Схема подключения светодиода 3w 12в
Подключение светодиода к 12 В
Подключение светодиода к источнику питания 12 В может быть осуществлено несколькими способами. Первым вариантом решения задачи является увеличение последовательно соединенных светодиодов в цепи. Второй способ связан с применением токоограничивающего резистора.
Содержание
- Расчет резистора на примере одного светодиода
- Подключение 3-х светодиодов к 12 В
Рассмотрим оба способа.
Расчет резистора на примере одного светодиода
Большинство светодиодов имеют прямое падение напряжения при допустимом токе 1,8 – 3,6 В. Следовательно, для подключения к источнику 12 В нам необходимо понизить напряжение на светодиоде, в противном случае он сгорит. Это выполняется при помощи токоограничивающего резистора. При правильно подобранном сопротивлении которого светодиод будет работать исправно. Чтобы узнать где катод, а где анод светодиода прочтите эту статью.
Допустим, что у нас имеется белый светодиод, параметры которого следующие:
Расчет резистора проводится согласно следующей формуле:
где Uп – это напряжение питания, Uсв – прямое падение напряжения на светодиоде, а I – ток светодиода, 0,75 – коэффициент надежности светодиода.
Если неизвестен ток светодиода, но известна его мощность, формула приобретает вид:
В нашем случае, ток светодиода известен.
Исходя из наших расчетов, нам необходим ближайший по номиналу резистор на 620 Ом. В случае если рассчитанное сопротивление выйдет таким, что резистор подобрать будет сложно, то есть смысл использовать несколько параллельно соединенных резисторов.
Чтобы резистор не сгорел, необходимо правильно подобрать его по мощности. Для этого сделаем расчет мощности выделяемой на резисторе.
Рассчитываем сопротивление светодиода:
Затем рассчитываем общий ток в цепи с учетом добавленного сопротивления резистора:
Подставляем получившееся значение в формулу мощности постоянного тока:
Делаем вывод, что нам нужен резистор, рассчитанный как минимум на 0,25 Вт мощности. Если у вас не имеется такого резистора под рукой, можно выйти из ситуации при помощи двух подключенных параллельно резистора по 0,125 Вт каждый или просто поставив увеличить номинал резистора на 15-20%(в данном случае это возможно, но при этом яркость светодиода снизится).
Подключение 3-х светодиодов к 12 В
Подключение трех светодиодов к источнику питания 12 В, позволяет использовать резистор с меньшей мощностью, так как суммарное падение напряжения на трех светодиодах будет больше в 3 раза.
Допустим, что у нас имеется желтый светодиод со следующими параметрами:
Рассчитаем сопротивление балластного резистора по уже известной формуле:
Ближайший резистор, подходящий по номиналу 510 Ом, определим требуемую мощность
Рассчитываем сопротивление светодиода:
Общий ток в цепи с учетом добавленного сопротивления резистора:
Подставляем получившееся значение в формулу мощности постоянного тока:
По сравнению с предыдущим примером, в данном случае нам требуется менее мощный резистор, а значит, выбираем на 0,125 Вт.
Данная схема подключения используется в светодиодных лентах на 12 В, с той лишь разницей, что там таких цепочек несколько и между собой они соединены параллельно.
Этот способ имеет существенный недостаток – при сгорании одного из светодиодов, остальные перестают работать.
Подключение мощных светодиодов
Данный материал условно разделим на 2 части: теория и практика. В первой мы расскажем о видах драйверов и принципах их работы, а в конце статьи кратко распишем, как именно подключаются к питанию мощные светодиоды.
Теория
При разработке схем включения мощных светодиодов справедливы и могут быть использованы те же методики, что и для маломощных. Но при использовании подобных схем включения возникает проблема, обусловленная тем, что для ограничения тока через светодиод используется резистор, на котором падает определенное напряжение, и соответственно выделяется тепло. При рабочих токах в 20-30 мА тепловыделение незначительно и не доставляет проблем, однако при включении мощных светодиодов с рабочим током 0,35А и выше (многие позволяют пропускать через себя ток до 3 А) возникает проблема повышенного тепловыделения. В качестве примера рассмотрим включение светодиода с рабочим током 1А и падение напряжения на переходе 3В, включенного в источник напряжения 5В. По закону Ома сопротивление токоограничивающего резистора равно 2 Ома, и соответственно при токе 1А на нем выделится 2Вт тепла. Может показаться, что это совсем немного, но учитывая современные тенденции к уменьшению размеров корпусов деталей и устройств, может оказаться, что такой резистор просто расплавит корпус устройства, после чего сгорит. КПД такой схемы получается также очень низким, что недопустимо при использовании батарейного питания.
Выходом из этой ситуации является применение импульсных стабилизаторов тока. Они имеют высокий КПД – до 90% (у некоторых типов даже выше), высокую стабильность выходного тока, отсутствие влияния изменений входного напряжения. ‘Такие источники тока (драйверы) можно разделить на две группы – это AC/DC и DC/DCпреобразователи. Вторую группу можно подразделить еще на несколько подгрупп, но об этом позже. Источники первой группы применяются для питания светодиодов от бытовой сети переменного тока 110-220В. Вторая группа применяется при питании от источников пониженного постоянного напряжения, например, аккумулятор, компьютерный БП. Основные характеристики драйверов обеих групп – это диапазон входного напряжения, диапазон выходного напряжения, мощность, ток, наличие дополнительных функций.
Рассмотрим эти характеристики по отдельности.
1. Диапазон входного напряжения. Для драйверов первой группы он обычно лежит в пределе 110 – 220В. Иногда встречаются драйверы, предназначенные для питания только от 110 или 220В. У драйверов второй группы кол-во возможных вариантов гораздо шире. Это связано с тем, что производители оптимизируют КПД в определенном диапазоне напряжений. Поэтому при выборе драйвера по этому параметру следует исходить из характеристик питающего напряжения. Также следует учитывать возможный диапазон изменений напряжения питания, т.к. например на литиевых аккумуляторах обычно указано напряжение 4,2В, но это значение полностью заряженного элемента, а при разряде оно может упасть ниже 3,5В.
2. Диапазон выходного напряжения. Этот параметр показывает в каком диапазоне драйвер может менять выходное напряжение для поддерживания рабочего тока. Обычно указывается в вольтах, но иногда можно встретить и указание того для какого кол-ва светодиодов предназначен драйвер. Эти величины несложно пересчитать друг в друга, зная характеристики светодиодов. Например, для большинства мощных светодиодов падение напряжения составляет около 3В. Т.е. если в характеристиках указан диапазон выходного напряжения 2-4В, то им можно питать только один светодиод, а если 10-24 – то от 4 до 6. На этот параметр следует обратить особое внимание, т.к. в схемах светодиоды включаются последовательно и если выбрать неправильный диапазон выходного напряжения, в лучшем случае светодиоды просто либо не будут светиться вообще, либо не на полную мощность, а в худшем выйдут из строя как светодиоды, так и сам драйвер.
3. Рабочий ток. Этот параметр показывает какой ток драйвер будет пропускать через светодиоды (в случае правильности подключения по предыдущим пунктам). Значение тока следует выбирать исходя из характеристик светодиодов, и не должно превышать максимально допустимого, т.к. это может сказаться на сроке службы светодиодов, а в отдельных случаях приведет в выходу из строя.
4. Мощность. Этот параметр указывается не всегда, т.к. драйвер выдать мощность большую, чем максимально допустимая не сможет в следствии особенности схемотехники.
5. Дополнительные функции. Сюда можно отнести регулировку выходного тока, различные защиты (от повышенного входного напряжения, перегрева). При выборе драйвера желательно выбирать модели с защитой, т.к. это прямо связано с безопасностью, особенно если драйвер находится в труднодоступном месте или рядом с горючими материалами.
Особое внимание следует уделить соотношению входного и выходного напряжений драйвера. И если для AC/DCдрайверов все понятно – там выходное напряжение всегда меньше входного, то для DC/DCвозможны различные варианты. Основываясь на этом можно выделить три группы:
1. Входное напряжение выше выходного. Такие драйверы являются понижающими, т.е стабилизация тока обеспечивается только в этом случае. При падении напряжения ниже чем необходимое для стабилизации тока перестают его стабилизировать.
2. Входное напряжение ниже выходного. В этом случае драйвер преобразует напряжение в повышенное и с помощью него обеспечивает стабилизацию тока. При использовании таких драйверов следует учитывать, что при превышении выходного напряжения входным стабилизация тока прекращается и может превысить допустимые значения.
3. Этот тип объединяет два предыдущих. Такие драйверы являются наиболее универсальными и позволяют работать в наиболее широком диапазоне напряжений, но основной сферой применения является питание светодиодов от литиевых батарей, т.к. рабочее напряжение светодиода может находится в районе 3,8В, а диапазон напряжения одного литиевого элемента в пределах 3,5 – 4,2В, т.е. когда батарея полностью заряжена напряжение необходимо понижать, а при дальнейшем разряде – повышать.
Практика
Случай №1 Подключение без драйвера
Возьмём светодиоды холодного белого свечения 3 Ватт. Вольтаж по нижней границе составляет 3,2V. Соответственно, если подключить последовательно 4 таких светодиода, то суммарное напряжение цепи будет равно 3.2*4= 12,8V , что равно бортовой сети авто (12-13V).
Если необходимо подключить 16 светодиодов. то мы просто делаем 4 параллельные цепочки по 4 последовательных светодиода.
Случай №2 Подключение с драйвером.
Если стоит задача подключить строго определённое количество светодиодов, и набрать ими напряжение равное имеющемуся источнику не представляется возможным, потребуется драйвер. Также драйвер целесообразно использовать, если вы хотите существенно продлить вашим светодиодам жизнь.
Итак, прежде всего, определяемся, где будут использоваться наши светодиоды. Если в машине, то нам потребуется DC/DC драйвер. Если от розетки, то AC/DC.
Подключать мощные светодиоды рекомендуется последовательно, избегая параллельного включения. Также желательно в одной цепи использовать однотипные светодиоды, а в случае невозможности следует выбирать рабочий ток цепи по наиболее маломощному светодиоду. Драйвер, как и сами светодиоды выделяют тепло, поэтому необходимо обеспечивать допустимый тепловой режим работы. Светодиоды необходимо устанавливать на радиаторы размера, соответствующего мощности (рекомендуемые размеры обычно указываются в характеристиках светодиодов), в качестве радиатора может использоваться обычная металлическая пластинка.
На рисунке приведена схема последовательного включения 12-ти трехватных светодиодов к источнику тока с характеристиками 56W, 700mA, PFC.
Данный источник тока имеет входное напряжение в диапазоне 100-240В, а выходное от 40В до 80В, мощность 56Вт и стабилизированный ток – 700мА.
Трехватный светодиод работает на напряжении 3.8В, максимальное напряжение блока на выходе – 80В. Следовательно на данный блок можно подключить максимум 21 трехватный светодиод (80В / 3.8В
21шт) и минимум 11 (40В / 3.8В
11шт). Если на данный блок подключить менее 11 трехватных светодиодов, то они выйдут из строя.
Подключение и установка мощного светодиода на радиатор
Таким образом, исходя из количества и мощности светодиодов, которые нам нужно подключить мы подбираем драйвер.
Ниже приведём для наглядности три примера подключения:
1) Один светодиод 3W или от 1 до 3шт по 1W можно запитать от такого драйвера
2) Светодиод 10W от такого
3) 9 светодиодов по 3 Ватт от такого
Важное замечание! При использовании драйверов стабилизаторы напряжения не требуются т.к. драйвер имеет данную функцию.
Также хотелось бы вновь обратить Ваше внимание на то, что использование драйвера позволяет не использовать резисторы. На фотографиях ниже один и тот же драйвер запитывает 1 светодиод и 3 светодиода.
СВЕТОДИОДЫ НА 12 ВОЛЬТ
Замена ламп накаливания на светодиоды в автомобиле очень популярное и верное решение. Чаще всего светодиоды используются в авто для подсветки фар, контрольных ламп, стоп сигналов, задних фонарей и внутри салона. Но всё большую популярность получают светодиоды в основных лампах ближнего и дальнего света, а также противотуманных фар. Наряду с многочисленными известными преимуществами, особенно радует в светодиодах возможность подключать их на 12 вольт аккумулятора авто.
Есть различные варианты включения светодиодов от 12 вольт. Для питания одного белого светодиода необходимо 3.5 – 3.7 В. Но светодиод, как и любой полупроводник, имеет технологический разброс значения прямого напряжения. Поэтому не стоит строго придерживаться данных значений напряжения падения – можно встретить белый светодиод с прямым напряжением от 3-х вольт до 3,8. Поэтому лучше сделать расчёт по максимуму. При подключении допустим 4-х светодиодов последовательно, получаем напряжение 3.7х4=14.8 В, а ведь напряжение питания авто 12 вольт и светодиодов могут вообще не работать. Даже если их питать без резистора ограничителя тока. При подключении 3-х мощных светодиодов на ток 0,35А рассчитываем номинал токоограничительного резитора по формуле (Uпит-Uпадled)/Iобщ, тогда (12В-3.7х3)/0.35=2.57 Ом, выбираем ближайший номинал резистора из стандартного ряда с запасом – 2.7 Ом. Мощность резистора расчитываем по формуле Pрез=IобщхUпад, тогда 0.35х0.9=0.315. Берём резистор мощностью 0.5Вт. Аналогично проводим рассчёт количества светодиодов в группе при напряжении 24 В и любом другом. Наиболее распространенные напряжения питания светодиодов: Практически можно использовать несколько последовательно соединеных светодиодов с одним ограничивающим резистором при питании от 12 вольт, а можно каждый светодиод включать со своим резистором. Поэтому давайте рассмотрим два примера. Свой резистор для каждого светодиода, и общий резистор на последовательную цепочку из 3-х светодиодов. Напряжение бортовой сети авто при заведенном двигателе 14,9 В, при выключенном – около 12,6 В. Светодиоды синие, прямое напряжение 3,3 В, номинальный ток 20мА (0,02А). 1. Отдельный резистор. R=(14,9-3,3)/0,02=580 Ом, принимаем 560 Ом. Максимальный ток Imax=(14,9-3,3)/560=20,7 мА, минимальный ток Imin=(12,6-3,3)/560=16,6 мА. Мощность резистора P=(14,9-3,3)х0,0207=0,24 Вт, принимаем 0,25 Вт. 2. Общий резистор. R=(14,9-3х3,3)/0,02=250 Ом, принимаем 240 Ом. Максимальный ток в цепи Imax=(14,9-3х3,3)/240=20,8 мА, минимальный ток Imin=(12,6-3х3,3)/240=11,3 мА. Мощность резистора P=(14,9-3х3,3)х0,0208=0,11 Вт, принимаем 0,125 Вт. Изменение тока в цепи, а соответственно яркость светодиода, для режимов двигатель включен/выключен составляет: Округление номинала резистора в большую или меньшую сторону не существенно. При питании светодиода, за счет округления номинала резистора, фактический ток по сравнению с расчетным изменится всего на несколько процентов, что не принципиально. Изменение прямого напряжения выразится в нескольких миливольтах. В любом случае помните: никогда не подключайте светодиоды к источнику напряжения без ограничительного резистора. Обсудить статью СВЕТОДИОДЫ НА 12 ВОЛЬТ |
ИЗОБРЕТЕНИЯ ТЕСЛА
|
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12-220
Как происходит подключение светодиодовВпервые светодиоды начались использоваться в начале 60-х годов. С того времени произошло видоизменений. Светодиоды имеют массу преимуществ, таких как:
Потому как светодиодам для работы нужен только источник постоянного тока, следует производить монтаж с правильной полярностью. Когда диоды подключены неверно, функционировать они не будут. Чтобы их работа происходила правильно важно знать, как подключить светодиод. Понимание плюса и минуса
В старых моделях, в которых имеются длинные ножки, всё довольно просто. Ножка длиннее имеет полярность плюс (анод), что короче – минус (катод). Также на головке есть срез, который показывает расположение полярностей. Если посмотреть внутрь диода, то контакт, который выглядит как флажок – это минусовой, тонкий будет плюсом. Проверить можно посредством мультиметра. Чтобы это сделать, следует настроить его для «прозвона». С помощью щупов следует дотронуться к контактам. Когда он начнёт светиться – значит на красном контакте +, а на чёрном -. Осуществление питанияНаиболее важным фактором при выборе питания выступают следующие значения: токовая сила и падение напряжения. Почти все они имеют расчет на токовую силу 20 миллиампер, однако, присутствуют модели, имеющие сразу 4 кристаллика, поэтому он должен быть рассчитан на силу тока в четыре раза больше. Также диод имеет свою допускаемую величину напряжения Umax, при прямом включении и Umaxобр, при обратном. Когда подаётся более высокое напряжение, происходит пробой, после чего кристаллы больше не функционируют. Есть также минимум напряжения, которого хватит для питания Umin, его хватит для работы светодиода. Эти минимальные и максимальные пределы значений называются зоной работы. В зоне работы и должна осуществляться работа светодиода. При неправильном расчете, светодиод просто перегорит. На каждом светодиоде указывается определённое напряжение, маркировка расположена на упаковке. Важно знать, что это указано возможное падения напряжение, а не рабочее напряжение. Это нужно знать для того, чтобы высчитывать сопротивление резистора, задача которого ограничить ток. Для каждого отдельно взятого светодиода одного номинала, требуемое напряжение может отличаться. Важно для подключения следить за током, а не напряжением. Данные источники света в своём большинстве потребляют номинальное напряжение 2 – 3 вольт. Противопоказано подключать их прямиком к 12 вольтам, без использования ограничительного резистора. Во многих случаях для экономии используют прямую схему подключения светодиода к батарейке, без использования резистора, но такой источник света прослужит очень недолго. Для сверх ярких светодиодов резисторы не используются, так как для них сделаны драйвера, которые могут ограничивать ток. Это наиболее современный вариант светодиодов. Как рассчитать резисторЕсть формула расчета сопротивления резистора:
Напряжение питания Uпит. Падающее напряжение Uпад. Протекающий ток – I. Постоянная величина коэффициента надёжности диода – 0.75. Для примера рассмотрено подключение к 12 вольтному аккумулятору. Тогда будет:
По данным цифрам можно произвести подсчёт по формуле, которая покажет, что получилась цифра 1.306. Так как у резисторов имеется определённый шаг, то подойдёт – 1.3 кОм. Дальнейшей задачей будет вычисление требуемого минимума на мощность резистора. Нужно понимать точную цифру проходящего тока, потому что она может не соответствовать вышеуказанному. Вычисление можно произвести по такой формуле: I = U / (Rрез.+ Rсвет) Сопротивление, которым обладает диод: Rсвет=Uпад.ном. / Iном. = 2.2 / 0,01 = 220 Ом, что говорит о том, что подсчитанный фактический ток будет: I = 12 / (1300 + 220) = 0,007 А. Для понимания фактического падения напряжения нужно посчитать: Uпад.свет = Rсвет * I = 220 * 0,007 = 1,54 В Далее, вычисление мощности: P = (Uпит. — Uпад.)² / R = (12 -1,54)²/ 1300 = 0,0841 Вт. Мощность лучше брать с небольшим запасом. Сейчас будет в самый раз 0.125 Вт. При подключении 1 светодиода к аккумулятору 12 вольт потребуется в сети резистор, который обладает сопротивлением 1.3 кОм и мощностью 0.125 Вт. Подключение к сети 220 ВДля светодиодов, требующих ток от сети 220 В, важно знать важнейший пункт характеристики светодиода. Особенно это касается вопросов по теме, как подключить мощный светодиод. Характеристика состоит в наиболее допускаемой величине обратного напряжения. Во многих случаях оно составляет 20 В. Когда поступает сетевое питание, при обратной полярности (переменный ток) на него придёт полная амплитуда напряжения 315 В. Такое напряжение получилось потому что амплитудное напряжение почти в полтора раза выше действующего. Для работоспособности светодиодов помимо резистора, следует установить светодиод посредством последовательного подключения, который не позволит обратному напряжению пробить его. Следующий вариант подключения от 220 В подразумевает расстановку двух диодов встречно-параллельно. Подобный способ, где предусмотрено использование резистора – не считается правильным подключением. При использовании резистора 24 кОм, энергия рассеивания, будет приблизительно 3 Вт. А при подключении диода последовательно, можно уменьшить её в 2 раза. На обратное напряжение светодиод должен иметь напряжение не меньшее 400 В. Когда включаются 2 встречных светодиода, есть возможность вставки двух резисторов на два вата, чтобы сопротивление на каждом получилось в 2 раза меньше. Важно понимать, что используя резистор с большим сопротивлением, к примеру, 200 кОм, есть возможность включения и без защитного диода. Так происходит, потому что обратный ток будет довольно слабым для повреждения диода. В этом варианте будет хуже яркость, но для некоторых целей, таких как подсветка, вполне хватит.
Когда происходит монтаж светодиодного освещения, расчёт диода должен происходить на ток, что будет не меньше, чем ток, проходящий сквозь светодиод. С обратным напряжением расчет должен быть таким, чтобы оно было не меньше, чем общее слагаемого напряжения на светодиодах. Используя данные рекомендации можно понять как правильно подключить светодиод. Варианты подключений от 12 ВОт 12 В подключать можно несколькими способами. Источником питания 12 В может использоваться аккумулятор. В этом примере производится подключение 3-х светодиодов. Есть вариант подключить все через свой резистор, который Другим вариантом будет включение всех светодиодов параллельным подключением, устанавливая 1 резистор, что рассчитан на тройной ток. Однако минус будет в разбросе параметров со светодиодами единого типа. Соответственно светодиод, что обладает самым слабым внутренним сопротивлением, первым пропустит повышенные токи и перегорит. После чего остальные сгорят тоже потому что ток для них будет очень сильный. В итоге приходится, как и в предыдущем варианте, устанавливать для каждого светодиода резистор. Однако имеется альтернатива этому варианту. Можно сделать соединение последовательно, используя лишь один резистор. Так ток будет проходить сквозь каждый светодиод равномерно. Важно чтобы источник питания не имел напряжение выше сумм падения на каждом светодиоде. Далее важно правильно выбрать резистор ограничивающий ток и такой монтаж светодиодной подсветки способен работать длительный срок. Вывод и видеоДля подключения светодиодов требуется обладать минимальным уровнем теоретических знаний, а также уметь паять. Если минимальные навыки и знания как правильно подключить светодиод присутствуют, то трудностей это не вызовет. Если есть сомнения, то вопрос как подключить светодиод, лучше доверить специалистам. Наиболее простой вариант, это установка светодиодных светильников, выполнить который можно без проблем самостоятельно. Adblockdetector Для любых предложений по сайту: [email protected]
|