодиодов DIP разных типоразмеров. А также расшифровка маркировки их названий и обозначений (для просмотра нажмите на соответствующую вкладку):
Круглые 3ммКруглые 5ммКруглые 8ммКруглые 10ммПрямоугольныеКвадратныеОвальныеЦилиндрические
Светодиодная лампочка на основе самодельного драйвера
Самодельный драйвер получится только в том случае, если мастер умеет работать с паяльником, читать простые электросхемы и применять химические реактивы. Лампа из светодиодов своими руками изготавливается поэтапно.
Процесс подготовки
Стеклолит
Состоит из таких шагов:
- Подготовка материалов. Понадобятся фольгированный медью стеклотекстолит, LED-элементы, конденсаторы, резистор, маленькая дрель, канифоль и припой, паяльник и пассатижи, лак для покрытия ногтей или канцелярский карандаш-корректор.
- Подготовка реактивов. Травление платы производится при помощи поваренной соли, медного купороса или раствора хлорида железа.
Берите стеклотекстолит толщиной от 0,5 до 3 мм.
Схема изготовления драйвера
Схема простейшего драйвера для светодиодной лампы
Чтобы делать драйвер, стоит добавить к списку основных материалов резистор R3, стабилитроны VD2 и VD3, конденсаторы С1 и С2. Такого количества элементов хватит для лампы из 20 элементов. Схема устройства работает по принципу прохождения переменных токов на диоды через первый конденсатор. Второй помогает исключить мерцание и обеспечить ровность светового потока.
Напряжение сети будет проходить через резистор и конденсатор токоограничения, которые сглаживают колебания напряжения. Второй резистор понадобится для подачи напряжения на диодный блок и получения свечения. Пульсацию сглаживает конденсатор.
Последовательность сборки схемы
Программа DipTrace
Самодельная схема изготавливается следующим образом:
- В программе Sprint Layout или DipTrace генерируется рисунок под травление платы.
- Из стеклотекстолитовой пластины вырезается круг под плату 3 см в диаметре.
- Переносится набросок схемы специальным маркером, лаком для ногтей или распечатывается на бумаге.
- Готовится смесь для травления из 1 ст. л. медного купороса и 2 ст. л. соли, разведенных в кипятке.
- Плата опускается в раствор на 30 мин. Вследствие реакции удаляется вся медь, кроме покрытых рисунком элементов.
- При помощи жидкости для снятия лака удаляется покрытие с материала.
- Края и точки крепления контактов залуживаются припоем.
- Проделываются дрелью отверстия, куда будут выходить светодиоды.
- Элементы пропаиваются на плате, которая потом помещается в корпус.
Результатом работы будет лампочка с эквивалентом лампе накаливания на 100 Вт.
Устройство и особенности диодов
Светодиодная технология была разработана еще в 1962 году, но только в последнее время она начала активно использоваться. LED происходит от английского light-emitting diode, что означает «диод, который излучает свет». Существует много типов светодиодов, и хотя они отличаются по своей структуре, сердцевиной каждого из них всегда является полупроводниковый чип. Он превращает электричество в свет.
Обычно чип изготавливается из кристаллов на основе кремния с различными добавками. В светодиоде этот кристалл состоит из двух слоев, один из которых называется «р», а другой «n». Слой «n» имеет много электронов, а слой «р» имеет много отверстий. Если к такому кристаллу подключен ток, электроны из «n» слоя начинают прыгать в отверстия из «p» слоя. Во время этого скачка они имеют значительный избыток энергии, которую «выбрасывают» наружу в виде света.
Светодиоды или светодиодные лампочки?
Давайте, прежде чем переходить к практическим вопросам ремонта, для начала выясним, какие светодиодные лампочки и светодиоды применяются в люстрах, и как они подключаются.
Светодиодная лампа и светодиод – есть разница?
Разница принципиальная. Давайте разберёмся.
Какие светодиоды используются в люстрах
Светодиоды бывают одноцветные (в люстрах, как правило, используются синие или белые), двухцветные (красно-синие), и многоцветные (например, красный-синий-зеленый). В конце статьи дам ссылки, можно будет посмотреть, что сейчас есть в продаже. Там же – много справочной информации.
Напряжение питания одноцветных светодиодов – 2..2,4 В (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый) или 3,0…3,6 В (белый, голубой, зеленый, пурпурный, розовый). Эти два диапазона – для светодиодов разных цветов, у них немного разные физические принципы работы. Соответственно, и яркость свечения сильно отличается.
Вот Справочная таблица по напряжениям и другим параметрам светодиодов, взята с сайта продавца:
Таблица параметров светодиодов для люстр (и не только!) разных цветов.
Прямой ток (If) всех моделей равен 20 мА. Этот ток является оптимальным, с точки зрения соотношения яркость/долговечность. То есть, чем меньше ток, тем дольше светодиод будет работать. И чем больше ток, тем ярче.
Многоцветные (multi-color) можно разделить на два вида, по способу переключения цветов:
- Светодиоды без управления, с автоматическим переключением цветов. Переключение бывает быстрое и медленное, цветов два или три.
- Светодиоды с управлением, когда для включения того или иного цвета (2 или 3) нужно подать напряжение на нужный вывод светодиода. Напряжения, в зависимости от цвета могут быть разные – 2 или 3 Вольта.
Бывают светодиоды на напряжение 5В. В основном, это относится к двухцветным моделям. Тогда, применяется вот такой драйвер:
RB Synchronous double controller – драйвер на последовательные светодиоды 5 В
На этом драйвере написано “RB Synchronous double controller”. Количество светодиодов – 31-40 шт, напряжение на каждом – 5 В. Более подробно надписи и параметры подобных драйверов будут рассмотрены ниже.
Конкретной информации по по типам светодиодам в интернете мало, и использовать её трудно – ведь светодиоды прозрачные, и не имеют надписей. Остается только ориентироваться на описания у продавцов (ссылки будут в конце статьи). Либо выяснять опытным путем. Ниже, в части про ремонт, будет рассказано как.
В люстрах используются светодиоды с прозрачным круглым корпусом, диаметр – 5 (4,8) мм. Ещё особенность – светодиоды в люстрах без линзы, с укороченным корпусом, типа “соломенная шляпа”. У них широкая диаграмма направленности.
Светодиоды имеют проволочные выводы под пайку. Хотя, в люстрах их никогда не паяют, а вставляют прямо в разъем “мама”. Главное – соблюдать полярность.
Светодиодные лампочки в люстрах
Светодиодные лампочки в 99% – на напряжение 12 В переменного или постоянного тока. Чаще всего сейчас попадаются лампочки с универсальным питанием, на 12 VDC/VAC, которые питаются от электронного трансформатора на 12 В переменного тока. Такие трансформаторы (точнее, источники напряжения, или драйверы) гораздо дешевле, чем на постоянный ток.
В связи с этим, можно вообще без переделки поменять галогенные лампочки на светодиодные. В случае, если в люстре применяется трансформатор с выходным напряжением 12 VAC.
Светодиодные лампочки, как правило, имеют разъем (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогеновых лампах.
Такая лампочка показана на фото выше. Если кто не понял – прозрачный пузатик слева)
Параллельное или последовательное включение?
Можно уверенно сказать, что светодиодные лампочки включаются параллельно, и питаются от драйвера (источника напряжения) стабильного напряжения 12В. Так же и галогеновые и любые лампы. Не только в люстрах, но и всегда и везде.
Другая вещь – светодиодные матрицы, которые в люстрах не используются, а применяются в основном в прожекторах. Там для питания главное – стабильный ток.
И нечто среднее – драйвер, который делает из переменного напряжения постоянное, без всякой стабилизации напряжения и тока
Светодиоды к выходу такого драйвера подключаются последовательно, важно только, чтобы количество светодиодов было в определенных пределах. Именно такие и применяются в люстрах, для последовательного включения
Ладно, хватит теории, теперь самое интересное –
Устройство и особенности диодок
Внешне светодиодная лампочка мало чем отличается от своих аналогов – конструктивно она также состоит из стеклянной колбы и цоколя. Вот только внутреннее наполнение софита кардинально изменилось. Роль осветителя выполняет не вольфрамовая спираль, а светоизлучающий диод (LED – light emitting diod).
Для свечения светодиода требуется невысокое напряжение, поэтому устройство дополнено драйвером – электронной схемой, преобразующей переменный ток.
Каждый элемент выполняет определенную функцию:
- рабочая пара радиатор/алюминиевая плата отвечает за охлаждение и отводит тепло от светодиодов и блока питания;
- драйвер помимо стабилизации тока защищает лампу от короткого замыкания и минимизирует пульсацию светового потока;
- система и количество светодиодов определяет мощность лампочки, угол освещения;
- рассеиватель обеспечивает равномерность подачи луча.
Качество комплектующих деталей определяет параметры освещения, долговечность LED-продукции и безопасность ее работы для здоровья человека.
Стандартная конструкция диодной лампы кроме колбы-рассеивателя, системы светодиодов и цоколя включает драйвер, радиатор и алюминиевую печатную плату
Повышенный интерес к диодам обусловлен рядом значимых преимуществ относительно ламп накаливания:
- экономичность – потребление электричества сокращается в 8-10 раз;
- долговечность – срок службы увеличен в 20-40 раз;
- сохранение яркости при перепадах напряжения;
- незначительный нагрев колбы – риск обжечься о LED-лампу отсутствует.
В светильник ограниченной мощности можно установить более яркий диод, чем устаревший аналог со спиралью накаливания.
Светодиоды выигрывают и у люминесцентных ламп по таким параметрам: экономичность, безопасность и качество свечения. Спектр LED-осветителей ближе к дневному свету
У диодных лампочек все же имеются недостатки. Основные минусы: высокая цена и наличие в продаже изделий низкого качества. Кроме того, возможность изменения яркости ограничена – диммирование предусмотрено только в более дорогих моделях.
Конструктивные отличия заводских LED-ламп
Изделия с заводской сборкой представляют поликристаллические светодиоды без многочисленных контактов. Лампочки имеют несколько отличий.
Разновидности светодиодов
Светодиод Пиранья
Светодиод является полупроводниковым многослойным кристаллом с переходом электронно-дырочного типа. Световое излучение получается при пропускании тока, но перегоревший элемент ремонту не подлежит. Производители применяют такие светодиоды:
- DIP – в виде кристалла с двумя проводниками и линзы. Используются для гирлянд и табло с подсветкой.
- Пиранья – кристалл с линзой и четырьмя выводами для проводников. Отличается яркостью, подходит для фар машин.
- SMD – сверхъяркий тип небольшого размера, который устанавливается на поверхность.
- СОВ – с неокисляемыми и ненагреваемыми контактами, отличной интенсивностью свечения. Впаивается в специальную плату.
Перед самостоятельной сборкой определитесь с источником питания.
Типы драйверов
Драйвер обеспечивает питание лампочки от электросети посредством трансформации переменного напряжения в рабочее. Самый простой элемент сконструирован из резисторов, диодного моста и конденсатора на входе.
Для светодиодных устройств применяются несколько типов драйверов:
- линейные – рассчитаны на малые рабочие токи (до 100 мА) или для источников питания с напряжением, аналогичным падению напряжения диода;
- импульсные понижающие – запитывает мощные светодиоды, но дроссель может создавать помехи электромагнитного характера;
- импульсные повышающие – применяется для моделей с рабочим напряжением большим, чем у источника питания.
Виды цоколей современных ламп
Цоколь представляет собой резьбу, необходимую для присоединения лампочки к патрону, подачи электропитания и защиты вакуумной колбы. На изделии уже стоит заводская маркировка цоколя.
Назначение цоколей ламп
Первая литера обозначает тип цоколя, указанный в таблице:
Буква | Расшифровка |
В | штифтовый |
Е | резьбовой |
F | 1 штырь |
G | 2 штыря |
H | под ксенон |
K | контакт кабельного типа |
R | утопленный контакт |
P | фокусировка |
S | софит |
T | для телефонии |
W | вводные контакты в стекле колбы |
Вторая литера указывает на тип источника света: U – энергосберегающий, A – для машины, V – с кончиком конической формы.
Цифры после букв обозначают диаметр в миллиметрах.
Устройство светодиодных ламп для цепей переменного тока напряжением 220В
Светодиодные лампочки состоят из следующих компонентов:
- Цоколя (Е27, Е14, Е40 и так далее) для вкручивания в патрон светильника, бра или люстры;
- Диэлектрической прокладки между цоколем и корпусом;
- Драйвера, на котором собрана схема для преобразования переменного напряжения в постоянного необходимой величины;
- Радиатора, который служит для отвода тепла от светодиодов;
- Печатной платы, на которую впаиваются светодиоды (типоразмеров SMD5050, SMD3528 и так далее);
- Резисторов (чипы) для защиты светодиодов от пульсирующего тока;
- Светорассеивателя для создания равномерного светового потока.
Проверка и возможные неисправности
Если все подключено правильно, а люстра на нажатие кнопок не реагирует, в первую очередь надо проверить наличие и состояние батареек в пульте. При необходимости их надо установить или заменить на свежие. В отличие от инфракрасных пультов, проверить работоспособность радиочастотного прибора с помощью смартфона не получится. Можно попробовать поймать сигнал на радиоприемнике, но у бытовых устройств нет диапазона 433 МГц, не говоря о 2,4 или 5 ГГц (для Bluetooth или Wi-Fi).
Если после замены элементов питания реакция на пульт не появилась, то можно проверить наличие сетевого напряжения на входных клеммах люстры. Если питание есть, то можно предполагать неисправность пульта или приемного модуля.
В ситуации, когда при нажатии на кнопки пульта слышны щелчки электромагнитных реле, но один или несколько светильников (групп светильников) не горит, в первую очередь надо проверить напряжение на соответствующем выходе модуля управления. Если оно сильно отличается от 220 вольт, значит, неисправна контактная группа электромагнитного реле. Если все в порядке, предполагается неисправность светоизлучающего элемента или драйвера (если есть). Если лампочка легкосъемная, ее работоспособность можно проверить заменой на заведомо исправную. Если монтаж жесткий (пайка и т.п.), можно попробовать проверить элемент с помощью мультиметра (светодиод прозванивается как обычный диод в обе стороны). Если здесь все в порядке, надо проверить напряжение на выходе драйвера или понижающего трансформатора — оно не должно сильно отличаться от указанного на корпусе. В случае неисправности модуль надо заменить.
В целом подключение к сети люстры с пультом принципиальных отличий от той же процедуры для обычных светильников не имеет. При внимательном и безошибочном монтаже осветительный прибор начинает работать сразу, хотя некоторым моделям потребуется привязка пульта.
Особенности ремонта led ламп
Основой ремонта считается грамотное диагностирование. Чаще всего достаточно осуществить припой контактов, в определенных случаях провоцируется необходимость замены ключевых узлов.
Ремонт светодиодного светильника
Если вы не знаете, как отремонтировать светодиодную лампу, вы можете изучить нашу статью, а также просмотреть рекомендованное видео, которое вы найдете ниже. Выполнение качественного ремонта, который гарантирует в дальнейшем исправность изделия и его длительную эксплуатацию, начинается с детальной подготовки;
- Демонтаж светильника;
- Изучение технической документации;
- Подготовка приборов (список перечислен выше);
- Приобретение мультиметра для проверки контактов;
- Проведение ремонтных работ в зависимости от проблемы;
- Замена драйвера или же блока питания при необходимости.
Ремонт светодиодных люстр
- Приспособление снимается с потолка или же стены;
- Корпус прибора снимается;
- Изучается схема электронная (чаще всего дефекты являются видимыми);
- Удаляется плафон и другие украшения декоративного формата;
- Выкручиваются лампочки, производится диагностика цоколя на предмет прогоревших мест (зачистка может быть осуществлена простым ножом);
- Заново выполняется процесс сбора, подтяжки винтов, проверка всех контактов.
Ремонт светодиодной ленты
Если не горит вся лента, то нужно проверить подключение блока питания к розетке, проверить напряжение, осуществить процесс анализа целостности провода. Осуществляется проверка блока питания. В лентах именно блок питания страдает чаще всего, и чаще всего его нужно будет просто заменить. Если лента горит частично, то проблема с дорожками. Часть сегментов могла выйти из строя. Их можно заменить, для этого потребуется паяльник и припой.
При мерцании ленты – полной или же частичной, нужно осуществить проверку блока питания, а также осуществить процесс изучения ленты на предмет чрезмерного изгиба. При проблеме с блоком осуществляется его ремонт или же замена, если поврежден определенный сегмент, проводится процесс замены диодов. Если же часть сегментов потухла, но диоды целые, это может отражать проблему с резистором. Нужно осуществить проверку цепи последовательно, чтобы найти участок повреждения и осуществить замену.
Ремонт светодиодных фонарей и прожекторов своими руками
Проведение ремонта является стандартной процедурой. Осуществляется визуальный осмотр, снимается корпус, проверяются все элементы поэтапно. В случае необходимости контакты очищаются и припаиваются, в случае серьезной поломки осуществляется замена резисторов, диодов, драйвера, блока питания и пр.
Техника безопасности при ремонте светодиодных ламп на 220 в
Учитывая, что необходимо произвести ремонт прибора, который работает от сети, то обязательно нужно соблюдать и технику безопасности. Рассматриваемые нами лампы обладают бестрансформаторным питанием, все имеющиеся в устройстве элементы во время работы находятся под напряжением, которое может нести угрозу жизни
Исходя их этого важно соблюдать следующие предосторожности:
- В процессе перепайки и при необходимости провести любые измерения обязательно нужно следить, чтобы лампа была отключена;
- При наличии разрядных резисторов, которыми зашунтированы конденсаторы все равно необходимо по завершению ремонта вручную проводить разрядку конденсаторов. Сделать это можно, если закоротить выводы конденсатора, используя любой металлический инструмент, который оснащен диэлектрической ручкой;
- По завершению ремонта если производится первое включение лампы, берегите глаза. В ряде случаев некоторые элементы в лампе могут взорваться, поэтому лучше предусмотрительно отстраняться или отворачиваться;
- Внимательно следите за паяльником и не забывайте его выключать при перерывах. Не нужно класть включенный паяльник на предметы, которые могут вызвать воспламенение.
Зная все особенности светодиодных лампочек можно сделать выводы о принципах их работы и соответственно, при необходимости осуществить правильный ремонт
Важно все ремонтные процедуры совершать с соблюдением правил безопасности
Рекомендуем также просмотреть видео по данной теме:
Коротко о главном
В основе светодиодного светильника лежит полупроводниковый кристалл. При прохождении через него тока, выделяется световое излучение. К основным компонентам прибора также относится драйвер, радиатор и рассеиватель. Главные преимущества лед-лампы – большой срок службы, экономный расход электроэнергии, безвредность, стойкость, неприхотливость, разнообразие светотехнических параметров. Недостаток – высокая цена.
В стандартном исполнении светодиодные лампы выпускаются номиналом на 220 и 12 вольт, их можно подключить как вместо обычных лампочек накала напрямую, так и люминесцентных светильников по следующим схемам:
- Последовательно.
- Параллельно.
- Лучевым.
Кроме того, существует способ замены ламп дневного света на лед-трубки в корпусе старых ПРА-моделей или новых электронных аналогов. В каждом случае есть свои особенности и технические нюансы.
На сколько вольт бывают светодиоды
Параметры светодиодов большей частью зависят от материала, из которого изготовлен p-n переход, хотя часть характеристик все же зависит от конструктива. Типовые значения рабочего напряжения и цвет свечения для маломощных элементов при токе 20 мА сведены в таблицу:
Материал | Цвет свечения | Диапазон прямых напряжений, В |
---|---|---|
GaAs, GaAlAs | Инфракрасный | 1,1 – 1,6 |
GaAsP, GaP, AlInGaP | Красный | 1,5 – 2,6 |
GaAsP, GaP, AlInGaP | Оранжевый | 1,7 – 2,8 |
GaAsP, GaP, AlInGaP | Желтый | 1,7 – 2,5 |
GaP, InGaN | Зеленый | 1,7 – 4 |
ZnSe, InGaN | Голубой | 3,2 – 4,5 |
Люминофор | Белый | 2,7 – 4,3 |
Мощные осветительные светодиоды работают при больших токах. Так, кристалл популярного LED 5730 предназначен для длительной эксплуатации при токе 150 мА. Но из-за крутой ВАХ, стабилизирующей падение напряжения, его Uраб составляет около 3,2 В, что укладывается в указанное в таблице значение.
Cветодиодные лампы на 12 В: за и против
Преимущества ламп 12 В
Безопасность. Благодаря пониженному напряжению можно не боятся поражения электрическим током. Это дает возможность использовать лампочки в помещениях с повышенной опасностью, таких как котельные. Например, можно ставить светодиодные лампы капсульного типа Foton Lighting G4.
Не нужна дополнительная защита для проводки. Низкое напряжение не требует дополнительных мер защиты электропроводки, например, применения гофрированных трубок или кабель-каналов.
Недостатки ламп 12 В
Необходимость использования трансформатора или блока питания. Для подключения низковольтных лампочек к сети 220 В нужен понижающий трансформатор (как вариант — отдельный блок питания). Стоимость такого трансформатора от 300 до 3000 рублей в зависимости от производителя. Плюс нужно найти место, куда его установить. При выходе из строя трансформатора перестанет работать и вся сеть освещения, подключенная через него.
Потребление более высокого тока. Чем ниже напряжение, тем больший ток потребляет устройство. Для ламп на 12 В нужен более высокий ток, чем для изделий напряжением 220 В, поэтому проводка для осветительной группы должна быть выполнена проводом не менее 1,5 мм2 с минимальным количеством скруток.
12-вольтовые светодиодные лампы нашли широкое применение при организации точечных светильников в подвесных и натяжных потолках. Также они отлично подходят для освещения витрин, выставочных стендов, помещений магазинов и кафе. Например, создать уютную атмосферу можно с помощью лампочек софитовой формы Navigator.
Расчет уровня освещенности помещения
Одна из задач с которой зачастую сталкиваются при глубоком ремонте или строительстве жилых и офисных помещений, это уровень достаточного освещения.
В ситуации, когда в качестве источников света используются обычные лампы накаливания, по опыту можно примерно определить необходимое количество и мощность лампочек, а вот если есть идея сделать жилье более современным и удобным, а при этом еще и регулярно экономить на освещении весьма существенные суммы, то имеет смысл присмотреться к светодиодному освещению. Так, какое количество и каких именно светодиодных ламп требуется установить, чтобы в помещении было достаточно светло и комфортно?
Заметим, что предлагаемый нами способ расчета освещенности является достаточно точным для помещений правильной формы (прямоугольник или квадрат).
Поэтому в случае помещений с более замысловатой формой мы рекомендуем либо делить эту площадь на простые фигуры и считать их отдельно либо сразу воспользоваться нашей консультацией по телефону в Москве или по электронной почте – см. раздел “Контакты”
Освещенность поверхности определяется в Люксах (Лк), а величина светового потока источника освещения измеряется в Люменах (Лм). Наш расчет будет состоять из двух предельно простых этапов:
- расчет необходимой в помещении совокупной величины светового потока;
- на основании полученных данных – определение необходимого количества светодиодных ламп и их мощности.
Этап расчета №1
Необходимая величина светового потока (Люмен) рассчитывается по формуле = X * Y * Z, где:X – норма освещенности объекта.
Выберите нужное значение в соответствии с интересующим Вас типом помещения по Таблице №1,Y – площадь помещения в квадратных метрах,Z – поправочный коэффициент на высоту потолков.
Если высота потолков составляет от 2,5 до 2,7 метра, то коэффициент равен единице, если от 2,7 до 3 метра, то коэффициент равен 1,2; если от 3 до 3,5 метров, то коэффициент равен 1,5; если от 3,5 до 4,5 метров, то коэффициент равен 2.
Таблица №1 “Нормативы освещенности офисных и жилых объектов по СНиП”
Этап расчета №2
Расчитав величину светового потока теперь можем посчитать нужное количество и мощность светодиодных ламп.
В таблице №2 указаны значения мощности светодиодных ламп и эквивалентные им значения по световому потоку.
Делим полученное на первом этапе значение светового потока на величину светового потока в люменах по выбранной лампе. В итоге получаем необходимое количество светодиодных ламп конкретной мощности для помещения.
Таблица №2 “Значения светового потока светодиодных ламп разной мощности”
Пример расчета
Проведем пример расчета количества и мощности светодиодных ламп для жилой комнаты в многоквартирном доме, размером 20 квадратных метров и высотой потолков 2,6 метра. 150 (X) * 20 (Y) * 1 (Z) = 3000 Люмен.
Теперь по таблице №2 выбираем лампу, которой мы хотим освещать нашу комнату.
Если возьмем все лампы в 10 Ватт, имеющие световой поток в 800 Люмен, получим, что для освещения нашей комнаты десятиваттными светодиодными лампами нам потребуется не менее 3000/800=3,75 лампочек. При округлении получаем 4 лампочки по 10 Ватт.
Однако при таком способе расчета надо принимать во внимание, что свет в помещении будет тем ровнее, чем больше источников света. Поэтому если Вы предполагаете делать дизайнерское освещение с несколькими светильниками, встраиваемыми в потолок, то мы бы рекомендовали использовать 8 светодиодных лампочек по 5 Ватт каждая и распределить их по потолку на равном расстоянии друг от друга, либо сконцентрировав их в наиболее нужной зоне помещения
Поэтому если Вы предполагаете делать дизайнерское освещение с несколькими светильниками, встраиваемыми в потолок, то мы бы рекомендовали использовать 8 светодиодных лампочек по 5 Ватт каждая и распределить их по потолку на равном расстоянии друг от друга, либо сконцентрировав их в наиболее нужной зоне помещения.
Еще раз заметим, что данный расчет производится по нормам СНиП принятым в нашей стране достаточно давно. Многие наши клиенты отмечают, что уровень освещения по этим нормам для них недостаточен и света в помещении не хватает. В этом случае мы рекомендуем умножать эти нормы в 1,5-2 раза и устанавливать несколько выключателей, разделяя их по зонам и по количеству светильников.
Таким образом, в нужный момент, можно включить часть светильников и получить мягкое, не яркое освещение, а при необходимости, включив все светильники, можно будет получить уровень освещенности, сравнимый с операционной в больнице.
При этом, даже такой высокий уровень освещенности будет потреблять в разы меньше электроэнергии, чем при использовании обычных ламп накаливания или энергосберегающих ламп.