internet pencereler Android

220'den bir LED lambanın değiştirilmesi. Floresan lamba yerine bir LED lamba bağlama şeması: kendin yap modernizasyon

220 voltluk bir voltajla çalışan bir LED lambayı (LED) baştan sona kendi ellerinizle yapmak mümkün müdür? Yapabileceğin ortaya çıktı. İpuçlarımız ve talimatlarımız bu eğlenceli aktivitede size yardımcı olacaktır.

LED ampullerin faydaları

Evdeki LED aydınlatma sadece modern değil, aynı zamanda şık ve parlaktır. Akkor lambaların muhafazakar fanları zayıf kalıyor "Ilyich'in ampulleri" - 2009 yılında kabul edilen "Enerji Tasarrufu" Federal Yasası, 1 Ocak 2011'den itibaren 100 watt'tan fazla kapasiteye sahip akkor lambaların üretimini, ithalatını ve satışını yasaklıyor. İleri düzey kullanıcılar uzun zamandan beri kompakt floresan lambalara (CFL'ler) geçtiler. Ancak LED'ler öncekilerin tümünü atlar:

  • bir LED lambanın güç tüketimi, karşılık gelen bir akkor lambanınkinden 10 kat daha azdır ve bir CFL'ninkinden neredeyse %35 daha azdır;
  • LED lambanın ışık şiddeti sırasıyla %8 ve %36 daha yüksektir;
  • ışık akısının tam gücünün elde edilmesi, yaklaşık 2 dakika süren CFL'lerin aksine anında gerçekleşir;
  • maliyet - lambanın bağımsız olarak üretimine bağlı olarak - sıfıra eğilimlidir;
  • LED lambalar cıva içermedikleri için çevre dostudur;
  • LED'lerin hizmet ömrü on binlerce saatle ölçülür. Bu nedenle, LED lambalar pratik olarak sonsuzdur.

Kuru rakamlar onaylıyor: LED gelecek.

Modern fabrika LED lamba tasarımı

Buradaki LED, orijinal olarak birçok kristalden bir araya getirildi. Bu nedenle, böyle bir lambayı monte etmek için çok sayıda kontağı lehimlemenize gerek yoktur, sadece bir çift bağlamanız gerekir.

LED lamba bir taban, bir sürücü, bir soğutucu, LED'in kendisi ve bir difüzörden oluşur.

LED türleri

LED, elektron deliği bağlantısı olan yarı iletken çok katmanlı bir kristaldir. İçinden doğru akım geçirerek ışık radyasyonu alıyoruz. LED ayrıca geleneksel bir diyottan farklıdır, çünkü yanlış bağlanırsa, düşük bir arıza voltajına (birkaç volt) sahip olduğu için hemen yanar. LED yanarsa, tamamen değiştirilmelidir; onarım imkansızdır.

Dört ana LED türü vardır:


Ev yapımı ve uygun şekilde monte edilmiş bir LED lamba, tamir edilebilirken uzun yıllar dayanacaktır.

Kendiniz monte etmeye başlamadan önce, gelecekteki lambamız için bir güç kaynağı yöntemi seçmeniz gerekir. Birçok seçenek vardır: bir aküden 220 voltluk bir alternatif akım şebekesine - bir transformatör aracılığıyla veya doğrudan.

En kolay yol, yanmış bir "halojenden" 12 voltluk bir LED monte etmektir. Ancak oldukça büyük bir harici güç kaynağı gerektirecektir. 220 voltluk bir voltaj için tasarlanmış geleneksel tabanlı bir lamba, evdeki herhangi bir kartuşa uyar.

Bu nedenle, kılavuzumuzda 12 voltluk bir LED ışık kaynağı oluşturmayı düşünmeyeceğiz, ancak 220 voltluk bir lamba tasarlamak için birkaç seçenek göstereceğiz.

Elektrik eğitiminizin seviyesini bilmediğimiz için düzgün çalışan bir cihaz elde edeceğinizi garanti edemeyiz. Ayrıca hayati tehlike arz eden voltajlarla çalışacaksınız ve yanlış veya yanlış bir şey yapılırsa, sorumlu tutulamayacağımız hasar ve hasarlar meydana gelebilir. Bu nedenle dikkatli ve dikkatli olun. Ve başaracaksın.

LED lambalar için sürücüler

LED'lerin parlaklığı doğrudan içlerinden geçen akımın gücüne bağlıdır. Kararlı çalışma için, sabit bir voltaj kaynağına ve kendileri için izin verilen maksimum değeri aşmayan stabilize bir akıma ihtiyaçları vardır.

Dirençler - akım sınırlayıcılar - yalnızca düşük güçlü LED'ler için kullanılmayabilir. Ağ üzerinde bir LED hesaplayıcı bularak dirençlerin sayısının ve özelliklerinin basit hesaplamasını basitleştirebilirsiniz, burada sadece veri çıktısı değil, aynı zamanda yapının hazır bir elektrik şeması da oluşturulur.

Lambayı şebekeden çalıştırmak için, giriş AC voltajını LED'ler için çalışma voltajına dönüştüren özel bir sürücü kullanmanız gerekir. En basit sürücüler minimum miktarda parçadan oluşur: bir giriş kondansatörü, birkaç direnç ve bir diyot köprüsü.

En basit sürücünün devresinde, sınırlayıcı bir kapasitör aracılığıyla, doğrultucu köprüsüne ve ardından lambaya besleme voltajı uygulanır.

Güçlü LED'ler, akımı kontrol eden ve stabilize eden ve yüksek verimliliğe (%90-95) sahip elektronik sürücüler aracılığıyla bağlanır. Şebekedeki besleme voltajındaki ani değişikliklerde bile kararlı bir akım sağlarlar. Dirençler bunu yapamaz.

LED lambalar için en basit ve en sık kullanılan sürücüleri düşünün:

  • lineer sürücü oldukça basittir ve düşük (100 mA'ya kadar) çalışma akımları için veya kaynak voltajının LED üzerindeki voltaj düşüşüne eşit olduğu durumlarda kullanılır;
  • dürtü düşürme sürücüsü daha karmaşıktır. Güç LED'lerine, çalışmaları için gerekenden çok daha yüksek bir voltaj kaynağı ile güç verilmesini sağlar. Dezavantajları: büyük boyut ve jikle tarafından üretilen elektromanyetik parazit;
  • Darbe yükseltme sürücüsü, LED'in çalışma voltajı, güç kaynağından alınan voltajdan daha büyük olduğunda kullanılır. Dezavantajlar önceki sürücüdekiyle aynıdır.

Optimum çalışmayı sağlamak için her zaman 220 voltluk LED lambaya bir elektronik sürücü yerleştirilmiştir.

Çoğu zaman, birkaç hatalı LED lamba demonte edilir, yanmış LED'ler ve sürücü radyo bileşenleri çıkarılır ve bütünden yeni bir yapı monte edilir.

Ancak normal bir CFL'den bir LED lamba yapabilirsiniz. Bu oldukça çekici bir fikir. Pek çok gayretli sahibinin, kutularında hala parça ve yedek parça ile birlikte hatalı enerji tasarruflu kutular bulunduğundan eminiz. Onu atmak üzücü, uygulanacak hiçbir yer yok. Şimdi size sadece birkaç saat içinde enerji tasarruflu bir lambadan (E27 taban, 220 V) bir LED lambanın nasıl oluşturulacağını anlatacağız.

Arızalı bir CFL, bize her zaman LED'ler için yüksek kaliteli bir temel ve muhafaza sağlar. Ek olarak, genellikle arızalanan gaz deşarj tüpüdür, ancak onu “ateşlemek” için elektronik cihaz değildir. Mevcut elektroniği tekrar depoya koyduk: demonte edilebilir ve usta ellerde bu parçalar hala iyi bir şeye hizmet edecek.

Modern lamba tabanlarının çeşitleri

Taban, ışık kaynağı ile tutucuyu hızlı bir şekilde bağlamak ve sabitlemek, kaynağa şebekeden güç sağlamak ve termosun sızdırmazlığını sağlamak için dişli bir sistemdir. Kaide işareti aşağıdaki gibi deşifre edilir:

  1. İşaretin ilk harfi, taban tipini gösterir:
    • B - bir pim ile;
    • E - dişli (1909'da Edison tarafından geliştirildi);
    • F - bir pim ile;
    • G - iki pimli;
    • H - ksenon için;
    • K ve R - sırasıyla kablo ve gömme kontaklı;
    • P - odaklama tabanı (spot ve fenerler için);
    • S - altlık;
    • T - telefon;
    • W - şişenin camındaki kontak uçları ile.
  2. İkinci harf U, A veya V, tabanın hangi lambalarda kullanıldığını gösterir: enerji tasarrufu, otomobil veya konik uçlu.
  3. Harfleri takip eden sayılar, tabanın çapını milimetre olarak gösterir.

Sovyet zamanlarından bu yana en yaygın taban, 220 V voltaj için 27 mm çapında dişli bir taban olan E27'dir.

Hazır bir sürücü kullanarak enerji tasarruflu bir lambadan bir E27 LED lamba oluşturma

Bir LED lambayı kendimiz yapmak için ihtiyacımız var:

  1. Başarısız CFL lambası.
  2. pense.
  3. Havya.
  4. Lehim.
  5. Karton.
  6. Omuzlar üzerinde kafa.
  7. Becerikli eller.

Cosmos markasının LED arızalı CFL'si altında yeniden yapacağız.

"Cosmos", modern enerji tasarruflu lambaların en popüler markalarından biridir, bu nedenle pek çok gayretli mal sahibinin kesinlikle birkaç hatalı kopyası olacaktır.

LED lamba yapmak için adım adım talimatlar

  1. "Her ihtimale karşı" uzun süredir bizimle olan arızalı bir enerji tasarruflu lamba buluyoruz. Lambamızın gücü 20 watt'tır. Şimdiye kadar, bizi ilgilendiren ana bileşen tabandır.
  2. Eski lambayı dikkatlice söküyoruz ve taban ve ondan gelen teller dışında, bitmiş sürücüyü lehimleyeceğimiz her şeyi ondan çıkarıyoruz. Lamba, gövdenin üzerinde çıkıntı yapan mandallar kullanılarak monte edilir. Onları çıkarmanız ve bir şeyle bağlamanız gerekir. Bazen taban gövdeye daha zor bağlanır - çevredeki nokta girintilerini delerek. Burada delme noktalarını delmeniz veya bir demir testeresi ile dikkatlice kesmeniz gerekir. Bir besleme kablosu, tabanın merkezi kontağına, diğeri dişe lehimlenmiştir. İkisi de çok kısa. Bu manipülasyonlar sırasında tüpler patlayabilir, bu nedenle dikkatli ilerlemeniz gerekir.
  3. Tabanı temizliyoruz ve aseton veya alkolle yağdan arındırıyoruz. Fazla lehimden de tamamen temizlenen deliğe daha fazla dikkat edilmelidir. Bu, tabanda daha fazla lehimleme için gereklidir.

    Bir floresan lambaya yerleştirilmiş bir gaz deşarj tüpü için bir tetik panosu, bir LED cihazı oluşturmamızda işe yaramaz.

  4. Taban kapağında gaz tahliye boruları için altı delik bulunur. Bu delikleri LED'lerimiz için kullanıyoruz. Üst parçanın altına uygun bir plastik parçasından aynı çapta tırnak makası ile kesilmiş bir daire yerleştirin. Kalın karton da işe yarayacaktır. LED kontaklarını düzeltecektir.

    Arka tarafta, tabanın içine LED'leri takacağımız altı yuvarlak delik vardır.

  5. HK6 multichip LED'lerimiz var (voltaj 3.3V, watt 0.33W, akım 100-120mA). Her diyot altı kristalden (paralel olarak bağlanmış) birleştirilir, bu nedenle güçlü olarak adlandırılmamasına rağmen parlak bir şekilde parlar. Bu LED'lerin gücünü göz önünde bulundurarak üçünü paralel bağlarız.

    Her bir LED kendi başına oldukça parlak bir şekilde parlar, bu nedenle lambanın altı tanesi iyi bir ışık yoğunluğu sağlayacaktır.

  6. Her iki zinciri de seri olarak bağlarız.

    Her biri seri olarak bağlanmış üç paralel bağlı LED'den oluşan iki zincir

  7. Sonuç olarak, oldukça güzel bir tasarım elde ediyoruz.

    Soketlere gömülü altı LED, güçlü ve tek tip bir ışık kaynağı oluşturur

  8. Kırık bir LED lambadan basit bir kullanıma hazır sürücü alınabilir. Şimdi, altı adet 1 watt'lık beyaz LED'i bağlamak için, örneğin RLD2-1 gibi 220 voltluk bir sürücü kullanıyoruz.

    Sürücü LED'lere paralel olarak bağlanır

  9. Sürücüyü tabana yerleştiriyoruz. LED pimleri ve sürücü parçaları arasında kısa devre oluşmasını önlemek için kart ile sürücü arasına plastik veya kartondan başka bir kesik daire yerleştirin. Lamba ısınmaz, bu nedenle herhangi bir conta yapacaktır.

    Çin toplumları ile Rus toplumları arasında olumlu bir fark: çok daha iyi lehimleniyorlar

  10. Lambamızı topluyoruz ve çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz.

    Lambayı monte ettikten sonra, bir voltaj kaynağına bağlamanız ve açık olduğundan emin olmanız gerekir.

Yaklaşık 150-200 lümen ışık yoğunluğuna ve 30 watt'lık bir akkor lambaya benzer şekilde yaklaşık 3 watt çıkışa sahip bir ışık kaynağı yarattık. Ancak lambamızın beyaz bir parıltı rengine sahip olması nedeniyle görsel olarak daha parlak görünüyor. LED uçlarını bükerek odanın aydınlattığı alan artırılabilir. Ek olarak, harika bir bonusumuz var: üç watt'lık bir lambayı kapatmanız bile gerekmiyor - sayaç pratikte onu "görmüyor".

Ev yapımı bir sürücü kullanarak bir LED lamba oluşturma

Hazır bir sürücü kullanmak değil, kendiniz yapmak çok daha ilginç. Tabii ki, bir havyada iyiyseniz ve elektrik devreleri için temel okuma becerileriniz varsa.

Devreyi elle çizdikten sonra tahtayı aşındırmaya bakacağız. Ve elbette, herkes mevcut kimyasalları kullanarak kimyasal reaksiyonlarla uğraşmakla ilgilenecektir. Çocuklukta olduğu gibi.

İhtiyacımız olacak:

  1. Her iki tarafta fiberglas folyo kaplı bir parça.
  2. Üretilen devreye göre gelecekteki lambamızın elemanları: dirençler, kapasitör, LED'ler.
  3. Fiberglas delmek için matkap veya mini matkap.
  4. pense.
  5. Havya.
  6. Lehim ve reçine.
  7. Oje veya mum boya.
  8. Sofra tuzu, bakır sülfat veya demir klorür çözeltisi.
  9. Omuzlar üzerinde kafa.
  10. Becerikli eller.
  11. Düzgünlük ve özen.

Textolite, elektriksel yalıtım özelliklerine ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılır. Bu, katmanları kumaştan (kumaş tabakasının liflerinin tipine bağlı olarak, bazalt-tekstolitler, karbon-tekstolitler ve diğerleri vardır) ve bir bağlayıcıdan (polyester reçinesi, bakalit vb.) :

  • fiberglas, epoksi reçine ile emprenye edilmiş bir cam elyafıdır. 140 ila 1800 o C arasında yüksek bir özdirenç ve ısı direncine sahiptir;
  • folyo kaplı cam elyafı, 35-50 mikron kalınlığında bir galvanik bakır folyo tabakası ile kaplanmış bir malzemedir. Baskılı devre kartları yapmak için kullanılır. Kompozit kalınlık - 0,5 ila 3 mm, sac alanı - 1 m2'ye kadar.

Baskılı devre kartlarının üretimi için folyo kaplı fiberglas kullanılır

LED lamba için sürücü devresi

Bir LED lamba sürücüsü, örneğin makalenin başında incelediğimiz en basit devreye dayanarak bağımsız olarak yapılabilir. Orada sadece birkaç ayrıntı eklemeniz gerekiyor:

  1. Güç kapatıldığında kapasitörü boşaltmak için R3 direnci.
  2. LED devresi yanarsa veya kırılırsa kapasitörü atlamak için bir çift zener diyot VD2 ve VD3.

Doğru stabilizasyon voltajını seçersek kendimizi bir Zener diyotuyla sınırlayabiliriz. 220 V'tan daha yüksek bir voltaj koyarsak ve bunun için bir kapasitör seçersek, ek ayrıntılar olmadan yapacağız. Ancak sürücünün boyutu daha büyük olacak ve kart tabana sığmayabilir.

Bu devre, 20 LED lamba için bir sürücü yapmanızı sağlar.

Bu devreyi 20 ledli lamba yapmak için oluşturduk. Bunlardan daha fazla veya daha az varsa, LED'lerden hala 20 mA'lık bir akımın akması için C1 kapasitörünün farklı bir kapasitesini seçmeniz gerekir.

Sürücü, şebeke voltajını düşürecek ve voltaj dalgalanmalarını düzeltmeye çalışacaktır. Bir direnç ve bir akım sınırlayıcı kapasitör aracılığıyla, ana voltaj diyotlar üzerinden köprü doğrultucuya verilir. Başka bir direnç aracılığıyla LED bloğuna sabit bir voltaj uygulanır ve parlamaya başlarlar. Bu doğrultulmuş voltajın dalgalanması bir kapasitör tarafından yumuşatılır ve lamba ağdan ayrıldığında, ilk kapasitör başka bir direnç tarafından boşaltılır.

Sürücü yapısının, kabloların ve parçaların havasındaki bir yumru yerine bir baskılı devre kartı kullanılarak monte edilmesi daha uygun olacaktır. Panoyu kendiniz yapabilirsiniz.

Ev yapımı bir sürücü ile bir LED lamba yapmak için adım adım talimatlar

  1. Bir bilgisayar programı kullanarak, tasarlanan sürücü tasarımına göre tahtayı aşındırmak için kendi modelimizi oluşturuyoruz. Ücretsiz Sprint Layout bilgisayar programı, radyo amatörleri arasında çok kullanışlı ve popülerdir; bu, düşük karmaşıklığa sahip baskılı devre kartlarını bağımsız olarak tasarlamanıza ve kablolarının bir görüntüsünü almanıza olanak tanır. Başka bir mükemmel yerel program daha var - sadece panoları değil aynı zamanda şematik diyagramları da çizen DipTrace.

    Ücretsiz bir bilgisayar programı olan Sprint Layout, sürücü kartı için ayrıntılı bir dağlama şeması oluşturur

  2. Fiberglastan 3 cm çapında bir daire kestik, bu bizim tahtamız olacak.
  3. Devreyi panoya aktarmanın bir yolunu seçme. Tüm yöntemler çok ilginç. Olabilmek:
    • kırtasiye düzeltme kalemi veya radyo parçaları mağazasında satılan baskılı devre kartları için özel bir işaretleyici ile doğrudan bir fiberglas parçası üzerine bir diyagram çizin. Burada bir incelik var: sadece bu işaretçi, 1 mm'ye eşit veya daha küçük izler çizmenize izin verir. Diğer durumlarda, ne kadar uğraşırsanız uğraşın paletin genişliği 2 mm'den az olmayacaktır. Ve lehimleme için bakır pedler özensiz çıkacaktır. Bu nedenle, deseni çizdikten sonra, bir ustura veya neşter ile düzeltmeniz gerekir;
    • diyagramı bir mürekkep püskürtmeli yazıcıda fotoğraf kağıdına yazdırın ve çıktıyı bir demirden fiberglasa buharla. Devre elemanları boya ile kaplanacak;
    • Bir kadının yaşadığı her evde mutlaka bulunan oje ile bir diyagram çizin. Bu en kolay yol ve onu kullanacağız. Şişeden bir fırça ile tahtadaki izleri özenle ve düzgün bir şekilde çizin. Verniğin iyice kurumasını bekliyoruz.
  4. Çözeltiyi seyreltiyoruz: 1 yemek kaşığı bakır sülfat ve 2 yemek kaşığı sodyum klorür kaynar suda. Bakır sülfat tarımda kullanılır, bu nedenle bahçecilik ve hırdavatçılardan satın alınabilir.
  5. Tahtayı yarım saat boyunca çözeltiye koyduk. Sonuç olarak, sadece vernikle koruduğumuz bakır izler kalacak, reaksiyon sırasında bakırın geri kalanı kaybolacaktır.
  6. Aseton ile cam elyafından kalan verniği çıkarın. Hemen, bakırın hızla oksitlenmemesi için levhanın kenarlarını ve temas noktalarını kalaylamanız (havya ile lehimlemeniz) gerekir.

    Temas noktaları, bakır izleri oksidasyondan korumak için reçine ile karıştırılmış bir lehim tabakası ile lehimlenmiştir.

  7. Diyagrama göre, bir matkapla delikler açıyoruz.
  8. Karttaki LED'leri ve ev yapımı sürücünün tüm detaylarını basılı parçaların yanından lehimliyoruz.
  9. Kartı lamba gövdesine yerleştiriyoruz.

    Yapılan tüm işlemlerden sonra 100 watt akkor lambaya eşdeğer bir LED lamba almalısınız.

Güvenlik notları

  1. Bir LED lambayı kendiniz monte etmek çok zor bir süreç olmasa da, en azından bazı temel elektrik bilgisine sahip değilseniz, başlatmamalısınız bile. Aksi takdirde dahili bir kısa devre ile monte ettiğiniz lamba, pahalı elektrikli aletler de dahil olmak üzere evinizin tüm elektrik şebekesine zarar verebilir. LED teknolojisinin özelliği, devresinin bazı elemanlarının yanlış bağlanması durumunda bir patlamanın bile mümkün olmasıdır. Bu yüzden son derece dikkatli olmalısınız.
  2. Armatürler tipik olarak 220 VAC'de kullanılır. Ancak 12 V'luk bir voltaj için tasarlanan yapılar hiçbir durumda normal bir ağa bağlanamaz ve bunu her zaman hatırlamanız gerekir.
  3. Ev yapımı bir LED lamba yapma sürecinde, armatürün bileşenleri genellikle 220 V besleme ağından hemen tamamen izole edilemez, bu nedenle ciddi şekilde elektrik çarpabilirsiniz. Yapı bir güç kaynağı ile ağa bağlansa bile, transformatörsüz ve galvanik izolasyonsuz basit bir devreye sahip olması oldukça olasıdır. Bu nedenle kondansatörler boşalana kadar yapıya elle dokunulmamalıdır.
  4. Lamba çalışmıyorsa, çoğu durumda parçaların kalitesiz lehimlenmesi suçlanır. Dikkatsizdiniz veya aceleyle bir havya ile hareket ettiniz. Ama cesaretiniz kırılmasın. Daha fazlasını deneyin!

Video: lehimlemeyi öğrenmek

Garip bir şey: mağazalarda kesinlikle her şey olduğunda, kural olarak, ucuz ve çok çeşitli, yirmi yıllık öforiden sonra, insanlar giderek daha fazla ev işlerini kendi elleriyle yapmaya geri dönüyorlar. İğne işi, marangozluk ve çilingir becerileri düşünülemez bir şekilde gelişti. Ve basit uygulamalı elektrik mühendisliği bu seriye güvenle geri dönüyor.

15.10.2016

Avize, bir transformatör aracılığıyla 12v halojenlere sahiptir. Yeterli ışık yok, ancak transformatörün gücü daha güçlü lambaların yerleştirilmesine izin vermiyor. Transformatörü atıp lambaları LED 220V ile değiştirebilir miyim? 12 ve 220 prizler için kabloların kesitlerinde bir fark var mı?

Büyük olasılıkla, avizenizin G4 tabanlı küçük lambaları vardır. Aşağıda yazılan her şey bu varsayıma dayanmaktadır.

Ve daha parlak çalışmayabilir

Takılan halojen lambaların gücünü belirtmediniz, ancak 20 watt veya daha fazlaysa, lambaları LED olanlarla değiştirmek daha fazla ışık almaz. hiç de bile, böylece satıcılar mağazalarda orada söylemez. En iyi durumda, aynı miktarda ışık olacaktır.

Basit bir çözüm

Amaç, enerji tüketimine rağmen basitçe daha parlak hale getirmekse, transformatörü çıkarmaya ve daha güçlü halojenler kurmaya değer, ancak 220 voltta. Lambalara giden mevcut teller bu yaklaşımla kesinlikle yeterli olacaktır, çünkü akımlar önemli ölçüde daha düşük olacaktır. Ancak ısı salınımı artacaktır - böyle bir güce izin verip vermediklerini, aşırı ısınma olup olmayacağını görmek için gölgelere bakmanız gerekir.

"Küçük parmaklar" olarak adlandırılan çok küçük G4 halojenleri kullanırsanız, 220 voltta böyle bulmak zor olabilir - bunlar, ancak 12 volttan daha az yaygındır. Bu durumda, GU4 tabanı üzerinde 220 volt halojen satın alabilirsiniz - bunlar biraz daha büyüktür, ancak neredeyse her zaman G4 tabanına yerleştirilebilir (bu tabanlar genellikle evrenseldir).

LED ampuller nasıl değiştirilir?

Hala LED lambaları takmak istiyorsanız, hiçbir durumda 220 voltluk G4 LED lambaları satın almamalısınız. Burada neden 220 volt için güçlü G4 lambaların olmadığını yanıtladık. Bu tür "ürünlerin" alıcıları için tipik sorunlar şunlardır:

Lambaları LED'lerle değiştirmek için, transformatörü LED'e değiştirmeniz ve plafond boyutuna uyan en parlak G4 LED lambaları takmanız gerekir. Ancak, bir kez daha - genel olarak 20 watt'lık halojenlerden daha fazla ışık almayacaksınız. Ancak artılar da var: elektrik tüketimi 8-10 kat düşecek, a avize ısıtmayı durduracak, yani avizenin üzerindeki tavanda daha fazla karartma olmayacak.

Bugün elektriksiz normal bir hayat hayal etmek imkansız. Bununla birlikte, böyle bir uygarlık için fiyatlardaki sürekli artış, kendi koşullarını belirler ve bir kişiyi daha az tüketimle ışık kaynakları aramaya zorlar. Bu nedenle, akkor lambaların yerini yavaş yavaş floresan ve CFL'ler aldı. Ve şimdi LED aydınlatma cihazları kuruluyor. Ama sonra soru ortaya çıkıyor, LD'den gelen eski lambalarla ne yapmalı? Bugün ışıldayan bir devre yerine bir devre ele alacağız.

Yayıcıları değiştirmenin nedenleri ve nedenleri

Floresan lambaların oldukça ekonomik olmasına rağmen, çok büyük bir dezavantajı var. Tüpün şişesi, cıva da dahil olmak üzere ağır metallerin buharlarını içeren gazla doldurulur. Bu, belirli kurallara göre imha edilmeleri gerektiği anlamına gelir. Bu tür işler özel servisler tarafından yapılır, ancak çalışmaları maliyetlidir. Bu tür aydınlatma cihazlarını evsel atık olarak atamazsınız.

Floresan lambalar için az sayıda lamba bulunan bir apartman dairesinde veya özel bir evde aydınlatmayı değiştirmeyi planlıyorsanız, ev ustaları onları tereddüt etmeden atar ve LED'lerde yenilerini satın alır. Ancak bu tür eylemler kabul edilemez atıklardır. Konuyu dikkatlice anladıktan sonra, eski lambaları çok fazla emek ve zaman harcamadan kendi ellerinizle modernize edebilirsiniz. Aynı zamanda, değişiklik bir kuruşa mal olmayacak.

ışıldayan yerine

Bir lamba türünden başka bir lamba türü yapmak oldukça basittir, bu tür işler özel beceri veya yetenek gerektirmez. Odaya geleneksel bir tabana sahip CFL'ler (kompakt flüoresan lambalar) takılırsa, herhangi bir işlem yapılması gerekmez. Bir ışık kaynağını başka bir ışık kaynağıyla değiştirmek yeterlidir. Bu en basit seçenektir. Geleneksel boru şeklindeki lambalar takılırsa, armatürlerde küçük bir yükseltme gerekli olacaktır. Bu tür eylemleri deneyimlemeyen bir ev ustası, her nokta için 15 dakikadan fazla sürmez. Hangi eylemlerin yapılması gerektiğini adım adım anlayalım.

Çalışmanız gereken araç

Floresan lambaları LED ile değiştirmek için ihtiyacınız olacak:

  • pense;
  • tornavidalar (basit, kıvırcık, gösterge);
  • yalıtım sıyırma bıçağı.

Hazırlık çalışması, yalnızca uygun uzunlukta gerekli sayıda LED tüpünün satın alınmasından oluşur. Üretici bugün bu tür lambaların birçok standart boyutunu sunmaktadır, bu nedenle doğru olanları seçmek zor olmayacaktır. İhtiyacınız olan her şeyi hazırladıktan sonra işe başlayabilirsiniz.

Eylemlerin algoritması: adım adım talimatlar

Floresan lambaları LED'lerle değiştirmek, voltajın tamamen kaldırılmasıyla başlar. Bunun için switch tuşuna basmanın yeterli olduğunu düşünmeyin. Doğru monte edilip edilmediği bilinmiyor. Boşluğa nötr bir tel bağlanırsa, sonuçlar korkunç olacaktır - elektrik çarpması insan hayatı için tehlikelidir. Güç kaynağının güvenilir bir şekilde kesilmesi için bir giriş devre kesicisi kullanılmalıdır.

Bir sonraki adım, bir gösterge tornavida kullanarak kontaklarda voltaj olmadığını kontrol etmektir - sigorta zarar vermez. Boru şeklindeki lambalar çıkarılır ve armatürün kendisi demonte edilir.

Yardımcı bilgi! 3-4 cihazı yükselttikten sonra, deneyimin ortaya çıkmasıyla, tüm işler cihazı tavandan veya duvardan çıkarmadan yapılabilir, ancak ilk başta aşağıda çalışmak daha uygundur.

Armatürdeki tüm ekipmanlar (elektronik balastlar, balastlar, starterler) demonte edilir. Yerlerinde sadece "kartuşlar" (koltuklar) kalmalıdır. Floresan lamba yerine LED lamba için bağlantı şeması:

  1. Her kartuşta her iki kontağı da jumper ile birbirine bağlarız.
  2. Terminal bloğunun ilk temasından teli kenarlardan birine, ikincisinden diğerine uzatıyoruz.

LED tüpünün yalnızca kolaylık ve floresan lambaya benzerlik için iki pime sahip olduğunu anlamak önemlidir. Kasanın içinde her bir çift birbirine bağlı. Güç karşı taraflardan sağlanır - birinde faz, diğerinde sıfır.

Yükseltmeden sonra, LED tüpler takılır ve işlevselliği test etmek için voltaj uygulanır. Montajı yapılan devrenin doğru olduğundan emin olduktan sonra cihazı orijinal yerine monte edebilirsiniz.

Floresan lamba yerine LED lamba bağlantı şemasını daha detaylı anlamak isteyenler için aşağıdaki video sunulmaktadır.

Bu kadar basit bir işi tamamlayarak, özellikle küçük bir ofis söz konusu olduğunda çok paradan tasarruf edebilirsiniz. Nitekim böyle bir durumda LED tüpler için yeni kasalar satın almak için para harcamanıza gerek kalmayacak.

Nihayet

Modern dünyanın gerçekleri, en büyük tasarrufa - minimum maliyetle maksimum sonuçlara - duyulan ihtiyacı belirler. Böyle bir yükseltme sadece böyle bir çözümdür. Sonuçta, bir kuruş harcamadan yeni bir lamba alma fırsatı varsa, neden olmasın? Ek olarak, ev ustası için ekstra deneyim gelecekte kullanışlı olabilir.

Uzun yıllardır bir evi, apartmanı, ofisi veya endüstriyel tesisi aydınlatmak için geleneksel akkor lambalar kullanıyoruz. Ancak her geçen gün elektrik fiyatlarının hızla artması, bizi daha verimli, uzun ömürlü ve gerekli ışık akısını minimum maliyetle oluşturabilen, enerji verimliliği yüksek cihazları tercih etmeye zorluyor. Bu makalede avantajlarını tam olarak açıklamaya çalışacağımız 220 voltluk LED lambaları içeren bu cihazlardır.

Dikkat! Bu yayın, yaşamı tehdit eden 220V voltajla çalışan devre örnekleri sağlar. Bu tür devrelerin toplanmasına ve test edilmesine yalnızca gerekli eğitim ve izinlere sahip kişiler tarafından izin verilir!

En basit şema

220 V LED lamba, bir LED kristali kullanarak elektrik enerjisinin ışık akısına dönüştürülmesiyle oluşturulan ışık akısı olan aydınlatma lambası türlerinden biridir. LED'lerin 220 V sabit bir ev ağından çalışması için aşağıdaki şekilde gösterilen en basit devreyi monte etmek gerekir.

220 voltluk bir LED lambanın devresi, 220-240 V alternatif voltaj kaynağından, alternatif akımı doğru akıma dönüştürmek için bir doğrultucu köprüden, C1 sınırlama kapasitöründen, C2 titreşimlerini yumuşatmak için bir kapasitörden ve 1'den seri bağlı LED'lerden oluşur. 80 adet.

Çalışma prensibi

LED lamba sürücüsüne 220 V değişken frekanslı (50 Hz) alternatif bir voltaj uygulandığında, akım sınırlayıcı C1 kapasitöründen 4 diyottan monte edilmiş bir doğrultucu köprüsüne geçer.

Bundan sonra, köprünün çıkışında, LED'lerin çalışması için gerekli olan sabit bir doğrultulmuş voltaj alırız. Bununla birlikte, sürekli bir ışık akısı elde etmek için, AC voltajı doğrultulduğunda meydana gelen dalgalanmayı düzeltmek için sürücüye bir elektrolitik kapasitör C2 eklenmelidir.

220 voltluk bir LED lambanın cihazına baktığımızda R1 ve R2 dirençlerinin olduğunu görüyoruz. Direnç R2, güç kapalıyken kapasitörü arızaya karşı korumak için deşarj etmek için kullanılır ve R1 açıldığında LED köprüsüne sağlanan akımı sınırlamak için kullanılır.

Ek koruma devresi

Ayrıca bazı devrelerde LED'lerle seri olarak yerleştirilmiş ek bir R3 direnci vardır. LED devrelerinde ani akımlara karşı koruma görevi görür. R3-C2 zinciri, klasik bir alçak geçiren (LP) filtredir.

Aktif akım sınırlayıcı devresi

Devrenin bu versiyonunda akım sınırlayıcı eleman direnç R1'dir. Böyle bir devre, reaktif bir yük olan akım sınırlayıcı kapasitörlü önceki sürümlerin aksine, birliğe yakın güç faktörü veya cos φ göstergesine sahip olacaktır. Bu seçeneğin dezavantajı, direnç R1 boyunca önemli miktarda ısı dağıtma ihtiyacıdır.

C1 kondansatörünün artık voltajını sıfıra boşaltmak için devrede direnç R2 kullanılır.

220V voltajlı AC devreler için LED lambaların cihazı

LED ampuller aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

  1. Bir lamba, aplik veya avizeyi tutucuya vidalamak için taban (E27, E14, E40 vb.);
  2. Taban ve gövde arasında dielektrik ayırıcı;
  3. Alternatif bir voltajı sabit bir gerekli değere dönüştürmek için bir devrenin monte edildiği bir sürücü;
  4. LED'lerden ısıyı uzaklaştıran bir radyatör;
  5. LED'lerin lehimlendiği bir baskılı devre kartı (standart boyutlar SMD5050, SMD3528 vb.);
  6. LED'leri dalgalanma akımından korumak için dirençler (yongalar);
  7. Tek tip bir ışık akısı oluşturmak için ışık difüzörü.

220 volt LED lambalar nasıl bağlanır

220V LED ampulleri bağlarken en büyük hile, hile olmamasıdır. Bağlantı, akkor lambalar veya kompakt floresan lambalar (CFL'ler) ile yaptığınızla tamamen aynıdır. Bunu yapmak için: tabanın enerjisini kesin ve ardından lambayı içine vidalayın. Takarken asla lambanın metal kısımlarına dokunmayın: Bazen dikkatsiz elektrikçilerin şalterden faz yerine sıfırı geçebileceğini unutmayın. Bu durumda faz gerilimi tabandan asla kesilmeyecektir.

Üreticiler, daha önce üretilmiş tüm lamba türlerinin çeşitli tabanlara sahip LED muadillerini piyasaya sürdü: E27, E14, GU5.3 ve benzeri. Onlar için kurulum prensibi aynı kalır.

12 veya 24 Volt için tasarlanmış bir LED ampul satın aldıysanız, güç kaynağı olmadan yapamazsınız. Işık kaynakları paralel olarak bağlanır: ampullerin tüm "artıları" birlikte güç kaynağının pozitif çıkışına ve tüm "eksileri" birlikte - güç kaynağının "eksi"sine.

Bu durumda, polariteyi ("artı" - "artı", "eksi" - "eksi") gözlemlemek önemlidir, çünkü LED'ler yalnızca polarite gözlemlenirse bir ışık akısı yayar! Polarite ters çevrilirse bazı ürünler zarar görebilir.

Dikkat! DC gerilim güç kaynağını (güç kaynağı) transformatörle karıştırmayın. Güç kaynağı sabit bir voltaj sağlarken, transformatör alternatif bir voltaj verir.

Örneğin, mutfakta, gardıropta veya başka bir yerde, bir transformatörle çalışan 4 40 W, 12 V halojen lambadan oluşan mobilya aydınlatmanız var. Bu lambaları her biri 4-5 watt'lık 4 LED lamba ile değiştirmeye karar verdiniz.

Dikkat! Bu durumda, daha önce kullanılan transformatörü, en az 16–20 W gücünde 12 V sabit voltaj kaynağıyla değiştirmek gerekir.

Bazen spot ışıklar için bu tür LED lambalar, çoğu durumda fabrikada bir güç kaynağı ünitesiyle donatılmıştır. Bu tür lambaları satın alırken, aynı zamanda bir güç kaynağı satın alırken kafanız karışmalıdır.

Basit bir LED ampul nasıl yapılır

Bir LED lambayı monte etmek için eski bir flüoresan lambaya veya daha doğrusu tabanına, uzun bir 12 V LED şerit parçasına ihtiyacımız var,
ve boş bir alüminyum 330 ml kavanoz

Böyle bir lambaya güç vermek için, kutunun içine sorunsuz girebilecek büyüklükte 12 V sabit voltaj kaynağına ihtiyacınız olacaktır.

Yani, şimdi üretimin kendisi:

  1. Kaseti gösterildiği gibi kavanozun etrafına sarın.
  2. LED şeridinden kabloları güç kaynağının (PS) çıkışına lehimleyin.
  3. IP girişini kablolarla lamba tabanına lehimleyin.
  4. Daha önce MT'nin geçmesi için yeterli büyüklükte bir delik açarak kaynağı kutunun içine sabitleyin.
  5. Bant kavanozunu taban ile muhafazanın tabanına yapıştırın ve lamba hazır.

Tabii ki, böyle bir lamba bir tasarım sanatının şaheseri değildir, ancak elle yapılır!

220 volt için LED lambaların ana arızaları

Uzun yıllara dayanan deneyime dayanarak 220 V LED lamba yanmıyorsa bunun nedenleri şunlar olabilir:

1. LED'lerin Arızası

Bir LED lambada tüm LED'ler seri bağlı olduğundan, bunlardan en az biri sönerse, açık devre oluştuğu için tüm lambanın yanması durur. Çoğu durumda 220 lambadaki LED'ler 2 standart boyutta kullanılır: SMD5050 ve SMD3528.

Bu nedeni ortadan kaldırmak için, arızalı LED'i bulmak ve başka bir tane ile değiştirmek veya bir jumper koymak gerekir (jumper'ları kötüye kullanmamak daha iyidir - çünkü bazı devrelerde LED'lerden geçen akımı artırabilirler). Problemi ikinci şekilde çözerken ışık akısı biraz azalacaktır ancak lamba tekrar parlamaya başlayacaktır.

Hasarlı LED'i bulmak için düşük akımlı (20mA) bir güç kaynağına veya bir multimetreye ihtiyacımız var.

Bunu yapmak için anoda "+" ve katoda "-" besleriz. LED yanmıyorsa, arızalıdır. Bu nedenle, lambanın LED'lerinin her birini kontrol etmeniz gerekir. Ayrıca, arızalı bir LED görsel olarak tanımlanabilir, şuna benzer:

Çoğu durumda bu arızanın nedeni, LED için herhangi bir koruma olmamasıdır.

2. Diyot köprüsünün arızası

Çoğu durumda, böyle bir arıza ile ana sebep fabrika hatasıdır. Ve bu durumda, LED'ler genellikle "uçar". Bu sorunu çözmek için diyot köprüsünü (veya köprü diyotlarını) değiştirmek ve tüm LED'leri kontrol etmek gerekir.

Diyot köprüsünü test etmek için bir multimetreye ihtiyacınız var. Köprünün girişine 220 V alternatif voltaj uygulamak ve çıkıştaki voltajı kontrol etmek gerekir. Çıkışta değişken kalırsa, diyot köprüsü arızalıdır.

Diyot köprüsü ayrı diyotlar üzerine monte edilirse tek tek buharlaştırılıp cihaz ile kontrol edilebilir. Diyot sadece bir yönde akım geçirmelidir. Katoda pozitif bir yarım dalga uygulandığında hiç akım geçmiyorsa veya onu geçiyorsa, arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.

3. Uçların zayıf lehimlenmesi

Bu durumda, bir multimetreye ihtiyacımız olacak. LED lambanın devresini anlamak ve ardından 220 V giriş voltajından başlayıp LED'lerin çıkışlarıyla biten tüm noktaları kontrol etmek gerekir. Tecrübeye dayanarak, bu sorun ucuz LED lambaların doğasında vardır ve onu ortadan kaldırmak için tüm parçaları ve bileşenleri bir havya ile ayrıca lehimlemek yeterlidir.

Çözüm

220V LED lamba, iyi teknik özelliklere, basit yapıya ve kolay kullanıma sahip, hem ev hem de endüstriyel ortamlarda kullanılmalarını sağlayan enerji verimli bir cihazdır.

Bazı cihazların, eğitimin ve deneyimin varlığında 220 voltluk LED lambaların arızalarını tespit etmek ve minimum maliyetle ortadan kaldırmak mümkün olduğunu da belirtmekte fayda var.

İlgili videolar

Enerji tasarruflu lambalar, düşük enerjili ve güvenilmez akkor lambaların yerine aktif olarak desteklendi. "Temizlikçiler" fiyatlarındaki kademeli düşüş, neredeyse her yerde olmalarına neden oldu.

LED'lerin en büyük dezavantajı yüksek maliyetleridir. Birçoğunun, mevcut ve ucuz eleman tabanını maksimum düzeyde kullanarak enerji tasarruflu lambaları LED lambalara dönüştürmekle meşgul olması şaşırtıcı değildir.

teorik gerekçe

LED'ler düşük voltajda çalışır - yaklaşık 2-3V. Ama en önemlisi, normal çalışma için voltaj kararlılığı gerekli değil, akım kararlılığı onların içinden akıyor. Akımdaki azalma ile ışımanın parlaklığı azalır ve fazlalık diyot elemanının arızalanmasına neden olur. LED'leri içeren yarı iletken cihazlar, belirgin bir sıcaklık bağımlılığına sahiptir. Isıtıldığında bağlantı direnci azalır ve ileri akım artar.

Basit bir örnek: 20mA'lık bir LED akım tüketimi ile kararlı bir voltaj kaynağı 3V verir. Sıcaklık yükseldikçe, akım kabul edilemez değerlere yükselirken LED üzerindeki voltaj değişmeden kalır.

Açıklanan durumu ortadan kaldırmak için yarı iletken ışık kaynakları, aynı zamanda bir sürücü olan bir akım dengeleyiciden güç alır. Floresan lambalara benzetilerek, sürücüye bazen LED balast denir.

Akım stabilizasyonu gereksinimi ile birlikte 220V'luk bir giriş voltajının varlığı, LED lambalar için karmaşık bir güç kaynağı devresi oluşturma ihtiyacına yol açar.

Fikrin pratik uygulaması

220V ağdan LED'ler için en basit güç kaynağı aşağıdaki gibidir:


Gösterilen şekilde, direnç, besleme ağının aşırı geriliminde bir düşüş sağlar ve paralel olarak bağlanan bir diyot, LED elemanını ters kutuplu voltaj darbelerinden korur.

Hesaplamalarla doğrulanabilen şekilden de anlaşılacağı gibi, çalışma sırasında çok fazla ısı üreten yüksek güçlü bir sönümleme direnci gereklidir.

Aşağıda direnç yerine söndürme kondansatörünün kullanıldığı bir şema verilmiştir.


Balast olarak bir kondansatör kullanmak, güçlü bir dirençten kurtulmanıza ve devrenin verimliliğini artırmanıza olanak tanır. Direnç R1, devrenin açıldığı andaki akımı sınırlar, R2, kapasitörün kapatıldığı anda hızlı bir şekilde boşalması için kullanılır. R3 ayrıca LED grubu üzerinden akımı sınırlar.

Kapasitör C1 aşırı voltajı sönümlemeye hizmet eder ve C2 güç dalgalanmasını yumuşatır.

Diyot köprüsü, kullanılamaz bir enerji tasarruflu lambadan çıkarılabilen 1N4007 tipi dört diyottan oluşur.

Devre, 20mA çalışma akımına sahip HL-654H245WC LED'ler için hesaplanmıştır. Aynı akıma sahip benzer elemanların kullanımı hariç değildir.

Bir önceki devrede olduğu gibi burada da akım stabilizasyonu sağlanmaz. LED'lerin arızalanmasını dışlamak için, LED lambaların balast devresinde, C1 kondansatörünün kapasitansı ve direnç R3'ün direnci, maksimum giriş voltajında ​​ve LED'lerin artan sıcaklığında, akımın geçmesi için bir marj ile seçilir. izin verilen değerleri aşmazlar. Normal modda, diyotlardan geçen akım nominal değerden biraz daha azdır, ancak bu pratik olarak lambanın parlaklığını etkilemez.

Böyle bir şemanın dezavantajı, daha güçlü LED'lerin kullanılmasının, büyük boyutlara sahip olan söndürme kapasitörünün kapasitesinde bir artış gerektirmesidir.

LED şerit, aynı şekilde enerji tasarruflu lamba panosundan güç alır. LED şeridin akımının LED hattıyla, yani 20mA ile eşleşmesi önemlidir.

Enerji tasarruflu bir lamba sürücüsü kullanıyoruz

Minimum değişiklikle enerji tasarruflu bir lambadan bir sürücü kullanıldığında devre daha güvenilirdir. Örnek olarak, şekil, 0,9A akım tüketimi ile güçlü bir LED'e güç sağlamak için 20W enerji tasarruflu bir lambanın yeniden çalışmasını göstermektedir.


LED'lere güç sağlamak için bir LED lambayı yeniden tasarlama

Bu örnekte LED lambalar için elektronik balastın yeniden işlenmesi minimum düzeydedir. Devredeki elemanların çoğu eski lamba sürücüsünden kalmıştır. L3 bobini değişikliğe uğradı ve bir doğrultucu köprüsü eklendi. Eski devrede, C10 kondansatörünün sağ terminali ile D5 diyotunun katodu arasına bir flüoresan lamba bağlanmıştır.

Şimdi kapasitör ve diyot doğrudan bağlı ve jikle bir transformatör olarak kullanılıyor.

Bobinin değiştirilmesi, LED'e güç sağlamak için voltajın çıkarılacağı ikincil sargının sarılmasından oluşur.

Jikleyi sökmeden, üzerine 0,4 mm çapında 20 tur emaye tel sarmanız gerekir. Açıldığında, yeni yapılan sargının açık devre voltajı yaklaşık 9,5-9,7V olmalıdır. Köprü ve LED'i bağladıktan sonra LED elemanının güç kaynağı kesintisine dahil olan ampermetre yaklaşık 830-850mA göstermelidir. Daha büyük veya daha küçük değer, transformatörün dönüş sayısının düzeltilmesini gerektirir.

1N4007 veya benzeri diyotlar, başka bir arızalı lambadan kullanılabilir. Temizlikçilerdeki diyotlar, büyük bir akım ve voltaj marjı ile kullanılır, bu nedenle çok nadiren arızalanırlar.

Enerji tasarruflu bir lambadan gelen yukarıdaki tüm LED sürücü şemaları, düşük voltajlı güç sağlamalarına rağmen, AC şebekesine galvanik bir bağlantıya sahiptir, bu nedenle, hata ayıklama üzerinde çalışırken önlem almanız gerekir.

Çalışırken aynı birincil ve ikincil sargılara sahip bir izolasyon transformatörü kullanmak en iyi ve en güvenlidir. Çıkışta aynı 220V'a sahip olan transformatör, birincil ve ikincil devrelerin güvenilir galvanik izolasyonunu sağlayacaktır.