LED illesztőprogramok: mik és mire szolgálnak
Az elmúlt években a LED-világítás egyre népszerűbb. Ez annak köszönhető, hogy a lámpatestekben használt LED-ek, más néven fénykibocsátó diódák (LED-ek) meglehetősen fényesek, gazdaságosak és tartósak. A LED elemek segítségével érdekes és eredeti fényhatások jönnek létre, amelyek a legkülönbözőbb belső terekben használhatók. Az ilyen világítóberendezések azonban nagyon megterhelik az elektromos hálózatok paramétereit, különösen az áram mennyiségét. Ezért a világítás normális működése érdekében a LED-ek meghajtóit be kell vonni az áramkörbe. Ebben a cikkben megpróbáljuk kitalálni, hogy melyek a LED illesztőprogramok, melyek a fő jellemzői, hogyan ne tévesszenek hibát a választás során, és hogy elkészítheti-e saját maga.
A cikk tartalma
- 1 Mi a vezérlő a LED-es világításhoz és annak szükségességéhez
- 2 Hol találta meg a LED-ek illesztőprogramját
- 3 Hogyan működnek a LED-ek stabilizáló eszközei
- 4 A készülék jellemzői, amelyekre figyelni kell
- 5 A stabilizátorok típusai eszköztípusonként
- 6 Hogyan válasszunk illesztőprogramot a LED-ekhez
- 7 Áramváltók csatlakoztatása LED-ekhez: meghajtó áramkör egy 220 V-os LED-es lámpához
- 8 Hogyan lehet kiszámítani az áramstabilizátort a LED világításhoz
- 9 Fényerő-szabályozó LED elemekhez - mi ez?
- 10 A kínai LED áramátalakítók jellemzői
- 11 Az áramátalakítók élettartama
- 12 LED meghajtó áramkör az RT 4115 alapján
- 13 Hogyan készítsünk DIY illesztőprogramot a LED-ekhez
- 14 Hol lehet LED-ekhez illesztőprogramot vásárolni, és mi az ára
- 15 Néhány szó befejezésül
Mi a vezérlő a LED-es világításhoz és annak szükségességéhez
Mivel a LED-ek aktuális eszközök, ennek megfelelően nagyon érzékenyek erre a paraméterre. A világítás normál működéséhez szükséges, hogy egy névleges értékű stabilizált áram haladjon át a LED elemen. Erre a célra létrehozták a LED lámpák meghajtóját.
Néhány olvasó, látva az illesztőprogram szót, vesztésre áll, mivel mindannyian megszoktuk, hogy ez a kifejezés valamilyen szoftverre utal, amely lehetővé teszi a programok és eszközök vezérlését.Angolból lefordítva a sofőr jelentése: sofőr, gépész, póráz, árboc, vezérlőprogram és több mint 10 jelentése, de mindegyiket egy funkció - vezérlés - egyesíti. Ez a helyzet a LED lámpák, csak ők vezérlik az áramot. Tehát kitaláltuk a kifejezést, most térjünk rá a lényegre.

Az illesztőprogramokat még energiatakarékos lámpákba is telepítik, amelyeknek alapja van, bár ez jól álcázott
A LED meghajtó olyan elektronikus eszköz, amelynek kimenete stabilizálódás után a szükséges nagyságú állandó áramot generál, amely biztosítja a LED elemek normál működését. Ebben az esetben az áram stabilizálódik, és nem a feszültség. A kimeneti feszültséget stabilizáló eszközöket hívjuk áramforrás, amelyeket a LED-es világító elemek áramellátására is használnak.
Mint már megértettük, a LED-meghajtó fő paramétere az a kimeneti áram, amelyet a készülék hosszú ideig képes biztosítani a terhelés bekapcsolásakor. A LED-elemek normál és stabil lumineszcenciájához szükséges, hogy egy áram áramoljon át a LED-en, amelynek értékének egybe kell esnie a félvezető adatlapján megadott értékekkel.
Hol találta meg a LED-ek illesztőprogramját
Általános szabályként a LED-meghajtókat úgy tervezték, hogy 10, 12, 24, 220 V feszültséggel és 350 mA, 700 mA és 1 A állandó árammal működjenek. A LED-ekhez tartozó áramstabilizátorokat elsősorban bizonyos termékekhez gyártják, de vannak univerzális eszközök is, alkalmas vezető gyártók LED elemei számára.
Főként az AC hálózatok LED-illesztőprogramjait használják:
- utcai és háztartási világítási rendszerek;
- asztali irodai lámpák;
- LED szalagok és dekoratív világítás.
Az egyenáramú áramkörökben stabilizátorokra van szükség az oldalsó világítás és az autófényszórók, a hordozható lámpák stb. Normál működéséhez.
Az áramstabilizátorok úgy vannak kialakítva, hogy működjenek a vezérlőrendszerekkel és fotocella érzékelők, és tömörségüknek köszönhetően könnyen felszerelhetők az elosztódobozokba. A meghajtók segítségével a LED-es elemek fényerejét és színét is könnyedén megváltoztathatja, csökkentve az áram mennyiségét a digitális vezérlés révén.
Hogyan működnek a LED-ek stabilizáló eszközei
A konverter működésének elve a LED lámpák a szalagok pedig egy adott áramérték fenntartását tartalmazzák, függetlenül a kimeneti feszültségtől. Ez a különbség a tápegység és a LED-meghajtó között.
Ha megnézzük a fent bemutatott áramkört, látni fogjuk, hogy az áram az R1 ellenállásnak köszönhetően stabilizálódik, és a C1 kondenzátor beállítja a szükséges frekvenciát. Ezenkívül a diódahíd bekapcsol, ennek eredményeként a LED-ekhez stabilizált áram kerül.
A készülék jellemzői, amelyekre figyelni kell
A LED-világítótestek LED-meghajtójának kiválasztásakor figyelembe kell venni a fő paramétereket, nevezetesen: áramot, kimeneti feszültséget és a csatlakoztatott terhelés által fogyasztott teljesítményt.
Az áramstabilizátor kimeneti feszültsége a következő tényezőktől függ:
- LED elemek száma;
- a LED-ek feszültségesése;
- csatlakozási módszer.
A készülék kimenetén lévő áramot a teljesítmény és a határozza meg a LED-ek fényereje... A terhelési teljesítmény befolyásolja az általa elfogyasztott áramot, a szükséges izzóintenzitástól függően. A stabilizátor biztosítja a LED-ek számára a szükséges áramot.
A LED-lámpa teljesítménye közvetlenül függ:
- az egyes LED elemek teljesítménye;
- a LED-ek teljes száma;
- színek.
A terhelés energiafogyasztása a következő képlettel számolható:
PH = PVEZETTE × N, Hol
- PH - teljes terhelési teljesítmény;
- PVEZETTE - egy egyedi LED teljesítménye;
- N - a terheléshez csatlakoztatott LED-elemek száma.
Az áramstabilizátor maximális teljesítménye nem lehet kevesebb, mint PH. A LED-meghajtó normál működéséhez ajánlott legalább 20 ÷ 30% -os teljesítménytartalékot biztosítani.
A LED-ek teljesítménye és száma mellett a meghajtóhoz csatlakoztatott terhelés teljesítménye a LED-elemek színétől is függ. Az a tény, hogy a különböző színű LED-ek ugyanazon áramértéknél különböző feszültségeséssel rendelkeznek. Tehát például egy piros CREE XP-E LED feszültségesése 1,9 ÷ 2,4 V, 350 mA áramerősség mellett, az átlagos energiafogyasztás körülbelül 750 mW lesz. Ugyanezen áram mellett egy zöld LED elem feszültségesése 3,3 ÷ 3,9 V lesz, az átlagos teljesítmény pedig már majdnem 1,25 W lesz. Ennek megfelelően egy 10 W teljesítményre tervezett áramstabilizátor 12 ÷ 13 piros vagy 7-8 zöld LED-et képes táplálni.
A stabilizátorok típusai eszköztípusonként
A fénykibocsátó diódák áramstabilizátorai az eszköz típusa szerint impulzusra és lineárisra oszlanak.
A lineáris meghajtó kimenete egy áramgenerátor, amely instabil bemeneti feszültség mellett stabilan stabilizálja a kimeneti áramot, anélkül, hogy nagyfrekvenciás elektromágneses interferenciát okozna. Az ilyen eszközök egyszerű kivitelűek és alacsony költségek, de alacsony hatékonyságuk (akár 80%) szűkíti használatuk területét alacsony fogyasztású LED-es elemekre és szalagokra.
Az impulzus típusú eszközök lehetővé teszik nagyfrekvenciás áramimpulzusok sorozatának létrehozását a kimeneten. Az ilyen meghajtók az impulzusszélesség-moduláció (PWM) elvén működnek, vagyis a kimeneti áram átlagos értékét az impulzusszélesség és a frekvenciájuk aránya határozza meg. Az ilyen eszközökre nagyobb a kereslet tömörségük és nagyobb hatékonyságuk miatt, ami körülbelül 95%. A lineáris PWM meghajtókhoz képest azonban a stabilizátorok magasabb szintű elektromágneses interferenciával rendelkeznek.
Hogyan válasszunk illesztőprogramot a LED-ekhez
Rögtön meg kell jegyezni, hogy az ellenállás nem lehet teljes értékű helyettesítő a meghajtó számára, mivel nem képes megvédeni a LED-eket az áramfeszültségektől és az impulzus zajától. Emellett nem a legjobb megoldás az, ha lineáris áramforrást használunk alacsony hatékonysága miatt, ami korlátozza a stabilizátor képességeit.
A LED-ek LED-meghajtójának kiválasztásakor be kell tartania az alábbi alapvető ajánlásokat:
- a legjobb, ha a terheléssel egyidejűleg egy jelenlegi stabilizátort vásárolunk;
- vegye figyelembe a LED feszültségesését;
- a nagy áram csökkenti a LED hatékonyságát és túlmelegedést okoz;
- vegye figyelembe a járművezetőhöz csatlakoztatott terhelés teljesítményét.
Figyelni kell továbbá a stabilizátor teljesítményének, a bemeneti és kimeneti feszültség működési tartományainak, a névleges stabilizált áramnak, valamint a készülék nedvesség- és porvédelmének jelzésére.
Ajánlást! Természetesen Ön dönti el, hogy a LED-szalag vagy a LED meghajtója milyen erős és kiváló minőségű lesz. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy a létrehozott teljes világítási rendszer normális működéséhez a legjobb, ha saját átalakítót vásárolunk, különösen, ha a LED-es reflektorokról és más erős világítóeszközökről van szó.
Áramváltók csatlakoztatása LED-ekhez: meghajtó áramkör egy 220 V-os LED-es lámpához
A legtöbb gyártó integrált mikrovezérlő (IC) meghajtókat gyárt, amelyek lehetővé teszik az áramellátást alulfeszültségtől. Az összes konverter LED világításamelyek jelenleg léteznek, fel vannak osztva egyszerűekre, 1 ÷ 3 tranzisztor alapján létrehozott és bonyolultabbakra, PWM mikrokapcsolások felhasználásával.
Fent egy mikrokapcsolás-alapú meghajtó áramkör található, de mint említettük, vannak módok az ellenállások és a tranzisztorok használatával történő csatlakozásra. Valójában a csatlakozási lehetőségek LED világítás sok van, és egyszerűen lehetetlen mindegyiket részletesen átgondolni egy áttekintésben. Az interneten szinte minden olyan rendszer megtalálható, amely megfelel a helyzetének.
Hogyan lehet kiszámítani az áramstabilizátort a LED világításhoz
Az inverter kimeneti feszültségének meghatározásához ki kell számítani a teljesítmény / áram arányt. Tehát például 3 W teljesítmény és 0,3 A áramerősség mellett a maximális kimeneti feszültség 10 V lesz.Ezután el kell döntenie a párhuzamos vagy soros csatlakozási módról, valamint a LED-ek számáról. Az a tény, hogy a meghajtó kimenetén a névleges teljesítmény és feszültség ettől függ. Miután kiszámolta ezeket a paramétereket, kiválaszthatja a megfelelő stabilizátort.

Feltétlenül figyelembe kell venni a terhelhetőséget, és stabilizátort kell választani ennek az értéknek a margójával
Meg kell jegyezni, hogy bizonyos számú LED-elemhez tervezett konverterek védelmet nyújtanak a vészhelyzetekkel szemben. Ezt a típusú eszközt a helytelen működés jellemzi, ha kisebb számú LED-et csatlakoztatnak - villogás figyelhető meg, vagy egyáltalán nem működik.
Fényerő-szabályozó LED elemekhez - mi ez?
A LED-átalakítók legújabb modelljei a félvezető kristály-fényerő-szabályozókkal működnek tompítók... Ezen eszközök használata racionálisabb villamosenergia-felhasználást tesz lehetővé, és növeli a LED-elem erőforrásait.

A szabályozható meghajtók lehetővé teszik a lámpák fényerejének szabályozását és a világítás kényelmesebbé tételét a szem számára
A szabályozható átalakítók kétféle típusúak. Néhányat a stabilizátor és a LED világító elemek közötti áramkör tartalmaz, és PWM vezérléssel működnek. Az ilyen típusú átalakítókat LED-szalagokkal, kúszóvonallal stb.
A második változatban a fényerő-szabályozót az áramellátás és a stabilizátor közötti résbe telepítik, és a működési elv mind a LED-eken áthaladó áram paramétereinek szabályozásában, mind az impulzusszélesség-modulációban érvényesül.
A kínai LED áramátalakítók jellemzői
A LED-világítás vezetői iránti nagy kereslet az ázsiai térségben, különösen Kínában tömeggyártáshoz vezetett. És ez az ország nemcsak a kiváló minőségű elektronikáról, hanem mindenféle hamisítás tömeges gyártásáról is híres. A kínai gyártmányú LED-meghajtók impulzusáram-átalakítók, általában 350 ÷ 700 mA-re tervezve, nyitott keretben.

A kínai illesztőprogramok minden bizonnyal olcsók, de jobb, ha egy készüléket megbízható gyártótól vásárolnak
A kínai áramátalakítók előnyei csak az alacsony költségek és a galvanikus szigetelés jelenlétében rejlenek, de még mindig vannak hátrányai, és ezek a következőkből állnak:
- magas szintű rádiózavar;
- az olcsó áramkörök okozta bizonytalanság;
- bizonytalanság a hálózati ingadozások és a túlmelegedés ellen;
- a hullámzás magas szintje a stabilizátor kimenetén;
- rövid élettartam.
Általában a kínai gyártmányú alkatrészek képességeik határain működnek, készlet nélkül. Ezért, ha megbízhatóan működő világítási rendszert szeretne létrehozni, a legjobb, ha a LED-ek átalakítóját egy jól ismert megbízható gyártótól vásárolja meg.
Az áramátalakítók élettartama
Mint minden elektronikus eszköz, a LED-áramforrás illesztőprogramjának is van bizonyos élettartama, amely a következő tényezőktől függ:
- feszültségstabilitás a hálózatban;
- a hőmérséklet csökken;
- Betöltés;
- páratartalom.
Az ismert gyártók termékeikre átlagosan 30.000 üzemóra garanciát vállalnak. A legolcsóbb, legegyszerűbb stabilizátorokat úgy tervezték, hogy 20 000, az átlagos minőség - 20 000 óra, a japánok pedig akár 70 000 órán keresztül működjenek.
LED meghajtó áramkör az RT 4115 alapján
Az 1 ÷ 3 W teljesítményű és alacsony árú LED-elemek nagy számának megjelenése miatt a legtöbben inkább otthoni és autó világítást készítenek. Ehhez azonban olyan meghajtóra van szükség, amely stabilizálja az áramot a névleges értékig.
Az átalakító helyes működéséhez tantál-kondenzátorok használata ajánlott. Ha nem telepít kondenzátort az áramellátáshoz, akkor az integrált mikrokapcsolás (IC) egyszerűen meghibásodik, amikor az eszköz csatlakozik a hálózathoz. A fenti ábra a PT4115 IC LED-jének meghajtóját ábrázolja.
Hogyan készítsünk DIY LED meghajtót
Kész mikrokapcsolások segítségével még egy kezdő rádióamatőr is képes átalakítót összeállítani a különböző teljesítményű LED-ekhez. Ehhez szükség van az elektromos áramkörök leolvasására és a forrasztópáka tapasztalatára.
A 3 wattos stabilizátorok jelenlegi stabilizátorát összeállíthatja a PowTech - PT4115 kínai gyártó mikrokapcsolásával. Ez az IC használható 1 W-nál nagyobb teljesítményű LED-es elemekhez, és olyan vezérlőegységekből áll, amelyek kimenetén meglehetősen erős tranzisztorral rendelkezik. A PT4115 alapú átalakító nagy hatékonysággal és minimális alkatrészekkel rendelkezik.
Mint láthatja, ha van tapasztalata, tudása és vágya, szinte bármilyen sémában összeállíthatja a LED-meghajtót. Most nézzük meg lépésről lépésre a legegyszerűbb áramátalakító létrehozását 3 LED-elemhez, 1 W teljesítménnyel, mobiltelefon-töltőből. Egyébként ez segít jobban megérteni a készülék működését, és később áttérhet a bonyolultabb áramkörökre, amelyeket nagyobb számú LED-hez és szalaghoz terveztek.
LED meghajtó szerelési útmutató
Mint látható, a legegyszerűbb LED-meghajtó elkészítése nagyon egyszerű. Természetesen a tapasztalt rádióamatőröket nem érdekli ez a séma, de egy kezdő számára tökéletes a gyakorlathoz.
Hol lehet LED-ekhez illesztőprogramot vásárolni, és mi az ára
Megvásárolhatja a LED-ek átalakítóját a rádióamatőrök szaküzleteiben, az üzletekben vagy az interneten. Ez utóbbi lehetőség a legnépszerűbb, mivel az online áruházakban általában alacsonyabbak az árak, és nagyobb az árukínálat.
Mint látható, a táblázatban megadott árakon önállóan létrehozhat egy LED-meghajtót a számára LED lámpák talán vagy egy "hírhedt" rádióamatőr, vagy valaki, aki inkább mindent saját kezűleg csinál. Egyébként a kézzel készített dolgok több örömet okoznak, mint a boltban vásároltak. Általában ez ízlés, idő, vágy és pénzügy kérdése.
Néhány szó befejezésül
Kitaláltuk tehát, hogy mi a LED meghajtója, hol használják, hogyan működik, és még azt is, hogy hogyan tudja megcsinálni. Remélem, hogy a cikkünk elolvasása után ma megismert információk új ismereteket adtak, érdekesek és ami a legfontosabb, hasznosak voltak. Ha bármilyen kérdése van, vagy javaslatot szeretne tenni valamire, akkor mindenképpen írjon nekünk, mi pedig együtt találjuk ki és válaszolunk a kérdéseire.