Circuit simplu LED Tubelight

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





O lampă cu tub LED este un dispozitiv de iluminat construit folosind LED-uri de înaltă eficiență pentru iluminarea unei premise în care este instalat, prin rețeaua de rețea alternativă disponibilă.

Următorul post explică detaliile complete ale construcției unui circuit simplu de tuburi de lumină cu LED-uri folosind LED-uri albe de 20 mA, 5 mm înălțime. Circuitul poate fi acționat direct de la rețeaua de curent alternativ de 230V a rețelei dvs. domestice. Acest lucru nu numai că va economisi energie electrică, ci va contribui și la reducerea problemei încălzirii globale.



Tubelight LED fără transformator pentru economisirea energiei

Construcția simplă a unui tub cu lumină LED, discutată aici, nu numai că va economisi energie electrică, ci și dacă este utilizată în fiecare casă, va contribui la reducerea efectelor tot mai mari ale încălzirii globale.

Circuit tubelight fără transformator de 150 LED

Astăzi suntem cu toții conștienți de efectele negative ale încălzirii globale și de modul în care ne cuprinde singura planetă zi de zi. Dar pentru aceasta, noi înșine trebuie să fim învinuiți.



S-ar putea să vă gândiți cum o persoană obișnuită poate contribui la rezolvarea problemei. Uită-te în jurul tău, da, luminile pe care le folosim generează în prezent o cantitate destul de apreciabilă de căldură pentru a adăuga efectul de încălzire globală.

CFL-urile sunt considerate a fi destul de eficiente, dar și ele eliberează destul de multă căldură. Problema poate fi rezolvată foarte ușor prin simpla transformare a luminilor noastre producătoare de căldură în luminile cu LED-uri albe „cool”. Vom învăța în acest articol cât de simplu este să construiești un tub cu lumină LED care să poată înlocui cu ușurință luminile fluorescente „fierbinți” existente!

Veți avea nevoie de următoarele piese pentru construcție:

O țeavă din PVC alb de 36 inci lungime, 2 inci în diametru,
150 LED-uri albe (5 mm),
4 nr. Diode 1N4007,
3 nr. Rezistențe de 100 ohmi,
1 nu 1M rezistor, 1/4 W,
1 nu Condensator 105 / 400V, poliester,
14/36 Sârmă pentru conexiuni,
Fier de lipit, sârmă de lipit etc.

Indicii de construcție

Construcția acestui circuit se realizează prin următoarele proceduri simple:

Tăiați conducta din PVC pe jumătate în lungime.

Găuriți găuri de dimensiuni LED distribuite în mod egal pe întreaga zonă a celor două jumătăți ale țevilor din PVC. Așa cum se arată în diagrame, fixați toate LED-urile din conductă.
Asigurați-vă că păstrați poziția polarității tuturor LED-urilor în aceeași orientare, tăiați și îndoiți cablurile LED, astfel încât acestea să se atingă unul lângă celălalt.

Realizați 3 serii de câte 50 de LED-uri fiecare prin lipirea îmbinărilor.

Asigurați-vă că fiecare serie cuprinde rezistența dată de 470 Ohmi.
Conectați grupurile de LED-uri din seria 3 în paralel, unind cablurile lor pozitive și negative împreună prin fire flexibile.
Realizați un redresor de configurație a punții prin unirea celor 4 diode împreună și conectați punctele relevante la LED-uri și la un cablu de alimentare cu 2 pini, așa cum se arată în figură.

Cum să-l testați?

Testarea acestui circuit de lumină cu tuburi LED este probabil cea mai simplă parte a întregii operații care se face prin următorii pași simpli:

După terminarea procedurii de construcție, așa cum este descris mai sus, conectați doar mufa cu 2 pini la priza de rețea (fiți extrem de atenți, deoarece întregul circuit poate conține curenți de scurgere).

Instantaneu, toate LED-urile ar trebui să se aprindă, dând un efect orbitor. Dacă oricare dintre serii este moartă sau nu strălucește, opriți alimentarea și verificați dacă LED-urile sunt conectate cu polaritate greșită.

Lipiți toate LED-urile astfel încât să nu iasă din găurile I în care sunt introduse. În cele din urmă, uniți cele două jumătăți ale țevilor din PVC cu LED-urile, fie prin legarea lor, fie prin lipirea lor împreună cu legătura cinoacralitică. Închideți corespunzător cele două capete deschise ale tubului.

Aceasta încheie construcția circuitului tubului de lumină LED. Pentru o performanță optimă, ar fi mai bine să atârnați unitatea de tavan, astfel încât lumina să fie distribuită în mod egal.

Schema de proiectare a PCB-ului pentru circuitul LED-tub de mai sus poate fi văzută în următoarea imagine.

Videoclip care arată testarea unui tubelight similar cu LED folosind 108 LED-uri în combinație paralelă în serie

Mai jos este o lumină tubulară cu 50 de LED-uri realizată de Merley, pentru plăcerea dvs. de a vedea:

50 de prototipuri LED tubelight

Lumină cu șiruri LED realizată de domnul Bibin Edmond folosind sursa de alimentare capacitivă explicată.

Iată imaginea circuitului PS capacitiv simplu utilizat pentru aprinderea luminii cu LED-uri de mai sus .....

prin amabilitate: Bibin Edmond

sursă de alimentare capacitivă simplă pentru tubulight cu LED

În cazul în care credeți că o lampă cu LED bazată pe transformator poate să nu fie fiabilă sau să nu fie suficient de puternică, puteți opta pentru o sursă de alimentare bazată pe transformatoare pentru realizarea aceluiași lucru, așa cum este descris mai jos.

Lampă LED cu tub folosind un transformator sau o baterie

În secțiunile următoare vom vedea cum se realizează o tubelight lED simplă folosind o sursă de alimentare bazată pe transformator și prin conectarea numărului dorit de LED-uri în conexiune paralelă în serie.

Folosirea LED-urilor albe pentru iluminarea caselor noastre devine populară în zilele noastre, datorită eficienței energetice ridicate implicată de aceste dispozitive.

Diagrama prezintă o configurație simplă care implică multe LED-uri, aranjate în serie și paralel.

Descrierea circuitelor

Referindu-ne la circuitul de lumină al tubului cu LED-uri afișat folosind transformatorul, vedem că LED-urile sunt acționate de o sursă de alimentare de 24 V pentru uz general, pentru a ilumina foarte puternic banca LED.

Sursa de alimentare încorporează o rețea standard de poduri și condensatoare pentru rectificarea și filtrarea necesară a tensiunii de alimentare către LED-uri. Aranjarea LED-urilor se face în modul următor:

Tensiunea de alimentare fiind de 24, împărțindu-l la tensiunea directă a unui LED alb, care este în jur de 3 volți, dă 24/3 = 6, ceea ce înseamnă că tensiunea de alimentare va putea suporta cel mult 6 LED-uri din serie.

Cu toate acestea, deoarece suntem interesați să includem multe LED-uri (aici 132), trebuie să conectăm multe dintre aceste șiruri de LED-uri conectate în serie prin conexiuni paralele.

Exact asta facem aici.

Total 22 de șiruri de LED-uri având câte 6 în fiecare sunt conectate în paralel, așa cum se arată în figură.

Deoarece limitarea curentului devine o problemă importantă cu LED-urile albe, un rezistor de limitare este adăugat în serie cu fiecare dintre șiruri. Valoarea rezistorului poate fi optimizată de utilizator pentru ajustarea iluminării globale a luminii tubului LED.

Proiectarea propusă va oferi suficientă lumină pentru a ilumina puternic o cameră mică de 10 pe 10 și va consuma nu mai mult de 0,02 * 22 = 0,44 Amperi sau 0,44 * 24 = 10,56 wați de putere.
Circuit de lumină cu tub de 24 volți, LED folosind transformator, diagramă de circuit

Tubelight LED folosind circuitul de alimentare cu energie rectificată de transformator

În proiectele de mai sus am învățat cum să facem tuburi LED fără control de curent care ar putea fi OK dacă LED-urile nu sunt LED-uri de alimentare și nu au proprietatea de a se încălzi prea mult datorită iluminării strălucitoare extrem de ridicate.

Cu toate acestea, pentru LED-urile de alimentare care sunt proiectate să emită lumini puternice extrem de ridicate și care au tendința de a se încălzi prea repede, un radiator și o funcție de control curent devin foarte importante.

Angajarea controlului curent

Controlul curentului într-o lumină cu tub LED devine esențial, deoarece LED-urile sunt dispozitive sensibile la curent și pot intra rapid într-o situație de fugă termică, deteriorându-l definitiv.

Într-o situație termică cu LED-uri, LED-ul începe să atragă mai mult curent și începe să se încălzească din cauza absenței unei limite de control a curentului. Căldura în creștere din interiorul LED-ului previne LED-ul pentru a atrage și mai mult curent, ceea ce, la rândul său, provoacă mai multă căldură, acest lucru se aprinde până când LED-ul este complet ars și uscat. Acest fenomen este cunoscut sub numele de situație de fugă termică într-un LED.

Pentru a evita acest control al curentului devine prea important pentru orice circuit de driver LED.

În acest circuit, rezistorul R2 este plasat pentru a converti curentul în creștere în tensiune.

Această tensiune este sesizată de R2, care conduce imediat și fundamentează baza T1, făcându-l inactiv, procesul instantaneu inițiază un efect de comutare, producând controlul curentului dorit și protejarea LED-urilor.

Fiecare canal este format din 50 de LED-uri albe în serie. R2 se calculează cu următoarea formulă: R = 0,7 / I, unde I = Curentul total sigur consumat de LED-uri. Întregul circuit al luminii cu LED-uri controlate de curent poate fi înțeles în acest mod:

Funcționarea circuitului

Când intrarea AC este aplicată circuitului, C1 scade curentul de intrare până la un nivel inferior, care poate fi considerat sigur pentru operarea circuitului electronic implicat.

Diodele rectifică curentul scăzut de curent alternativ și se alimentează la următorul stadiu de detectare a curentului format din T1 și T2.

Inițial, T1 este polarizat prin R1 și conduce iluminarea completă a întregii game de LED-uri.

Atâta timp cât curentul livrat de T1 sau mai degrabă curentul tras de LED-uri se încadrează în limita de siguranță specificată, T2 rămâne într-o stare neconductivă, totuși curentul tras de LED-uri începe să treacă limita de siguranță, tensiunea pe rezistența limitativă R2 începe să dezvolte o mică tensiune pe el.

Când această tensiune depășește 0,6, T2 începe să se scurgă prin ieșirile pinului emițătorului colector.
Deoarece colectorul T2 este conectat la baza T1, curentul de polarizare la T1 începe acum să se scurgă la sol.

Acest lucru împiedică T1 să conducă complet și curentul său de colector nu mai crește. Deoarece LED-urile formează sarcina colectorului T1, curentul prin LED-uri devine, de asemenea, restricționat, iar dispozitivele sunt protejate de creșterea admisiei de curent.

Cea mai mare creștere a curentului are loc atunci când intrarea AC crește, producând o creștere echivalentă a consumului de curent cu LED-uri, dar includerea T1 și T2, asigură că tot ceea ce este periculos pentru LED-uri este controlat și controlat în mod eficient.

Lista pieselor pentru circuitul de lumină cu tuburi LED controlat de curent

T1 și T2 = KST42
R1, R2 = De calculat.
R3 = 1 M, 1/4 W
Diodele = 1N4007,
C1 = 2 uF / 400 V,

circuit de lumină cu tub LED 220V fără transformare controlat de curent

Specificații LED și foaie de date

Curent continuu înainteDACĂ30mA
Curentul de vârf înainte (Duty / 10 @ 1KHZ)IFP100mA
Tensiune inversăVR5V
Temperatura de OperareTopr-40 ~ +85
Temperatura de depozitareTstg-40 ~ +100
Temperatura de lipit (T = 5 sec)Tsol260 ± 5
Disiparea puteriiPd100mW
Curent invers ZenerDin100mA
Descarcare electrostaticaESD4KV

Evaluări maxime absolute LED (Ta = 25 ℃)

ParametruSimbolEvaluareUnitate
Curent continuu înainteDACĂ30mA
Curentul de vârf înainte (Duty / 10 @ 1KHZ)IFP100mA
Tensiune inversăVR5V
Temperatura de OperareTopr-40 ~ +85
Temperatura de depozitareTstg-40 ~ +100
Temperatura de lipit (T = 5 sec)Tsol260 ± 5
Disiparea puteriiPd100mW
Curent invers ZenerDin100mA
Descarcare electrostaticaESD4KV



Precedent: Un încărcător de gard de casă, circuit energizant În continuare: Cum să calculați și să conectați LED-urile în serie și paralel