Типы драйверов по типу устройства
Устройства, преобразующие источник питания 220 В в индикаторы, необходимые для светодиодов, условно делят на три категории: электронные; на основе конденсаторов; диммируемый.
Рынок осветительных аксессуаров представлен самыми разнообразными моделями драйверов, в основном от китайского производителя. И, несмотря на невысокий ценовой диапазон, из этих устройств можно выбрать довольно приличный вариант
Однако стоит обратить внимание на гарантийный талон, ведь не вся представленная продукция имеет приемлемое качество
Электронный дисплей устройства
В идеале электронный преобразователь должен быть оснащен транзистором. Его роль – разряжать управляющую микросхему. Для устранения или максимального сглаживания пульсаций на выходе установлен конденсатор.
Этот тип устройств относится к категории дорогих, но способен стабилизировать ток до 750 мА, на что не способны балластные механизмы.
Пульсация – не единственный недостаток преобразователей. Второй – это высокочастотные электромагнитные помехи (ВЧ). Таким образом, если другие электрические устройства, такие как радио, подключены к розетке, подключенной к лампе, могут возникнуть помехи при приеме цифровых FM-частот, телевидения, маршрутизатора и т.д.
В дополнительном устройстве высококачественного устройства должно быть два конденсатора: один – электролитический для ослабления пульсаций, другой – керамический для понижения радиочастоты. Однако такое сочетание встречается редко, особенно если речь идет о китайских товарах.
Благодаря высокому КПД (до 95%) такие механизмы подходят для мощных устройств, используемых в различных сферах, например, для тюнинга автомобилей, уличного освещения и бытовых светодиодных источников.
Конденсатор мощности
Теперь перейдем к не очень популярным устройствам на основе конденсаторов. Практически все схемы светодиодных ламп недорогого образца, в которых используются драйверы этого типа, имеют схожие характеристики.
Однако из-за модификаций производителя они претерпевают изменения, например, удаление элемента схемы. Особенно часто из этой части служит один из конденсаторов – пескоструйный.
У таких механизмов всего два преимущества: они доступны для самостоятельной сборки, а их КПД стопроцентный, поскольку потери будут только на переходах и pn резисторах.
Столько же недостатков: низкая электробезопасность и высокая степень пульсации. Второй недостаток – около 100 Гц и образован за счет выпрямления переменного напряжения. ГОСТ предписывает допустимую пульсацию 10-20% в зависимости от назначения помещения, в котором установлен осветительный прибор.
Единственный способ уменьшить этот недостаток – выбрать конденсатор правильного номинала. Однако не стоит рассчитывать на полное устранение проблемы – такое решение может только снизить интенсивность взрывов.
Диммируемые преобразователи тока
Регулируемые диммеры с драйвером светодиодов позволяют изменять показания входного и выходного тока, уменьшая или увеличивая яркость света, излучаемого диодами.
Есть два способа подключения:
- первый предполагает плавный старт;
- второй – импульс.
Рассмотрим принцип работы диммируемых драйверов на базе микросхемы CPC9909, используемой в качестве устройства управления цепями светодиодов, в том числе с повышенной яркостью.
При плавном запуске микросхема с драйвером обеспечивает плавное включение диодов с увеличением яркости. Для этого используются два резистора, подключенные к клемме LD, предназначенные для выполнения задачи сглаживания. Так решается важная задача: продление срока службы светодиодных элементов.
Этот же выход обеспечивает аналоговое регулирование: резистор 2,2 кОм заменен на более мощный переменный аналог – 5,1 кОм. Таким образом достигается постепенное изменение выходного потенциала.
Применение второго метода заключается в подаче прямоугольных импульсов на низкочастотный выход ШИМД. В этом случае используется микроконтроллер или генератор импульсов, которые обязательно разделены оптопарой.
С телом или без?
Драйверы доступны с корпусом или без него. Первый вариант – самый распространенный и самый дорогой. Такие устройства защищены от влаги и частиц пыли.
Устройства второго типа используются для скрытой установки и, соответственно, стоят недорого.
Каждый из них отличается допустимой температурой при эксплуатации – на это также необходимо обращать внимание при выборе
Замена деталей
Устранение обрывов проводки не требует особенной квалификации от домашнего мастера. Гораздо сложнее найти и исправить поломку на печатной плате, драйвере, преобразователе напряжения или матрице. Без специальных знаний тут не обойтись. Также понадобится умение работать с диагностическими приборами и паяльником.
Ремонту или замене могут подлежать такие детали:
- ограничивающий конденсатор;
- блок питания;
- драйвер;
- матрица.
Конденсатор для ограничения тока
Данный компонент является причиной неисправности, когда лампа прожектора горит неравномерно, постоянно мерцая. Связана такая проблема обычно с тем, что производители, стремясь сэкономить, устанавливают токоограничитель, не соответствующий по характеристикам драйверу.
Блок питания
Частой причиной неправильной работы прожектора является поломка блока питания. В такой ситуации можно приобрести новый блок питания или подобрать данную деталь от другого устройства (например, от принтера). Если решено купить новый блок, рекомендуется взять его с собой в магазин, так как на корпусе указаны его технические характеристики. Чтобы достать блок, вначале нужно разобрать прожектор.
Драйвер
В маломощных моделях часто отсутствует блок питания. В таких случаях вместо блока используется драйвер светодиодного типа. Так как диод не способен получить электропитание прямиком из сети (нужен переменный ток, отличный от сетевого), то и задействуется драйвер. Устройство функционирует с учетом рабочей температуры и времени, изменяя выходной ток, поступающий на светодиод.
Для замены драйвера следует разобрать прожектор, чтобы установить технические параметры драйвера, а затем обратиться в магазин. Так же, как и в случае с блоком питания, можно подобрать подходящий драйвер из другого устройства.
Матрица
Самой распространенной причиной неисправности прожектора является чрезмерный нагрев матрицы, что приводит к перегоранию предохранителей. Прожектор разбирают, после чего достают испорченную матрицу. Для этого откручивают четыре винта и отпаивают токопроводящие детали. Далее наносят слой термопасты на светодиод и припаивают обратно токопроводящие части. Завершают операцию прикручиванием на место матрицы.
В некоторых случаях проводка в матрице идет через отверстия подложки. Она выступает в качестве матричного радиатора. На участках перехода провода должны быть покрыты изоляционным слоем (в первую очередь речь идет о проводе плюса). Это позволит избежать короткого замыкания на корпус устройства.
Нельзя нарушать форму матрицы. Рекомендуется использовать только «родные» винты, чтобы не нарушить конструкцию. Также не следует забывать о полярности: красный проводок — плюс, черный или синий — минус, зелено-желтый провод направляют на корпус.
При обнаружении хотя бы 2-3 перегоревших диодов не следует дожидаться полного выгорания матрицы. В любом случае устройство уже не способно нормально функционировать, в результате чего драйверы и преобразователь напряжения вскоре выйдут из строя.
Печатная плата преобразователя напряжения
Если при проверке платы найдены очевидные признаки перегоревших элементов, понадобится ремонт устройства. На рисунке ниже представлена схема преобразователя для прожектора.
До того, как заменить неработающие части, следует выполнить прозвон светодиодов. Вначале отпаивают одну из ножек платы, так как прозвон впаянных элементов не даст корректного результата. Если появится необходимость, перегоревшие детали меняют на новые.
Ремонт прожектора небольшой мощности
В виде примера рассмотрим ремонт прожектора СДО01-10. Мощность устройства — 10 Вт. Внешний осмотр показывает отслоение защитного покрытия на одном из прожекторов. Также присутствуют темные пятна на излучающей свет поверхности матрицы.
Для упрощения задачи устанавливаем драйвер прожектора с перегоревшей матрицы на светильник с исправной матрицей. На старом драйвере перегорел защитный резистор (его номинал составляет 1 Ом), что указывает на пробой диода в диодном мосте на переходе от ключевого резистора к управляющему. Однако замена драйвера не привела к восстановлению функциональности прожектора.
После дальнейшей проверки выявлен обрыв оптической пары обратной связи. Замена пары дала результат — светильник заработал.
КАК ПОДОБРАТЬ ДРАЙВЕР ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ
В первую очередь необходимо определиться с типом драйвера. Он может быть:
Линейным.
Работает очень просто – за счет резистора R, выполняющего роль ограничителя, при изменении напряжения восстанавливает необходимый ток. На представленной схеме драйвера для светодиодов можно наглядно видеть принцип линейной регулировки тока.
Недостатком здесь считается тот факт, что через резистор тоже течет ток, из-за чего мощность бесполезно рассеивается просто на нагрев окружающего воздуха. Причем чем выше входное напряжение, тем больше потери. Плюс линейной схемы – простота. Такие драйверы недорого стоят и имеют достаточную надежность.
Линейные драйверы применяются для не слишком мощных светодиодов. У диодов с большим рабочим током драйвер будет потреблять больше энергии, чем сам световой элемент.
Импульсным.
Здесь драйвер только следит за током через светодиод и управляет ключом, собранным на транзисторе. Вместо резистора в схеме присутствует кнопка КН, а еще в нее добавлен конденсатор, который заряжается при нажатии этой кнопки, заставляя светодиод загораться. Конденсатор питает диод, пока ток не опустится ниже допустимого. После этого нужно вновь нажать кнопку КН.
Эта схема более эффективна для мощных светодиодов, поскольку здесь минимальные потери энергии. Ввиду сложной конструкции импульсные драйверы дороже стоят, но их применение окупается высокой производительностью и высоким качеством стабилизации тока.
Стоит также сказать про диммируемые драйверы. Они позволяют регулировать интенсивность света, который исходит от диодов, за счет изменения входных и выходных параметров тока. Еще диммируемый драйвер может менять цвет свечения. К примеру, при меньшей мощности белые диоды будут светить желтым светом, а при большей – синим.
При подборе драйвера необходимо обращать внимание на следующие характеристики:
- входное и выходное напряжение;
- выходная мощность;
- выходной ток;
- степень защиты.
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
При подборе входного напряжения драйвера необходимо учитывать напряжение источника питания, к которому будет подключен светодиодный светильник. Напряжение источника должно входить в диапазон значений входного напряжения драйвера.
ТИП ТОКА
Он может быть переменным AC или постоянным DC. Эту информацию, как и значения входного напряжения можно найти на корпусе самого драйвера. Для подключения от розетки ток должен быть переменным, а от бортовой сети автомобиля – постоянным.
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: НАПРЯЖЕНИЕ, ТОК И МОЩНОСТЬ
При расчете драйвера для светодиодов необходимо учитывать тип их соединения. При последовательной схеме нужно сложить напряжения всех диодов цепочки. К примеру, для 3 светодиодов с током 300 мА и рабочим напряжением 3,3 В общее напряжение будет 3 · 3,3 = 9,9 В. Ток же остается одним для всех диодов – 300 мА. Выходит, что драйвер должен иметь выходной ток 300 мА и выходное напряжение 3,3 В.
Но при выборе не стоит искать драйвер именно с такими параметрами. Чаще всего устройство рассчитано на определенный диапазон. Именно в него должны укладываться рассчитанная величина напряжения и тока.
Разберем на рассматриваемом примере, как рассчитать драйвер для светодиодов по мощности:
- Мощность – это ток, умноженный на напряжение: P = I · U = 0,3 · 9,9 = 2,97 Вт.
- Рассчитанная мощность диодов равна мощности, которая должна быть у драйвера. Но нужно добавить запас 10-20%. Тогда получится, что оптимальным будет драйвер с мощностью от 2,97 · 1,1 = 3,27 до 2,97 · 1,2 = 3,5 Вт.
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
Существуют драйверы в закрытом и открытом исполнении. В первом случае устройство имеет корпус, который защищает от влаги и пыли. Открытый драйвер лучше встраивать непосредственно в корпус светильника, если тот обладает хорошей защитой от окружающей среды. Если же у светильника есть вентиляционные отверстия или он будет установлен в таком помещении, как гараж, лучше выбрать драйвер с собственным корпусом.
Что такое драйвер для светодиода и для чего он нужен?
Выражаясь по-научному, LED-драйвером называют электронное устройство, основным выходным параметром которого является стабилизированный ток. Именно ток, а не напряжение. Устройство со стабилизацией напряжения принято именовать «блоком питания» с указанием номинального выходного напряжения. Его используют для запитки светодиодных лент, модулей и LED-линеек. Но речь пойдет не о нём.
Главный электрический параметр драйвера для светодиода – выходной ток, который он может длительно обеспечивать при подключении соответствующей нагрузки. В роли нагрузки выступают отдельные светодиоды или сборки на их основе. Для стабильного свечения необходимо, чтобы через кристалл светодиода протекал ток, указанный в паспортных данных. В свою очередь, напряжение на нём упадёт ровно столько, сколько потребуется p-n переходу при данном значении тока. Точные значения протекающего тока и прямого падения напряжения можно определить из вольта-мперной характеристики (ВАХ) полупроводникового прибора. Питание драйвер получает, как правило, от постоянной сети 12 В или переменной сети 220 В. Его выходное напряжение указывается в виде двух крайних значений, между которыми гарантируется стабильная работа. Как правило, рабочий диапазон может быть от трёх вольт до нескольких десятков вольт. Например, драйвер с Uвых=9-12 В, Iвых=350 мА, как правило, предназначен для последовательного подключения трёх белых светодиодов мощностью 1 Вт. На каждом элементе упадёт примерно 3,3 В, что в сумме составит 9,9 В, а значит это попадает в указанный диапазон.
К стабилизатору с разбросом напряжений на выходе 9-21 В и током 780 мА можно подключить от трех до шести светодиодов по 3 Вт каждый. Такой драйвер считается более универсальным, но имеет меньший КПД при включении с минимальной нагрузкой.
Немаловажным параметром светодиодного драйвера является мощность, которую он может отдать в нагрузку. Не стоит пытаться выжать из него максимум. Особенно это касается радиолюбителей, которые мастерят последовательно-параллельные цепочки из светодиодов с выравнивающими резисторами, а потом этой самодельной матрицей перегружают выходной транзистор стабилизатора.
Электронная часть драйвера для светодиода зависит от многих факторов:
- входных и выходных параметров;
- класса защиты;
- применяемой элементной базы;
- производителя.
Современные драйверы для светодиодов изготавливают по принципу ШИМ-преобразования и с помощью специализированных микросхем. Широтно-импульсные преобразователи состоят из импульсного трансформатора и схемы стабилизации тока. Они питаются от сети 220 В, имеют высокий КПД и защиту от короткого замыкания и перегрузки.
Драйверы на базе одной микросхемы более компактны, так как рассчитаны на питание от низковольтного источника постоянного тока. Они также обладают высоким КПД, но их надёжность ниже из-за упрощенной электронной схемы. Такие устройства очень востребованы при светодиодном тюнинге автомобиля. В качестве примера можно назвать ИМС PT4115, о готовом схемотехническом решении на основе этой микросхемы можно прочесть в данной статье.
QX5241
QX5241 – это китайский аналог MAX16819 (MAX16820), но в более удобном корпусе. Также выпускается под наименованиями KF5241, 5241B. Имеет маркировку “5241a” (см. фото).
В одном известном магазине их продают чуть ли не на вес (10 штук за 90 руб).
Драйвер работает по точно такому же принципу, как и все вышеописанные (понижающий преобразователь непрерывного действия), однако не содержит в своем составе выходной ключ, поэтому для работы требуется подключение внешнего полевого транзистора.
Можно взять любой N-канальный MOSFET с подходящим током стока и напряжением сток-исток. Подойдут, например, такие: SQ2310ES (до 20V!!!), 40N06, IRF7413, IPD090N03L, IRF7201. Вообще, чем ниже будет напряжение открытия, тем лучше.
Вот некоторые ключевые характеристики LED-драйвера на QX5241:
- максимальный выходной ток – 2.5 А;
- КПД до 96%;
- максимальная частота диммирования – 5 кГц;
- максимальная рабочая частота преобразователя – 1 МГц;
- точность стабилизации тока через светодиоды – 1%;
- напряжение питания – 5.5 – 36 Вольт (нормально работает и при 38!);
- выходной ток рассчитывается по формуле: R = 0.2 / ILED
Более подробно читайте в спецификации (на инглише).
Светодиодный драйвер на QX5241 содержит мало деталей и собирается всегда по такой схеме:
Микросхема 5241 бывает только в корпусе SOT23-6, так что со паяльником для пайки кастрюль к ней лучше не подходить. После монтажа плату следует хорошенько промывать от флюса, любые непонятные загрязнения могут негативно сказываться на режиме работы микросхемы.
Разница между питающим напряжением и суммарным падением напряжения на диодах должно быть вольта 4 (или больше). Если меньше – то наблюдаются какие-то глюки в работе (нестабильность тока и свист дросселя). Так что берите с запасом. Причем, чем больше выходной ток, тем больше запас по напряжению. Хотя, возможно, мне просто попался неудачный экземпляр микросхемы.
Если входное напряжение меньше, чем общее падение на светодиодах, то генерация срывается. При этом выходной полевик полностью открывается и светодиоды светятся (естественно, не на полную мощность, так как напряжения маловато).
Часто задаваемые вопросы
Светодиоды рассчитаны на работу с низким напряжением постоянного тока (12–24 В). Энергия переменного тока, с другой стороны, обычно доступна и имеет более высокое напряжение (120-277 В).
Когда лента 12 В используется с драйвером 24 В, светодиоды сначала будут светить ярче, но более высокое напряжение со временем изнашивает ленту.
С помощью вольтметра проверьте выходное напряжение драйвера светодиодов.
В зависимости от типа и цвета светодиода часто требуется определенное количество вольт. Большинство экспертов говорят, что светодиоды должны работать от 2-3 вольт.
Большинство светодиодов не могут быть запитаны, когда источник 3.3 В может обеспечить больший ток, чем светодиод может безопасно выдержать. Чтобы определить, какое сопротивление имеет светодиод, вам нужно знать о нем две вещи. Безопасно, если ток от источника 3.3 В меньше максимального значения, которое может выдержать светодиод.
Если вы подаете более 12 В постоянного тока на 12-вольтовую светодиодную ленту, вы рискуете перегрузить ее и повредить схему и встроенные компоненты, выжигая диоды или вызывая слишком большое накопление тепла.
Используйте светодиодный драйвер с тем же минимальным значением, что и ваш светодиод (-ы). Выходная мощность драйвера должна быть выше, чем требуется светодиодам для дополнительной безопасности. Если выходная мощность равна мощности, необходимой светодиоду, он работает на полную мощность. Работа на полной мощности может сократить срок службы водителя.
Если вам нужно управлять каждым светодиодом в пиксельной полосе отдельно, вы можете использовать систему на 5 В. Если нет, то 12-вольтовой пиксельной полосы с 3 светодиодами на пиксель может быть более чем достаточно.
Чтобы светодиодные лампы работали, им необходимо определенное напряжение, например 24 В или 12 В. Когда они работают при более высоких напряжениях, они сильно нагреваются. Когда температура очень высокая, это повреждает светодиоды или пайку вокруг них. Повреждение от тепла приводит к тому, что светодиодные лампы тускнеют, мерцают или даже гаснут.
Мощность драйвера говорит вам, какую мощность он может выдать на самом высоком уровне. Чтобы светодиодная лента прослужила дольше, лучше всего использовать драйвер, который может работать как минимум на 10% больше, чем требуется ленте.
Светодиоды работают лучше при 24В.
Подумайте, как вы используете светодиодную ленту длиной 8.5 м. Каждый измеритель светодиодной ленты потребляет 14 Вт. 14 умножить на 8.5 равно 119 Вт. Итак, вам нужен блок питания для светодиодов, также называемый светодиодным драйвером, мощностью не менее 119 Вт.
Драйвер может питать столько светодиодов, сколько может выдержать. Единственное, что может их остановить, — это общая мощность светодиодов, которые они питают.
Цвета кабелей — красный, черный и белый. Красный — первый плюс, черный — второй плюс. Белый свет становится землей.
Для работы любой светодиодной ленты требуется напряжение 12 или 24 В.
Да, вы можете
Драйверы часто выходят из строя раньше, чем должны, потому что их рабочая температура слишком высока. Электролитические конденсаторы, внешне напоминающие батарейки, часто убивают устройство. Электролитические конденсаторы имеют внутри гель, который медленно испаряется в течение срока службы драйвера.
Из-за слишком большого напряжения светодиодные драйверы и распределительные панели выходят из строя быстрее, чем должны.
Срок службы светодиода может составлять от 10,000 50,000 до более XNUMX XNUMX часов, в зависимости от того, насколько хорошо работает радиатор, как построен конденсатор и общее качество.
Параллельное подключение более одного светодиода к драйверу постоянного тока не является хорошей идеей.
Чтобы светодиод работал, его положительный (анодный) вывод должен быть подключен к положительному (+ve) источнику питания, а его отрицательный (катодный) вывод должен быть подключен к отрицательному (-ve) источнику питания. Светодиоды могут быть электрически поляризованы только тогда, когда их положительные и отрицательные клеммы соединены. При подключении светодиода необходимо очень внимательно следить за полярностью.
Их по два на каждом. Первый переключатель включает нить накала мощностью 40 Вт. Второй переключатель выключает его и включает 60-ваттную нить накала. Последний переключатель включает обе нити накала, давая общую мощность 100 Вт.
Как изготовить драйвер для светодиодов своими руками
Для работы требуется:
- маломощный
паяльник (25-40 Вт); - флюс
(желательно нейтральный); - оловянно-свинцовый
припой; - кусачки
и пласкогубцы; - многожильные
медные провода в изоляции с сечением 0,35-1 м2; - изолента
(термоусадочная трубка); - мультиметр;
- печатная
плата.
Перечень компонентов зависит от того,
какой блок питания необходимо сделать.
Пример
расчета
Самая простая схема для подключения
светодиодов к источникам с низким напряжением. Прежде всего, рассчитывается
мощность блока, базируясь на параметры источников света. Вольтаж должен быть на
20-30% выше показателя подключаемой лампочки или ленты. На выходе напряжение
зависит от падения вольтажа на светодиоде.
Если нужно подключить 6 светодиодов, падение напряжения в которых 2 В (на каждом), требуется блок на 12 В и 300 мА при последовательном размещении. Чтобы подключить те же элементов в 2 параллельные линии, необходимы другие показатели – напряжение 6 В, ток 600 мА. Для таких диодов подойдет простой драйвер, состоящий из диодного моста, 2-х конденсаторов и резистора.
Диодный мост состоит из 4-х
разнонаправленные диодов, задача которых – превратить синусоидальный переменный
электроток в пульсирующий. К плюсу моста (со стороны входа) присоединяется пленочный
конденсатор, к минусу – сопротивление, параллельно –электролитический конденсатор
(для сглаживания перепадов напряжения). Значение электротока зависит от метода подключения
(если диодов несколько, их можно соединить последовательно или параллельно).
Для мощного
светодиода (например, 3Вт) подойдет стабилизатор-драйвер,
созданный на основе микросхемы LM317
и резистора. У стабилизатора LM317 постоянный вольтаж 1,25. Если лампа новая,
ей требуется ток 700 мА (максимальное значение). Чтобы рассчитать сопротивление
резистора, нужно напряжение разделить на ток:
1,25/0,7 = 1,78 Ом.
Такого резистора нет, поэтому нужно
купить элемент на 1,8 Ом.
Так как микросхема LM317 предназначена
для тока до 1,5 А, потребуется радиатор.
Драйвер для трех led по 1 Втможно
сделать из зарядного устройства мобильного телефона, если немного
усовершенствовать микросхему. Нужно снять корпус и выпаять имеющийся резистор и
припаять другой (на 5 кОм). Светодиоды соединить последовательно и подключить к
выходному каналу. Входные каналы заменить шнуром для присоединения к сети.
Для светодиодного источника с мощностью 10 Вт можно собрать блок питания на электронной плате люминесцентной лампы на 20 Вт. Купить нужно дроссели, диоды, конденсаторы и транзисторы.
Важные нюансы сборки
Падение напряжения на светодиодах 3-30 В.
Это очень мало, если сравнивать с вольтажом сети. Готовые микросхемы отличаются
только показателями входного напряжения. При выборе необходимо учесть, что
падения напряжения на источниках света должно составлять 10-20% от вольтажа драйвера.
Поэтому не стоит делать на основе микросхемы блок для подключения к сети, если
имеется 1 или 2 диода на 3-6 В.
Все элементы на плате размещаются так, чтобы между ними было минимальное расстояние и количество перемычек. Полярность и распиновку лучше проверить в технической документации. Если элементы не новые, обязательна проверка мультиметром. Паяльник лучше выбрать небольшой, способный нагреваться до 260оС.
Конденсаторы, резисторы, диоды,
микросхемы паять достаточно сложно, если их нельзя предварительно закрепить на
плате. Чтобы повысить качество пайки, желательно залудить места, куда будут
ставиться компоненты. Для этого капается немного флюса, на паяльник берется
припой и наносится на то же место.
Каждый элемент нужно брать пинцетом за
ножку, которую нужно припаять, и приставить к месту пайки. Потом на ножку
наносится капля флюса, берется паяльник и подносится к припаиваемой ножке.
Прикоснуться достаточно примерно на секунду, так как припой и флюс уже есть.
Ножка сразу погружается в припой, нанесенный в процессе лужения.
Если элементы можно закрепить на плате,
припой должен быть с флюсом. В одну руку нужно взять паяльник, в другую –
проволоку. Место пайки греется 3-4 секунды, потом к нему подносится припой. При
соприкосновении элемента, паяльника и проволоки последняя плавится, флюс
вытекает, через секунду паяльник можно убрать.
Одновременно с паяльником желательно купить специальный отсос и очки. Если случится, что элемент припаялся не туда или на месте пайки образовался огромный бугор, нужно разогреть припой, взять отсос и нажать на кнопку. Все лишнее с платы моментально исчезнет. При работе с проводами и ножками элементов они могут отпружинить. Чтобы горячий припой не попал в глаза, работать желательно в очках.
Принципиальная разница в конструкции
При выборе светодиодных лампочек важно знать, как они производились. Продукция должна быть сертифицированная. Только так можно купить светодиодный источник света, который не будет отрицательно воздействовать на организм и прослужит долго
Только так можно купить светодиодный источник света, который не будет отрицательно воздействовать на организм и прослужит долго.
Недорогой китайской лампы на 220 В
Неизвестные китайские производители:
- выпускают светодиодные лампы в несоответствующих мощности корпусах;
- у диодов низкие показатели светопередачи;
- полноценный драйвер меняют на диодный мост и пару дешевых радиодеталей;
- устанавливают примитивные теплоотводы;
- указывают на упаковке неверные параметры мощности, потока и цвета света, срока эксплуатации.
Из-за несовершенства схемы такие лампы быстро перегорают, покупателей ждет разочарование после вскрытия упаковки:
- источник света вместо 60 Вт выдает 25 Вт;
- поток света 40-50%, не 90%, как указано;
- мощность 6 Вт вместо 8 Вт;
- цвет 400 вместо 2700;
- рок службы 5 тыс. часов, а не 50 тыс.
Качественной брендовой светодиодной лампы
В брендовой качественной лампочке:
- используется рассеиватель в виде полусферы из качественного пластика, увеличивающий угол рассеивания и показатели механической прочности;
- качественные долговечные чипы;
- применяется плата, изготовленная из сплава алюминия, эффективно отводящая избыток тепла на радиатор;
- площади радиатора достаточно для того, чтобы предотвратить перегрев;
- у конденсатора достаточный объем;
- драйвер преобразует ток;
- цоколь из никеля или латуни.
Применение светодиодных драйверов
С помощью высококачественных автомобильных светодиодных драйверов вы можете определить разницу между системами внутреннего и наружного освещения вашего автомобиля по многим параметрам:
- Группа фар
- информационно-развлекательная
- Внутреннее и заднее освещение
Драйверы светодиодов подсветки
Драйверы светодиодов для подсветки ЖК-дисплеев часто используют специальную схему затемнения для управления яркостью подсветки.
Драйверы светодиодов подсветки
Вы можете настроить свои устройства со светодиодными драйверами для инфракрасного освещения. Это также можно сделать с помощью мультитопологического регулятора постоянного тока.
Драйверы RGB-светодиодов
С помощью драйверов светодиодов RGB вы можете добавить анимацию или индикатор к своим светодиодным массивам с более чем одним цветом. Кроме того, они часто работают со многими стандартными интерфейсами.
Драйвер для светодиодных дисплеев
С помощью драйверов светодиодных дисплеев вы можете контролировать, какие цепочки светодиодов потребляют наименьшую и наибольшую мощность. Таким образом, эти драйверы можно использовать либо с большим узким пикселем, либо с матричным решением для небольших или мини-светодиодных цифровых вывесок.
Светодиодная лента со светодиодным драйвером