Ремонт светодиодных LED ламп, электрические схемы
Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.
В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.
Устройство светодиодной лампы
Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.
Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.
Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.
О филаментных лампах
По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.
Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.
Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».
Примеры ремонта светодиодных ламп
Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.
Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082
В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.
Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.
После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.
Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.
Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.
С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.
С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.
Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.
Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.
Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.
После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на
Схема драйвера для светодиодной лампы на 220В
Неотъемлемой частью любой качественной лампы или светильника на светодиодах является драйвер. Применительно к освещению, под понятием «драйвер» следует понимать электронную схему, которая преобразует входное напряжение в стабилизированный ток заданной величины. Функциональность драйвера определяется шириной диапазона входных напряжений, возможностью регулировки выходных параметров, восприимчивостью к перепадам в питающей сети и эффективностью.
От перечисленных функций зависят качественные показатели светильника или лампы в целом, срок службы и стоимость. Все источники питания (ИП) для светодиодов условно разделяют на преобразователи линейного и импульсного типа. Линейные ИП могут иметь узел стабилизации по току или напряжению. Часто схемы такого типа радиолюбители конструируют своими руками на микросхеме LM317. Такое устройство легко собирается и имеет малую себестоимость. Но, ввиду очень низкого КПД и явного ограничения по мощности подключаемых светодиодов, перспективы развития линейных преобразователей ограничены.
Импульсные драйверы могут иметь КПД более 90% и высокую степень защиты от сетевых помех. Их мощность потребления в десятки раз меньше мощности, отдаваемой в нагрузку. Благодаря этому они могут изготавливаться в герметичном корпусе и не боятся перегрева.
Первые импульсные стабилизаторы имели сложное устройство без защиты от холостого хода. Затем они модернизировались и, в связи с бурным развитием светодиодных технологий, появились специализированные микросхемы с частотной и широтно-импульсной модуляцией.
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.
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.
Схема драйвера на CPC9909
Современные импульсные драйверы для светодиодных ламп имеют несложную схему, поэтому ее можно легко смастерить даже своими руками. Сегодня, для построения драйверов, производится ряд интегральных микросхем, специально предназначенных для управления мощными светодиодами. Чтобы упростить задачу любителям электронных схем, разработчики интегральных драйверов для светодиодов в документации приводят типичные схемы включения и расчеты компонентов обвязки.
Общие сведения
Американская компания Ixys наладила выпуск микросхемы CPC9909, предназначенной для управления светодиодными сборками и светодиодами высокой яркости. Драйвер на основе CPC9909 имеет небольшие габариты и не требует больших денежных вложений. ИМС CPC9909 изготавливается в планарном исполнении с 8 выводами (SOIC-8) и имеет встроенный стабилизатор напряжения.
Благодаря наличию стабилизатора рабочий диапазон входного напряжения составляет 12-550В от источника постоянного тока. Минимальное падение напряжения на светодиодах – 10% от напряжения питания. Поэтому CPC9909 идеальна для подключения высоковольтных светодиодов. ИМС прекрасно работает в температурном диапазоне от -55 до +85°C, а значит, пригодна для конструирования светодиодных ламп и светильников для наружного освещения.
Назначение выводов
Стоит отметить, что с помощью CPC9909 можно не только включать и выключать мощный светодиод, но и управлять его свечением. Чтобы узнать обо всех возможностях ИМС, рассмотрим назначение ее выводов.
- VIN. Предназначен для подачи напряжения питания.
- CS. Предназначен для подключения внешнего датчика тока (резистора), с помощью которого задаётся максимальный ток светодиода.
- GND. Общий вывод драйвера.
- GATE. Выход микросхемы. Подает на затвор силового транзистора модулированный сигнал.
- PWMD. Низкочастотный диммирующий вход.
- VDD. Выход для регулирования напряжения питания. В большинстве случаев подключается через конденсатор к общему проводу.
- LD. Предназначен для задания аналогового диммирования.
- RT. Предназначен для подключения время задающего резистора.
Схема и ее принцип работы
Типичное включение CPC9909 с питанием от сети 220В показано на рисунке. Схема способна управлять одним или несколькими мощными светодиодами или светодиодами типа High Brightness. Схему можно легко собрать своими руками даже в домашних условиях. Готовый драйвер не нуждается в наладке с учетом грамотного выбора внешних элементов и соблюдением правил их монтажа. Драйвер для светодиодной лампы на 220В на базе CPC9909 работает по методу частотно-импульсной модуляции. Это означает, что время паузы является постоянной величиной (time-off=const). Переменное напряжение выпрямляется диодным мостом и сглаживается емкостным фильтром C1, C2. Затем оно поступает на вход VIN микросхемы и запускает процесс формирования импульсов тока на выходе GATE. Выходной ток микросхемы управляет силовым транзистором Q1. В момент открытого состояния транзистора (время импульса «time-on») ток нагрузки протекает по цепи: «+диодного моста» – LED – L – Q1 – RS – «-диодного моста». За это время катушка индуктивности накапливает энергию, чтобы отдать её в нагрузку во время паузы. Когда транзистор закрывается, энергия дросселя обеспечивает ток нагрузки в цепи: L – D1 – LED – L. Процесс носит циклический характер, в результате чего ток через светодиод имеет пилообразную форму. Наибольшее и наименьшее значение пилы зависит от индуктивности дросселя и рабочей частоты. Частота импульсов определяется величиной сопротивления RT. Амплитуда импульсов зависит от сопротивления резистора RS. Стабилизация тока светодиода происходит путем сравнения внутреннего опорного напряжения ИМС с падением напряжения на RS. Предохранитель и терморезистор защищают схему от возможных аварийных режимов.
Расчет внешних элементов
Частотозадающий резистор
Длительность паузы выставляют внешним резистором RT и определяют по упрощенной формуле:
tпаузы=RT/66000+0,8 (мкс).
В свою очередь время паузы связано с коэффициентом заполнения и частотой:
tпаузы=(1-D)/f (с), где D – коэффициент заполнения, который представляет собой отношение времени импульса к периоду.
Рекомендованный производителем диапазон рабочих частот составляет 30-120 кГц. Таким образом, сопротивление RT можно найти так: RT=(tпаузы-0,8)*66000, где значение tпаузы подставляют в микросекундах.
Датчик тока
Номинал сопротивления RS задает амплитудное значение тока через светодиод и рассчитывается по формуле: RS=UCS/(ILED+0.5*IL пульс), где UCS – калиброванное опорное напряжение, равное 0,25В;
ILED – ток через светодиод;
IL пульс – величина пульсаций тока нагрузки, которая не должна превышать 30%, то есть 0,3*ILED.
После преобразования формула примет вид: RS=0,25/1.15*ILED (Ом).
Мощность, рассеиваемая датчиком тока, определяется формулой: PS=RS*ILED*D (Вт).
К монтажу принимают резистор с запасом по мощности 1,5-2 раза.
Дроссель
Как известно, ток дросселя не может измениться скачком, нарастая за время импульса и убывая во время паузы. Задача радиолюбителя в том, чтобы подобрать катушку с индуктивностью, обеспечивающей компромисс между качеством выходного сигнала и её габаритами. Для этого вспомним об уровне пульсаций, который не должен превышать 30%. Тогда потребуется индуктивность номиналом:
L=(USLED*tпаузы)/ IL пульс, где ULED – падение напряжения на светодиоде (-ах), взятое из графика ВАХ.
Фильтр питания
В цепи питания установлены два конденсатора: С1 – для сглаживания выпрямленного напряжения и С2 – для компенсации частотных помех. Так как CPC9909 работает в широком диапазоне входного напряжения, то в большой ёмкости электролитического С1 нет нужды. Достаточно будет 22 мкФ, но можно и больше. Емкость металлопленочного С2 для схемы такого типа стандартная – 0,1 мкФ. Оба конденсатора должны выдерживать напряжение не менее 400В.
Однако, производитель микросхемы настаивает на монтаже конденсаторов С1 и С2 с малым эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), чтобы избежать негативного влияния высокочастотных помех, возникающих при переключении драйвера.
Выпрямитель
Диодный мост выбирают, исходя из максимального прямого тока и обратного напряжения. Для эксплуатации в сети 220В его обратное напряжение должно быть не менее 600В. Расчетная величина прямого тока напрямую зависит от тока нагрузки и определяется как: IAC=(π*ILED)/2√2, А.
Полученное значение необходимо умножить на два для повышения надежности схемы.
Выбор остальных элементов схемы
Конденсатор C3, установленный в цепи питания микросхемы должен быть ёмкостью 0,1 мкФ с низким значением ESR, аналогично C1 и C2. Незадействованные выводы PWMD и LD также через C3 соединяются с общим проводом.
Транзистор Q1 и диод D1 работают в импульсном режиме. Поэтому выбор следует делать с учетом их частотных свойств. Только элементы с малым временем восстановления смогут сдержать негативное влияние переходных процессов в момент переключения на частоте около 100 кГц. Максимальный ток через Q1 и D1 равен амплитудному значению тока светодиода с учетом выбранного коэффициента заполнения: IQ1=ID1= D*ILED, А.
Напряжение, прикладываемое к Q1 и D1, носит импульсный характер, но не более, чем выпрямленное напряжение с учетом емкостного фильтра, то есть 280В. Выбор силовых элементов Q1 и D1 следует производить с запасом, умножая расчетные данные на два.
Предохранитель (fuse) защищает схему от аварийного короткого замыкания и должен длительно выдерживать максимальный ток нагрузки, в том числе импульсные помехи.
IFUSE=5*IAC, А.
Установка терморезистора RTH нужна для ограничения пускового тока драйвера, когда фильтрующий конденсатор разряжен. Своим сопротивлением RTH должен защитить диоды мостового выпрямителя от пробоя в начальные секунды работы.
RTH=(√2*220)/5*IAC, Ом.
Другие варианты включения CPC9909
Плавный пуск и аналоговое диммирование
При желании CPC9909 может обеспечить мягкое включение светодиода, когда его яркость будет постепенно нарастать. Плавный пуск реализуется при помощи двух постоянных резисторов, подключенных к выводу LD, как показано на рисунке. Данное решение позволяет продлить срок службы светодиода.
Также вывод LD позволяет реализовывать функцию аналогового диммирования. Для этого резистор 2,2 кОм заменяют переменным резистором 5,1 кОм, тем самым плавно изменяя потенциал на выводе LD.
Импульсное димирование
Управлять свечением светодиода можно путем подачи импульсов прямоугольной формы на вывод PWMD (pulse width modulation dimming). Для этого задействуют микроконтроллер или генератор импульсов с обязательным разделением через оптопару.
Кроме рассмотренного варианта драйвера для светодиодных ламп, существуют аналогичные схемные решения от других производителей: HV9910, HV9961, PT4115, NE555, RCD-24 и пр. Каждая из них имеет свои сильные и слабые места, но в целом, они успешно справляются с возложенной нагрузкой при сборке своими руками.
назначение, принцип работы, схема и ремонт
Сейчас уже можно разделить светодиоды на два основных подтипа: индикаторные и осветительные. Осветительные светодиоды – относительно новые элементы светотехники. Первые модели применялись как индикаторы еще лет 30 назад. Но прогресс на месте не стоит. Инженерам удалось получить большую яркость при минимальном размере и потребляемом токе в сравнение с лампами. Кроме того, светодиоды имеют намного большую механическую прочность. Как лампочку их уже не разобьешь.
Светодиодная осветительная продукция серьезно потеснила практически все другие источники света. Светодиоды могут обеспечить освещение не хуже лампового. А их энергоэффективность намного выше. Обычно источники света на основе светодиодов окупаются в течение года. Сейчас их можно встретить в качестве домашнего освещения, уличных фонарей. Они устанавливаются в световое оборудование автомобилей. Даже в мониторах и телевизорах они заменили лампы подсветки.
Назначение.
Светодиод весьма чувствителен к качеству электропитания. Если пониженное напряжение ему не сделает ничего плохого, то повышенные напряжения и токи очень быстро снижают ресурс этих перспективных источников света. Многие видели, наверное, как на автомобилях хаотично моргают огни. Этот светодиод уже отслужил.
Для обеспечения стабильного электропитания (поддержания заданного напряжения и тока) необходима дополнительная электронная схема – блок питания или драйвер питания. Часто его называют led driver.
Принцип работы.
Электронная схема должна обеспечить строго стабилизированные напряжение и ток, подводимые к кристаллу. Небольшое превышение в цепи питания существенно снижает ресурс светоизлучателя.
В простейшем и самом дешевом случае просто ставят ограничительный резистор.
Питание диода через ограничивающий резистор.
Это простейшая линейная схема. Она не способна автоматически поддерживать ток. С ростом напряжения, он будет расти, при превышение допустимого значения произойдет разрушение кристалла от перегрева. В более сложном случае управление реализуется через транзистор. Недостаток линейной схемы – бесполезное рассеивание мощности. С ростом напряжения будут расти и потери. Если для маломощных LED-источников света такой подход еще допустим, то при использовании мощных светоизлучающих диодов такие схемы не используются. Из плюсов только простота реализации, низкая себестоимость, достаточная надежность схемы.
Можно применить импульсную стабилизацию. В простейшем случае схема будет выглядеть так:
Пример.Импульсная стабилизация (упрощенно)
При нажатии на кнопку происходит заряд конденсатора, при отпускании, он отдает накопленную энергию полупроводнику, а тот излучает свет. При росте напряжения время на зарядку сокращается, при падении – увеличивается. Вот так на кнопку и надо нажимать, поддерживая свечение. Естественно, сейчас это все делает электроника. В источниках питания роль кнопки выполняет транзистор, либо тиристор. Это – принцип ШИМ – широтно-импульсная модуляция. Замыкание происходит десятки, а то и тысячи раз в секунду. КПД ШИМ может достигать 95%.
Категорически не стоит путать светодиодный драйвер и ПРА для люминесцентных ламп, у них разные принципы работы.
Характеристики драйверов, их отличия от блоков питания LED ленты.
Если сравнивать драйвер и блок питания, то у них есть различия в работе. Драйвер – это источник тока. Его задача поддерживать именно определенную силу тока через кристалл или светодиодную линейку.
Задача стабилизированного блока питания в выдаче именно стабильного напряжения. Хотя блок питания – понятие обобщенное.
Источник напряжения применяется в основном со светодиодной лентой, где диоды включены в параллель. Соответственно через них должен проходить равный ток, при неизменном напряжении. При использовании одного светодиода важно обеспечить определенную силу тока через него. Отличия есть, но оба выполняют одну и туже задачу – обеспечение стабильного питания.
Для подключения светодиодной ленты необходимы, как правило, блоки питания, выдающие 12, либо 24 В. Второй параметр – это мощность. Блок питания должен выдавать мощность не равную, а несколько большую, чем мощность подключаемой светодиодной линейки. В противном случае, яркость свечения будет недостаточна. Обычно запас по мощности рекомендуется в пределах 20-30 процентов от суммарной мощности.
При выборе драйвера нужно учесть:
- Мощность,
- Напряжение,
- Предельный ток.
Кроме того, существуют и регулируемые источники питания. Их задача – регулировка яркости освещения. Но различаются принципы – регулировка напряжения, либо силы тока.
Для подключения led-линейки потребуется большая сила тока при неизменном напряжении.
Суммарная мощность будет рассчитываться по формуле P = P(led) × n, где Р – мощность, Р(led) – мощность единичного диода в линейке, n – их количество.
Сила тока через линейку будет рассчитываться по аналогичной формуле.
Если есть желание самостоятельно изготовить источник питания для светодиодов, то самый простой вариант – импульсный без гальванической развязки.
Схема простого led-драйвера без гальванической развязки.
Схема проста и надежна. Делитель основан на емкостном сопротивлении. Выпрямление производится при помощи диодного моста. Электролитический конденсатор (перед L7812) сглаживает пульсации после выпрямления. Конденсатор после L7812 сглаживает пульсации на светодиодах. На работу схемы он не влияет. L7812 – собственно сам стабилизатор. Это импортный аналог советских микросхем серии КРЕНхх. Та же самая схема включения. Характеристики несколько улучшены. Однако предельный ток составляет не более 1.2А. Это не позволит создать мощный светильник. Существуют неплохие варианты готовых источников питания.
Как выбрать драйвер для светодиодов.
От выбора драйвера зависит срок службы светодиодов. При этом светодиод достигает своих номинальных характеристик, так как получает необходимую ему мощность.
В зависимости от степени защиты драйвер можно применять либо дома, либо на улице. Внешне драйвер может быть открытым, в корпусе из перфорированного металла, либо – закрытый, размешенный в герметичной металлической коробке. Для дома достаточно негерметизированного пластикового корпуса, в котором расположен электронный блок.
Сразу стоит учесть, что ограничивающий резистор – это не самый лучший вариант. Он не избавит ни от скачков питающей сети, ни от импульсных помех. Любое изменение напряжения приведет в скачку тока. Линейные стабилизаторы также не являются достойным средством запитки светоизлучающих диодов. Его способности ограничиваются низкой эффективностью.
Выбор драйвера производится только после того, как известна суммарная мощность, схема подключения и количество светодиодов.
Сейчас много подделок и одни и те же по типоразмерам диоды могут обеспечивать разные мощности. Лучше использовать только известные марки электротехнической продукции.
На корпусе драйвера для подключения светодиодов, всегда размещена спецификация. Она включает:
- класс защищенности от пыли и жидкости,
- мощность,
- номинальный стабилизированный ток,
- рабочее входное напряжение,
- диапазон выходного напряжения.
Достаточно популярны бескорпусные led-драйверы. Плату потребуется разместить в корпусе. Это необходимо для безопасного использования. Платы больше подходят для радиолюбителей-энтузиастов. У них входное напряжение может быть либо 12 В, либо 220 В.
Также стоит продумать о размещении драйвера. Температура и влажность влияют на надежность системы освещения.
Не стоит пытаться выжать из источника тока максимум. Это приводит к работе на предельных режимах, соответственно возникает повышенный нагрев. Превышение может вывести стабилизатор из строя.
Виды драйверов.
По типу их можно подразделить на:
Линейные. Они наиболее подходящие, если входное напряжение не стабильно. Отличаются улучшенной стабилизацией. Распространены мало по причине низкого КПД. Выделяет большее количество тепла, подходит для маломощной нагрузки.
Внутреннее устройство драйвера
Внешний вид и схема драйвера LED 1338G7.
Импульсные. Основаны на микросхемах ШИМ. Обладают высоким КПД. Отличаются малым нагревом и длительным сроком службы.
ШИМ-драйвер Recom.
Микросхемы ШИМ создают значительный уровень электромагнитных помех. Людям с кардиостимуляторами не рекомендовано находится в помещениях, где применяются такие драйвера для питания светодиодов.
Драйвер, работающий с диммером. Принцип основан на использовании ШИМ-контроллера. Принцип состоит в том, что регулируется сила тока на светодиодах. Низкокачественные изделия дают эффект мерцания.
Драйвер с диммером.
LED драйвер на 220 В.
Существует немало уже готовых светодиодных драйверов промышленного производства. Естественно, они обладаю различными характеристиками. Их особенность в том, что они питаются от сети 220 В переменного напряжения и могут работать в широком диапазоне питающего напряжения. Задача, у них все та же. Выдать определенную силу тока. Многие промышленные изделия уже имеют гальваническую развязку. Гальваническая развязка предназначена для передачи электроэнергии без непосредственного соединения входной и выходной частей схемы. Это дополнительные очки в плане электробезопасности (простейшей и исторически первой гальванической развязкой считается обычный трансформатор). Обычно они имеют нестабильность не более 3 %. В подавляющем большинстве сохраняют работоспособность от 90-100 Вольт и до 260 Вольт. В магазинах очень часто их могут называть:
- блок питания (БП),
- источник тока,
- адаптер питания,
- источник питания.
Это все одно и тоже устройство. Продавцы не обязаны обладать техническим образованием.
Рекомендуемые производители светодиодных драйверов.
Многие светодиодные энергосберегающие лампы уже имеют встроенный драйвер. Тем не менее лучше не приобретать безымянную продукцию родом из Китая. Хотя временами и попадаются достойные внимания экземпляры, что в прочем явление редкое. Существует огромное количество поддельных осветителей. Многие модели не имеют гальванической развязки. Это представляет опасность для светодиодов. Такие источники тока при выходе из строя могут дать импульс и сжечь led-ленту.
Но тем не менее рынок в основном занят именно китайской продукцией. Российские поставщики известны не широко. Из них можно ответить продукцию фирм Аргос, Тритон ЛЕД, Arlight, Ирбис, Рубикон. Большинство моделей может работать и в экстремальных условиях.
Из иностранных можно смело выбрать источники тока от Helvar, Mean Well, DEUS, Moons, EVADA Electronics.
Led-драйвер Helvar.
Led-драйвер Mean Well.
Led-драйвер DEUS.
Led-драйвер «Ирбис».
Led-драйвер MOSO.
Из китайских можно доверять MOSO. Возможно появление новых брендов, которые производят конкурентоспособные устройства.
Хорошие рекомендации имеют Texas Instruments (США) и Rubicon (Япония, не путать с «Рубикон» Россия. Это разные марки). Но пока они дороги.
Схема подключения драйвера к светодиодам.
Перед подключением светодиодов к драйверу необходимо уметь определять его полярность, иными словами, распознавать, где анод (+), где катод (-). Без этого света не будет.
Индикаторные диоды, а также некоторые маломощные осветительные, имеют два вывода.
Выводы светодиода.
Светодиоды в исполнении SMD (поверхностный монтаж) имеют либо 2, либо 4 вывода. В любом случае это анод и катод.
Выводы светодиодов в SMD-исполнении.
В первом случае выводы 3 и 4 могут быть не задействованы. Во втором случае косой срез расположен ближе к катоду. Обратите внимание, единого стандарта нет и возможны различия в полярности.
Поэтому можно либо обратиться к datasheet, либо использовать низковольтный источник постоянного тока и резистор ограничитель. В случае неправильной полярности светодиод не может загореться.
При использовании источника тока схема драйвера для светодиодов будет следующая:
Схема подключения светодиода.
Если у нас источник напряжения, то подключение осуществляется через ограничивающий резистор.
Схема подключения светодиода к источнику
напряжения через ограничитель.
Классическая светодиодная лента построена по такой схеме:
Схема светодиодной линейки.
В этом случае расчет производится по формулам:
Формула связи тока, напряжения, сопротивления.
При подключении важно учитывать:
- При малой силе тока, мы теряем в яркости, при большой в сроке службы.
- Напряжение из datasheet указывает падение напряжения при прохождении номинального тока. Этот параметром не основной.
- Мощным светодиодам требуется и качественное питание, и хорошее охлаждение.
Схемы (микросхемы) светодиодных драйверов.
Как правило драйвера светодиодов строятся на интегральных стабилизаторах (КРЕНхх, либо импортные аналоги) или ШИМ. Схемы достаточно просты.
Использовании микросхем для стабилизации.
Принципиальные схемы светодиодных драйверов.
Существует схема самодельного источника тока на советской микросхеме К142ЕН12А. Резистор R2 позволяет менять яркость свечения.
Принципиальная схема на отечественных компонентах.
Линейный светодиодный драйвер своими руками.
Эта часть статьи посвящена радиолюбителям.
Оригинальный линейный источник тока на компараторе.
Это весьма интересная схема. В качестве ключевого элемента выступает униполярный (полевой) транзистор. Степенью его открытия управляет микросхема – квадрантный компаратор напряжения. Возможно, эта схема покажется сложной, но тем не менее ее можно смело отнести к линейным источникам тока, так как управление током осуществляется через соединение «исток-сток». Степень открытия зависит от приложенного к затвору напряжения. Регулировка достигается за счет связи одного из входов компаратора и напряжения со стока. VD1 выполняет функцию защиты.
Срок службы светодиодных драйверов.
Как такового определенного срока службы нет, но многие производители готовы дать гарантию сроком в пять лет на свою продукцию. Естественно, при согласовании мощностей. Для того, чтобы источник питания прослужил дольше не следует давать нагрузку, при которой он будет отдавать предельные токи. Если он собран из качественных комплектующих, то он будет стабильно работать достаточно долгое время. Но рабочие температуры могут быть близки к критическим (зависит от схемотехнических решений). Оптимально, если мощность потребителей будет меньше на 20-30 процентов.
Если говорим о самодельном изготовлении, то многое зависит от качества сборки, качества радиодеталей. Интегральные стабилизаторы желательно закреплять на радиатор для обеспечения теплового режима, не следует забывать о про теплопроводящую пасту между корпусом стабилизатора и теплоотводом.
Драйверы для светодиодных лампочек.
Небольшая лабораторка на тему «какой драйвер лучше?» Электронный или на конденсаторах в роли балласта? Думаю, что у каждого есть своя ниша. Постараюсь рассмотреть все плюсы и минусы и тех и других схем. Напомню формулу расчёта балластных драйверов. Может кому интересно?Свой обзор построю по простому принципу. Сначала рассмотрю драйверы на конденсаторах в роли балласта. Затем посмотрю на их электронных собратьев. Ну а в конце сравнительный вывод.
А теперь перейдём к делу.
Берём стандартную китайскую лампочку. Вот её схема (немного усовершенствованная). Почему усовершенствованная? Эта схема подойдёт к любой дешёвой китайской лампочке. Отличие будет только в номиналах радиодеталей и отсутствии некоторых сопротивлений (в целях экономии).
Бывают лампочки с отсутствующим С2 (очень редко, но бывает). В таких лампочках коэффициент пульсаций 100%. Очень редко ставят R4. Хотя сопротивление R4 просто необходимо. Оно будет вместо предохранителя, а также смягчит пусковой ток. Если в схеме отсутствует, лучше поставить. Ток через светодиоды определяет номинал ёмкости С1. В зависимости от того, какой ток мы хотим пропустить через светодиоды (для самодельщиков), можно рассчитать его ёмкость по формуле (1).
Эту формулу я писАл много раз. Повторюсь.
Формула (2) позволяет сделать обратное. С её помощью можно посчитать ток через светодиоды, а затем и мощность лампочки, не имея Ваттметра. Для расчётов мощности нам ещё необходимо знать падение напряжения на светодиодах. Можно вольтметром измерить, можно просто посчитать (без вольтметра). Вычисляется просто. Светодиод ведёт себя в схеме как стабилитрон с напряжением стабилизации около 3В (есть исключения, но очень редкие). При последовательном подключении светодиодов падение напряжения на них равно количеству светодиодов, умноженному на 3В (если 5 светодиодов, то 15В, если 10 — 30В и т.д.). Всё просто. Бывает, что схемы собраны из светодиодов в несколько параллелей. Тогда надо будет учитывать количество светодиодов только в одной параллели.
Допустим, мы хотим сделать лампочку на десяти светодиодах 5730smd. По паспортным данным максимальный ток 150мА. Рассчитаем лампочку на 100мА. Будет запас по мощности. По формуле (1) получаем: С=3,18*100/(220-30)=1,67мкФ. Такой ёмкости промышленность не выпускает, даже китайская. Берём ближайшую удобную (у нас 1,5мкФ) и пересчитываем ток по формуле (2).
(220-30)*1,5/3,18=90мА. 90мА*30В=2,7Вт. Это и есть расчетная мощность лампочки. Всё просто. В жизни конечно будет отличаться, но не намного. Всё зависит от реального напряжения в сети (это первый минус драйвера), от точной ёмкости балласта, реального падения напряжения на светодиодах и т.д. При помощи формулы (2) вы можете рассчитать мощность уже купленных лампочек (уже упоминал). Падением напряжения на R2 и R4 можно пренебречь, оно незначительно. Можно подключить последовательно достаточно много светодиодов, но общее падение напряжения не должно превышать половины напряжения сети (110В). При превышении этого напряжения лампочка болезненно реагирует на все изменения напряжения. Чем больше превышает, тем болезненнее реагирует (это дружеский совет). Тем более, за этими пределами формула работает неточно. Точно уже не рассчитать.
Вот появился очень большой плюс у этих драйверов. Мощность лампочки можно подгонять под нужный результат подбором ёмкости С1 (как самодельных, так и уже купленных). Но тут же появился и второй минус. Схема не имеет гальванической развязки с сетью. Если ткнуть в любое место включенной лампочки отвёрткой-индикатором, она покажет наличие фазы. Трогать руками (включенную в сеть лампочку) категорически запрещено.
Такой драйвер имеет практически 100%-ный КПД. Потери только на диодах и двух сопротивлениях.
Его можно изготовить в течение получаса (по-быстрому). Даже плату травить необязательно.
Конденсаторы заказывал эти:
aliexpress.com/snapshot/310648391.html
aliexpress.com/snapshot/310648393.html
Диоды вот эти:
aliexpress.com/snapshot/6008595825.html
Но у этих схем есть ещё один серьёзный недостаток. Это пульсации. Пульсации частотой 100Гц, результат выпрямления сетевого напряжения.
У различных лампочек форма незначительно будет отличаться. Всё зависит от величины фильтрующей ёмкости С2. Чем больше ёмкость, тем меньше горбы, тем меньше пульсации. Необходимо смотреть ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. Там же формула для расчёта (приложение Г).
Но это не всё. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%.
В жизни ничего просто так не бывает. Результат простоты и дешевизны лампочек налицо.
Пора переходить к электронным драйверам. Здесь тоже не всё так безоблачно.
Вот такой драйвер я заказывал. Это ссылка именно на него в начале обзора.
Почему заказал именно такой? Объясню. Хотел сам «колхозить» светильники на 1-3Вт-ных светодиодах. Подбирал по цене и характеристикам. Меня устроил бы драйвер на 3-4 светодиода с током до 700мА. Драйвер должен иметь в своём составе ключевой транзистор, что позволит разгрузить микросхему управления драйвером. Для уменьшения ВЧ пульсаций по выходу должен стоять конденсатор. Первый минус. Стоимость подобных драйверов (US $13.75 /10 штук) отличается в бОльшую сторону от балластных. Но тут же плюс. Токи стабилизации подобных драйверов 300мА, 600мА и выше. Балластным драйверам такое и не снилось (более 200мА не рекомендую).
Посмотрим на характеристики от продавца:
[input voltage] ac85-265v» that everyday household appliances.»А вот диапазон выходных напряжений маловат (тоже минус). Максимум, можно подцепить последовательно пять светодиодов. Параллельно можно подцеплять сколько угодно. Светодиодная мощность считается по формуле: Ток драйвера умножить на падение напряжения на светодиодах [количество светодиодов (от трёх до пяти) и умножить на падение напряжения на светодиоде (около 3В)].
[output voltage] load after 10-15v; can drive 3-4 3w led lamp beads series
[output current] 600ma
Ещё один большой недостаток этих драйверов – большие ВЧ помехи. Некоторые экземпляры слышит не только ФМ радио, но и пропадает приём цифровых каналов ТВ при их работе. Частота преобразования составляет несколько десятков кГц. А вот защиты, как правило, никакой (от помех).
Под трансформатором что-то типа «экрана». Должно уменьшить помехи. Именно Этот драйвер почти не фонит.
Почему они фонят, становится ясно, если посмотреть на осциллограмму напряжения на светодиодах. Без конденсаторов ёлочка куда серьёзнее!
На выходе драйвера должен стоять не только электролит, но и керамика для подавления ВЧ помех. Высказал своё мнение. Обычно стоит либо то либо другое. Бывает, что ничего не стоит. Это бывает в дешёвых лампочках. Драйвер спрятан внутри, предъявить претензию будет сложно.
Посмотрим схему. Но предупрежу, она ознакомительная. Нанёс только основные элементы, которые необходимы нам для творчества (для понимания «что к чему»).
Микросхема 3106 отслеживает выходные параметры преобразователя через обратную связь с вспомогательной обмотки трансформатора и управляет ключевым транзистором. Попытки найти информацию на эту МС в Интернете ничего не дала. RS1 RS2 — токозадающие резисторы. От их номинала зависит выходной ток драйвера. RS1 (1 Ом) – основной, при помощи RS2 (33 Ом) выходной ток подгоняется более точно.
Оказывается, и у этих драйверов можно регулировать выходной ток. Снял зависимость выходного тока от сопротивления RS (может кому пригодится).
Регулировать ток при помощи выносного переменного резистора не получится. Паразитные ёмкости и индуктивности никто не отменял.
А теперь на счёт применимости.
В этот светильник что только не вклеивал (был обзор). Теперь приклеил 1-Вт-ные светодиоды. К ним буду подключать обозреваемые драйверы, так нагляднее.
А вот так он светит.
Всего 12 светодиодов (6 пар). Для равномерного распределения света самое оптимальное количество. Для эксперимента тоже лучше не придумаешь.
Один из вариантов подключения к драйверу с балластом на конденсаторах.
С1=1,5мкФ+1,2мкФ=2,7мкФ. Чтобы посчитать мощность, необходимо посчитать ток по формуле (2).
I=(228В-36В)*2,7мкФ/3,18=163мА. Мощность считается по формуле из школьного учебника физики.
Р= 36В*0,163А=5,9Вт.
А теперь посмотрим, что показывают приборы.
Погрешность в расчётах присутствует. Кстати, на мелких мощностях приборчик тоже подвирает.
А теперь посчитаем пульсации (теория в начале обзора). Посмотрим, что же видит наш глаз. К осциллографу подключаю фотодиод. Два снимка объединил в один для удобства восприятия. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. А у нас около 100Гц. Для глаз вредно.
У меня получилось 20%. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». Использовать можно, но не в спальне. А у меня коридор. Можно СНиП и не смотреть.
А теперь посмотрим другой вариант подключения светодиодов. Это схема подключения к электронному драйверу.
Итого 3 параллели по 4 светодиода.
Вот, что показывает Ваттметр. 7,1Вт активной мощности.
Посмотрим, сколько доходит до светодиодов. Подключил к выходу драйвера амперметр и вольтметр.
Посчитаем чисто светодиодную мощность. Р=0,49А*12,1В=5,93Вт. Всё, что не хватает, взял на себя драйвер.
Теперь посмотрим, что же видит наш глаз. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Частота повторения импульсов около 100кГц. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что вредны для здоровья только пульсации частотой до 300Гц. А у нас около 100кГц. Для глаз безвредно.
Всё рассмотрел, всё измерил.
Теперь выделю плюсы и минусы этих схем:
Минусы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
-Во время работы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя касаться элементов схемы, они под фазой.
-Невозможно достичь высоких токов свечения светодиодов, т.к. при этом необходимы конденсаторы больших размеров. А увеличение ёмкости приводит к большим пусковым токам, портящим выключатели.
-Большие пульсации светового потока частотой 100Гц, требуют больших фильтрующих ёмкостей на выходе.
Плюсы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
+Схема очень проста, не требует особых навыков при изготовлении.
+Диапазон выходных напряжений просто фантастический. Один и тот же драйвер будет работать и с одним и с сорока последовательно соединёнными светодиодами. У электронных драйверов выходные напряжения имеют намного более узкий диапазон.
+Низкая стоимость подобных драйверов, которая складывается буквально из стоимости двух конденсаторов и диодного моста.
+Можно изготовить и самому. Большинство деталей можно найти в любом сарае или гараже (старые телевизоры и т.д.).
+Можно регулировать ток через светодиоды подбором ёмкости балласта.
+Незаменимы как начальный светодиодный опыт, как первый шаг в освоении светодиодного освещения.
Есть ещё одно качество, которое можно отнести как к плюсам, так и к минусам. При использовании подобных схем с выключателями с подсветкой, светодиоды лампочки подсвечиваются. Лично для меня это скорее плюс, чем минус. Использую повсеместно как дежурное (ночное) освещение.
Умышленно не пишу, какие драйверы лучше, у каждого есть своя ниша.
Я выложил по максимуму всё, что знаю. Показал все плюсы и минусы этих схем. А выбор как всегда делать вам. Я лишь постарался помочь.
На этом всё!
Удачи всем.
О драйверах светодиодных светильников — sxemy-podnial.net
Предлагаю вашему вниманию схемы драйверов светодиодных светильников, которые мне пришлось недавно ремонтировать. Начну с простой (фото 1, справа) и схема на рисунке 1.
Светодиодные светильники. Фото 1. Драйвер светодиодного светильника на CL1502. Рис. 1.В схеме этого драйвера установлена микросхема CL1502. Микросхем с подобными функциями выпущено уже много, и не только в корпусе с 8 ножками. На эту микросхему в интернете есть много технических данных, к примеру в [1]. Собран драйвер по «классической» схеме. Неисправность была в выгорании пары светодиодов. Первый раз просто закоротил их, так как находился вдали от «цивилизации». Тоже сделал и во второй раз. И когда сгорела третья пара, я понял, что жить этому светильнику осталось мало. Простым закорачиванием пар светодиодов, так просто не обойдёшься. Требовалось что-то по-кардинальные. Ранее я изучал схемотехнику и работу подобных микросхем, с целью укоротить светодиодную лампу, в корпусе трубчатой стеклянной люминисцентной 36 Ватт, с длины 120 сантиметров в 90, так как был в наличии такой светильник, установленный над рабочим столом. И всё удалось и работает. А здесь. Насколько я понял работу подобных светильников, с применением таких драйверов, то ничего плохого не должно происходить после закорачивания хотя бы всех светодиодов, кроме последней пары. Ведь всё в них решает датчик тока, в данной схеме это резисторы R3 и R4. Напряжение выделенное этими резисторами, попадая через выводы 7 и 8 микросхемы CL1502 к компаратору выключения силового ключа работают отлично. Но что-то всё же жжёт светодиоды. Но что? Моё предположение — их жжёт сам драйвер! Светодиоды применённые в этом светильнике, похожи на 2835SMDLED (0,5 Вт одного светодиода). И если это действительно они, то заявленная мощность светильника вполне оправдана. Но у меня, сильные подозрения, что в светильнике стоят 3528SMDLED, которые имеют параметры, чуть ли не на порядок ниже. Но понять мне это очень трудно, так как на SMD светодиодах нет обозначений. Что сделал я? Я убрал с платы резистор R4. При этом уменьшился ток через светодиоды и… светодиоды перестали сгорать. Что интересно, в строительном вагончике, в котором стояли три светильника одного типа, последовательно пришлось ремонтировать все три. И везде пришлось снять по одному резистору. И да, везде упал световой поток, хотя глазом это и трудно определить, но если сравнивать, то заметно.
В другом вагончике, было два светильника с внешними размерами 595х595 мм.. И они тоже «горели». В этих светильниках ячейки состояли из четырёх светодиодов в параллели и было таких 28 ячеек. Так как и там была подобная схема (поднять не удалось), то просто выпаял по одному резистору.
В итоге, можно сделать вывод, что ремонт можно выполнять, по подобной методике, то есть уменьшать ток через светодиоды, так как лучше, пусть светят темнее, чем совсем погаснут. Хотя конечно, правильнее поменять все светодиоды на 2835SMDLED, но это при их наличии.
Драйвер светодиодного светильника на B77CI. Рис. 2.Схема второго драйвера, изображённого на рисунке 2, я «поднял» со светильника, который нашёл в металлоломе, с механическими поломками корпуса. На рисунке 3 схема четырёх плат светодиодов по 9 Вт каждая. Хотел снять светодиоды для запчастей. И даже, не сразу заметил невзрачную коробочку с драйвером. Схема оказалась почти «монстром».
Фонарь светодиодного светильника. Рис. 3. Внешний вид платы драйвера на B77CI. Фото 2.Наличие двух микросхем, двух мощных полевых транзисторов, двух дросселей и двух электролитических конденсаторов 220 мк х 100 В включенных параллельно, указывало на то, что разработчики поработали на славу. Так же присутствует довольно хорошая схема фильтров (смотрите фото 2). Микросхема DX3360T — это, по всей видимости, стабилизатор напряжения, и возможно, с корректором мощности. Я в интернете нашёл только невзрачную картинку, без описания. А на микросхему B77CI не нашёл ни чего, и названия выводов на схеме ставил, по интуиции. В работе этот драйвер не видел. Но предполагаю хорошую работу. Но если, придётся уменьшать ток через светодиоды, то нужно или убрать с платы один-два резистора Rs4..Rs6, или менять на другие, расчётные.
И ещё. Совсем не понятно, как в подобных светильниках организован отвод тепла от светодиодов. Ведь они запаиваются на платки из фольгированного стеклотекстолита, шириной в 5 мм. и толщиной примерно в 1 мм.? Думаю, что почти ни как. Всё ширпотреб.
Литература:
1. https://www.dianyuan.com/upload/community/2014/04/10/1397117125-79110.pdf
Схема драйвера светодиодов 220В
Преимущества светодиодных лап рассматривались неоднократно. Обилие положительных отзывов пользователей светодиодного освещения волей-неволей заставляет задуматься о собственных лампочках Ильича. Все было бы неплохо, но когда дело доходит до калькуляции переоснащения квартиры на светодиодное освещения, цифры немного «напрягают».
Для замены обыкновенной лампы на 75Вт идёт светодиодная лампочка на 15Вт, а таких ламп надо поменять десяток. При средней стоимости около 10 долларов за лампу бюджет выходит приличный, да и еще нельзя исключить риск приобретения китайского «клона» с жизненным циклом 2-3 года. В свете этого многие рассматривают возможность самостоятельного изготовления этих девайсов.
Теория питания светодиодных ламп от 220В
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.
Компоненты диодного светильника
Схема светодиодной лампы на 220 вольт потребует минимальное количество доступных компонентов.
- Светодиоды 3,3В 1Вт – 12 шт.;
- керамический конденсатор 0,27мкФ 400-500В – 1 шт.;
- резистор 500кОм — 1Мом 0,5 — 1Вт – 1 ш.т;
- диод на 100В – 4 шт.;
- электролитические конденсаторы на 330мкФ и 100мкФ 16В по 1 шт.;
- стабилизатор напряжения на 12В L7812 или аналогичный – 1шт.
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.
Что бы сгладить пульсацию напряжения параллельно цепи подключаем электролитический конденсатор. Его ёмкость зависит от мощности нашей нагрузки.
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.
Вариант драйвера без стабилизатора тока
В сети существует огромное количество схем драйверов для светодиодов от сети 220В, которые не имеют стабилизаторов тока.
Проблема любого безтрансформаторного драйвера – пульсация выходного напряжения, следовательно, и яркости светодиодов. Конденсатор, установленный после диодного моста, частично справляется с этой проблемой, но решает её не полностью.
На диодах будет присутствовать пульсация с амплитудой 2-3В. Когда мы устанавливаем в схему стабилизатор на 12В, даже с учётом пульсации амплитуда входящего напряжения будет выше диапазона отсечения.
Диаграмма напряжения в схеме без стабилизатора
Диаграмма в схеме со стабилизатором
Поэтому драйвер для диодных ламп, даже собранный своими руками, по уровню пульсации не будет уступать аналогичным узлам дорогих ламп фабричного производства.
Как видите, собрать драйвер своими руками не представляет особой сложности. Изменяя параметры элементов схемы, мы можем в широких пределах варьировать значения выходного сигнала.
Если у вас возникнет желание на основе такой схемы собрать схему светодиодного прожектора на 220 вольт, лучше переделать выходной каскад под напряжение 24В с соответствующим стабилизатором, поскольку выходной ток у L7812 1,2А, это ограничивает мощность нагрузки в 10Вт. Для более мощных источников освещения требуется либо увеличить количество выходных каскадов, либо использовать более мощный стабилизатор с выходным током до 5А и устанавливать его на радиатор.
Понравилась статья? Расскажите о ней! Вы нам очень поможете:)
LED лампа выглядит вот так:
Рис 1. Внешний вид разобранной LED лампы
Разработчик применил любопытное решение – тепло от работающих светодиодов забирается тепловой трубкой и передается на классический алюминиевый радиатор. По словам автора, такое решение позволяет обеспечить правильный тепловой режим для светодиодов, минимизируя тепловую деградацию и обеспечивая максимально возможный срок службы диодов. Попутно увеличивается срок службы драйвера питания диодов, так как плата драйвера оказывается вынесенной из теплового контура и температура платы не превышает 50 градусов Цельсия.
Такое решение – разделить функциональные зоны излучения света, отвода тепла и генерации питающего тока – позволило получить высокие эксплуатационные характеристики лампы по надежности, долговечности и ремонтопригодности.
Минус таких ламп, как ни странно, прямо вытекает из ее плюсов – долговечная лампа не нужна производителям :). Историю о сговоре производителей ламп накаливания о максимальном сроке службы в 1000 часов все помнят?
Ну и не могу не отметить характерный внешний вид изделия. Мой «госконтроль» (жена) не разрешил мне ставить эти лампы в люстру, где они видны.
Вернемся к проблемам драйвера.
Вот так выглядит плата драйвера:
Рис 2. Внешний вид платы LED драйвера со стороны поверхностного монтажа
И с обратной стороны:
Рис 3. Внешний вид платы LED драйвера со стороны силовых деталей
Изучение ее под микроскопом позволило определить тип управляющей микросхемы – это MT7930. Это микросхема контроля обратноходового преобразователя (Fly Back), обвешанная разнообразными защитами, как новогодняя елка – игрушками.
В МТ7930 встроены защиты:
• от превышения тока ключевого элемента
• понижения напряжения питания
• повышения напряжения питания
• короткого замыкания в нагрузке и обрыва нагрузки.
• от превышения температуры кристалла
Декларирование защиты от короткого замыкания в нагрузке для источника тока носит скорее маркетинговый характер 🙂
Принципиальной схемы на именно такой драйвер добыть не удалось, однако поиск в сети дал несколько очень похожих схем. Наиболее близкая приведена на рисунке:
Рис 4. LED Driver MT7930. Схема электрическая принципиальная
Анализ этой схемы и вдумчивое чтение мануала к микросхеме привело меня к выводу, что источник проблемы мигания – это срабатывание защиты после старта. Т.е. процедура начального запуска проходит (вспыхивание лампы – это оно и есть), но далее преобразователь выключается по какой-то из защит, конденсаторы питания разряжаются и цикл начинается заново.
Внимание! В схеме присутствуют опасные для жизни напряжения! Не повторять без должного понимания что вы делаете!
Для исследования сигналов осциллографом надо развязать схему от сети, чтобы не было гальванического контакта. Для этого я применил разделительный трансформатор. На балконе в запасах были найдены два трансформатора ТН36 еще советского производства, датированные 1975 годом. Ну, это вечные устройства, массивные, залитые полностью зеленым лаком. Подключил по схеме 220 – 24 – 24 -220. Т.е. сначала понизил напряжение до 24 вольт (4 вторичных обмотки по 6.3 вольта), а потом повысил. Наличие нескольких первичных обмоток с отводами дало мне возможность поиграть с разными напряжениями питания – от 110 вольт до 238 вольт. Такое решение конечно несколько избыточно, но вполне пригодно для одноразовых измерений.
Рис 5. Фото разделительного трансформатора
Из описания старта в мануале следует, что при подаче питания начинает заряжаться конденсатор С8 через резисторы R1 и R2 суммарным сопротивлением около 600 ком. Два резистора применены из требований безопасности, чтобы при пробое одного ток через эту цепь не превысил безопасного значения.
Итак, конденсатор по питанию медленно заряжается (это время порядка 300-400 мс) и когда напряжение на нем достигает уровня 18,5 вольт – запускается процедура старта преобразователя. Микросхема начинает генерировать последовательность импульсов на ключевой полевой транзистор, что приводит к возникновению напряжения на обмотке Na. Это напряжение используется двояко – для формирования импульсов обратной связи для контроля выходного тока (цепь R5 R6 C5) и для формирования напряжения рабочего питания микросхемы (цепь D2 R9). Одновременно в выходной цепи возникает ток, который и приводит к зажиганию лампы.
Почему же срабатывает защита и по какому именно параметру?
Первое предположение
Срабатывание защиты по превышению выходного напряжения?
Для проверки этого предположения я выпаял и проверил резисторы в цепи делителя (R5 10 ком и R6 39 ком). Не выпаивая их не проверить, поскольку через обмотку трансформатора они запараллелены. Элементы оказались исправны, но в какой-то момент схема заработала!
Я проверил осциллографом формы и напряжения сигналов во всех точках преобразователя и с удивлением убедился, что все они – полностью паспортные. Никаких отклонений от нормы…
Дал схеме поработать часок – все ОК.
А если дать ей остыть? После 20 минут в выключенном состоянии не работает.
Очень хорошо, видимо дело в нагреве какого-то элемента?
Но какого? И какие же параметры элемента могут уплывать?
В этой точке я сделал вывод, что на плате преобразователя имеется какой-то элемент, чувствительный к температуре. Нагрев этого элемента полностью нормализует работу схемы.
Что же это за элемент?
Второе предположение
Подозрение пало на трансформатор. Проблема мыслилась так – трансформатор из-за неточностей изготовления (скажем на пару витков недомотана обмотка) работает в области насыщения и из-за резкого падения индуктивности и резкого нарастания тока срабатывает защита по току полевого ключа. Это резистор R4 R8 R19 в цепи стока, сигнал с которого подается на вывод 8 (CS, видимо Current Sense) микросхемы и используется для цепи ОС по току и при превышении уставки в 2.4 вольта отключает генерацию для защиты полевого транзистора и трансформатора от повреждений. На исследуемой плате стоит параллельно два резистора R15 R16 с эквивалентным сопротивлением 2,3 ома.
Но насколько я знаю, параметры трансформатора при нагреве ухудшаются, т.е. поведение системы должно быть другим – включение, работа минут 5-10 и выключение. Трансформатор на плате весьма массивный и тепловая постоянная у него ну никак не менее единиц минут.
Может, конечно в нем есть короткозамкнутый виток, который исчезает при нагреве?
Перепайка трансформатора на гарантированно исправный была в тот момент невозможна (не привезли еще гарантированно рабочую плату), поэтому оставил этот вариант на потом, когда совсем версий не останется :). Плюс интуитивное ощущение – не оно. Я доверяю своей инженерной интуиции.
К этому моменту я проверил гипотезу о срабатывании защиты по току, уменьшив резистор ОС по току вдвое припайкой параллельно ему такого же – это никак не повлияло на моргание лампы.
Значит, с током полевого транзистора все нормально и превышения по току нет. Это было хорошо видно и по форме сигнала на экране осциллографа. Пик пилообразного сигнала составлял 1,8 вольта и явно не достигал значения в 2,4 вольта, при котором микросхема выключает генерацию.
К изменению нагрузки схема также оказалась нечувствительна – ни подсоединение второй головки параллельно, ни переключение прогретой головы на холодную и обратно ничего не меняло.
Третье предположение
Я исследовал напряжение питания микросхемы. При работе в штатном режиме все напряжения были абсолютно нормальными. В мигающем режиме тоже, насколько можно было судить по формам сигналов на экране осциллографа.
По прежнему, система мигала в холодном состоянии и начинала нормально работать при прогреве ножки трансформатора паяльником. Секунд 15 погреть – и все нормально заводится.
Прогрев микросхемы паяльником ничего не давал.
И очень смущало малое время нагрева… что там может за 15 секунд измениться?
В какой-то момент сел и методично, логически отсек все гарантированно работающее. Раз лампа загорается — значит цепи запуска исправны.
Раз нагревом платы удается запустить систему и она часами работает — значит и силовые системы исправны.
Остывает и перестает работать — что-то зависит от температуры…
Трещина на плате в цепи обратной связи? Остывает и сжимается, контакт нарушается, нагревается, расширяется и контакт восстанавливается?
Пролазил тестером холодную плату — нет обрывов.
Что же еще может мешать переходу от режима запуска в рабочий режим?!!!
От полной безнадеги интуитивно припаял параллельно электролитическому конденсатору 10 мкф на 35 вольт по питанию микросхемы такой же.
И тут наступило счастье. Заработало!
Замена конденсатора 10 мкф на 22 мкф полностью решило проблему.
Вот он, виновник проблемы:
Рис 6. Конденсатор с неправильной емкостью
Теперь стал понятен механизм неисправности. Схема имеет две цепи питания микросхемы. Первая, запускающая, медленно заряжает конденсатор С8 при подаче 220 вольт через резистор в 600 ком. После его заряда микросхема начинает генерировать импульсы для полевика, запуская силовую часть схемы. Это приводит к генерации питания для микросхемы в рабочем режиме на отдельной обмотке, которое поступает на конденсатор через диод с резистором. Сигнал с этой обмотки также используется для стабилизации выходного тока.
Пока система не вышла в рабочий режим — микросхема питается запасенной энергией в конденсаторе. И ее не хватало чуть-чуть — буквально пары-тройки процентов.
Падения напряжения оказалось достаточно, чтобы система защиты микросхемы срабатывала по пониженному питанию и отключала все. И цикл начинался заново.
Отловить эту просадку напряжения питания осциллографом не получалось — слишком грубая оценка. Мне казалось, что все нормально.
Прогрев же платы увеличивал емкость конденсатора на недостающие проценты — и энергии уже хватало на нормальный запуск.
Понятно, почему только некоторая часть драйверов отказала при полностью исправных элементах. Сыграло роль причудливое сочетание следующих факторов:
• Малая емкость конденсатора по питанию. Положительную роль сыграл допуск на емкость электролитических конденсаторов (-20% +80%), т.е. емкости номиналом 10 мкф в 80% случаев имеют реальную емкость около 18 мкф. Со временем емкость уменьшается из-за высыхания электролита.
• Положительная температурная зависимость емкости электролитических конденсаторов от температуры. Повышенная температура на месте выходного контроля — достаточно буквально пары-тройки градусов и емкости хватает для нормального запуска. Если предположить, что на месте выходного контроля было не 20 градусов, а 25-27, то этого оказалось достаточно для практически 100% прохождения выходного контроля.
Производитель драйверов сэкономил конечно, применив емкости меньшего номинала по сравнению с референс дизайн из мануала (там указано 22 мкф) но свежие емкости при повышенной температуре и с учетом разброса +80% позволили партию драйверов сдать заказчику. Заказчик получил вроде бы работающие драйверы, которые со временем стали отказывать по непонятной причине. Интересно было бы узнать – инженеры производителя учли особенности поведения электролитических конденсаторов при повышении температуры и естественный разброс или это получилось случайно?
1) Малый драйвер светодиодов SMPS мощностью 1 Вт
В первой конструкции, которая является наиболее рекомендуемой, мы изучаем схему драйверов светодиодов SMPS, которая может использоваться для управления мощными светодиодами, рассчитанными на любое место между 1 Вт светодиод до 12 Вт. Он может напрямую подключаться к любой домашней розетке 220 В переменного тока или 120 В переменного тока.
Введение
Первая конструкция объясняет небольшую неизолированную конструкцию понижающего преобразователя SMPS (неизолированная точка нагрузки), которая является очень точной, безопасной и простой в сборке схемой.Давайте узнаем детали.
Основные характеристики
Предложенная схема драйвера светодиодов smps чрезвычайно универсальна и специально подходит для управления светодиодами высокой мощности.
Однако, будучи неизолированной топологией , не обеспечивает защиту от поражения электрическим током со стороны светодиодов схемы.
Помимо вышеуказанного недостатка, схема безупречна и практически защищена от всех возможных опасностей, связанных с скачками напряжения в сети.
Хотя неизолированная конфигурация может показаться немного нежелательной, она освобождает конструктора от намотки сложных первичных / вторичных секций на E-сердечники, поскольку трансформатор здесь заменяется парой простых дросселей типа ферритовых барабанов.
Основным компонентом, отвечающим за выполнение всех функций, является микросхема VIPer22A от ST microelectronics, которая была специально разработана для таких небольших безтрансформаторных компактных 1-ваттных светодиодных драйверов.
Принципиальная схема
Изображение предоставлено: © STMicroelectronics — Все права защищены.
Схема работы
Функционирование схемы этого драйвера светодиодов мощностью от 1 Вт до 12 Вт можно понять следующим образом:
Входная сеть 220 В или 120 В переменного тока является полуволна выпрямлена D1 и C1.
C1 вместе с катушкой индуктивности L0 и C2 составляют сеть круговых фильтров для подавления помех EMI.
D1 следует предпочтительно заменить двумя последовательно соединенными диодами для поддержания всплесков 2 кВ, генерируемых С1 и С2.
R10 обеспечивает некоторый уровень защиты от перенапряжений и действует как предохранитель во время катастрофических ситуаций.
Как можно видеть на приведенной выше принципиальной схеме, напряжение на С2 подается на внутренний сток МОП-транзистора на контактах 5 — 8.
Встроенный источник постоянного тока ИС VIPer подает ток 1 мА на вывод 4 ИС, который также является выводом Vdd ИС.
При напряжении около 14,5 В при напряжении Vdd источники тока выключаются и переводят схему микросхемы в колебательный режим или инициируют пульсацию микросхемы.
Компоненты Dz, C4 и D8 становятся сетью регулирования цепи, где D8 заряжает C4 до пикового напряжения в период свободного хода и когда D5 смещен в прямом направлении.
В ходе вышеуказанных действий, источник или ссылка на IC установлена примерно 1V под землей.
Для получения полной информации о схемах светодиодного драйвера мощностью от 1 до 12 Вт, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей в формате PDF от ST microelectronics.
DA TASHEET
2) Использование безтрансформаторного емкостного источника питания
В следующем 1-ваттном светодиодном драйвере, описанном ниже, показано, как построить несколько простых цепей драйвера 1-ваттного питания на 220 В или 110 В, которые бы вам не стоили больше 1/2 доллара, без учета светодиодов конечно.
Я уже обсуждал емкостный тип источника питания в паре постов, как в ламповой цепи светодиодной трубки и в бестрансформаторной цепи электропитания, настоящая схема также использует ту же концепцию для управления предлагаемым светодиодом мощностью 1 Вт.
Схема работы
На принципиальной схеме мы видим очень простую схему емкостного источника питания для управления светодиодом 1 Вт, что можно понять из следующих пунктов.
Конденсатор 1 мкФ / 400 В на входе образует сердце схемы и функционирует как основной ограничитель тока в цепи. Функция ограничения тока гарантирует, что напряжение, подаваемое на светодиод, никогда не превышает требуемый безопасный уровень.
Однако у высоковольтных конденсаторов есть одна серьезная проблема, они не ограничивают или не способны помешать первоначальному включению питания в спешном режиме, что может быть фатальным для любой электронной схемы. Светодиоды не являются исключением.
Добавление резистора 56 Ом на входе помогает ввести некоторые меры контроля повреждения, но все же это само по себе не может обеспечить полную защиту задействованной электроники.
MOV наверняка подойдет, а как насчет термистора? Да, термистор также был бы желанным предложением.
Но они относительно дорогостоящие, и мы обсуждаем дешевую версию для предложенного проекта, поэтому мы хотели бы исключить все, что пересекает долларовую отметку, насколько общая стоимость идет.
Итак, я подумал об инновационном способе замены MOV обычной дешевой альтернативой.
Какова функция MOV
?? Это чтобы утопить начальный импульс высокого напряжения / тока в заземлении так, чтобы он был заземлен до достижения светодиода в этом случае.
Не будет ли высоковольтный конденсатор выполнять ту же функцию, если подключен через сам светодиод. Да, это, безусловно, будет работать так же, как MOV.
На рисунке показано подключение другого высоковольтного конденсатора непосредственно через светодиод, который всасывает мгновенный приток напряжения при включении питания, делает это во время зарядки и, таким образом, спешно поглощает почти все начальное напряжение, вызывая все сомнения. Связанный с емкостным типом блока питания отчетливо виден.
Конечным результатом, как показано на рисунке, является чистая, безопасная, простая и недорогая светодиодная схема управления мощностью 1 Вт, которую может создать любой домашний любитель-электронщик и использовать для личных удовольствий и удобства. .
Принципиальная электрическая схема
ПРИМЕЧАНИЕ. Светодиод на приведенной выше диаграмме представляет собой 12 В 1 Вт , как показано ниже:
В приведенной выше простой схеме светодиодного драйвера 1 Вт, два 4.Конденсаторы 7 мкФ / 250 вместе с резисторами 10 Ом образуют своего рода «прерыватель скорости» в цепи, этот подход помогает предотвратить начальный бросок включения ВКЛ переключателя, который, в свою очередь, помогает защитить светодиод от повреждения.
Эту функцию можно заменить на NTC, которые популярны благодаря своим функциям подавления скачков напряжения.
Этот улучшенный способ решения начальной проблемы броска напряжения может быть путем подключения термистора NTC последовательно с цепью или нагрузкой.
Пожалуйста, ознакомьтесь со следующей ссылкой, чтобы узнать, как включить термистор NTC в предложенную схему драйвера светодиодов мощностью 1 Вт.
Вышеуказанную схему можно модифицировать следующим образом, однако освещение может быть несколько нарушено.
Хороший способ решить начальную проблему бросков напряжения — это подключить термистор NTC последовательно с цепью или нагрузкой.
Пожалуйста, проверьте следующую ссылку, чтобы узнать, как включить термистор NTC в предлагаемую схему светодиодного драйвера на 1 Вт.
https://homemade-circuits.com/2013/02/using-ntc-resistor-as-surge- suppressor.html
3) Стабилизированный светодиодный драйвер мощностью 1 Вт с емкостным источником питания
Как видно, на выходе используются 6 диодов 1N4007 в их прямом смещенном режиме.Поскольку каждый диод будет давать падение напряжения 0,6 В на себя, 6 диодов будут создавать общее падение напряжения 3,6 В, что является правильным значением напряжения для светодиода.
Это также означает, что диоды будут шунтировать остальную часть энергии от земли источника и, таким образом, сохранять питание для светодиода совершенно стабильным и безопасным.
Другая стабилизированная 1-ваттная емкостная схема драйвера
Следующая конструкция с управлением MOSFET, вероятно, является наилучшей универсальной схемой драйвера светодиодов, которая гарантирует 100% защиту светодиодов от всех типов опасных ситуаций, таких как внезапное перенапряжение и перегрузка по току или импульсный ток.
Светодиод 1 Вт, соединенный с вышеуказанной схемой, сможет генерировать около 60 люменов интенсивности света, что эквивалентно лампе накаливания 5 Вт.
Изображения прототипа
Вышеуказанная схема может быть модифицирована следующим образом, однако освещение может быть немного нарушено.
4) Схема драйвера светодиодов 1 Вт с использованием батареи 6 В
Как видно на четвертой диаграмме, концепция практически не использует какую-либо схему или скорее не включает в себя какой-либо активный компонент высокого класса для требуемой реализации вождения 1 Вт. СВЕТОДИОД.
Единственными активными устройствами, которые использовались в предложенной простейшей схеме драйвера светодиодов мощностью 1 Вт, являются несколько диодов и механический переключатель.
Начальные 6 вольт от заряженной батареи сбрасываются до требуемого предела 3,5 вольта, если все диоды включены последовательно или на пути напряжения питания светодиода.
Поскольку каждый диод пропускает через него 0,6 вольт, все четыре вместе позволяют только 3,5 вольт достигать светодиода, освещая его безопасно, но ярко.
По мере уменьшения освещенности светодиода каждый диод впоследствии отключается с помощью переключателя для восстановления яркости светодиода.
Использование диодов для сброса уровня напряжения на светодиодах гарантирует, что процедура не рассеивает тепло, и, следовательно, становится очень эффективной по сравнению с резистором, который в противном случае рассеял бы много тепла в процессе.
Аннотация
Применение светодиодов в автономных модифицированных лампах кажется простым, но следует соблюдать осторожность, чтобы добиться такого же качества освещения, что и обычная лампа, которую пользователь пытается заменить. Мерцание света — один из аспектов, который необходимо тщательно учитывать при разработке светодиодных ламп, чтобы избежать жалоб клиентов с места. В этом примечании по применению объясняется явление мерцания светодиодной лампы в зависимости от топологии драйвера и характеристик светодиода, а также предлагаются решения на основе нескольких светодиодных драйверов Richtek в сочетании со специальными светодиодными цепочками.Также объясняется практический метод измерения мерцания, который можно использовать для измерения мерцания света в светодиодных лампах.
Связанные части драйвера Richtek LED, упомянутые в этой заявке на приложение: Топология обратного хода PFC: RT7302, Топология PFC Buck: RT8487, Линейная топология: RT7321 и Драйвер PFC MR-16 LED: RT8479.
1. Характеризуя мерцание света в Светодиодные лампы
Для качественного внутреннего освещения необходим равномерно распределенный свет с равномерной светоотдачей и подходящей цветовой температурой.Человеческий глаз чувствителен к изменению интенсивности света на более низких частотах, а колебания интенсивности света могут привести к раздражению, усталости глаз или головным болям.
Существует два вида мерцания света в светодиодных лампах:
- Линия переменного тока
- частота световых колебаний (как правило, при удвоении частоты линии (100 Гц для линейной частоты 50 Гц и 120 Гц для линейной частоты 60 Гц)
- Случайный свет флуктуация интенсивности (часто вызванная несовместимостью лампы и компоненты периферийного освещения)
Хотя мерцание выше 75 Гц не заметно для большинства людей, восприятие мерцания связано не только с частотой: оно также связано с интенсивностью пиков и впадин светового потока (модуляция интенсивности) и продолжительностью этих изменений.Два метода количественного определения этого эффекта показаны на рисунке 1:
Рисунок 1. Методы количественной оценки мерцания (Руководство IES 10 th edition)
Измерение Percent Flicker является относительно простым и может использоваться для источников света, которые периодически меняются, с относительно симметричными формами волны.
В источниках света, которые имеют несимметричные формы волны или периодически вспыхивают, индекс мерцания является лучшим способом количественной оценки мерцания, поскольку он способен учитывать различия в форме формы волны (т. Е. Рабочий цикл).
Обычные источники света не лишены мерцания: лампы накаливания имеют относительно низкое мерцание, их процентное мерцание составляет около 10-20%. Это связано с большой тепловой постоянной времени нагреваемой нити. Лампы CFL с магнитным балластом могут иметь довольно сильное мерцание: процентное мерцание от 37 до 70%. Современные лампы CFL с электронным балластом имеют низкое мерцание: процентное мерцание около 5%.
В настоящий момент не существует четкого стандарта в отношении максимально допустимого мерцания в светодиодных лампах, но многие производители светодиодного освещения указывают, что процентное мерцание должно быть менее 30% в диапазоне частот 100 Гц — 120 Гц.
Светодиодная световая мощность напрямую связана с током, проходящим через светодиод, и по своей природе светодиодная светоотдача мгновенно реагирует на изменение условий тока светодиода. Таким образом, стабильный ток возбуждения светодиодов является основным критерием для достижения работы без мерцания в светодиодных лампах.
2. Связь между мерцанием, светодиодом Текущее и светодиодное напряжение пульсации
Чтобы определить соотношение между мерцанием света, пульсацией тока светодиода и пульсацией выходного напряжения драйвера светодиода, необходимо изучить характеристики цепочки светодиодов.
На рисунке 2 показана зависимость между током светодиода и относительным световым потоком светодиода Cree XLAMP MX-6 высокой яркости.
Рисунок 2. Экстраполяция пульсации тока светодиода к изменению светового потока для светодиода Cree высокой яркости
Синусоидальная пульсация тока светодиода отображается на графике, и результирующее изменение светового потока экстраполируется. Таким образом, изменение тока светодиода немедленно влияет на светоотдачу, но видно, что кривая не совсем линейная.Таким образом, соотношение между пульсацией тока светодиодов и результирующим мерцанием% также не является линейным, и для большинства светодиодов% мигания света меньше, чем% изменения тока.
В большинстве автономных драйверов светодиодов параметры схемы управляют пульсацией выходного (светодиодного) напряжения, а пульсации тока светодиодов являются результатом пульсации выходного напряжения. Поэтому важно знать соотношение между пульсациями напряжения на цепочке светодиодов и пульсациями тока через светодиод. Это соотношение можно найти по кривой I / V LED на рисунке 3.(Тот же Cree XLAMP MX-6 LED)
Рисунок 3. Кривая I / V светодиода с динамическим измерением сопротивления
Динамическое сопротивление светодиода в определенной рабочей точке будет определять соотношение между пульсацией напряжения на светодиодах и результирующей пульсацией тока, как думал светодиод. Это динамическое сопротивление довольно мало, что означает, что очень маленькая пульсация напряжения уже может привести к большой пульсации тока. Поскольку наклон кривой I / V изменяется в разных рабочих точках, динамическое сопротивление необходимо определять вокруг средней рабочей точки светодиода.
В большинстве светодиодных ламп используется несколько светодиодов. При последовательном размещении светодиодов динамическое сопротивление необходимо умножать на количество светодиодов. При параллельном использовании светодиодов динамическое сопротивление необходимо делить на количество параллельных светодиодов.
3. Схема автономного светодиодного драйвера
Чтобы понять причину мерцания 100 Гц / 120 Гц в автономных светодиодных лампах, важно понять основные принципы работы светодиодного драйвера с питанием от сети. Основная схема показана на рисунке 4:
Рисунок 4.Базовое автономное переключение светодиодного драйвера
В большинстве одноступенчатых автономных драйверов светодиодов преобразователь состоит из преобразователя Buck, Buck-Boost или обратного хода для преобразования (выпрямленного) линейного напряжения в подходящее выходное напряжение для возбуждения светодиодной цепочки. Основным контуром обратной связи является измерение тока светодиода, чтобы обеспечить постоянный (средний) ток для цепи светодиодов.
Для работы без мерцания ток светодиода I СИД должен быть стабильным постоянным током, и, таким образом, напряжение светодиода V СИД будет постоянным напряжением постоянного тока.Поскольку линейное напряжение является синусоидальным, схема должна содержать по меньшей мере один буферный элемент напряжения для преобразования переменного тока в постоянное напряжение. Это может быть C1 или C2 на рисунке 4.
Приложения с низким коэффициентом мощности:
Рисунок 5. Преобразователь с низким коэффициентом мощности
Выбор C1 в качестве буферного элемента (большое значение для C1, как на рисунке 5) обеспечит относительно стабильное входное напряжение постоянного тока для преобразователя, и с помощью контура управления с обратной связью по быстрому току выходной ток I OUT также будет стабильным.C2 потребуется только для фильтрации высокочастотного шума переключения преобразователя и может быть относительно небольшим значением. Содержание линейной частоты в токе светодиода будет небольшим, что приводит к низкому 100 Гц / 120 Гц мерцанию. Однако выбор большого значения для C1 приведет к появлению импульсных входных токов, что приведет к снижению коэффициента мощности, а линейный ток I IN будет иметь высокое гармоническое искажение. Это решение обычно выбирается только в приложениях драйвера светодиодов с низким энергопотреблением (<6 Вт).
Приложения с высоким коэффициентом мощности:
Рисунок 6.Преобразователь с высоким коэффициентом мощности
В настоящее время большинство светодиодных ламп с более высокой мощностью требуют хорошего коэффициента мощности при низких гармониках входного тока. Это означает, что значение C1 должно оставаться небольшим, как показано на рисунке 6, и преобразователь должен также пытаться поддерживать синусоидальный входной ток, что требует контура управления с низкой пропускной способностью. Выходной ток преобразователя с высоким коэффициентом мощности может быть аппроксимирован функцией синуса 2 , которая представляет собой форму косинуса с двойной частотой и средним током светодиода в качестве среднего значения.Элемент буфера напряжения теперь C2, и он используется для уменьшения пульсации напряжения на светодиодной цепочке. Очевидно, что для достижения очень маленькой пульсации напряжения светодиодов потребуются очень большие значения для C2. Пульсация выходного напряжения вместе с характеристиками светодиодов будет определять пульсацию тока светодиодов и последующее мерцание 100Гц / 120Гц этих светодиодных ламп.
Метод проектирования управления мерцанием в одноступенчатых драйверах светодиодов с высоким PFC следующий:
a. Определите максимальное процентное требование мерцания (обычно около 30%)
б.Определить максимальное изменение пика тока светодиода I LED_PP по кривой светового потока в зависимости от прямого тока
с. Определите динамическое сопротивление R DYNAMIC_TOTAL светодиода в рабочей точке по кривой I / V светодиода
д. Определите максимальное напряжение от пика до пиковой пульсации V OUT_PP по всей цепочке светодиодов:
е. Определите требуемое значение выходного конденсатора:
, где:
I OUT_PP — это 2-кратный средний ток светодиода (хорошее приближение для преобразователя с высокой PF).
В OUT_PP — допустимая пиковая пульсация выходного напряжения на цепочке светодиодов.
В следующих главах показано несколько примеров автономных драйверов светодиодов, рассчитанных на определенный процент мерцания. Расчеты и измерения объясняются, и обсуждаются некоторые решения для уменьшения мерцания светодиодов.
4. Светодиодный драйвер высокой мощности 20 Вт используя RT7302
RT7302GS — это светодиодный драйвер Flyback с постоянным током, использующий регулировку первичной стороны и топологию с постоянным временем включения для получения высокого коэффициента мощности. Преобразователь переключается в граничный режим проводимости.
На приведенном ниже рисунке показан эталонный дизайн для приложения T8 мощностью 20 Вт. Максимальное световое мерцание составляет 30%.
Рисунок 7. Контрольная плата RT7302 с узким форм-фактором для приложений T8
Длинный светильник T8 для этой конструкции T8 мощностью 20 Вт, как показано на рисунке, состоит из 8 параллельных светодиодных цепочек. Каждая строка состоит из 16 последовательно соединенных светодиодов. Тип светодиода — серия Edison Opto PLCC 3022 0,2 Вт. Общая комбинация светодиодных цепочек имеет прямое напряжение 49 В при токе 400 мА.Таким образом, каждая светодиодная цепочка будет получать ток 50 мА.
На рисунке 8 ниже показаны графики из спецификации светодиодов, которые могут предоставить средства для определения допустимой пульсации тока и динамического сопротивления сборки светодиодных цепочек.
Рисунок 8. Графики от PLCC3022 маломощного светодиода
Из графика зависимости яркости от тока: при мерцании света 30% ток светодиода может варьироваться в пределах +/- 17,5 мА или 35%. Для всей сборки цепочек (8 цепочек параллельно), пиковое значение тока светодиода может составлять 280 мАПр.
Из кривой I / V: Динамическое сопротивление одного светодиода вокруг рабочей точки 50 мА равно 7.5Ω. Динамическое сопротивление всей сборки светодиодных цепочек составляет 7,5 * 16/8 = 15 Ом
Допустимая пульсация напряжения по всей комбинации струн может быть рассчитана:
Принципиальная электрическая схема светодиодного драйвера мощностью 20 Вт показана на рисунке 9. Это конструкция с высоким коэффициентом мощности. Это означает, что выходной ток во вторичной обмотке будет иметь высокое содержание низкочастотной пульсации с частотой, которая в два раза превышает частоту линии. Основным буферным элементом является выходной конденсатор EC1.
Рисунок 9. RT7302 20 Вт Изолированный светодиодный драйвер с высокой PF
Для расчета частоты линии 50 Гц значение выходного конденсатора можно оценить по:
Конденсатор 330 мкФ был выбран для EC1.
На рисунке 10 ниже показаны измерения выходного тока преобразователя, напряжения светодиода, тока светодиода и светового выхода на входе 230 В / 50 Гц с использованием выходного конденсатора 330 мкФ.
Рисунок 10.
Фиолетовый сигнал — это выходной ток преобразователя со всеми высокочастотными переключениями.Амплитуда в два раза превышает средний ток светодиода и имеет частоту 100 Гц. Пульсация напряжения на светодиоде составляет 3,7 В, из-за большего выходного конденсатора. Средний ток светодиода составляет 400 мА с пульсацией 279 мА, что составляет 34,8% пульсаций. Динамическое сопротивление сборки светодиодов немного ниже, чем рассчитано по графикам светодиодов: 3,7 В / 279 мА = 13,6 Ом.
Диаграмма области справа показывает ток светодиода и измеренную светоотдачу (измерение света производится самодельным датчиком света, см. Главу 9).Пульсация тока светодиода составляет 34,8%, измеренное мерцание — 30,4%, очень близко к требуемому значению.
5. Неизолированный светодиодный драйвер высокой мощности 10 Вт с использованием RT8487
RT8487 — контроллер драйвера светодиода с высоким коэффициентом мощности, который можно использовать в неизолированных приложениях Buck и Buck-Boost. Контроллер использует резонансное переключение в режиме граничной проводимости. В приведенном ниже примере применения показана конструкция мощностью 10 Вт с шестнадцатью последовательными светодиодами Cree XLAMP MX-6 для напряжения цепочки светодиодов 49 В.
Рисунок 11.RT8487 Неизолированный светодиодный драйвер 10 Вт с высоким коэффициентом мощности
Драйвер рассчитан на средний выходной ток 200 мА. Мерцание% установлено на 30%. Ток и напряжение пульсации светодиода могут быть получены из графиков ниже.
Рисунок 12. Характеристики светодиодов для Cree XLAMP MX-6
Из графика зависимости яркости от тока: при мерцании света 30% ток светодиода может варьироваться +/- 70 мА или 35%.
Из кривой I / V: Динамическое сопротивление одного светодиода вокруг рабочей точки 200 мА равно 1.7Ω. Динамическое сопротивление всей сборки светодиодных цепочек составляет 1,7 * 16 = 27,2 Ом (обратите внимание, что динамическое сопротивление светодиода выше в диапазоне слабого тока). Допустимая пульсация напряжения на всей комбинации струн может быть рассчитана:
На рисунке 13 показана схема драйвера светодиода. RT8487 используется в топологии Buck с плавающим контроллером. Схема начальной загрузки обеспечивает питание IC, и схема использует только стандартные катушки индуктивности барабанной катушки.
Рисунок 13.RT8487 10 Вт с высоким коэффициентом мощности в плавающей топологии Бака
Для расчета частоты линии 50 Гц требуемое значение выходного конденсатора можно оценить по:
Для EC1 был выбран выходной конденсатор 220 мкФ.
На рисунке 14 показаны выходные измерения для этого преобразователя.
Рисунок 14.
Фиолетовый сигнал — это выходной ток преобразователя Бака, при котором все высокочастотные переключения отключены. Амплитуда переменного тока при 424 мАп немного выше, чем удвоенная средняя сила тока светодиодаПульсация напряжения на светодиоде составляет 3,07 В, немного ниже, чем первоначально рассчитанное значение из-за большего выходного конденсатора. Средний ток светодиода составляет 200 мА с пульсациями 120 мА, что составляет 30% пульсаций. Динамическое сопротивление сборки светодиодов немного ниже, чем рассчитано по графикам светодиодов: 3,07 В / 120 мА = 25,6 Ом.
График области справа показывает ток светодиода и измеренную светоотдачу (измерение света производится самодельным датчиком света, см. Главу 9). Измеренное мерцание составляет 26.1%, значительно ниже максимального требования.
Из ранее рассмотренных примеров ясно, что одноступенчатые конструкции с высоким PFC будут генерировать некоторое мерцание, связанное с частотой линии. Степень мерцания зависит от частоты линии, амплитуды переменного тока выходного тока преобразователя, размера выходного конденсатора, а также характеристик тока яркости и динамического сопротивления светодиодной цепочки. Форма выходного тока преобразователя зависит от коэффициента мощности.
Для уменьшения мерцания 100/120 Гц в одноступенчатых драйверах светодиодов PFC необходимо уменьшить пульсации тока светодиодов.Есть несколько возможностей сделать это:
1. Уменьшите амплитуду пика до пика выходного тока преобразователя. Это может быть достигнуто только путем уменьшения коэффициента мощности конструкции, увеличения входного конденсатора и увеличения скорости токовой петли обратной связи. PF и THD могут не соответствовать требованиям, и это решение обычно используется только для маломощных конструкций.
2. Увеличение выходного конденсатора. Чтобы уменьшить пульсации до очень низких уровней, необходим очень большой конденсатор, который увеличивает стоимость и размер.
3. Увеличение динамического сопротивления светодиодной цепочки: выбор светодиодов с более высоким R DYNAMIC или работа светодиодов в нижней области кривой I / V. Можно также разместить резистор последовательно со светодиодной цепочкой, но это добавит дополнительные потери и снизит эффективность преобразователя.
4. Также возможно использовать линейный пост-регулятор для удаления пульсаций на выходе, тем самым сводя к минимуму пульсации тока светодиодов. Простое схемное решение показано на рисунке 15.
Рисунок 15. Схемы удаления пульсаций светодиодов с использованием NPN или PNP-транзисторов
Схема является самосмещающимся повторителем-эмиттером. Конфигурация Дарлингтона используется для поддержания относительно высокого импеданса базового резистора, поэтому для фильтрации пульсаций 100 Гц можно использовать небольшой конденсатор. Схема может быть размещена на V OUT с использованием NPN-транзисторов или на GND с использованием PNP-транзисторов.
Добавление этой цепи уменьшит пульсацию тока светодиода до очень низких значений, близких к 0%.Недостатком схемы удаления пульсаций тока светодиода является дополнительное рассеяние в Q2, которое снижает эффективность драйвера светодиода. Рассеяние в Q2 можно оценить по (V OUTPP /2 + 1,2 В) * I LED .
На рисунке 16 показана схема удаления светодиода, протестированная с помощью драйвера светодиода мощностью 10 Вт. Стабилитрон ZD2 добавлен для ускорения зарядки конденсатора фильтра во время запуска.
Рисунок 16. Схема удаления пульсации, примененная к конструкции 10 Вт
После реализации схемы удаления пульсации ток светодиода полностью ровный и не мерцает.Для светодиодного драйвера мощностью 10 Вт рассеивание в Q2 составляет около 0,63 Вт. КПД водителя падает с 89% до 84,5%. Из-за относительно высокого рассеивания решение для удаления пульсации подходит только для конструкций с более низкой мощностью.
Работа без мерцания в мощных светодиодных драйверах:
Для драйверов мощных светодиодов, которые требуют работы без мерцания, требуется двухступенчатая конструкция: это может быть изолированный обратный ход PFC с отдельной ступенью Buck на вторичной стороне или неизолированный PFC Boost + Buck, см. Примеры на рисунке 17.
Рисунок 17. Изолированная обратная связь PFC с CC Buck | неизолированный PFC Boost с высоковольтным CC Buck |
7. Уменьшение мерцания света в линейных автономных драйверах светодиодов
В связи с наличием недорогих высоковольтных светодиодов линейные автономные драйверы светодиодов становятся все более популярными. В линейных драйверах светодиодов Richtek RT7321 и RT7322 для средних мощностей используются четыре высоковольтные светодиодные цепочки, которые динамически подключаются параллельно или последовательно, что увеличивает использование светодиодов в течение полного сетевого цикла.См. Рисунок 18.
Рисунок 18. Линейный светодиодный драйвер RT7321 (230 В) / RT7322 (110 В) с последовательным / параллельным переключением светодиодных цепочек
Поскольку схема не содержит никакого элемента буфера напряжения, очевидно, что ток светодиода не может быть непрерывным в течение полного цикла питания: при пересечении нуля синусоидальной волны ток светодиода будет падать до нуля в течение определенного времени. Это приведет к мерцанию, но изменение светоотдачи не является синусоидальным. Нормальное количественное определение% мерцания не очень подходит для этого типа драйвера светодиодов.Пример поможет прояснить это.
На рисунке 19 показана конструкция линейного светодиодного драйвера мощностью 7 Вт с использованием RT7321CCGSP и высоковольтных светодиодов Philips Lumiled.
Рисунок 19. RT7321CCGSP 7W дизайн
RT7321CGGSP выдает 20 мА в параллельном режиме и 40 мА в последовательном режиме. Каждая цепочка светодиодов использует три светодиода 24 В последовательно и две параллельные строки, чтобы соответствовать текущему уровню светодиодов. Каждая строка будет иметь прямое напряжение приблизительно 72 В, что является подходящим значением для применения RT7321 230 В.Схема нуждается в небольшом X-конденсаторе и последовательном резисторе для защиты от электромагнитных помех. Все компоненты могут быть установлены на плате светодиодов. Измерения на рисунке 20 показывают общий суммарный ток светодиода и световую мощность этой конструкции мощностью 7 Вт.
Рисунок 20. Комбинированный светодиодный ток и световая отдача модели RT7321 7 Вт
Видно, что эта конструкция создает большую пульсацию светодиодов, которая падает до нуля, когда выпрямленное входное напряжение падает ниже напряжения светодиодной цепочки. Расчет процента мерцания всегда приводит к 100% мерцанию.Но поскольку форма волны не синусоидальная, вместо нее можно использовать индекс мерцания.
Области выше и ниже среднего значения могут быть измерены. Было обнаружено, что индекс мерцания этого сигнала составляет около 0,28, что все еще является относительно большим значением.
Можно уменьшить мерцание этой конструкции, добавив небольшую буферную схему. Но поскольку этот линейный драйвер предназначен для обеспечения разумного коэффициента мощности, простое добавление большого входного конденсатора не является подходящим решением.Можно добавить схему заполнения долины, используя небольшие пленочные конденсаторы, которые обеспечивают достаточную буферизацию для поддержания активности светодиодов LED1 и LED3 во время пересечения нуля синусоидальной волны и поддержания допустимого значения коэффициента мощности. Рисунок 21 показывает схему решения.
Рисунок 21.
Поскольку буферные конденсаторы заполнения долины не видят полное выпрямленное линейное напряжение, можно использовать типы 250 В. Диоды и пленочные конденсаторы достаточно малы, чтобы поместиться на плате светодиодов.Коэффициент мощности по-прежнему приемлем на уровне 0,87.
Измеренный общий суммарный ток светодиода и светоотдача этого решения показаны на рисунке 22.
Рисунок 22. Комбинированный ток светодиода и светоотдача раствора со схемой заполнения долины
Теперь видно, что ток светодиода и световой выход остаются постоянными во время пересечения нуля синусоидальной волны. Индекс мерцания для формы волны светового выхода теперь составляет около 0,2. Конечно, он не так хорош, как активные решения с переключаемым режимом, но для многих приложений, которые требуют очень малого форм-фактора, он будет привлекательной альтернативой драйверам с переключаемым светодиодом.
В некоторых применениях со светодиодными лампами может возникнуть случайное мерцание. Это случайное мерцание проявляется как прерывистое изменение света с частотой, не обязательно связанной с частотой линии. Этот вид мерцания часто возникает, когда светодиодные лампы используются в сочетании с существующими периферийными устройствами освещения, такими как диммеры или электронные трансформаторы.
Большая часть существующего осветительного оборудования была разработана для традиционных ламп накаливания или галогенных ламп, которые ведут себя как резистивные нагрузки с относительно высоким энергопотреблением.Большинство светодиодных ламп не ведут себя как резистивная нагрузка, и из-за их более высокой эффективности они потребляют намного меньше энергии. Когда они подключены к оборудованию, цепи могут работать со сбоями или работать с перебоями. Это вызывает мерцание лампы. Чтобы найти решение для этого, необходимо понять основную функцию схемы периферийного оборудования, и необходимо сделать некоторые изменения в схеме светодиодной лампы, чтобы сделать ее пригодной для использования в сочетании с оборудованием.
В качестве примера рассматривается приложение MR-16.На рисунке 23 ниже показано типичное применение лампы MR-16 и ее электрический эквивалент.
Рисунок 23.
Электронная схема трансформатора представляет собой автоколебательный резонансный полумостовой преобразователь. Силовые транзисторы приводятся в действие небольшим трансформатором, который соединен последовательно с выходным трансформатором, чтобы получить пропорциональный нагрузке ток возбуждения базы. Эти схемы очень хорошо работают с резистивными нагрузками, которые обеспечивают стабильный определенный ток нагрузки. Из-за транзисторного привода, зависящего от нагрузки, для запуска цепи необходим минимальный ток нагрузки.Галогенные лампы мощностью от 20 до 60 Вт удовлетворяют этим условиям.
При подключении светодиодных ламп к электронным трансформаторам могут возникать всевозможные проблемы несовместимости:
1. Ступень выпрямителя со светодиодной лампой вообще не похожа на резистивную нагрузку; он ведет себя больше как конденсатор.
2. Низкое энергопотребление светодиодной лампы недостаточно для обеспечения стабильного запуска электронной цепи трансформатора.
3. Емкостная нагрузка может вызвать сильные пики тока, которые могут вызвать защиту электронного трансформатора от перегрузки по току и привести к повторным циклам выключения / повторного запуска.
На рисунке 24 ниже показана типичная недорогая светодиодная лампа MR-16, состоящая из ступени выпрямителя и драйвера Buck LED, подключенного к электронному трансформатору. График области справа показывает соответствующие формы волны.
Рисунок 24.
Теоретически, выходное напряжение 12 В переменного тока электронного трансформатора должно быть достаточным для зарядки V CAP до 16 ~ 17 В постоянного тока , а драйвер светодиода Buck должен иметь достаточное входное напряжение для обеспечения постоянного тока четыре светодиода.Но в действительности видно, что электронный трансформатор активен только в течение коротких периодов. Емкостная нагрузка светодиодной лампы не может обеспечить стабильную работу электронного трансформатора, а буферный конденсатор заряжается только сильными импульсами тока лишь изредка. Из-за этого прерывистого поведения входное напряжение преобразователя Бака иногда падает ниже прямого напряжения светодиодной цепочки, а ток светодиода показывает провал. Это приводит к случайному низкочастотному мерцанию, которое очень хорошо видно.Примечание. Некоторые электронные трансформаторы более чувствительны к емкостным нагрузкам, чем другие. Светодиодная лампа может работать лучше с простыми электронными трансформаторами без защитных функций. Но в целом, многие недорогие светодиодные лампы имеют проблемы с совместимостью при подключении к различным электронным трансформаторам.
Чтобы решить эту проблему несовместимости, необходимо изменить дизайн светодиодной лампы, чтобы она работала больше как галогенная лампа: входной ток должен быть стабильным и должен удовлетворять минимальному рабочему току электронного трансформатора.
Richtek разработал специальные светодиодные драйверы MR-16 для достижения оптимальной совместимости с электронными трансформаторами. Эти драйверы светодиодов используют двухэтапную топологию проектирования: см. Рисунок 25:
Рисунок 25. Двухступенчатая топология светодиодного драйвера MR-16
Первая ступень — это повышающий преобразователь с управлением входным током и выходным напряжением. Вторая ступень — это постоянный ток преобразователя Бака. Ступень Boost контролирует уровень входного тока, чтобы удовлетворить требования минимальной нагрузки электронного трансформатора, и обеспечивает функцию PFC, поддерживая электронный трансформатор активным в течение полного сетевого цикла.Входное сопротивление будет напоминать резистивную нагрузку. Ступень Buck питается от выходного напряжения Boost, где C1 — буферный элемент. Это повышающее напряжение стабильно и достаточно высоко для последовательного подключения до 5 светодиодов высокой яркости.
На рисунке 26 показано типичное приложение MR-16 мощностью 5 Вт с использованием RT8479C, которое представляет собой полностью интегрированный двухступенчатый светодиодный драйвер MR-16. В этом дизайне используются четыре светодиода Philips Lumiled Luxeon Rebel, соединенные последовательно.
Рисунок 26.
RT8479C содержит два встроенных мощных полевых МОП-транзистора: один для повышения (LX1) и один для Buck (LX2). Усиление работает как управление пиковым током с фиксированным временем выключения, которое обеспечивает определенный минимальный входной пиковый ток и естественную модуляцию тока PFC. Напряжение на шине регулируется усилителем и включает защиту от перенапряжения. Buck — это топология с быстрым гистерезисным постоянным пульсирующим током, которая регулирует ток светодиода до стабильного уровня без мерцания через чувствительный резистор высокой стороны. ACTL может использоваться для управления током светодиода с помощью внешнего диммирующего сигнала или позволяет регулировать ток с понижением тока через резистор NTC.
Рисунок 27. RT8479 Двухступенчатые входные и выходные сигналы MR-16
На рисунке 27 показаны формы входных и выходных сигналов драйвера светодиода RT8479 при подключении к электронному трансформатору. Электронный трансформатор активен в течение большей части периода сетевого напряжения. (Только во время пересечения нуля синусоидальной волны цепь имеет небольшое неактивное время из-за запуска, инициируемого DIAC). Увеличенные кривые справа показывают объединенный цикл переключения трансформатора и наложенное переключение ступени повышения: усиление контроля входного тока поддерживает пиковый входной ток на определенном уровне, который достаточен для поддержания активной цепи трансформатора.Усилитель также регулирует напряжение на шине V CAP до уровня 25 В, что обеспечивает достаточный запас для каскада Бака для управления четырьмя светодиодами со стабильным током без пульсаций. Другое преимущество этого режима работы заключается в том, что коэффициент мощности на входе достаточно высок, около 0,97, а отсутствие сильных пиков тока повышает надежность всего приложения.
Несмотря на то, что измерение изменения тока светодиода обеспечит некоторую индикацию мерцания светодиода, лучше измерить фактическое изменение света строки светодиода.Поскольку для расчета процента мерцания необходимо измерять только относительное изменение света , то есть , можно использовать простой фотодатчик со встроенным усилителем. Форма выходного сигнала может быть показана на осциллографе.
Схема на рисунке 28 показывает простой преобразователь света в напряжение с использованием микросхемы TSL257.
Рисунок 28. Измеритель светового мерцания
TSL257 — это простая ИС преобразователя света в напряжение с хорошей линейностью. Он может питаться от одного литий-ионного аккумулятора, что делает его портативным измерительным прибором.Выходное напряжение прямо пропорционально интенсивности света (облучение) и может быть подключено к осциллографу, тем самым показывая флуктуацию света в виде формы волны на экране прицела. Ширина полосы 2 кГц достаточна для измерений мерцания света. TSL257 не дорогой, и его можно купить в Farnell или Digikey.
На следующих рисунках показано, как создать такой инструмент.
Необходимые компоненты: коаксиальный провод, литий-ионный аккумулятор, микросхема TSL257, переключатель, электролитический конденсатор 22 мкФ / 25 В и черная пластиковая коробка с отверстием 3 мм, просверленным в верхней части.TSL257 размещается с датчиком по направлению к отверстию.
Затем датчик фиксируется непрозрачным эпоксидным клеем. Наконец, другие компоненты связаны.
Из-за высокой светочувствительности TSL257 входящий свет на датчик должен быть значительно ослаблен, чтобы его можно было использовать для измерения прямого света от светодиодных цепочек.Несколько слоев бумаги формата А4 могут быть размещены над отверстием для достижения достаточного ослабления света. Для тестового инструмента было использовано 8 слоев бумаги.
Рисунок 29. Практическое измерение мерцания света
Во избежание влияния окружающего освещения комнатное освещение должно быть выключено. Инструмент должен быть расположен над светодиодной подсветкой, чтобы получить показание светоотдачи с максимальным уровнем около 3 В. Когда происходит ограничение формы сигнала, расстояние до источника света должно быть увеличено, или необходимо добавить больше слоев бумаги для большего ослабления света.Измерьте пиковое и среднее значение выходного сигнала датчика. Применить усреднение для снижения шума. Для синусоидальных сигналов% мерцания можно рассчитать из:
Минимизация мерцания света в светодиодных лампах начинается с хорошего понимания топологии драйвера и характеристик светодиодов. Для одноступенчатых светодиодных драйверов с высокой PF, мерцание света можно количественно оценить, измерить и уменьшить путем выбора подходящего компонента или добавления схем уменьшения пульсаций светодиодов. Большинство случайных мерцаний вызвано проблемами совместимости между светодиодной лампой и периферийным осветительным оборудованием.Тщательный анализ этих систем необходим для решения этих проблем мерцания. Richtek предлагает несколько мощных решений для автономных светодиодных драйверов, которые демонстрируют хорошую совместимость с системой и соответствуют требованиям мерцания света, предъявляемым к сегодняшнему рынку светодиодных драйверов.
,1W Светодиодная схема цепи драйвера
Светодиодные лампы высокой мощности используется во многих дорогих автомобилях, начиная с аварийного освещения и заканчивая головным светом. Эти крошечные мелочи освещают большую часть той области, которую мы ожидаем, и в этом уроке мы узнаем, как легко ее использовать и как мы можем разработать собственную схему для управления такими светодиодами, основываясь на их рабочем токе.
Итак, давайте начнем …..
Необходимые материалы:
Светодиод высокой мощности
LM317
Резистор нужного значения
- Хлебная доска
Зачем нам нужна схема драйвера светодиодов?
Прежде чем мы углубимся в этот проект, важно понять, почему для питания светодиода следует использовать схему драйвера светодиодов .Светодиод также может питаться напрямую от подходящего источника питания, но в большинстве случаев светодиод будет накачивать больший ток, чем он мог бы выдержать, и в конечном итоге он разрушится. Следовательно, мы используем схему управления, которая ограничивает ток, проходящий через светодиод. Количество тока, которое может потреблять светодиод, будет упомянуто в техническом описании этого светодиода. В этой статье я объясню вам, как вы можете спроектировать схему на основе ваших текущих ограничений , используя микросхему LM317 в качестве ограничителя тока.
Принципиальная схема и пояснение:
Схема схемы мощного светодиодного драйвера показана на рисунке ниже.
Как вы видите, драйвер имеет не более, чем LM317 IC и резистор. Вышеприведенная схема предназначена для привода светодиодов с 0.2A . Этот номинальный ток фиксируется резистором R1 в цепи.
Формулы для определения тока
I = Vref / R1 , где Vref равно 1.25 В для LM317 .. так
I = 1,25 / 5,5
I = 0,227 Ампер
Как видно на схеме драйвера светодиодов , для значения резистора 5,5 Ом ток, потребляемый светодиодом, ограничен 0,23 А.
Вы можете использовать те же формулы и рассчитать значение резистора для желаемого значения тока. Я рассчитал значения в приведенной ниже таблице для нескольких значений тока в качестве примера.
Номинальная мощность резистора также очень важна для расчета для этой цепи.Потому что ток, проходящий через эти резисторы, велик. Как показано в таблице выше, если мы спроектируем схему для 1А, тогда мы должны использовать только резистор 2 Вт, иначе резистор будет поврежден.
Значение мощности резистора можно рассчитать с помощью следующих простых формул
P = I 2 R
Где I — ток, который проходит через резистор, а R — сопротивление.
В случае 1А, потребляемая мощность для резистора будет
Р = 1 * 1 * 1.25 = 1,25 Вт
Работа светодиодной схемы привода:
После того, как вы поймете схему, вы можете рассчитать номинальный ток, необходимый для вашего светодиода, и построить его на макете , чтобы проверить его. Моя схема выглядит так, как показано ниже после того, как я построил ее на макете.
Поскольку у меня не было резистора 5,5 Ом, я использовал четыре резистора 22 Ом параллельно, чтобы получить резистор 5,5 Ом 2 Вт. В большинстве случаев даже вы можете захотеть сделать это, потому что значения резистора не будут иметь стандартных значений.В этих случаях просто попробуйте несколько последовательных или параллельных комбинаций, чтобы получить желаемое сопротивление и номинальную мощность.
Работа проекта показана на видео ниже. Надеюсь, вы поняли проект и получили удовольствие от его изучения. Если у вас есть какие-либо сомнения, вы можете связаться со мной через раздел комментариев или через форумы.
,