+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Диммер для светодиодных ламп своими руками схемы и устройство | Своими руками

Светодиодные лампы, гирлянды, ленты сегодня очень популярны. Однако из соображений дополнительного энергосбережения у многих возникают вопросы по их подключению с возможностью регулировки яркости — например, с помощью диммера.

Светодиодные лампы, гирлянды, ленты сегодня очень популярны. Однако из соображений дополнительного энергосбережения у многих возникают вопросы по их подключению с возможностью регулировки яркости — например, с помощью диммера.

Благодаря своей экономичности, интенсивному свечению и малому потреблению электроэнергии светодиодные лампы нашли широкое применение как в промышленности, так и в быту. В отличие от ламп дневного света и так называемых энергосберегающих светодиодные лампы не содержат токсичной ртути, которая попадает в окружающую среду при малейших механических повреждениях корпуса лампы. Поэтому светодиодные лампы являются оптимальными источниками освещения для квартир, детских садов, школ, крытых спортивных площадок.

Способы регулировки яркости светодиодных ламп

Иногда яркость светодиодных ламп оказывается избыточной, и ею приходится каким-то образом управлять. Для регулировки яркости используются диммеры, которые представлены двумя разновидностями: одни изменяют напряжение и, соответственно, ток через нагрузку, а другие модели за счёт широтно- импульсной модуляции (ШИМ) регулируют интервалы включения и отключения нагрузки, то есть светодиода. Длительность периода следования импульсов остаётся при этом постоянной (рис. 1).

Диммеры, функционирующие по принципу изменения напряжения на нагрузке, — устройства довольно громоздкие и дорогие. Кроме того, они малопригодны для низковольтных светодиодных ламп или лент, рассчитанных на напряжение 12-24 В, поскольку в зависимости от конструкции такие лампы (ленты) включаются при напряжении 9 и 18 В соответственно.

Диммеры на основе ШИМ очень компактны и эффективны. Их легко реализовать на микроконтроллерах, снабдив устройство дополнительными функциями. К сожалению, при отказе микроконтроллерного устройства отремонтировать его практически невозможно: простая замена ; микроконтроллера ничего не исправит, поскольку он содержит управляющую программу, разработанную производителем устройства и представляющую коммерческую тайну.

Вместе с тем при отказе микроконтроллерного диммера его довольно легко заменить самодельным, поскольку широтно-импульсное управление несложно реализовать на цифровых микросхемах малой степени интеграции. Эти микросхемы совсем недорогие, а собранные на них конструкции доступны для повторения даже новичкам, только начавшим освоение электроники.


Ссылка по теме:  Светодиодная лампа (led) своими руками вместо энергосберегающей


Аналого-цифровой диммер

Самый простой по конструкции — диммер, выполненный на интегральном таймере NE555. Этот таймер был создан почти 45 лет тому назад инженером компании Signetics Гансом Камензиндом. В таймере объединены аналоговая и цифровая части. Аналоговая представлена двумя компараторами, цифровая — RS-триггером, который можно считать элементарной ячейкой памяти и инвертором. Благодаря столь замечательному союзу аналоговой и цифровой электроники возникло совершенно уникальное устройство, на основе которого можно построить импульсные преобразователи, широтно-импульсные модуляторы, таймеры, генераторы. Добавим, что таймер не критичен к напряжению питания и стабильно работает в диапазоне от 3 до 18 В, обеспечивая выходной ток до 0,2 А. То есть к выходу таймера напрямую можно подключить реле, тем самым ещё больше упростив конструкцию,

Принципиальная схема устройства

Рассмотрим схему, предназначенную для управления светодиодными лампами (рис. 2).

Длительность периода колебаний задается генератором, выполненным на резисторе R1 и конденсаторе С1. Разряд и заряд конденсатора С1 происходит по разным цепям, разделенным диодами VD1 и VD2. Если перемещать ползунок резистора R1 вверх, уменьшится длительность разряда и увеличится время заряда конденсатора С1. А это значит, что при изменении положения движка резистора R1 будет меняться только скважность импульсов на выходе 3 таймера DA1 и, соответственно, интервал между включением и отключением нагрузки.

Поскольку максимальный ток на выходе микросхемы NE555 не превышает 0,2 А, управлять мощной нагрузкой, которой являются светодиодные лампы (ленты) следует через усилитель мощности, выполненный на полевом транзисторе.

В данной конструкции использован полевой транзистор с индуцированным каналом п-типа, например 2SK1505, 2SK1946, или любой другой с допустимым прямым током нагрузки, в 1,5-2 раза превышающим максимальный суммарный ток нагрузки, подключенной к диммеру.

Транзистор следует установить на теплоотвод, если мощность нагрузки превышает 1 А. Площадь теплоотвода должна соответствовать мощности, рассеиваемой на транзисторе.

При обращении с полевым транзистором следует иметь в виду, что он весьма чувствителен к статическому электричеству. Даже слабого статического разряда бывает достаточно, чтобы необратимо испортить транзистор. Поэтому перед монтажом все электроды полевого транзистора следует закоротить, например, алюминиевой фольгой (фото 1) или оголённым медным проводом.

Монтаж и сборка диммера своими руками

Монтаж диммера удобно выполнять на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита размерами 35 х 50 мм. Разводка печатных проводников и схема монтажа компонентов представлены на рис. 4 и 5 соответственно.

Сборку устройства целесообразно производить в такой последовательности. Сначала установите разъём

для подключения внешних цепей и резисторы, затем — конденсаторы, диоды, микросхему и последним припаяйте полевой транзистор. После пайки обязательно удалите перемычку с выводов транзистора, иначе собранное устройство сгорит при первом же подключении! Внешний вид смонтированного диммера показан на фото 2 и 3.

Диммер можно разместить в подходящем пластмассовом корпусе, например в мыльнице, просверлив отверстия для подвода кабеля и под переменный резистор R1.

При перемещении движка переменного резистора скважность импульсов меняется от 5 до 100 %, а освещённость — почти в 20 раз (фото 4).

Применение диммеров

Собранный диммер можно использовать для регулировки освещенности рабочего места, например, в домашней мастерской. Известно, что яркий свет при длительной работе утомляет зрение.

Еще один вариант применения диммера — это система аварийного освещения. При работе от автономного источника питания — аккумулятора — ресурс работы системы аварийного освещения существенно увеличится за счет снижения яркости светодиодных ламп.

И, наконец, диммер можно подключить к полноцветным RGB-лампам или RGB-лентам для синтеза цвета. Правда, диммеры потребуется изготовить в трех экземплярах — по одному на красный, зелёный и синий каналы. Таким образом, регулируя яркость в каждом канале, вы без труда установите любой желаемый цвет или оттенок. Подобная замена может пригодиться в случае отказа штатного контроллера, входящего в комплект светодиодных ламп или лент, поскольку приобрести отдельно от комплекта этот контроллер бывает весьма затруднительно.

Диммер для светодиодных лам: схемы – фото


Ссылка по теме:  Освещение искусственное и естественное – расчет и требования. Лампы.


Рис. 1.При широтно-импульсной модуляции остаются неизменными амплитуда и период следования (повторения) импульсов, меняется лишь длительность импульса.

Рис. 2. Принципиальная схема диммера на микросхеме NE555 с усилителем мощности на полевом транзисторе.

Рис. 3. Схема разводки печатных проводников на монтажной плате.

Рис. 4. Схема расположения элементов на печатной плате.

1. Перед монтажом выводы полевого транзистора следует закоротить — во избежание пробоя статическим электричеством.

2-3. Внешний вид собранного диммера с регулировкой переменным резистором.

4. Собранный диммер обеспечивает регулировку яркости светодиода до 20 раз!

©Автор Игорь Цаплин, Краснодар

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Порядок сборки простого диммера своими руками

Современные системы освещения открыли нам широкий спектр возможностей в управлении светом и создании световых сценариев. Для этого достаточно купить соответствующее оборудование, диммируемые светильники и, собственно, диммер. В зависимости от модели и технических характеристик, диммер позволяет менять мощность светового потока, температуру света, включать/выключать освещение.

Рынок осветительного оборудования предлагает нам достаточно широкий выбор регуляторов света, но это устройство можно собрать и самостоятельно. Как это сделать? Об этом мы расскажем ниже.

Что надо для создания диммера своими руками?

Для сбора простого светорегулятора понадобятся:

  • Выпрямительный мост – мы использовали RS407L.
  • Резистор — 5W 12 KJ.
  • Конденсатор на 16 Вольт и 220 мкФ.
  • Подстроечный резистор на 12 кОм;
  • Симистор – у нас был BTA216 600B, но можно использовать и тиристор типа КУ 202.
  • Лампочка накаливания на 40 Вт для сети 220 В.

Кроме того, для сбора регулятора света понадобится шнур с вилкой, провода, паяльник.

Порядок сборки диммера

Прежде всего, необходимо припаять конденсатор к симистору.

Рис. 1. Симистор.


Рис. 2. Конденсатор.

Делаем это следующим образом:

  • плюс конденсатора припаиваем к управляющему электроду симистора;
  • минус конденсатора – припаиваем к крайнему третьему выводу симистора.

Следующий шаг – присоединение к симистору резистора. Припой осуществляем к управляющему электроду. После этого соединяем резистор на 12 кОм и подстроечный резистор. Оставшийся вывод последнего при помощи провода соединяем с центральной ножкой симистора.

Далее действуем в следующем порядке:

  • Припаиваем к минусу конденсатора, соединенного с крайним третьим выводом симистора, минус выпрямительного моста.
  • Плюс моста присоединяем к центральному выводу симистора. Для этого используем провод.
  • Один контакт от шнура с вилкой припаиваем к цоколю лампочки, а второй контакт – к входу переменного напряжения на выпрямительном мосту.

Заключительный шаг – соединение оставшегося контакта лампочки со свободным контактом выпрямительного моста. Можно приступать к тестированию полученной схемы со светорегулятором. Включаем цепь в сеть и при помощи подстроечного резистора меняем мощность свечения лампочки.

У нас все работает! А у Вас?

Рекомендуем посмотреть:


Диммер своими руками

Данный проект будет интересен, в первую очередь, автолюбителям, но и домашних умельцев — дизайнеров интерьера он тоже может заинтересовать.

Многие современные автомобили, таких марок, как Mercedes, BMW и т.п. оснащены устройством плавного гашения света в салоне, так называемым, диммером. Конечно, купить готовое устройство, гораздо проще, но сделать диммер своими руками – намного интересней.

Исходя из того, что лампы накаливания для подсветки в салоне, однозначно надо менять на светодиоды, было принято решение делать диммер на светодиодной ленте.

Но все по порядку. Сперва рассмотрим упрощенную схему диммера.

Схема построена на микроконтроллере 12F615. Контакты 2 и 3 микроконтроллера будут подключаться перемычкой (Jumper 1 и Jumper 2), и в зависимости от того, куда они будут подключены на 5В или на 0 будет изменяться поведение устройства плавного гашения света в салоне.

Перемычка Jumper 2 определяет наличие 5-секундной задержки перед затуханием света.

Перемычка Jumper 1 определяет, в каком режиме будет работать схема:

  1. импульсное управление
  2. управление напряжением

Первый режим (импульсное управление):

Диммер будет включать / выключать свет при нажатии кнопки.

Первое нажатие на кнопку будет включать свет, а второе выключать с установленной задержкой 5 секунд.

Второй режим (управление напряжением) — управление осуществляется подачей напряжения на вход 7 микроконтроллера:

При подаче напряжения на входе 7 (уровень напряжения 5В) свет загорается. При снятии напряжения с входа 7 диммер отключает светодиодную ленту.

Рассмотренная выше схема устройства плавного гашения света в салоне способна управлять одним светодиодом. Для более мощной светодиодной ленты потребуется добавить в схему диммера транзистор. Полученная схема представлена ниже.

В схеме диммера для светодиодной ленты указан транзистор 2N2222, но в случае, если потребление ленты не превышает 500мА можно использовать транзистор BC548.

На управляющий вход контроллера — 7 не должно быть подано напряжение более 5В. Ну а так как мы предполагаем, использовать данную разработку в автомобиле, где бортовая сеть — 12В, необходимо использовать стабилизатор напряжения — 5В, например рассмотренный в этой статье: USB разъем в машину.

На фото ниже представлен макет диммера для светодиодной ленты.

Осталось разработать монтажную плату и перенести все компоненты на нее.

Шестнадцатеричный код для микроконтроллера 12F615 можно скачать в конце статьи.

На представленном видео — эмуляция работы устройства плавного гашения света в салоне в импульсном режиме работы с включенной 5-секундной задержкой.

Список файлов

dimmer.rar

Шестнадцатеричный код для микроконтроллера 12F615

  • Загрузок: 175
  • Размер: 0.9 Kb

Диммер для светодиодной ленты, и не только…

РадиоКот >Схемы >Аналоговые схемы >Бытовая техника >

Диммер для светодиодной ленты, и не только…

Рецепт приготовления красивого диммера, с простой, но очень полезной, начинкой.

Для приготовления диммера нам потребуется:

Не глубокая розетка (советская). Накладная или под-штукатурная, выбираете по вкусу или месту применения.

Пластиковая крышечка от пищевого продукта, продукт выбираете по своему вкусу, а вот с крышечкой следуйте рецепту.

Ручка регулировки, от какого либо старого приемника, в мое «блюдо» очень хорошо вписалась ручка настройки на волну от приемника «ВЭФ».

Материнская плата от компьютера.

     Так… подробности о крышечке. Она должна очень точно подойти под диаметр углубления в декоративной накладке на электроарматуру или вовсе его перекрывать на небольшую величину. Далее… разбираем розетку на составляющие и из получившейся кучи берем только металлическую арматуру с креплениями, декоративные накладку и рамку. В декоративной накладке по центру есть отверстие для крепежного винта. Нам необходимо рассверлить это отверстие до диаметра оси потенциометра, который мы будем применять. В моем случае был потенциометр со стандартной осью, выдернутый из какой-то китайской автомагнитолы, прихвеченой по случаю на каком-то стихийном мусорном отвале.

      Ручку настройки от приемника необходимо вклеить внутрь крышечки от пищевого продукта, соблюдая правила симметрии.

      Из материнской платы, аккуратно выпаиваем пару транзисторов, которые прячутся, как правило, в области с большими конденсаторами и дросселями. Мне попались IPB09N03LA. Производители материнских плат прям как в воду глядели.

      Далее это все надо скомпоновать, и определить геометрию монтажной платы. Я использую для этого плотный картон, шило и ножницы. Это процесс весьма занимательный, творческий и художественный. У меня получилось вот так.      Теперь переходим к начинке.  

   Схема (Рис.1) представляет собой самый обычный мультивибратор (VT1, VT3), только дополненный переменным резистором R3 и транзистором VT2. Переменным резистором изменяется скважность импульсов генерируемых мультивибратором. Период следования импульсов можно считать постоянным, во всем диапазоне регулирования, и длительность его составляет 70µС. Это значение выбрано для того чтобы нагрузка не «звенела». Если звон не смущает, то период можно значительно увеличить, тем самым облегчить жизнь транзистору VT4.

   В качестве силового элемента применен полевой транзистор с изолированным затвором (VT4). Очень часто можно встретить эти транзисторы под названиями MOSFET, МОП или МДП. Еще их могут обзывать P-FET и N-FET, а иногда HEXFET. Как и биполярные транзисторы бывают разной структуры (n-p-n, p-n-p), так и МОП-транзисторы бывают N-типа и P-типа. В данной схеме применен транзистор с индуцированным каналом N-типа (N-chenl). Да… а есть еще и с встроенным каналом. Как их распознать на схеме, показано на рисунке (смотрим Рис.2). Так чем нам так приглянулся именно с индуцированным каналом? А тем, что управляющее напряжение, при котором транзистор надежно закрыт и хорошо открыт, не покидает области положительных напряжений. То есть, им проще управлять, как раз то, что нам и нужно. И не требуется двухполярного источника питания, как раз того, чего у нас нет.

 

   Затвор транзистора представляет собой почти обычный конденсатор и управление транзистором происходит величиной заряда этого конденсатора. Транзистор, в нашей схеме, работает в ключевом режиме. Поэтому для уменьшения потерь на транзисторе во время открытия и закрытия, емкость затвора надо «тягать» очень быстро. Чем мы ее быстрей зарядим, тем быстрей транзистор полностью откроется, и наоборот. Для этих целей как нельзя лучше подходит двухтактный каскад на комплементарных транзисторах. Именно он и «запихнут» во все интегральные драйверы управления. Ну а мы обошлись своим, на «рассыпухе», и в данной ситуации ничуть не потеряли от этого. Для этого мы дополнили мультивибратор еще одним транзистором VT2. Транзисторы мультивибратора VT1, VT3, работают в паре, поочередно открываясь и закрываясь. Но транзистор VT1 имеет еще и «прицеп». Открываясь, транзистор VT1 «тащит» за собой VT2. Когда закрыт транзистор VT3, открыт транзистор VT2, и на оборот. Таким образом, транзисторы VT2 и VT3 образуют двухтактный драйверный каскад для управления транзистором VT4. Достоинство такого каскада очевидно – отсутствует пассивная фаза в управлении силовым МОП-транзистором, мы всегда на него «давим» (…открывайся! закрывайся…) не позволяя ему, расслабится. Создавая низкоомные, разрядную и зарядную цепи, для емкости затвора VT4, транзисторами VT2 и VT3.  От этого и ему лучше, и для дела пользы больше.

   Диапазон изменения коэффициента заполнения D, составляет от 1% до 90%. На завершающих 10% угла поворота оси потенциометра происходит заклинивание мультивибратора в устойчивом состоянии. Происходит это из-за асимметрии нагрузок в плечах мультивибратора (сопротивление R1 против сопротивления открытого VT3). При этом транзистор VT2 закрыт, а транзисторы VT1 и VT3 открыты. Напряжение на затворе силового транзистора VT4 «намертво» подтягивается к +11,4 Вольта, и он остается открытым постоянно. При этом на вашу нагрузку поступает постоянное напряжение источника питания.

    В схеме можно применить и Р-канальные «мосфеты», при этом местами меняются только транзистор и нагрузка (смотрим рис. 3). Крайние выводы переменного резистора тоже необходимо поменять местами, в противном случае увеличение яркости будет происходить при вращении оси потенциометра против часовой стрелки, что не совсем удобно. На последних 10% поворота оси потенциометра, нагрузка будет — надежно отключатся, это тоже весьма удобно в некоторых случаях.

 

    Диод VD1 необходим в случае подключения к регулятору индуктивной нагрузки. Например, коллекторного двигателя печки в авто. В особо ответственных случаях диодами необходимо зашунтировать и переходы исток-затвор силовых транзисторов. Внешний диод включается параллельно «штатному» диоду, который интегрирован в сам транзистор. Такой прием позволяет снизить нагрев транзистора при большом уровне отрицательного импульсного напряжения и увеличивает надежность устройства в целом, потому как встроенные диоды не совсем диоды, а некий неизбежный элемент эквивалентной схемы МОП-транзистора, подогнанный под — «типа нужный диод». На примере транзистора VT5, показано как легко масштабируется схема по току нагрузки. Количество силовых транзисторов, при сохранении типа транзисторов VT2 и VT3, можно увеличить до трех. Если требуется больше, то VT2 и VT3 необходимо заменить на КТ814 и КТ815 соответственно. Элементы схемы С1, R8, С2, VD1, при димировании активной нагрузки (лампы накаливания, светодиодной ленты) существенно важной роли не играют, и могут быть исключены из схемы.

     Параллельное включение силовых транзисторов имеет смысл и не только для увеличения предела коммутируемого диммером тока, но и для уменьшения габаритных размеров устройства и снижения тепловыделения на силовых транзисторах. При параллельном включении внутренние сопротивления открытых транзисторов складываются по параллельному правилу. Давайте придумаем, что мы применили транзисторы с сопротивлением канала равным 17,5 милиом (оказались заурядными умниками и просто купили в магазине IRFZ44N). Таким образом при токе нагрузки равным трем амперам (что вполне в рамках бытовых нужд) на транзисторе будет рассеиваться мощность в 175 миливатт и этого будет достаточно для того чтоб применить небольшой радиатор охлаждения. При включении параллельно двух транзисторов суммарное сопротивление транзисторов в цепи коммутируемого тока составить 8,75 милиом. А суммарная рассеиваемая мощность на транзисторах составит 78,75 мливатт, по 40 миливат на каждый. И транзисторы могут вполне себе обойтись и без радиаторов. Особенно выгодным это оказывается при монтировании устройства в под-штукатурной электро-коробке, Таким вот образом, наше расточительство сыграло нам на руку.

 

ЗЫ. Чертеж печатной платы я решил не приводить, потому как вам наверняка потребуется разработать свой дизайн, под свои ингредиенты и целевую нагрузку…  Удачи!


Все вопросы в Форум.


Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?

Диммер для светодиодных ламп. ⋆ Руководство электрика

Содержание статьи

Диммер для светодиодных ламп — это прибор, управляющий величиной излучения путём увеличения или уменьшения напряжения питания осветительного устройства.

Классификация устройств.

В данном случае приводится разделение диммеров по виду регулировки. Они бывают:

  • Механическим (нажимным, поворотным).
  • С пультом радиоуправления.
  • Сенсорным, реагирующим на прикосновение к экрану.
  • С помощью связи Wi-Fi. (управление со смартфона)
  • Выносные, моноблочные, модульные.

Диммеры, их различие.

Подключив в схему освещения такой прибор, достигают дополнительных вариантов регулирования световым потоком. Рассматриваются два типа устройств, отличающихся между собой следующим.

  • Пассивные. Его конструкция, собранная из переменных резисторов, потенциометров и реостатов. Она несложная и простой способ регулирования. Однако, из-за большой потери мощности сказывается низкая эффективность.
  • Активные, собранные на полупроводниках. Они разделены на подгруппы. Аналоговые, поддерживающие стабильно уровень тока выхода при малой потере напряжения.
  • Импульсные. Это современные устройства, в которых отсутствуют недостатки аналоговых диммеров. Они эффективны при управлении уровнем свечения сд лент. Потери самого устройства в импульсном режиме будут минимальными из-за применения функций импульсной модуляции (ШИМ).

Принцип работы ШИМ заключён в изменении продолжительности рабочей части периода тока, и длительности подачи его к нагрузке. Имеется в виду часть периода, отмечаемого максимумом. Эта ширина импульса, изменяемая по величине до 100%. Она влияет на величину, подаваемого напряжения к источнику света. Выходной ток стабильный на оптимальном уровне. Много-спектральный состав светового потока не изменяется. Рассеиваемая мощность соответствует требуемому параметру.

Такой регулятор используют в схемах с компьютером и цифровым управлением освещения.

Однако, при небольшом уровне яркости повышенное мерцание является его недостатком. Это сказывается в устройствах, собранных из дешёвых комплектующих деталей.

Варианты регулировки уровня светового потока.

Они зависят от конструкции устройства, а также способа управления. Он может быть таким.

  • Потенциометром, встроенным в настенный корпус выключателя.
  • С компьютера, смартфона, планшета.
  • Радиочастотным или инфракрасным пультом.

Конструкция может быть изготовлена как самостоятельная единица, так и комбинировано, с узлом драйвера. Используются диммируемые блоки питания (БП), представляющий собой источник напряжения. В него заложена функция управления яркостью подключённого прибора.

Диммер для светодиодов, подключение и принцип его работы.

Подсоединяя устройство, учитывают разные типы светодиодных излучателей, размещённых на ленте. Они могут быть:

  • Монохромными с одним цветом свечения.
  • Разноцветными RGB. При раздельном включении, создают многокрасочный эффект. Смешивая цвета получают белый.
  • Люминофорными. Излучения жёлтого слоя, создаваемые мощными сд синего цвета. Их применение требует специальных драйверов, диммера.

Поэтому, схему монтажа освещения и входящих узлов составляют исходя из типов и параметров приобретённой ленты. Например, для белых одноцветных используют одноканальные диммеры, устанавливаемые после блока питания.

Для проведения опыта по принципу работы устройства необходимы: сд лента, БП, осциллограф, диммер.

Функция работы диммера — управление яркостью света. Микросхема, получив напряжение 12 в, трансформирует его на выходе в постоянное 5 вольт. Питает электронный генератор, и операционный усилитель, который образует широтно импульсный сигнал. Его параметры задаются регулятором, который размещён на лицевой панели прибора. Он подводится до двух параллельно включённых полевых транзисторов, назначение которых, включать или выключать светодиодную ленту.

Процесс происходит так, что временная коммутация ленты, не замечаемая глазом, формирует разные уровни яркости. В зависимости от того, на какое время одного периода она подключена к напряжению.

диммирование светодиодных ламп на экране осциллографа

На экране осциллографа отмечено подаваемое напряжение на сд л.  Оно сформировано импульсами. Питание подаётся частями не постоянно, а прерывисто. Поэтому, светодиоды светятся или нет в зависимости от очерёдности поступления напряжения. Таким образом, яркость управляется продолжительностью времени, в котором лента будет светиться. Это легко проверить: увеличивая время свечения, соответственно прибавляется яркость излучения (рисунок 1). Управляя диммером, ширина импульса при регулировке яркости свечения изменяется, что характерно для широтно-импульсной модуляции.

Нужен ли диммеру усилитель.

При монтаже удлинённой сд л возникает вопрос: как её правильно подсоединить? Один из вариантов — подключить её к более мощному блоку питания. Но по своим габаритам он не может поместиться в готовую нишу. Тогда выбирают два БП меньших размеров. Потому что, один не обеспечит оптимальное свечение выбранной длины ленты. При этом, её излучение не будет равномерно ярким. Часть горит тускло. Требуется правильно составить схему. В этом случае применяют устройство усиления. Используя его, размещают оба блока в подготовленную нишу и обеспечивают нормальную работу подсветки. Если мощность сд л больше, чем у диммера, тогда необходимо параметры усилителя предварительно согласовать с нагрузкой.

Подключение диммера к светодиодной ленте.

Как соединить все устройства. Сначала подключают, но не подают напряжение, сетевые провода 220 вольт.  Закрепляя их к обозначенным клеммам (линия и нейтрал) блока питания. Дальше присоединяют «плюс» и «минус» к диммеру. С которым связывают два входа 5 метровой световой ленты, соблюдая указанную на корпусе полярность. Теперь для удлинения устройства подсветки концы второй ленты подключают к диммеру. Но перед этим необходимо задействовать второй блок питания, имеющий выход «+» и «-». Его подсоединяют к усилителю на обозначенные V — и V +. Дальше на клеммы SIGNAL IN (входящий контакт) замыкают провода от диммера. Теперь осталось соединить ленту с усилителем. На клеммах, где помечено OUTPUT, LED — и LED + закрепляем провода второй кассеты светодиодов.

подключение диммера к светодиодной ленте.

Итак, схема собрана (Рис 2). Имеем два блока питания, которые вошли в узкую нишу. К одному из них подключён усилитель, а к другому — диммер. К первому, согласно рисунка, — одна бобина, вторая к диммеру. Используя пульт управления проверим результат работы. Включаем БП. Перед началом работ все узлы должны быть обязательно отключены от сети. Обе ленты работают синхронно. Изменяем яркость свечения, поворачивая регулятор от минимального значения и далее увеличивая до 50,75, и 100%.

Особенности усилителей при подключении их к монохромным и RGB лентам.

Если мощность ленты превышает такой показатель диммера или применяется несколько БП, то вместе с ними используется дополнительный усилитель. Он может быть, как одноканальным, так и типа RGB, имеющего три канала усиления.

Пошаговая особенность.

  • Вход ленты подключается к димеру.
  • Выход к усилителю. Используя многоцветную (RGB), имеющую четыре конца: один из них «плюс» и три «минусовые». Поэтому первый «+» общий для трёх лент, а «-» раздельный, с подключением к R красному, G зелёному, B (голубому). Применяя одноканальный, используют двухпроводное соединение.
  • Усилитель получает сигнал с диммера. Соединяют плюсовые клеммы, а минусовая одновременно к трём контактам. Сечение проводов не показательно из-за слабого тока. При большом расстоянии используют специальный кабель, избегая нежелательных наводок.
  • Диммер подключается к выходу первого БП. Второй — к усилителю.
  • Вход блоков питания замыкают на сеть 220 вольт, соблюдая цветовую маркировку. Фаза выполнена в коричневой изоляции, синей — ноль, заземление — зелёной или жёлтой. Конструкции из пластика защитного заземления не имеет.подключение светодиодной ленты через контроллер.

 

 

Как выбрать диммер для светодиодной ленты или сделать своими руками

Диммер для светодиодной ленты представляет собой устройство, посредством которого выполняется регулировка светового потока. Светоизлучающие диоды характеризуются довольно ярким, направленным светом, поэтому рекомендуется обеспечить возможность снижения интенсивности свечения таких приборов. Данный вид подсветки легко установить своими руками, вне зависимости от того, какой способ управления будет выбран (пультом, настенным регулятором и прочее).

Особенности управления источником

Светодиодная лента не будет нормально работать без дополнительной аппаратуры, функция которой заключается в ограничении величины тока, что протекает через ленту. В качестве таких приборов используется блок питания 12/24 вольт. Принимая во внимание особенности системы освещения и требования владельца жилья, в схему добавляется светорегулятор.

С его помощью меняется интенсивность свечения и мощность прибора в большую или меньшую сторону.

Диммируемая светодиодная лампа уже содержит в своей конструкции низковольтный источник, посредством которого прибор включается в сеть, тогда как в случае с ленточным прибором на базе диодов блок питания 12 вольт и светорегулятор представляет собой вынесенный модуль, который подключается отдельно.

Устройство прибора

Диммер и питающий элемент должны соответствовать по мощности светодиодной ленте. В зависимости от того, какой тип осветительного прибора используется, управление работой может выполняться специальным пультом.

Устройство диммера, предназначение клемных колодок

Для этого в схему вводится еще один аппарат – контроллер, его используют исключительно лишь с целью регулирования RGB-лент.

Виды светорегуляторов

В качестве альтернативы диммеру 12 вольт можно представить вариант включения в схему переменного резистора. Но в данном случае отмечаются большие потери мощности, что напрямую влияет на эффективность функционирования осветительного прибора. Поэтому сегодня используется диммирование ленточных приборов.

Основные виды:

  1. Управляемые (аналоговые) исполнения. Создают нормальные условия для эксплуатации осветительного прибора: небольшие потери мощности и стабильный выходной ток. Однако есть и минусы, в частности, диммируемая лента будет быстро греться, а это напрямую влияет на срок службы источника света. Кроме того, повышение температуры сказывается и на качестве освещения, так как изменяется цветовая температура.
  2. Импульсные аналоги. Они лишены явных недостатков, которыми характеризуются управляемые диммеры. К тому же модели данного вида выделяются рядом плюсов: спектр свечения не изменяется, а значит, цветовая температура останется на прежнем уровне; минимальные потери мощности; стабильный выходной ток.

Неудивительно, что диммирование сегодня чаще реализуется посредством импульсных приборов 12В. Именно такой вариант позволяет организовать подсветку с возможностью дистанционного управления пультом.

Существуют разные варианты подобных устройств, отличные по способу регулировки интенсивности освещения:

  • встраиваемые в настенный выключатель;
  • дистанционное управление пультом;
  • проводное или беспроводное подключение к компьютеру.

Светорегулятор подбирается аналогичным образом, что и блок питания 12В: значение мощности каждого из аппаратов соответствует характеристикам светодиодной ленты.

Кроме того, диммер 12В должен выдерживать нагрузку примерно на 20-30% больше, чем способен оказать на него источник света. Блок питания 12В подбирается аналогичным образом.

Схема подключения

Диммируемая лента разных видов (монохромная, полицветная) монтируется на основании схемы, которая для каждого случая будет разной. Однако общим для всех вариантов является необходимость соединения контактов диммера и блока питания.

В случае подключения одноцветной светодиодной полосы в схеме присутствуют следующие аппараты: питающий элемент, светорегулятор, непосредственно, сама лента. Если планируется монтаж полицветного источника света, добавляется еще и контроллер.

В каждом из случаев необходимо тщательно подбирать блок питания и диммер 12В. В случае, когда мощность подключенных осветительных приборов превосходит значение данного параметра питающего элемента, в схему добавляется усилитель. Ленточные приборы обычно предлагаются в бобинах, которые вмещают полосу длиной 5 м.

Чтобы получить отрезок более короткий, можно разрезать ленту, для чего на корпусе предусмотрены специальные насечки. А с целью подключения намного более длинной полосы (например, несколько лент длиной до 5 м каждая), используют параллельное подключение ленточных приборов.

Причем рекомендуется использовать отдельный блок питания 12В для каждой из таких полос. Пример схемы с диммером:

На рисунке показан блок питания 12В, соединенный последовательно со светорегулятором, к которому уже подключена диммируемая светодиодная лента. Такой вариант подсветки не требует сложных знаний и большого опыта в подобных работах, поэтому его можно легко собрать расположить в нужном месте своими руками.

Разбираем все за и против

Основные плюсы установки диммера вместе со светодиодными лентами:

  • удобство эксплуатации подсветки, в особенности, когда управление осуществляется пультом;
  • более широкие возможности, так как вместо монтажа нескольких осветительных приборов с разным уровнем интенсивности освещения можно установить полоску на базе диодов, которая при необходимости будет служить ярким или приглушенным светом;
  • несложный монтаж, благодаря чему лента сравнительно быстро устанавливается своими руками.

Об особенностях использования различных видов светорегуляторов уже шла речь выше.

Но у импульсных исполнений имеется одна особенность, которая негативно влияет не только на восприятие освещения, но еще и на самочувствие (повышенная утомляемость, головная боль, снижение работоспособности и прочее).

Это объясняется тем, что некоторые модели (чаще всего это более дешевые исполнения) импульсных регуляторов характеризуются мерцанием, интенсивность которого в большей мере ощущается на минимальных уровнях яркости свечения.

Но сегодня предлагаются микроконтроллеры, способные работать в аналоговом и в импульсном режиме, что решает данную проблему.

Таким образом, при выборе диммера необходимо руководствоваться уровнем его мощности. Важно, чтобы значение данного параметра соответствовало подаваемой на прибор нагрузке. В точности также подбирается и блок питания.

Необходимо учесть способ управления (пультом, настенным регулятором и прочее), а также возможность выполнить монтаж своими руками. Светодиодная лента монохромная и цветная подключается к светорегулятору сходным образом. Но в случае с полицветным исполнением будет возможность не только менять интенсивность светового потока, но еще и включать разные режимы свечения. Эти действия выполняются специальным пультом.

Диммер ремонт своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: диммер ремонт своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

В этой статье рассмотрим устройство, которое продается в магазинах электротоваров, как регулятор яркости ламп накаливания. Речь идет о диммере. Название “диммер” произошло от английского глагола “to dim” – темнеть, становиться тусклым. Иначе говоря, диммером можно регулировать яркость лампы. При этом замечательно то, что и потребляемая мощность уменьшается пропорционально.

Простейшие диммеры имеют одну поворотную ручку для регулировки, и два вывода для подключения, и используются для регулировки яркости ламп накаливания и галогенных ламп. В последнее время появились диммеры и для регулировки яркости люминесцентных ламп.

Ранее для регулировки яркости ламп накаливания использовались реостаты, мощность которых была не меньше мощности нагрузки. При чем при понижении яркости оставшаяся мощность никак не экономилась, а рассеивалась бесполезно в виде тепла на реостате. При этом никто не говорил о экономии, её просто не было. А использовались такие устройства там, где действительно было нужно только регулировать яркость – например, в театрах.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Так было до появления замечательных полупроводниковых приборов – динистора и симистора (симметричного тиристора). Смотрите: Как устроен и работает симмистор. В англоязычной практике приняты другие названия – диак и триак. На основе этих деталей и работают современные диммеры.

Подключение диммера

Схема включения диммера до невозможности простая – проще не придумаешь. Он включается так же, как и обычный выключатель – в разрыв цепи питания нагрузки, то есть лампы. По установочным габаритам и креплению диммер идентичен выключателю. Поэтому установить его можно так же, как выключатель – в монтажную коробку, и установка диммера не отличается от установки обычного выключателя (Как заменить выключатель освещения). Единственное условие, которое предъявляет производитель – соблюдать подключение выводов к фазе и к нагрузке.

Все диммеры, которые сейчас есть в продаже, можно разделить на 2 группы – поворотные, или роторные (с регулятором – потенциометром) и электронные, или кнопочные, с управлением с помощью кнопок.

При регулировании (диммировании) ручкой потенциометра яркость зависит от угла поворота. Кнопочный диммер в смысле гибкости управления более гибок. Можно подключить несколько кнопок в параллель, и управлять диммером из любого количества мест. Конечно, это теоретически, на практике количество мест управления ограничивается 3-4, а максимальная длина проводов – около 10 метров, причем схема может быть критична к помехам и наводкам. Поэтому надо строго следовать рекомендациям производителя по монтажу.

Существует также дистанционные диммеры, управляемые по радио- или инфракрасному каналу. Смотрите: Дистанционное управление освещением.

Цена у диммеров с регулятором и с кнопками отличается на порядок, ведь кнопочный диммер (например, диммер Legrand) как правило собран с применением микроконтроллера. Поэтому гораздо более распространены поворотные диммеры, которые мы и рассмотрим ниже.

Устройство и схема поворотного диммера

Устройство поворотного диммера весьма простое, но может отличаться у разных производителей. При этом основная разница – в качестве сборки и комплектующих.

Схема симисторных регуляторов в основном везде одинакова, отличается только наличием дополнительных деталей для более устойчивой работы на низких “выходных” напряжениях и для плавности регулирования.

Принцип действия схемы диммера таков. Чтобы лампа загорелась, надо чтобы симистор пропустил через себя ток. Это случится, когда между электродами симистора А1 и G появится определенное напряжение. Вот как оно появляется.

При начале положительной полуволны конденсатор начинает заряжаться через потенциометр R. Понятно, что скорость заряда зависит от величины R. Иными словами, потенциометр меняет фазовый угол. Когда напряжение на конденсаторе достигнет величины, достаточной для открытия симистора и динистора, симистор открывается.

Иначе говоря, его сопротивление становится очень мало, и лампочка горит до конца полуволны. То же самое происходит и с отрицательной полуволной, поскольку диак и триак – устройства симметричные, и им все равно, в какую сторону течет через них ток.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

В итоге получается, что напряжение на активной нагрузке представляет собой “обрубки” отрицательных и положительных полуволн, которые следуют друг за другом с частотой 100 Гц. На низкой яркости, когда лампа питается совсем короткими “кусочками” напряжения, заметно мерцание. Чего совсем не скажешь про реостатные регуляторы и регуляторы с преобразованием частоты.

Схема поворотного диммера

Вот так выглядит реальная схема регулятора яркости (диммера). Параметры элементов указаны с учетом разброса у разных производителей, но суть от этого не меняется. Симисторы в практической схеме можно ставить любые, в зависимости от мощности нагрузки. Напряжение – не ниже 400 В, поскольку мгновенное напряжение в сети может достигать 350 В.

От величины конденсаторов и резисторов зависит начальная-конечная точки зажигания, стабильность горения лампы. При минимальном сопротивлении поворотного резистора R1 будет минимальное горение лампы.

При большом желании диммер можно попробовать сделать самостоятельно. Существует большое количество различных схем самодельных диммеров разного уровня сложности. Более подробно со схемами самодельных диммеров можно познакомится в цикле статей Бориса Аладышкина про самодельные светорегуляторы – Как сделать диммер своими руками.

Как отремонтировать диммер

В заключении – несколько слов про ремонт диммеров. Чаще всего причиной поломки может быть превышение максимально допустимой нагрузки либо короткое замыкание в нагрузке. В результате, как правило, выходит из строя симистор. Симистор можно заменить, открутив радиатор и выпаяв симистор из платы. Лучше сразу ставить мощный, на более высокий ток и напряжение, чем сгоревший. Также бывает выходит из строя регулятор, либо нарушается монтаж.

Диммер можно использовать как регулятор напряжения, подключая через него любую активную нагрузку – лампу накаливания, паяльник, чайник, утюг. Но главное – мощность диммера (другими словами – максимальный ток симистора) должна соответствовать нагрузке.

У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: “Помогите вырезать аппендицит”. Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием “симптомами болезни пациента”, т.е. к примеру “Не включается телевизор Samsung LE40R81B”. И что? Да причин не включения может быть масса – от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же – еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог “потянуть” за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

Формат Вашего поста должен быть следующим:

Темы с названием “Помогите починить телевизор Sony” с содержанием “сломался” и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум – это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа “Что никто не может помочь” и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме “Мастерские”). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле “Тип обьекта:” не забывайте сменить на “Ремонт техники”. Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

На сегодняшний день светорегулятор используют многие. Диммер может достаточно часто выходить из строя. Чаще всего это происходит в том случае, когда в доме не установлены защитные устройства. Устройства считаются чувствительными к перепадам напряжения. Если возникают повышенные нагрузки, тогда устройство может просто сломаться.


В этой статье вы найдете основные причины, которые могут повлиять на работоспособность устройства. Также вы найдете подробную информацию о том, как выполнить качественный ремонт диммера своими руками.

Если у вас не работает диммер, тогда сейчас мы вам расскажем что могло на это повлиять.

Чаще всего диммер перестает работать в результате перегорания лампочки в люстре. Дело в том, что после перегорания может возникнуть небольшое короткое замыкание. В результате замыкания в светорегуляторе может перегореть один из основных элементов – симистор. Если не заменить это устройства, тогда нарушается вся схема и диммер работать не будет.

Второй причиной может стать то, что ваше устройство может не включаться или выключаться. Суть заключается в том, что устройство может работать только с энергосберегающими лампами. Если вы желаете подключить его люминесцентной или светодиодной лампе, тогда необходимо покупать специальные диммеры. Также если вы уже решили купить светодиодную лампу, тогда необходимо приобретать только диммируемые светодиодные лампы. Для того чтобы избежать поломок неободимо правильно провести подключение диммера.


Как видите, ремонт диммера может потребоваться не всегда. Иногда причиной поломки могут выступить не те лампы.

Еще к одной причине поломки можно отнести то, что мощность светорегулятора была подобрана неправильно. При покупке диммера вам необходимо помнить о том, что его мощность должна превышать на 30 – 50% мощность светильника. Если ваша мощность будет больше, тогда устройство просто не сможет регулировать яркость. Иногда причиной также может стать повреждение проводки от люстры к диммеру.

Ремонт диммера можно выполнить и самостоятельно. Сейчас вашему вниманию мы предоставим причины поломки и возможные пути их устранения.

  • Устройство не включает свет. Для устранения этой поломки вам необходимо открыть его крышку и просмотреть предохранитель. При частых перепадах напряжения он может просто перегореть. Заменить предохранитель в диммере достаточно просто. Часто лучшие производители в комплекте предоставляют готовый предохранитель.

  • Диммер не регулирует яркость освещения. Этот ремонт диммера считается более сложным. Причиной поломки может стать симистор, который перегорает в процессе короткого замыкания. Этот элемент схемы при необходимости можно заменить и самостоятельно. Для его ремонта может потребоваться паяльник и дрель с тоненьким сверлом. Для того чтобы припаять новый вам предварительно необходимо будет снять радиатор, который крепится заклепкой. Одноклавишный выключатель не выполнит эту функцию.

  • Если в своем доме вы используете светорегулятор с обычными лампочками, тогда необходимо их как можно быстрее поменять.

  • Если не работает диммер и простой выключатель, тогда вся проблема в проводке. Ее необходимо еще раз проверить и устранить неполадки.

Как видите, ремонт диммера – это несложный процесс и выполнить его можно самостоятельно.

Рекомендуем вашему вниманию: импульсное реле.

Итак, первым делом поговорим о том, что стало «виновником» неправильной работы светорегулятора.

Чаще всего диммер перестает работать после перегорания лампочки в люстре либо торшере. В момент перегорания может возникнуть короткое замыкание, в результате чего сгорает один из самых важных элементов цепи в светорегуляторе – симистор. Если не работает симистор, выходит из строя вся схема.

Вторая причина, по которой устройство может не включаться либо наоборот – не выключать свет заключается в том, что светореглятор работает с энергосберегающей лампой. Мы уже рассказывали о том, что для светодиодных и люминесцентных ламп нужно покупать специальные диммеры, как раз предназначенные для работы с «экономками». В то же время необходимо выбирать специальные диммируемые светодиодные лампы, а не обычные. Если Вы не учли данное требование, то неисправность заключается именно в данной причине, что наглядно показано на видео примере.

Еще одна вероятная причина неисправности – неправильно подобранная мощность светорегулятора в результате чего он не работает так, как должен. Мы уже не раз говорили, что мощность диммера должна быть на 30-50% больше, чем мощность всех лампочек, которые он регулирует. Если Вы упустили данный момент и вставили в светильник слишком мощные источники света, не странно, почему диммер не выключает свет либо не регулирует яркость ламп. О том, как выбрать диммер, мы рассказывали в отдельной статье. Ну и последнее, что нужно сказать – возможно, проблема в электропроводке на участке: люстра-выключатель.

Сейчас поступим следующим образом – рассмотрим основные неисправности диммеров и сразу же предоставим советы по ремонту своими руками.

Если устройство не включает свет, для начала проверьте предохранитель, установленный под декоративной крышкой. При перепадах напряжения он может перегореть, защитив остальные элементы схемы от выхода из строя. Заменить предохранитель не составит труда, тем более, что лидирующие производители диммеров (шнайдер, легранд) в комплекте вкладывают запасной предохранитель, как показано на фото ниже.

Когда диммер не регулирует яркость освещения, не выключается и не включается после перегорания лампочки в светильнике, нужно переходить к более серьезному ремонту, т.к. скорее всего, не работает симистор — сгорел при коротком замыкании. Данный элемент схемы можно постараться самостоятельно заменить, для этого нужен паяльник и соответственно навыки работы с данными инструментом. Также может понадобиться дрель с тоненьким сверлом (далее расскажем для чего). Чтобы можно было отпаять пробитый симистор и припаять новый, нужно снять алюминиевый радиатор с платы, который скорее крепиться заклепкой. Вам необходимо аккуратно высверлить заклепку, после чего отпаять сам симистор и установить точно такой же, но целый. Для всех этих дел рекомендуем использовать самодельную мини дрель и самодельный паяльник.

Если Вы используете светорегулятор с обычными энергосберегающими лампочками, рекомендуем как можно быстрее поменять лампы на специальные, т.к. нельзя использовать неподходящие экономки.

Ну и последнее – если не только диммер не работает, но и обычный клавишный выключатель не включает свет, значит проблема в самой электропроводке. Возможно где-то коротят провода, а возможно проблема в неисправности самой люстры. Тут уже нужно брать мультиметр и прозванивать все участки цепи.

Вот, собственно, и все основные причины неисправности устройства. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему не работает светорегулятор и главное – как отремонтировать диммер своими руками! Напоследок хотелось бы отметить, что данные устройства очень чувствительны и в связи с существующими проблемами с перепадами напряжения их использовать без стабилизаторов крайне не рекомендуется!

Также читают:

  • Обзор вероятных причин
  • Как починить поломку

Итак, первым делом поговорим о том, что стало «виновником» неправильной работы светорегулятора.

Чаще всего диммер перестает работать после перегорания лампочки в люстре либо торшере. В момент перегорания может возникнуть короткое замыкание, в результате чего сгорает один из самых важных элементов цепи в светорегуляторе – симистор. Если не работает симистор, выходит из строя вся схема.

Вторая причина, по которой устройство может не включаться либо наоборот – не выключать свет заключается в том, что светореглятор работает с энергосберегающей лампой. Мы уже рассказывали о том, что для светодиодных и люминесцентных ламп нужно покупать специальные диммеры, как раз предназначенные для работы с «экономками». В то же время необходимо выбирать специальные диммируемые светодиодные лампы, а не обычные. Если Вы не учли данное требование, то неисправность заключается именно в данной причине, что наглядно показано на видео примере.

Что делать, чтобы устройство могло регулировать яркость света

Еще одна вероятная причина неисправности – неправильно подобранная мощность светорегулятора в результате чего он не работает так, как должен. Мы уже не раз говорили, что мощность диммера должна быть на 30-50% больше, чем мощность всех лампочек, которые он регулирует. Если Вы упустили данный момент и вставили в светильник слишком мощные источники света, не странно, почему диммер не выключает свет либо не регулирует яркость ламп. О том, как выбрать диммер, мы рассказывали в отдельной статье. Ну и последнее, что нужно сказать – возможно, проблема в электропроводке на участке: люстра-выключатель.

Сейчас поступим следующим образом – рассмотрим основные неисправности диммеров и сразу же предоставим советы по ремонту своими руками.

Если устройство не включает свет, для начала проверьте предохранитель, установленный под декоративной крышкой. При перепадах напряжения он может перегореть, защитив остальные элементы схемы от выхода из строя. Заменить предохранитель не составит труда, тем более, что лидирующие производители диммеров (шнайдер, легранд) в комплекте вкладывают запасной предохранитель, как показано на фото ниже.

Когда диммер не регулирует яркость освещения, не выключается и не включается после перегорания лампочки в светильнике, нужно переходить к более серьезному ремонту, т.к. скорее всего, не работает симистор — сгорел при коротком замыкании. Данный элемент схемы можно постараться самостоятельно заменить, для этого нужен паяльник и соответственно навыки работы с данными инструментом.

Также может понадобиться дрель с тоненьким сверлом (далее расскажем для чего). Чтобы можно было отпаять пробитый симистор и припаять новый, нужно снять алюминиевый радиатор с платы, который скорее крепиться заклепкой. Вам необходимо аккуратно высверлить заклепку, после чего отпаять сам симистор и установить точно такой же, но целый. Для всех этих дел рекомендуем использовать самодельную мини дрель и самодельный паяльник.

Если Вы используете светорегулятор с обычными энергосберегающими лампочками, рекомендуем как можно быстрее поменять лампы на специальные, т.к. нельзя использовать неподходящие экономки.

Ну и последнее – если не только диммер не работает, но и обычный клавишный выключатель не включает свет, значит проблема в самой электропроводке.

Возможно где-то коротят провода, а возможно проблема в неисправности самой люстры. Тут уже нужно брать мультиметр и прозванивать все участки цепи.

Вот, собственно, и все основные причины неисправности устройства. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему не работает светорегулятор и главное – как отремонтировать диммер своими руками! Напоследок хотелось бы отметить, что данные устройства очень чувствительны и в связи с существующими проблемами с перепадами напряжения их использовать без стабилизаторов крайне не рекомендуется!

Поворотный диммер на симисторе. Его будем ремонтировать

В комментариях к статье, в которой я подробно рассказал про устройство и схему диммера, читатели часто задают вопросы по ремонту диммеров своими руками.

Поэтому я решил эту информацию дополнить и выделить в отдельную статью. Которую вы читаете сейчас.

Как всегда, будет много фотографий с пояснениями, ведь лучше один раз увидеть!

Будет показан пример, как я ремонтировал диммер своими руками. Будет и самокритика, и полезные советы.

Чаще всего причиной поломки может быть превышение максимально допустимой нагрузки либо короткое замыкание в нагрузке. Превышение нагрузки бывает, когда например, любители хорошего освещения вкрутят слишком мощные лампы в люстры. Либо через диммер подключают несколько светильников, в сумме потребляющих слишком большую мощность.

К слову, при выборе диммера следует мощность выбирать с запасом 30…50%. Как повысить мощность диммера, будет рассказано и показано в этой статье.

Короткое замыкание возможно не только из-за неисправной проводки. Бывает, когда лампочки перегорают, в них происходит короткое замыкание (КЗ), в природу которого углубляться не будем.

Кроме того, в момент включения лампы накаливания через неё течёт ток, в несколько раз превышающий рабочий. Подробнее – в статье про сопротивление лампы накаливания.

В результате КЗ и перегрузки, как правило, выходит из строя симистор. Это основная неисправность, она встречается в 90% случаев поломки.

Симистор – это главный элемент. Его отличительные особенности – три вывода и к корпусу прикручен радиатор. Наиболее часто встречаются модели ВТ137, BT138, BT139.

Неисправность симистора можно выявить мультиметром. Если прозвонить в режиме омметра сопротивление между выводами А1 и А2 (или Т1 и Т2, первый и второй вывод), будет от нуля до несколько ом. Вывод – симистор однозначно сгорел.

Бывает другой случай – симистор звонится нормально (бесконечное сопротивление), а диммер однако не работает (лампа не горит во всех положениях регулятора). Тут поможет только проверка, т.е. включение в реальную схему.

О замене симистора будет подробно сказано ниже.

Креме неисправного симистора, встречаются другие неисправности диммера:

  1. Выгорают силовые дорожки печатной платы. Это – следствие основной неисправности. Дорожки придётся восстанавливать перемычками.
  2. Нарушается механическая целостность регулятора (потенциометра, или переменного резистора). От частого и интенсивного использования, тут пояснений не надо.
  3. В диммерах, в которых есть предохранитель, перед ремонтом надо в первую очередь проверить его. Часто производитель прикладывает запасной, который хранится там же, в диммере, где и рабочий. Разумное решение. Был бы он в отдельном кулечке – обязательно бы потерялся.
  4. Механическое нарушение контактов и пайки печатной платы. В первую очередь – пайка контактов, куда прикручиваются провода. Так же бывает, что электронные элементы просто плохо пропаяны производителем.
  5. Неисправности отдельных элементов. В первую очередь – динистор, затем резисторы и конденсаторы.

Прежде, чем ремонтировать, посмотрим на схему диммера. По сравнению с предыдущей статьёй про диммер, схему я немного переработал и уточнил. В прошлой статье схему оставил прежней. А в новой нумерацию деталей менять не стал, чтобы не вносить путаницу.

Схема диммера для ламп накаливания на симисторе

Диммер, который будем ремонтировать, имеет именно такую схему.

Теперь приведу пример, как заменить симистор своими руками, применяя дрель, паяльник, и обычную зубочистку.

Симистор можно заменить, открутив радиатор и выпаяв симистор из платы. Но радиатор сейчас приклёпывают. Заклёпка гораздо технологичнее и дешевле в массовом производстве.

Поэтому берём в руки дрель со сверлом диаметром 3,5…5,5 мм.

1 Высверливаем заклепку радиатора

Стрелкой показано направление сверла.

2 Снимаем радиатор с симистора

Радиатор снят, теперь надо аккуратно выпаять плохой симистор, минимально повредив плату. Рекомендуемая мощность паяльника – 25 или 40 Вт.

3 Выпаиваем симистор из платы. Обозначены выводы симистора – Т1, Т2, Gate.

Плюс к паяльнику, нужен опыт и сноровка.

Паяльником мощностью 60 Ватт и более можно запросто повредить плату.

Далее – подготавливаем место для нового симистора, используем для этого деревянную зубочистку:

4 Подготавливаем отверстия для нового симистора

6 Место под новый симистор

Площадки слиплись, но это пока не важно.

А вот и друзья-симисторы, рядом динистор DB3:

7 Новые симисторы и динистор DB3

Симисторы (BT139, BT138, BT137) на фото все на напряжение 800 Вольт, максимальный рабочий ток соответственно 16, 12, и 8 Ампер.

Даташит можно будет скачать в конце статьи.

Теперь в эти сквозные отверстия вставляем новую деталь:

Перемычка неудачная, надо было использовать проводок потоньше…

Внимательно проверяем пайку, чтобы не было замыкания между контактными площадками.

Дальше – монтируем радиатор. В домашних условиях дешевле и технологичнее использовать Винт, шайбу и гайку М3.

10 Осталось прикрутить радиатор

Теперь остаётся проверить работу в реальной схеме включения. Напоминаю, диммер включается точно так же, как обычный выключатель:

Включение лампочки через регулятор яркости.

Для схемы проверки использую лампочку любой мощности в патроне, провод со штепселем, и клеммник Ваго 222.

11 Выгорела дорожка на плате

13 Плата диммера, вид на симистор

Резисторы обозначены цветовой маркировкой. Выучили, как я рекомендовал?

14 маркировка на радиаторе

Поломанный диммер, симистор нужно менять

Поломанный диммер, симистор нужно менять

Читатель Сергей (см коммент от 12 апреля) отремонтировал диммер своими руками, но обратил внимание, что схема немного не стандартная. Схему публикую.

Схема диммера. Нестандартная?

• Динистор DB3 / Даташит, pdf, 183.12 kB, скачан:8375 раз./

Если будете покупать симистор, то на АлиЭкспресс в Китае такие стоят копейки, в данном случае по 10 руб/шт.

Ещё нужно учесть преимущество симисторов BTA перед BT – у BTA фланец (радиатор) изолирован от токоведущих частей, а это повышает безопасность!

Блоки защиты ламп, которые плавно включают яркость ламп, я подробно описал в своих статьях про устройство и подключение и схему таких блоков.

Отличие диммеров и БЗ – только в способе управления. В блоках защиты симистором управляет контроллер по программе. А программа может быть любой, вплоть до волнообразного изменения яркости. Может быть управление любым аналоговым или цифровым сигналом. Был бы спрос.

Если Вам интересно то, о чем я пишу, подписывайтесь на получение новых статей и вступайте в группу в ВК!

Диммер – электронное устройство, позволяющее управлять напряжением в нагрузке, а значит, и мощностью. Реализовать регулировку можно несколькими способами. Но наиболее распространён фазовый способ, суть которого состоит в управлении во времени моментом отпирания силового ключа (транзистора, тиристора). В сетях переменного тока лучше всего зарекомендовали себя диммеры на основе симметричного тиристора (симистора) в виде простой и недорогой конструкции. Как сделать диммер своими руками из доступных деталей, описано в этой статье.

Практически все современные симисторные диммеры бытового назначения имеют общую элементную базу. Все остальные детали схемы выполняют дополнительные функции: осуществляют индикацию, способствуют стабильной работе на пониженном напряжении, делают регулировку более плавной и так далее.

За счёт изменения сопротивления R2 происходит увеличение (уменьшение) фазового сдвига. Чем больше сопротивление, тем дольше будет заряжаться конденсатор и тем меньше будет время открытого состояния симистора. Другими словами, вращение ручки регулятора приводит к изменению мощности в нагрузке.

Для того чтобы собрать представленный диммер своими руками, потребуются следующие радиодетали:

  • С1 – неполярный металлоплёночный конденсатор ёмкостью 0,022-0,1 мкФ-400В;
  • R1 – резистор 4,7-27 кОм-0,25 Вт;
  • R2 – переменный резистор со встроенным выключателем 0,5-1 МОм-0,5 Вт;
  • VD1 – выпрямительный диод 1N4148, 1N4002 или аналогичные;
  • VS1 – симистор BT136-600D или BT136-600E;
  • VS2 – динистор DB3;
  • LED – светодиод индикаторный.

Диммер в приведенной комплектации рассчитан на подключение электроприбора мощностью не более 500 Вт. Если мощность нагрузки превышает 150 Вт, то симистор крепят на радиатор. Печатная плата 25 на 30 мм доступна для скачивания здесь.

В повседневной жизни диммер чаще всего применяют для регулировки яркости ламп освещения. Подключая его в цепь питания галогенных ламп, получают готовое устройство плавного розжига света, которое в разы продлевает срок службы осветительного прибора. Часто радиолюбители собирают диммер своими руками для регулировки нагрева паяльника. Регулятор мощности с увеличенной нагрузочной способностью можно использовать для изменения скорости вращения электродрели.

Запрещено подключать диммер к электроприборам, которые содержат электронный блок обработки сигнала (например, блок питания). Исключение составляют светодиодные лампы с возможностью диммирования.

Диммер у нас не новый и последнее время включается через раз. Как нам самим устранить такую неисправность?

Вероятнее всего в вашем вопросе речь идет о поворотном механическом диммере (с регулятором — потенциометром).

Давайте вначале разберемся какие чаще всего встречаются поломки диммеров:

  • перегорает предохранитель. Происходит это от превышения максимально допустимой нагрузки на регулятор. На тыльной стороне диммера указана нагрузка, на которую он рассчитан, к слову, максимальная мощность потребителей (светильников, люстр) должна быть на 30% меньше, указанной на приборе.

Другой причиной выхода из строя предохранителя может быть короткое замыкание (КЗ) в сети, даже банальное перегорание лампочки (в них происходит КЗ). Дело в том, что во время обрыва раскаленной вольфрамовой нити ее сопротивление возрастает более чем в 10 раз и, соответственно, во столько же раз увеличивается потребляемая мощность. Если во время обрыва мощность превысит номинал предохранителя, он, естественно, перегорит;

    выгорают на печатной плате силовые дорожки – это видно, если посмотреть на плату с тыльной стороны. Устраняется такая неисправность перемычками:

Более серьезные поломки – выход со строя динистора, симистора, конденсатора. требуют определенных знаний в области электроники и устраняются путем прозвонки, выявления неисправных деталей и их заменой.

Что касается конкретно вашего вопроса:

Причина такой поломки, больше всего, изношенный резистор, который можно выпаять с платы и установить новый, подобранный по номинальным показателям.

Не исключено, также, что не надежно затянуты провода в клеммах – подтяните крепежные винты.

Также проверьте надежность пайки контактов электронных элементов. Если на тыльной стороне платы видно, что ножка детали шатается, ее нужно аккуратно повторно пропаять.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.5 проголосовавших: 47 Цепь диммера для светодиодов

с таймером 555 —

Цепь диммера светодиода с таймером 555:

Простая и легкая схема светодиодного диммера с использованием микросхемы 555 для светодиодных лент. Я покажу вам, как сделать схему диммера для светодиодных лент, фонарей с микросхемой таймера 555. Схема светодиодного диммера основана на 555 таймерах. Мы используем 555 таймеров для генерации импульса ШИМ. Затем импульсы ШИМ возбуждают N-канальный полевой МОП-транзистор. Здесь мы используем полевой МОП-транзистор для схемы диммера светодиодов, чтобы вы могли использовать светодиоды с высоким током.Здесь я использую n-канальный MOSFET IRFZ44N, если вы хотите реализовать этот проект, вы можете использовать другой MOSFET, также убедитесь, что вы прочитали все таблицы данных.

Необходимые компоненты для цепи светорегулятора:

Необходимых инструментов:

Смотрите видео на YouTube:

Схема цепи регулятора яркости светодиода:

Схема светорегулятора

LED

Вот принципиальная схема бесконтактного детектора переменного напряжения, созданная с помощью бесплатного онлайн-программного обеспечения Easyeda.

Как работает схема регулятора яркости светодиода?

Схема основана на 555 таймерах. Мы используем 555 таймеров для генерации импульса ШИМ. Затем импульсы ШИМ возбуждают N-канальный полевой МОП-транзистор.

Конечно, вам понадобятся дополнительные компоненты для таймеров 555, чтобы предложить резисторы, конденсаторы, потенциометры.

Потенциометр используется для увеличения или уменьшения скважности сигнала ШИМ.

У вас 100% рабочий цикл означает полную яркость, а 50% рабочий цикл означает половину яркости. 0% означает, что свет будет выключен.

Здесь мы используем полевой МОП-транзистор для схемы диммера светодиодов, чтобы вы могли использовать светодиоды с высоким током.

Hair Схема в основном работает для прибора на 12 В, но вы также можете использовать схему с более высокими нагрузками. В этом случае точка заземления будет такой же, но положительное напряжение будет больше, например, 24 Вольт.

Здесь я использую n-канальный MOSFET IRFZ44N, если вы хотите сделать этот проект, вы можете использовать другой MOSFET, также убедитесь, что вы прочитали все таблицы данных.

шагов для создания схемы:

Вот несколько изображений для изготовления схемы.Я сделал схему светодиодного диммера на печатной плате, чтобы сделать схему как можно более простой. Вы также можете сделать схему на макетной плате. Но соединение может быть неплотным, поэтому я спаял все компоненты напрямую. Таким образом, потери связи не будет.

Вот некоторые подробные изображения схемы, которые я сделал на печатной плате. Я подключил 12 В светодиод к схеме и подключил его к источнику питания 12 В.

Примечание:

  1. Вам следует использовать паяльник с острым концом.На макетной плате будет легче паять.
  2. Используйте термоусадочную трубку для закрепления необходимых соединений.
  3. Обратный диод не нужен для цепи диммера светодиода. Но если вы делаете контроллер скорости двигателя, вам следует использовать обратный диод, который защитит транзистор от обратной ЭДС двигателя.

Вы также можете прочитать другую статью о цепи бесконтактного детектора переменного напряжения

Как уменьшить яркость светодиодов: 3 лучших решения для плавного управления светодиодами

Драйверы светодиодов

Mean Well предлагают функции регулирования яркости, соответствующие требованиям современного управления освещением.Компания Mean Well разработала широкую линейку светодиодных драйверов с расширенными функциями затемнения для светодиодного освещения. Многие модели, такие как HLG, NPF и LPF, оснащены функцией диммирования 3-в-1 компании Mean Well. Это «диммирование 3-в-1» позволяет пользователю затемнять светодиоды с помощью трех различных форм сигнала: пассивное сопротивление, 1–10 В постоянного тока (0–10 В) и широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Эта функция затемнения повышает гибкость и упрощает дизайн конечного приложения.

Потенциометр: Простое регулирование яркости сопротивлением с некоторыми недостатками

Одним из самых простых и доступных решений для уменьшения яркости с помощью драйверов светодиодов является использование простого потенциометра на 100 кОм.Это переменный резистор, который легко подключается к проводам регулировки яркости, что является экономичным решением. На рисунке 1 показано, как подключить потенциометр к диммирующим проводам Mean Well HLG.

У этого типа диммирования есть два основных недостатка, которые необходимо учитывать при разработке конечного приложения. Во-первых, реакция на диммирование очень неустойчивая и не очень хорошая в случае, когда к одному потенциометру подключено несколько драйверов. Во-вторых, не так уж много выбора для рамной пластины или способа сделать потенциометр полностью интегрированным с эстетическим дизайном остальной части вашего приложения или домашнего хозяйства.

Из-за этих проблем некоторые пользователи могут захотеть взглянуть ниже на электронные потенциометры или диммеры 0-10В. Потенциометры 100K отлично подходят для небольших проектов, где вам просто нужна поворотная ручка для управления, или они отлично подходят, если вы просто проверяете диапазон затемнения или мощность светодиодных ламп.

Регулировка яркости 1-10 В или 0-10 В

Диммирование 0-10 В — это тип диммирования, при котором диммер используется для изменения управляющего сигнала проводов диммирования с 1-10 В постоянного тока для изменения яркости светодиода.В драйверах с регулируемой яркостью 0–10 В или 1–10 В присутствует сигнал 10 В, который течет от линии Dim (+) к линии Dim (-). Когда провода остаются нетронутыми (без регулятора яркости), сигнал составляет 10 В, то есть 100% световой поток. То же самое следует сказать, если у вас есть диммер, подключенный и включенный полностью. Когда сигнал диммирования уменьшается, световой поток будет уменьшаться до достижения минимального значения.

Здесь отличаются драйверы диммирования 0–10 В и 1–10 В. 1-10V позволяет снизить яркость сигнала до 1 В или до 10% светоотдачи.Это означает, что свет будет уменьшаться только до 10%, поэтому через систему все еще будет присутствовать видимый свет и энергия. По этой причине необходим переключатель на основных линиях переменного тока, чтобы отключать питание, когда свет не нужен. С другой стороны, диммеры 0-10 В понижают светоотдачу до 0,57 В или 5,7% перед отключением питания.

Состояние выхода не гарантируется, если сигнал ниже 1 В для драйверов Mean Well. Настройка переключателя, подобная описанной выше, поможет цепи и будет держать ее выключенной, когда она не используется.Типичный отклик диммирования для сигнала диммирования 1-10 В показан ниже:

Последнее, на что следует обратить внимание, это то, что драйверы Mean Well требуют диммера с понижением тока, а не такого, который уже обеспечивает сигнал 0–10 В. У нас есть потрясающий диммер с понижением тока 0-10 В, который отлично работает с драйверами Mean Well. Простая конструкция просто должна быть подключена к проводам затемнения и работает для плавного затемнения светодиодного освещения. Диммер также поставляется с лицевой панелью для настенного монтажа и поставляется в вариантах с поворотной ручкой или ползунком.Все, что вам нужно сделать, это подключить серый провод на диммере к Dim (+), а фиолетовый провод на диммере к Dim (-).

Если у вас есть контроллер с выходным сигналом 0-10 В, подумайте об использовании ELN, который может работать с этим типом цепи.

ШИМ-регуляторы затемнения

Последний вариант регулирования яркости — использование сигнала ШИМ, генерируемого переключателем или регулятором яркости. Обратите внимание, что при этом драйвер не имеет выхода ШИМ, как у источника питания ШИМ от Mean Well, а просто управляет светоотдачей через провода затемнения.

У регулятора этого типа диммирования есть провода или клеммы, которые подключаются к проводам диммирования драйвера. По мере уменьшения рабочего цикла контроллер светодиодов снижает выходную мощность драйвера светодиода. Хорошим примером этого может быть использование Arduino для вывода сигнала ШИМ на провода затемнения.

Обычно ответ на эту проблему заключается в том, что тестируемый драйвер светодиода недогружен. Большинство диммируемых драйверов Mean Well работают за счет уменьшения амплитуды тока, подаваемого на светодиодные фонари.

Чтобы диммирование было плавным и соответствовало движению переключателя диммирования, драйвер светодиода должен быть загружен как можно ближе к номинальной максимальной выходной мощности. Я бы рекомендовал около 90-95%. Меньше этого, и мощность затемнения снижается, и остается некоторое мертвое пространство.

На графиках ниже показано, как диммирование будет вести себя с драйверами светодиодов при различной нагрузке: (a) Драйвер светодиода загружен на 100% — плавное и даже диммирование

(b) Драйвер светодиода загружен до 70% — ничего не происходит, пока диммер не опустится ниже 70%

(c) Драйвер светодиода загружен до 30% — ничего не происходит, пока диммер не опустится ниже 30%

Если драйвер светодиода правильно загружен, как указано выше, проблема может быть в переключателе затемнения.Наиболее частая проблема заключается в том, что люди пытаются использовать стандартный настенный диммер типа TRIAC с драйвером Mean Well Led, который имеет функцию затемнения 3-в-1. Только светодиодные драйверы постоянного тока Mean Well PCD совместимы с диммерами TRIAC.

Если у вас по-прежнему возникают проблемы с настройкой диммирования, напишите нам по адресу [email protected] для получения прямой помощи.

Простой диммер для светодиодной ленты | Hackaday.io

Когда-то на промо-акции я купил несколько светодиодных лампочек для USB-портов примерно за доллар.Они удивительно яркие, демонстрируя, насколько эффективность светодиодов улучшилась с течением времени. Я видел, что светодиодные ленты на eBay стоят около доллара за метр, так что они тоже стали намного дешевле. На полоске размещены светодиоды SMD, сгруппированные по 3с, с токоограничивающим резистором в каждой группе. Напряжение на шине — 12 В. В спецификациях указано, что они потребляют 4,8 Вт / м, что означает 400 мА. Поскольку имеется 20 групп / м, это означает, что светодиоды работают при 20 мА. Регулировка яркости осуществляется с помощью широтно-импульсной модуляции. Полосу можно отрезать по длине между группами.

Их не следует путать с рождественскими светодиодными украшениями. Они намного ярче и предназначены для светодиодного освещения. Они бывают разных цветов, а также теплого и холодного белого цвета. Цветные предназначены для эффектов или для смешивания RGB для получения желаемых цветов. Я выбрал 5 метров холодного белого цвета, чтобы осветить кухонную стойку.

Для управления яркостью светодиодной ленты я остановил свой выбор на олдскульном ШИМ-генераторе на базе маститого таймера 555. Почему? Основная причина — память.Положение потенциометра запоминает уровень, на котором вы его оставили перед выключением. Если я использую MCU, мне придется организовать сохранение уровня в энергонезависимой памяти при выключении питания.

Конечно, если бы я управлял несколькими полосами, хотел получить эффекты рампы или более сложные функции, то MCU был бы уместен. Я бы использовал поворотный энкодер для генерации цифровых импульсов для увеличения или уменьшения уровня и использовал бы нажимной переключатель для выбора полосы, таким образом не нужно было бы преобразовывать из аналогового в цифровой.Я бы, наверное, еще прикрепил дисплей для индикации выбранной полосы и настройки яркости. Это был бы простой проект MCU, и почти любой MCU справился бы с этой задачей.

Я хотел, чтобы частота была примерно постоянной для всех уровней. Я нашел здесь хитрую схему. Он использует таймер 555 в нестабильном режиме. Я немного изменил и перерисовал схему в Kicad, чтобы избежать проблем с авторскими правами при публикации исходного изображения.

Пути заряда и разряда проходят через управляющие диоды к обеим сторонам стеклоочистителя потенциометра.Поскольку период пропорционален сумме сопротивлений на каждой стороне дворника, которые в сумме составляют общее сопротивление дорожки, период и, следовательно, частота примерно постоянны во всех положениях дворника. Выбранные значения обеспечивают нестабильную работу на частоте около 1,3 кГц, достаточно высокой, чтобы не вызывать видимого мерцания. Силовой диод и конденсатор, а также байпасный конденсатор необходимы для предотвращения воздействия шума источника питания, возникающего при переключении больших токов, на точку срабатывания 555.В более раннем прототипе их упущение приводило к преждевременному включению 555 на низких уровнях, что не позволяло полностью затемнить полосу, даже если это работало только на пилотном светодиоде. Пилотный светодиод и токоограничивающий резистор не являются обязательными; они для отладки.

Генератор ШИМ питает модуль переключателя мощности CMOS, предназначенный для таких приложений, и стоит около доллара на eBay. Этот крошечный модуль переключателя обрабатывает колоссальные 15 А, что намного превышает потребности в 5 м светодиодов, для которых требуется всего 2 А.Силовой транзистор CMOS имеет низкое сопротивление, поэтому тепло практически не выделяется. Это почти идеальные переключатели.

Если вы предпочитаете использовать собственные переключатели питания, возможно, потому, что у вас под рукой есть силовые транзисторы, попробуйте эту страницу. В нем говорится о полосах RGB, но принципы те же.

12В можно получить из разных источников. У меня есть подходящие блоки питания для внешних жестких дисков. Подойдет и старый блок питания для ПК.

Детали установки светодиодов зависят от моей ситуации, поэтому я объявляю этот проект завершенным.

Схема светодиодного диммера

с полевым МОП-транзистором IRFZ44N

Введение:

Сегодня в этой статье мы обсудим светодиодный диммер постоянного тока с полевым МОП-транзистором IRFZ44N. Мы используем очень минимальные компоненты в электрической схеме. Просто МОП-транзистор с N-каналом IRFZ44N и потенциометр. IRFZ44N — это N-канальный полевой МОП-транзистор с улучшенными характеристиками, поэтому он может обеспечивать высокую выходную мощность для легко светодиодного диммера. Эта схема также работает с другими N-канальными МОП-транзисторами.вот и все, и вы будете использовать схему для затемнения светодиодов. Я смогу поблагодарить Utsource за спонсорство.

Посмотреть видео для схемы диммера светодиодной лампы:

Посмотрите видео на YouTube от Creative Creator для получения более подробных инструкций. вы увидите пошаговый процесс создания диммера постоянного тока.

Как работает схема полоскового диммера на 12 В?

  • Легко светодиодный диммер, состоящий всего из 2 компонентов. Один из них — N-канальный МОП-транзистор и потенциометр.Потенциометр подключен к контакту GATE MOSFET.
  • Теперь поверните потенциометр. это может регулировать напряжение затвора. Для напряжения затвора изменится сток к источнику напряжения.
  • В результате напряжение будет изменяться в соответствии с вращением потенциометра.
  • Таким образом, схема диммера светодиода с потенциометром будет работать.

Схема цепи ленточного диммера:

ПРИМЕЧАНИЕ:

  • Пожалуйста, подпишитесь на мой канал Youtube.
  • Посетите мой веб-сайт: CircuitBest.com
  • Ссылка на спонсора: Utsource

Заключение:

В целом, мы можем сказать, что существует множество применений светодиодных диммеров. вы сделаете схему диммера 100 Вт, регулятор скорости двигателя с этой платой. Компоненты настолько дешевы, что их можно найти в Utsource, а также в местных магазинах. эквивалентный вид защиты часто обеспечивается микроконтроллерами, такими как Arduino, Raspberry Pi, PIC IC и множеством других контроллеров.Но они недешевы. Таким образом, это часто легко управляемый диммер с минимальным количеством компонентов. Вы также можете прочитать другую статью о цепи сигнализации обрыва провода.

Димер светодиодов против диммера накаливания — какой?

светодиод против диммера накаливания

Существуют различные типы интеллектуальных переключателей, которые можно использовать вместе с интеллектуальным освещением. После установки вы можете получить удаленный доступ к источникам света, подключенным к этим интеллектуальным переключателям. Эти интеллектуальные переключатели дороже, но могут предоставить вам удобство в виде удаленного доступа.Если вы пользуетесь надежным брендом, вам не придется менять умные переключатели в течение нескольких лет.

В зависимости от того, какой тип лампочки вы установили в доме, вы можете использовать либо светодиодный диммер, либо диммер лампы накаливания. Вот несколько различий между этими двумя типами диммеров и почему так важно установить совместимый диммер.

Светодиодный димер против диммера накаливания:

Светодиодный диммер

В отличие от диммеров накаливания, вы не можете просто уменьшить напряжение светодиодных ламп, чтобы затемнить свет.Скорее, эти диммеры работают, чтобы быстро отсекать поток энергии, а затем снова подавать его на лампочку и регулировать время, в течение которого светодиодные лампы потребляют энергию.

Время влияет на то, насколько яркой может быть светодиодная лампа, и по мере того, как вы уменьшаете яркость светодиодного регулятора яркости, переключатель сокращает время, в течение которого на лампочку подается питание. Следовательно, вы заметите меньшую интенсивность света, и все наладится.

Цвет и свечение лампочки останутся такими же, когда вы приглушите свет.Однако он может выделять много тепла, и поэтому надежные светодиодные диммеры так дороги.

Выбор дешевого диммера также может создать угрозу безопасности, и вы можете повредить всю систему проводки, если купили диммер дешевого производителя. Несмотря на то, что светодиодные фонари быстро включаются и выключаются, скорость этих импульсов настолько высока, что наши глаза воспринимают свет, исходящий от лампочек, как постоянный.

Для светодиодных диммеров требуется сложная электронная схема, и вы не можете просто использовать резисторы вместе с диммером для регулировки освещения ваших светодиодных ламп.

Вот почему так важно не ставить диммеры накаливания рядом с вашими светодиодными лампами, так как он не может затемнять светодиодные лампы, и есть вероятность, что это повредит вашу систему освещения. В светодиодной лампочке происходит нечто большее, чем просто светящаяся нить накаливания, потому что она горячая.

Диммер лампы накаливания

Диммер лампы накаливания просто фокусируется на затемнении лампочек, ограничивая количество напряжения, подаваемого на эти лампочки. Причина в том, что лампы накаливания — это просто светящиеся провода.Ведь они нагреваются из-за протекающего в них тока.

В диммерных переключателях накаливания используется регулируемый резистор, соединенный с проводкой, для управления напряжением, подаваемым на лампочки. Вы можете управлять этим резистором с помощью переключателя, что позволит вам приглушить свет по своему вкусу.

Одно из основных различий между двумя лампами заключается в том, что по мере того, как вы затемняете свет лампы накаливания, цвет или свет и свечение меняются на более оранжевый оттенок. Находясь в светодиодных лампочках, вы всегда будете получать равномерный белый свет, исходящий от лампочек.

Диммеры для ламп накаливания более доступны по цене и идеально подходят для вас, если вы используете лампы накаливания в своем доме. Несмотря на то, что есть некоторые недостатки, по крайней мере, вам не придется тратить столько денег на замену диммерных переключателей в вашей квартире.

В этих лампочках нет ничего сложного. Вы не включаете или выключаете лампочки быстро, вместо этого вы просто меняете величину напряжения, доступного для этих лампочек. Уменьшая напряжение, вы получите более тусклый свет от ламп накаливания.

В то время как светодиодные диммеры используют более сложную схему и полагаются на быстрое включение и выключение потока мощности для управления интенсивностью света, исходящего от лампочек.

Это были основные различия между двумя диммерами, и вы всегда должны просматривать список совместимости, прежде чем покупать диммерный переключатель. Таким образом вы избежите проблем с заменой этих диммерных переключателей, если они не подходят для ваших световых решений.

Обязательно используйте светодиодный диммер только со светодиодными лампами, чтобы продлить срок службы ваших лампочек.

DC5V-24V 40key IR RGB CCT Пульт дистанционного управления RGBWW Диммер DIY Dynamic для светодиодных лент [CONRGBWW-IR]

SuperLightingLED.com гордится своим качеством; Мы гарантируем наши светодиодные фонари и 24 месяца гарантии, любые проблемы с качеством, бесплатная замена отправлена.

Мы используем только лучшие компоненты во всех наших осветительных решениях, работая с заводами, которые имеют сертификаты ROHS и CE. У нас есть строгий контроль качества, все светодиодные фонари проверены на возраст и проходят как минимум 2 проверки качества, прежде чем они будут выпущены.

На рынке есть много светодиодных фонарей, которые не соответствуют этим стандартам, но мы гарантируем, что все светодиодные фонари, продаваемые SuperLightingLED.com, рассчитаны на такой же долгий срок службы, как и светодиодные лампы.

2. Что такое светодиод?

Светоизлучающий диод (LED) — это устройство, состоящее из полупроводника, который излучает световую энергию, когда через него проходит электрический ток. Светодиоды можно использовать в широком спектре осветительных приборов. Прогнозируется, что светодиодные фонари — это будущее энергоэффективного домашнего освещения.

3. Как долго служат светодиодные фонари?

Светодиодные фонари имеют гораздо более длительный срок службы по сравнению со стандартными галогенными светодиодными лампами. Фактически светодиодные фонари служат до 50000 часов — это более 5 лет непрерывной работы! Когда вы устанавливаете новые светодиодные фонари, возможно, вам больше никогда не придется заменять светодиодные фонари.

4. Обеспечивают ли светодиодные светильники высококачественное освещение?

Короткий ответ — ДА! Мы гордимся качеством и светоотдачей всех наших светодиодных фонарей, просто выбирая между теплым или холодным белым.Вы точно не будете разочарованы качеством освещения!

5. Рентабельны ли светодиодные фонари?

Светодиодные фонари Светодиодные фонари обладают высокой энергоэффективностью, что приводит к значительной экономии электроэнергии в течение срока службы лампы. Затраты на электроэнергию растут. Средний счет на домашнее освещение в Великобритании составляет около 300 фунтов стерлингов в год. Замените существующие галогенные светодиодные лампы на светодиодные, и вы сможете сократить расходы на освещение до 90%. Это средняя экономия более 270 фунтов стерлингов в год!

6.Зачем мне нужен трансформатор, совместимый со светодиодами?

Вам может понадобиться только трансформатор, если вы покупаете светодиодные лампы 12 В, все 240 светодиодных ламп не требуют трансформатора, светодиодные лампы 12 В — MR16, G4 и MR11.

Стандартные электронные трансформаторы могут вызвать мерцание некоторых типов светодиодных ламп, что приведет к необратимому долгосрочному повреждению самой светодиодной лампы. Эта проблема наиболее очевидна в светодиодных лампах MR16 12 В, где стандартный трансформатор не обеспечивает плавного протекания тока, вызывая проблемы с мерцанием.Чтобы не повредить ваши новые светодиодные фонари, всегда лучше использовать драйверы / трансформаторы светодиодов.

7. Можно ли использовать светодиодные фонари с диммерами?

Да. Некоторые типы светодиодных фонарей регулируются.

8. Каковы преимущества светодиодных фонарей?

Короче говоря, светодиодные светильники — это будущее домашнего и офисного освещения с рядом замечательных функций, в том числе:

9.Мой диммер не работает с моими светодиодными лампами?

Ваши светодиодные фонари Светодиодные фонари не могут регулироваться яркостью. Не все светодиодные фонари Светодиодные фонари имеют возможность затемнения, поэтому вы должны убедиться, что ваши светодиодные фонари являются регулируемыми.

Убедитесь, что у вас есть светорегулятор, совместимый со светодиодами. Стандартные бытовые диммерные переключатели не работают со светодиодной подсветкой. Светодиодные фонари с регулируемой яркостью будут эффективно работать только с переключателем светорегулятора.


10. Что такое SMD?

SMD или поверхностные диоды — это новое поколение светодиодного освещения.Большинство наших светодиодных ламп содержат SMD, которые в три раза ярче, чем старые светодиоды, и доступны в теплом и холодном белом цвете. Светодиодные лампы с SMD излучают высококачественный свет того же цвета, что и обычные домашние светодиодные лампы.


11. Каковы преимущества использования светодиодных ламп?

Светодиодные лампы Светодиодные фонари имеют много преимуществ по сравнению со стандартными галогенными лампами или лампами накаливания, в том числе:

Чрезвычайно энергоэффективный — 80% потребляемой электроэнергии преобразуется в световую энергию

Наиболее экологичное решение для освещения

Огромное сокращение на счетах за электроэнергию

Срок службы намного больше, чем у галогенных светодиодных ламп

Работа при низких температурах

Направленный свет

Низкопрофильный и компактный

Устойчивость к поломке и вибрации

Срок службы не зависит от быстрой смены циклов

Мгновенное включение с нет времени прогрева

нет инфракрасного или УФ излучения


12.Мои светодиодные фонари не включаются?

Это могло произойти по разным причинам. Чтобы определить, получили ли вы неисправные фонари:

Убедитесь, что свет получает питание от переключателя / диммера

Убедитесь, что светодиодные фонари надежно закреплены в арматуре

Пожалуйста, поместите светодиодные фонари в альтернативный вариант в той же цепи


13. Подойдут ли светодиодные лампы к моим старым осветительным приборам?

Да.Все наши светодиодные фонари идеально подходят для замены ваших старых галогенов, если иное не указано в описании продукта.


14. Нужно ли мне заменять фурнитуру для использования светодиодного освещения?

Нет. Большинство наших светодиодных фонарей предназначены для модернизации. Это означает, что светодиодные светильники Светодиодные лампы подходят для существующих осветительных приборов. Перед покупкой проверьте информацию о наших продуктах на выбранной вами лампочке.


15.Какой цвет лучше всего подходит для использования в помещении?

Выбор цвета зависит от личных предпочтений. Самый популярный цвет для внутреннего светодиодного освещения — теплый белый, так как он наиболее близок к цвету, излучаемому традиционными галогенными прожекторами. Наши светодиодные фонари излучают высококачественный свет того же цвета, что и обычные домашние светодиодные фонари.


16. Какой цвет лучше всего подходит для использования вне помещений?

Выбор цвета зависит от личных предпочтений.Самый популярный цвет для внутреннего светодиодного освещения — холодный белый, так как он дает четкий яркий свет, который идеально подходит для освещения открытых пространств.


17. Могу ли я использовать светодиоды в цепи 12 В?

Да.


18. Что лучше для светодиодных фонарей, цепи низкого напряжения или сети?

Они оба так же хороши.


19. Как я могу максимально сэкономить на счетах за электроэнергию?

Лучший способ максимально сэкономить на счетах за электроэнергию — это установить светодиодные фонари по всему дому и / или офису.Замена традиционных форм галогенного освещения и освещения лампами накаливания на светодиодные может сократить расходы на освещение до 90%.


20. Зачем мне менять диммер?

Минимальная мощность диммерного переключателя слишком высока, обычно большинство диммерных переключателей имеют мощность 60 Вт, что слишком много для работы со светодиодными лампами с регулируемой яркостью. Вот почему вам нужен диммерный переключатель, совместимый со светодиодами, для использования со светодиодными лампами с регулируемой яркостью.


21. Какая фурнитура должна быть установлена ​​в моей ванной комнате?

Любая арматура, устанавливаемая в ванной / влажной / душевой, должна быть не только огнестойкой, но также водонепроницаемой и иметь соответствующий сертификат IP65 или выше, чтобы соответствовать соответствующим строительным нормам для ванных комнат.


22. Что означает IP65?

Степень защиты IP или степени защиты от проникновения электрического продукта — это ориентир, который используется для определения прочности корпуса, окружающего электрические компоненты.

В случае светодиодных фонарей Светодиодный светильник IP-рейтинг измеряет устойчивость к воздействию частиц пыли и уровень защиты от воды или жидкостей. IP65 означает, что светодиодная лампа полностью защищена от пыли и может выдерживать струи воды под низким давлением со всех сторон — с допустимым ограниченным проникновением.


23. Что означает IP67?

Степень защиты IP или степени защиты от проникновения электрического продукта — это ориентир, который используется для определения прочности корпуса, окружающего электрические компоненты.

В случае светодиодных фонарей Светодиодный светильник IP-рейтинг измеряет устойчивость к воздействию частиц пыли и уровень защиты от воды или жидкостей. IP67 означает, что светодиодная лампа полностью защищена от пыли и от погружения в воду на глубину 6-39 дюймов.


24. Обязательно ли иметь огнестойкую арматуру?

Потолки являются важным барьером, который помогает предотвратить распространение огня и шума между этажами здания.Установка встраиваемых даунлайтов пробивает этот барьер и может снизить эффективность этого барьера безопасности.
Установка потолочных светильников с огнестойкостью помогает защитить ваше помещение от воздействия огня и шумового загрязнения, а также способствует соблюдению новых строительных норм, регулирующих установку даунлайтов. Сделанные из вспучивающихся материалов, даунлайты с классом огнестойкости герметизируют зазор между потолком и арматурой, обеспечивая до 90 минут защиты от распространения огня в пустые пространства на потолке / чердаке.Даунлайты с огнестойкостью дороже, чем даунлайты без огнестойкости. Однако худшее решение, которое вы можете принять, — это покупать более дешевые модели, которые выглядят точно так же, только для того, чтобы узнать от электрика, устанавливающего их, что строительные нормы требуют для этой ситуации даунлайты с огнестойкостью.


25. Насколько сильно нагреваются светодиодные лампы?

Светодиодные лампы работают значительно холоднее, чем другие типы освещения, такие как галогенные или компактные люминесцентные лампы, но они нагреваются, но тепло рассеивается металлическими радиаторами, которые отводят тепло от самого источника света.Хранение их в прохладном состоянии помогает продлить срок службы светодиодных фонарей.


26. В чем разница между теплым белым, чистым белым и холодным белым?

При выборе белого светодиодного освещения вы можете подумать, что это будет очень простой выбор, поскольку есть только один вариант… белый? Неправильный; на самом деле есть разные оттенки белого на выбор. Три основных оттенка белого цвета: теплый белый (также известный как мягкий белый) — теплый белый не означает, что он теплый на ощупь, теплый — это оттенок белого, в котором загорается светодиод.Теплый белый цвет имеет тенденцию быть слегка желто-коричневым, как и ваши стандартные галогенные лампы. Теплый белый цвет обычно создает ощущение тепла и домашнего уюта. Технические характеристики теплого белого: от 2700k до 3200k (ниже — теплее). Pure White (также известный как дневной белый, коммерческий белый, ярко-белый) — это наиболее близкое сходство с дневным белым, он, как правило, не имеет желтого ( теплый) или голубой (холодный) оттенок к нему. Это используется в коммерческих приложениях, а также для выделения областей; он обычно ярче, чем теплый белый.По шкале Кельвина чистый белый будет иметь значение от 4500k до 6000k (ниже — теплее). Холодный белый — этот белый цвет используется меньше всего из трех, поскольку он обычно слишком «холодный» (синий оттенок) для коммерческого и общего использования. Однако это самый яркий белый цвет, и его можно использовать для выделения областей. Он по-прежнему выглядит очень белым, а синий оттенок очень слабый. Это замечательно для создания ощущения прохлады и свежести. По шкале Кельвина это будет 6500 тыс. +;


27. Почему светодиодные фонари считаются зеленой технологией?

Светодиодные фонари — единственное действительно экологичное решение для освещения.В отличие от традиционных форм освещения, где большая часть электроэнергии выделяется в виде тепла, светодиодные фонари работают с КПД около 80%. Это означает, что светодиодные лампы преобразуют 80% своего электричества в световую энергию с очень небольшим количеством тепла, по сравнению с лампой накаливания, которая превращает только 20% используемого электричества в световую энергию.


28. Какой драйвер мне понадобится?

Определить, какой трансформатор вам нужен, довольно просто.Вы берете количество светодиодной ленты в метрах и умножаете ее на мощность светодиодной ленты на метр. Например, 7 м светодиодной ленты 4,8 Вт: 7 x 4,8 Вт = 33,6 Вт. Следовательно, вам потребуется трансформатор на 60 Вт.


29. Можно ли затемнить белую светодиодную ленту?

Светодиодная лента может регулироваться яркостью различными способами. 1 вариант с нашими диммируемыми трансформаторами: они доступны в вариантах 12 В / 24 В, 30 Вт и 100 Вт. Затем они могут быть затемнены с помощью стандартного настенного диммера Triac (стандарт в домашних условиях).У нас также есть приемники с регулируемой яркостью симистора; они проходят между трансформатором и светодиодной лентой. Они работают как с версиями 12 В, так и с 24 В и идеально подходят для более крупных проектов, в которых используются более мощные трансформаторы, такие как 320 Вт. Другой вариант — наши приемники 0–10 В, их можно использовать как для версий на 12 В, так и на 24 В. Они проходят между трансформатором и светодиодной лентой и могут быть подключены к таким системам, как Lutron. У нас также есть возможность затемнения через DMX. У нас есть приемники DMX для работы с пультами и системами DMX, чтобы вы могли при необходимости полностью регулировать яркость.Опять же, они проходят между трансформаторами и светодиодной лентой и могут быть соединены вместе для одновременного затемнения всех приемников.


30. Как температура окружающей среды влияет на характеристики светодиодных ламп?

На характеристики светодиодных фонарей могут отрицательно повлиять резкие изменения температуры окружающей среды или работа светодиодных фонарей за пределами рекомендуемого диапазона температур. Светодиодные фонари проходят испытания при температуре окружающей среды 25 градусов Цельсия, что подходит для большинства домашних условий.

Однако в более сложных условиях, с экстремальными уровнями жарких или холодных условий окружающей среды, может наблюдаться снижение уровня освещенности вместе с неблагоприятным влиянием на срок службы лампы. Вот почему существуют специально разработанные светодиодные фонари для использования в опасных и экстремальных условиях.


31. Как часто мне нужно будет заменять светодиодные фонари?

Светодиодные фонари имеют срок службы более 50000 часов непрерывной работы.Это означает, что если вы замените существующие галогенные светодиодные фонари на новые / новые, возможно, вам больше никогда не придется заменять светодиодные фонари!


32. Сколько длится 50000 часов?

Светодиодные светильники имеют срок эксплуатации более 50000 часов, что соответствует:

5,7 лет (24 часа в день)
7,4 года (18 часов в день)
11,4 года (12 часов в день)
17,1 года (8 часов в день)


33.Как подключить светодиодную ленту?

Для этого типа светодиодной ленты вам понадобится только трансформатор, чтобы заставить ее работать. Вы подключаете двухжильный пусковой провод, выходящий с одного конца. Затем он подключается к трансформатору, красный провод подключается к +, а черный провод подключается к -. Двухжильные кабели можно удлинить по мере необходимости, чтобы можно было установить трансформатор на нужное расстояние.


34. Содержат ли внутри светодиодные лампы какие-либо токсичные материалы?

№Светодиодные лампы относятся к технологии твердотельного освещения и не содержат вредных материалов, в отличие от некоторых других типов домашнего освещения, которые содержат токсичные вещества, такие как ртуть.


35. Какая мощность мне нужна?

Выбор требуемой мощности зависит от того, в каком приложении вы устанавливаете светодиодную ленту. 5 Вт и 10 Вт идеально подходят для использования в качестве основного освещения. Освещение для выделения участков в качестве вторичного освещения.Идеально подходит для навесов, вывесок с ниспадающими потолками и т. Д. Для создания эффекта гладкого ореола. Для этих приложений мощность 10 Вт будет предпочтительнее, чем 5 Вт, если имеется большое количество окружающего освещения. Светильники мощностью 15 и 20 Вт идеально подходят для использования в качестве общего освещения или в качестве основного освещения для площадей, превышающих размеры навесов и т.д. Светодиодное освещение Светодиодное освещение включается сразу или его нужно прогреть?

Светодиодные индикаторы горят мгновенно, что означает, что им не требуется время для разогрева.Кроме того, светодиодные фонари не испускают потенциально вредных инфракрасных или ультрафиолетовых излучений.


37. Снижается ли уровень излучаемого света в течение срока службы светодиодных фонарей?

Да. Уровень освещения действительно уменьшается в течение срока службы светодиодных фонарей. Однако из-за их чрезвычайно длительного жизненного цикла это практически незаметно.


38. Когда мне нужно использовать термоусадочную пленку IP67?

IP67 Термоусаживаемый тип требуется в областях, где требуется водонепроницаемость.Например, ванные комнаты, кухни и экстерьер. Термоусадочная версия водонепроницаема, но ее нельзя погружать, например, в пруд. Термоусадочная пленка IP67 — это защитное покрытие над светодиодной лентой, которое позволяет легко протирать, очищать и т. Д.


39. Верно ли, что светодиодные лампы энергоэффективны?

Да. Светодиодные лампы работают с КПД около 80%, по сравнению с лампой накаливания, КПД которой составляет всего 20%. Это означает, что светодиодные фонари преобразуют 80% своей электроэнергии в световую энергию.Светодиодные фонари — единственное действительно экологичное решение для освещения.


40. Как создать нестандартную длину? Могу я разрезать ленту?

Все светодиодные ленты режутся. Каждую из них можно разрезать в разных точках: 50 мм, 100 мм, 150 мм или 200 мм, в зависимости от того, какая у вас мощность. Мы можем либо отрезать нужную длину, если требуется, либо вы можете сделать это сами. После того, как вы отрежете до нужной длины, чтобы присоединить его к трансформатору или другой детали, вам понадобится паять, а если нет, мы также поставляем 2 типа зажимов.Один из типов — это зажим стартового провода, который присоединяется к обрезку и имеет кабель, выходящий из него. Другой зажим представляет собой «зажим с лентой на ленту», этот зажим соединяет 2 части вместе.

Как приглушить свет без диммера (Быстрое и простое руководство)

Теперь, если вы не знакомы с тем, что означает цветовая температура, позвольте мне быстро сделать для вас обзор.

Эта лампа Philips используется для переключателя сцен при 2700 K

Мягкий белый 2700K — диммер со встроенной лампочкой

Настройки цвета без диммера

Кельвина — это шкала, от синего на более прохладной стороне и более высоких цифрах до теплых на нижней стороне с меньшими цифрами.

Кельвина — это просто градус, в котором все измеряется для цветовой температуры.

Вышеуказанная настройка лампочки — мягкий белый цвет, к которому мы привыкли с лампами накаливания в течение долгого времени.

Эта лампочка также переключается на дневной белый цвет, который определенно имеет более голубой оттенок. И это снова на верхней стороне
шкалы Кельвина, вроде того, что вы ожидаете увидеть около полудня среди бела дня на улице.

Лампа Sceneswitch, 5000K

Дневной свет 5000K установка переключателя сцены

Вы определенно можете увидеть голубоватый свет, если сравните с предыдущим, который представляет собой более теплый мягкий белый вид более желтоватого света.

Можно сделать лампочку менее яркой — Режим ночного освещения

Здесь также есть еще одна настройка, третья настройка — 2200 Кельвинов, и она также снижает яркость света примерно до 15%.

Лампа Sceneswitch при 2200К

Параметр переключателя сцены при свечах 2200K

Таким образом, у этой лампы есть следующие варианты освещения:

  • Мягкий белый
  • Дневной белый (более голубоватый)
  • Уютное теплое сияние

Вам не нужно использовать какие-либо приложения, контроллеры или домашнюю автоматизацию — все это встроено в лампочку менее чем за 10 долларов, что отлично, потому что вам не нужно покупать несколько ламп, чтобы получить разные типы цветовой температуры вашего свет.

И вам не нужно покупать диммеры, вам не нужно делать ничего из этого, если вы хотите что-то простое, эта лампочка может быть для вас.

Теперь давайте уменьшим яркость и снимем абажур, чтобы вы могли видеть, как выглядит лампочка.

Лампа Sceneswitch

Похоже на стандартную светодиодную лампу, и почти так же выглядят их другие лампы от Philips.

У меня есть еще одна, это одна из их цветных лампочек, которая представляет собой просто белую лампочку, очень похожую по дизайну и форме.

Philips hue выглядит так

Тепловые испытания лампы

Этот обзор был бы неполным, если бы мы не проводили некоторых тестов для определения температуры нагрева лампы.

Итак, мы посмотрим на сам корпус лампы, который имеет температуру около 105 градусов, и она уже некоторое время работает, так что это не так уж и плохо.

Сам радиатор находится снизу, он металлический конечно сильно нагревается примерно на 130 градусов.

Как уменьшить яркость лампы

Первый вариант освещения, который вы получаете при включении переключателя, — это мягкий желтый свет, повторное нажатие переключателя дает дневной свет более голубоватым, а когда вы снова нажимаете переключатель, вы получаете теплый свет.Настройки сравнимы с лампочкой на 60 ватт, лампочкой на 40 ватт и лампочкой ночника.

Энергосбережение

Это энергоэффективная лампа мощностью 9,5 Вт, 8 Вт и 3 Вт. Соответственно разные режимы мягкого белого, дневного белого и супер уютного теплого свечения.

Срок службы лампы переключателя сцен и гарантия

Они не рассчитаны на такой срок службы, как другие обычные светодиодные лампы. Обычные светодиодные лампы без выбора сцены прослужат вам от 20 до 25 лет.

Эти светодиодные лампы с переключателем сцен должны прослужить около 13,7 лет, вероятно, просто из-за изменений в технологии, из-за которых они генерируют свет разных цветов.

Philips имеет стандартную 5-летнюю гарантию на лампу, которую можно увеличить вдвое, до 10 лет. Просто зарегистрируйте лампу онлайн в течение 60 дней с момента покупки на их веб-сайте, и вы получите 10 лет гарантии.

Компании обычно довольно хорошо заменяют лампы, если они выходят из строя в течение гарантийного срока, поэтому я думаю, что это разумный шаг для регистрации, чтобы получить 10-летнюю гарантию.

Яркость подтверждена

Все трое прошли мои тесты освещения. При максимальной яркости каждая из них превышает заявленные 800 люмен, поэтому они обеспечивают много света.

Эти лампы обеспечивают светоотдачу 800 люмен или эквивалент 60 Вт при мягком белом и дневном белом свете.

А потом около 80 люмен и 3 Вт, если нужно создать какое-то уютное теплое свечение.

Интеллектуальные функции

Действительно хорошая особенность заключается в том, что как только вы выключите его, подождете не менее пяти секунд, а затем снова включите его, он вернется к последней настройке.

Так что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы включать и выключать его несколько раз при следующем включении, поэтому в него также встроены некоторые интеллектуальные функции, но не по цене умной лампы.

Итоги

Если вы ищете что-то простое, не такое как продвинутая домашняя автоматизация с оттенком Philips и более дорогостоящим изменением цвета, это может быть то, что вам нужно с точки зрения того, если вы не хотите иметь дело с диммерами, не делайте этого.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *