A LED-források fényerejének, hatékonyságának és tartósságának garanciája a megfelelő áramellátás, amelyet speciális elektronikus eszközök - a LED-ek meghajtói - biztosíthatnak. Átalakítják a 220 V-os hálózat váltakozó feszültségét egy adott értékű egyenfeszültséggé. Annak megértéséhez, hogy a konverterek milyen funkciót töltenek be, és mire kell figyelniük a kiválasztásuk során, az eszközök fő típusainak és jellemzőinek elemzése segít.
Tartalom
- 1 A LED-ek LED-meghajtóinak célja
- 2 A konverterek főbb jellemzői
- 3 Melyek a LED-ek meghajtói eszköztípus szerint
- 4 Tompítható LED-meghajtók
- 5 Vezérlő áramkörök LED-ekhez
- 6 Hogyan válasszunk illesztőprogramot a LED-ekhez
- 7 A LED-ek meghajtóinak kiszámítása
- 8 Hol vásárolhat LED-illesztőprogramokat
- 9 A LED-ek meghajtóinak készítése saját kezűleg
- 10 DIY 10 Wattos LED meghajtó elrendezés
A LED-ek LED-meghajtóinak célja
A LED meghajtó fő funkciója stabilizált áram biztosítása a LED eszközön keresztül. A félvezető kristályon keresztül áramló áram értékének meg kell felelnie a LED adattáblájának paramétereinek. Ez biztosítja a kristály lumineszcenciájának stabilitását és segít elkerülni annak idő előtti lebomlását. Ezenkívül egy adott áramnál a feszültségesés meg fog felelni a p-n kereszteződéshez szükséges értéknek. Az áramfeszültség-jellemző segítségével megtudhatja a LED megfelelő tápfeszültségét.
A lakó- és irodahelyiségek LED-lámpákkal és lámpatestekkel történő megvilágításakor olyan meghajtókat használnak, amelyek 220 V-os váltóáramú hálózatról táplálkoznak. Az autóipari világítás (fényszórók, nappali menetlámpák stb.), A kerékpár-fényszórók, a hordozható lámpák egyenáramú áramforrásokat használnak a 9 és 36 V közötti tartományban. Néhány alacsony fogyasztású LED meghajtó nélkül is csatlakoztatható, de akkor egy ellenállást kell hozzáadni a 220 V-os hálózat LED-kapcsoló áramköréhez.
A meghajtó kimeneti feszültségét két végérték tartományában adják meg, amelyek között a stabil működés biztosított. Vannak adapterek, amelyek 3V és több tucat közötti intervallummal rendelkeznek. 3 soros, fehér LED-ből álló áramkör táplálásához, amelyek mindegyike 1 W teljesítményű, U - 9-12 V, I - 350 mA kimeneti értékű illesztőprogramra lesz szükség. Az egyes kristályok feszültségesése körülbelül 3,3 V, összesen 9,9 V lesz, amely a vezető hatósugarán belül lesz.
A konverterek főbb jellemzői
Mielőtt a LED-ekhez illesztőprogramot vásárolna, meg kell ismerkednie az eszközök alapvető jellemzőivel.Ide tartoznak a kimeneti feszültség, a névleges áram és a teljesítmény. Az átalakító kimeneti feszültsége függ a LED-forrás feszültségesésétől, valamint a kapcsolási módtól és az áramkörben lévő LED-ek számától. Az áram a kibocsátó diódák teljesítményétől és fényességétől függ. A vezetőnek meg kell adnia a LED-eknek a szükséges fényerő fenntartásához szükséges áramot.
A vezető egyik fontos jellemzője az a teljesítmény, amelyet az eszköz terhelésként szállít. A meghajtó teljesítményének megválasztását az egyes LED-készülékek teljesítménye, a LED-ek teljes száma és színe befolyásolja. A teljesítmény kiszámításának algoritmusa az, hogy a készülék maximális teljesítménye nem lehet alacsonyabb, mint az összes LED fogyasztása:
P = P (led) × n,
ahol P (led) egyetlen LED-forrás ereje, és n a LED-ek száma.
Ezenkívül meg kell felelni egy előfeltételnek, amely alatt 25-30% -os teljesítménytartalékot lehetne biztosítani. Így a maximális teljesítményérték nem lehet kisebb, mint az érték (1,3 x P).
Figyelembe kell venni a LED-ek színjellemzőit is. Végül is a különböző színű félvezető kristályok feszültségesése eltérő, ha azonos erősségű áram halad át rajtuk. Tehát egy piros LED feszültségesése 350 mA áramerősség mellett 1,9-2,4 V, akkor teljesítményének átlagos értéke 0,75 W lesz. A zöld analóg esetében a feszültségesés a 3,3–3,9 V tartományban van, és ugyanezen áram mellett a teljesítmény már 1,25 W lesz. Ez azt jelenti, hogy 16 piros vagy 9 zöld fényforrás csatlakoztatható a meghajtóhoz a 12 V-os LED-ekhez.
Hasznos tanácsok! A LED-ekhez illesztőprogram kiválasztásakor a szakértők azt tanácsolják, hogy ne hagyják figyelmen kívül a készülék maximális teljesítményértékét.
Melyek a LED-ek meghajtói eszköztípus szerint
A LED-ek meghajtóit eszköztípusok szerint lineáris és impulzusokra osztják. A lineáris LED-meghajtó szerkezete és tipikus áramköre egy p-csatornás tranzisztoros áramgenerátor. Az ilyen eszközök egyenletes stabilizációt biztosítanak a bemeneti csatornán instabil feszültség mellett. Ezek egyszerű és olcsó eszközök, de alacsony hatékonyságúak, működés közben sok hőt termelnek, és nem használhatók nagy teljesítményű LED-ek meghajtóiként.
Az impulzus eszközök nagyfrekvenciás impulzusok sorozatát hozzák létre a kimeneti csatornában. Munkájuk a PWM (impulzusszélesség-moduláció) elvén alapszik, amikor a kimeneti áram átlagos értékét a munkaciklus határozza meg, azaz a pulzus időtartamának és az ismétlések számának aránya. Az átlagos kimeneti áram értékének változása annak köszönhető, hogy az impulzus frekvenciája változatlan marad, és az üzemi ciklus 10-80% között változik.
Magas konverziós hatékonyságuk (akár 95%) és kompakt készülékeik miatt széles körben használják hordozható LED-es szerkezetekhez. Ezenkívül az eszközök hatékonysága pozitív hatással van az autonóm áramellátó berendezések működésének időtartamára. Az impulzus típusú átalakítók kompakt méretűek, és kiterjedt bemeneti feszültségtartománnyal rendelkeznek. Ezen eszközök hátránya az elektromágneses interferencia magas szintje.
Hasznos tanácsok! A LED-meghajtót a LED-források megválasztásának szakaszában kell megvásárolni, miután korábban döntöttek a LED-áramkörről 220 voltról.
Mielőtt a LED-ekhez illesztőprogramot választana, ismernie kell a működésének feltételeit és a LED-eszközök elhelyezkedését. Az egyetlen mikrokapcsolaton alapuló impulzusszélességű meghajtók miniatűr méretekkel rendelkeznek, és úgy vannak kialakítva, hogy autonóm kisfeszültségű forrásokból táplálják őket.Ezen eszközök fő alkalmazási területei az autó tuningja és a LED világítás. Egyszerűsített elektronikus áramkör használata miatt azonban az ilyen átalakítók minősége valamivel alacsonyabb.
Tompítható LED-meghajtók
A modern LED illesztőprogramok kompatibilisek a félvezető tompító eszközökkel. A tompítható meghajtók használata lehetővé teszi a helyiségek megvilágításának szabályozását: a nappali fény intenzitásának csökkentésére, az egyes elemek hangsúlyozására vagy elrejtésére a belső térben, a tér elzónázására. Ez pedig nemcsak az áram racionális felhasználását teszi lehetővé, hanem a LED fényforrás erőforrásának megtakarítását is.
A tompítható meghajtók kétféle típusúak. Néhány a tápegység és a LED források között van összekötve. Ezek az eszközök vezérlik az energiát a tápegységtől a LED-ekig. Az ilyen eszközök a PWM vezérlésen alapulnak, amelyben az energiát impulzusok formájában juttatják a terheléshez. Az impulzusok időtartama meghatározza az energia mennyiségét a minimumtól a maximálisig. Az ilyen típusú illesztőprogramokat elsősorban rögzített feszültségű LED-modulokhoz használják, például LED-szalagokhoz, kúszó vonalakhoz stb.

A vezetőt a halványabb vagy PWM
A második típusú szabályozható átalakítók közvetlenül vezérlik az áramellátást. Működésük elve mind a PWM szabályozásában, mind pedig a LED-eken átáramló áram mennyiségének szabályozásában rejlik. Az ilyen típusú szabályozható vezérlőket állandó áramú LED-es lámpatestekhez használják. Meg kell jegyezni, hogy a LED-ek PWM vezérléssel történő vezérlésénél a látást negatívan befolyásoló hatások figyelhetők meg.
E két szabályozási módszer összehasonlításakor érdemes megjegyezni, hogy az árammennyiség LED-forrásokon keresztül történő szabályozásakor nemcsak a ragyogás fényerejének változása figyelhető meg, hanem a ragyogás színének változása is. Tehát a fehér LED-ek kisebb áramerősségnél sárgás fényt bocsátanak ki, nagyításukkor pedig kékben világítanak. Amikor a LED-eket PWM vezérlés vezérli, negatív hatások láthatók a látásra és magas szintű elektromágneses interferencia figyelhető meg. Ebben a tekintetben a PWM vezérlést ritkán használják, ellentétben a jelenlegi vezérléssel.
Vezérlő áramkörök LED-ekhez
Számos gyártó gyárt LED-ekhez illesztő mikrokapcsolatokat, amelyek lehetővé teszik az áramellátást alulfeszültségtől. Az összes létező meghajtót egyszerűekre bontják, 1-3 tranzisztor és bonyolultabb tranzisztor alapján készítik, speciális impulzusszélesség modulációjú mikrokapcsolásokkal.
Az ON Semiconductor sokféle IC-t kínál vezetőként. Megkülönböztetik őket az elfogadható költségek, a kiváló konverziós hatékonyság, a gazdaságosság és az alacsony elektromágneses impulzusok. A gyártó bemutatta az UC3845 impulzus-meghajtót, amelynek kimeneti árama legfeljebb 1 A. Egy ilyen mikrokapcsolaton megvalósíthat egy meghajtó áramkört egy 10 W-os LED számára.
A HV9910 (Supertex) elektronikai alkatrészek egyszerű áramköri felbontásuk és alacsony áruk miatt népszerű meghajtó IC-k. Beépített feszültségszabályozóval rendelkezik, és vezetékek a tompítás vezérléséhez, valamint egy kimenet a kapcsolási frekvencia programozásához. A kimeneti áram értéke legfeljebb 0,01 A. Lehetséges a LED-ek egyszerű meghajtójának megvalósítása ezen a mikrokapcsolaton.
Az UCC28810 mikrokapcsolás alapján (amelyet a Texas Instruments gyárt), létrehozhat egy meghajtó áramkört a nagy teljesítményű LED-ek számára. Egy ilyen LED meghajtó áramkörben 70-85V kimeneti feszültség hozható létre 28 LED forrásból álló LED modulokhoz 3 A árammal.
Hasznos tanácsok! Ha 10 W-os szuperfényes LED-ek vásárlását tervezi, akkor az UCC28810 chip impulzus-illesztőprogramját használhatja ezek tervezéséhez.
A Clare egy egyszerű impulzus típusú illesztőprogramot kínál, amely a CPC 9909 chipen alapul, és tartalmaz egy kompakt csomagban elhelyezett átalakító vezérlőt. A beépített feszültségstabilizátor miatt az átalakító 8-550V feszültségről táplálható. A CPC 9909 mikrokapcsolás lehetővé teszi a vezető számára, hogy széles hőmérsékleti tartományban, -50 és 80 ° C között működjön.
Hogyan válasszunk illesztőprogramot a LED-ekhez
A piacon sokféle LED-meghajtó található, különböző gyártóktól. Közülük sokaknak, különösen a Kínában gyártottaknak alacsony az ára. Az ilyen eszközök megvásárlása azonban nem mindig jövedelmező, mivel többségük nem felel meg a megadott tulajdonságoknak. Ezenkívül az ilyen járművezetőkre nem vonatkozik garancia, és ha hibát találnak, nem lehet őket visszaküldeni vagy jó minőségűekkel cserélni.
Tehát lehetőség van olyan meghajtó megvásárlására, amelynek deklarált teljesítménye 50 W. A valóságban azonban kiderül, hogy ennek a tulajdonságnak változó jellege van, és ez a teljesítmény csak rövid távú. A valóságban egy ilyen eszköz 30W-os LED-meghajtóként vagy legfeljebb 40W-ként fog működni. Kiderülhet az is, hogy a töltésből hiányzik néhány olyan alkatrész, amely felelős a vezető stabil működéséért. Ezenkívül alacsony minőségű és rövid élettartamú alkatrészek is használhatók, ami lényegében hiba.
Vásárláskor ügyelnie kell a termék márkájának feltüntetésére. A minőségi termék feltétlenül jelzi a gyártót, aki garanciát vállal, és készen áll a termékekért való felelősségre. Meg kell jegyezni, hogy a megbízható gyártók vezetőinek élettartama sokkal hosszabb lesz. Az alábbiakban az illesztőprogramok hozzávetőleges futási ideje látható, a gyártótól függően:
- sofőr kétes gyártóktól - legfeljebb 20 ezer óra;
- közepes minőségű eszközök - körülbelül 50 ezer óra;
- egy megbízható gyártó átalakítója, minőségi alkatrészeket használva - több mint 70 ezer óra.
Hasznos tanácsok! A LED-meghajtó minősége rajtad múlik. Meg kell azonban jegyezni, hogy különösen fontos egy saját átalakító megvásárlása, amikor LED fényvetőkhöz és nagy teljesítményű lámpákhoz kell használni.
A LED-ek meghajtóinak kiszámítása
A LED-meghajtó kimenetén a feszültség meghatározásához ki kell számítani a teljesítmény (W) és az áram (A) arányát. Például a meghajtó a következő jellemzőkkel rendelkezik: 3 W teljesítmény és 0,3 A áram. A számított arány 10 V. Így ez lesz a konverter kimeneti feszültségének maximális értéke.
Kapcsolódó cikk:
A LED jellemzői: áramfogyasztás, feszültség, teljesítmény és fényteljesítmény
Típusok. A LED források csatlakozási diagramjai. LED-ek ellenállásának kiszámítása. A LED ellenőrzése multiméterrel. DIY LED konstrukciók.
Ha 3 LED-forrást kell csatlakoztatnia, amelyek mindegyikének áramértéke 3 V tápfeszültség mellett 0,3 mA. Az egyik eszköznek a LED-meghajtóhoz történő csatlakoztatásával a kimeneti feszültség 3 V és 0,3 A áram lesz. Két LED-forrás soros összegyűjtése után a kimeneti feszültség 6 V és 0,3 A-os áram lesz. Ha egy harmadik LED-et adunk a soros lánchoz, 9 V-ot kapunk, és Párhuzamos csatlakoztatás esetén 0,3 A egyenletesen oszlik el a LED-ek között 0,1 A-nál. Ha a LED-eket 0,3 A-s készülékhez kapcsoljuk, amelynek áramértéke 0,7, akkor csak 0,3 A-t kapnak.
Ez a LED meghajtók működésének algoritmusa. Átadják azt az árammennyiséget, amelyre tervezték őket. A LED-eszközök csatlakoztatásának módja ebben az esetben nem számít.Vannak olyan illesztőprogram-modellek, amelyek tetszőleges számú LED-et feltételeznek róluk. De a LED-források teljesítménye korlátozott: ez nem haladhatja meg a meghajtó teljesítményét. A meghajtók rendelkezésre állnak bizonyos számú csatlakoztatott LED-hez, és kevesebb LED csatlakozhat hozzájuk. De az ilyen illesztőprogramok alacsony hatékonysággal rendelkeznek, ellentétben a meghatározott számú LED-eszközhöz tervezett eszközökkel.
Meg kell jegyezni, hogy a rögzített számú diódához tervezett meghajtók védettek a vészhelyzetekkel szemben. Az ilyen átalakítók nem működnek megfelelően, ha kevesebb LED van csatlakoztatva hozzájuk: villognak vagy egyáltalán nem világítanak. Így, ha feszültséget csatlakoztat a meghajtóhoz megfelelő terhelés nélkül, instabil lesz.
Hol vásárolhat LED-illesztőprogramokat
LED-meghajtót vásárolhat rádió-alkatrészeket árusító speciális pontokon. Ezenkívül sokkal kényelmesebb megismerkedni a termékekkel és megrendelni a szükséges terméket az érintett webhelyek katalógusai segítségével. Ezenkívül az online áruházak nemcsak átalakítókat, hanem LED világító berendezéseket és kapcsolódó termékeket is vásárolhatnak: Áramforrás, vezérlőeszközök, csatlakozó eszközök, elektronikus alkatrészek saját kezűleg a LED-ek meghajtójának javításához és összeszereléséhez.
Az értékesítő vállalatok hatalmas választékot mutattak be a LED-meghajtókról, amelyek műszaki jellemzői és árai az árlistákon láthatók. Általános szabály, hogy a termékek ára tájékoztató jellegű, és a projektvezetőtől történő megrendeléskor kerül megadásra. A termékcsalád különféle teljesítményű és védelmi fokú átalakítókat tartalmaz, amelyeket kültéri és beltéri világításhoz, valamint autók világításához és hangolásához használnak.
Az illesztőprogram kiválasztásakor figyelembe kell venni a használat feltételeit és a LED-szerkezet energiafogyasztását. Ezért a LED-ek vásárlása előtt illesztőprogramot kell vásárolnia. Tehát, mielőtt 12 V-os LED-ekhez illesztőprogramot vásárolna, figyelembe kell vennie, hogy annak körülbelül 25-30% -os energiatartalékkal kell rendelkeznie. Erre azért van szükség, hogy csökkentse a készülék sérülésének vagy teljes meghibásodásának kockázatát rövidzárlat vagy feszültségesés esetén a hálózatban. Az átalakító költsége a megvásárolt eszközök számától, a fizetési módtól és a szállítási időtől függ.
A táblázat a LED-ek 12 voltos feszültségstabilizátorainak fő paramétereit és méreteit mutatja, hozzávetőleges árukkal:
LD DC / AC 12 V módosítás | Méretek, mm (h / w / d) | Kimeneti áram, A | Teljesítmény, W | ár, dörzsölje. |
1x1W 3-4VDC 0.3A MR11 | 8/25/12 | 0,3 | 1x1 | 73 |
3x1W 9-12VDC 0.3A MR11 | 8/25/12 | 0,3 | 3x1 | 114 |
3x1W 9-12VDC 0.3A MR16 | 12/28/18 | 0,3 | 3x1 | 35 |
5-7x1W 15-24VDC 0.3A | 12/14/14 | 0,3 | 5-7x1 | 80 |
10W 21-40V 0.3A AR111 | 21/30 | 0,3 | 10 | 338 |
12W 21-40V 0.3A AR11 | 18/30/22 | 0,3 | 12 | 321 |
3x2W 9-12VDC 0.4A MR16 | 12/28/18 | 0,4 | 3x2 | 18 |
3x2W 9-12VDC 0.45A | 12/14/14 | 0,45 | 3x2 | 54 |
A LED-ek meghajtóinak készítése saját kezűleg
Kész mikrokapcsolások segítségével a rádióamatőrök önállóan összeállíthatják az illesztőprogramokat a különböző teljesítményű LED-ekhez. Ehhez képesnek kell lennie elektromos diagramok elolvasására és a forrasztókészülékkel való munkavégzéshez szükséges ismeretekre. Megfontolhatja például a LED-ek DIY LED-illesztőprogramjainak számos lehetőségét.
A 3W LED meghajtó áramköre a kínai PowTech PT4115 chip alapján valósítható meg. A mikrokapcsolat LED-ek 1W-nál nagyobb áramellátására használható, és olyan vezérlőegységeket tartalmaz, amelyek kimenetén kellően erős tranzisztor van. A PT4115 alapú meghajtó nagyon hatékony és minimális számú pántoló alkatrésszel rendelkezik.
A PT4115 áttekintése és alkatrészeinek műszaki paraméterei:
- a fényerő szabályozásának funkciója (tompítás);
- bemeneti feszültség - 6-30V;
- kimeneti áramérték - 1,2 A;
- a jelenlegi stabilizációs eltérés legfeljebb 5%;
- védelem a terhelés törése ellen;
- a tompításra vonatkozó következtetések megléte;
- hatékonyság - akár 97%.
A mikrokapcsolás következtetései a következők:
- a kimeneti kapcsolóhoz - SW;
- az áramkör jel- és tápszakaszához - GND;
- a fényerő szabályozásához - DIM;
- bemeneti áram érzékelő - CSN;
- tápfeszültség - VIN;
DIY LED meghajtó áramkör a PT4115 alapján
A 3 W diszkipciós teljesítményű LED-eszközök ellátására szolgáló meghajtó áramkörök két változatban hajthatók végre. Az első feltételezi egy 6-30 V feszültségű áramforrás jelenlétét. Egy másik rendszerben a tápellátás egy 12-18 V feszültségű váltakozó áramú forrásból származik. Ebben az esetben egy diódahidat vezetnek be az áramkörbe, amelynek kimenetére kondenzátort helyeznek el. Segít elsimítani a feszültségingadozásokat, kapacitása 1000 μF.
Az első és a második áramkör esetében a kondenzátor (CIN) különös jelentőséggel bír: ezt az alkatrészt úgy tervezték, hogy csökkentse a hullámzást és kompenzálja az induktor által felhalmozott energiát, amikor a MOP tranzisztort kikapcsolják. Kondenzátor hiányában a DShB (D) félvezető diódán keresztüli teljes induktivitási energia a tápfeszültség (VIN) terminálra kerül, és a mikrokapcsolás megszakadását okozza a tápfeszültséghez képest.
Hasznos tanácsok! Figyelembe kell venni, hogy a LED-meghajtó csatlakoztatása bemeneti kondenzátor hiányában nem megengedett.
Figyelembe véve a LED-ek számát és mennyit fogyasztanak, kiszámítják az induktivitást (L). A LED meghajtó áramkörben az induktivitást kell kiválasztani, amelynek értéke 68-220 μH. Ezt bizonyítják a műszaki dokumentáció adatai. Elismerhető az L értékének enyhe növekedése, de figyelembe kell venni, hogy akkor az áramkör hatékonysága összességében csökken.
Amint a feszültség be van kapcsolva, az áram értéke, amikor áthalad az RS ellenálláson (áramérzékelőként működik), és az L nulla lesz. Ezenkívül a CS-összehasonlító elemzi az ellenállás előtti és utáni potenciálszinteket - ennek eredményeként magas koncentráció jelenik meg a kimeneten. A terhelésre kerülő áram egy bizonyos értékre nő, amelyet az RS vezérel. Az áram növekszik az induktivitás értékétől és a feszültség értékétől függően.
A meghajtó alkatrészeinek összeszerelése
A PT 4115 mikrokapcsoló hevederes alkatrészeit a gyártó utasításainak figyelembevételével választják ki. A CIN esetében alacsony impedanciájú kondenzátort (alacsony ESR kondenzátort) kell használni, mivel más analógok használata negatívan befolyásolja a meghajtó hatékonyságát. Ha az eszközt stabilizált áramú blokkból táplálják, akkor a bemeneten egy 4,7 μF vagy annál nagyobb kapacitású kondenzátorra van szükség. Javasoljuk, hogy a mikrokapcsoló mellé helyezze. Ha az áram váltakozik, akkor be kell vezetnie egy szilárdtest-tantál-kondenzátort, amelynek kapacitása legalább 100 μF.
A kapcsoló áramkörbe 3 W-os LED-ekhez 68 μH-os induktort kell beépíteni. A lehető legközelebb kell lennie az SW terminálhoz. Ön is készíthet tekercset. Ehhez egy meghibásodott számítógép gyűrűjére és egy tekercselő vezetékre lesz szükség (PEL-0,35). Az FR 103 dióda D diódaként használható. Paraméterei: kapacitás 15 pF, helyreállítási idő 150 ns, hőmérséklet -65 és 150 ° C között. 30 A-ig terjedő impulzusokat képes kezelni.
Az RS-ellenállás minimális értéke a LED-meghajtó áramkörében 0,082 ohm, az áram 1,2 A. Az ellenállás kiszámításához ki kell használni a LED-hez szükséges áramot. Az alábbiakban a számítás képlete található:
RS = 0,1 / I,
ahol I a LED-forrás névleges árama.
Az RS értéke a LED meghajtó áramkörében 0,13 Ohm, az aktuális érték 780 mA. Ha ilyen ellenállás nem található, akkor több kis ellenállású alkatrész használható, a párhuzamos és soros összekapcsolás ellenállási képletének felhasználásával a számítás során.
DIY 10 Wattos LED meghajtó elrendezés
A nagy teljesítményű LED meghajtóját maga is összeállíthatja, meghibásodott fénycsövekből származó elektronikus táblák felhasználásával. Leggyakrabban az ilyen lámpákban égnek ki a lámpák. Az elektronikus tábla továbbra is működőképes, amely lehetővé teszi alkatrészeinek házi tápegységekhez, meghajtókhoz és egyéb eszközökhöz való felhasználását. A munkához szükség lehet tranzisztorra, kondenzátorra, diódára, induktivitásra (fojtókra).
A hibás lámpát csavarhúzóval gondosan szétszerelni kell. A 10W-os LED meghajtójának elkészítéséhez 20W-os fénycsövet kell használni. Erre azért van szükség, hogy a fojtószűrő ellenálljon a terhelésnek. Nagyobb teljesítményű lámpa esetén vagy válassza ki a megfelelő táblát, vagy cserélje ki magát a fojtótekercset egy nagy magú analógra. Alacsonyabb teljesítményű LED-források esetén a tekercselések száma beállítható.
Ezenkívül a tekercs elsődleges fordulatainak tetején 20 fordulatot kell elvégezni, és forrasztópáka segítségével ezt a tekercset egy egyenirányító diódahíddal kell összekötni. Ezt követően feszültséget kell adnia a 220 V hálózatról, és meg kell mérnie a kimeneti feszültséget az egyenirányítón. Ennek értéke 9,7 V volt. A fényforrás az ampermérőn keresztül 0,83 A-t fogyaszt. Ennek a LED-nek a névleges értéke 900 mA, így az alacsonyabb áramfogyasztás növeli az erőforrását. A diódahíd összeszerelése felületre szereléssel történik.
Az új tábla és diódahíd egy régi asztali lámpa állványába helyezhető. Így a LED meghajtó függetlenül összeállítható a meghibásodott készülékek elérhető rádióösszetevőitől.
Tekintettel arra, hogy a LED-ek meglehetősen megterhelőek a tápegységekkel kapcsolatban, meg kell választani a számukra megfelelő illesztőprogramot. Ha az átalakítót helyesen választják ki, biztos lehet abban, hogy a LED-források paraméterei nem romlanak, és a LED-ek a tervezett időszakot fogják szolgálni.