Меню

Как уменьшить ток драйвера для светодиодов в лампе

Ремонт светодиодной лампы. Уменьшаем нагрев

Светодиодная лампочка E14

Сегодня мы займемся ремонтом китайской светодиодной лампочки. Явная причина поломки – перегрев, радиатор у этих лампочек греется довольно сильно.

Под крышкой установлена подложка с 15-ю последовательно включенными светодиодами 2835. Нужно осмотреть светодиоды на наличие черных точек. И сразу в глаза бросается один светодиод. Светодиод рядом, скорее всего рабочий, но у него тоже заметны черные точки – это говорит о том, что он уже начал деградировать, и в ближайшее время он тоже может сгореть. Раз уже лампочку разобрали, то и его тоже будем менять сразу.

Подложка для светодиодов 2835

Подложка с 15-ю последовательно включенными светодиодами 2835

Для того, чтобы поменять светодиоды – придется снять подложку с радиатора (она приклеена на теплопроводящий клей) и прогреть ее феном для пайки.

Выпаиваем не рабочие светодиоды, и на их место устанавливаем новые, обязательно обращая внимание на ключ в виде среза, он должен быть с той же стороны, полярность светодиодов путать нельзя.

После того как светодиоды припаяны, нужно убрать остатки клея с радиатора и нанести новый теплопроводный клей.

Лампа собрана, и осталось только ее проверить. Через 5 минут работы лампочки, температура подложки выросла до 100 °C! Нужно уменьшать ток на светодиодах. Отпаиваем провода, и откручиваем радиатор от цоколя лампы, там находится драйвер.

Ток уменьшить я решил в 2 раза. Сильно переживать о том, что лампочка будет после этого тускло светить не стоит, т. к. для того что бы светодиоды светили в 2 раза меньше – ток нужно будет уменьшить в 5 раз!

Сам драйвер построен на микросхеме CS6583BO.

Драйвер светодиодной лампочки на микросхеме CS6583BO

Драйвер светодиодной лампочки на микросхеме CS6583BO

Нужно найти токозадающий (токоизмерительный) резистор на плате драйвера (он один в DIP корпусе) и увеличить его сопротивление в 2 раза. В datasheet, в типовой схеме, он обозначен как Rcs.

Токозадающий (токоизмерительный) резистор светодиодного драйвера CS6583BO

Токозадающий (токоизмерительный) резистор светодиодного драйвера CS6583BO

В моем случае он оказался 0,69 Ом. Значит мне нужно вместо него поставить 1,4 Ом, но такого у меня нет, а ближайший номинал, который у меня есть – это 1,5 Ома. Его я и буду ставить, а это означает, что и ток уменьшится чуть больше чем в 2 раза.

К стали, визуально, после замены резистора, я разницы в яркости не заметил.

По документации на светодиоды 2835, их максимальный ток должен составлять максимум 150 мА, но в этих лампочках драйвер выдает 230 мА. Завышенный ток питания светодиодов как раз и является причиной их перегрева и сгорания. После замены резистора, ток на светодиодах получился 130 мА, а температура радиатора не превысила 70 °C.

Более подробный процесс ремонта и сравнение лампочек до и после переделки можно посмотреть в видео.

Мой экземпляр лампочки E14 12 Вт 115 мм.

Ремонт светодиодной лампы. Уменьшаем нагрев: 4 комментария

Здравствуйте! Не встречал ещё не одной нормальной дешёвой китайской светодиодной лампы, как автомобильной так и осветительной.У всех завышен рабочий ток. Для нормальной работы, температура светодиодов не должна превышать 60 градусов, а радиатор должен быть площадью не менее 25 см2 на ватт.

у меня автомобильные светодиодные лампы не перегорают 4 года.Могу Вам подсказать что для этого нужно сделать .По мощности эти лампы потребляют в 45-70раз !! Меньше чем обычные лампы накала .

IEK 12 Вт 4000к заявленные ,
ваттметр показал , что она на 9 Вт,
перепаял smd резистор 2R87 (на мультиметре 3,4 Ом) на 6R8 (7,4 Ом),
в итоге с температурой упала и яркость и потребление стало 5 Вт ))

по одной лампе если судить, то резистор не нужно так резко в 2 раза увеличивать, яркость падает значительно

Читайте также:  Какое напряжение постоянного тока считается безопасным для человека

Источник

Почему горят светодиодные лампы и что с этим делать.

Сперва нужно провести замеры и локализовать причину.

Почему горят светодиодные лампы

В разрыв светодиодов подключён мультиметр в режиме измерения тока (Rизм = 1Ом), параллельно ему включен осциллограф.
Ток около 140ма. Пусковых токов нет. Номинальный ток полуваттных светодиодов 150ма, вроде никакого криминала нет. Но только если не смотреть осциллограммы. Стрелочный прибор показывает 148ма, разница уже говорит о наличии значительной переменной составляющей.

доработка светодиодной лампы

Частота пульсаций около 25кгц, их размах около 100мв. Значит ток колеблется в пределах 100-200ма. Светодиоды допускают импульсы тока значительно превышающие номинальный, чем и пользуются при динамической индикации, но при наличии постоянной составляющей это явно не лучший режим. В добавок видны высокочастотные выбросы размахом около 1 В, то есть кратковременные пульсации могут составлять многие сотни миллиампер.
Переменная составляющая

доработка светодиодной лампы

Вместе с постоянной составляющей

доработка светодиодной лампы

Так жить однозначно нельзя, потому лампу пришлось модернизировать

доработка светодиодной лампы

После чего пульсации стали выглядеть так

Есть основания полагать, что лампа проживёт чуть дольше. Конденсатор установлен 25 сентября, но одна лампа уже проработала пару меяцев и уже давно пережила расцвет сил. Вторая только после замены. Интересно что из этого выйдет.

Апдейт: это ничего не дало.

Далее нужно снизить ток через светодиоды и посмотреть что будет.

схема светодиодной лампы

Вот стабилизатор из этих ламп

Стабилизатор выполнен на CL1501, китайской копии чего-то там, в стандартном включении.
Оригинального справочного листка не обнаружилось, зато полно аналогов.

Как видно, шунтирование электролита плёночным конденсатором не предусмотрено, а китайцы чтут даташит и скурпулёзно исполняют (правда только в вопросах экономии). Не уверен что там стоит хотя бы низкоимпедансный. В его 150 градусности тоже приходится сомневаться.

Принцип работы довольно прост. Он такой же как в старых ключевых стабилизаторах.

Напряжение на токоизмерительном сопротивлении подключённом ко входу cs сравнивается с образцовым источником 400мв.
Когда нарастающее(вследствие нарастания тока через дросель) импульсное напряжение на сопротивлении достигает этой величины, выходной транзистор отключается и ток дросселя начинает спадать до нуля. Потом опять открывается и цикл повторяется.
Пиковый ток рассчитыется по формуле: Iпик=400/Rизм

Ток через светодиод: Iсв=Iпик/2

Что практически и наблюдалось на осциллограммах, только конденсатор человеческий надо ставить.

При использовании драйверов с другими светодиодами, нужно учитывать, что они работают только при определённом напряжении на нагрузке. Например, тот что у меня входит в режим стабилизации при напряжении на выходе более 20В. видимо это связано с частотными свойствами драйвера, т.е. ограничением на минимальное время включения, хотя я ещё не разбирался.

Снижение рабочего тока светодиодной лампы

Как известно из практики , у светодиодов световой поток нелинейно зависит от тока. При близких к максимальным режимах снижение яркости не будет пропорционально снижению мощности, чем я и собираюсь воспользоваться.

Измерительное сопротивление в драйвере равно 1.32 ома и состоит из двух 3,3 и 2,2. Расчётный ток 151ма, как и получилось при замере.

Снижение рабочего тока светодиодной лампы.

Нужно извлечь резистор 3.3. При 2.2 расчётный ток составляет 91ма.

Как было рассмотрено здесь http://0jihad0.livejournal.com/4227.html
провожу замер и расчёт светового потока оригинальной лампы в условных единицах, получилось 0,616
для доработанной лампы 0,46, Значит световой поток упал на 25%, при том что ток и мощность снижена на 40%. На глаз снижение яркости не сильное, сойдёт.

Теперь о превышении режимов не может быть и речи, если светодиоды всё равно сгорят, значит дело в их качестве.

Апдейт: снижение тока значительно увеличивает срок службы, но гораздо сильнее он зависит от качества светодиодов.

Читайте также:  Как рассчитать мощность электрического тока формула

Источник



Сделаем “вечным” светодиодный светильник.

Всем привет. В этой статье вы узнаете о методах продлевающим жизнь светодиодным светильникам, лампочкам и всему что связано со светодиодным освещением. Модернизировать будем известным нам по прошлой статье светодиодный светильник Varton 12W.

Уважаемый Remonter, недавно упоминал в статье о светодиодной подсветке телевизоров, о том что многие производители намеренно идут на ухищрения, прибыли ради и ради того чтобы грубо говоря их заводы не закрыли.
В прошлой своей статье о ремонте светиодного светильника я рассказал вам как его починить, а вот как продлить ему жизнь, решил рассказать в этой отдельной статье.

Суть методов состоит в том чтобы ограничить ток подаваемый на светодиоды, путём подбора токового резистора на плате драйвера, который ,,чувствует нагрузку и сигнализирует об этом микросхеме”, а та в всою очередь убавляет или прибавляет ток, подстариваясь под норму. Подстраивая резисторы (прибавляя сопротивление, чтобы сделать тускло) мы настраиваем желаемое свечение. Либо, как второй вариант, включения обычных диодов или токоограничивающих резисторов, в разрыв цепи питания светодиодов.

Дабы всё было понятно в нашем частном случае, срисовал схему блока питания светильника с платы. Даташит на шим-микросхему найти не предоставилось возможным, поэтому пришлось рассчитывать на свою интуицию, опыт, информацию в интернете и советы Remonter-a, администратора нашего сайта.

Схема драйвера светодиодного светильника

Схема проста. Перед диодным мостом установлен терморезистор, ограничивающий обычные завышенные скачкообразные пусковые токи конденсатора, при включении драйвера. Также установлен помехоподавлящий Y-конденсатор, устранящий помехи из схемы в сеть и из сети в схему. За диодным мостом конденсатор, сглаживающий пульсации с диодного моста, за ним резистор слегка ограничивающий напряжение, далее резистивный делитель из трех резисторов, задающий режим работы микросхемы, еще один сглаживающий конденсатор, два паралельно включенных токовых резитора. За микросхемой диод разряжающий на себя остаточный ток дросселя и возвращая ток снова на него, после выключения драйвера, защищающий таким образом схему. За диодом резистор и конденсатор, сглаживающие остаточные пульсации после дросселя. Ну а в конце уже следует и сама нагрузка в виде светодиодов.

Найти токовые резисторы на плате драйвера легко. Как правило они низкоомные и часто стоят по несколько штук в паралель, как раз для токовой настройки. В нашем случае их два, 3,4Ом и 2,5Ом, ,,висящие” между 3-ей и 8-ой ногами микросхемы.

Внешний вид платы и токовые резисторы

Поначалу пробовал вставить в разрыв питания светодиодов, математически рассчитанное на 30-ти процентное понижение тока сопротивление. К своему удивлению, вместо падения тока увидел мерцание светодиодов, с понижением яркости. Смотрите видео мерцания.

Так как даташита на микросхему не нашёл, предположил что это является особенностью её работы. Поэкспериментировав и поколдовав с осциллограмами в ключевых точках схемы, решил пойти более простым путём подбора токовых сопротивлений. К слову установка диодов в разрыв цепи в моем случае не дала ощутимого эффекта, так как пришлось бы набирать много диодов.

И так, замерил напряжение и ток потребления светодиодов в обычном заводском режиме, прибор показал 240В и 0,143А соответственно (амперметр включаем в разрыв цепи). Выпаял первое токовое сопротивление (2,5Ом), включил и о чудо – яркость светодиодов снизилась. Снова замерил ток и напряжение, показало 95В и 0,058А. Меня это вполне устроило, так как потребление тока уменьшилось почти в два раза.
Потом для полноты эксперимента вернул первый резистор на место, а второй (3,4Ом) выпаял и снова включил светильник. Эффект оказался не столь очевидным, т.е. свечение примерно на 70%, от заводской ,,нормы”.
На первом варианте с резистором в 2,5Ом решил остановиться, потому как это меня вполне устраивало. При 50% понижении потребления тока, визуально свечение упало примерно на 40%.
После часовой прогонки светильника, собрал его.

P.S. Для продления жизни светодиодам и вообще любым полупроводниковым элементам, применяют еще охлаждение, в виде радиаторов, в придачу вентиляторами или без оных. Радиаторы эффективно отводят тепло и таким образом спасают светодиоды от ускоренной температурной деградации (особенно дешёвых). Этот вариант не совсем подходит, если ток потребления светодиодов искусственно завышен производителем. В моём случае это оказалось не совсем уместным вариантом. К тому же я убил трёх зайцев, исправил заводской ,,косяк”, убавил ток на светодиоды ниже им положенной нормы, и избавил светодиоды от ускоренной деградации, уменьшив их нагрев.

Подытожу. Таким вот незамысловатым образом мы с вами можем продлить жизнь светодиодным светильникам, лампочкам, светодиодным лентам, любым активным нагрузкам, нуждающихся в уменьшении ненормально завышенного тока.

Читайте также:  Плюсы источника тока это место где

Источник

Как понизить мощность драйвера?

Имеется лед светильник с 4 светодиодными линейками по 24V 8W 0,35A
Драйвер имеет следующие характеристики:
Вх. напр. 175-264В, вых. напр. 48-116В, 40Вт, 0,35A http://e-neon.ru/ind.

На данный момент реализован ступенчатый свет 2+2 двумя таймерами от одного драйвера, при помощи магнитной катушки с сухими контактами. Линейки включены последовательно, поэтому замыкание контактов приход/уход любых 2х линеек приводит к их отключению.

Хотелось бы сделать иначе, путем уменьшения яркости. Возможно ли в цепь добавить деталь для уменьшения яркости? Что для этого нужно уменьшить, вольтаж или ампераж?

Изменено 17.1.17 автор acidant

Аватар пользователя

Погуглил. Изучаю интересный материал. http://samopal.pro/l.

Аватар пользователя

Аватар пользователя

296 41

4 года

В вашем случае только другой драйвер(диммируемый) и блок управления к нему. Всё остальное хрень.

Аватар пользователя

Есть еще один драйвер НИПТ-125300/350 http://e-neon.ru/ind.
у него есть переключатель 300/350mA. Полазил мультиметром по схеме, но так и не разобрался какие резисторы добавляются (или отключаются) переключателем в схему для понижения тока. Можно было бы сделать к примеру 200/350mA.

Могу сфоткать плату, если кто разбирается.

Премодератор, Кандидат в Советники

Аватар пользователя

Посмотрите НИПТ-90400П4 на том же сайте, уже с переключателями.Только на него можно поставить последовательно 2-3 линейки.

Изменено 18.1.17 автор rik473

Аватар пользователя

Спасибо, вариант интересный.
Кстати в хар-ках диодов рабочий ток 350мА, но также могут работать и при 700-1500мА, в чем смысл питать их повышенным током?

Плата нипт 125300/350

для форума

21 19

4 года

Аватар пользователя

Попробовал прозвонить ножку переключателя в режиме 300мА — ощущение, что она ни с чем не завязана, не прозванивается ни с какими резисторами.
Более сильных познаний в радиоэлектронике нет, поэтому, пожалуй, на этом и остановлюсь.
Ступенчатый вариант тоже неплох)

Созрел к Вам второй вопрос, думаю ответ знаете.
Драйвер НИПТ-115350Э на выходе имеет 48-116В. Подбирал его, чтобы было не менее 40Вт — для 4х линеек, с минимальным напряжением для включения только 2х линеек по 22-28В (по паспорту). По хар-кам все верно. Но на практике при подключении 2х линеек, драйвер каждые 20 секунд отключает их на 1 секунду (защита?), то есть 1 линейка потребляет около 23В (23+23=46, но не 48). Выходом из ситуации было добавление 1 диода на выход драйвера, но отключение линеек не пропало, а увеличилось до 1 минуты, добавление последовательно второго диода полностью решило проблему.
Вопрос — правильно ли было использовать диоды?, ведь эти 2В теперь уходят в никуда. Есть другие методы, например с резистором, не теряя кпд драйвера?

Источник