15.08.2024

Напряжение светодиодов в светодиодных лампах: SMD светодиоды – характеристики, даташиты, онлайн калькулятор

Содержание

Напряжение на светодиоде

В сети «гуляют» таблицы со следующими величинами рабочего напряжения светодиодов:

белые 3-3,7 v

синие 2,5-3,7 v

зеленые 2,2-3,5 v

желтые 2,1-2,2 v

красные 1,6-2,03 v

В то же время производители конкретных SMD светодиодов дают следующие напряжение питания светодиодов:

Напряжение красного светодиода самое низкое, а белого – самое высокое.

На цвет свечения светодиода влияют добавки в полупроводнике. Корректировать цвет удается нанесением люминофора, так, например, получают из голубого свечения белый свет.

Падение напряжения на светодиоде зависит не только от цвета свечения, но и от конкретного типа, протекающего тока, температуры и старения. Отвод тепла в лампах, светильниках и прожекторах является очень важной задачей, т.к. сильно влияет на степень деградации светодиодов. .

На практике самым важным параметром светодиода, от которого зависит срок его службы, является номинальный ток. Для светодиодов увеличение тока на 20% выше номинального сокращает срок их службы в несколько раз. Поэтому для светодиодов стабилизатор напряжения не обязателен, важнее поддерживать заданный ток с помощью специальных драйверов, которые автоматически поддерживают ток в широком диапазоне колебаний напряжения питания. «Правильные» драйверы обеспечивают нормальную работу светодиодной лампы в диапазоне питающего напряжения 60-260 вольт.

В случае использования токограничивающих резисторов, напряжение желательно стабилизировать. КПД при таком включении складывается из КПД стабилизатора напряжения и потерь на резисторе и не превышает 80%, в то время как КПД современных драйверов-стабилизаторов тока не ниже 95%.

Наличие технологического разброса прямого падения напряжения даже у диодов произведённых в одном технологическом цикле, делает нежелательным их параллельное включение.
Проблема решается уменьшением тока через светодиоды с соответствующей потерей яркости свечения, либо установкой ограничительного резистора на каждый led.

При последовательном включении все светодиоды в гирлянде, должны быть одного типа или иметь одинаковый рабочий ток.

Следует помнить, что светодиод пропускает ток только при подаче на катод отрицательного напряжения, а на анод положительного.
При обратном включении ток протекает при повышенном напряжении и следствием может стать пробой и выход из строя.
Допустимое обратное напряжение, как правило, находится в пределах 5 вольт.
При питании переменным током надо использовать встречно-параллельное включение диодов.

Зависимость интенсивности излучения светодиода от прямого тока нелинейная, при увеличении тока интенсивность излучения растет не пропорционально.

  • Схема светодиодной лампы на 220в
  • Как паять светодиодную ленту
  • Светодиодная лента на 220 в
  • Простое зарядное устройство
  • Разрядное устройство для автомобильного аккумулятора
  • Схема драйвера светодиодов на 220
  • Подсветка для кухни из ленты
  • Подсветка рабочей зоны кухни
  • LED лампа Selecta g9 220v 5w
  • Светодиодная лампа ASD LED-A60
  • Схема светодиодной ленты
  • Схема диодной лампы 5 Вт 220в
  • Простой цифровой термометр своими руками с датчиком на LM35
  • Общедомовой учет тепла
  • потребление тока, напряжение, мощность и светоотдача

    ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    Времена, когда светодиоды использовали только в качестве индикаторов включения приборов, давно прошли. Современные светодиодные приборы могут полностью взаимозаменить лампы накаливания в бытовых, промышленных и уличных светильниках. Этому способствуют различные характеристики светодиодов, зная которые можно правильно подобрать LED-аналог. Использование светодиодов, учитывая их основные параметры, открывает обилие возможностей в сфере освещения.

    Основой светодиода является искусственный полупроводниковый кристаллик

    Какие бывают светодиоды

    Светодиод (обозначается СД, СИД, LED в англ.) представляет собой прибор, в основе которого лежит искусственный полупроводниковый кристаллик. При пропускании через него электротока создается явление испускания фотонов, что приводит к свечению. Данное свечение имеет очень узкий диапазон спектра, и цвет его находится в зависимости от материала полупроводника.

    Светодиоды вполне могут заменить обычные лампы накаливания

    Светодиоды с красным и желтым свечением производят из неорганических полупроводниковых материалов на базе арсенида галлия, зеленые и синие изготавливают на основе индия-галлия-нитрида. Чтобы увеличить яркость светового потока используют различные присадки или применяют метод многослойности, когда слой чистого нитрида алюминия размещают между полупроводниками. В результате образования в одном кристаллике нескольких электронно-дырочных (p-n) переходов, яркость его свечения возрастает.

    Различают два типа светодиодов: для индикации и освещения. Первые используют для индикации включения в сеть различных приборов, а также как источники декоративной подсветки. Они представляют собой цветные диоды, помещенные в просвечивающийся корпус, каждый из них имеет четыре вывода. Приборы, излучающие инфракрасный свет, используют в устройствах для удаленного управления приборами (пульт ДУ).

    В области освещения используют светодиоды, излучающие белый свет. По цвету различают светодиоды с холодным белым, нейтральным белым и теплым белым свечением. Существует классификация применяемых для освещения светодиодов по способу монтажа. Маркировка светодиода SMD означает, что прибор состоит из алюминиевой или медной подложки, на которой размещен кристаллик диода. Сама подложка располагается в корпусе, контакты которого соединены с контактами светодиода.

    Применение светодиодной подсветки в интерьере кухни

    Другой тип светодиодов обозначается OCB. В таком приборе на одной плате размещается множество кристаллов, покрытых люминофором. Благодаря такой конструкции достигается большая яркость свечения. Такую технологию используют при производстве светодиодных ламп с большим световым потоком на относительно малой площади. В свою очередь это делает производство светодиодных ламп наиболее доступным и недорогим.

    Обратите внимание! Сравнивая лампы на SMD и COB светодиодах можно отметить, что первые поддаются ремонту путем замены вышедшего из строя светодиода. Если не работает лампа на COB светодиодах, придется менять всю плату с диодами.

    Характеристики светодиодов

    Выбирая для освещения подходящую светодиодную лампу, следует учитывать параметры светодиодов. К ним относят напряжение питания, мощность, рабочий ток, эффективность (светоотдача), температуру свечения (цвет), угол излучения, размеры, срок деградации. Зная основные параметры, можно будет без труда выбрать приборы для получения того или иного результата освещенности.

    LED-технологии используются в оформлении табло аэропортов и вокзалов

    Величина тока потребления светодиода

    Как правило, для обычных светодиодов предусмотрена сила тока величиной 0,02А. Однако бывают светодиоды, рассчитанные на 0,08А. К таким светодиодам относят более мощные приборы, в устройстве которых задействованы четыре кристалла. Они располагаются в одном корпусе. Так как каждый из кристаллов потребляет по 0,02А, в сумме один прибор будет потреблять 0,08А.

    Стабильность работы светодиодных приборов зависит от величины тока. Даже незначительное увеличение силы тока способствует снижению интенсивности излучения (старению) кристалла и увеличению цветовой температуры. Это в конечном результате приводит к тому, что светодиоды начинают отливать синим цветом и преждевременно выходят из строя. А если показатель силы тока увеличивается существенно, светодиод сразу перегорает.

    Чтобы ограничить потребляемый ток, в конструкциях LED-ламп и светильников предусмотрены стабилизаторы тока для светодиодов (драйверы). Они преобразуют ток, доводя его до нужной светодиодам величины. В случае, когда требуется подключить отдельный светодиод к сети, нужно использовать токоограничительные резисторы. Расчет сопротивления резистора для светодиода выполняют с учетом его конкретных характеристик.

    Полезный совет! Чтобы правильно подобрать резистор, можно воспользоваться калькулятором расчета резистора для светодиода, размещенным в сети интернет.

    LED calculator

    

    3mm yellow

    2.1 В
    20 мА

    matte

    3mm green

    2.3 В
    20 мА

    matte

    3mm red

    1.9 В
    20 мА

    matte

    3mm blue

    2.9 В
    20 мА

    transparent

    5mm yellow

    2.1 В
    20 мА

    matte

    5mm green

    2. 3 В
    20 мА

    matte

    5mm red

    1.9 В
    20 мА

    matte

    5mm SuperBright white, blue

    3.6 В
    75 мА

    transparent

    10mm Bright white, blue

    3.2 В
    20 мА

    transparent

    Cree XLamp MX3

    3.7 В
    350 мА

    white

    Русский

    Русский
    English

    Power supply voltage (V):

    LED voltage drop (V):
    [select]

    LED current rating (mA):
    [select]

    Number of LEDs:

    Wiring Diagram

    Schematic

    Other layout of LEDs

    Save calculation on the picture

    4 bands resistor

    Внимание! При подключении соблюдайте полярность светодиодов. О том, как определить
    полярность читайте здесь и здесь.

    Светодиоды большой мощности необходимо питать через LED драйвер. Читайте форум по питанию светодиодов и источников света.

    ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

    Жизнь первая

    История этой светодиодной лампы Gauss началась на заводе в далекой стране, жители которой называют её Срединным Государством (или проще — пуп земли). В общем была обычная лампа на 12 Вт 220 вольт, которая после долгих странствий на кораблях и грузовиках попала ко мне в дом. Несколько лет она освещала рабочий стол, или даже можно сказать «освящала творческое место», пока при очередном включении окончательно не погасла.

    Можно конечно выкинуть и купить новую, но учитывая цену в 10 раз выше чем у ламп накаливания, есть смысл попробовать её реанимировать. К тому же интересно посмотреть что там внутри…

    Жизнь вторая

    Прежде чем начать операцию по спасению, нужно обзавестись парочкой полезных приспособлений — это кусок шнура с сетевой вилкой на 220 В и такой-же провод, но с патроном и кнопкой.

    С ними очень удобно проводить измерение, проверку и перепайку лампочки прямо на столе, не бегая после каждого изменения к розетке (светильнику).

    Для отделения пластиковой колбы от корпуса, можно на поставить в место стыка нож и несколько раз ударить по нему молотком, делаем это аккуратно, перемещая по кругу. Подробнее о ремонте было здесь.

    Сняв колбу видно десяток SMD светодиодов, каждый из которых легко проверяется обычным блоком питания. Экспериментально установлено рабочее напряжение примерно 10 — 12 вольт. Как и ожидалось, один светодиод не выдержал суровой жизни и сгорел.

    Можно конечно его выпаять и заменить на аналогичный, но это надо иметь подходящее оборудование (паяльную станцию), нужные диоды на замену, и желание всем этим заниматься. Проще содрать с него гелевый слой с кристаллом и замкнуть, банально залив припоем верхнюю часть.

    До блока питания даже не пришлось добираться — всё заработало и лампа вновь заняла свое почетное место.

    Жизнь третья

    Не прошло и несколько месяцев, как вдруг лампа начала мерцать и погасла, при этом корпус на ощупь был заметно горячий. Неужели на этот раз вылетел драйвер?

    Разбираю лампу. Прошлый раз не стал склеивать её как положено, а просто соединил парой кусочков скотча. После вскрытия сразу занялся импульсным блоком питания. На удивление он оказался абсолютно рабочим.

    На эквиваленте нагрузки выдавалась положенное напряжение, около 90 вольт. И что, снова светодиоды подвели? Точно, ещё 3 LED элемента показались неисправны. Пришлось и их заливать припоем.

    Схема типового LED драйвера мощной лампочки на 220 В

    Для того чтобы снизить уровень выдаваемой мощности преобразователя (ведь по факту уже в 2 раза меньше нагрузка), пришлось вникнуть в схему драйвера и изменить токозадающим резистором значение выхода.

    Можно конечно было просто перерезать дорожку на выходе и поставить туда резистор по-мощнее, но не факт что его мощность не расплавила бы пластиковый корпус лампы.

    В общем найдя похожую по схемотехнике включение микросхемы преобразователя, удалось выяснить что ток задаётся парочкой низкоомных резисторов. Он был задан на 100 миллиампер сопротивлением 2 Ома. Поставив 4 Ома его значение изменилось на 60 миллиампер, а 5,6 Ом снизили его до 40 мА. На этом и остановился.

    LED лампа вновь вернулась с респауна на своё законное место в настольном светильнике. Насколько хватит её теперь сказать трудно, но в любом случае получен превосходный опыт ремонта подобных устройств и при следующем перерождении просто придётся перепаять все SMD светодиоды, вновь подняв её мощность до 100%.

       Форум по ремонту диодных ламп

       Обсудить статью ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

    Питание светодиодов, простейшие драйверы

    На эту тему:  Электронный балласт для светодиодной лампы. Схемотехника.
    Стабилизатор тока светодиода. Схемотехника.
    Драйверы светодиодов

    Очень часто при покупке светодиода задаётся вопрос: «На сколько он вольт?» Разумеется, если речь идёт о LED-лампе, модуле, ленте, панели – законченном устройстве, уже содержащем схему управления или хотя бы просто резистор – то да, они выпускаются на стандартные напряжения. В подавляющем большинстве это 12В постоянного тока или 220 переменного. В промышленной аппаратуре встречаются и другие значения питающего напряжения, но в данной статье мы не будем касаться таких устройств, а рассмотрим, как правильно запитать дискретные светодиоды простейшими средствами – без готовых (и недешёвых) промышленных драйверов.

    Прежде всего, следует помнить, что практически для всех электрических процессов в основном важно не напряжение, а ток. Физика описывает механическое действие тока, химическое действие тока, тепловое действие тока… Не напряжения, а именно тока. А какое напряжение необходимо приложить, зависит от требуемого тока и сопротивления нагрузки: U=IR (производное закона Ома).

    И вот это самое R (сопротивление) зачастую непостоянно, и зависимость тока от напряжения нелинейная. Даже в обычной лампочке накаливания сопротивление нити возрастает (как и у всех металлов) с повышением температуры. Но такая нелинейность нам на руку: как бы сам собой стабилизируется ток – его увеличение ведёт к разогреву волоска, это повышает  сопротивление и, следовательно, противодействует дальнейшему увеличению тока. Именно поэтому лампы накаливания можно питать фиксированным напряжением: необходимый ток установится автоматически.

    Со светодиодами – сложнее. Их вольтамперная характеристика (ВАХ), как и у всех полупроводниковых диодов, при достижении некоторого напряжения становится очень крутой, почти вертикальной, и малейшее его отклонение может вызвать значительное изменение тока. И даже при очень точном и стабильном напряжении к тем же результатам может привести тепловое смещение характеристики. Наконец, светодиоды имеют разброс параметров, и при одном и том же напряжении ток может сильно отличаться даже у приборов из одной партии.

    Рабочий участок характеристики лежит в очень узком диапазоне напряжений и зависит от длины волны излучаемого света и материала светодиода: 1,5…2,1 В для арсенида галлия (красных, оранжевых, желтых), но более 2,4 В для красных же из AlInGaP… Таблица по всем цветам и материалам обширна, а для расчетов, в общем, не нужна. С достаточной точностью можно считать напряжение светодиодов

    • красных – 2 В,
    • желтых – 2,5 В,
    • зелёных – 3 В,
    • синих и белых – 3,5 В.

    В принципе так можно было бы и отвечать на вопрос из первого предложения статьи, но с оговоркой, что любое отклонение напряжения приведет либо к перегоранию светодиода, либо к тому, что он будет излучать лишь несколько процентов своего номинального светового потока.

    Таким образом, светодиоды следует питать только фиксированным током (не напряжением!), а уж просто его ограничить или стабилизировать с высокой точностью – зависит от того, какое качество освещения, эффективность и долговечность излучателя необходимы.

    При использовании светодиодов для индикации или подсветки небольшой мощности, вполне допустимо погасить ток до уровня 60-70% максимально допустимого просто последовательно включенным резистором с сопротивлением:

    R=(U-UVD)/I, где U – напряжение питания, UVD – рабочее напряжение светодиода (или суммарное нескольких, включенных последовательно), I – необходимый ток.

    Мощность, выделяющаяся на резисторе P=I2R при питании маломощных светодиодов от низковольтных источников, обычно не превышает 100 мВт и позволяет использовать маленькие детали.

    Максимально допустимый ток практически всех маломощных диодов (полностью пластиковых, не имеющих площадки для радиатора) составляет 20 мА, а мощность – не более 50 мВт. Исключение – квадратные «Пираньи», которые могут содержать несколько кристаллов, включенных параллельно, или кристаллы большой площади, и рассеивать, соответственно, до 200 мВт. Это немного, но в случае близкого расположения нескольких светодиодов может вызвать ощутимый нагрев, что необходимо учитывать в конструкции – обеспечивать конвекцию воздуха, не заливать теплоизолирующими полимерами и т.д.

    Из формулы видно, что тот же самый ток можно получить при различном сопротивлении – в зависимости от напряжения и количества светодиодов. Например, около 14 мА будет протекать через диод с рабочим напряжением 3 В при его питании от 12-вольтового источника через резистор 643 Ом. И такой же ток, но через 3 аналогичных диода, обеспечит резистор в 214 Ом. В первом случае существенно меньше будет изменение тока при отклонениях напряжения питания и температурном дрейфе ВАХ, зато во втором – в 9 раз меньше потери энергии на резисторе (относительно потребляемой излучателями). Палка о двух концах: экономичность против стабильности и долговечности. Практически для нормальной работы светодиодов достаточно, чтобы на резисторе падала где-то треть-четверть напряжения питания.

    Если количество светодиодов не укладывается в это условие (их суммарное напряжение превосходит или незначительно меньше напряжения источника), применяют групповое включение нескольких параллельно соединённых последовательных цепочек с резистором в каждой. Просто параллельное соединение светодиодов используется только в дешёвых китайских фонарях и не может гарантировать равномерного распределения тока между излучателями даже одной партии, не говоря уже о раздельно приобретенных компонентах.

    Например, необходимо запитать 10 белых маломощных светодиодов от источника в 9 В (достаточно стабильного, не «гуляющего», как бортовая сеть автомобиля на 30-40%). В таком случае можно выбрать ток достаточно близкий к максимально допустимому. Скажем, 17 мА.

    Последовательное соединение 3х3,5 В уже неприемлемо: недостаточно напряжения питания. Значит, останавливаемся на схеме из пяти цепочек по 2 диода – как раз треть питания на резисторах, сопротивлением R = (9 В-2*3,5 В)/17 мА=117 Ом. Конечно, не обязательно искать соответствующие прецизионные, вполне подойдёт ближайшее значение из стандартного ряда – 120 Ом.

    Ток, потребляемый от источника, составит 5*17=85 мА, а мощность P=U*I=9 В*85 мА=765 мВт. То есть подойдёт блок питания мощностью всего 1 Вт (щелочная батарейка «Крона» прослужит около сотни часов).

    Именно так (параллельные группы только не из двух, а из трёх последовательно соединённых диодов и резистора) устроены 12-вольтовые светодиодные ленты. Поэтому резать их можно только по специально отмеченным границам – на целое количество групп.

    Стабилизировать ток в маломощной цепочке проще всего полевым транзистором VT с начальным током стока, слегка превышающим рабочий ток светодиодов (КП302, КП307 и т.п.), подобрав его точное значение изменением сопротивления R в пределах нескольких десятков Ом.

    Более серьёзные схемы для стабилизации тока, а также для питания светодиодов от сети 220 В рассмотрены в статье про самодельные LED-лампы. В случае же еще больших мощностей или совсем низковольтного питания (менее 3В), или для максимальной эффективности использования самых дорогих излучателей рекомендуется уже применять промышленные драйверы: себестоимость самодельного устройства такой сложности будет выше, чем у серийно выпускаемого.

    Назад к каталогу статей >>>

    Все о светодиодах.


    Что такое светодиод?

    Светодиоды образуют неотъемлемую часть в современной электроники, простые показатели для оптических коммуникационных устройств. Светоизлучающие диоды используют свойства р-п перехода и испускают фотоны, когда ток в прямом направлении. Светодиоды специально излучают свет, когда потенциалы приложены к аноду и катоду.

    История светодиодов начинается с 1907 года, когда капитан Генри Джозефа наблюдал особенности электро-люминесценции карбида кремния.  Первый светодиод был разработан в 1962 году. Он был разработан Холоньяк, работал в General Electric (GE). Это был GaAsP устройства. Первая коммерческая версия светодиодов пришли на рынок в 1960-х годов.

    Изготовление светодиодной технологии произвела бум в 1970-е годы с введением арсенида галлия алюминия (GaAlAs). Эти светодиоды высокой яркости и во много раз ярче, чем старая рассеянного типа. Синие и белые светодиоды были введены в 1990 году, в котором используется индия нитрида галлия (InGaN) в качестве полупроводника. Белый светодиод содержит неорганический фосфор. Когда голубой свет внутри светодиода попадает на люминофор, он излучает белый свет.



    Что делает светодиод идеальным?

    Светодиоды широко используются в электронных схемах из-за его преимущества по сравнению с лампами. Некоторые важные особенностями являются:

    • Светодиоды заключены в пластик, так что они могут выдерживать механические удары.
    • В отличие от ламп, светодиоды не выделяют тепло и потери мощности при нагреве практически отсутствует.
    • Светодиоды требуют очень низкий ток и напряжений обычно 20 мА при 1,8 вольта. Так что это идеально в схемах с батарейками.

    Что находится внутри светодиода?

    Внутри корпуса LED, есть две клеммы связаны маленький чип изготовлен из галлия соединения. Этот материал обладает свойством излучения фотонов при переходе P-N смещен в прямом. Различные цвета создаются выбиванием основного материала из другого веществама.

    Внутри светодиода

    Светодиодная технология

    Яркость является важным аспектом LED. Глаз человека имеет максимальную чувствительность к свету около 550 нм в области желто — зеленой части видимого спектра. Именно поэтому зеленый светодиод излучается ярче, чем красный светодиод, хотя оба используют тот же ток. Важные параметры светодиодов являются:

    • Световой поток
      Указывает на энергии света, исходящего от светодиодов. Он измеряется в Люмен (лм) или Милли просвет (MLM)
    • Световая интенсивность
      светового потока, охватывающий большую площадь является силой света. Он определяется как Кандела (кд) или милли Кандела (MCD) Яркость светодиода напрямую связана с его силой света.
    • Светоотдача
      Это испускаемых относительной световой энергии к потребляемой мощности.Она измеряется в терминах люмен на ватт (лм Вт).

    Прямой ток, прямое напряжение, угол обзора и скорость реагирования это факторы, влияющие на яркость и эффективность светодиодов. Прямой ток (I) является ток, протекающий через светодиод, когда он смещен в прямом направлении и он должен быть ограничен от 10 до 30 миллиампер, если выше то светодиоды будут уничтожены.

    Угол обзора составляет от — угол оси, при котором световая интенсивность падения до половины осевого значения. Вот почему индикатор показывает больше яркости в полном объеме состоянии. Высокие яркие светодиоды имеют узкий угол обзора, так что свет фокусируется в пучок. Рабочее напряжение (V) является падение напряжения на светодиоде. Падение напряжения в диапазоне от 1,8 В до 2,6 вольт для обычных светодиодов, но в голубой и белый он будет идти до 5 вольт.  Скорость отклика представляет, как быстро светодиод включается и выключается. Это очень важный фактор, если светодиоды используются в системах связи.

    Требуется ли балластный резистор?

    Светодиоды всегда подключены к источнику питания через резистор. Этот резистор называют «балластный резистор», которая защищает диод от повреждений, вызванных избыточным током. Он регулирует прямой тока на светодиод для безопасного предела и защищает ее от жжения.

    Номинал резистора определяет прямой тока и, следовательно, яркость светодиодов. Простое уравнение Vs — Vf — используется для выбора резистора. Vs представляет входное напряжения цепи, Vf прямое падение напряжения светодиода(ов) при допустимом токе через светодиод. Полученное значение будет в Омах. Лучше ограничить ток до безопасного предела 20 мА.

    Приведенная ниже таблица показывает прямое падение напряжения на светодиоде.

    КрасныйОранжевыйЖелтыйЗеленыйСинийБелый
    1,8 В2 V2,1 В2,2 В3,6 В3,6 В

    Через типичный светодиод может пройти 30 -40 мА безопасный ток через него . Номинальный ток, чтобы дать достаточную яркость, стандартный красный светодиод 20 мА. Но это может быть 40 мА для синего и белого светодиода. Ограничение тока балластным резистором защищает диод от избыточного тока, протекающего через него. Значение балластного резистора должны быть тщательно отобраны, чтобы предотвратить повреждение светодиодов, а также получить достаточную яркость при токе 20 мА. Следующее уравнение объясняет, как выбирать балластный резистор.

    R = V / I

    Где R — является значение сопротивления в Ом, V — является входное напряжение в цепи, и I — это допустимый ток через светодиод в амперах. Для типичного красного светодиода, прямое падение напряжения составляет 1,8 вольта. Таким образом, если напряжение питания 12 В (Vs), падение напряжения на светодиод 1,8 В (V) и допустимый ток составляет 20 мА (Если), то значение балластного резистора будет

    Vs — Vf / Если = 12 — 1,8 / 20 мА = 10,2 / 0,02 = 510 Ом.

    Но если 510 Ом резистор не доступен то можно подобрать ближайший, например 470 Ом резистор может быть использован даже если ток через светодиод слегка увеличивается. Но рекомендуется использовать 1 K резистор для увеличения срока службы светодиодов, хотя там будет небольшое снижение яркости.

    Ниже готова арифметические для выбора ограничительного резистора для различных версий светодиодов при различных напряжениях.

     

    С добавлением других цветов

    Светодиод, который может дать разные цвета полезно в некоторых приложениях. Например, светодиоды могут указывать на все системы OK, когда он становится зеленой, и неисправный, когда он становится красной. Светодиоды, которые могут производить два цвета называются Bicolour (Биколор) светодиодов.

    Двухцветный светодиодный охватывает два светодиода (обычно красный и зеленый) в общем пакете. Два кристалла установлены на двух клеммах. Двухцветный светодиодный дает красный цвет, если ток проходит в одном направлении и становится зеленым, когда направление тока меняется на противоположное.

    Триколор и многоцветные светодиоды , также доступны, которые имеют два или более кристаллов, заключенных в общий корпус. Трехцветный светодиодный имеет два анода для красного и зеленого кристалла и общим катодом. Таким образом, он излучает красный и зеленый цвета в зависимости от анода, в котором имеется ток. Если оба анода подключены, то светодиоды испускают свет и получается желтый цвет. Общий анод и отдельные светодиоды типа катода, также имеются.

    Двухцветный индикатор светится разными цветами , начиная от зеленого через желтый, оранжевый и красный основной на ток, протекающий через их аноды, выбрав подходящий резистор для ограничения тока анода. Многоцветные светодиоды содержат более двух чипов, обычно красного, зеленого и синего чипы-в одном корпусе. Мигание разными цветами светодиодов, теперь доступны с двумя выводами. Это дает радугу цвета, которые являются весьма привлекательным.

    Инфракрасный диод — источник Невидимого света

    ИК диоды широко используются в удаленном управлении (пульт ДУ). Инфракрасные диоды на самом деле испускают нормальный свет с определенным цветом, который не чувствителен к человеческим глазом, потому что его длина волны 950 нм, ниже видимого спектра. Многие источники, такие как солнце, лампы, даже человеческое тело испускает инфракрасные лучи. Поэтому необходимо, чтобы модулировать излучение от ИК-диода, чтобы использовать его в электронном приложении, чтобы предотвратить ложное срабатывание. Модуляции делает сигнал от ИК-светодиода значительно выше чем шум. Инфракрасные диоды есть в корпусе, которые являются непрозрачным для видимого света, но прозрачна для инфракрасного. ИК-светодиоды широко используются в системах управления.

    Инфракрасные диоды

    Фотодиод — Он может увидеть свет

    Фотодиод генерирует ток, когда его р-п перехода получает фотоны видимого или инфракрасного света. Основная работа фотодиода зависит от поглощения фотонов в полупроводниковом материале. Фото-генерируемых носителей разделены электрическим полем, и в результате фототок пропорционален падающему свету. Скорость, с которой носители движутся в области обеднения связана с силой электрического поля по всему региону и подвижность носителей.

    Фотон, который поглощается полупроводником в области обеднения приведет к образованию электронно-дырочной проводимости. Дырки и электроны будут транспортироваться под действием электрического поля к краям области обеднения. После носителей покидают область истощения они идут к клеммам фотодиода, чтобы сформировать фото-ток во внешней цепи. Время отклика фотодиода, как правило, 250 наносекунд .

    Фотодиоды

    Лазерные диоды

    Лазерный диод похож на обычные прозрачные светодиодные, но производит Laserwith высокой интенсивности. В лазерном луче число атомов вибрируют в такой цикле, что всё испускаемое излучение одной длины волны в фазе друг с другом. Лазерный свет является монохроматическим и проходит в виде узкого пучка. Луч типичных лазерных диодов составляет 4 мм х 0,6 мм, которая расширяется только до 120 мм на расстоянии 15 метров.

    Лазерный диод может включаться и выключаться на более высоких частотах даже выше, чем 1 ГГц. Так что это весьма полезно в телекоммуникационных системах.Поскольку лазер генерирует тепло на поражение тканей тела, он используется в хирургии, чтобы исцелить поражения в очень чувствительных частей, как сетчатки, головного мозга и т.д. лазерные диоды являются важными компонентами в проигрывателях компакт-дисков, чтобы получить данные, записанные в компакт-дисках.

    Лазерные Диоды


    Задержка включения питания при включении светодиодных индикаторов — это нормально?

    Некоторые светодиодные лампы излучают свет с задержкой после переключения переключателя света. В зависимости от продолжительности задержки включения это может сильно раздражать. Здесь вы можете узнать, в чем причина задержки и как ее избежать при покупке лампочки.

    Что такое задержка включения светодиода?

    Возможно, вам знаком этот сценарий: вы купили новые светодиодные лампы или светильники и включаете их впервые.Вы ожидаете, что после щелчка переключателя света новая светодиодная лампа сразу же загорится на полную яркость. Вместо этого проходит половина вечности, прежде чем светодиод излучает свой свет. Разочарование великое. Светодиодная лампа неисправна или технология еще не сложна?

    Эффект, который вы наблюдаете, часто называют задержкой включения питания . Однако в этом контексте часто используются следующие термины:

    • Время включения светодиода
    • Задержка включения светодиода
    • Время включения светодиода

    Задержка включения раздражает

    От старой лампы накаливания лампочки мы привыкли к тому, что эти загораются сразу после включения на полную яркость.Однако по имеющимся в то время энергосберегающим лампам мы знали, что у них есть определенное время прогрева . Некоторым из них также требуется несколько минут для достижения полной яркости. Такие задержки во многих местах очень раздражают.

    Задержка включения особенно раздражает в местах и ​​комнатах, где свет включается только на короткое время. Это может быть, например, освещение коридора или подъезда. Или кладовку и сарай в саду, где только на ближайшее время захочешь что-то поискать.В общем, желательно иметь возможность без промедления включать свет во всех местах вашего дома.

    Задержка включения раздражает в повседневной жизни

    Какое время включения является нормальным?

    Как вы узнаете из следующего раздела, время включения светодиодных ламп, к счастью, не обусловлено конструкцией. Однако вы могли приобрести светодиодную лампу с задержкой включения. Даже если кажется, что это длится полвека, на практике это, вероятно, будет всего , несколько сотен миллисекунд, .Максимальное время будет 1-2 секунды .

    Горят светодиоды со временем включения от 1 до 2 секунд

    Эта задержка нормальная?

    Когда я несколько лет назад переоборудовал свое освещение на светодиодное, я также нашел несколько моделей с определенным временем включения. К счастью, задержка включения не связана с самим светодиодом. Задержка по времени вызвана электронной схемой внутри светодиодной лампы. При качественной конструкции этой схемы нет видимой задержки включения .

    Задержка включения не является нормальной для светодиодных индикаторов

    Что вызывает задержку включения?

    Светодиодный светильник состоит из нескольких компонентов: одного или нескольких светодиодов, драйвера светодиода и источника питания. Светоизлучающий диод является полупроводниковым элементом и излучает свет практически без временной задержки после подачи питания. Причиной возможной задержки включения является электронная схема, состоящая из импульсного источника питания и схемы драйвера.

    Импульсный источник питания преобразует сетевое питание 120 В в низкое напряжение для драйвера светодиода.Затем создается постоянный ток для работы светодиода. Неблагоприятная конструкция схемы может привести к тому, что некоторые конденсаторы будут медленно заряжаться после включения, прежде чем драйвер отпустит ток для светодиода. Результатом является известная задержка включения светодиода.

    Задержка включения является результатом неправильной схемы.

    Светодиодный трансформатор с задержкой включения

    Даже работа низковольтных светодиодных ламп может привести к задержке включения. Это вызвано светодиодным трансформатором, который может вызывать задержки от до 2 секунд после нажатия переключателя света.Причина этой задержки та же, что и у светодиодного источника света линейного напряжения.

    Схема в светодиодном трансформаторе имеет несколько конденсаторов для промежуточного хранения энергии. В схемную конструкцию некоторых трансформаторов входят конденсаторы большой емкости, которые после включения заряжаются относительно медленно. Только после завершения процесса зарядки выходное напряжение трансформатора сбрасывается на подключенные низковольтные светодиоды.

    Задержка включения — результат плохой схемотехники

    На что обратить внимание перед покупкой?

    Задержка включения питания не должна превышать 0.5 секунд . Время запуска до достижения 60% яркости часто указывается на упаковке или в интернет-магазине. Однако может случиться так, что в некоторых магазинах все еще есть лавочники с более длительным временем включения.

    Если время включения не указано, у вас есть хорошие шансы вернуть светодиодную лампу. Принципиальной разницы между светодиодными светильниками известных брендов и безымянных производителей нет. Существует столько же медленных ламп от известных брендов и быстрых безымянных ламп , как и наоборот.

    Обратите внимание на короткое время включения

    Если у лампочки время включения 0,5 секунды, то задержка после включения выключателя уже заметна. Насколько это раздражает, зависит от вашего собственного ощущения. Однако есть также светодиодные лампы и осветительные приборы с временем включения всего 0,1 секунды . Загораются сразу после включения, без заметной задержки.

    Обратите внимание на указание времени запуска.

    Если информация на упаковке или в магазине отсутствует, существует высокий риск поймать медленно движущийся предмет с неизвестной задержкой включения.

    Заключение

    Задержка включения светодиодных индикаторов раздражает. Теперь вы знаете, что это, к счастью, не произошло по задумке. Такое поведение наблюдается только при относительно небольшом количестве ламп и светильников. При покупке светодиодных фонарей всегда обращайте внимание на указанное время включения. Таким образом, вы не испытаете никаких сюрпризов при включении света.

    загрузок — LED professional — LED Lighting Technology, Application Magazine

    Приносим извинения за неудобства, но страница, к которой вы пытались получить доступ, находится не по этому адресу.Вы можете воспользоваться приведенными ниже ссылками, чтобы найти то, что вы ищете.

    Если вы уверены, что имеете правильный веб-адрес, но столкнулись с ошибкой, пожалуйста,
    связаться с Администрацией сайта.

    Спасибо.

    Возможно, вы искали…

    Spansion делает рынок светодиодного освещения более ярким благодаря интеллектуальной одночиповой микросхеме светодиодного драйвера

    Spansion Inc., мировой лидер в области решений для встраиваемых систем, объявила о выпуске новой серии интеллектуальных интегральных схем (ИС) светодиодных драйверов. …
    ISA объявляет о выдвижении и подаче заявки на три различных награды

    International SSL Alliance (ISA) — некоммерческая международная организация, представляющая сообщество SSL во всем мире, которая стремится способствовать и стимулировать…
    Тепловые модели для светодиодов Osram уже доступны

    Помимо данных о луче и электрических данных, теперь в Интернете доступны тепловые модели для светодиодов OSRAM — новая информация касается в первую очередь…
    Тепловые модели для светодиодов Osram уже доступны

    Помимо данных о луче и электрических данных, теперь в Интернете доступны тепловые модели для светодиодов OSRAM — новая информация касается в первую очередь…
    Тепловые модели для светодиодов Osram уже доступны

    Помимо данных о луче и электрических данных, теперь в Интернете доступны тепловые модели для светодиодов OSRAM — новая информация касается в первую очередь…
    RECOM Power объявляет о выпуске своей первой веб-серии с описанием твердотельной системы освещения

    RECOM Power объявляет о выпуске своих первых веб-трансляций в продолжающемся мы.

    Список схем светодиодных и световых схем

    Взаимодействие с другими людьми

    Ночник на батарейках

    Эта схема может использоваться в качестве ночника, когда розетка электросети недоступна для подключения когда-либо работающего небольшого устройства с неоновой лампой.Чтобы обеспечить минимальное потребление батареи, используется одна ячейка 1,5 В, а простые удвоители напряжения приводят в действие пульсирующий сверхяркий светодиод: потребляемый ток составляет менее 500 мкА. Дополнительный фоторезистор отключает цепь при дневном свете или при включении комнатных ламп, что позволяет дополнительно экономить ток. Это устройство будет непрерывно работать около 3 месяцев на обычном элементе размера AA или около 6 месяцев на элементе щелочного типа, но при добавлении схемы фоторезистора время работы будет удвоено или, что весьма вероятно, втрое.IC1 генерирует прямоугольную волну с частотой около 4 Гц. C2 и D2 образуют удвоители напряжения, необходимые для повышения напряжения батареи до пикового значения, способного управлять светодиодом ….
    [подробнее]

    Схема танцующих светодиодов

    Базовая схема включает до десяти светодиодов последовательно, следуя ритму музыки или речи, улавливаемому маленьким микрофоном. Расширенная версия может управлять до десяти полос, состоящих из пяти светодиодов каждая, при напряжении питания 9 В.IC1A усиливает примерно в 100 раз аудиосигнал, улавливаемый микрофоном, и управляет IC1B, действующим как детектор пикового напряжения. Его выходные пики синхронны с пиками входного сигнала и часов IC2, кольцевого декадного счетчика, способного последовательно управлять до десяти светодиодов ….
    [подробнее]

    Свет любезности

    Эта схема предназначена для того, чтобы позволить пользователю выключить лампу с помощью выключателя, расположенного далеко от кровати, что дает ему достаточно времени, чтобы лечь, прежде чем лампа действительно выключится….
    [подробнее]

    Схема регулятора яркости для небольших ламп и светодиодов

    Это устройство было разработано по запросу; для управления силой света четырех ламп накаливания (т. е. кольцевого осветителя) с питанием от двух батареек AA или AAA, для съемки крупным планом с помощью цифровой камеры. Очевидно, что его можно использовать и по-другому, по желанию. IC1 генерирует прямоугольный сигнал частотой 150 Гц с переменной скважностью. Когда курсор P1 полностью повернут к D1, выходные положительные импульсы, появляющиеся на выводе 3 IC1, очень узкие….
    [подробнее]

    Темный активированный светодиод или мигалка лампы

    В этой схеме используется довольно необычный мультивибратор Bowes / White с эмиттерной связью. Частота колебаний составляет около 1 Гц и задается значением C1. Светодиод начинает мигать, когда фоторезистор почти не горит. Начало мигания можно установить путем подстройки R2 ….
    [подробнее]

    Аварийный свет, управляемый ИС, с цепью зарядного устройства

    Вот принципиальная схема управляемого ИС аварийного освещения с зарядным устройством или просто инвертора переменного тока от 12 В до 220 В.Показанная здесь схема является схемой аварийного освещения, управляемой ИС. Его основные особенности: автоматическое включение света при сбое сети и зарядное устройство с защитой от перезарядки. Когда сеть отсутствует, реле RL2 находится в обесточенном состоянии, питая аккумуляторную батарею от секции инвертора через свои замыкающие контакты и переключатель S1 ….
    [подробнее]

    Принципиальная схема двух мигающих светодиодов

    Вот принципиальная схема двух мигающих светодиодов для различных приложений (например, для создания моделей) и для отдыха.Имеет регулируемую скорость мигания с помощью двух потенциометров. Это совокупность нескольких активных и пассивных компонентов. Эта схема очень проста в сборке (хорошая идея для новичков) и может быть построена на печатной плате общего назначения или на плате Veroboard. Полное изображение и схема этого проекта показаны ниже …
    [подробнее]

    Игра в кости со светодиодами

    Каждый уважающий себя домашний мастер делает свои электронные кубики со светодиодами в виде точек. Тогда вам больше не нужно бросать кости — просто нажмите кнопку.Электроника также гарантирует, что никто не сможет попытаться улучшить свою удачу, играя в кости. Жаль для неудачников! Эта схема доказывает, что электронный кристалл, построенный с использованием стандартных компонентов, можно сделать довольно компактным. Ключевым компонентом здесь является цифровой счетчик типа 4060 (IC1) ….
    [подробнее]

    Схема цепи заднего фонаря безопасности велосипеда

    Эта схема была разработана для обеспечения четко видимого света, образованного 13 высокоэффективными мигающими светодиодами, расположенными в псевдовращающемся порядке.Благодаря низкому напряжению, низкому разряду батареи и небольшому размеру устройство подходит для установки на велосипедах в качестве фонарей или для ношения на бегунах / ходунках. IC1 — это CMos-версия микросхемы 555 IC, подключенная как нестабильный мультивибратор, генерирующий прямоугольную волну с коэффициентом заполнения 50% на частоте около 4 Гц ….
    [подробнее]

    12 В диммер

    Диммер довольно необычен в караване или на лодке. Здесь мы расскажем, как это сделать. Поэтому, если вы хотите иметь возможность регулировать настроение, когда развлекаете друзей и знакомых, эта схема позволяет вам это сделать.Спроектировать диммер на 12 В — непростое дело. Диммеры, которые вы найдете у себя дома, предназначены для работы от переменного напряжения и используют это переменное напряжение в качестве основной характеристики для своей работы. Поскольку теперь нам нужно начать с 12 В постоянного тока, мы должны сами генерировать переменное напряжение …
    [подробнее]

    Цепь мигающих ламп переменного тока 220 В

    Эта схема предназначена как надежная замена термически активируемым выключателям, используемым для мигания елочных ламп.Устройство, состоящее из Q1, Q2 и соответствующих резисторов, запускает SCR. Сроки обеспечивают R1, R2 и C1. Чтобы изменить частоту мигания, не изменяйте значения R1 и R2: вместо этого установите значение C1 от 100 до 2200 мкФ ….
    [подробнее]

    Ультраяркая светодиодная лампа

    Эта сверхяркая светодиодная лампа белого цвета работает от сети переменного тока 230 В с минимальным энергопотреблением. Его можно использовать для освещения VU-метров, SWR-метров и т.д. Сверхъяркие светодиоды, доступные на рынке, стоят от 8 до 15 рупий.Эти светодиоды излучают яркий белый свет 1000-6000 мКд, как сварочная дуга, и работают от напряжения 3 В, 10 мА. Их максимальное напряжение составляет 3,6 вольт, а сила тока — 25 мА. При обращении со светодиодами следует соблюдать антистатические меры …
    [подробнее]

    Пилотный светильник с двумя светодиодами

    Эта схема разрабатывается по запросу и может быть полезна тем, кто хочет, например, чтобы красный светодиод светился, когда прибор включен, и зеленый светодиод, когда тот же прибор выключен.Любой прибор, работающий от сети, может контролироваться этой схемой при условии, что для SW1 используется подходящий сетевой выключатель, способный выдерживать ток полной нагрузки. Когда SW1 замкнут, нагрузка и D4 находятся под напряжением, Q1 насыщается и замыкает D3, таким образом предотвращая его освещение ….
    [подробнее]

    Солнечная лампа с использованием PR4403

    PR4403 является усовершенствованным родственником драйвера светодиода PR4402 40 мА. У него есть дополнительный вход под названием LS, который можно перевести в низкий уровень для включения светодиода.Это позволяет очень легко построить автоматическую светодиодную лампу с использованием аккумуляторной батареи и солнечного модуля. Вход LS подключается непосредственно к солнечному элементу, что позволяет использовать модуль в качестве светового датчика одновременно с зарядкой аккумулятора через диод. С наступлением темноты падает и напряжение на солнечном модуле: когда оно ниже порогового значения, PR4403 включается. В течение дня аккумулятор заряжается, и при включенном светодиоде драйвер потребляет всего 100 мкА ….
    [подробнее]

    Принципиальная схема плавного мигания

    Обычные светодиодные мигалки внезапно включают и выключают светодиод, что через некоторое время может немного раздражать.Схема, показанная здесь, более щадящая для глаз: интенсивность света меняется очень медленно и синусоидально, помогая создать расслабленное настроение. На схеме изображен фазосдвигающий генератор с регулируемым источником тока на выходе. Схема способна последовательно управлять двумя светодиодами, не влияя на ток ….
    [подробнее]

    Переносной проблесковый маячок

    Перед вами портативный мощный мигающий электрический светильник накаливания.По сути, это двойной мигающий индикатор (чередующийся мигатель), который может обрабатывать две отдельные нагрузки 230 В переменного тока (лампы L1 и L2). Схема полностью транзисторная и работает от батарей. Схема автономного генератора реализована на двух маломощных и малошумящих транзисторах Т1 и Т2. Один из двух транзисторов всегда в проводящем состоянии, а другой блокируется ….
    [подробнее]

    Один из девяти секвенсоров

    Эта новая схема использует мигающий светодиод как вход часов для декадного счетчика 4017.Типичные мигающие светодиоды (например, DSE cat Z-4044) мигают с частотой около 2 Гц, поэтому выходы Q0-Q9 будут циклически повторяться с этой частотой. Например, Q0 включится на полсекунды, затем Q1, затем Q2 и т. Д. До Q8, затем он снова начнется с Q0. Можно использовать до девяти выходов. Если вам нужно меньше выходов, подключите более ранний выход к MR, контакт 15. Если MR не используется, подключите его к 0V ….
    [подробнее]

    Многоцветный светодиод HD

    Большинство корпусов ПК имеют только один светодиод для индикации доступа к жесткому диску, при этом светодиод подключается к материнской плате через двухконтактный разъем.Однако этот индикатор работает только с дисками IDE, и если установлен контроллер диска SCSI, его активность не будет заметно заметна. Эта небольшая схема решает эту проблему с помощью многоцветного светодиода. Светодиод активности интерфейса IDE обычно управляется подключенным устройством через один или несколько каскадов с открытым коллектором ….
    [подробнее]

    Схема светодиода, работающего от сети

    Вот простая и мощная светодиодная схема, которая может работать напрямую от сети переменного тока с напряжением 100 В и 230 В переменного тока.Схема может использоваться как локатор сетевого питания, ночник и т. Д. Резистор R1, R2 и конденсатор C1 обеспечивают необходимое ограничение тока. Схема достаточно защищена от скачков и скачков напряжения ….
    [подробнее]

    Цепь светодиода или лампы мигания

    Эта схема была разработана для обеспечения того, чтобы лампы постоянного света, уже подключенные к цепи, стали мигать. Просто вставьте цепь между существующей лампой и отрицательным питанием.Это устройство особенно подходит для автомобильных или панельных контрольных ламп, оно может управлять лампами мощностью до 10 Вт ….
    [подробнее]

    Светодиод или лампа Pulsar Circuit

    Эта схема управляет светодиодом в импульсном режиме, то есть светодиод выходит из выключенного состояния, постепенно загорается, затем постепенно гаснет и т. Д. Этот режим работы обеспечивается генератором треугольной волны, образованным двумя операционными усилителями, содержащимися в очень дешевом 8-контактном разъеме. Корпус DIL IC. Q1 обеспечивает текущую буферизацию, чтобы получить лучшую нагрузку на привод.R4 и C1 — это компоненты синхронизации: с использованием значений, указанных в списке деталей, общий период составляет около 4 секунд ….
    [подробнее]

    Светодиодный сигнализатор высокой интенсивности

    Эта схема была разработана как сигнальная лампа для предупреждения участников дорожного движения об опасных ситуациях в темноте. В качестве альтернативы он может действовать как велосипедный фонарь (в соответствии с правилами дорожного движения и законодательством). Белые светодиоды рекомендуется использовать только в том случае, если цепь используется в качестве переднего велосипедного фонаря (т.е.е. для освещения дороги) и красные светодиоды только при использовании в качестве заднего фонаря. В течение дня две солнечные батареи на 1,6 В заряжают две батареи AA. В темноте напряжение солнечных элементов исчезает, и батареи автоматически питают цепь. Частота мигания составляет примерно одну в секунду, а время работы светодиода составляет примерно 330 мс ….
    [подробнее]

    Мигающие глаза

    Эта схема была специально разработана как забавный гаджет на Хэллоуин. Его следует разместить сзади значка или булавки с типичным изображением персонажа Хэллоуина, например.грамм. тыква, череп, черная кошка, ведьма, привидение и т. д. Два светодиода закреплены на месте глаз персонажа и будут более или менее ярко светиться, следуя ритму музыки или речи, улавливаемой из окружения маленьким микрофоном. Два транзистора обеспечивают необходимое усиление и приводят в действие светодиоды ….
    [подробнее]

    Принципиальная схема затухающих светодиодов

    Эта схема управляет двумя светодиодными полосами в импульсном режиме, т.е. одна светодиодная лента выходит из выключенного состояния, постепенно загорается, затем постепенно гаснет и т. Д.в то время как другая светодиодная лента делает наоборот. На каждую полосу можно собрать от 2 до 5 светодиодов при напряжении питания 9 В. Два операционных усилителя, входящие в состав IC1, образуют генератор треугольной волны …
    [подробнее]

    Автоматический аварийный свет малой мощности

    Вот аварийный свет на основе белых светодиодов, который имеет следующие преимущества. 1-Он очень яркий из-за использования белых светодиодов. 2-Индикатор включается автоматически при отключении сетевого питания и выключается при возобновлении подачи электроэнергии.3-Имеет собственное зарядное устройство. Когда аккумулятор полностью заряжен, зарядка автоматически прекращается. Блок питания зарядного устройства построен на трехконтактном регулируемом стабилизаторе IC LM317 (IC1), а секция драйвера светодиода построена на транзисторе BD140 (Q2) ….
    [подробнее]

    12-ступенчатый неоновый секвенсор (NE-2 / NE-51)

    Эта схема аналогична светодиодным часам с 12 неоновыми индикаторными лампами вместо светодиодов. Он работает от 2 ячеек Ni-CAD большой емкости (2.5 вольт), которые сохранят его на пару недель. Высокое напряжение (70 В) для неоновых ламп получается от небольшого импульсного источника питания с использованием прямоугольного генератора Шмитта 74HC14, переключающего транзистора высокого напряжения и индуктора высокой добротности 10 мГн ….
    [подробнее]

    Двухпроводной проблесковый маячок

    Эта схема была разработана для обеспечения того, чтобы лампы постоянного света, уже подключенные к цепи, стали мигать. Просто вставьте цепь между существующей лампой и отрицательным питанием.Это устройство особенно подходит для автомобильных или панельных контрольных ламп, оно может управлять лампами мощностью до 10 Вт ….
    [подробнее]

    Тройной стробоскоп

    Эта схема позволяет наблюдать за перемещением между другими стробоскопами. Генерация прямоугольного сигнала основана на NE555. Эта схема требует маломощного источника питания, который состоит из простого трансформатора TR1, традиционного выпрямительного моста и стабилитрона ….
    [подробнее]

    Диммер света TRIAC

    Эта небольшая схема может использоваться для приглушенного света мощностью до 350 Вт.В нем используется простая, стандартная схема TRIAC, которая, по моему опыту, выделяет очень мало тепла. Обратите внимание, что эту схему нельзя использовать с люминесцентными лампами ….
    [подробнее]

    Светодиод

    переменного тока и светодиод постоянного тока

    Светоизлучающий диод (СИД) — это полупроводниковое устройство, которое включает полупроводник N-типа и полупроводник P-типа и излучает свет путем рекомбинации дырок и электронов. Светодиоды представляют собой устройства постоянного тока, которые пропускают ток только с одной полярностью и обычно приводятся в действие источниками постоянного напряжения, использующими резисторы, регуляторы тока и регуляторы напряжения для ограничения напряжения и тока, подаваемого на светодиод.Из-за этого требуется источник питания или «драйвер» для преобразования сетевой мощности переменного тока в постоянное напряжение или ток, пригодный для управления светодиодами. Драйвер светодиодов — это автономный источник питания, выходы которого соответствуют электрическим характеристикам массива светодиодов. Большинство драйверов светодиодов предназначены для обеспечения постоянного тока для работы массива светодиодов. Следовательно, светодиоды, которые рассчитывают на то, что схема управления будет непрерывно работать при постоянном уровне тока, известны как светодиоды постоянного тока.

    Однако источник переменного тока (AC) может использоваться для управления светодиодной осветительной системой. Светодиод переменного тока — это светодиод, который работает напрямую от напряжения сети переменного тока, вместо использования драйвера для преобразования напряжения сети в мощность постоянного тока (DC). Микросхема СИД переменного тока имеет множество блоков СИД, сформированных на одной микросхеме, и собрана в контур цепи или мост Уитстона для непосредственного использования в поле переменного тока. Светодиод переменного тока также называют высоковольтным светоизлучающим диодом (высоковольтный светодиод), поскольку он не содержит компонента, управляющего преобразованием тока, и может непосредственно использоваться в электросети высокого напряжения (220 В в Европе или 110 В в США. ) и переменного тока (AC).

    Типичный светодиодный светильник включает сложную схему управления, что может привести к увеличению производственных затрат, значительному сокращению срока службы, меньшей гибкости конструкции в результате увеличения объема с дополнительными схемами управления и затемнения, низкой энергоэффективности и стабильности системы. .

    Внедрение цепей возбуждения в системе светодиодного освещения постоянного тока приводит ко многим неблагоприятным последствиям. Во-первых, срок службы электронной схемы значительно меньше, чем у светодиода.Более того, учитывая, что характеристики входной нагрузки светодиода не остаются постоянными на протяжении всего срока службы светодиода, а скорее меняются с возрастом и условиями окружающей среды, совместимость светодиода и его драйвера может в конечном итоге ухудшиться, что приведет к нестабильной работе светодиода. Преобразователь мощности снижает эффективность светоизлучающего устройства. Потери мощности, присущие такому преобразователю мощности, снижают общую эффективность источника света. Схема драйвера может включать в себя такие компоненты, как резистивные нагрузки, индуктивные катушки, конденсаторы, переключающие транзисторы, часы и т.п., для модуляции рабочих параметров.В процессе работы светодиодные лампы и их драйверы светодиодов сталкиваются с рядом паразитных потерь, включая тепло, вибрацию, радиочастотные или электромагнитные помехи, коммутационные потери и т. Д. Со временем факторы окружающей среды и паразитные потери могут привести к снижению эксплуатационных характеристик светодиодных ламп, так что они могут не удовлетворять эксплуатационным требованиям.

    Для светодиодов переменного тока не требуются дополнительные трансформаторы напряжения или выпрямители, а светодиоды переменного тока могут работать, подавая переменный ток напрямую.Благодаря этому стоимость светодиодной лампы переменного тока снижается по сравнению с ее аналогом постоянного тока, а проблемы качества, связанные с схемой, сводятся к минимуму. В частности, электромагнитные помехи (EMI) больше не вызывают беспокойства, поскольку линейный источник питания не требует высокочастотного переключения. Преобразование на постоянный ток более низкого напряжения не требуется, за счет чего произошло снижение потребления энергии в силовых трансформаторах. Преобразователь мощности снижает коэффициент мощности и увеличивает общие гармонические искажения тока.Собственная эффективность конструкции с прямым подключением переменного тока позволяет достичь высокого коэффициента мощности более 0,9 без необходимости в дополнительных схемах согласования мощности или коррекции коэффициента мощности. Еще одним преимуществом конфигурации светодиодов переменного тока является присущая им возможность диммирования во всем диапазоне без использования схемы диммирования. Одной из основных особенностей светодиодов переменного тока является совместимость с диммерами с отсечкой фазы (симистор). Часто желательно реализовать светодиодные лампы с функцией затемнения для обеспечения переменного светового потока.

    Но, тем не менее, все еще существует проблема улучшения производства светодиодов переменного тока. Свет, создаваемый светодиодами переменного тока, питаемыми от сети переменного тока, может иметь недопустимо высокую степень оптического мерцания, как следствие ускоренного изменения полярности на частоте сети. Это мерцание может раздражать, особенно когда дело касается внутреннего освещения. Проблема мерцания может быть решена с помощью выпрямителя и конденсатора, которые являются типичными компонентами в драйверах светодиодов постоянного тока.Кроме того, светодиодные фонари со схемой драйвера могут быть разработаны для преобразования сетевого напряжения переменного тока в широком диапазоне (например, 100-277 В) в возможно постоянное напряжение нагрузки и, возможно, постоянный ток нагрузки. Светодиоды переменного тока могут принимать только узкий диапазон входного напряжения, например, 220-240 В, что ограничивает их работу в приложениях с резкими колебаниями напряжения.

    светодиода с питанием от источника переменного тока создают нелинейную нагрузку. Из-за нелинейности светодиоды, питаемые от источников переменного тока, могут иметь более низкий коэффициент мощности и более высокие общие гармонические искажения.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *