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.
Товар был отправлен с отслеживаемым трек-номером и доехал довольно быстро. Дата заказа 17 марта, на таможне посылка засветилась 2 апреля… Оказалось, что фирма-производитель практически мои соседи, и г. Урумчи (КНР), а это почти рядом с г. Алматы. Обычно продавцы из Южного Китая, а тут первый раз промежуточный пункт доставки Урумчи (обычно все посылки из Китая в Казахстан идут через этот город), оказался пунктом отправления. Получил посылку, все упаковано в несколько слоев «пупырки», в посылке была светодиодная плата, драйвер, пружинная колодка и некоторое количество болтиков М3 и гаек, в которые встроены магниты. Собранный вариант готовый для инсталляции на фото:
Драйвер легко разборный, держится на защелках. Внутри обычный китайский драйвер, с одним отличием, что это все спрятано в белую пластмассовую коробочку:
Как мы видим, драйвер построен на микросхеме BP2836D по типовой схеме с даташит. Это не имеющий развязки от сети понижающий светодиодный драйвер, с фиксированным током на выходе.
Надо иметь ввиду, что на светодиодной плате присутствует сетевое напряжение. Потому
И примеряем светодиодную плату… В общем, последнее время, я стал часто ошибаться в выборе размеров и т.п. Промахнулся я и с размером светодиодной платы… Она оказалась больше чем основание лампы, но в принципе магниты цепляют металл, в двух местах, потому особых проблем нет, может оно даже к лучшему… Так как у большей по размеру платы, большая мощность, а декоративное стекло прижмет плату, и у нее нет шансов вывалится на голову.
Закрываем все это плафоном и включаем…
Светит лампа визуально ярко… Даже очень ярко… Замерить световой поток нечем, да и какой смысл, на балконе светло, все хорошо видно. Если поставить экспозицию по самой лампе, то становится видно световые пятна идущие по кругу, что довольно симпатично…
Поскольку нынче обзор у меня «потребительский», то я не буду проводить измерения напряжения, тока драйвера. Тот, кому это нужно, легко найдет информацию в даташит, там все подробно расписано. Расскажу только про температуру платы с светодиодами. Я оставил гореть светильник на 2 часа, потом полез за термопарой, что бы измерить температуру платы, но передумал, т.к температура платы была примерно 42-45С, рукой ощущается как теплая, соответственно у светодиодов достаточный теплоотвод, и необходимости что то придумывать нет. Визуального мерцания светодиодов тоже нет, да и не должно быть, т.к используется нормальный драйвер с нормальным электролитическим конденсатором на входе. В общем всем, кто ищет хорошее готовое решение, на замену в штатный светильник, с минимальной переделкой – рекомендую подобные платы с драйвером. Всем мира и добра! Это не п.18… )))) Мне действительно понравилось это решение, за вменяемые деньги. UPD: По многочисленным просьбам измерил напряжение и ток светодиодов. Напряжение 80В Ток 0.25А. Итого реальная мощность светильника 20W Чуть не дотягивает до заявленной. Используемые источники:
- https://svetodiodinfo.ru/texnicheskie-momenty/bp2832a-sxema-vklyucheniya.html
- http://ledway.ru/topic9661.html
- https://mysku.ru/blog/aliexpress/50843.html


Светодиодная плата 24W (48 светодиодов 5730SMD) на магнитном креплении - Даем вторую жизнь старому светильнику №2
Ремонт светодиодных led ламп, устройство, электрические схемы








Блог UA3REO
Какие лампы H1 лучше: галогеновые, ксеноновые или светодиодные
Самодельный драйвер для светодиодов от сети 220В
Как ремонтировать светодиодные лампы на 220 В