Драйвер для светодиодов своими руками: Страница не найдена – Светодиодное освещение

Содержание

Драйвер для светодиода своими руками на микросхеме MAX756

Главная » Источники питания, Свет » Драйвер для светодиода своими руками на микросхеме MAX756

Эта статья поможет всем желающим самостоятельно  изготовить своими руками драйвер для светодиода на микросхеме MAX756 и, попутно, понять некоторые особенности питания светодиодов.

Особенность светодиода в роли нагрузки состоит в том, что он, не как лампа накаливания. У него нелинейная вольт-амперная характеристика питания. Поэтому нерационально питать его напрямую от батареи напряжением 4,5В, поскольку одна треть энергии будет истрачена напрасно, расходуясь на гасящем резисторе.

Чтобы светодиод обеспечить питанием от одной или двух батареек, необходим драйвер, который повышает выходное напряжение до нужной величины и поддерживающий его на стабильном уровне при неизбежной разрядке батареи.

Достаточно простой драйвер для светодиода можно собрать по следующей схеме:

За основу взята микросхема МАХ756 фирмы «Maxim», она специально создана для переносных радиоэлектронных приборов с независимым питанием.

Драйвер продолжает работать даже  при уменьшении питающего напряжения до 0,7 В. По необходимости выходное напряжение драйвера можно установить равным 3,3В или 5 В при токе нагрузки 300мА или 200 мА соответственно. Коэффициент полезного действия при максимальной нагрузке составляет более 87 %.

Принцип работы драйвера светодиода

Цикл работы драйвера на микросхеме MAX756 можно поделить на два этапа, а именно:

Первый этап

Внутренний транзистор в данный момент открыт и через дроссель L1 протекает линейно-нарастающий ток. В электромагнитном поле дросселя накапливается энергия. Конденсатор C3 постепенно разряжается, отдавая ток светодиодам. Продолжительность фазы составляет примерно 5 мкс. Но эта фаза может быть прекращена досрочно. Это произойдет в том случае, если максимально допустимое значение ток стока транзистора превысит 1 А.

Второй этап

Транзистор на этом этапе закрыт. Протекающий ток от дросселя L1 через диод VD1  заряжает конденсатор C3, возмещая его разрядку на первом этапе. При увеличении напряжения на конденсаторе до определенного уровня данный этап заканчивается.

С постепенным понижением входного напряжения и увеличением тока нагрузки, микросхема MAX756 переключается в режим с постоянной продолжительностью фазы (соответственно 5 мкс и 1 мкс соответственно). Выходное напряжение в данном случае не стабилизировано, оно уменьшается, оставаясь по возможности максимальным. От того какое фактическое напряжение элементов питания и тока потребления светодиодами, частота повторения данного цикла меняется в очень широких пределах.

В   роли светоизлучателей в драйвере применены четыре светодиода L-53PWC «Kingbright». Так как при токе 15 мА прямое падение на светодиодах составляет около 3,1В, излишние 0,2В приходится  гасить, включенным последовательно  резистором R1 . По мере прогрева светодиодов, падение напряжения на них снижается, и резистор R1 в каком-то роде стабилизирует ток потребления светодиодов и их яркость свечения.

На заметку: используя стабилизатор напряжения LM2941 можно сделать диммер для светодиодной лампы.

Тестер транзисторов / ESR-метр / генератор

Многофункциональный прибор для проверки транзисторов, диодов, тиристоров…

Подробнее

 Детали драйвера

Электролитические  конденсаторы С1 и C3 — импортные танталовы. У них малое сопротивление которое положительно влияет на КПД устройства. Конденсатор С2 — К10-176 или любой подходящий керамический (маркировка). Диод Шотки 1N5817  возможно поменять на SM5817. Дроссель L1 можно изготовить своими руками. Он намотан проводом ПЭВ-2 0,28 на сердечник от сетевого фильтра и содержит около 35 витков.

Сердечник представляет собой  кольцо размером К10x4x5 из   магнитной проницаемостью 60. Так же можно применить дроссели индуктивностью около 40 — 100 мкГн и допустимым током более 1А. Неплохо было бы, чтобы активное сопротивление   дросселя было меньше 0,1 Ом, в противном случае КПД устройства значительно снизится.

Потенциала данного драйвера на MAX756 для светодиода был проверен с применением регулируемого источника питания от 0 до 3В.

Ниже представлена измеренная зависимость выходного напряжения от входного.

Преобразователь продолжал функционировать даже при уменьшении напряжения батареи до 0,4В, выдавая на выходе  2,6 В при токе 8 мА (вместо исходных 105 мА). Свечение светодиодов было достаточно заметным. Однако после  повторного включения драйвера он начинал работать только при натяжении питания более 0,7В. Замеренный КПД при новых элементах питания составил около 87 %.

Блок питания 0…30В/3A

Набор для сборки регулируемого блока питания…

Подробнее




Categories Источники питания, Свет Tags MAX756, Светодиод

Отправить сообщение об ошибке.

Схема драйвера светодиодов 220в

Изготовление драйвера светодиодов на 220В своими руками

Схема лед драйвера на 220 вольт представляет собой не что иное, как импульсный блок питания.

В качестве самодельного светодиодного драйвера от сети 220В рассмотрим простейший импульсный блок питания без гальванической развязки. Основное преимущество таких схем – простота и надёжность. Но будьте осторожны при сборке, поскольку у такой схемы нет ограничения по отдаваемому току. Светодиоды будут отбирать свои положенные полтора ампера, но если вы коснётесь оголённых проводов рукой, ток достигнет десятка ампер, а такой удар тока очень ощутимый.

Схема простейшего драйвера для светодиодов на 220В состоит их трёх основных каскадов:

  • Делитель напряжения на ёмкостном сопротивлении;
  • диодный мост;
  • каскад стабилизации напряжения.

Первый каскад – ёмкостное сопротивление на конденсаторе С1 с резистором. Резистор необходим для саморазрядки конденсатора и на работу самой схемы не влияет. Его номинал не особо критичен и может быть от 100кОм до 1Мом с мощностью 0,5-1 Вт. Конденсатор обязательно не электролитический на 400-500В (эффективное амплитудное напряжение сети).

При прохождении полуволны напряжения через конденсатор, он пропускает ток, пока не произойдет заряд обкладок. Чем меньше его ёмкость, тем быстрее происходит полная зарядка. При ёмкости 0,3-0,4мкФ время зарядки составляет 1/10 периода полуволны сетевого напряжения. Говоря простым языком, через конденсатор пройдет лишь десятая часть поступающего напряжения.

Второй каскад – диодный мост. Он преобразует переменное напряжение в постоянное. После отсечения большей части полуволны напряжения конденсатором, на выходе диодного моста получаем около 20-24В постоянного тока.

Третий каскад – сглаживающий стабилизирующий фильтр.

Конденсатор с диодным мостом выполняют функцию делителя напряжения. При изменении вольтажа в сети, на выходе диодного моста амплитуда так же будет меняться.

В схеме драйвера питающее напряжение для светодиодов не должно превышать 12В. В качестве стабилизатора можно использовать распространённый элемент L7812.

Собранная схема светодиодной лампы на 220 вольт начинает работать сразу, но перед включением в сеть тщательно изолируйте все оголённые провода и места пайки элементов схемы.

Как подобрать драйвер для светодиодов

Стабилизатор тока на lM317 для светодиодов

На рынке предлагается широкий выбор драйверов для светодиодов. Многие стабилизаторы не соответствуют указанным параметрам, часто этим грешат китайские производители. Недорогие драйверы «подозрительных» производителей могут занижать мощность и вместо обозначенных 50 Вт фактически выдавать 40 Вт. К тому же у них непродолжительное время работы. Перед покупкой следует отдавать предпочтение брендовым производителям с большим количеством часов работы.

Расчет выбора драйверов для светодиодов

Перед приобретением устройства желательно определиться, какие параметры требуются для драйвера. Взять для примера 6 светодиодов током 0,3 А с падением напряжения 12В. Выбор драйвера определяется схемой соединения светодиодов:

  1. Параллельная схема – потребуется преобразователь на 6 В и ток 0,6 А. Напряжения нужно вдвое меньше, но тока – вдвое больше. Минус схемы: токи в отдельной ветке различны из-за неодинаковых параметров светодиодов, поэтому одна из веток будет светиться интенсивней, чем вторая. 
  2. Последовательная схема – потребуется драйвер на 12 В и ток 0,3 А. Цепь одна с одинаковым током на всем протяжении. Диоды излучают свет все с одинаковой яркостью. Минус схемы – при большом количестве диодов потребуется преобразователь с очень большим напряжением. 
  3. Последовательно-параллельная схема – потребуется driver с такими же характеристиками, как при параллельной схеме, но диоды будут светить с одинаковой интенсивностью. Минус схемы – в первый момент подачи питания в одном из диодов (из-за различных характеристик) может оказаться ток, превышающий номинальное значение в два раза. Светодиоды выдерживают непродолжительные скачки тока, но все же эта схема менее предпочтительна. Не допускается соединять более двух диодов параллельно, так как скачок тока будет значительным и может вывести из строя осветительный элемент. 

Во всех трех случаях мощность драйвера одинакова, составляет 3,6 Вт (Ватт), рассчитывается по формуле:

P=I*U,

где I – сила тока (Ампер), U – напряжение (Вольт).

Мощность преобразователя не зависит от схемы соединения светодиодов, а зависит лишь от их количества.

Приобрести данный товар можно в:

Рекомендуется тщательно подбирать драйверы для светодиодов, от этого зависит срок их службы.

Схема питания светодиодов на основе конденсаторного делителя

К сожалению, в конструкции дешёвых светодиодных ламп на 220В из Китая не предусмотрен ни линейный, ни импульсный стабилизатор. Мотивируясь исключительно низкой ценой готового изделия, китайская промышленность смогла максимально упростить схему питания. Называть её драйвером не корректно, так как здесь отсутствует какая-либо стабилизация. Из рисунка видно, что электрическая схема лампы рассчитана на работу от сети 220В. Переменное напряжение понижается RC-цепочкой и поступает на диодный мост. Затем выпрямленное напряжение частично сглаживается конденсатором и через токоограничивающий резистор поступает на светодиоды. Данная схема не имеет гальванической развязки, то есть все элементы постоянно находятся под высоким потенциалом.

В результате частые просадки сетевого напряжения приводит к мерцанию светодиодной лампы. И наоборот, завышенное напряжение сети вызывает необратимый процесс старения конденсатора с потерей ёмкости, а, иногда, становится причиной его разрыва. Стоит отметить, что еще одной, серьезной отрицательной стороной данной схемы является ускоренный процесс деградации светодиодов вследствие нестабильного тока питания.

Теория питания светодиодных ламп от 220В

Схема стабилизатора напряжения 220в своими руками

Самый бюджетный вариант можно собирать своими руками из вот таких светодиодов. Десяток таких малюток стоит меньше доллара, а по яркости соответствует лампе накаливания на 75Вт. Собрать всё воедино не проблема, вот только напрямую в сеть их не подключишь – сгорят. Сердцем любой светодиодной лампы является драйвер питания. От него зависит, насколько долго и хорошо будет светить лампочка.

Что бы собрать светодиодную лампу своими руками на 220 вольт, разберёмся в схеме драйвера питания.

Параметры сети значительно превышают потребности светодиода. Что бы светодиод смог работать от сети требуется уменьшить амплитуду напряжения, силу тока и преобразовать переменное напряжение сети в постоянное.

Для этих целей используют делитель напряжения с резисторной либо ёмкостной нагрузкой и стабилизаторы.

Оцените статью:

RS Компоненты | Промышленные, электронные продукты и решения

Компоненты РС | Промышленные, электронные продукты и решения
  • Поддержка
  • Откройте для себя
  • для вдохновения
  • Найдите местное отделение

Разделы нашей продукции:

  • Аккумуляторы и зарядные устройства
  • Соединители
  • Дисплеи и оптоэлектроника
  • Контроль электростатического разряда, чистые помещения и прототипирование печатных плат
  • Пассивные компоненты
  • Блоки питания и трансформаторы
  • Raspberry Pi, Arduino и средства разработки
  • Полупроводники
  • Механизм автоматизации и управления
  • Кабели и провода
  • Корпуса и серверные стойки
  • Предохранители и автоматические выключатели
  • HVAC, вентиляторы и управление температурным режимом
  • Освещение
  • Реле и формирование сигналов
  • Переключатели
  • Доступ, хранение и обработка материалов
  • Клеи, герметики и ленты
  • Подшипники и уплотнения
  • Инженерные материалы и промышленное оборудование
  • Застежки и крепления
  • Ручной инструмент
  • Механическая передача энергии
  • Сантехника и трубопровод
  • Пневматика и гидравлика
  • Электроинструменты, Пайка и сварка
  • Компьютеры и периферия
  • Уборка и техническое обслуживание помещений
  • Офисные принадлежности
  • Средства индивидуальной защиты и рабочая одежда
  • Безопасность и скобяные изделия
  • Безопасность сайта
  • Испытания и измерения

Руководство по светодиодным драйверам

Если вы думаете или уже купили светодиодное освещение для своего дома или офиса, скорее всего, вам придется подумать о приобретении соответствующего светодиодного драйвера для вашего устройства.

Мы в Vision Lighting знаем, что информация может помочь вам выбрать правильный драйвер для вашего устройства.

Так что, если у вас есть какие-либо вопросы о продуктах, которые мы предлагаем, или вы не можете выбрать правильный, мы всегда готовы помочь. Вы можете связаться с нами по телефону +44 (0) 1132 799 745 или отправить нам электронное письмо по адресу [email protected] с вашим сообщением.

Что такое светодиодный драйвер?

Драйверы светодиодов — это электрические устройства, которые подают и регулируют питание одного или нескольких светодиодов. Принцип его работы аналогичен традиционному трансформатору в том смысле, что он преобразует сетевое электричество в напряжение, которое можно использовать для «управления» светодиодным освещением.

С технической точки зрения, светодиодный драйвер преобразует напряжение сети переменного тока (универсальный вход переменного тока) 240 В в более низкое входное напряжение, а также превращает его в постоянный ток (DC). Это позволяет регулировать мощность до постоянного напряжения 12 В постоянного тока или 24 В постоянного тока, регулируя выходное напряжение в соответствии с электрическими свойствами светодиодных лент. Драйверы светодиодов

необходимы для настройки освещения, поскольку они предотвращают перегорание светодиодов. Когда светодиоды включаются, их температура увеличивается. Когда это происходит, прямое напряжение или напряжение, необходимое для зажигания диода, уменьшается. Это приводит к тому, что светодиод потребляет больше тока в так называемой тепловой полосе, в конечном итоге потребляя слишком много тока и перегорая.

Однако драйвер имеет собственный источник питания и компенсирует изменения прямого напряжения, регулируя мощность, а также подавая на светодиод постоянный ток. Это поможет снизить риск повреждения светодиодов и продлить срок их службы.

Как выбрать драйвер светодиода?

Поскольку все светодиоды требуют постоянного напряжения 12 или 24 В, для всех светодиодных систем требуется драйвер светодиодов. Единственным исключением являются светодиодные системы, которые были специально разработаны для использования сетевого напряжения, такие как светодиодные лампы и специальные типы светодиодных светильников, такие как наша линейка прожекторов Trade LED DOB. Однако, если это не одно из исключений, вам придется убедиться, что вы приобрели себе светодиодный драйвер.

«Но как выбрать подходящего водителя?» Я слышу, как ты спрашиваешь. Купить наиболее подходящий драйвер очень просто, если задать себе эти пять основных вопросов.

Какое напряжение мне нужно?

Как мы упоминали ранее, для большинства светодиодных лент требуются драйверы постоянного напряжения 12 В или 24 В. Напряжение, которое им потребуется, будет четко указано в спецификации продукта или на упаковке. Убедитесь, что вы получаете драйвер светодиода с тем же выходным напряжением, которое требуется для ваших конкретных светодиодных лент.

Но что произойдет, если вы ошибетесь? Использование драйверов постоянного напряжения 12 В с лампами на 24 В означает, что светодиоды вообще не смогут загореться. С другой стороны, использование светодиодных драйверов постоянного тока 24 В с 12-вольтовыми лампами может заставить светодиоды светиться ярче для начала, увеличивая светоотдачу, но напряжение будет слишком высоким для него, что приведет к его выгоранию.

Какая мощность мне нужна?

Необходимая мощность — это количество энергии, которое светодиодная лента потребляет на метр своей длины. Чтобы понять это, умножьте мощность ленты на количество метров ее длины (или мощность ленты x длина в метрах = мощность, необходимая для светодиодной ленты).

После того, как вы определили уровень мощности, потребляемый вашей системой светодиодного освещения, вы можете найти подходящий драйвер. В светодиодных драйверах мощность означает максимальную выходную мощность.

Таким образом, чтобы обеспечить срок службы ваших систем освещения, рекомендуется выбирать драйвер, мощность которого как минимум на 10% выше, чем требуется для светодиодной ленты. Например, если у вас есть 10 метров светодиодной ленты мощностью 5 Вт, для питания системы потребуется 50 Вт, поэтому вам потребуется драйвер мощностью более 55 Вт.

Должен ли он быть водостойким?

Если вы используете светодиодные светильники для наружного освещения, уличного освещения или окружающего освещения и других осветительных приборов на кухне или в ванной комнате, вам необходимо убедиться, что у вас есть водостойкие драйверы. Если вы хотите узнать больше о рейтингах IP, вы можете посетить наш блог, чтобы получить необходимые рекомендации.

Вы можете увидеть, насколько водостойкими являются драйверы светодиодов для наружного и внутреннего освещения, взглянув на рейтинг IP. Рейтинг IP покажет, насколько хорошо корпус драйвера устойчив к воде, а также к другим вещам, таким как посторонние предметы, пыль и насекомые. Как правило, встроенные драйверы светодиодов с защитой от брызг для кухонь и ванных комнат имеют рейтинг IP 65, а драйверы для наружных светодиодов обычно имеют рейтинг IP 67 и выше.

Должен ли это быть драйвер светодиодов с регулируемой яркостью?

Если вы хотите организовать простую или сложную схему диммирования для своей жилой или коммерческой недвижимости, убедитесь, что вы приобрели драйвер с возможностью диммирования. Широкий диапазон регулировки яркости светодиодных драйверов работает за счет снижения уровня мощности, подаваемой на лампы.

На рынке представлены драйверы диммирования двух типов. Это драйверы ELV, или драйверы с регулируемой яркостью заднего края, и драйверы TRIAC, или драйверы с регулируемой яркостью переднего края. Те, которые лучше всего работают с вашей системой освещения, во многом зависят от вашей сложной схемы диммирования.

Нужен ли мне «подключи и работай» или «профессиональный» драйвер?

Если вы хотите установить светодиодное освещение самостоятельно, лучше всего использовать современные драйверы с технологией plug and play, а не различные конструкции входов. Часто драйверы могут не включать терминалы, то есть они требуют, чтобы вы подключали вилку напрямую к концу кабеля.

Однако технология «подключи и работай» работает именно так, как кажется, просто подключите ее и вуаля! Однако драйверы Plug and Play не ограничиваются новичками. Вы также можете приобрести профессиональный светодиодный драйвер терминала для оптимальной эффективности вашей установки.

После того, как вы зададите себе эти пять вопросов, вы гарантированно узнаете, какие светодиодные драйверы обеспечат максимальную производительность вашей системы освещения.

В наших осветительных приборах используются качественные светодиодные драйверы

Наш Nanolight — самый водонепроницаемый сигнальный светильник в Великобритании

Этот продукт поставляется с внутренними светодиодными драйверами Tridonic, заключенными в гладкий 45-миллиметровый алюминиевый профиль. Таким образом, этот тщательно спроектированный продукт отличается удивительной тонкостью и степенью защиты IP66, что делает его первым в своем роде сигнальным светильником на рынке. Купить Nanolight

Прожектор TradeLED со светильником Mean Well

Этот продукт идеально подходит для освещения больших пространств, зданий, вывесок и рекламных щитов. Мы указываем Mean Well в качестве драйвера светодиодов для этого продукта из-за высокой надежности, а также ряда функций, таких как защита от перенапряжения и качество сборки.