LED 드라이버 란 무엇이며 어떻게 올바른 것을 선택합니까?

제목: LED

지난 몇 년 동안 다른 모든 소스를 심각하게 휩쓸고 있는 LED는 오늘날에도 항상 의도를 가질 수 있고 앞으로도 그럴 것입니다. 그들은 아파트와 사무실에서 사용되며 거리를 밝히고 울타리와 인테리어를 장식합니다. 그러나 반도체 작업 규칙의 경우 광원에는 고품질의 안정적인 LED 드라이버가 필요합니다. 오늘 우리는 Tozi에 대해 이야기하고 있습니다. 입력하는 것이 매우 중요하며 드라이버가 필요한 이유, 작업 방법 및 비용을 분석하고 LED 드라이버를 직접 보내 보겠습니다.

봉쇄: 1. 어떤 종류의 드라이버와 보호가 필요한지 2. LED 드라이버의 종류 3. LED용 드라이버를 선택하는 방법 4. LED 드라이버와 LED 테이프 스토리지를 어떻게 구별합니까? 5. LED 드라이버에 대한 링크 구성표 6. LED용 다이렉트 si 선형 드라이버

어떤 종류의 드라이버와 보호가 필요한지

영국-러시아 리버맨을 살펴보면 shofyort가 문자 그대로 "운전사"가 무엇인지 알아낼 수 있습니다. 어디에서 이상한 이름을 찾았고 어떤 처벌을 받았습니까? 예, tov를 분석하고 그 중 일부를 약간 거부하고 LED에 대해 이야기하겠습니다.

발광 다이오드(Light-Emitting Diode)는 전압을 가하면 빛을 발산할 수 있는 반도체 소자이다. 예를 들어 Osventova는 올바르게 작동합니다. Tova는 LED의 전력에 특히 중요하며, 전류 저장의 모든 종류의 침체 및 사전 전압에 매우 중요합니다.음극의 Vednaga 흔적은 다이오드에 약간 적게 저장되며 전류는 더 점진적이며 결과적으로 더 가벼운 전력이 적습니다. 정상 전류 값을 약간 초과하면 반도체가 즉시 파손되어 타 버립니다.

주로 LED 전류에 대한 드라이버 및 오시구리를 대상으로 하며, 정상적인 작업을 위해 필요합니다. 이로 인해 LED 드라이버는 일루미네이터 반도체에서 장기적이고 고품질 작업을 수행하는 기술 "드라이버"인 LED에 저장되기 시작했습니다.

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LED 드라이버의 종류

모든 LED 드라이버는 현재의 안정화 원칙에 따라 분류할 수 있습니다. Dnes ima 이러한 두 가지 원칙:

  1. 리넨.
  2. 맥박.

선형 안정제

예, LED가 강력한 imam, 일부 trebva 및 shine이라고 가정 해 봅시다. nai-prostate 계획을 짜봅시다:

현재 규정에 대한 Veriga현재 규정에 대한 Veriga현행 규정에 대한 선의 원칙을 설명하는 다이어그램

리미터 역할을하는 저항 R을 설정하고 있으며 현재 저항이 필요합니다. LED가 켜집니다. 전압이 변경된 경우(예: 배터리가 고갈됨) 저항의 점퍼를 켜고 필요한 전류를 설정합니다. Ako se는 그것을 증가시켜 현재 그림의 시작 부분에 올려 놓았습니다. 정확히 옳은 일은 선형 안정기를 용서하는 것입니다. LED의 전류를 추적하고 필요한 경우 저항에서 "연기 연기"를 추적하십시오. 매우 동일한 규칙은 많은 barzo, kato ima 시간 및 nay에 대한 반응입니다. 주어진 체력에서 현재의 약간의 편차입니다. 이것을 이해하면 드라이버는 nimqua nakva dzhzhka이며 트랜지스터에서 수행하는 역할은 무시할 수 있지만 설명을 위해 본질을 교환할 수는 없습니다.

선형 전류 조정기가 있는 체인의 단점은 무엇입니까? 사실은 규제와 쓸데없는 전력 소모, 일부는 공기를 오염시키는 상반되는 요소가 있다는 것입니다. 오스벤토바, 급격히 높은 입력 전압, 골렘 사 폐허에서 감지 가능. 전류가 작은 LED의 경우 이러한 회로가 적합하지 않고 성공적으로 사용되었지만 선형 드라이버로 반도체의 전력을 저장하는 것은 불가능합니다. 드라이버는 조명기 자체에서 더 많은 에너지를 소비할 수 있습니다.

계획의 상대적 단순성과 운전자의 저렴한 가격을 포함하여 이러한 보호 계획에 대한 Predimstvata는 사원의 신뢰성에서 계산됩니다.

리니어 드라이버리니어 드라이버작업 없는 조명에서 LED 스토리지용 선형 드라이버

펄스 안정화

우리 앞에서 그들은 LED를 제거하지만 체인을 보호하기 위해 조금 다르게 접을 것입니다.

컨트롤러를 포함한 체계컨트롤러를 포함한 체계폭에서 펄스까지 스태빌라이저 작동 원리를 설명하는 다이어그램

이제 저항기 imame 버튼 대신에 KN과 e는 C를 보존하기 위해 커패시터를 추가했습니다. 나는 kum verigata에 전압을 가하고 버튼을 맹공격했습니다. 콘덴서는 접지되어 충전 중이며 작동 전압에 도달하면 LED 표시등이 켜집니다. 계속해서 싹을 틔우십시오. 이제 허용 가능한 비용을 초과하고 반도체가 타 버립니다. 버튼을 시작합니다. 커패시터는 계속해서 LED를 보호하고 서서히 방전시킵니다. Vednaga shhom tokat은 LED에 허용되는 비용에 해당하며 새싹을 다시 누르고 커패시터를 보호합니다.

이것이 우리가 새싹의 맹공격에 주기적으로 앉아 LED에서 작동하는 일반 모드를 지원하는 방법입니다. Kolkoto는 높은 방식으로 전압을 보존하며 이를 해석하는 것이 더 bdat shrakvaniyata입니다. 낮은 텐션으로 콜코토, 센스있게 장시간, 트리압바와 싹을 멈춥니다.동일한 원리가 펄스 폭 변조에 적용됩니다. 물 공급 장치는 LED를 통해 전류를 모니터링하고 사전 스위치를 제어하며 트랜지스터 또는 사이리스터에 연결됩니다. Toi go는 많은 barzos(desets 및 dori stotytsi hiladi 초당 클릭)를 지배합니다.

오른쪽은 작업이 귀찮고 복잡하지만 전자 회로도 마찬가지입니다. 그러나 레귤레이터를 켜는 효율은 95%에 달할 수 있습니다. 도리와 보호자 기술 제품 LED 스포트라이트 최소한의 에너지를 망치고 라디에이터의 전원이 아닌 운전자의 요소를 켭니다. 분해하고 스태빌라이저를 켜면 디자인과 스카이프에서 조금 더 복잡해 지지만 모든 것이 고성능, 전류 안정화를위한 탁월한 품질, 우수한 열 및 크기와 다릅니다.

임펄스 드라이버임펄스 드라이버Tosi 임펄스 드라이버 e 상태이며 라디에이터 없이 최대 3A를 제공합니다. 뒤로 kjm sdzharzhanieto ↑

LED용 드라이버를 선택하는 방법

LED 드라이버 작업 원리의 kato razgledahme의 흔적을 남기고 보라, 우리는 올바른 것을 선택하는 방법을 가르쳐 줄 것입니다. 아코는 전기 공학의 기반을 뺏지 않고, 학교에 입학하여 상품에 대한 간단한 질문입니다. 일부는 선택과 관련된 LED 변환기의 주요 특성을 선택합니다.

  • 입력 전압;
  • 초기 전압;
  • 나가는 전류;
  • 나가는 힘;
  • 환경 오염에 대한 보호 정도.

우선, 시도해보고 LED 램프를 저장하는 소스를 결정하십시오. 220V에서 와이어, 자동차 용 부르고뉴 와이어 또는 교환 가능한 직류를위한 다른 소스를 구입할 수도 있습니다. 우선 경고입니다. 어떤 이유로 기어 가고 있고 떨림은 여전히 ​​범위에 있으며 "입력 전압"열의 물에 대한 여권에 넣습니다. goleminate 외에도 모든 경우에 일정하거나 변경 가능한 전류 유형을 예견해야합니다.예를 들어 접촉의 값은 변하지만 kolata에서는 일정합니다. Prviyat는 일반적으로 약어 AC와 DC로 표시됩니다. 거의 와인 타지 정보는 장치 자체의 케이스에서 볼 수 있습니다.

전류 변경용 드라이버AC 드라이버Tosi 드라이버는 100~265VAC에서 작동하도록 설계되었습니다.

다음 단계는 매개변수를 그대로 두는 것입니다. 예, 3.3V에 대한 3개의 LED가 있고 전압 및 300mA 전류가 작동한다고 가정합니다(친숙한 설명서 참조). 테이블 램프를 결정하고 지시하십시오. 다이오드 연결 회로도는 직렬입니다. 반도체에 전압을 가하면 회로에 3.3 * 3 = 9.9V의 전압 강하가 발생합니다. 따라서 초기 전압이 9.9V인 드라이버가 필요한 경우 전류를 300mA에서 안정화하는 것이 좋습니다.

마치 장치가 전압을 방지하도록 의도되지 않은 것처럼 보이지만 필요하지는 않습니다. Vsichki 드라이버는 특정 전압이 아니라 특정 범위용으로 설계되었습니다. 당신의 임무는 si 값을 tosi 범위에 입력하는 것입니다. 그러나 트리핑 전류는 정확히 300mA에서 방출됩니다. 극단적인 경우에는 약간만(램프가 여전히 약하게 빛남) 그 이상은 아닙니다. 반대의 경우 vashiyat 수제 제품은 vednaga 또는 다음 달에 태워집니다.

앞으로 계속하십시오. 드라이버의 전력량을 구문 분석할 필요가 없습니다. Tozi parametar treabva pon yes svpada 에너지 소비에서 우리 램프까지, 10-20%로 tasi를 착용하는 것이 좋습니다 3개의 LED에서 "바닥"의 전력을 어떻게 계산할 수 있습니까? 기억하십시오 : 반대로 제품 e 전류의 전력은 적용된 전압을 곱합니다.계산기를 사용하여 총 전압에 LED와 전류를 곱하면 후자는 9.9 * 0.3 \u003d 2.97W로 암페어로 변환됩니다.

완전 도코스반. 구조적 실행. 예, 장치는 Kalf에 있거나 없을 수 있습니다. Parviyat, 정리하다, 먼지와 습기에 대한 보험이지만 전기 안전과 관련하여 좋은 선택이 아닙니다. Ako는 다음 수요일을 잘 보호하기 위해 드라이버를 램프에 넣고 결정한 다음 더 열심히 일합니다. 그러나 램프와 환기 챔버 (LED trebva 및 냉각)의 후드를 열고 장치 자체가 차고에 있으면 자체 후드의 저장소에서 소스를 선택하는 것이 더 좋습니다.

따라서 다음과 같은 특성을 가진 LED 드라이버의 이미지가 필요합니다.

  • 저장 전압 - 220V AC 중개;
  • 초기 전압 - 9.9V;
  • 출력 전류 - 300mA;
  • 초기 전력 - 3W에서 적지 않습니다.
  • 칼프 - 방진.

상점과 gledam의 Otivame. 이거 야:

드라이버 저장드라이버 저장LED 보호용 드라이버

적합 할뿐만 아니라 이상적으로는 응용 프로그램을 낙담시킵니다. LED의 배꼽에서 약간의 전류가 방출되지만 절대적으로 nimma이며 밝은 빛의 밝기에 영향을 미칩니다. 에너지 소비는 2.7W로 낮아져 전원 공급 장치에 더 많은 여유가 있습니다.

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LED 드라이버와 LED 테이프 스토리지를 어떻게 구별합니까?

Ima 의견 체 저장 LED 테이프 - 보다치로 일반 보다치와 다른 것. 우리는 몇 가지 문제를 설명하고 언젠가는 LED 스트립에 적합한 드라이버를 선택하는 방법을 알려줄 것입니다. LED 스트라이프는 기본이며 일부 위치의 상단에서 LED를 제거합니다. 그들은 2, 3, 4 빨간색에 설 수 있지만 중요하지 않습니다.사이를 연결하는 방법을 알아내는 것이 중요합니다.

반도체는 테이프에 연결되고 전류 제한기를 통해 직렬로 연결된 3개의 LED 그룹으로 나뉩니다. 병렬로 연결된 자국의 Vsichki groupi:

섹션별 다이어그램 및 LED 스트립섹션별 다이어그램 및 LED 스트립한 섹션(왼쪽) 및 LED 스트립의 배선도

테이프는 일반적으로 5m 길이의 Macari에서 판매되며 작동 전압은 12 또는 24V입니다. 두 번째 경우 각 그룹에는 3개가 아니라 6개의 LED가 있습니다. 예, 특정 에너지 소비량이 14W / m인 12V 테이프를 구입했다고 가정 해 보겠습니다. Tozi에 따르면 tsyalat kalerche의 총 소비자 전력은 여전히 ​​14 * 5 = 70와트입니다. Ako는 trubva가 현명하지 않다고 생각합니다. 예, 섹션 사이에서 자르겠다고 조건으로 불필요한 부분을 잘라낼 수 있습니다. 예를 들어 절반을 잘라냅니다. 이 경우 특성이 어떻게 변경됩니까? 에너지 자체 완성: 반쯤 무거웠습니다.

LED 스트립의 Ryazan 외부 장소LED 스트립의 Ryazan 외부 장소섹션 구분이 선명하고 칼로 픽토그램으로 도리 표시

tryabva도 기존 LED를 통한 전류 안정기로 제한됩니까? 역겨운 경우에 분해하십시오. 그러나 저항을 제거하고 테이프의 모든 섹션을 설치하는 것은 괜찮습니다. 전류 제한을 제공하기 위해 시작 부분에 선택되었으며 섹션 자체가 정확히 12볼트를 제공하는 경우 LED의 전류 출력은 여전히 ​​최적입니다. LED 스트립에서 드라이버의 임무는 엄격하게 12V에서 전압 보호를 지원하는 것입니다. 저항은 모든 전류 제한 저항을 중지했습니다.

이에 따라 내장형 LED 스트립과 기존 LED 드라이버의 주요 차이점은 초기 전압 12V 또는 24V로 명확하게 고정되지 않습니다. 기존 드라이버를 초기 전압으로 사용할 수는 없지만 다른 단어, 9에서 14 V.

LED 스트립 저장소에서 선택 기준을 중지하고 다음을 따릅니다.

  • 입력 전압... 선택 방법은 사용되는 드라이버 유형을 제거합니다. 이 장치는 LED 테이프를 저장하는 입력 전압 및 전류 유형에 대해서도 설계되었습니다.
  • 나가는 힘... 저장된 trebva의 전원은 테이프의 전원보다 10% 높지 않습니다. 그 동안 규모는 크지 않지만 항상 확실한 마진이 필요합니다. 구조의 효율성은 작습니다.
  • 수요일 늦은 수업… Technikata e schata kato with LED driver (산을 바라보다): 먼지와 습기가 흔들리지 않고 장치에 들어갑니다.

LED 테이프 뒤의 드라이버는 고품질과 동일하지 않지만 전압 조정기는 일반적입니다. 엄격하게 고정된 전압을 생성하지만 출력 전류를 절대 따르지 마십시오. 실험을 원하는 경우 예를 들어 컴퓨터(12V 버스)에서 블록을 보호하기 위해 대신 사용할 수 있습니다. tapeta nyama yes bdat zasegnati from tov의 밝기와 열심.

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LED 드라이버에 대한 링크 구성표

숲, 예, LED 드라이버를 사용할 수 있습니다. 끝까지 할 수 있습니다. 모든 표시는 벨트 상단에 적용됩니다. 입력선(INPUT)에 입력전압을 인가하고 출력선(OUTPUT)에 LED 선을 연결합니다. 유일한 것은 예, 극성의 경련이 있다는 것입니다. 더 나아가 세부적으로는 맞습니다.

입력 극성(INPUT)

Ako는 경고하고 운전자를 보호하며 지속적으로 "+"로 표시된 togava clemata, tryabva 및 양극에 연결되어 있는 경우. 약간의 경고라면 입력 컨덕터의 표시에 주의를 기울이십시오. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

  1. Markirane "L" 및 "N": 단자 "L" trebva 및 단계 적용(표시기 스크루드라이버의 도움으로 위치), 단자 "N" - 0.
  2. Markiran "~", "AC" 또는 Lipswa: 극성 경련이 필요하지 않습니다.

출력의 극성(OUTPUT)

Tuk vinagi se spazva polarity! 양극 도체는 첫 번째 LED의 양극 리드에 연결되고 음극 리드는 마지막 LED의 음극 리드에 연결됩니다. LED 자체는 서로 연결되어 있습니다. 양극에서 다음 음극으로 이전 음극으로 연결됩니다.

드라이버 kjm fenercheto와의 연결 계획vodacha kjm fenercheto와의 연결 계획직렬로 연결된 세 개의 LED에서 드라이버 kam garland에 연결

Ako는 많은 LED를 모방합니다(예, 우리는 이야기하고 있습니다, 12 br.). 짧은 시간에 조명 전력의 총 소비자 전력은 그룹 조명의 전력에서 더 많이 합산되며 전압 작업은 동일한 그룹의 전압과 훨씬 더 동일하다는 점을 명심하십시오.

4개의 LED 그룹에 연결된 전류에 대한 tosi 방법으로, 그들은 수집합니다.4개의 LED 그룹에 연결된 전류에 대한 tosi 방법으로, 그들은 수집합니다.

4개의 LED 그룹에 연결된 전류에 대한 tosi 방법으로, 그들은 수집합니다.

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LED용 다이렉트 si 선형 드라이버

우리는 이론으로 약간의 모험을 할 것이지만 연습은 건너뛰고 예, 우리 자신의 시스템으로 선형 드라이버를 조립합시다. Nay-lesniyat는 Tozi의 문제를 해결하기 시작했고 널리 사용되는 통합 스태빌라이저 KR142EN12A를 사용했습니다(LM317의 아날로그가 도입됨). 예, 적절한 상점과 약 20 루블의 흐름을 찾으려고 노력할 수 있습니다. 필요한 재료 및 도구: 납땜 인두, 테스터 및 도체.

이 마이크로 회로는 최대 40V의 입력 전압, 최대 1.5A의 전류 비용을 위해 설계되었으며 가장 중요한 것은 사전 생산, 연결 및 과열로부터 보호된다는 것입니다. Vyarno e, 4개의 전압 조정기, 워터 제트 및 전류 안정기.그러나 이러한 문제를 훨씬 더 해결하고 마이크로 칩에 포함하기 위해 일반적인 회로를 변경합시다.

범용 드라이버범용 드라이버그레이드 스태빌라이저용 범용 LED 드라이버

마이크로 회로의 소리는 주어진 필드의 일부 전류 안정 장치인 kato 조절 요소를 사용하여 발생합니다. 현재의 가치는 무엇입니까? 모든 것은 저항 R1에 대한 저항에 따라 달라지며 간단한 공식에 따라 계산됩니다. R \u003d 1.2 / I, 예를 들면 다음과 같습니다.

  • R은 옴 단위의 저항입니다.
  • 필요한 전류(암페어)입니다.

어떤 이유로이 LED에 대한 드라이버를 보호합시다. 오른쪽에서 테이블 램프가 처음에 statiyata에 있습니다. 따라서 imame에는 9.9V의 전압과 300mA의 안정화된 전류를 위한 드라이버가 필요합니다. 저항 R1의 값을 계산하십시오: 1.2 / 0.3 = 4옴. kato 저항을 전류 회로로 변경하면 전력 선택이 너무 작습니다. 4W.

저항 sa 이상적으로 노크, 거의 모든 TV에 크롤링 카토 압착 력 (taki ima all store). Imat 전력 2W 및 저항 1-2ohms. Ako 저항은 단일 옴, togava는 여전히 4 브로이, ako 2 옴-2 브로이에서 필요합니다. 파동은 순차적이므로 저항을 형성합니다.

마이크로 칩을 작은 라디에이터에 부착하고 3개의 와이어를 순차적으로 연결하여 출력의 LED를 드라이버에 연결하여 극성을 저장합니다. 켤 수 있습니다. 하지만 어디? tosy 드라이버의 입력 전압은 얼마입니까? 여기 토양은 재미 있습니다. 입구의 전압은 tryabva이며 tov에서 2-3V 이상, LED가 필요한 것에서 40V를 넘지 않습니다. 마이크로 칩은 더 이상 비싸지 않습니다.

우리의 특별한 경우 LED에는 모두 9.9V가 필요합니다. 이는 입력에 12~40V의 전압이 지속적으로 공급될 수 있음을 의미합니다. 전압이 불안정할 수 있습니다.노트북이나 컴퓨터에 저장된 말뚝용 어큐뮬레이터로 변압기를 다이오드 브리지로 낮춥니다. Svarzvame 보라, spazviki 극성 및 fenercheto가 준비되지 않았습니다!

그래서 LED shofiorite 모험에 대한 대화는 무엇입니까? Nadyavam, 이제 일하는 것이 얼마나 중요한지 모르지만 올바른 것을 선택할 수도 있고 필요한 경우에도 어머니와 함께 내려 놓을 수 있습니다.

다음표준 크기 SMD 3014를 사용하는 LED의 LED 매개변수 및 기술적 특성

읽어주셔서 감사합니다 예:

살균 램프는 어떻고 어떻습니까