Mi az a LED meghajtó és hogyan válasszuk ki a megfelelőt
Cím: LED-ek 
A LED, ami az elmúlt évek fényében komolyan elsöpri az összes többi forrást, ma már mindig lehet és lesz szándékod. Lakásokban és irodákban használják, megvilágítják az utcákat, díszítik a kerítéseket és a belső tereket. De a félvezetőkön végzett munka szabályaihoz a fényforráshoz jó minőségű és megbízható meghajtóra van szükség a LED-ekhez. Ma Toziról beszélünk, rendkívül fontos a belépés, és kielemezzük, hogy miért kell a driver, hogyan kell dolgozni és mennyibe kerül, és küldjük el a sajátodnak a LED drivert.
Elzárás: 1. Milyen meghajtóra és védelemre van szükség 2. A LED meghajtók típusai 3. Hogyan válasszunk illesztőprogramot a LED-ekhez 4. Hogyan lehet megkülönböztetni a LED-illesztőprogramot és a LED-szalagos tárolót? 5. Séma a LED-illesztőprogram linkjén 6. Közvetlen si lineáris meghajtó LED-ekhez
Milyen meghajtóra és védelemre van szükség
Ha egy pillantást vetünk az angol-orosz folyamemberre, rájöhetünk, mi a shofyort szó szerint „sofőr”. Honnan találtál furcsa nevet és milyen büntetéssel? Igen, elemezzük a tov-t, egy részét elutasítjuk, és beszéljünk a LED-ről.
A fénykibocsátó dióda (light-emitting diode) egy félvezető eszköz, amely a rákapcsolt feszültség hatására képes fényt kibocsátani. Osventova, az igen, a munka megfelelően félvezető, feszültség, valahogy osigureva az optimális áram a kristály, remegés és folyamatosan és szigorúan stabilizált. A Tova különösen fontos a LED-ek teljesítménye szempontjából, amelyek rendkívül kritikusak mindenfajta visszaesés és előfeszültség esetén az áramtárolóban.A kató Vednaga nyoma valamivel kevésbé tárolódik a diódán, az áram fokozatosabb, és ennek eredményeként a világító teljesítmény kisebb. Ha nai-kis mértékben meghaladja az áram normál értékét, a félvezető azonnal tönkremegy és kiég.
Főleg a vezetőre és az osigurira irányul a LED-áram, ez szükséges a normál munkához. Ennek köszönhetően a LED-illesztőprogramot a LED-en, a műszaki „meghajtón” kezdték tárolni, amely hosszú távú és minőségi munkát ért el a megvilágító félvezetőin.
A LED meghajtók típusai
Minden LED-meghajtó a jelenlegi stabilizálási elv szerint osztályozható. Két ilyen alapelv van:
- Lineen.
- Impulzus.
Lineáris stabilizátor
Igen, tegyük fel, hogy a LED erős imám, némi trebva és fény. Állítsunk össze egy nai-prosztata sémát:

A vonal elvét magyarázó diagram a jelenlegi szabályozáson
Beállítom az R ellenállást, ami korlátozóként működik, és az áramellenállás kívánatos - a LED világít. Ha a feszültség megváltozott (például az akkumulátor lemerült), fordítsa el a jumpert az ellenálláson, és állítsa be a szükséges áramerősséget. Ako se megnövelte, ráhelyezve a jelenlegi festmény kezdeteit. Pontosan az a helyes, ha megbocsátjuk a lineáris stabilizátort: nyomon követjük a LED áramát, és ha kell, „füstöljünk” az ellenálláson. Ugyanez a szabály a sok barzo, kato ima idő és a nemre adott reakció – az áram enyhe eltérése az adott állóképességtől. Ezt megértve a driver nimqua nakva dzhzhka, a szerep, amit a tranzisztorból játszol, elhanyagolható, de a lényeget nem tudod magyarázatra cserélni.
Mi a hátránya a lineáris áramszabályozós láncnak? A tény az, hogy van egy ellentétes szabályozási elem és a haszontalan teljesítményleadás, némelyik csak a levegőt szennyezi. Osventova, élesen magas bemeneti feszültség, értelmes gólemben a romokban. Kis áramerősségű LED-eknél egy ilyen áramkör nem megfelelő és sikeresen használatos, de nem lehet egy félvezető teljesítményét lineáris meghajtóval tárolni: a meghajtó több energiát tud és fogyaszt magából a megvilágítóból.
Predimstvata egy ilyen rendszer védelmi, beleértve a viszonylag egyszerű a rendszer és az alacsonyabb ár a vezető, számítják a templom a megbízhatóság.

Lineáris meghajtó LED-es tároláshoz munkahely nélküli világításban
Impulzus stabilizálás
Előttünk leszedik a LED-et, de a lánc védelme érdekében kicsit másképp is hajtjuk:

Diagram, amely elmagyarázza a stabilizátoron való munkavégzés elvét a szélességtől az impulzusig
Most az ellenállás helyett az imame buton KN és e egy kondenzátort adott hozzá a C megőrzésére. Feszültséget adtam a kum verigatára és a gomb támadására. A kondenzátor földelt és töltődik, és amikor elérte az üzemi feszültséget, a LED világít. Tehát folytassa és tartsa nyomva a bimbót, most már túllépte a megengedett költséget, és a félvezető kiég. Indítsa el a gombot. A kondenzátor továbbra is védi a LED-et, és fokozatosan kisüti. A Vednaga shhom tokat a LED megengedett költsége alá esik, nyomja meg újra a bimbót, védje meg a kondenzátort.
Így ülünk le és időnként egy-egy rügy támadására, támogatva a normál üzemmódot, hogy a LED-en dolgozzon. A Kolkoto nagymértékben megőrzi a feszültséget, értelmezése inkább bdat shrakvaniyata. Kolkoto egy alacsony feszültség, ésszerű hosszú ideig, tryabva, és állítsa le a bimbó.Ugyanez az elv vonatkozik az impulzusszélesség-modulációra is. A vízellátás a LED-en keresztül figyeli az áramot és vezérli az előkapcsolót, tranzisztorra vagy tirisztorra van csatlakoztatva. Toi go uralkodni egy csomó barzos (desets és dori stotytsi hiladi kattintások másodpercenként).
A jobb oldalon bosszantó és bonyolult a munka, de nem az elektronikus áramkör számára sem. De a szabályozó bekapcsolásának hatékonysága elérheti a 95% -ot. Dory és gyámja műszaki cikkek LED spotlámpák tönkreteszi az energiát a minimumra, és a vezetőnek kapcsolja be az elemeket, ne a radiátorok teljesítményét. Szedd szét, kapcsold be a stabilizátort kicsit bonyolultabb kialakítású és skype-on, de minden más, mint a nagy teljesítmény, az áramstabilizálás kivételes minősége és a kiváló hő és méret.

Tosi impulzus meghajtó e állapotban, és akár 3A-t is leadhat radiátorok nélkül. hátul kjm sdzharzhanieto ↑
Hogyan válasszunk illesztőprogramot a LED-ekhez
A kato razgledahme nyoma a LED-meghajtókon való munka elvének, elhagyva és íme, megtanítjuk, hogyan kell kiválasztani a megfelelőt. Ako nem vette el a villamosmérnöki bázist, az iskolába kerülés, az áru egyszerű kérdés. Vannak, akik kiválasztják a LED átalakító fő jellemzőit, amely szintén részt vesz a kiválasztásban:
- bemeneti feszültség;
- kezdeti feszültség;
- kimenő áram;
- kimenő teljesítmény;
- a környezetszennyezés elleni védelem foka.
Először is próbálja meg, és döntse el, melyik forrásból menti még mindig a LED-lámpáját. Vásárolhat vezetéket 220 V-ról, bordó vezetéket autóba vagy más forrásból cserélhető és egyenáramra. Először is, ez egy figyelmeztetés, valamiért mászkálsz, a remegés még mindig a tartományban van, az útlevélben a víz a "bemeneti feszültség" oszlopban van. A goleminát mellett igen, minden esetben előre kell látni az áram típusát: állandó vagy változtatható.A kontakt érték például változik, de a kolátában állandó. A prviyat általában az AC rövidítéssel jelöli, amelyet a DC követ. Szinte borok tazi információ látható a tokon magán a készüléken.

A Tosi meghajtót 100-265 VAC feszültségre tervezték
A következő lépés az, hogy emlékeztessem, hogy lépjek ki a paraméterekből. Igen, tegyük fel, hogy van három 3,3 V-os LED-je, a feszültség és a 300 mA áram egyébként működik (lásd a barátságos dokumentációt). Döntse el és irányítsa az asztali lámpát, a dióda csatlakozásának vázlata soros. Dolgozzuk meg a feszültséget a félvezetőkön, feszültségesést kapunk az áramkörön: 3,3 * 3 = 9,9 V. Tehát, ha 9,9 V kezdeti feszültségű meghajtóra van szüksége, jobb, ha az áramot 300 mA-en stabilizálja.
Szedjük szét, olyan, mintha nem a feszültség megakadályozására szolgálna a készülék, de nem is szükséges. A Vsichki illesztőprogramokat nem egy bizonyos feszültségre, hanem egy bizonyos tartományra tervezték. Az Ön feladata, hogy beírja az si értékét a tosi tartományba. De a kioldóáramot pontosan és 300 mA-en bocsátják ki. Extrém esetben talán egy kicsit is (a lámpa még mindig gyengén világít), de soha többet. Ellenkező esetben, vashiyat házi termék kiégett vednaga vagy a következő hónapban.
Folytassa előre. A meghajtó teljesítményének elemzése nem szükséges. Tozi parametar treabva pon igen svpada az energiafogyasztástól a lámpánkig, és jobb, ha 10-20%-al feltesszük a tasit.Hogyan tudjuk három LED-ből kiszámolni az „alsónk” teljesítményét? Ne feledje: a termék elektromos teljesítményét e áram, ellenkezőleg, megszorozzák a rákapcsolt feszültséggel.Használja a számológépet, és szorozza meg a teljes feszültséget a LED-ekkel és az áramerősséggel, amely az utóbbit amperre konvertálja: 9,9 * 0,3 \u003d 2,97 W.
Teljesen dokosvane. Strukturális kivitelezés. A készülék lehet, igen, valahogy Kalfban, és anélkül is. Parviyat, rendezd, por és nedvesség elleni biztosítás, de az elektromos biztonság szempontjából ez nem jó megoldás. Ako úgy dönt, és betette a sofőrt a lámpába, egy jó védelemért a következő szerdára, aztán dolgozzon keményebben. De ha kinyitja a lámpán és a szellőzőkamrában a motorháztetőt (LED trebva és lehűti), és maga a készülék a garázsban van, akkor kedvesebb, ha forrást választ a tárolón a saját motorháztetőjében.
Tehát a következő jellemzőkkel rendelkező LED-illesztőprogramra van szükség:
- feszültségmentés - 220 V AC közvetítő;
- kezdeti feszültség - 9,9 V;
- kimeneti áram - 300 mA;
- kezdeti teljesítmény - nem kicsit 3 W-tól;
- kalf - porálló.
Otivame a boltban és gledamban. Ez az:

Illesztőprogram a LED védelemhez
És nem csak alkalmas, de ideális esetben elriasztja az alkalmazást. Egy kis áramot bocsát ki a LED a hasából, de ez teljesen nimma, és befolyásolja a fényerőt a fényes sugárzáson. Az energiafogyasztás 2,7 W-ra csökken - több tartalék a tápegység számára.
Hogyan lehet megkülönböztetni a LED-illesztőprogramot és a LED-szalagos tárolót?
Ima véleménye che menteni LED szalag - valami más, mint a közönséges vodach vodach-al. Elmagyarázunk néhány problémát, és egy idő után megtanítjuk, hogyan kell kiválasztani a megfelelő illesztőprogramot a LED szalaghoz. A LED csík egy alap, néhány hely tetején távolítsa el a LED-eket. Ezek csak 2, 3, 4 piroson állnak, ez nem fontos.Fontos, hogy rájöjjön, hogyan kapcsolódhat az si-ek között.
A félvezetők a szalagra vannak kötve, és 3 LED-ből álló csoportokra osztva, áramkorlátozón keresztül sorba kötve. Vsichki groupi saját országukból párhuzamos kapcsolattal:

Bekötési rajz egy részhez (balra) és LED szalaghoz
A szalagot Macariban árulják, általában 5 m hosszú, és 12 vagy 24 V üzemi feszültségre szánják. A második esetben minden csoportban nem 3, hanem 6 LED van. Igen, tegyük fel, hogy vásárolt egy 12 V-os szalagot, amelynek fajlagos energiafogyasztása 14 W/m. Tozi szerint a tsyalat kalerche teljes fogyasztói teljesítménye továbbra is 14 * 5 = 70 watt. Ako ne lássa a trubva értelmes, le lehet vágni a felesleges részt azzal a feltétellel, hogy igen, levágom a szakaszok között. Például vágja le a felét. Hogyan változnak a jellemzők ebben az esetben? Önkifejezés az energiáért: félig nehéz volt.

Jól láthatóak a szekciókra való felosztások, és késes piktogramokkal dori jelölés
A tryabva a hagyományos LED-en keresztüli áramstabilizátorokra is korlátozódik? Szedd szét, undorító esetben égesd ki. De nem baj, ha eltávolítjuk az ellenállást, és minden részt telepítünk a szalagra. Az áramkorlátozás szolgálatában és kezdetnek azt választottuk, ha maga a szakasz pontosan 12 voltot ad le, akkor a LED áramkimenete még mindig optimális. A LED-szalagon lévő meghajtó feladata, hogy szigorúan 12 V-on támogassa a feszültség védelmét. Az ellenállás minden áramkorlátozó ellenállást leállított.
Eszerint a LED szalaggal tárolt és a hagyományos LED meghajtó között a fő különbséget nem rögzíti egyértelműen a 12 vagy 24 V kezdeti feszültség. Bár a hagyományos meghajtót a kezdeti feszültséggel nem lehet használni, más szavak, 9-től 14 V-ig.
Állítsa le a kiválasztási kritériumokat a LED-szalag tárolón, kövesse:
- bemeneti feszültség... A kiválasztási módszer eltávolítja a használt illesztőprogram típusát: az eszközt bemeneti feszültségre és áramtípusra is tervezték, amellyel a LED szalagot mentheti;
- kimenő áram... A tárolt trebva teljesítménye nem lesz 10%-kal nagyobb, mint a szalagon. Közben nem méretes, de állandóan szilárd margóra van szükség: a szerkezet hatékonysága kicsi;
- szerdán késői óra… Technikata e schata kato LED meghajtóval (nézd a hegyet): a por és a nedvesség nem ráz, és nem jut be a készülékbe.
A LED szalag mögötti meghajtó nem azonos a jó minőséggel, de a feszültségszabályozó gyakori. Szigorúan rögzített feszültség előállítása, de semmiképpen ne kövesse a kimeneti áramot. Ha szeretné a kísérletet, akkor ehelyett használhatja például a blokk számítógéptől való védelmére (12 V-os busz). Fényesség és buzgóság a tapeta nyama igen bdat zasegnati from tov.
Séma a LED-illesztőprogram linkjén
Forest, igen, használhatod a LED meghajtókat, végig tudod csinálni. Minden jelölés az öv tetején található. Adjon bemeneti feszültséget a bemeneti vezetékekre (INPUT), csatlakoztasson egy vonalat a LED-től a kimeneti vezetékekhez (OUTPUT). Az egyetlen dolog, hogy igen, van görcs a polaritásban, és még inkább, a részletekben igaz.
Bemeneti polaritás (INPUT)
Az Ako készenlétben van, védi a vezetőt, állandóan, togava clemata, "+" jelzéssel, tryabva és ha rá van kötve a pozitív pólusra. Ha ez egy kis figyelmeztetés, ügyeljen a bemeneti vezetékeken lévő jelölésekre. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
- Markirane "L" és "N": "L" kivezetés, és alkalmazza a fázist (jelző csavarhúzó segítségével), az "N" kivezetés - nulla.
- Markiran "~", "AC" vagy Lipswa: Nincs szükség polaritásgörcsökre.
Polaritás a kimeneten (OUTPUT)
Tuk vinagi se spazva polarity! A pozitív vezeték az első LED-hez csatlakozik, a negatív vezeték a katód vezetékéhez az utolsóhoz. Maguk a LED-ek össze vannak kötve: anód a következő katódhoz az előzőhöz.

Csatlakoztatva a driver kam girland három LED-ről, sorba kötve
Ako imate egy csomó LED-et (igen, beszélünk, 12 br.), togava azok több tryabva és bdat felosztása nakkolko ednakvi groupi és tezi groupi tryabva és bdat kapcsolatra párhuzamosan. Rövid időn belül ne feledje, hogy a világítási teljesítmény teljes fogyasztói teljesítménye jobban összeadódik a csoport lámpáinak teljesítményével, és a feszültség munkája még jobban megegyezik az azonos csoport feszültségével.


A tosi módszerrel a csatlakoztatott áramon a négy LED-csoporton összegyűjtik
Közvetlen si lineáris meghajtó LED-ekhez
Lesz kalandunk az elmélettel, de hagyjuk ki a gyakorlatot, és igen, állítsunk össze egy lineáris meghajtót a saját rendszerünkkel. A Nay-lesniyat elkezdte megoldani a Tozi problémáit, és a széles körben használt integrált KR142EN12A stabilizátort használta (az LM317 analógját vezették be). Igen, megpróbálhat megfelelő boltot találni, és körülbelül 20 rubelt vásárolhat. Szükséges anyagok és eszközök: forrasztópáka, teszter és vezetékek.
Ezt a mikroáramkört legfeljebb 40 V bemeneti feszültségre, legfeljebb 1,5 A áramköltségre tervezték, és ami a legfontosabb, védve van az előgyártástól, a csatlakoztatástól és a túlmelegedéstől. Vyarno e, négy feszültségszabályozó és vízsugár- és áramstabilizátor.De oldjuk meg még jobban ezeket a problémákat, változtassuk meg a tipikus áramkört a mikrochipen való beépítéshez.

Univerzális LED-meghajtó Gran stabilizátorhoz
A mikroáramkör hangja kato szabályozó elem, valamilyen áramstabilizátor használatából származik az adott mezőn. Mennyi az áram értéke? Minden az R1 ellenállás ellenállásától függ, amelyet egy egyszerű képlet szerint számítanak ki: R \u003d 1,2 / I, például:
- R az ellenállás ohmban;
- Áramra van szükségem amperben.
Valamiért ezeknél a LED-eknél védjük a drivert, ahonnan jobbra az asztali lámpa a statiyata elején van. Tehát az imame-nek szüksége van egy meghajtóra 9,9 V feszültséghez és 300 mA stabilizált áramhoz. Számítsa ki az R1 ellenállás értékét: 1,2 / 0,3 = 4 ohm. Cserélje ki a kato ellenállást az áramkörre, a választott teljesítmény túl kicsi 4 W.
Az ellenállás ideális esetben kopog, szinte minden TV-be bemászik, és megnyomja az erőt (taki ima minden boltban). Imat teljesítmény 2 W és ellenállás 1-2 ohm. Ako ellenállás egy ohmos, togava akiknek még kell 4 broy, vagy két ohm-2 broy. A hullámok szekvenciálisak, így és így ellenállást képeznek.
Csatlakoztassa a mikrochipet a kis radiátorhoz, és csatlakoztassa a három vezetéket, és csatlakoztassa egymás után a kimenet LED-jét a meghajtónkhoz, ami megmenti a polaritást. Bekapcsolhatod. De hol? Mekkora a tosy meghajtó bemeneti feszültsége? Itt vidám a talaj. A bejáratnál a feszültség tryabva és még több mint 2-3 volttal több tov-ból, bizonyos dolgokból LED kell, de legfeljebb 40 V - a mikrochip nem drágább és nem drágább.
Konkrét esetünkben a LED-ek mindegyikének 9,9 V-tól van szüksége. Ez azt jelenti, hogy a bemenet folyamatosan táplálható 12 és 40 V közötti feszültséggel. A feszültség instabil lehet.Akkumulátor karóhoz, laptopon vagy számítógépen tárolva, a transzformátort diódahídra engedve. Svarzvame íme, spazviki polaritás, és fenercheto nincs kész!
Tehát mi a beszélgetés a LED shofiorit kalandról. Nadyavam, most nem tudod, mennyire fontos dolgozni, de akár kiválaszthatod is a megfelelőt, és ha kell, akkor is dory és tedd le a saját anyukáddal.
KövetkezőLED Paraméterek és műszaki jellemzők a szabványos SMD 3014 méretű LED-en