Времена када су се ЛЕД користиле само као индикатори за укључивање уређаја одавно је прошло. Савремени ЛЕД уређаји могу у потпуности заменити жаруље са жарном нити у кућним, индустријским и уличне светиљке... То је олакшано разним карактеристикама ЛЕД-а, знајући који можете одабрати прави аналогни ЛЕД. Употреба ЛЕД диода, с обзиром на њихове основне параметре, отвара обиље могућности на пољу осветљења.
Садржај
Шта су ЛЕД диоде
Диода која емитује светлост (означена са ЛЕД, ЛЕД, ЛЕД на енглеском) је уређај заснован на вештачком полупроводничком кристалу. Када се кроз њега прође електрична струја, ствара се феномен емисије фотона, што доводи до сјаја. Овај сјај има врло уски спектрални опсег, а његова боја зависи од полупроводничког материјала.
ЛЕД диоде са црвеним и жутим сјајем израђене су од неорганских полупроводничких материјала на бази галијум арсенида, зелене и плаве на бази индијум галијум нитрида. Да би се повећала осветљеност светлосног флукса, користе се различити адитиви или се користи вишеслојна метода, када се између полупроводника поставља слој чистог алуминијум нитрида. Као резултат формирања неколико прелаза електронске рупе (п-н) у једном кристалу, повећава се осветљеност његовог сјаја.
Постоје две врсте ЛЕД-а: за индикацију и осветљење. Први се користе за означавање укључивања различитих уређаја у мрежу, као и извора декоративног осветљења. То су обојене диоде смештене у провидно кућиште, свака од њих има четири кабла. Уређаји који емитују инфрацрвену светлост користе се у уређајима за даљинско управљање уређајима (даљинско управљање).
У пољу осветљења користе се ЛЕД диоде које емитују белу светлост. ЛЕД боје са хладним белим, неутрално белим и топло белим сјајем разликују се по боји. Постоји класификација ЛЕД-а који се користе за осветљење према начину уградње. СМД ЛЕД ознака значи да се уређај састоји од алуминијумске или бакарне подлоге, на коју је постављен диодни кристал. Сама подлога се налази у кућишту, чији су контакти повезани са контактима ЛЕД-а.
Друга врста ЛЕД ознака је ОЦБ. У таквом уређају, више кристала пресвучених фосфором постављено је на једну плочу. Захваљујући овом дизајну постиже се велика осветљеност сјаја. Ова технологија се користи у производњи ЛЕД лампе са великим светлосним флуксом на релативно малом простору. Заузврат, ово чини производњу ЛЕД лампи најприступачнијом и најјефтинијом.
Белешка! Упоређујући лампе на СМД и ЦОБ ЛЕД-има, може се приметити да се прве могу поправити заменом неисправне ЛЕД-е. Ако ЛЕД лампица ЦОБ не ради, мораћете да промените целу плочу диодама.
ЛЕД карактеристике
Приликом избора одговарајуће ЛЕД лампе за осветљење, треба узети у обзир параметре ЛЕД-а. Ту спадају напон напајања, снага, радна струја, ефикасност (излаз светлости), температура сјаја (боја), угао зрачења, димензије, период разградње. Познавајући основне параметре, биће могуће лако одабрати уређаје за добијање одређеног резултата осветљења.
ЛЕД потрошња струје
Типично, конвенционалне ЛЕД диоде имају струју од 0,02А. Међутим, постоје ЛЕД диоде оцењене на 0,08А. Ове ЛЕД диоде укључују снажније уређаје у којима су укључена четири кристала. Налазе се у истој згради. Пошто сваки од кристала троши 0,02А, укупно ће један уређај потрошити 0,08А.
Стабилност ЛЕД уређаја зависи од тренутне вредности. Чак и незнатно повећање јачине струје доприноси смањењу интензитета зрачења (старења) кристала и повећању температуре боје. То на крају доводи до чињенице да ЛЕД диоде почињу да се плаве и прерано отказују. А ако се индикатор тренутне снаге знатно повећа, ЛЕД одмах прегори.
Да би се ограничила потрошња струје, у дизајну ЛЕД сијалица и светиљки предвиђени су стабилизатори за ЛЕД (покретачке програме). Они претварају струју, доводећи је до вредности потребне ЛЕД-има. У случају када је потребно повезати засебну ЛЕД на мрежу, морају се користити отпорници за ограничавање струје. Прорачун отпора отпорника за ЛЕД врши се узимајући у обзир његове специфичне карактеристике.
Користан савет! Да бисте изабрали прави отпорник, можете да користите калкулатор ЛЕД отпорника који се налази на Интернету.
ЛЕД напон
Како да знам ЛЕД напон? Чињеница је да ЛЕД диоде немају параметар напона напајања као таквог. Уместо тога, користи се карактеристика пада напона ЛЕД-а, што значи количину напона на излазу ЛЕД-а када се кроз њега прође називна струја. Вредност напона назначена на паковању тачно одражава пад напона. Знајући ову вредност, можете одредити преостали напон на кристалу. Та вредност се узима у обзир у прорачунима.
С обзиром на употребу различитих полупроводника за ЛЕД диоде, напон сваког од њих може бити различит. Како сазнати колико волти има ЛЕД? Може се одредити по боји сјаја уређаја. На пример, за плаве, зелене и беле кристале напон је око 3В, за жуте и црвене кристале - од 1,8 до 2,4В.
Када користите паралелно повезивање ЛЕД-а идентичне номиналне вредности са напоном од 2В, можете се сусрести са следећим: као резултат ширења параметара, неке емитоване диоде ће отказати (прегорети), док ће друге јако слабо светлити. То ће се догодити због чињенице да се са порастом напона чак и за 0,1В, пораст струје која пролази кроз ЛЕД примећује 1,5 пута. Због тога је толико важно осигурати да струја одговара ЛЕД ознаци.
Излаз светлости, угао и снага ЛЕД диода
Поређење светлосног флукса диода са другим изворима светлости се врши узимајући у обзир јачину зрачења које емитују. Уређаји пречника око 5 мм дају 1 до 5 лм светлости. Док је светлосни ток лампе са жарном нити од 100В 1000 лм. Али приликом упоређивања, мора се имати на уму да је светлост конвенционалне лампе дифузна, а ЛЕД диода усмерена. Због тога се мора узети у обзир угао расипања ЛЕД-а.
Угао расипања различитих ЛЕД диода може бити од 20 до 120 степени. Када су осветљени, ЛЕД диоде пружају светлију светлост у центру и смањују осветљеност према ивицама угла расипања. Дакле, ЛЕД диоде боље осветљавају одређени простор док троше мање енергије. Међутим, ако је потребно повећати осветљеност, у дизајну светиљке користе се дифузне сочива.
Како одредити снагу ЛЕД-а? Да бисте утврдили снагу ЛЕД лампе која је потребна за замену жаруље са жарном нити, фактор једнак 8. Дакле, можете заменити конвенционалну лампу од 100 В ЛЕД уређајем снаге најмање 12,5 В (100 В / 8). За удобност можете користити податке из табеле подударности између снаге жаруља са жарном нити и ЛЕД извора светлости:
Снага лампе са жарном нити, В. | Одговарајућа снага ЛЕД светиљке, В |
100 | 12-12,5 |
75 | 10 |
60 | 7,5-8 |
40 | 5 |
25 | 3 |
Када се користе ЛЕД диоде за осветљење, индикатор ефикасности је веома важан, који се одређује односом светлосног флукса (лм) и снаге (В). Упоређујући ове параметре за различите изворе светлости, откривамо да је ефикасност жаруље са жарном нити 10-12 лм / В, флуоресцентне сијалице - 35-40 лм / В, ЛЕД-а - 130-140 лм / В.
Температура боје ЛЕД извора
Један од важних параметара ЛЕД извора је температура сјаја. Јединице ове величине су степени Келвина (К). Треба напоменути да су сви извори светлости подељени у три класе према температури сјаја, међу којима топло бела има температуру боје мању од 3300 К, дневна бела - од 3300 до 5300 К, а хладно бела преко 5300 К.
Белешка! Удобно опажање ЛЕД зрачења људским оком директно зависи од температуре боје ЛЕД извора.
Температура боје је обично назначена на етикети ЛЕД лампи. Означава се четвороцифреним бројем и словом К. Избор ЛЕД лампи са одређеном температуром боје директно зависи од карактеристика његове примене за осветљење. Табела у наставку приказује опције за употребу ЛЕД извора са различитим температурама сјаја:
ЛЕД боја | Температура боје, К. | Случајеви употребе осветљења | |
бео | Топло | 2700-3500 | Осветљење кућних и канцеларијских просторија као најприкладнији аналог жаруље са жарном нити |
Неутрално (дневно) | 3500-5300 | Одличан приказ боја таквих лампи омогућава им да се користе за осветљавање радних места у производњи | |
Хладно | преко 5300 | Углавном се користи за улично осветљење, а такође се примењује у уређају ручних лампи | |
Црвена | 1800 | Као извор декоративног и фито-осветљења | |
Зелена | — | Осветљење површина у унутрашњости, фито-осветљење | |
Жута | 3300 | Дизајн осветљења ентеријера | |
Плави | 7500 | Осветљење површина у унутрашњости, фито-осветљење |
Таласна природа боје омогућава да се температура боје ЛЕД-а изрази таласном дужином.Ознака неких ЛЕД уређаја одражава температуру боје тачно у облику интервала различитих таласних дужина. Таласна дужина је означена са λ и мери се у нанометрима (нм).
Стандардне величине СМД ЛЕД диода и њихове карактеристике
С обзиром на величину СМД ЛЕД диода, уређаји су класификовани у групе са различитим карактеристикама. Најпопуларније ЛЕД диоде са стандардним величинама 3528, 5050, 5730, 2835, 3014 и 5630. Карактеристике СМД ЛЕД-а варирају у зависности од величине. Дакле, различите врсте СМД ЛЕД-а разликују се у осветљености, температури боје, снази. У ЛЕД ознаци, прве две цифре означавају дужину и ширину учвршћења.
Главни параметри ЛЕД СМД 2835
Главне карактеристике 2835 СМД ЛЕД диода укључују повећану површину зрачења. У поређењу са СМД 3528, који има округлу радну површину, подручје зрачења СМД 2835 има правоугаони облик, што доприноси већој излазној светлости са нижом висином елемента (око 0,8 мм). Светлосни ток таквог уређаја је 50 лм.
Тело ЛЕД-а СМД 2835 направљено је од полимера отпорног на топлоту и може да поднесе температуре до 240 ° Ц. Треба напоменути да је разградња зрачења у овим елементима мања од 5% током 3000 сати рада. Поред тога, уређај има прилично ниску топлотну отпорност споја кристал-подлога (4 Ц / В). Радна струја при максималној вредности је 0,18А, температура кристала је 130 ° Ц.
По боји сјаја разликује се топло бела са температуром сјаја 4000 К, дневна бела је 4800 К, чисто бела је од 5000 до 5800 К и хладно бела са температуром боје 6500-7500 К. Треба напоменути да је максимални светлосни ток за уређаје са хладно белом сјај, минималан - за ЛЕД диоде топло беле боје. Дизајн уређаја има повећане контактне јастучиће, што доприноси бољем расипању топлоте.
Користан савет! СМД 2835 ЛЕД се могу користити за било коју врсту инсталације.
Карактеристике СМД 5050 ЛЕД диода
Дизајн кућишта СМД 5050 садржи три сличне ЛЕД диоде. ЛЕД извори плаве, црвене и зелене боје имају техничке карактеристике сличне кристалима СМД 3528. Радна струја сваке од три ЛЕД диоде је 0,02А, стога укупна струја читавог уређаја износи 0,06А. Да бисте спречили оштећење ЛЕД диода, препоручује се да не премашите ову вредност.
ЛЕД уређаји СМД 5050 имају напон од 3-3,3 В и светлосну ефикасност (мрежни ток) од 18-21 лм. Снага једне ЛЕД диоде је збир три вредности снаге сваког кристала (0,7В) и износи 0,21В. Боја сјаја коју емитују уређаји може бити бела у свим нијансама, зеленој, плавој, жутој и вишебојној.
Блиски распоред ЛЕД-а различитих боја у једном СМД 5050 пакету омогућио је реализацију вишебојних ЛЕД-а са одвојеном контролом за сваку боју. За регулацију светиљки помоћу СМД 5050 ЛЕД диода користе се контролери, тако да се боја сјаја може глатко мењати из једне у другу након одређеног времена. Типично, такви уређаји имају неколико начина управљања и могу подесити осветљеност ЛЕД диода.
Типичне карактеристике СМД 5730 ЛЕД
ЛЕД диоде СМД 5730 су модерни представници ЛЕД уређаја, чији кућиште има геометријске димензије 5,7к3 мм. Припадају ултра-светлим ЛЕД-има, чије су карактеристике стабилне и квалитативно се разликују од параметара њихових претходника. Произведене од нових материјала, ове ЛЕД диоде карактерише повећана снага и високо ефикасан светлосни ток. Поред тога, могу да раде у условима високе влажности, отпорни су на екстремне температуре и вибрације и имају дуг век трајања.
Постоје две врсте уређаја: СМД 5730-0,5 снаге 0,5В и СМД 5730-1 снаге 1В.Карактеристична карактеристика уређаја је способност рада на импулсној струји. Вредност називне струје СМД 5730-0,5 је 0,15А, током импулсног рада уређај може да издржи јачину струје до 0,18А. Ова врста ЛЕД-а обезбеђује светлосни ток до 45 лм.
ЛЕД диоде СМД 5730-1 раде са константном струјом од 0,35А, са импулсним режимом - до 0,8А. Ефикасност излазне светлости таквог уређаја може бити до 110 лм. Захваљујући полимеру отпорном на топлоту, кућиште уређаја може да издржи температуре до 250 ° Ц. Угао расипања обе врсте СМД 5730 је 120 степени. Стопа разградње светлосног флукса је мања од 1% за 3000 сати рада.
Карактеристике Црее ЛЕД диода
Компанија Црее (САД) развија и производи сјајне и најснажније ЛЕД диоде. Једну од група Црее ЛЕД диода представља Ксламп серија уређаја која се дели на једночипове и вишечипове. Једна од карактеристика извора са једним чипом је расподела зрачења дуж ивица уређаја. Ова иновација омогућила је производњу светиљки са великим углом снопа користећи минимални број кристала.
У серији ЛЕД извора КСК-Е Хигх Интенсити, угао осветљења је од 100 до 145 степени. Имајући мале геометријске димензије од 1,6к1,6 мм, снага пресветлих ЛЕД диода је 3 Волта, а светлосни ток 330 лм. Ово је један од најновијих достигнућа компаније Црее. Све ЛЕД диоде чији је дизајн развијен на основу монокристала имају висококвалитетни приказ боја у опсегу ЦРЕ 70-90.
Повезани чланак:
Како сами направити или поправити ЛЕД вијенац. Цене и основне карактеристике најпопуларнијих модела.
Црее је објавио неколико верзија мултицхип ЛЕД-а са најновијим типовима напајања од 6 до 72 волти. Мултицхип ЛЕД диоде су подељене у три групе, које укључују уређаје високог напона, снаге до 4В и више од 4В. У изворима до 4В, 6 кристала се сакупља у МКС и МЛ паковањима. Угао расипања је 120 степени. Црее ЛЕД диоде овог типа можете купити у белим топлим и хладним бојама сјаја.
Користан савет! Упркос високој поузданости и квалитету светлости, по релативно ниској цени можете купити моћне МКС и МЛ ЛЕД диоде.
Група преко 4В укључује ЛЕД диоде из неколико кристала. Највећи у групи су уређаји од 25 В које представља серија МТ-Г. Новост компаније су ЛЕД диоде модела КСХП. Један од великих ЛЕД уређаја има кућиште 7к7 мм, његова снага је 12В, а светлећа ефикасност је 1710 лумена. Високонапонске ЛЕД диоде комбинују малу величину и велику излазну светлост.
Дијаграми ЛЕД повезивања
Постоје одређена правила за повезивање ЛЕД диода. Узимајући у обзир да се струја која пролази кроз уређај креће само у једном смеру, за дуг и стабилан рад ЛЕД уређаја, важно је узети у обзир не само одређени напон, већ и оптималну вредност струје.
Дијаграм повезивања ЛЕД-а на мрежу од 220В
У зависности од кориштеног извора напајања, постоје две врсте шема за повезивање ЛЕД-а на 220В. У једном од случајева, возач са ограниченом струјом, у другом - специјалном Напајањестабилизујући напон. Прва опција узима у обзир употребу посебног извора са одређеном јачином струје. Отпорник није потребан у овом колу, а број повезаних ЛЕД диода је ограничен снагом возача.
За означавање ЛЕД на дијаграму користе се две врсте пиктограма. Изнад сваке њихове шеме налазе се две мале паралелне стрелице окренуте према горе. Они симболизују сјајни сјај ЛЕД уређаја.Пре повезивања ЛЕД-а на 220В помоћу напајања, у коло морате укључити отпорник. Ако овај услов није испуњен, то ће довести до чињенице да ће радни век ЛЕД-а бити знатно смањен или ће једноставно пропасти.
Ако користите напајање приликом повезивања, тада ће само напон бити стабилан у колу. С обзиром на мали унутрашњи отпор ЛЕД уређаја, укључивање без ограничења струје резултираће изгарањем уређаја. Због тога се у прекидачки круг ЛЕД уводи одговарајући отпорник. Треба напоменути да отпорници имају различите оцене, тако да их треба правилно израчунати.
Користан савет! Негативни аспект кола за укључивање ЛЕД-а на мрежу од 220 волти помоћу отпорника је расипање велике снаге када је потребно за повезивање терета са повећаном потрошњом струје. У овом случају, отпорник се замењује кондензатором за гашење.
Како израчунати отпор за ЛЕД
При израчунавању отпора за ЛЕД, воде се формулом:
У = ИхР,
где је У напон, И је јачина струје, Р је отпор (Охмов закон). Рецимо да треба да повежете ЛЕД са следећим параметрима: 3В - напон и 0,02А - струја. Тако да када је ЛЕД диода повезана на 5 волти на напајању, она не откаже, морате уклонити додатних 2В (5-3 = 2В). Да бисте то урадили, потребно је у коло укључити отпорник са одређеним отпором, који се израчунава помоћу Омовог закона:
Р = У / И.
Дакле, однос 2В према 0,02А је 100 ома, тј. ово је оно што је потребно отпорнику.
Често се дешава да с обзиром на параметре ЛЕД-а, отпор отпорника има нестандардну вредност за уређај. Таква ограничења струје не могу се наћи на продајном месту, на пример 128 или 112,8 ома. Тада бисте требали користити отпоре чији је отпор најближа већа вредност од израчунате. У овом случају, ЛЕД диоде неће функционисати у пуној снази, већ само за 90-97%, али ово ће бити невидљиво оку и позитивно ће утицати на ресурс уређаја.
На Интернету постоји много опција за калкулаторе за израчунавање ЛЕД диода. Они узимају у обзир главне параметре: пад напона, називну струју, излазни напон, број уређаја у колу. Постављањем параметара ЛЕД уређаја и извора струје у пољу обрасца можете сазнати одговарајуће карактеристике отпорника. Израчун отпорника на мрежи за ЛЕД такође је доступан за одређивање отпора ограничења струје кодираних бојом.
Паралелни и серијски ЛЕД дијаграми
Приликом склапања структура неколико ЛЕД уређаја користе се кола за пребацивање ЛЕД-а у мрежу од 220 Волта са серијском или паралелном везом. У овом случају, за правилно повезивање, треба имати на уму да када су ЛЕД диоде повезане у серију, потребан напон је збир падова напона сваког уређаја. Док су ЛЕД диоде паралелно повезане, струја се додаје.

Дијаграми паралелног повезивања ЛЕД диода. У опцији 1 користи се засебни отпорник за сваки круг диода, у опцији 2 - један заједнички за све кругове
Ако кола користе ЛЕД уређаје са различитим параметрима, онда је за стабилан рад потребно израчунати отпорник за сваку ЛЕД посебно. Треба напоменути да не постоје две потпуно идентичне ЛЕД диоде. Чак и уређаји истог модела имају мале разлике у параметрима. То доводи до чињенице да када повежете велики број њих у серију или паралелно коло једним отпорником, они се могу брзо разградити и отказати.
Белешка! Када користите један отпорник у паралелном или серијском колу, могу се повезати само ЛЕД уређаји са идентичним карактеристикама.
Одступање у параметрима када је паралелно повезано неколико ЛЕД диода, рецимо 4-5 ком., Неће утицати на рад уређаја. А ако је много ЛЕД диода прикључено на такав круг, ово ће бити лоша одлука. Чак и ако ЛЕД извори имају мале разлике у карактеристикама, то ће довести до чињенице да ће неки уређаји емитовати јако светло и брзо сагоревати, док ће други слабо светлити. Због тога, приликом паралелног повезивања, увек користите засебни отпорник за сваки уређај.
Што се тиче серијског повезивања, постоји економична потрошња, јер целокупно коло троши количину струје једнаку потрошњи једне ЛЕД диоде. У паралелном колу, потрошња је збир потрошње свих ЛЕД извора укључених у коло укључено у коло.
Како повезати ЛЕД диоде на 12 волти
У дизајну неких уређаја, отпорници су обезбеђени чак и у фази производње, што омогућава повезивање ЛЕД-а на 12 В или 5 В. Међутим, такви уређаји нису увек комерцијално доступни. Због тога је у колу за повезивање ЛЕД-а на 12 волти предвиђен граничник струје. Први корак је откривање карактеристика повезаних ЛЕД диода.
Такав параметар као пад напона за типичне ЛЕД уређаје је око 2В. Називна струја ових ЛЕД диода је 0,02А. Ако требате да повежете такву ЛЕД на 12В, онда се „додатних“ 10В (12 минус 2) мора угасити граничним отпорником. Омов закон се може користити за израчунавање отпора за њега. Добијамо 10 / 0,02 = 500 (Охм). Дакле, потребан је отпорник од 510 ома, што је најближе у Е24 опсегу електронских компоненти.
Да би такав круг радио стабилно, такође је потребно израчунати снагу ограничења. Користећи формулу, на основу које је снага једнака производу напона и струје, израчунавамо његову вредност. Напон од 10В се помножи са струјом од 0,02А и добијамо 0,2В. Дакле, потребан је отпорник са стандардном снагом од 0,25В.
Ако је потребно укључити два ЛЕД уређаја у коло, онда треба имати на уму да ће напон који пада на њих већ бити 4В. Сходно томе, за отпорник остаје да угаси не 10В, већ 8В. Због тога се даљи прорачун отпора и снаге отпорника врши на основу ове вредности. Локација отпорника у колу може се обезбедити било где: са бочне стране аноде, катоде, између ЛЕД диода.
Како проверити ЛЕД помоћу мултиметра
Један од начина за проверу радног статуса ЛЕД диода је испитивање мултиметром. Такав уређај може дијагностиковати ЛЕД диоде било ког дизајна. Пре провере ЛЕД-а помоћу тестера, прекидач уређаја се поставља у режим "бирања", а сонде се примењују на терминале. Када је црвена сонда затворена за аноду, а црна за катоду, кристал треба да емитује светлост. Ако се поларитет преокрене, на дисплеју треба да буде приказано „1“.
Користан савет! Пре тестирања ЛЕД-а на оперативност, препоручује се да пригушите главно осветљење, јер је током тестирања јако мала струја и ЛЕД ће емитовати светлост тако слабо да је можда нећете приметити под нормалним осветљењем.
ЛЕД уређаје можете да тестирате без употребе сонди. За ово, у рупама смештеним у доњем углу уређаја, анода се убацује у рупу са симболом "Е", а катода - са индикатором "Ц". Ако ЛЕД ради, требало би да светли. Ова метода испитивања је погодна за ЛЕД диоде са довољно дугим пиновима без лемљења. Положај прекидача није битан за ову методу испитивања.
Како проверити ЛЕД диоде мултиметром без одлемљивања? Да бисте то урадили, потребно је да лепите делове са обичне спајалице на испитне сонде. Као изолација, погодна је тестолитна заптивка, која се полаже између жица, након чега се обрађује електричном траком. Излаз је својеврсни адаптер за повезивање сонди. Спајалице су опружне и сигурно учвршћене у конекторима. У овом облику сонде можете да повежете са ЛЕД диодама без да их одлепите из кола.
Шта се може учинити од ЛЕД диода властитим рукама
Многи радиоаматери вежбају састављање различитих структура од ЛЕД диода сопственим рукама. Самоинсталирани производи нису инфериорни у квалитету, а понекад чак и надмашују производе у производњи. То могу бити музички уређаји у боји, блистави ЛЕД дизајни, уради сам радна светла на ЛЕД-има и још много тога.
Уради сам склоп стабилизатора струје за ЛЕД диоде
Да се ресурс ЛЕД не би испразнио раније од датума доспећа, неопходно је да струја која пролази кроз њега има стабилну вредност. Познато је да црвене, жуте и зелене ЛЕД диоде могу да поднесу повећана струјна оптерећења. Док плаво-зелени и бели ЛЕД извори, чак и уз мало преоптерећења, сагоревају за 2 сата. Дакле, да би ЛЕД исправно радио, неопходно је решити проблем његовим напајањем.
Ако саставите ланац ЛЕД диода повезаних серијски или паралелно, тада им можете пружити идентично зрачење у случају да струја која пролази кроз њих има исту снагу. Поред тога, реверзни импулси струје могу негативно утицати на животни век ЛЕД извора. Да се ово не би догодило, потребно је у коло укључити стабилизатор струје за ЛЕД диоде.
Карактеристике квалитета ЛЕД лампи зависе од коришћеног управљачког програма - уређаја који претвара напон у стабилизовану струју са одређеном вредношћу. Многи радиоаматери сопственим рукама састављају круг за напајање ЛЕД диода од 220В заснован на микрокругу ЛМ317. Елементи за такав електронски круг нису скупи и такав регулатор је лако дизајнирати.
Када користите стабилизатор струје на ЛМ317 за ЛЕД диоде, струја се регулише у оквиру 1А. Исправљач заснован на ЛМ317Л стабилизује струју до 0,1А. Уређај користи само један отпорник у колу. Израчунава се помоћу мрежног калкулатора отпора ЛЕД. Доступни уређаји су погодни за напајање: напајање из штампача, лаптопа или друге потрошачке електронике. Није профитабилно самостално састављати сложеније шеме, јер их је лакше купити готове.
Уради сам ЛЕД ДРЛ
Коришћење дневних светла (ДРЛ) на аутомобилима значајно повећава видљивост аутомобила на дневном светлу од стране осталих учесника у саобраћају. Многи аутомобилисти вежбају самостално склапање ДРЛ-а користећи ЛЕД диоде. Једна од опција је ДРЛ уређај од 5-7 ЛЕД диода снаге 1В и 3В за сваку јединицу. Ако користите мање снажне ЛЕД изворе, светлосни ток неће задовољити стандарде за таква светла.
Користан савет! Када правите ДРЛ сопственим рукама, узмите у обзир захтеве ГОСТ-а: светлосни ток је 400-800 Кд, угао сјаја у хоризонталној равни је 55 степени, у вертикалној равни - 25 степени, површина је 40 цм².
За базу можете користити алуминијумску профилну плочу са јастучићима за монтажу ЛЕД диода. ЛЕД диоде су причвршћене на плочу топлотним проводљивим лепком. Оптика се бира у складу са врстом ЛЕД извора. У овом случају су погодне сочива са углом сјаја од 35 степени. Сочива се инсталирају на сваку ЛЕД диоду посебно. Жице се изводе у било ком прикладном смеру.
Даље је направљено кућиште за ДРЛ, које истовремено служи као радијатор. Да бисте то урадили, можете користити профил у облику слова У. Готови ЛЕД модул је постављен унутар профила, причвршћен вијцима. Сав слободан простор може се попунити прозирним заптивачем на бази силикона, остављајући само сочива на површини. Такав премаз ће служити као заштита од влаге.
ДРЛ је повезан на напајање уз обавезну употребу отпорника чији се отпор унапред израчунава и проверава. Начини повезивања могу се разликовати у зависности од модела аутомобила. Дијаграми веза могу се наћи на Интернету.
Како учинити да ЛЕД светлуца
Најпопуларнији треперећи ЛЕД диоде су уређаји којима се управља потенцијалом. Трептање кристала настаје услед промене напајања на стезаљкама уређаја. Дакле, двобојни црвено-зелени ЛЕД уређај емитује светлост у зависности од смера струје која пролази кроз њега. Ефекат треперења у РГБ ЛЕД светлу постиже се повезивањем три одвојена контролна пина на одређени систем управљања.
Али можете направити уобичајено једнобојно ЛЕД трептање, имајући најмање електронских компоненти у свом арсеналу. Пре него што направите трепћућу ЛЕД диоду, потребно је да одаберете радни круг који је једноставан и поуздан. Може се користити трепћуће ЛЕД коло које ће се напајати из извора од 12В.
Коло се састоји од транзистора мале снаге К1 (силицијумски високофреквентни КТЗ 315 или његови аналоги су погодни), отпорника Р1 820-1000 Охм, 16-волтног кондензатора Ц1 капацитета 470 μФ и ЛЕД извора. Када се коло укључи, кондензатор се напуни на 9-10В, након чега се транзистор на тренутак отвара и даје акумулирану енергију ЛЕД-у, који почиње да трепће. Ова шема се може применити само ако се напаја из извора од 12В.
Може се склопити напредније коло, које делује аналогно транзисторском мултивибратору. Коло укључује транзисторе КТЗ 102 (2 ком.), Отпорнике Р1 и Р4 од по 300 Охм за ограничавање струје, отпорнике Р2 и Р3 од 27000 Охм за подешавање основне струје транзистора, поларне кондензаторе од 16 волти (2 ком. Са капацитетом од 10 μФ) и два ЛЕД извора. Овај круг напаја се од извора константног напона од 5В.
Коло ради на принципу "Дарлингтоновог пара": кондензатори Ц1 и Ц2 се наизменично пуне и празне, што доводи до отварања одређеног транзистора. Када један транзистор даје енергију Ц1, један ЛЕД светли. Даље, Ц2 се глатко пуни, а базна струја ВТ1 се смањује, што доводи до затварања ВТ1 и отварања ВТ2 и друга ЛЕД лампица светли.
Користан савет! Ако користите напон напајања већи од 5В, мораћете да користите отпорнике различитог напона да бисте спречили оштећење ЛЕД-а.
Направи самостално састављање музике у боји на ЛЕД лампицама
Да бисте сопственим рукама применили прилично сложене музичке шеме у боји на ЛЕД-има, прво морате да схватите како функционише најједноставнија музичка шема у боји. Састоји се од једног транзистора, отпорника и ЛЕД уређаја. Такво коло се може напајати из извора снаге 6 до 12В. Рад кола је последица каскадног појачања заједничким емитором (емитер).
База ВТ1 прима сигнал са променљивом амплитудом и фреквенцијом. У случају да флуктуације сигнала пређу унапред одређени праг, транзистор се отвара и ЛЕД светли. Недостатак ове шеме је зависност трептања од степена звучног сигнала. Тако ће се ефекат музике у боји појавити само на одређеном степену јачине звука. Ако је звук повећан. ЛЕД ће све време бити упаљен, а када се смањи, лагано ће трептати.
Да би постигли пуноправни ефекат, користе музичку шему у боји на ЛЕД-има са поделом опсега звука на три дела. Коло са троканалним претварачем звука напаја извор од 9В. Огроман број музичких шема у боји може се наћи на Интернету на разним форумима радиоаматера. То могу бити шеме музике у боји које користе једнобојну траку, РГБ-ЛЕД траку, као и глатко укључивање и искључивање ЛЕД диода. Такође на мрежи можете пронаћи дијаграме текућих светала на ЛЕД лампицама.
ДИИ дизајн ЛЕД индикатора напона
Коло индикатора напона укључује отпорник Р1 (променљиви отпор 10 кОхм), отпорници Р1, Р2 (1 кОхм), два транзистора ВТ1 КТ315Б, ВТ2 КТ361Б, три ЛЕД - ХЛ1, ХЛ2 (црвена), ХЛЗ (зелена). Кс1, Кс2 - напајања од 6 волти. У овом колу препоручује се употреба ЛЕД уређаја са напоном од 1,5В.
Алгоритам рада домаћег ЛЕД индикатора напона је следећи: када се примени напон, централни ЛЕД извор је зелене боје. У случају пада напона, укључује се црвена ЛЕД лампица на левој страни. Повећавањем напона светли црвена ЛЕД диода с десне стране. Са отпорником у средњем положају, сви транзистори ће бити у затвореном положају, а напон ће ићи само на централну зелену ЛЕД.
До отварања транзистора ВТ1 долази када се клизач отпорника помери према горе, повећавајући на тај напон. У овом случају се зауставља напајање напона до ХЛ3 и напаја до ХЛ1. Када померите клизач надоле (спуштајући напон), транзистор ВТ1 се затвара и отвара ВТ2, који ће напајати ЛЕД ХЛ2. Са малим кашњењем, ЛЕД ХЛ1 ће се угасити, ХЛ3 ће једном трептати и ХЛ2 ће се упалити.
Такво коло се може саставити помоћу радио компоненти застарјеле технологије. Неки га састављају на текстолитној плочи, поштујући размеру 1: 1 са димензијама делова како би сви елементи могли да стану на плочу.
Неограничени потенцијал ЛЕД осветљења омогућава самостално дизајнирање различитих светлосних уређаја од ЛЕД-а са одличним карактеристикама и прилично ниским трошковима.