Подключение светодиода к сети 220в схема: Как подключить светодиод к сети 220в : схема включения
Как подключить светодиод к сети 220в : схема включения
На чтение 9 мин Просмотров 1.2к. Опубликовано Обновлено
Содержание
- Способы подключения
- Подключение с помощью резистора
- Последовательное подключение диода с высоким обратным напряжением (400 В и более)
- Шунтирование светодиода обычным диодом
- Встречно-параллельное подключение двух светодиодов
- С помощью конденсатора
- Пример включения светодиода в выключатель света
- Техника безопасности
Светодиоды в качестве источников света получили широкое распространение. Но они рассчитаны на низкое напряжение питания, а зачастую возникает необходимость включить светодиод в бытовую сеть 220 вольт. При небольших познаниях в электротехнике и умении выполнять несложные расчеты это возможно.
Способы подключения
Стандартные условия работы большинства светодиодов – напряжение 1,5-3,5 В и ток 10-30 мА. При пряом включении прибора в бытовую электросеть время его жизни составит десятые доли секунды. Все проблемы подключения светодиодов в сеть повышенного, по сравнению со штатным рабочим, напряжения, сводятся к тому, чтобы погасить излишек напряжения и ограничить ток, протекающий через светоизлучающий элемент. С этой задачей справляются драйверы – электронные схемы, но они достаточно сложны и состоят из большого числа компонентов. Их применение имеет смысл при питании светодиодной матрицы со множеством светодиодов. Для подключения одного элемента есть более простые пути.
Подключение с помощью резистора
Самый очевидный способ – подключить последовательно со светодиодом резистор. На нем упадет лишнее напряжение, и он ограничит ток.
Схема включения светодиода с балластным резистором.Расчет этого резистора ведется в такой последовательности:
- Пусть имеется светодиод с номинальным током 20 мА и падением напряжения 3 В (фактические параметры надо посмотреть в справочнике).
За рабочий ток лучше принять 80% от номинала – LED в облегченных условиях проживет дольше. Iраб=0,8 Iном=16 мА. - На добавочном сопротивлении упадет напряжение питающей сети за вычетом падения напряжения на светодиоде. Uраб=310-3=307 В. Очевидно, что практически все напряжение будет на резисторе.
- Значение добавочного сопротивления находится по закону Ома: R=Uраб/ Iраб. Так как ток выбран в миллиамперах, то сопротивление будет в килоомах: R=307/16= 19,1875. Ближайшее значение из стандартного ряда – 20 кОм.
- Чтобы найти мощность резистора по формуле P=UI, надо рабочий ток умножить на падение напряжения на гасящем сопротивлении. При номинале в 20 кОм средний ток будет составлять 220 В/20 кОм=11 мА (здесь можно учитывать действующее напряжение!), и мощность составит 220В*11мА=2420 мВт или 2,42 Вт. Из стандартного ряда можно выбрать резистор мощностью 3 Вт.
Резистор мощностью 3 Вт.
Так можно подключать цепочку из последовательно соединенных светодиодов.
При расчетах надо умножить падение напряжения на одном элементе на их общее количество.
Последовательное подключение диода с высоким обратным напряжением (400 В и более)
У описанного способа есть существенный недостаток. Светодиод, как любой прибор на основе p-n перехода, пропускает ток (и светится) при прямой полуволне переменного тока. При обратной полуволне он заперт. Его сопротивление велико, намного выше балластного сопротивления. И сетевое напряжение амплитудой 310 В, приложенное к цепочке, упадет большей частью на светодиоде. А он не рассчитан на работу в качестве высоковольтного выпрямителя, и может довольно скоро выйти из строя. Для борьбы с этим явлением часто рекомендуют последовательно включать дополнительный диод, выдерживающий обратное напряжение.
Схема включения с дополнительным диодом.На самом деле при таком включении приложенное обратное напряжение разделится примерно пополам между диодами, и LED будет чуть легче при падении на нем около 150 В или немного меньше, но судьба его будет все равно печальной.
Шунтирование светодиода обычным диодом
Намного более эффективна такая схема включения:
Схема с дополнительным диодом.Здесь светоизлучающий элемент включен встречно и параллельно дополнительному диоду. При отрицательной полуволне дополнительный диод откроется, и все напряжение окажется приложенным к резистору. Если расчет, проведенный ранее, был верным, то сопротивление не будет перегреваться.
Встречно-параллельное подключение двух светодиодов
При изучении предыдущей схемы не может не прийти мысль – зачем использовать бесполезный диод, когда его можно заменить таким же светоизлучателем? Это верное рассуждение. И логически схема перерождается в следующий вариант:
Схема с дополнительным светодиодом.Здесь в качестве защитного элемента использован такой же светодиод. Он защищает первый элемент при обратной полуволне и при этом излучает. При прямой полуволне синусоиды светодиоды меняются ролями. Плюсом схемы является полное использование возможностей источника питания.
Вместо одиночных элементов можно включать цепочки светодиодов в прямом и обратном направлениях. Для расчета можно использовать тот же принцип, но падение напряжения на светодиодах умножается на их количество, установленное в одном направлении.
С помощью конденсатора
Вместо резистора можно применить конденсатор. В цепи переменного тока он ведет себя в определенной мере как резистор. Его сопротивление зависит от частоты, но в бытовой сети этот параметр неизменен. Для расчета можно взять формулу Х=1/(2*3,14*f*C), где:
- X – реактивное сопротивление конденсатора;
- f – частота в герцах, в рассматриваемом случае равна 50;
- С – емкость конденсатора в фарадах, для пересчета в мкФ использовать коэффициент 10-6.
На практике используют формулу:
С=4,45*Iраб/(U-Uд), где:
- С – необходимая емкость в мкФ;
- Iраб — рабочий ток светодиода;
- U-Uд — разница между напряжением питания и падением напряжения на светоизлучающем элементе – имеет практическое значение при применении цепочки светодиодов.
При использовании одного светодиода можно с достаточной точностью принять значение U равным 310 В.
Применять конденсаторы можно с рабочим напряжением не менее 400 В. Расчетные значения для токов, характерных для подобных схем, приведены в таблице:
| Рабочий ток, мА | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Емкость балластного конденсатора, мкФ | 0,144 | 0,215 | 0,287 | 0,359 |
Получившиеся значения достаточно далеки от стандартного ряда емкостей. Так, для тока 20 мА отклонение от номинала 0,25 мкФ составит 13%, а от 0,33 мкФ – 14%. Резистор можно подобрать гораздо точнее. Это является первым недостатком схемы. Второй уже упоминался – конденсаторы на 400 и выше В имеют довольно крупные размеры. И это еще не все. При использовании балластной емкости схема обрастает дополнительными элементами:
Схема включения с балластным конденсатором.Сопротивление R1 устанавливается в целях безопасности.
Если схему запитать от 220 В, а потом отключить от сети, то конденсатор не разрядится – без этого резистора цепь разрядного тока будет отсутствовать. При случайном касании выводов емкости легко получить поражение электрическим током. Сопротивление этого резистора можно выбрать в несколько сотен килоом, в рабочем состоянии он зашунтирован емкостью и на работу схемы не влияет.
Резистор R2 нужен для ограничения броска зарядного тока конденсатора. Пока емкость не заряжена, она не будет служить ограничителем тока, и за это время светодиод может успеть выйти из строя. Здесь надо выбрать номинал в несколько десятков Ом, на работу схемы он также не будет иметь влияния, хотя его можно учесть при расчете.
Пример включения светодиода в выключатель света
Один из распространенных примеров практического использования светодиода в цепи 220 В – индикация выключенного состояния бытового выключателя и облегчения поиска его местоположения в темноте. Светодиод здесь работает при токе около 1 мА – свечение будет неярким, но заметным в темноте.
Здесь лампа служит дополнительным ограничителем тока при разомкнутом положении выключателя, и возьмет на себя небольшую долю обратного напряжения. Но основная часть обратного напряжения приложена к резистору, поэтому светодиод здесь относительно защищен.
Техника безопасности
Технику безопасности при работе в действующих установках регламентируют Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок. На домашнюю мастерскую они не распространяются, но их основные принципы при подключении светодиода к сети 220 В надо учесть. Главное правило безопасности при работе с любой электроустановкой – все работы надо выполнять при снятом напряжении, исключив ошибочное или непроизвольное, несанкционированное включение.
После отключения выключателя отсутствие напряжения надо проверить тестером. Все остальное – применение диэлектрических перчаток, ковриков, наложение временных заземлений и т.п. трудновыполнимо в домашних условиях, но надо помнить, что мер безопасности мало не бывает.
Подключение светодиода к сети 220 В
Сегодня будем рассматривать один из интереснейших вопросов — подключение светодиода к сети 220 В. В принципе, данная система достаточно проста и в этом нет ничего сложного.
Как правило, для подключения светодиодов используют драйверы. Но если Вам необходимо подключить только один светодиод, то использование таких драйверов просто-напросто нецелесообразно.
Т.к. светодиод — это полупроводниковый «прибор», то сопротивление полупроводника нелинейное, т.е., если смотреть более «кухарским» языком — нелинейно зависит от величины приложенного напряжения. Соответственно, для того, чтобы подключить светодиод к сети 220 В необходимо применять резистор.
При использовании постоянного напряжения можно применять только резистор.
Если применять переменное напряжение, то можно использовать конденсатор и катушку индуктивности. Вдаваться в подробности полупериод и передачу-накопление энергии в полупериод не буду, т.к. это не та статья, где надо забивать голову этим.
Подключение светодиода к сети 220 В — простейшие схемы
В данном разделе будем рассматривать схемы, которые можно самостоятельно и быстро воплотить в жизнь, для того, чтобы выполнить подключение светодиода к сети 220 В самостоятельно.
Подключение светодиода к 220 В с использованием резистора — схема
Выше вы можете видеть схему, которая используется повсеместно в цепях индикации. Т.е. если Вы разберете выключатель со светодиодной подсветкой, то обязательно увидите именно такую схему подключения светодиодов к сети 220 В. Такое соединение к 220 В у светодиода не только в выключателях. но и в индикации чайника, утюга и т.п. электротехнических устройствах. Мало того, что это самая простая схема подключения светодиодов к сети 220 В, так она еще и самая надежная.
Схема — подключение светодиода к сети 220 В при помощи резистора и диода
Для защиты светодиода используют схему подключения встречно-параллельного обычного диода.
Для чего в этой схеме надо использовать диод? А все просто… В проводящий полупериод на светодиоде напряжение снижается до 3В. В момент когда он заперт (непроводящий полупериод) к его выводам прикладывается обратное полное действующее напряжение 220 В, амплитуда которого может достигать аж 310 В. А это, само-собой влечет возможность вывода из строя светодиод. Но… Если мы создадим путь протекания тока в непроводимый полупериод времени, то амплитуда обратного напряжения будет снижена. Именно для этого и применяется шунтирующий диод, показанный на схеме. В общем, если Вы хотите, чтобы Ваш светодиод при подключении к сети 220 В с резистором не погорел синем пламенем, используйте диод.
Схема — подключение светодиода к сети 220 В с диодом подключенным не встречно-параллельно
Существует возможность подключать ограничительный диод и не встречно-параллельно.
По сравнению с предыдущей схемой мы можем видеть, что ток протекает через резистор в 2 раза меньше. А это означает, что на нем выделится мощности ровно в 4 раза меньше.
Отрицательная сторона такого подключения светодиода к 220 В
К защитному диоду прикладывается ПОЛНОЕ напряжение сети, поэтому абы какой диод мы тут установить не можем. Для этого нам необходимо подобрать диод с обратным напряжением не менее 440 В — 1N4007.
Развенчаю домыслы многих радиолюбителей… В отрицательные полупериоды светодиод будет находиться в состоянии электрического пробоя! Но благодаря тому, что сопротивление p-n перехода защитного диода велико, тока будет недостаточно, чтобы вывести его из строя.
Электробезопасность при подключении светодиода к сети 220 В
Не забываем, что любая простая схема подключения светодиода к 220 В при прикосновении к ней человека может привести к негативным последствиям. Поэтому, дабы обезопасить себя и возможно детей от высокого напряжения необходимо поделить номинал резистора по полам и определить его на обе «линии».
Данное видоизменение используйте не только к такому типу подключения светодиодов, но и на ВСЕ схемы, где вы будете подключать светодиоды к сети 220 В без специальных устройств в виде драйвера.
Схема — подключение светодиода к сети 220 В при помощи аналогичного светодиода
Если подходящего диода нет, то подойдет и светодиод, с аналогичными характеристиками, для подключения его встречно-параллельно.
После того, как соберете данную схему, будет казаться, что в момент подключения оба светодиода будут светиться. Однако, это ошибочное представление, т.к. они мерцают с частотой в 50 Гц.
Светодиоды работают в противофазе. Когда первый работает, второй гаснет.
Здесь Вам стоит отметить следующее:
- Ток протекает через оба полупериода
- Ток протекает через резистор
Соответственно и номинал резистора стоит снизить вдвое.
Подключение светодиода к сети 220 В с применением конденсатора
Конденсатор обладает реактивным сопротивлением переменному току.
Если перевести на обывательский язык, то он не»ест» активную мощность, как это делает резистор, а соответственно и не нагревается. Постоянный ток не пропускается и является своеобразным сопротивлением, которое с легкостью приравнивается к разрыву цепи. Любые конденсаторы, которые вы будете использовать в своих схемах должны быть не менее 400 В.
Подключение светодиода с одним конденсатором
При подаче переменного напряжения на конденсатор через него будет течь ток. Сопротивление его будет обратно пропорционально зависеть от частоты. Т.е. с ростом частоты сопротивление будет падать. Сопротивление также зависит и от емкости.
Основной минус такой схемы в том, что в момент подключения к сети 220 В протекает большой ток. Величина которого может в несколько раз превышать номинальный ток светодиода, естественно из-за чего светоизлучающий диод может выйти из строя.
Подключение светодиода к сети 220 В с использованием конденсатора и резистора
Чем больше емкость конденсатора, тем выше значение тока в момент включения.
Чтобы защитить светодиод следует использовать резистор, подключенный последовательно с конденсатором.
Если Вы будете рассчитывать номинал резистора, емкость конденсатора, то сможете понять, что данная схема просто нерентабельна из-за большой потери мощности.
Однако, мы тут рассматриваем различные возможности подключения светодиода к сети 220 В, а не их применение.
В общем, я попытался Вам показать все возможные варианты подключения светодиодов к сети 220 В. Может чего-то не хватает — пишите в комментариях, добавлю.
Как подключить светодиод к сети 220В переменного тока (с расчетом)
- Автор сообщения: techstudycell
- Сообщение опубликовано: 16 сентября 2020 г.
- Категория сообщения: Мини-проекты
Описание:
В этом проекте я объяснил, как подключить светодиоды к источнику питания 220 В переменного тока с помощью схемы.
Я также объяснил, как спроектировать схему бестрансформаторного источника питания светодиода 220 В переменного тока с расчетом.
Схема:
Схема светодиода 220 В переменного тока очень проста и эффективна. Здесь я соединил последовательно 8 светодиодов (5 мм, 3 В) и питаю схему от бестрансформаторного блока питания.
Необходимые компоненты для этой схемы светодиодов 220 В:
- 0.22uF 400V AC capacitor
- 100uF 35V DC capacitor
- 560-ohm 1-watt resistor
- 1M 0.25-watt resistor
- 1N4007 Diode (4no)
- 5-mm LEDs (3V) (8no)
- Zero Печатная плата
Изготовление схемы светодиода 220 В переменного тока на макетной плате
Сначала я сделал схему на макетной плате для тестирования. В обучающем видео я измерил все напряжения мультиметром, чтобы показать, как работает схема.
Учебное видео по светодиодной цепи 220 В переменного тока:
В этом видео я объяснил все детали этой светодиодной цепи 220 В переменного тока.
Расчет бестрансформаторного источника питания
Чтобы спроектировать любой бестрансформаторный источник питания с падением конденсатора, сначала необходимо рассчитать значение емкости.
Как рассчитать значение емкости для бестрансформаторного источника питания?
1. Мы должны знать входное напряжение (Vrms) и необходимое выходное напряжение (Vreq) и текущий (Iout).
2. Рассчитайте импеданс (Z).
Z =(( Vrms X 1,41 ) – Vreq ) / Iout
3. Рассчитайте необходимое значение емкости (C).
C = 1 / ( 2 X 3,14 X частота X Z )
Я подробно объяснил в обучающем видео.
Изготовление схемы светодиодов на печатной плате
После тестирования схемы светодиодов на макетной плате я собрал схему на нулевой печатной плате.
Поместите печатную плату в коробку
Так как мы используем питание 220 В переменного тока, я поместил печатную плату в пластиковую коробку, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
Всегда соблюдайте меры предосторожности при подключении питания 220 Вольт.
Наконец!!
Теперь я могу легко подключить схему к источнику питания 220В переменного тока. Здесь я буду использовать эту светодиодную схему в качестве ночника.
Надеюсь, вам понравился этот проект по электронике.
Вы также можете подписаться на наши информационный бюллетень , чтобы получать больше таких полезных проектов в области электроники по электронной почте.
Пожалуйста, поделитесь своим мнением об этом проекте Arduino. Спасибо за ваше время.
Теги: проект электроники, светодиод, мини проекты
Как подключить светодиод к 220В: резистор, конденсатор, способы подключения
Без светодиодов сложно обойтись при проектировании электронной аппаратуры, а также при изготовлении экономичных осветительных приборов.
Их надежность, простота монтажа и относительная дешевизна привлекают внимание разработчиков бытовых и промышленных светильников. Поэтому многих пользователей интересуют схемные решения включения светодиода, подразумевающие прямую подачу на него фазного напряжения. Неспециалистам в области электроники и электрики будет полезно узнать, как подключить светодиод к 220В.
Содержание
- Диодные технические функции
- Светодиодные полюсы
- Методы подключения
- Обход светодиода с обычным диодом (антипараллельное соединение)
- Ограничение конденсаторов
- . Нюансы соединения с сетью 220 Volt
- Ila Ila Ila. схема драйвера на 220 вольт
- Вариант драйвера без стабилизатора тока
- Безопасность подключения
Технические характеристики диода
направлении и излучает свет, когда течет. Его рабочий спай не рассчитан на высокие напряжения, поэтому для того, чтобы светодиодный элемент загорелся, вполне достаточно всего нескольких вольт.
Еще одной особенностью этого устройства является необходимость подачи на него постоянного напряжения, так как при переменном напряжении 220 Вольт светодиод будет мигать с частотой сети (50 Герц). Считается, что человеческий глаз не реагирует на такие моргания и они не причиняют ему вреда. Но все же по действующим нормам для его работы необходимо использовать постоянный потенциал. В противном случае должны быть приняты специальные меры для защиты от опасных обратных напряжений.
Большинство образцов светотехники, в которых в качестве элементов освещения используются диоды, подключаются к сети через специальные преобразователи — драйверы. Эти устройства необходимы для получения постоянных 12, 24, 36 или 48 вольт от исходного сетевого напряжения. Несмотря на их широкое распространение в быту, нередки ситуации, когда обстоятельства вынуждают обходиться без водителя. В этом случае важна возможность включения светодиодов в 220 В.
Полюсы светодиодов
Полярность светодиодов Для ознакомления со схемами включения и разводки диодного элемента необходимо узнать, как выглядит цоколевка светодиода.
В качестве его графического обозначения используется треугольник, к одному из углов которого примыкает короткая вертикальная полоска — на схеме она называется катодом. Он считается выходом для постоянного тока, втекающего с обратной стороны. От источника питания идет положительный потенциал и поэтому входной контакт называется анодом (по аналогии с электронными лампами).
Выпускаемые промышленностью светодиоды имеют только два вывода (реже — три и даже четыре). Существует три способа определения их полярности:
- визуальный метод, позволяющий определить анод элемента по характерному выступу на одной из ножек;
- с помощью мультиметра в режиме «Проверка диодов»;
- с помощью блока питания с постоянным выходным напряжением.
Для определения полярности вторым способом положительный конец измерительного шнура тестера в красной изоляции подключают к одному контактному выводу диода, а черный отрицательный — к другому. Если прибор показывает прямое напряжение порядка полвольта, анод расположен на положительной стороне.
Если на табло появляется знак бесконечности или «0L», катод находится на этом конце.
При проверке от блока питания 12 Вольт его плюс следует подключить к одному концу светодиода через ограничительный резистор 1 кОм. Если диод загорается, то его анод находится на плюсовой стороне блока питания, а если нет, то на другом конце.
Способы подключения
Установка добавочного резистора гасит избыточное электричествоСамый простой подход к решению проблемы недопустимого для диода обратного напряжения — установка последовательно с ним добавочного резистора, который способен ограничивать 220 вольт. Этот элемент называется гасящим, так как он «рассеивает» лишнюю мощность на себе, оставляя светодиоду необходимые для его работы 12-24 Вольта.
Последовательная установка ограничительного резистора также решает проблему обратного напряжения диодного перехода, которое снижается до тех же значений. Как вариант последовательного соединения с ограничением напряжения рассматривается смешанная или комбинированная схема подключения светодиодов на 220 В.
В нем на один резистор последовательно включено несколько диодов.
Подключение светодиода можно организовать по схеме, в которой вместо резистора используется обычный диод, имеющий высокое обратное напряжение пробоя (желательно до 400 вольт и более). Для этих целей удобнее всего взять типовой продукт марки 1N4007 с заявленным в характеристиках показателем до 1000 вольт. При его установке в последовательную цепь (при изготовлении гирлянды, например) обратная часть волны выпрямляется полупроводниковым диодом. В данном случае он выполняет функцию шунта, предохраняющего микросхему светового элемента от пробоя.
Шунтирование светодиода обычным диодом (встречно-параллельное включение)
Встречное включение Другой распространенный вариант «нейтрализации» обратной полуволны заключается в использовании совместно с гасящим резистором другого светодиода, т.е. соединены параллельно и по направлению к первому элементу. В этой схеме обратное напряжение «закрыто» через параллельно включенный диод и ограничено включенным добавочным сопротивлением.
Это соединение двух светодиодов напоминает предыдущий вариант, но с одним отличием. Каждый из них работает со «своей» частью синусоиды, обеспечивая защиту от пробоя на другой элемент.
Существенным недостатком схемы подключения через демпфирующий резистор является значительное количество непроизводительной мощности, потребляемой им вхолостую.
Это подтверждается следующим примером. Пусть используется демпфирующий резистор 24 кОм и светодиод с рабочим током 9 мА. Мощность, рассеиваемая на сопротивлении, будет равна 9х9х24 = 1944 мВт (после округления — около 2 Вт). Для того чтобы резистор работал в оптимальном режиме, его выбирают со значением P не менее 3 Вт. На самом светодиоде потребляется очень ничтожная часть энергии.
С другой стороны, при использовании нескольких светодиодных элементов, соединенных последовательно, устанавливать гасящий резистор нецелесообразно из соображений оптимального режима их свечения. Если выбрать очень маленькое сопротивление, то он быстро сгорит из-за большого тока и значительной рассеиваемой мощности.
Поэтому для конденсатора более естественно выполнять функцию токоограничивающего элемента в цепи переменного тока, на котором энергия не теряется.
Конденсатор ограничения
Использование накопительного конденсатораПростейшая схема подключения светодиодов через ограничительный конденсатор С характеризуется следующими особенностями:
- предусмотрены цепи заряда и разряда для обеспечения режимов работы реактивного элемента;
- необходим еще один светодиод для защиты сети от обратного напряжения;
- для расчета емкости конденсатора используется полученная опытным путем формула, в которую подставляются конкретные числа.
Для расчета значения номинального C необходимо силу тока в цепи умножить на полученный опытным путем коэффициент 4,45. После этого полученное произведение следует разделить на разницу между предельным напряжением (310 Вольт) и его падением на светодиоде.
В качестве примера рассмотрим подключение конденсатора к RGB или обычному светодиодному диоду с падением напряжения на его переходе, равным 3 Вольтам, и током через него 9 мА.
Согласно рассмотренной формуле его емкость составит 0,13 мкФ. Для введения поправки на его точное значение следует иметь в виду, что на значение этого параметра больше влияет текущая составляющая.
Выработанная опытным путем эмпирическая формула справедлива только для расчета мощностей и параметров светодиодов 220 В, устанавливаемых в сетях с частотой 50 Гц. В других диапазонах частот питающих напряжений (в преобразователях, например) коэффициент 4,45 необходимо пересчитывать.
Нюансы подключения к сети 220 В
Схема подключения светодиода к сети 220 В При использовании различных схем подключения светодиода к сети 220 В возможны некоторые нюансы, учет которых поможет избежать элементарные ошибки при коммутации электрических цепей. Они в основном связаны с величиной тока, протекающего через цепь при подаче на нее питания. Чтобы в них разобраться, вам потребуется рассмотреть такое простое устройство, как подсветка для декора, состоящая из целого набора светодиодных элементов или обыкновенного светильника на их основе.
Значительное внимание уделено особенностям процессов, происходящих в выключателе в момент подачи питания. Для обеспечения «мягкого» режима включения необходимо будет припаять параллельно его контактам демпфирующий резистор и светодиодный индикатор, сигнализирующий о включенном состоянии.
Значение сопротивления выбирается в соответствии с методами, описанными ранее.
Только после переключателя с резистором в цепи идет сама лента с чипами светодиодных элементов. В нем не предусмотрены защитные диоды, поэтому номинал гасящего резистора выбирается исходя из тока, протекающего по цепи, он не должен превышать значения порядка 1 мА.
Светодиодный индикатор в этой цепи действует как нагрузка, дополнительно ограничивая ток. Из-за небольшого размера он будет светиться очень тускло, но для ночного режима этого вполне достаточно. Под действием обратной полуволны происходит частичное гашение напряжения на резисторе, что предохраняет диод от нежелательного пробоя.
Схема драйвера Ice на 220 вольт
Более надежный способ питания светодиодов от сети — использование специального преобразователя или драйвера, понижающего напряжение до безопасного уровня.
Основное назначение драйвера для светодиода на 220 вольт — ограничение тока через него в пределах допустимого значения (по паспорту). Он включает в себя формирователь напряжения, выпрямительный мост и микросхему стабилизатора тока.
Вариант драйвера без стабилизатора тока
Если вы хотите собрать блок питания светодиодов на 220 В своими руками, вам необходимо знать следующее:
- при использовании выходного стабилизатора значительно снижается амплитуда пульсаций;
- в этом случае часть мощности теряется на самой микросхеме, что влияет на яркость свечения излучающих устройств;
- при использовании фильтрующего электролита большой емкости вместо фирменного стабилизатора пульсации полностью не сглаживаются, но остаются в допустимых пределах.
При самостоятельном изготовлении драйвера схему можно упростить, заменив выходную микросхему электролитом.
Безопасность подключения
Не устанавливайте поляризованные конденсаторы в цепи диодов.
При работе со схемой подключения диодов в сеть 220 Вольт основную опасность представляет включенный последовательно с ними ограничительный конденсатор. Под воздействием сетевого напряжения он заряжается до опасного для человека потенциала. Во избежание неприятностей в этой ситуации рекомендуется:
- предусмотреть в цепи специальную цепь разрядного резистора, управляемую отдельной кнопкой;
- если это невозможно, перед запуском настойки после отключения от сети следует разрядить конденсатор с помощью кончика отвертки;
- не устанавливайте в цепи питания диодов полярные конденсаторы, обратный ток которых достигает значений, способных «сжечь» цепь.
Подключение светодиодных элементов на 220 вольт возможно только с помощью специальных элементов, вводимых в схему дополнительно. В этом случае можно обойтись без понижающего трансформатора и блока питания, традиционно используемого для подключения низковольтных осветителей. Основная задача дополнительных элементов в схеме подключения светодиода 220В — ограничение и выпрямление тока через него, а также защита перехода полупроводника от обратной полуволны.

