Circuito eléctrico de lámparas LED. Tipo de base y presencia de radiador. Diseño de una lámpara LED de fábrica moderna.

Para muchos edificios de apartamentos, el problema de iluminar las escaleras es urgente: es una lástima poner allí una buena lámpara y las baratas fallan rápidamente.

Por otro lado, la calidad de la iluminación en este caso no es crítica, ya que las personas están allí por muy poco tiempo, es muy posible poner allí patas con pulsaciones aumentadas. Y si es así, entonces el circuito de una lámpara LED de 220 V resultará bastante simple:

Lista de denominaciones:

  • C1 – valor de capacitancia según la tabla, 275 V o más
  • C2 – 100 µF (el voltaje debe ser mayor que el que cae a través de los diodos
  • R1 – 100 ohmios
  • R2 – 1 MOhm (para descargar el condensador C1)
  • VD1 .. VD4 – 1N4007

Ya te he dado un diagrama para conectar una tira de LED a una red de 220V, para que puedas simplificarlo desechando el estabilizador de corriente. Un circuito simplificado no funcionará en un amplio rango de voltaje; este es el costo de la simplificación.

El condensador C1 es el componente que limita la corriente. Y la elección de su valor es muy importante, su valor depende del voltaje de suministro, el voltaje en los LED conectados en serie y la corriente requerida a través de los LED.

número de LED en serie, unidades 1 10 20 30 50 70
voltaje a través del conjunto de LED, V 3,5 35 70 105 165 230
corriente a través de LED, mA (C1=1000nF) 64 57 49 42 32 20
corriente a través de LED, mA (C1=680nF) 44 39 34 29 22 14
corriente a través de LED, mA (C1=470nF) 30 27 24 20 15
corriente a través de LED, mA (C1=330nF) 21 19 17 14
corriente a través de LED, mA (C1=220nF) 14 13 11

Para 1 LED en el conjunto, el condensador de filtro C2 debe aumentarse a 1000 µF, y para 10 LED, a 470 µF.

De la tabla se puede entender que para obtener la potencia máxima (poco más de 4 W) se necesita un condensador de 1 μF y 70 LED de 20 mA conectados en serie. Para fuentes de luz más potentes, es más adecuado un circuito de lámpara LED de 220 V que utiliza modulación de ancho de pulso para convertir y estabilizar la corriente a través de los LED.

Los circuitos basados ​​en el ancho de pulso son más complejos, pero tienen ventajas: no requieren un condensador limitador grande, estos circuitos tienen una alta eficiencia y un amplio rango de operación.

Pedí varias luces LED de China. Los convertidores de estas lámparas se basan en microcircuitos controladores desarrollados en China. Por supuesto, la calidad de funcionamiento de estos circuitos aún no alcanza los estándares occidentales, pero el costo es más que asequible.


Entonces, específicamente en las últimas lámparas LED, se instaló el chip WS3413D7P, que es un controlador LED con corrección activa del factor de potencia.


¿Qué vemos en el diagrama? El mismo puente de diodos VD1 - VD4, condensador de suavizado C1. Los componentes restantes funcionan y son necesarios para el funcionamiento del chip D1. Se necesita la resistencia R1 para alimentar el microcircuito en el momento inicial y, después del arranque, el microcircuito comienza a alimentarse desde su salida a través del circuito R5, VD5. El condensador C2 filtra la fuente de alimentación para sus propias necesidades. El condensador C3 se utiliza para configurar la frecuencia de conversión. Se necesita la resistencia R2 para medir la corriente a través de los LED. El divisor de las resistencias R3, R4 permite que el microcircuito reciba información sobre el voltaje en el conjunto del LED. Se necesitan un inductor L1 y un condensador C4 para convertir la energía pulsada en energía constante.

Hay muchos otros tipos de microcircuitos, pero solo hay tres tipos principales de controladores LED de alto voltaje: basados ​​​​en resistencia de extinción capacitiva, estabilizador de corriente de extinción activa y estabilizador de corriente de pulso.

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14 pensamientos sobre “ Circuito de lámpara LED de 220 V.

  1. Ígor

    Incluso con el estabilizador “desechado”, la bombilla LED para la entrada resulta demasiado cara. Allí es mejor atornillar una bombilla normal de Ilyich Edison con un diodo, que está montada en un casquillo ligeramente modernizado.

    1. valery

      No en el enchufe, en el interruptor, allí hay más espacio.

  2. Greg

    No sé qué vio Igor aquí que fuera demasiado caro, pero si ahorras tanto como sea posible, puedes tirar la resistencia y el puente. Lo que quedará es: C1, como reactancia, un diodo para rectificar la variable y C2 (aumentar la capacitancia 2-3 veces) para suavizar las ondulaciones. Los costos de suministro de energía y reemplazo de lámparas incandescentes son mucho más altos que incluso la versión original del circuito. Son muy antieconómicos y desde todos los ángulos. Por tanto, se deshacen de ellos siempre que sea posible. Y en las entradas, esto es extremadamente importante y extremadamente necesario, como solía decir Ilich.

  3. administración Autor de la publicación

    La lámpara incandescente tiene una vida útil corta, en la caja escriben 1000 horas, con funcionamiento de 24 horas es de 42 días. En el mejor de los casos, la bombilla durará varios meses.
    Alimentar la lámpara con voltaje de media onda debería aumentar significativamente el recurso (supuestamente hasta 100 veces), pero la salida de luz se reducirá a más de la mitad. Y la bombilla parpadeará a una frecuencia de 50 Hz.
    Para devolver la frecuencia a 100 Hz, basta con encender dos bombillas idénticas en serie, y el recurso aumentará y la frecuencia no disminuirá.

  4. Alejandro

    En el primer esquema, el condensador C1 debe tomarse para un voltaje más alto permitido en la red 220 V; este es el voltaje efectivo Máximo 220 * 1,42 = aproximadamente 320 V; además, como regla general, el capacitor indica un voltaje constante y en el Red de 50 hercios. Recomiendo tomar al menos 450 V. Un diodo, como escribe Greg, no irá a los LED o el diodo rectificador actuará en voltaje inverso. Recomiendo tirar el puente de diodos y C2 en paralelo con los LED en polaridad inversa. el diol un período pasará por el LED y el otro por el diodo de potencia. El LED se puede extraer de linternas defectuosas.

  5. Greg

    Bueno, los LED deben soportar voltaje inverso, pero la idea es buena. ¿Por qué desperdiciar un período? C2: lo tiramos a la basura, sí, y en lugar del de potencia propuesto por Oleksandr, ponemos otro luminoso, dejamos que parpadeen alternativamente, aumentando el flujo luminoso general y protegiéndose entre sí del voltaje inverso. Y teniendo en cuenta que algunas linternas contienen 20 LED superbrillantes, puedes elegir muchas. Puede obtenerlo completo de muchas linternas de mano: el mango tiene la forma de una bombilla alargada con un difusor circular.

  6. Alejandro

    Este esquema se puede utilizar no solo en la entrada como sugirió (Igor), sino en cualquier lugar, por ejemplo, iluminando una parcela personal según el esquema de Greg mediante un transformador reductor por seguridad y dos grupos de LED conectados en paralelo y en polaridad opuesta. O encender un cajón, el alma del verano.

  7. anatoli

    A menudo veía bombillas incandescentes parpadeantes en los pasillos que utilizaban un cartucho "complicado" con un diodo. En mi opinión, es perfecto para una entrada, ahorra energía y tiene una apariencia impresentable. El esquema número 1 es bastante adecuado para la casa, lo copiaré yo mismo.

  8. nicolás

    Desmonté una lámpara LED “silenciada” de 11 vatios (100 equivalentes a una incandescente). Lo que el autor llama controlador es un inversor común y corriente, cuyo circuito ha entrado en la vida cotidiana en todas partes, desde bombillas hasta ordenadores y máquinas de soldar. Entonces mi lámpara tiene 20 elementos emisores de luz de diodos. Al examinarlos, llegué a la conclusión de que se incluyen como una guirnalda de árbol de Navidad, de forma secuencial. No fue difícil detectar un diodo defectuoso. Soldando un puente de resistencia de unos 50 ohmios, se restableció la lámpara. Por tanto, los emisores de luz no funcionan con 9,8 voltios, sino con toda la tensión suministrada por el inversor. Eso es 220 voltios.
    A continuación, tengo una linterna de murciélago ERA, con una batería de 6 voltios y una lámpara fluorescente. Esta lámpara brilla con sus 7 vatios de forma muy húmeda. Y la batería dura 4 horas. Lo que hice fue quitar el puente de diodos y la placa con emisores de luz del circuito “driver”. En los puntos de soldadura de los cables del inversor, marcados con + y -, soldé este puente, observando la polaridad. La entrada del puente se alimentaba con tensión alterna, que era generada por el generador regular de la Era. La lámpara funcionó como debería. La potencia luminosa siguió siendo la misma que la de una red de 220 voltios. Dado que el ralentí del generador proporcionaba este voltaje a los emisores de luz.
    Algo como esto.

La duración del funcionamiento de la lámpara está determinada por las condiciones de funcionamiento. Se recomienda utilizar cada tipo de fuente de luz de acuerdo con ciertas reglas y recomendaciones. Esto prolongará la vida útil de la bombilla. Las fuentes de luz de diodo no toleran cambios significativos en el voltaje de la fuente de alimentación; en tales situaciones, no se pueden evitar averías; No deseche inmediatamente la bombilla; es muy posible repararla usted mismo.

Principio de funcionamiento y diagrama.

El diseño de tales elementos de iluminación es más complejo que el de sus análogos (incandescentes, halógenos, etc.). Componentes clave: base, controlador incorporado (estabilizador de corriente), carcasa + difusor, diodos emisores de luz en cierta cantidad.

Dispositivo de lámpara de diodo

La base para el funcionamiento de dicha fuente de luz es la conversión de energía eléctrica en luz.

El circuito de lámpara LED más simple:

Cuando se enciende, el voltaje alterno alimenta el puente de diodos. Al pasar por el circuito, se suministra un voltaje ya rectificado a la entrada del bloque LED. Como resultado, la bombilla se puede conectar a una red de 220 voltios, ya que el controlador incorporado estabiliza los parámetros eléctricos a los valores requeridos.

Determinar el alcance del daño

Antes de desmontar la lámpara, debe comprobar si realmente tiene algún problema. Sucede que en el momento del encendido no hay voltaje (220 voltios) en el interruptor. Esto significa que el motivo está en el cableado eléctrico. Pero aún así, la mayoría de las veces es la lámpara la que falla. En este caso, tendrás que desmontarlo con tus propias manos, separando con cuidado las partes de la carcasa.

Algunos modelos no permiten el desmontaje, sin embargo, los artesanos han encontrado una salida: se puede calentar el cuerpo con un secador de pelo para que se seque el pegamento. Ahora es necesario evaluar visualmente el grado de daño: la apariencia de los elementos de la placa, la calidad de la soldadura del LED, la ausencia de hollín y áreas derretidas.

Si no hay deformaciones visibles, debe buscar la causa del mal funcionamiento utilizando el equipo relacionado (probador, multímetro).

¿Qué elementos del tablero están defectuosos?

Uno de los problemas más comunes es la falla de un capacitor limitador de corriente. Para comprobarlo tendrás que desoldarlo tú mismo de la placa. Pero el multímetro puede dar un error al medir la corriente de fuga. Esto significa que es más fácil reemplazar inmediatamente este elemento con un análogo que funcione. Es importante que el voltaje del condensador limitador de corriente sea superior a 400 voltios.

El funcionamiento de los diodos (en caso de avería) también se comprueba con un maltímetro. Para hacer esto, debe configurar el modo apropiado y "hacer sonar" todos los elementos. Si no se identifica el problema, debe continuar buscando la causa del mal funcionamiento verificando las resistencias limitadoras de corriente. Si no hay cambios externos, existe una alta probabilidad de que el camino conductor se haya roto.

¿Por qué las lámparas LED “parpadean”?

La causa de este fenómeno es que el condensador limitador de corriente tiene una tensión de funcionamiento insuficiente. Para reparar una lámpara usted mismo, debe desoldar el elemento de baja calidad de la placa e instalar en su lugar un análogo con un voltaje de al menos 400 voltios.

Hay otra salida a esta situación. Consiste en conectar otro condensador en paralelo junto al ya instalado (con una pequeña tensión de funcionamiento). Como resultado, la capacidad combinada de los dos elementos asegurará un brillo uniforme sin parpadeos.

Cómo probar diodos

Otra razón por la que una fuente de luz se estropea es un emisor quemado. Se puede identificar por el hollín negro. Pero no todos los diodos presentan signos externos de mal funcionamiento, por lo que tendrás que revisar cada uno de los elementos. El diseño de las diferentes lámparas de 220 voltios es notablemente diferente: en algunas se utiliza un número mínimo de diodos, mientras que en otras, por el contrario, se instalan bastantes emisores (hasta varias decenas de unidades).

Cuando se busca un diodo defectuoso, se utiliza un probador. El propósito de la prueba es comparar el nivel de resistencia de la unión de los LED en conexión directa. Nivel aproximado – 30 kOhm. Hay otro método de verificación.

Implica el uso de los medios disponibles: una resistencia de 150-1000 ohmios (dependiendo de los parámetros de la fuente de alimentación), que se conecta en serie con una batería (1,5-9 V).

No es necesario desoldar los emisores para realizar pruebas. Basta con conectar directamente a cada diodo cables con una tensión mínima. En caso de mal funcionamiento, el elemento no se encenderá.

Si un LED se quema, basta con cortocircuitar sus contactos; en una situación en la que varios emisores no funcionan, se pueden reemplazar con diodos de la tira de LED. Su sencillo dispositivo permite retirar los emisores.

Razones del fallo de la lámpara

La vida útil de dichas fuentes de luz está determinada principalmente por las condiciones de funcionamiento. El período de funcionamiento declarado por el fabricante no siempre se corresponde con la realidad por varias razones: cristales de baja calidad que se degradan rápidamente, evaluación del rendimiento en producción en condiciones distintas a aquellas en las que se utilizan las bombillas. La reparación de lámparas LED (220 voltios) por su propia cuenta le permite prolongar la vida útil del producto.

Las principales razones del fallo de los elementos de iluminación:

  1. Cambios de voltaje. A pesar de que las lámparas de diodos no son particularmente sensibles a pequeñas fluctuaciones en los parámetros eléctricos, los cambios notables en el valor del voltaje afectarán negativamente el funcionamiento de la fuente de luz. En comparación, todos los demás tipos de lámparas son aún más susceptibles a las fluctuaciones de la tensión de red.
  2. Lámpara seleccionada incorrectamente, en particular configuración inadecuada de la pantalla. En este caso, aumenta el riesgo de sobrecalentar la fuente de luz. A pesar de que las lámparas LED dependen menos de este factor, se recomienda encarecidamente elegir el dispositivo de iluminación adecuado, ya que un aumento constante de temperatura afecta negativamente a los diodos.
  3. Elementos de diseño de mala calidad. Se trata principalmente de elementos emisores de luz (cristales). Hoy en día, no todos los fabricantes utilizan componentes con excelentes características, ya que esto les permite reducir el coste del producto. Como resultado, las lámparas con cristales de baja calidad fallan antes de lo previsto.
  4. Errores al organizar un sistema de iluminación con sus propias manos, en particular, se refiere al cableado eléctrico: sección transversal de cable seleccionada incorrectamente, accesorios de iluminación conectados incorrectamente, etc.
  5. Factores externos. Las vibraciones fuertes y los golpes constantes pueden afectar el funcionamiento incluso de lámparas como las LED, que se caracterizan por una mayor resistencia debido a la bombilla de plástico.

¿Qué se puede hacer para influir en la calidad y duración de la fuente de luz? En primer lugar, es necesario eliminar o minimizar la influencia de los factores anteriores en la lámpara. Esto se puede hacer si la instalación del cableado eléctrico la realizan artesanos y, al operar el elemento de iluminación, se deben crear condiciones aceptables (sin fuertes golpes, vibraciones, etc.).

Además, se presta atención al diseño de los LED. En primer lugar, se tiene en cuenta la calidad de los cristales; también es necesario evaluar qué tan lisos son los bordes del producto;

Otra forma de evitar fallas en las bombillas es instalar un atenuador (también conocido como atenuador). En este caso, es necesario utilizar fuentes de luz especiales: regulables. Los atenuadores permiten reducir las corrientes de irrupción, pero se sabe que esta característica contribuye al fallo de la lámpara.

Estamos acostumbrados a que las lámparas incandescentes funcionen desde una red con una tensión alterna de 220 voltios. Por supuesto, hay otras lámparas incandescentes que funcionan con un voltaje más bajo, pero allí el brillo también es mucho menor. Aquí se puede observar la dependencia: cuanto menor es el voltaje de la iluminación LED, menos luz obtenemos de la lámpara. Pero las bombillas LED funcionan de manera muy diferente. Para un LED, el voltaje no importa; la intensidad del brillo depende únicamente de la corriente que pasa a través del diodo. En este artículo veremos a qué voltaje pueden funcionar las lámparas LED y también tocaremos la corriente de las lámparas LED.

Creo que la mayoría de las personas que se graduaron de la escuela hace mucho tiempo y que ni siquiera entonces se ocuparon de la electricidad olvidaron en qué se diferencia fundamentalmente la corriente del voltaje. Y es recomendable entender esto.

Muchos libros utilizan la analogía de una tubería de agua para explicar la diferencia entre corriente y voltaje. Pero no me gusta mucho esta comparación. Cualquier objeto lanzado desde cierta altura caerá y en un momento determinado llegará a la superficie de la tierra. Es arrastrado por la gravedad. Entonces, el voltaje es la fuerza que hace que la corriente se mueva, del mismo modo que la gravedad atrae los objetos. Pero la fuerza actual, si continuamos con la analogía, es el tamaño del objeto, cuanto más grande sea, más fuerte golpeará. La gravedad, como el voltaje, no matará si alguien no tiene un objeto (corriente).

Ahora volvamos a las lámparas LED. Un solo LED, o chip LED, es un tipo de semiconductor que solo puede transportar corriente en una dirección. Los LED pueden funcionar con un voltaje de 4 a 12 voltios. Y aún más, los LED necesitan un voltaje constante para funcionar correctamente. Pero en una red eléctrica estándar las condiciones son completamente diferentes.

En las lámparas LED, varios LED se combinan en serie en una matriz y todos reciben corriente de la lámpara LED de una fuente de alimentación común. Muchas bombillas LED de voltaje de línea tienen un dispositivo especial en su interior, un controlador que incluye un rectificador para convertir CA en CC, un transformador para reducir el voltaje de entrada muy alto y posiblemente un componente estabilizador para reducir las fluctuaciones de corriente.

La mayoría de las lámparas LED modernas destinadas al uso doméstico y a la industria están diseñadas para una tensión de alimentación de 110-220 voltios. Esto se logra combinando múltiples chips como se indicó anteriormente. El driver integrado en cada lámpara se encarga del resto de reducir la tensión y obtener una corriente constante.

Pero si dicha bombilla no tiene un controlador incorporado y desea ejecutarla desde una red normal, necesitará un dispositivo externo que realizará las mismas funciones, proporcionará el voltaje requerido para las lámparas LED y rectificará el corriente de la lámpara LED.

Los adaptadores de pared estándar diseñados para otros equipos no funcionarán; no quemarán los LED, pero no se recomienda su uso. Pueden provocar parpadeos debido a una carga inadecuada del LED y también reducir la vida útil de la lámpara. Por lo tanto, debe utilizar controladores diseñados únicamente para su tipo de lámpara.

Recientemente, han aparecido LED que funcionan con tensión alterna. Pero como los LED solo pasan corriente en una dirección, siguen siendo dispositivos de corriente continua por naturaleza. En ellos, un diodo se enciende con una corriente positiva y el segundo con un ciclo negativo. Así conseguimos un brillo uniforme. Pero estas lámparas también necesitan un controlador si no están diseñadas para funcionar con 220 voltios.

corriente de la lámpara LED

El brillo de las lámparas LED depende de la corriente que pasará a través del propio diodo. Esto hace que sea muy fácil controlar el brillo de dichas lámparas. Aquí es adecuado el mismo principio de ajuste de brillo que para las lámparas incandescentes convencionales: cambiamos la intensidad de la corriente: el brillo cambia. Pero aquí surge un problema: cada lámpara que funcionará con una red de voltaje alterno tiene un controlador incorporado que evitará que cambie el brillo. Por lo tanto, si el controlador no admite esta opción, no podrá ajustar el brillo.

El consumo eléctrico de una lámpara también depende de la corriente y del voltaje que la atraviesa. La intensidad actual con la que puede funcionar la lámpara suele estar indicada en el embalaje. Puede ser de 10 a 100 mA. Si no está especificado y necesitas conocer este parámetro, es muy fácil calcularlo mediante la fórmula:

Yo=(P/U)*1000

Aquí I es la corriente, P es el consumo de energía y el voltaje. Por ejemplo, una lámpara de 220 voltios con un consumo de energía de 12 vatios tendrá una corriente de 54 mA. La corriente calculada puede ser inferior a la indicada en el embalaje, porque algunos fabricantes indican en el embalaje el consumo de energía del LED, no de la lámpara en sí. Además del LED, también hay una resistencia y otros componentes que también necesitan energía.

La llegada de las lámparas de diodos emisores de luz o LED contribuyó al inicio de una nueva etapa en la industria de la iluminación. Más recientemente, estos dispositivos de iluminación eran extremadamente raros, pero ahora todas las tiendas importantes exhiben una gran variedad de lámparas LED diferentes. El LED, a diferencia de una lámpara incandescente convencional, tiene su propio circuito de arranque.

Se instala en la propia bombilla, entre la bombilla de imitación y el casquillo. Por lo tanto, este lugar se vuelve opaco. Llegar a la placa con diodos no es tan difícil, pero se necesitará un poco de esfuerzo para desmontarla. Aunque la experiencia demuestra que la mayoría de los fabricantes utilizan modelos similares de dispositivos de arranque para ello, aún quedan pequeñas diferencias.

Amigos, les doy la bienvenida a todos al sitio web “Electricista en la Casa”. Hoy quiero ofrecerles una descripción general del interior de las lámparas LED que pedí en Aliexpress. La lámpara consta de 72 diodos. Utiliza LED SMD, también conocidos como dispositivo de montaje en superficie. Empecemos a desmontarlo, creo que a ti también te interesará mucho.

Principio de funcionamiento de la lámpara LED.

Las bombillas LED de 220 V fabricadas pueden diferir en el diseño externo, pero el principio de la estructura interna sigue siendo el mismo para todos los modelos. La emisión de luz en las lámparas se realiza mediante LED, cuyo número y tamaño de cristales pueden variar según la potencia y la capacidad de refrigeración. Su espectro de colores está determinado por la sustancia incluida en la estructura de cada cristal.

Para llegar al conductor de arranque, debe quitar con cuidado el "faldón" protector de la lámpara. Debajo se abrirá una placa de circuito impreso o un conjunto de montaje de elementos de radio interconectados. En la entrada del conductor hay un puente de diodos conectado a la base eléctrica de la lámpara en contacto con el casquillo. Gracias a ello, la tensión de alimentación alterna se rectifica a tensión constante, se suministra a la placa y, a través de ella, a los LED.

Para disipar mejor el flujo emitido y proteger los cristales del tacto, así como para evitar su contacto con objetos extraños, se instala en el exterior un vidrio protector contra dispersión (bombilla de plástico transparente). Por tanto, en su apariencia son muy similares a las fuentes de luz tradicionales.

Para enroscar la bombilla en el casquillo se fabrican sus bases. tamaños estándar E14, E27, E40, etc. Esto le permite utilizar lámparas LED en su red doméstica sin tener que recurrir a ningún cambio en el cableado eléctrico.

Diseño y finalidad de las piezas de la lámpara.

Cada lámpara LED consta de las siguientes partes:

#1 . Difusor: un hemisferio especial que aumenta el ángulo y dispersa uniformemente el haz dirigido de radiación LED. En la mayoría de los casos, el elemento está fabricado de plástico transparente y translúcido o de policarbonato esmerilado. Gracias a esto, los productos no se rompen al caer. El elemento está ausente sólo en los análogos de las lámparas fluorescentes; allí es reemplazado por un reflector especial. En los dispositivos con LED, el calentamiento del hemisferio es insignificante y varias veces menor que en las lámparas eléctricas de filamento convencionales.

#2 . chips LED– los principales componentes de las lámparas de nueva generación. Se instalan uno a la vez o por docenas. Su número depende de las características de diseño del producto, su tamaño, potencia y la presencia de dispositivos para eliminar el calor. Los buenos fabricantes no escatiman en calidad. matrices LED, ya que determinan todos los parámetros de funcionamiento del emisor y la duración de su funcionamiento. Sin embargo, en el mundo este tipo de empresas se pueden contar con los dedos de una mano. Los diodos de las matrices están interconectados y, si uno falla, falla toda la lámpara.

#3 . Placa de circuito impreso. En su fabricación se utilizan aleaciones de aluminio anodizado, que pueden transferir calor de manera efectiva al radiador, lo que creará una temperatura óptima para el buen funcionamiento de los chips.

#4 . Radiador, que elimina el calor de una placa de circuito impreso con LED empotrados. Para la fundición de radiadores también se seleccionan aluminio y sus aleaciones, así como moldes especiales con una gran cantidad de placas individuales, que ayudan a aumentar el área de disipación de calor.

#5 . Condensador, limpieza ondulación de voltaje, suministrado a los cristales LED desde la placa del controlador.

#6 . Driver que suaviza, reduce y estabiliza la tensión de entrada de la red eléctrica. Ni una sola matriz de LED puede prescindir de esta placa de circuito impreso en miniatura. Hay controladores externos e integrados. La mayoría de las lámparas modernas están equipadas con dispositivos integrados que se montan directamente en su carcasa.

#7 . base de polímero, apoyado estrechamente contra la parte base, protegiendo la carcasa de averías eléctricas y a quienes cambian las bombillas de descargas eléctricas accidentales.

#8 . Base, que proporciona conexión a los cartuchos. Normalmente, en su fabricación se utiliza latón niquelado. Esto garantiza un buen contacto y una protección contra la corrosión a largo plazo.

Además, una diferencia significativa entre los dispositivos LED y sus prototipos convencionales fue la ubicación de la zona de calentamiento máximo. Para otros tipos de emisores, el calor se propaga desde el exterior de la superficie. Los cristales LED calientan su placa de circuito impreso desde el interior. Por lo tanto, requieren una eliminación oportuna del calor del interior de la lámpara, y esto se soluciona estructuralmente instalando radiadores de refrigeración.

Diseño de una lámpara de maíz.

Por alguna razón, todo el mundo llama “maíz” a la lámpara que hoy vamos a desmontar. Aunque mirando la apariencia realmente hay un parecido. Pedí un juego completo de estas lámparas de iluminación para una caja de luz. Para los que aún no lo han visto, hay un vídeo en el canal de YouTube.

Externo proporciona acceso abierto a los diodos y, en caso de falla, puede probarlos fácilmente con un multímetro y determinar el diodo defectuoso.

La lámpara consta de diez placas laterales con seis LED en cada placa. Además, se sueldan 12 diodos más en la cubierta superior. Se obtienen un total de 72 diodos.

Empecemos a desmontar este milagro para ver rápidamente el interior. Antes de hacer esto, es necesario examinar cuidadosamente el cuerpo y comprender qué partes están conectadas entre sí.

En la tapa superior se pueden ver piezas que encajan entre sí; la tapa tiene ranuras. Eso es lo que estaremos filmando. Para hacer esto, tome un destornillador fino o un cuchillo y haga palanca con cuidado en la tapa de manera uniforme en todo el perímetro.

Como podéis ver en la foto no hay prácticamente nada en su interior. El conductor se fija a la pared con cinta adhesiva de doble cara. Las placas laterales se pueden sacar fácilmente de las ranuras. Hay muchos cables de conexión alrededor.

En las profundidades se pueden ver los cables a través de los cuales pasa la fuente de alimentación. voltaje 220 voltios desde la base hasta la entrada del conductor. Del controlador salen dos cables (rojo y blanco). Los LED están conectados a ellos.

Decidí medir el voltaje en la salida del controlador. El multímetro muestra voltaje 77 voltios(CORRIENTE CONTINUA). Diagrama de conexión para todos los diodos. Realizado en serie paralelo. Un grupo de tres diodos conectados en paralelo se conecta en serie con otro grupo, y así sucesivamente. En total son 24 “enlaces” de “tres diodos”.

A continuación se muestra un dispositivo sencillo para una lámpara LED de 220 voltios del tipo “maíz”.

No me gustó el hecho de que esta lámpara no tenga radiador. Y como sabéis amigos, el principal problema de los LED es el calentamiento y la disipación de calor. No contiene ningún objeto metálico, a excepción de las placas de circuito en las que están soldados los diodos, que están hechos de aluminio; La carcasa está hecha de cerámica y cerca de la base hay cuatro orificios de ventilación.

No sé si esto es bueno o malo. Quizás puedan decírmelo amigos, escriban en los comentarios.

Desmontamos la lámpara LED “Housekeeper”

La siguiente lámpara LED que quiero desmontar y mostraros su estructura es la “Housekeeper”, con una potencia de 7 W. Ella me ha estado sirviendo fielmente desde hace dos años. Las características técnicas se presentan en la foto.

Al igual que la lámpara anterior, el tamaño de la base es E27. La base en sí está unida al cuerpo con ranuras profundas especiales. Es imposible quitarlo sin perforar u otros daños.

El cuerpo de la lámpara está fabricado en aluminio y tiene una forma estructural que recuerda a una cesta. Hay nervaduras a los lados para la circulación del aire y la eliminación adicional del calor.

Esta lámpara dispone de un difusor semiesférico fabricado en plástico mate. A diferencia de la versión anterior, donde todo es cobarde y se mantiene unido, aquí todo está muy bien ensamblado, de hecho: una estructura monolítica.

¿Cómo desmontar una lámpara LED de este tipo? Aquí el interior queda oculto detrás del difusor. Cogemos un destornillador de punta fina y sacamos el matraz.

Una placa de aluminio con diodos SMD 5730 está fijada en el centro sobre tres pernos. Hay 14 diodos. En mi opinión, todos los LED están conectados en serie. No puedo decirlo con certeza, ya que las pistas de conexión en el tablero son invisibles. Si uno de ellos falla, la lámpara dejará de funcionar.

Se aplica pasta térmica (blanca, de estructura similar al sellador de silicona normal) en el punto donde la placa entra en contacto con la caja de metal.

Al desenroscar tres tornillos y levantar la placa, se puede ver lo principal: el controlador.

El conductor está ubicado de forma compacta en el tubo central.

Midamos qué voltaje produce el controlador. El multímetro muestra un voltaje dentro de los 44 voltios.

Contenido:

Las cuestiones de la reducción del consumo de electricidad se resuelven no sólo a nivel estatal. Este problema también es relevante para los consumidores comunes. En este sentido, en apartamentos, oficinas y otras instituciones se están empezando a introducir ampliamente fuentes de luz no sólo potentes, sino también económicas. Entre ellas, las lámparas LED están cada vez más extendidas. El diseño y principio de funcionamiento de una lámpara LED permite utilizarla con un enchufe estándar y conectarla a una red eléctrica de 220 V. Para tomar la decisión correcta, es necesario conocer las principales ventajas y características de las fuentes de luz modernas.

Principio de funcionamiento de las lámparas LED.

El funcionamiento de las lámparas LED utiliza procesos físicos mucho más complejos que los utilizados en las lámparas incandescentes convencionales con filamento metálico. La esencia del fenómeno es la aparición de un flujo de luz en el punto de contacto de dos sustancias hechas de materiales diferentes, después de que pasa una corriente eléctrica a través de ellas.

La principal paradoja es que cada uno de los materiales utilizados no es conductor de corriente eléctrica. Pertenecen a la categoría de semiconductores y son capaces de pasar corriente solo en una dirección, siempre que estén conectados entre sí. En uno de ellos necesariamente deben predominar las cargas negativas: electrones, y en el otro, iones con carga positiva.

Además del movimiento de la corriente eléctrica, en los semiconductores tienen lugar otros procesos. Al pasar de un estado a otro, se libera energía térmica. Mediante experimentos fue posible encontrar combinaciones de sustancias en las que, junto con la liberación de energía, aparecía radiación luminosa. En electrónica se empezó a llamar a todos los dispositivos que hacen pasar corriente en una sola dirección, y a los que tienen la capacidad de emitir luz se les empezó a llamar LED.

Al principio, la emisión de fotones de compuestos semiconductores cubría sólo una parte estrecha del espectro. Sólo podían emitir luz roja, amarilla o verde, con muy baja intensidad luminosa. Por lo tanto, durante mucho tiempo los LED se utilizaron únicamente como lámparas indicadoras. Hasta la fecha se han obtenido materiales cuyos compuestos han permitido ampliar significativamente el rango de radiación luminosa y cubrir casi todo el espectro. Sin embargo, en el resplandor siempre predomina alguna longitud de onda. Por lo tanto, las lámparas LED se dividen en fuentes de luz fría (azul) y luz cálida (principalmente roja o amarilla).

Dispositivo de fuentes de luz LED.

El aspecto de las lámparas LED prácticamente no se diferencia de las fuentes de luz tradicionales con filamento metálico. Están equipados con rosca, lo que permite su uso con cartuchos convencionales y sin realizar cambios en el equipamiento eléctrico del local. Sin embargo, las lámparas LED se diferencian significativamente por su compleja estructura interna.

Incluyen una base de contactos, una carcasa que actúa como radiador, un tablero de potencia y control, una placa con LEDs y una tapa transparente. Cuando planee utilizar lámparas LED en una red de 220 V, debe recordar que no podrán funcionar con tal corriente y voltaje. Para evitar que las luminarias se quemen, en sus carcasas se instalan tableros de potencia y control, que reducen la tensión y rectifican la corriente.

El diseño de dicha placa tiene un grave impacto en la vida útil de la lámpara. En algunos modelos, solo se instala una resistencia en el frente y, en algunos casos, los fabricantes sin escrúpulos prescinden de ella. Como resultado, las lámparas producen un brillo muy brillante, pero se queman muy rápidamente debido a la falta de dispositivos estabilizadores. Por lo tanto, las lámparas de alta calidad seguramente están equipadas con estabilizadores, por ejemplo, transformadores de balasto. Los circuitos de control más comunes utilizan filtros antialiasing, que incluyen un condensador y una resistencia. Los modelos más caros utilizan microcircuitos en las unidades de control y potencia.

Cada LED individual emite una luz bastante débil. Por tanto, para conseguir el efecto de iluminación deseado, se agrupa el número necesario de elementos. Para ello se utiliza una placa de material dieléctrico con pistas conductoras aplicadas. Aproximadamente las mismas placas se utilizan en otros dispositivos electrónicos.

La placa LED también es un transformador reductor. Para ello, todos los elementos se conectan en serie a un circuito común y la tensión de red se distribuye uniformemente entre ellos. El único inconveniente importante de este circuito es que toda la cadena se rompe si al menos un LED se quema.

Toda la lámpara está protegida de la humedad, el polvo y otras influencias negativas mediante una tapa transparente. Algunas propiedades de la gorra le permiten realzar el brillo general. El hecho es que su lado interior está cubierto con una capa de fósforo, que comienza a brillar bajo la influencia de la energía cuántica. Por lo tanto, la superficie exterior de la tapa tiene un aspecto mate. El fósforo tiene un espectro de emisión más amplio, varias veces mayor que el de los LED. Como resultado, la radiación se vuelve comparable a la luz solar natural. Sin dicho recubrimiento, los LED irritan los ojos y provocan fatiga y dolor.

Es mejor estudiar las cualidades útiles, la estructura y el principio de funcionamiento de las lámparas LED en diagramas con un voltaje de red eléctrica de 220 voltios. Muy a menudo, estas lámparas se utilizan en el alumbrado público y industrial, y en el hogar, las fuentes de luz tradicionales se reemplazan por bombillas LED que funcionan a bajo voltaje, principalmente 12 voltios. Sin embargo, la potencia de la lámpara y su potencia luminosa no están directamente relacionados entre sí. Este factor debe tenerse en cuenta a la hora de elegir lámparas LED.

En las lámparas LED diseñadas para 220 voltios, no hay transformador en el circuito. En este sentido, surgen ahorros adicionales en el funcionamiento de dichas lámparas. Esta característica las distingue de las lámparas LED de otras potencias. Por lo tanto, la elección de las lámparas no se basa en la potencia, sino en el grado de iluminación que crean.

Ventajas de las lámparas LED.

Actualmente se concede gran importancia al funcionamiento económico y duradero de los dispositivos de iluminación. Por ello, se destacan las lámparas que crean una iluminación brillante con la liberación de una mínima cantidad de calor y un bajo consumo de energía. Tienen baja sensibilidad a los cambios de corriente y voltaje y pueden soportar una gran cantidad de encendidos y apagados.

Las lámparas LED poseen plenamente todas estas cualidades. Tienen varias variedades, que se diferencian en diseño y características técnicas, lo que permite elegir la opción más adecuada. Todas las lámparas se diferencian por la presencia o ausencia de lámparas, el grado de seguridad ambiental y la necesidad de utilizar rectificadores y otros dispositivos adicionales.




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