Иногда они выходят из строя раньше окончания эксплуатационного периода. Ну, не предусмотрел производитель, что напряжение в сети будет прыгать сильнее курса евро на валютной бирже. Никому не придёт в голову ремонтировать сгоревшую лампочку накаливания. Да и ремонт энергосберегающей лампы по стоимости будет часто сопоставим с покупкой нового экземпляра, поскольку большая часть её стоимости именно блок управления.
<center></center> А вот выбрасывать перегоревшую светодиодную лампу однозначно не стоит. Электронные компоненты платы питания стоят значительно дешевле самих светодиодов, которые «ломаются» крайне редко.
Причины выхода из строя светодиодной лампы
При перепаде напряжения чаще всего сгорает микросхема – драйвер питания. Выход из строя диодного моста либо сглаживающего конденсатора скорее казуистика.
В промышленных лампах чаще всего в качестве высоковольтного драйвера питания используют микросхему bp2831. Её задача – обеспечить стабильное напряжение, подаваемое на светодиоды.
Вот классическая схема питания для таких ламп. Понятно, что номинал радиодеталей может незначительно различаться, но общий принцип схемы будет одинаковым.
Назначение управляющих выводов:
VCC – положительный полюс питания;GND – земля;ROVP – ограничение напряжение;CS – ограничение тока;DRAIN – выход диммированного сигнала.
Эта микросхема представляет собой ШИМ-контроллер, управляющий сигнал, которого коммутируется через мощный мосфетовский полевой транзистор.
Вот так она выглядит на плате
Аналоги bp2831a
Существует несколько распространённых микросхем для создания драйверов питания светодиодов, например bp3122, bp2832, bp2833. Следует отметить, что принцип работы у всех вариантов одинаковый, есть лишь небольшие различия в подключениях вывода.
Схема включения bp3122
Схема включения bp2831
Схема включения bp2832a
Схема включения bp2833
Различаются эти микросхемы лишь мощностью выходного каскада.
<center>Параметры микросхем драйверов питания</center> | |||
---|---|---|---|
<center>Микросхема</center> | <center>Тип корпуса</center> | <center>Мощность выходного каскада, мА</center> | |
36В | 72В | ||
bp9912/9913 | TO92/SOT23 | 75-160 | 90-200 |
bp2831 | SOP8 | 160 | 220 |
bp2832/2833 | SOP8 | 220 | 300 |
bp3122 | DIP7 | 240 | 320 |
Как подобрать нужную микросхему для драйвера питания?
Часто бывает, что при перегреве микросхемы маркировка на ней выгорает. Тогда потребуется произвести расчёт приблизительной мощности устройства.
Определяем мощность лампы.
Вариант 1. Смотрим маркировку на корпусе лапы в районе цоколя. Если она стёрлась, а в люстре несколько таких лампочек, скорее всего они одинаковой мощности. В том случае, когда ни на одной лампе не удалось обнаружить маркировку, сравните их яркость с обыкновенными лампами накаливания. Мощность светодиодной лампы приблизительно в пять раз меньше мощности аналога с нитью накаливания.
Вариант 2. Считаем количество светодиодов. Если их очень много – это cmd3528 с напряжением питания 3,3В и силой тока 20мА. Около 20 небольших — cmd 5050 на 3,3В и 60мА, крупные светодиоды — cmd5730 на 3,3В и 0,15А.
Соответственно мощность лампы = количество светодиодов * 3,3В * силу тока одного светодиода.
Лампа на 3Вт, 44 диода | Лампа на 4,5Вт, 22 диода | Лампа на 9Вт, 20 диодов |
48 х 0,02А х 3,3В = 2,9Вт | 22 х 0,06А х 3,3В = 4,3Вт | 20 х 0,15А х 3,3В = 9,9 Вт |
<center>Пиковая мощность драйверов питания</center> | ||
---|---|---|
<center>Микросхема</center> | <center>Пиковая мощность выходного каскада, Вт</center> | |
<center>36В</center> | <center>72В</center> | |
bp9912/9913 | 2.7-5.5 | 7-14 |
bp2831 | 6 | 16 |
bp2832/2833 | 8 | 21 |
bp3122 | 9 | 24 |
Светодиоды могут иметь последовательное соединение, либо несколько параллельных цепочек.
Внимательно осмотрите монтажную плату. Если на ней последовательно соединено по 22 элемента, напряжение питания цепочки – 72В, когда по 11 – 36В.
Соответственно, сила тока в цепи – номинальный ток диода * количество параллельных цепочек.
Всем привет! Попросили протестировать бюджетный комплект для модернизации светильников «Армстронг» — 4 линейки + драйвер — на фото. Цена за комплект около 500 рублей от 100 штук, в розницу 700 рублей. Честно говоря, вначале отнёсся скептически к тепловому режиму драйвера – на взгляд слишком маленькие габариты индуктивности, да и микросхема маловата для управления мощностью под 30 ватт, но оказалось не совсем так. При включении комплекта в сеть измеритель показал потребляемую комплектом мощность 31 ватт, затем она упала до 30 ватт, в дальнейшем не падала. Температура индуктивности, измеряемая термопарой в течении 3-х часов работы, составляла 40-41 градус при окружающей температуре 20 градусов, т.е., +20 градусов. Температура микросхемы BP2833D – 70-80 градусов, многовато, но с учётом допустимой рабочей температуры 105 градусов, вроде и ничего. Алгоритм работы схемы аналогичен алгоритму работы прямоходовых схем на HV9910, запатентованный компанией Supertex. «Mosfet» встроенный, с максимальным напряжением 500 вольт и сопротивлением открытого канала 5 ом. При таком алгоритме работы 500 вольт вполне достаточно, так как выбросов и звона в таких схемах не бывает. Маленькие габариты индуктивности объясняются прямоходовым режимом. Выходной «mosfet» включен по каскодной схеме. Пульсаций выходного тока практически нет, менее 0,1% — ШИМ-контроллер хорошо справляется с задачей по поддержанию выходного тока. Таким образом, к достоинствам драйвера можно отнести вероятность длительной работы, высокий КПД (около 0.9), отсутствие пульсаций. Недостатки драйвера ожидаемые: отсутствие гальванической развязки, низкий коэффициент мощности (0.6), отсутствие входного фильтра (поэтому он хорошо «фонит» в радиодиапазоне). Если кто уже применял такие комплекты, просьба сообщить об отказах. Микросхема интересная и на мой взгляд, удачная. На её основе вполне можно сконструировать «полноценный» бюджетный драйвер.
- Цена: $8.84 (сейчас продавец поднял цену до $9.40)
Всем Муськовчанам большой привет! Немного разбавлю свои радиотехнические обзоры — условно потребительским обзором.))) Ранее я делал обзор на Светодиодную плату и самодельный драйвер к ней. Обзор вызвал определенный интерес, но были и справедливые замечания, что не каждый может собрать импульсный источник питания. Потому я решил исправиться, и рассказать о бюджетной, с моей точки зрения, замене ламп накаливания (или энергосберегающих ламп), на готовое решение от наших друзей китайцев, с которым справится даже домохозяйка, если она при слове «электричество» не падает в обморок. Из инструментов нам ничего не нужно, т.к. даже клеммная колодка имеет пружинные прижимные контакты. Всем, кому это интересно, Добро пожаловать под Кат… Немного поискав на АлиЭкспрессе, я нашел подходящее решение (справедливости ради, надо отметить, что на подобный вариант мне указывали в комментариях к первому обзору). Правда стоимость светодиодных плат была от 16 и до 20$… В конце описания товара, обычно, имеются ссылки на подобный товар у других продавцов, так я вышел на производителей (как они заявляют в описании) с более гуманными ценами. В магазине есть несколько вариантов светодиодных планок, разных размеров, и соответственно разной ценой. Я выбрал 24W, белого цвета свечения. Несколько фото с магазина (аверс, реверс, пример использования и размеры) приведу под спойлером:Фото из Китайского магазина
- https://svetodiodinfo.ru/texnicheskie-momenty/bp2832a-sxema-vklyucheniya.html
- http://ledway.ru/topic9661.html
- https://mysku.ru/blog/aliexpress/50843.html