Ինչ տեսակի LED-ն է լավագույնը: LED-ներ. բնութագրերը, մակնշումը և տեսակները: Ինչպես անել, որ լուսադիոդները թարթեն

Էլեկտրական լուսավորության գյուտից ի վեր գիտնականները ստեղծել են ավելի ու ավելի խնայող աղբյուրներ: Բայց իրական բեկումն այս ոլորտում եղել է լուսադիոդների գյուտը, որոնք իրենց ուժով չեն զիջում լուսավոր հոսքնախորդները, բայց շատ անգամ ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա են սպառում: Նրանց ստեղծմանը, սկսած առաջին ցուցիչի տարրից և վերջացրած մինչ օրս ամենապայծառ Կրի դիոդով, նախորդել է հսկայական աշխատանք։ Այսօր մենք կփորձենք վերլուծել LED-ների տարբեր բնութագրերը, պարզել, թե ինչպես են այդ տարրերը զարգացել և ինչպես են դրանք դասակարգվում:

Կարդացեք հոդվածում.

Գործողության սկզբունքը և լույսի դիոդների սարքը

LED-ները սովորական լուսավորող սարքերից տարբերվում են թելքի, փխրուն լամպի և դրա մեջ գազի բացակայությամբ: Սա սկզբունքորեն տարբեր տարր է: Գիտական ​​առումով փայլը ստեղծվում է նրանում p և n տիպի նյութերի առկայության պատճառով։ Առաջինը դրական լիցք է կուտակում, իսկ երկրորդը՝ բացասական։ P տիպի նյութերն իրենց մեջ էլեկտրոններ են կուտակում, մինչդեռ n տիպի նյութերում (էլեկտրոնների բացակայության վայրերում) առաջանում են անցքեր։ Կոնտակտների վրա հայտնվելու պահին էլեկտրական լիցքնրանք շտապում են դեպի p-n հանգույց, որտեղ յուրաքանչյուր էլեկտրոն ներարկվում է հենց p-տիպի մեջ: Հակադարձի կողմից n տիպի բացասական կոնտակտը, նման շարժման արդյունքում առաջանում է փայլ։ Դա պայմանավորված է ֆոտոնների արտազատմամբ։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր ֆոտոններն են արձակում մարդու աչքին տեսանելի լույս: Այն ուժը, որը ստիպում է էլեկտրոններին շարժվել, կոչվում է LED հոսանք։

Այս տեղեկատվությունը ոչ մի օգուտ չի տալիս լայն հանրությանը: Բավական է իմանալ, որ LED-ն ունի ամուր պատյան և կոնտակտներ, որոնք կարող են լինել 2-ից 4-ը, և որ յուրաքանչյուր LED ունի իր սեփականը: Գնահատված լարումըանհրաժեշտ է փայլել:


Լավ է իմանալ!Միացումը միշտ կատարվում է նույն հերթականությամբ: Սա նշանակում է, որ եթե «+»-ը միացված է տարրի «-» կոնտակտին, ապա փայլ չի լինի, p տիպի նյութերը պարզապես չեն կարող լիցքավորվել, ինչը նշանակում է, որ դեպի անցում չի լինի շարժում:

LED-ների դասակարգումն ըստ կիրառման ոլորտի

Նման տարրերը կարող են լինել ցուցիչ և լուսավորություն: Առաջինները հորինվել են ավելի վաղ, քան երկրորդները, մինչդեռ դրանք վաղուց օգտագործվել են ռադիոէլեկտրոնիկայի մեջ: Բայց առաջին լուսավորության LED-ի գալուստով իսկական առաջընթաց սկսվեց էլեկտրատեխնիկայում: Այս տեսակի լուսավորող սարքերի պահանջարկը անշեղորեն աճում է: Բայց առաջընթացը կանգ չի առնում. ավելի ու ավելի շատ նոր տեսակներ են հորինվում և ներմուծվում արտադրության մեջ, որոնք ավելի պայծառ են դառնում՝ առանց ավելի շատ էներգիա սպառելու: Եկեք ավելի սերտ նայենք, թե ինչ են LED- ները:

Ցուցանիշ LED-ներ. մի քիչ պատմություն

Առաջին նման կարմիր լուսադիոդը ստեղծվել է 20-րդ դարի կեսերին։ Թեև այն ուներ ցածր էներգաարդյունավետություն և արձակում էր աղոտ փայլ, ուղղությունը խոստումնալից ստացվեց, և այս ոլորտում զարգացումները շարունակվեցին։ 70-ականներին հայտնվում են կանաչ և դեղին տարրեր, որոնց կատարելագործման վրա աշխատանքը չի դադարում։ 90-րդ տարում նրանց լուսավոր հոսքի ուժգնությունը հասնում է 1 Լումենի։


1993 թվականը նշանավորվեց Ճապոնիայում առաջին կապույտ LED-ի ի հայտ գալով, որը շատ ավելի պայծառ էր, քան իր նախորդները: Սա նշանակում էր, որ այժմ, համատեղելով երեք գույները (որոնք կազմում են ծիածանի բոլոր երանգները), կարող եք ստանալ ցանկացած: 2000-ականների սկզբին լուսային հոսքն արդեն հասնում է 100 Լումենի: Մեր օրերում LED-ները չեն դադարում կատարելագործվել՝ մեծացնելով պայծառությունը՝ առանց էներգիայի սպառման ավելացման։

LED-ների օգտագործումը բնակելի և արդյունաբերական լուսավորության մեջ

Այժմ նման տարրերն օգտագործվում են բոլոր ոլորտներում՝ լինի դա մեխանիկական, թե ավտոմոբիլային, արտադրական արտադրամասերի, փողոցների կամ բնակարանների լուսավորություն։ Եթե ​​վերցնենք վերջին զարգացումները, կարող ենք ասել, որ նույնիսկ լապտերների համար նախատեսված LED-ների բնութագրերը երբեմն չեն զիջում հին 220 Վ հալոգեն լամպերին: Փորձենք բերել մեկ օրինակ: Եթե ​​վերցնենք 3 Վտ LED-ի բնութագրերը, ապա դրանք համեմատելի կլինեն 20-25 Վտ սպառում ունեցող շիկացած լամպի հետ: Ստացվում է, որ էներգախնայողությունը գրեթե 10 անգամ է, ինչը բնակարանում ամենօրյա մշտական ​​օգտագործման դեպքում շատ զգալի օգուտ է տալիս։


Որո՞նք են LED-ների առավելությունները և որոնք են դրանց թերությունները:

Լույսի դիոդների դրական հատկությունների մասին շատ բան կարելի է ասել։ Հիմնականները կարելի է անվանել.

Ինչ վերաբերում է բացասական կողմերին, ապա դրանցից միայն երկուսն են.

  • Աշխատում է միայն մշտական ​​լարմամբ;
  • Դա բխում է առաջինից `դրանց վրա հիմնված լամպերի բարձր արժեքը օգտագործման անհրաժեշտության պատճառով (էլեկտրոնային կայունացնող միավոր):

Որո՞նք են LED- ների հիմնական բնութագրերը:

Որոշակի նպատակի համար նման տարրեր ընտրելիս բոլորը ուշադրություն են դարձնում իրենց տեխնիկական տվյալներին: Հիմնական բաները, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնել դրանց հիման վրա սարքեր գնելիս.

  • սպառման ընթացիկ;
  • Գնահատված լարումը;
  • էլեկտրաէներգիայի սպառում;
  • գույնի ջերմաստիճան;
  • լուսավոր հոսքի հզորությունը.

Սա այն է, ինչ մենք կարող ենք տեսնել պիտակի վրա: Իրականում, կան շատ ավելի շատ առանձնահատկություններ: Եկեք հիմա խոսենք դրանց մասին:

LED ընթացիկ սպառումը - ինչ է դա

LED-ի ընթացիկ սպառումը 0,02 Ա է: Բայց դա վերաբերում է միայն մեկ բյուրեղով տարրերին: Կան նաև ավելի հզոր լուսադիոդներ, որոնք կարող են ներառել 2, 3 կամ նույնիսկ 4 բյուրեղներ։ Այս դեպքում ընթացիկ սպառումը կաճի՝ չիպերի քանակի բազմապատիկ։ Հենց այս պարամետրն է թելադրում մուտքի մոտ զոդված դիմադրության ընտրության անհրաժեշտությունը: Այս դեպքում LED-ի դիմադրությունը թույլ չի տալիս բարձր հոսանքին ակնթարթորեն այրել LED տարրը: Դա կարող է պայմանավորված լինել ցանցի բարձր հոսանքով:


Գնահատված լարումը

LED- ի լարումը ուղղակիորեն կապված է նրա գույնի հետ: Դա պայմանավորված է դրանց արտադրության նյութերի տարբերությամբ: Դիտարկենք այս կախվածությունը.

LED գույնՆյութԱռաջնային լարումը 20 մԱ-ում
Տիպիկ արժեք (V)Շրջանակ (V)
IRGaAs, GaAlAs1,2 1,1-1,6
ԿարմիրGaAsP, GaP, AlInGaP2,0 1,5-2,6
ՆարնջագույնGaAsP, GaP, AlGaInP2,0 1,7-2,8
ԴեղինGaAsP, AlInGaP, GaP2,0 1,7-2,5
ԿանաչGaP, InGaN2,2 1,7-4,0
ԿապույտZnSe, InGaN3,6 3,2-4,5
ՍպիտակԿապույտ/ուլտրամանուշակագույն դիոդ ֆոսֆորով3,6 2,7-4,3

LED դիմադրություն

Ինքնին նույն LED-ը կարող է ունենալ տարբեր դիմադրություն: Այն փոխվում է կախված շղթայում ներառված լինելուց: Մի ուղղությամբ՝ մոտ 1 կՕհմ, մյուսում՝ մի քանի MΩ։ Բայց այստեղ մի նրբերանգ կա. LED-ի դիմադրությունը ոչ գծային է: Սա նշանակում է, որ այն կարող է տարբեր լինել՝ կախված դրա վրա կիրառվող լարումից: Որքան բարձր է լարումը, այնքան ցածր կլինի դիմադրությունը:


Լույսի ելքը և ճառագայթի անկյունը

LED-ների լույսի հոսքի անկյունը կարող է տարբեր լինել՝ կախված դրանց ձևից և արտադրության նյութից: Այն չի կարող գերազանցել 120 0-ը: Այդ պատճառով, եթե ավելի մեծ ցրվածություն է պահանջվում, օգտագործվում են հատուկ ռեֆլեկտորներ և ոսպնյակներ: Սա «ուղղորդված լույսի» որակն է և նպաստում է ամենամեծ լուսավոր հոսքին, որը կարող է հասնել 300-350 լմ մեկ 3 վտ հզորությամբ LED-ի համար:

LED լամպերի հզորությունը

LED հզորությունը զուտ անհատական ​​արժեք է: Այն կարող է տատանվել 0,5-ից 3 Վտ միջակայքում: Այն կարելի է որոշել Օհմի օրենքով։ P=I × U , որտեղ Ի ներկայիս ուժն է, և U - LED լարումը.

Հզորությունը բավականին կարևոր ցուցանիշ է: Հատկապես, երբ անհրաժեշտ է հաշվարկել, թե ինչ է անհրաժեշտ որոշակի քանակությամբ տարրերի համար:

Գունավոր ջերմաստիճան

Այս պարամետրը նման է այլ լամպերի: Ջերմաստիճանի սպեկտրը ամենամոտն է LED-ին լյումինեսցենտային լամպեր. Գույնի ջերմաստիճանը չափվում է K-ով (Քելվին): Փայլը կարող է լինել տաք (2700-3000K), չեզոք (3500-4000K) կամ սառը (5700-7000K): Փաստորեն, շատ ավելի շատ երանգներ կան, ահա հիմնականները.


LED չիպի չափը

Այս պարամետրը ինքնուրույն չափել հնարավոր չի լինի գնելիս, իսկ թե ինչու, հիմա սիրելի ընթերցողին պարզ կդառնա։ Ամենատարածված չափերն են 45x45 mil և 30x30 mil (համապատասխանում է 1 W), 24x40 mil (0.75 W) և 24x24 mil (0.5 W): Եթե ​​թարգմանվի ավելի ծանոթ չափման համակարգի, ապա 30x30 mil-ը հավասար կլինի 0,762x0,762 մմ:

Մեկ LED-ում կարող են լինել բազմաթիվ չիպսեր (բյուրեղներ): Եթե ​​տարրը չունի ֆոսֆորային շերտ (RGB - գույն), ապա կարելի է հաշվել բյուրեղների քանակը։

Կարևոր.Պետք չէ գնել չինական արտադրության շատ էժան լուսադիոդներ: Նրանք կարող են լինել ոչ միայն ցածր որակի, այլեւ դրանց բնութագրերը առավել հաճախ գերագնահատվում են:


Որոնք են SMD LED- ները. դրանց բնութագրերը և տարբերությունը սովորականից

Այս հապավումի հստակ վերծանումը նման է Surface Mount Devices-ին, որը բառացիորեն նշանակում է «մոնտաժված մակերեսին»: Ավելի պարզ դարձնելու համար մենք կարող ենք հիշել, որ սովորական գլանաձև լուսադիոդները ոտքերի վրա խրված են տախտակի մեջ և զոդված են մյուս կողմից: Ի հակադրություն, SMD բաղադրիչները ամրացվում են թաթերով այն նույն կողմում, որտեղ իրենք գտնվում են: Այս տեղադրումը հնարավորություն է տալիս ստեղծել երկկողմանի տպագիր տպատախտակներ:

Նման LED-ները շատ ավելի պայծառ ու կոմպակտ են, քան սովորականները և նոր սերնդի տարրեր են: Նրանց չափերը նշված են մակնշման մեջ: Բայց մի շփոթեք SMD LED-ի չափը և բյուրեղը (չիպը), որի բաղադրիչը կարող է շատ լինել: Եկեք նայենք այս լույսի դիոդներից մի քանիսին:


LED SMD2835 պարամետրերը `չափերը և բնութագրերը

Շատ սկսնակներ շփոթում են SMD2835 մակնշումը SMD3528-ի հետ: Մի կողմից, դրանք պետք է լինեն նույնը, քանի որ նշումը ցույց է տալիս, որ այս LED- ները ունեն 2,8x3,5 մմ չափսեր և 3,5 x 2,8 մմ, ինչը նույնն է: Այնուամենայնիվ, սա ապակողմնորոշիչ է: SMD2835 LED-ի տեխնիկական բնութագրերը շատ ավելի բարձր են, մինչդեռ այն ունի ընդամենը 0,7 մմ հաստություն SMD3528-ի 2 մմ-ի դիմաց: Դիտարկենք SMD2835 տվյալները տարբեր հզորությամբ.

ՊարամետրՉինարեն 28352835 0.2 Վտ2835 0,5 Վտ2835 1W
Լույսի հոսքի ուժ, Lm8 20 50 100
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը, Վ0,09 0,2 0,5 1
Ջերմաստիճանը՝ C աստիճանով+60 +80 +80 +110
Սպառման հոսանք, mA25 60 150 300
Լարման, Վ3,2

Ինչպես կարող ես հասկանալ բնութագրերը SMD2835-ը կարող է բավականին բազմազան լինել: Ամեն ինչ կախված է բյուրեղների քանակից և որակից:

5050 LED բնութագրերը. SMD-ի ավելի մեծ բաղադրիչ

Միանգամայն զարմանալի է, որ մեծ չափսերով այս LED-ն ունի ավելի ցածր լուսավոր հոսք, քան նախորդ տարբերակը՝ ընդամենը 18-20 լմ: Դրա պատճառը բյուրեղների փոքր քանակությունն է. սովորաբար դրանցից միայն երկուսն են լինում: Նման տարրերի ամենատարածված կիրառումը հայտնաբերվել է LED շերտերով: Շերտի խտությունը սովորաբար կազմում է 60 հատ/մ, որն ընդհանուր առմամբ տալիս է մոտ 900 լմ/մ։ Նրանց առավելությունն այս դեպքում այն ​​է, որ ժապավենը տալիս է միատեսակ հանգիստ լույս: Այս դեպքում նրա լուսավորության անկյունը առավելագույնն է և հավասար է 120 0-ի:


Նման տարրերը արտադրվում են սպիտակ փայլով (սառը կամ տաք երանգ), միագույն (կարմիր, կապույտ կամ կանաչ), եռագույն (RGB), ինչպես նաև քառագույն (RGBW):

SMD5730 LED-ների բնութագրերը

Այս բաղադրիչի համեմատ նախորդներն արդեն հնացած են համարվում։ Դրանք արդեն կարելի է անվանել նույնիսկ գերպայծառ լուսադիոդներ։ 3 վոլտը, որոնք սնուցում են և՛ 5050, և՛ 2835, այստեղ տալիս են մինչև 50 լմ 0,5 վտ հզորությամբ։ SMD5730-ի տեխնիկական բնութագրերը մի կարգով ավելի բարձր են, ինչը նշանակում է, որ դրանք պետք է հաշվի առնել:

Այնուամենայնիվ, սա SMD բաղադրիչների ամենավառ լուսադիոդը չէ: Համեմատաբար վերջերս ռուսական շուկայում հայտնվեցին էլեմենտներ, որոնք բառացիորեն «գոտին էին գցում» մնացած բոլորը: Նրանց մասին հիմա և կքննարկվեն:


Cree LED-ներ. բնութագրեր և տեխնիկական տվյալներ

Մինչ օրս Cree արտադրանքի անալոգներ չկան: Նրանց գերպայծառ լուսադիոդների առանձնահատկությունները իսկապես զարմանալի են: Եթե ​​նախորդ տարրերը կարող էին պարծենալ մեկ չիպից ընդամենը 50 լմ լուսավոր հոսքով, ապա, օրինակ, Կրիից XHP35 LED-ի բնութագրերը խոսում են մեկ չիպից 1300-1500 լմ-ի մասին: Բայց նրանց հզորությունն ավելի մեծ է՝ 13 վտ է։

Եթե ​​ամփոփենք այս ապրանքանիշի LED-ների տարբեր փոփոխությունների և մոդելների բնութագրերը, կարող ենք տեսնել հետևյալը.

SMD LED «Cree»-ի լուսավոր հոսքի ուժգնությունը կոչվում է աղբարկղ, որը պետք է փակցվի փաթեթի վրա: Վերջերս այս ապրանքանիշի համար շատ կեղծիքներ են հայտնվել, որոնք հիմնականում արտադրվում են Չինաստանում: Գնելիս դրանք դժվար է տարբերել, բայց մեկ ամիս օգտագործելուց հետո դրանց լույսը մարում է և դադարում են տարբերվել մյուսներից։ Բավականին բարձր գնով նման ձեռքբերումը բավականին տհաճ անակնկալ կլինի:


Մենք առաջարկում ենք ձեզ կարճ տեսանյութ այս թեմայով.

LED- ի ստուգումը մուլտիմետրով - ինչպես դա անել

Ամենապարզ և մատչելի միջոցը «հավաքելն» է։ Մուլտիմետրերն ունեն անջատիչի առանձին դիրք հատուկ դիոդների համար: Սարքը ցանկալի դիրքին միացնելով՝ մենք զոնդերը հպում ենք LED-ի ոտքերին: Եթե ​​էկրանը ցույց է տալիս «1» թիվը, ապա բևեռականությունը պետք է փոխվի: Այս դիրքում մուլտիմետրի ազդանշանը պետք է հնչի, իսկ LED-ը պետք է միացված լինի: Եթե ​​դա տեղի չունենա, ուրեմն անսարք է։ Եթե ​​լույսի դիոդը աշխատում է, բայց չի աշխատում, երբ միացվում է շղթայի մեջ, դրա համար կարող է լինել երկու պատճառ՝ դրա սխալ գտնվելու վայրը կամ դիմադրության ձախողումը (ժամանակակից SMD բաղադրիչներն արդեն ունեն այն ներկառուցված, ինչը պարզ կլինի «զանգի» գործընթացը):


Լույսի դիոդների գունային նշում

Նման արտադրանքի ընդհանուր ընդունված գլոբալ պիտակավորում չկա, յուրաքանչյուր արտադրող նշում է գույնը, ինչպես իրեն հարմար է: Ռուսաստանում LED գունավոր մակնշումը օգտագործվում է, բայց քչերն են օգտագործում այն, քանի որ տառերի նշումներով տարրերի ցանկը բավականին տպավորիչ է և հազիվ թե որևէ մեկը ցանկանա հիշել այն: Ամենատարածված տառի նշանակումը, որը շատերը համարում են ընդհանուր առմամբ ընդունված: Բայց նման նշումը ավելի տարածված է ոչ թե հզոր տարրերի, այլ LED շերտերի վրա:


LED շերտի մակնշման ծածկագրի վերծանում

Որպեսզի հասկանաք, թե ինչպես է ժապավենը նշվում, պետք է ուշադրություն դարձնել աղյուսակին.

Դիրքը կոդի մեջՆպատակըՆշումՆշանակման վերծանում
1 Լույսի աղբյուրLEDԼույս արտանետող դիոդ
2 Փայլի գույնՌԿարմիր
ԳԿանաչ
ԲԿապույտ
RGBՑանկացած
CWՍպիտակ
3 Մոնտաժման մեթոդsmdՄակերեւույթի վրա տեղադրված սարք
4 Չիպի չափը3028 3,0 x 2,8 մմ
3528 3,5 x 2,8 մմ
2835 2,8 x 3,5 մմ
5050 5,0 x 5,0 մմ
5 LED-ների քանակը մեկ մետր երկարության վրա30
60
120
6 Պաշտպանության աստիճանը.IPՄիջազգային պաշտպանություն
7 Պինդ առարկաների ներթափանցումից0-6 Համաձայն ԳՕՍՏ 14254-96 (IEC ստանդարտ 529-89) «Պաշտպանության աստիճաններ, որոնք նախատեսված են պարիսպներով (IP կոդ)»
8 Հեղուկի ներթափանցումից0-6

Օրինակ, եկեք վերցնենք հատուկ LED CW SMD5050/60 IP68 մակնշումը: Դրանից դուք կարող եք հասկանալ, որ մենք ունենք սպիտակ LED շերտ մակերեսի տեղադրման համար: Վրան տեղադրված էլեմենտներն ունեն 5x5 մմ չափս՝ 60 հատ/մ չափով։ Պաշտպանության աստիճանը դա թույլ է տալիս երկար ժամանակաշխատել ստորջրյա.


Ինչ կարելի է անել LED- ներից ձեր սեփական ձեռքերով:

Սա շատ հետաքրքիր հարց է։ Իսկ եթե մանրամասն պատասխանես, ուրեմն շատ ժամանակ կպահանջվի։ Լույսի դիոդների ամենատարածված օգտագործումը կախովի և ձգվող առաստաղների, խոհանոցի աշխատանքային տարածքի կամ նույնիսկ համակարգչային ստեղնաշարի լուսավորությունն է:

Փորձագիտական ​​կարծիք

ES, EM, EO (սնուցում, էլեկտրասարքավորումներ, ներքին լուսավորություն) ASP North-West ՍՊԸ-ի ինժեներ-դիզայներ

Հարցրեք մասնագետին

«Նման տարրերի շահագործման համար անհրաժեշտ է հզորության կայունացուցիչ կամ կարգավորիչ: Այն կարելի է վերցնել նույնիսկ հինից չինական ծաղկեպսակ. Շատ «արհեստավորներ» գրում են, որ սովորական աստիճանի տրանսֆորմատորը բավական է, բայց դա այդպես չէ: Այս դեպքում դիոդները թարթելու են»։


Ընթացիկ կայունացուցիչ - ինչ գործառույթ է այն կատարում

LED կայունացուցիչը սնուցման աղբյուր է, որը նվազեցնում է լարումը և հավասարեցնում հոսանքը: Այսինքն՝ պայմաններ է ստեղծում նորմալ շահագործումտարրեր. Միևնույն ժամանակ, այն պաշտպանում է LED-ների գերլարումից կամ թերլարումից: Կան կայունացուցիչներ, որոնք կարող են ոչ միայն կարգավորել լարումը, ապահովելով լուսային տարրերի սահուն քայքայումը, այլև վերահսկել գույնի կամ թարթման ռեժիմները։ Նրանք կոչվում են վերահսկիչներ: Նմանատիպ սարքեր կարելի է տեսնել ծաղկեպսակների վրա: Վաճառվում են նաև էլեկտրատեխնիկայի խանութներում՝ RGB ժապավեններով անցնելու համար։ Նման կարգավարները հագեցած են հեռակառավարման վահանակներով:

Նման սարքի սխեման բարդ չէ, և ցանկության դեպքում ամենապարզ կայունացուցիչըկարելի է ձեռքով պատրաստել։ Դա անելու համար անհրաժեշտ է միայն ռադիոէլեկտրոնիկայի մի փոքր գիտելիքներ և զոդման երկաթը ձեռքերում պահելու ունակություն:


ցերեկային լույսեր մեքենայի համար

Լույսի դիոդների օգտագործումը ավտոմոբիլային արդյունաբերության մեջ բավականին տարածված է: Օրինակ, DRL-ները պատրաստվում են բացառապես նրանց օգնությամբ։ Բայց եթե մեքենան հագեցած չէ վազող լույսերով, ապա դրանց գնումը կարող է հարվածել գրպանին: Ավտոմեքենաների շատ սիրահարներ բավարարվում են էժան LED ժապավենով, բայց դա այնքան էլ լավ գաղափար չէ: Հատկապես, եթե նրա լուսավոր հոսքի ուժը փոքր է: Լավ ելք կարող է լինել Cree դիոդների վրա ինքնասոսնձվող ժապավենի գնումը:

Միանգամայն հնարավոր է DRL-ներ պատրաստել արդեն իսկ ձախողվածների օգնությամբ՝ հին պատյանների ներսում տեղադրելով նոր հզոր դիոդներ։

Կարևոր.Ցերեկային լույսերը հատուկ նախագծված են, որպեսզի ապահովեն, որ մեքենան տեսանելի է ցերեկային ժամերին, այլ ոչ թե գիշերը: Անիմաստ է ստուգել, ​​թե ինչպես են նրանք փայլելու մթության մեջ։ DRL-ները պետք է տեսանելի լինեն արևի լույսի ներքո:


Թարթող LED-ներ - ինչի՞ համար է այն:

Նման տարրերի օգտագործման լավ տարբերակ կլինի գովազդային վահանակը: Բայց եթե այն ստատիկորեն փայլում է, ապա այն պատշաճ ուշադրություն չի գրավի: Հիմնական խնդիրը վահանը հավաքելն ու զոդելն է. սա պահանջում է որոշակի հմտություններ, որոնք դժվար չէ ձեռք բերել: Հավաքումից հետո դուք կարող եք կարգավորիչը տեղադրել նույն ծաղկեպսակից: Արդյունքը փայլուն գովազդ է, որն ակնհայտորեն ուշադրություն կգրավի։

Գունավոր երաժշտություն թեթև դիոդների վրա - դժվա՞ր է դա անել

Այս աշխատանքն այլևս սկսնակների համար չէ: Ձեր սեփական ձեռքերով լիարժեք գունավոր երաժշտություն հավաքելու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն տարրերի ճշգրիտ հաշվարկ, այլ նաև ռադիոէլեկտրոնիկայի իմացություն: Բայց, այնուամենայնիվ, նրա ամենապարզ տարբերակը բոլորի ուժերի սահմաններում է:


Էլեկտրոնիկայի խանութներում դուք միշտ կարող եք գտնել ձայնային սենսոր, և շատ ժամանակակից անջատիչներ ունեն այն (թեթև բամբակի վրա): Եթե ​​ունեք LED ժապավեն և կայունացուցիչ, ապա «+»-ը հոսանքի սնուցման աղբյուրից մինչև ժապավենը գործարկելով նմանատիպ կոտրիչով, կարող եք հասնել ցանկալի արդյունքի:

Լարման ցուցիչ. ինչ անել, եթե այն այրվի

Ժամանակակից ցուցիչ պտուտակահաններբաղկացած է միայն թեթև դիոդից և մեկուսիչով դիմադրություններից: Ամենից հաճախ դա էբոնիտային ներդիր է: Եթե ​​ներսի տարրը այրվում է, միանգամայն հնարավոր է այն փոխարինել նորով։ Իսկ գույնը կընտրի ինքը՝ արհեստավորը։


Մեկ այլ տարբերակ է շղթայի շարունակականությունը: Դա անելու համար անհրաժեշտ է 2 մատի մարտկոց, լարեր և լուսադիոդ: Մարտկոցները հաջորդաբար միացնելով՝ մենք տարրի ոտքերից մեկը զոդում ենք մարտկոցի պլյուսին։ Լարերը կգնան մյուս ոտքից և մարտկոցի մինուսից: Արդյունքում, երբ դիոդը փակ է, այն կլուսավորվի (եթե բևեռականությունը հակադարձված չէ):

LED էլեկտրագծերի դիագրամներ - ինչպես դա անել ճիշտ

Նման տարրերը կարելի է միացնել երկու եղանակով՝ շարքով և զուգահեռ: Այս դեպքում չպետք է մոռանալ, որ լուսադիոդը պետք է ճիշտ տեղադրվի: Հակառակ դեպքում շղթան չի աշխատի: Գլանաձև ձև ունեցող սովորական տարրերում դա կարելի է որոշել հետևյալ կերպ. կաթոդի վրա դրոշակ է երևում (-), այն մի փոքր ավելի մեծ է, քան անոդը (+):


Ինչպես հաշվարկել LED դիմադրությունը

Լույսի դիոդի դիմադրության հաշվարկը շատ կարևոր է: Հակառակ դեպքում տարրը պարզապես կվառվի՝ չկարողանալով դիմակայել ցանցի հոսանքի մեծությանը:

Դա կարելի է անել՝ օգտագործելով բանաձևը.

R \u003d (VS - VL) / I, որտեղ

  • VS - մատակարարման լարումը;
  • Վ.Լ անվանական լարումը LED-ի համար;
  • Ի - LED հոսանք (սովորաբար դա 0,02 Ա է, որը հավասար է 20 մԱ):

Ցանկության դեպքում ամեն ինչ հնարավոր է։ Շղթան բավականին պարզ է. մենք օգտագործում ենք էլեկտրամատակարարում կոտրվածից Բջջային հեռախոսկամ որևէ այլ: Հիմնական բանը այն է, որ այն ունի ուղղիչ: Կարևոր է չանցնել ծանրաբեռնվածությունը (դիոդների քանակով), հակառակ դեպքում կա էլեկտրամատակարարման այրման վտանգ: Ստանդարտ Լիցքավորիչայն կդիմանա 6-12 տարրի։ Համակարգչի ստեղնաշարի համար կարող եք տեղադրել գունավոր լուսարձակ՝ վերցնելով 2 կապույտ, սպիտակ, կարմիր, կանաչ և դեղին տարրեր: Բավական գեղեցիկ է ստացվում:

Օգտակար տեղեկատվություն!Լարումը, որը սնուցման աղբյուրը թողարկում է 3,7 Վ. Սա նշանակում է, որ դիոդները պետք է միացված լինեն միացված զույգերով՝ զուգահեռաբար:

Զուգահեռ և սերիական կապ. ինչպես են նրանք աշխատում

Ֆիզիկայի և էլեկտրատեխնիկայի օրենքների համաձայն, զուգահեռ միացումով լարումը հավասարապես բաշխվում է բոլոր սպառողների վրա՝ նրանցից յուրաքանչյուրի վրա մնալով անփոփոխ։ Հերթական տեղադրմամբ հոսքը բաժանվում է և սպառողներից յուրաքանչյուրի վրա դառնում է նրանց թվի բազմապատիկ: Այսինքն, եթե վերցնես 8 լուսադիոդ, որոնք միացված են սերիական, ապա դրանք նորմալ կաշխատեն 12 Վ-ից, եթե զուգահեռ միացվեն, ապա կվառվեն։


12 Վ լույսի դիոդների միացում՝ որպես լավագույն տարբերակ

Ցանկացած LED ժապավեն նախատեսված է միանալու կայունացուցիչին, որն արտադրում է 12 կամ 24 Վ: Այսօր ռուսական խանութների դարակներում ներկայացված է այս պարամետրերով տարբեր արտադրողների ապրանքների հսկայական տեսականի: Բայց այնուամենայնիվ գերակշռում են 12 Վ լարման ժապավեններն ու կարգավորիչները։Այս լարումն ավելի անվտանգ է մարդկանց համար, իսկ նման սարքերի արժեքը՝ ավելի ցածր։ 12 Վ ցանցին անկախ կապը նշվեց մի փոքր ավելի բարձր, բայց կարգավորիչին միանալու հետ կապված խնդիրներ չպետք է լինեն. դրանք ուղեկցվում են գծապատկերով, որը նույնիսկ դպրոցականը կհասկանա:


Վերջապես

Հանրաճանաչությունը, որ լույսի դիոդները ձեռք են բերում, չի կարող չուրախացնել: Ի վերջո, դա առաջընթաց է առաջացնում: Իսկ ով գիտի, միգուցե մոտ ապագայում նոր լուսադիոդներ ի հայտ գան, որոնք բնութագրերով մի կարգով ավելի բարձր կլինեն, քան եղածները։

Հուսով ենք, որ մեր հոդվածը օգտակար էր սիրելի ընթերցողի համար: Եթե ​​թեմայի վերաբերյալ հարցեր ունեք, խնդրում ենք դրանք ուղղել քննարկումներում: Մեր թիմը միշտ պատրաստ է պատասխանել դրանց։ Գրեք, կիսվեք ձեր փորձով, քանի որ դա կարող է օգնել ինչ-որ մեկին։

Տեսանյութ՝ ինչպես ճիշտ միացնել LED-ը

LED-ների դասակարգումը միացված է տարբեր տեսակներիսկ ենթատեսակները այժմ բավականին կամայական են: Դա պայմանավորված է վերջին տասնամյակների ընթացքում օպտոէլեկտրոնիկայի արագ աճով: Նոր ապրանքներն ավելի արագ են հայտնվում, քան մեկ կամ մի այլ դասակարգման սխեման ձևավորվելու ժամանակ ունի: Արտադրողները արտանետվող դիոդների տեսակները դասակարգում են ընդհանուր հատկանիշներով խմբերի:կոռեկտության և նպատակահարմարության իրենց սեփական նկատառումներին համապատասխան։ Այս դեպքում, հաճախ տարբեր արտադրողների նույն պարամետրերով դիոդները կարող են ընկնել բոլորովին տարբեր խմբերի մեջ: Դասակարգման նշանները կարող են տարբեր լինել՝ ճառագայթման գույնը, LED-ի հզորությունը, ինչից է բաղկացած LED-ը, դրա նպատակը և այլն...

Ո՞ր նշանները կարելի է համարել հիմնական, իսկ որո՞նք են երկրորդական։ Այս հարցին մեկ պատասխան չկա: Փորձենք հակիրճ կերպով լուսաբանել պինդ վիճակում լույսի աղբյուրների ողջ բազմազանությունը՝ հիմնվելով այնպիսի պարամետրերի վրա, ինչպիսիք են արտանետումների գույնը և հզորությունը:

Գույն

LED-ները տարբերվում են արտանետվող լույսի ալիքի երկարությամբ: Տարբեր գույներ (տարբեր ալիքի երկարությունների ճառագայթում) ստացվում են՝ օգտագործելով տարբեր կիսահաղորդչային նյութեր LED-ների հիմքում։ Մինչ օրս հնարավոր է արտադրել ցանկացած տեսանելի գույնի LED-ներ (տեսանելի սպեկտրի ալիքի երկարությունը 400-ից մինչև 760 նմ), ինչպես նաև ինֆրակարմիր և ուլտրամանուշակագույն: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել սպիտակ LED-ներին: Դրանք ստացվում են կապույտ լուսադիոդների վրա հատուկ ֆոսֆոր կիրառելով (ավելի հաճախ՝ ուլտրամանուշակագույն)։ Ֆոսֆորը կապույտ լույսը վերածում է սպիտակի, մինչդեռ LED-ի արդյունավետությունը բնականաբար նվազում է:

Սպիտակ լուսադիոդների տարբեր տեսակներ պայմանականորեն դասակարգվում են ըստ սպիտակ լույսի երանգների տեսակի՝ տաք, չեզոք և սառը: Գույնի հատկանիշն այս դեպքում փոխկապակցված գունային ջերմաստիճանն է, որը չափվում է Քելվին [K]-ով։ Ջերմ դիոդների համար այն 2600-3700 Կ է, չեզոքի համար՝ 3700-5000 Կ, սառը դիոդների համար՝ 5000-10000 Կ։ Կարևոր է նշել, որ բյուրեղային այլ պարամետրերի դեպքում, այնքան ավելի տաք է LED-ի երանգը, այնքան ցածր է դրա արդյունավետությունը: Համապատասխանաբար, որքան սառը (որքան մեծ է կապույտ լույսի համամասնությունը ընդհանուր հոսքի մեջ), այնքան ավելի արդյունավետ է դիոդը: Ենթադրվում է, որ տաք գույնի LED-ները ավելի հարմար են ներսի համար, իսկ սառը գույնի LED-ները փողոցային լուսավորության համար:

Ուժ

Արդյունաբերական արտադրության LED-ների հզորության տիրույթը սկսվում է մի քանի միլվտ-ից և ավարտվում տասնյակ վտ-ով: Ամենահզոր մեկ չիպով XML LED-ն արտադրվում է CREE-ի կողմից և ունի առավելագույն գործառնական հոսանք 3 Ա, մինչդեռ փաթեթի չափսերն ընդամենը 5x5 մմ են: Նման դիոդների հիմնական շրջանակը փողոցային և արդյունաբերական լուսավորությունն է, քանի որ. նրանք ունեն շատ մեծ ընդհանուր պայծառություն և կախովի ցածր բարձրության դեպքում կստեղծեն ուժեղ շողալ ազդեցություն:

Լուսավորող լուսադիոդների շարքում առավել ժողովրդականություն են ձեռք բերել 350 մԱ անվանական հոսանք ունեցող մեկ վտտ LED-երը և 700 մԱ հոսանք ունեցող երեք վտտ LED-երը, քանի որ. դրանք հարմար են կիրառությունների մեծ մասի և նրանց համար ամենաշատը մեծ ընտրությունպատրաստի էլեկտրամատակարարումներ. Ավելին, LED-ների տեսակների բաժանումը վտներով բավականին կամայական է. որպես կանոն, նույն LED-ը կարող է օգտագործվել տարբեր էներգիայի ռեժիմներում՝ ընտրելով 350 կամ 700 մԱ գործառնական ընթացիկ արժեքը (այս դեպքում՝ անձնագրային արժեքը. առավելագույն գործառնական հոսանքը բնականաբար պետք է լինի > 700 մԱ): Այնուամենայնիվ, հոսանքը մեծացնելով, մենք պետք է հոգ տանենք ջերմության արտանետման մասին, հակառակ դեպքում LED- ը կսկսի արագ քայքայվել: Ավելի լավ է չօգտագործել լուսադիոդներ առավելագույն հոսանքի դեպքում, այլ թողնել առնվազն 30% մարժան (օրինակ, սահմանել 700 մԱ I max = 1000 մԱ): Պետք է նաև հիշել, որ երբ հոսանքն ավելանում է, լույսի ելքը նվազում է: Հետեւաբար, այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է ձեռք բերել առավելագույն արդյունավետություն, ավելի լավ է նվազեցնել հոսանքը։

Շատ արտադրողներ միավորում են լուսադիոդները հզոր մատրիցների մեջ. բյուրեղները, որոնք սովորաբար միացված են սերիական զուգահեռ սխեմաներով, տեղադրվում են նույն հիմքի վրա և լցված են ընդհանուր ֆոսֆորի շերտով: Այս տեխնոլոգիան կոչվում է Chip-On-Board կամ COB կարճ:

COB մոդուլները կարող են ունենալ մինչև մի քանի հարյուր վտ հզորություն և օգտագործվում են լուսավորության համար:

Ցածր էներգիայի LED-ները (0,05 ... 0,5 Վտ) հիմնականում օգտագործվում են լուսային էկրանների համար տարբեր սարքերներառյալ շարժական սարքերը:

Սա LED շուկայում ամենամեծ տեղն է: Բացի այդ, ցածր էներգիայի LED-ները կարող են օգտագործվել լուսավորության համար. այն դեպքում, երբ պահանջվում է միատեսակ լուսավոր մակերես ստանալ ցածր ընդհանուր պայծառությամբ, LED մոդուլները պատրաստվում են տասնյակ կամ նույնիսկ հարյուրավոր ցածր էներգիայի LED-ներից: Լավագույնն այն է, որ նման լույսի աղբյուրները հարմար են ներքին լուսավորության համար:

Ցուցման նպատակով օգտագործվող LED-ները կամ պարզապես ցուցիչները ունեն ամենափոքր հզորությունը: Նրանք շատ բազմազան են ձևով և չափերով, որոշ տեսակներ ներկայացված են ստորև նկարում:

Ժամանակները, երբ LED- ները օգտագործվում էին միայն որպես սարքերի ընդգրկման ցուցիչներ, վաղուց անցել են: Ժամանակակից LED սարքերը կարող են ամբողջությամբ փոխարինել շիկացած լամպերը կենցաղային, արդյունաբերական և. Դրան նպաստում են LED-ների տարբեր բնութագրերը, իմանալով, թե որից կարող եք ընտրել ճիշտ LED անալոգը: LED-ների օգտագործումը, հաշվի առնելով դրանց հիմնական պարամետրերը, բացում է լուսավորության ոլորտում առատ հնարավորություններ:

Լույս արձակող դիոդը (անգլերենում նշվում է SD, SID, LED) արհեստական ​​կիսահաղորդչային բյուրեղի վրա հիմնված սարք է։ Երբ նրա միջով էլեկտրական հոսանք է անցնում, առաջանում է ֆոտոնների արտանետման ֆենոմեն, որը հանգեցնում է փայլի։ Այս փայլն ունի շատ նեղ սպեկտրի տիրույթ, և դրա գույնը կախված է կիսահաղորդչի նյութից:

Կարմիր և դեղին փայլով լուսադիոդները պատրաստված են անօրգանական կիսահաղորդչային նյութերից՝ հիմնված գալիումի արսենիդի վրա, կանաչ և կապույտը պատրաստված են ինդիումի գալիումի նիտրիդի հիման վրա։ Լույսի հոսքի պայծառությունը մեծացնելու համար օգտագործվում են տարբեր հավելումներ կամ կիրառվում է բազմաշերտ մեթոդը, երբ կիսահաղորդիչների միջև դրվում է մաքուր ալյումինի նիտրիդի շերտ։ Մեկ բյուրեղում մի քանի էլեկտրոն-անցք (p-n) անցումների առաջացման արդյունքում նրա փայլի պայծառությունը մեծանում է։

Գոյություն ունեն երկու տեսակի լուսադիոդներ՝ ցուցումների և լուսավորության համար: Առաջինները օգտագործվում են ցանցում տարբեր սարքերի, ինչպես նաև դեկորատիվ լուսավորության աղբյուրների ընդգրկումը նշելու համար: Դրանք գունավոր դիոդներ են, որոնք տեղադրված են կիսաթափանցիկ պատյանում, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի չորս լար: Սարքեր, որոնք արձակում են ինֆրակարմիր լույս, օգտագործվում են սարքերում Հեռակառավարման վահանակտեխնիկա (հեռակառավարում):

Լուսավորության ոլորտում օգտագործվում են սպիտակ լույս արձակող լուսադիոդներ։ Ըստ գույնի, LED- ները տարբերվում են սառը սպիտակ, չեզոք սպիտակ և տաք սպիտակ փայլով: Լուսավորման համար օգտագործվող LED-ների դասակարգում կա՝ ըստ տեղադրման եղանակի: SMD LED-ի մակնշումը նշանակում է, որ սարքը բաղկացած է ալյումինե կամ պղնձի հիմքից, որի վրա տեղադրված է դիոդային բյուրեղ: Ենթաշերտը ինքնին գտնվում է պատյանում, որի կոնտակտները միացված են լուսադիոդի կոնտակտներին:

LED-ի մեկ այլ տեսակ նշանակված է OCB: Նման սարքում ֆոսֆորով պատված բազմաթիվ բյուրեղներ տեղադրվում են մեկ տախտակի վրա։ Այս դիզայնի շնորհիվ ձեռք է բերվում փայլի բարձր պայծառություն: Այս տեխնոլոգիան օգտագործվում է համեմատաբար փոքր տարածքում բարձր լուսավոր հոսքի արտադրության մեջ: Իր հերթին սա դարձնում է արտադրությունը LED լամպերառավել մատչելի և էժան:

Նշում! Համեմատելով լամպերը SMD-ի վրա և COB LED- ներԿարելի է նշել, որ առաջինը կարելի է վերանորոգել՝ փոխարինելով ձախողված լուսադիոդը: Եթե ​​COB LED լամպը չի աշխատում, դուք ստիպված կլինեք փոխել ամբողջ տախտակը դիոդներով:

LED- ների բնութագրերը

Լուսավորման համար հարմար LED լամպ ընտրելիս պետք է հաշվի առնել LED-ների պարամետրերը: Դրանք ներառում են մատակարարման լարումը, հզորությունը, գործառնական հոսանքը, արդյունավետությունը (լույսի ելքը), փայլի ջերմաստիճանը (գույնը), ճառագայթման անկյունը, չափերը, քայքայման շրջանը: Իմանալով հիմնական պարամետրերը՝ հնարավոր կլինի հեշտությամբ ընտրել սարքեր՝ լուսավորության այս կամ այն ​​արդյունքը ստանալու համար:

LED ընթացիկ սպառումը

Որպես կանոն, սովորական LED-ների համար տրամադրվում է 0.02A հոսանք: Այնուամենայնիվ, կան LED-ներ, որոնք գնահատվում են 0.08A: Այս լուսադիոդները ներառում են ավելի հզոր սարքեր, որոնց սարքում ներգրավված են չորս բյուրեղներ։ Նրանք գտնվում են նույն շենքում։ Քանի որ բյուրեղներից յուրաքանչյուրը սպառում է 0,02 Ա, ընդհանուր առմամբ մեկ սարքը կսպառի 0,08 Ա:

LED սարքերի շահագործման կայունությունը կախված է հոսանքի մեծությունից: Հոսանքի նույնիսկ աննշան աճն օգնում է նվազեցնել բյուրեղի ճառագայթման ինտենսիվությունը (ծերացումը) և բարձրացնել գույնի ջերմաստիճանը։ Սա, ի վերջո, հանգեցնում է այն փաստի, որ LED- ները սկսում են կապույտ գցել և վաղաժամ ձախողվել: Եվ եթե ընթացիկ ուժի ցուցիչը զգալիորեն մեծանում է, ապա LED- ն անմիջապես այրվում է:

Ընթացիկ սպառումը սահմանափակելու համար LED լամպերի և լուսատուների նախագծերը ապահովված են LED-ների (վարորդների) ընթացիկ կայունացուցիչներով: Նրանք փոխակերպում են հոսանքը՝ այն հասցնելով LED-ների համար ցանկալի արժեքին: Այն դեպքում, երբ ցանկանում եք առանձին LED միացնել ցանցին, անհրաժեշտ է օգտագործել ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորներ: LED- ի համար դիմադրության դիմադրության հաշվարկը կատարվում է հաշվի առնելով դրա հատուկ բնութագրերը:

Օգտակար խորհուրդ! Ճիշտ ռեզիստոր ընտրելու համար կարող եք օգտագործել ինտերնետում տեղադրված լուսադիոդի դիմադրության հաշվարկի հաշվիչը:

LED լարումը

Ինչպե՞ս ստուգել LED լարումը: Փաստն այն է, որ LED- ները չունեն մատակարարման լարման պարամետր, որպես այդպիսին: Փոխարենը օգտագործվում է LED-ի լարման անկման բնութագրիչը, ինչը նշանակում է լարման քանակությունը LED-ի ելքի վրա, երբ անվանական հոսանքն անցնում է դրա միջով: Փաթեթավորման վրա նշված լարման արժեքը արտացոլում է միայն լարման անկումը: Իմանալով այս արժեքը՝ հնարավոր է որոշել բյուրեղի վրա մնացած լարումը։ Հենց այս արժեքն է հաշվի առնվում հաշվարկներում։

Հաշվի առնելով LED-ների համար տարբեր կիսահաղորդիչների օգտագործումը, նրանցից յուրաքանչյուրի համար լարումը կարող է տարբեր լինել: Ինչպե՞ս պարզել, թե քանի վոլտ է LED-ը: Դուք կարող եք որոշել սարքերի փայլի գույնով: Օրինակ, կապույտ, կանաչ և սպիտակ բյուրեղների համար լարումը կազմում է մոտ 3 Վ, դեղինի և կարմիրի համար՝ 1,8-ից մինչև 2,4 Վ:

2 Վ լարման արժեքով նույնական վարկանիշի LED-ների զուգահեռ միացում օգտագործելիս կարող եք հանդիպել հետևյալին. պարամետրերի ցրման արդյունքում որոշ արտանետվող դիոդներ կխափանվեն (վառվեն), իսկ մյուսները կփայլեն շատ թույլ: Դա տեղի կունենա այն պատճառով, որ լարման նույնիսկ 0,1 Վ-ով ավելացմամբ նկատվում է LED-ով անցնող հոսանքի աճ 1,5 անգամ: Հետևաբար, այնքան կարևոր է ապահովել, որ հոսանքը համապատասխանում է LED-ի վարկանիշին:

Լույսի ելք, ճառագայթի անկյուն և LED հզորություն

Դիոդների լուսային հոսքի համեմատությունը լույսի այլ աղբյուրների հետ իրականացվում է՝ հաշվի առնելով դրանց արտանետվող ճառագայթման ուժը։ Մոտ 5 մմ տրամագծով սարքերը տալիս են 1-ից 5 լմ լույս: Մինչդեռ 100 Վտ շիկացած լամպի լուսավոր հոսքը 1000 լմ է: Բայց համեմատելիս պետք է հաշվի առնել, որ սովորական լամպն ունի ցրված լույս, իսկ LED-ը՝ ուղղորդված։ Հետեւաբար, անհրաժեշտ է հաշվի առնել LED- ների ցրման անկյունը:

Տարբեր LED-ների ցրման անկյունը կարող է լինել 20-ից 120 աստիճան: Լուսավորված լուսադիոդները կենտրոնում ավելի պայծառ լույս են տալիս և նվազեցնում լուսավորությունը դեպի ցրման անկյան եզրերը: Այսպիսով, LED- ները ավելի լավ են լուսավորում որոշակի տարածք, մինչդեռ ավելի քիչ էներգիա են օգտագործում: Այնուամենայնիվ, եթե պահանջվում է մեծացնել լուսավորության տարածքը, լամպի նախագծման մեջ օգտագործվում են դիվերգենտ ոսպնյակներ:

Ինչպե՞ս որոշել LED- ների հզորությունը: Շիկացման լամպը փոխարինելու համար պահանջվող LED լամպի հզորությունը որոշելու համար անհրաժեշտ է կիրառել 8 գործակից: Այսպիսով, սովորական 100 Վտ լամպը կարող եք փոխարինել LED սարքով առնվազն 12,5 Վտ (100 Վտ / 8) հզորությամբ: ) Հարմարության համար կարող եք օգտագործել շիկացած լամպերի հզորության և LED լույսի աղբյուրների միջև համապատասխանության աղյուսակի տվյալները.

Շիկացման լամպի հզորությունը, ՎLED լամպի համապատասխան հզորությունը, Վ
100 12-12,5
75 10
60 7,5-8
40 5
25 3

Լուսավորության համար LED-ներ օգտագործելիս շատ կարևոր է արդյունավետության ցուցիչը, որը որոշվում է լուսավոր հոսքի (lm) և հզորության (W) հարաբերակցությամբ: Համեմատելով այս պարամետրերը տարբեր լույսի աղբյուրների համար՝ մենք գտնում ենք, որ շիկացած լամպի արդյունավետությունը 10-12 լմ/Վտ է, լյումինեսցենտը՝ 35-40 լմ/Վտ, լուսադիոդը՝ 130-140 լմ/Վտ:

LED աղբյուրների գունային ջերմաստիճանը

LED աղբյուրների կարևոր պարամետրերից մեկը փայլի ջերմաստիճանն է: Այս մեծության չափման միավորներն են Քելվին աստիճանները (K): Հարկ է նշել, որ լույսի բոլոր աղբյուրները բաժանվում են երեք դասի՝ ըստ փայլի ջերմաստիճանի, որոնցից տաք սպիտակը ունի 3300 Կ-ից պակաս գունային ջերմաստիճան, ցերեկային լույսը՝ 3300-ից մինչև 5300 Կ և սառը սպիտակը՝ 5300 Կ-ից ավելի:

Նշում! Մարդկային աչքի կողմից LED ճառագայթման հարմարավետ ընկալումը ուղղակիորեն կախված է LED աղբյուրի գունային ջերմաստիճանից:

Գույնի ջերմաստիճանը սովորաբար նշվում է LED լամպերի պիտակի վրա: Այն նշվում է քառանիշ թվով և K տառով: Որոշակի գունային ջերմաստիճանով LED լամպերի ընտրությունը ուղղակիորեն կախված է լուսավորության համար դրա օգտագործման բնութագրերից: Ստորև բերված աղյուսակը ցույց է տալիս լույսի տարբեր ջերմաստիճաններով LED աղբյուրների օգտագործման տարբերակները.

LED լույսի գույնըԳույնի ջերմաստիճանը, ԿՕգտագործեք պատյաններ լուսավորության մեջ
ՍպիտակՋերմ2700-3500 Կենցաղային և գրասենյակային տարածքների լուսավորությունը՝ որպես շիկացած լամպի ամենահարմար անալոգը
Չեզոք (ցերեկային)3500-5300 Նման լամպերի գերազանց գույնի մատուցումը թույլ է տալիս դրանք օգտագործել արտադրության մեջ աշխատատեղերի լուսավորության համար:
Ցուրտավելի քան 5300Այն հիմնականում օգտագործվում է փողոցների լուսավորության համար, օգտագործվում է նաև ձեռքի լամպերի սարքավորման մեջ։
Կարմիր1800 Որպես դեկորատիվ և ֆիտո-լուսավորության աղբյուր
Կանաչ-
Դեղին3300 Ինտերիերի լուսավորության ձևավորում
Կապույտ7500 Մակերեւույթների լուսավորություն ինտերիերում, ֆիտո լուսավորություն

Գույնի ալիքային բնույթը հնարավորություն է տալիս արտահայտել լուսադիոդների գունային ջերմաստիճանը՝ օգտագործելով ալիքի երկարությունը: Որոշ LED սարքերի մակնշումը արտացոլում է գունային ջերմաստիճանը ճշգրիտ տարբեր ալիքի երկարությունների միջակայքի տեսքով: Ալիքի երկարությունը նշվում է λ և չափվում է նանոմետրերով (նմ):

SMD LED- ների չափերը և դրանց բնութագրերը

Հաշվի առնելով SMD LED-ների չափերը, հարմարանքները դասակարգվում են խմբերի, որոնցով տարբեր բնութագրեր. Ամենահայտնի LED-ները 3528, 5050, 5730, 2835, 3014 և 5630 չափերի են: SMD LED-ների բնութագրերը տարբերվում են՝ կախված չափից: Այսպիսով, տարբեր տեսակներ SMD LED- ները տարբերվում են պայծառությամբ, գույնի ջերմաստիճանով, հզորությամբ: LED- ների մակնշման մեջ առաջին երկու թվանշանները ցույց են տալիս սարքի երկարությունը և լայնությունը:

SMD 2835 LED-ների հիմնական պարամետրերը

SMD 2835 LED- ների հիմնական բնութագրերը ներառում են ճառագայթման տարածքի ավելացում: SMD 3528-ի համեմատ, որն ունի կլոր աշխատանքային մակերես, SMD 2835-ն արտանետում է ուղղանկյուն ձև, ինչը նպաստում է ավելի մեծ լույսի արտանետմանը տարրի ավելի ցածր բարձրության վրա (մոտ 0,8 մմ): Նման սարքի լուսավոր հոսքը 50 լմ է:

SMD 2835 LED-ների կորպուսը պատրաստված է ջերմակայուն պոլիմերից և կարող է դիմակայել մինչև 240°C ջերմաստիճանի: Հարկ է նշել, որ այս բջիջներում ճառագայթային դեգրադացիան 3000 ժամվա ընթացքում 5%-ից պակաս է: Բացի այդ, սարքն ունի բյուրեղյա-սուբստրատի հանգույցի բավականին ցածր ջերմային դիմադրություն (4 C/W): Գործող հոսանքը ներսում առավելագույն արժեքը- 0.18A, բյուրեղային ջերմաստիճանը - 130°C:

Ըստ փայլի գույնի՝ նրանք տարբերում են տաք սպիտակը՝ 4000 Կ փայլի ջերմաստիճանով, ցերեկային սպիտակը՝ 4800 Կ, մաքուր սպիտակը՝ 5000-ից մինչև 5800 Կ և սառը սպիտակը՝ 6500-7500 Կ գույնի ջերմաստիճանով։ Այն պետք է լինի։ նշել է, որ առավելագույն լուսավոր հոսքը սառը սպիտակ փայլով սարքերի համար, նվազագույնը՝ տաք սպիտակ LED-ների համար: Սարքի դիզայնում ավելացել են կոնտակտային բարձիկներ, ինչը նպաստում է ջերմության ավելի լավ ցրմանը։

Օգտակար խորհուրդ! SMD 2835 LED-ները կարող են օգտագործվել ցանկացած տեսակի մոնտաժման համար:

SMD 5050 LED-ների բնութագրերը

SMD 5050 բնակարանային դիզայնը պարունակում է նույն տիպի երեք LED: Կապույտ, կարմիր և կանաչ լուսադիոդային աղբյուրներն ունեն տեխնիկական բնութագրեր, որոնք նման են SMD 3528 բյուրեղներին: Երեք LED-ներից յուրաքանչյուրի գործառնական ընթացիկ արժեքը 0,02 Ա է, հետևաբար ամբողջ սարքի ընդհանուր հոսանքը 0,06 Ա է: Որպեսզի լուսադիոդները չխափանվեն, խորհուրդ է տրվում չգերազանցել այս արժեքը։

SMD 5050 LED սարքերն ունեն ուղիղ լարում 3-3.3V և լույսի ելք (ցանցային հոսք) 18-21 լմ։ Մեկ LED-ի հզորությունը յուրաքանչյուր բյուրեղի երեք հզորության արժեքների գումարն է (0,7 Վտ) և կազմում է 0,21 Վտ: Սարքերի արձակած փայլի գույնը կարող է լինել սպիտակ բոլոր երանգներով՝ կանաչ, կապույտ, դեղին և բազմագույն։

LED-ների մոտիկությունը տարբեր գույներ SMD 5050 մեկ փաթեթում հնարավոր եղավ տեղադրել բազմագույն լուսադիոդներ՝ յուրաքանչյուր գույնի առանձին կառավարմամբ։ Կարգավորիչներն օգտագործվում են լամպերը կարգավորելու համար՝ օգտագործելով SMD 5050 LED-ները, որպեսզի որոշակի ժամանակ անց փայլի գույնը սահուն կերպով փոխվի մեկից մյուսը: Որպես կանոն, նման սարքերը ունեն մի քանի կառավարման ռեժիմներ և կարող են հարմարեցնել LED-ների պայծառությունը:

SMD 5730 LED- ի բնորոշ բնութագրերը

SMD 5730 LED-ները լուսադիոդային սարքերի ժամանակակից ներկայացուցիչներ են, որոնց կորպուսն ունի 5,7x3 մմ երկրաչափական չափսեր։ Նրանք պատկանում են գերպայծառ լուսադիոդներին, որոնց բնութագրերը կայուն են և որակապես տարբերվում են իրենց նախորդների պարամետրերից։ Նոր նյութերի օգտագործմամբ արտադրված այս LED-ները բնութագրվում են հզորության բարձրացմամբ և բարձր արդյունավետությամբ լուսավոր հոսքով: Բացի այդ, նրանք կարող են աշխատել բարձր խոնավության պայմաններում, դիմացկուն են ջերմաստիճանի ծայրահեղություններին և թրթռումներին, ունեն երկար սպասարկման ժամկետ։

Գոյություն ունեն երկու տեսակի սարքեր՝ SMD 5730-0.5 0.5W հզորությամբ և SMD 5730-1 1W հզորությամբ։ Սարքերի տարբերակիչ առանձնահատկությունը դրանց վրա աշխատելու հնարավորությունն է իմպուլսային հոսանք. Գնահատված ընթացիկ SMD 5730-0.5 արժեքը 0.15A է, հետ իմպուլսային աշխատանքսարքը կարող է դիմակայել մինչև 0,18 Ա հոսանքի: Այս տեսակը LED-ները ապահովում են մինչև 45 լմ լուսավոր հոսք:

SMD 5730-1 LED-ները աշխատում են DC 0.35A, զարկերակային ռեժիմում` մինչև 0.8A: Նման սարքի լույսի ելքային արդյունավետությունը կարող է լինել մինչև 110 լմ: Ջերմակայուն պոլիմերի շնորհիվ սարքի կորպուսը կարող է դիմակայել մինչև 250°C ջերմաստիճանի։ SMD 5730-ի երկու տեսակների ցրման անկյունը 120 աստիճան է: Լուսավոր հոսքի քայքայման աստիճանը 1%-ից պակաս է 3000 ժամ աշխատելիս։

Cree LED- ների բնութագրերը

Cree (ԱՄՆ) զբաղվում է գերպայծառ և ամենահզոր LED-ների մշակմամբ և արտադրությամբ։ Cree LED-ների խմբերից մեկը ներկայացված է Xlamp սարքերի շարքով, որոնք բաժանված են մեկ չիպային և բազմակի չիպային: Միաբյուրեղային աղբյուրների առանձնահատկություններից մեկը ճառագայթման բաշխումն է սարքի եզրերի երկայնքով: Այս նորամուծությունը հնարավորություն տվեց արտադրել մեծ փայլի անկյունով լամպեր՝ օգտագործելով նվազագույն քանակությամբ բյուրեղներ:

XQ-E High Intensity LED աղբյուրների շարքում փայլի անկյունը 100-ից 145 աստիճան է: Ունենալով փոքր երկրաչափական չափսեր՝ 1,6x1,6 մմ, գերպայծառ լուսադիոդների հզորությունը 3 վոլտ է, իսկ լուսավոր հոսքը՝ 330 լմ։ Սա Cree-ի վերջին զարգացումներից մեկն է: Բոլոր լուսադիոդները, որոնց դիզայնը մշակվել է մեկ չիպի հիման վրա, ունեն բարձրորակ գունային արտապատկերում CRE 70-90-ի սահմաններում:

Առնչվող հոդված.

Ինչպես ինքներդ պատրաստել կամ վերանորոգել LED ծաղկեպսակ: Ամենատարածված մոդելների գները և հիմնական բնութագրերը.

Cree-ն թողարկել է 6-ից մինչև 72 վոլտ լարման ամենավերջին տեսակներով բազմակի չիպային լուսադիոդային սարքերի մի քանի տեսակներ: Բազմաչիպային լուսադիոդները բաժանվում են երեք խմբի, որոնք ներառում են բարձր լարման սարքեր, մինչև 4 Վտ հզորությամբ և 4 Վտ-ից բարձր: Մինչև 4 Վտ հզորության աղբյուրներում 6 բյուրեղներ հավաքվում են MX և ML տիպի փաթեթում։ Ցրման անկյունը 120 աստիճան է։ Դուք կարող եք գնել Cree LED-ներ այս տեսակի սպիտակ տաք և սառը փայլի գույներով:

Օգտակար խորհուրդ! Չնայած լույսի բարձր հուսալիությանը և որակին, դուք կարող եք գնել MX և ML սերիաների բարձր հզորության LED-ներ համեմատաբար ցածր գնով:

4W-ից բարձր խումբը ներառում է LED-ներ մի քանի բյուրեղներից: Խմբի առավել ծավալային սարքերը 25 Վտ հզորությամբ սարքերն են, որոնք ներկայացված են MT-G շարքով: Ընկերության նորույթը XHP մոդելի լուսադիոդներն են։ Խոշոր լուսադիոդային սարքերից մեկն ունի 7x7 մմ կորպուս, հզորությունը՝ 12 Վտ, լույսի հզորությունը՝ 1710 լմ։ Բարձր լարման LED-ները համատեղում են փոքր չափսերը և բարձր լույսի հզորությունը:

LED կապի դիագրամներ

LED-ների միացման որոշակի կանոններ կան. Հաշվի առնելով, որ սարքի միջով անցնող հոսանքը շարժվում է միայն մեկ ուղղությամբ, LED սարքերի երկար և կայուն աշխատանքի համար կարևոր է հաշվի առնել ոչ միայն որոշակի լարումը, այլև օպտիմալ ընթացիկ արժեքը:

LED-ը 220 Վ ցանցին միացնելու սխեմա

Կախված օգտագործվող էներգիայի աղբյուրից, կան երկու տեսակի սխեմաներ LED- ները 220 Վ-ին միացնելու համար: Դեպքերից մեկում այն ​​օգտագործվում է սահմանափակ հոսանքով, երկրորդում՝ հատուկ, որը կայունացնում է լարումը։ Առաջին տարբերակը հաշվի է առնում հատուկ աղբյուրի օգտագործումը որոշակի ընթացիկ ուժով: Այս շղթայում ռեզիստորը չի պահանջվում, և միացված LED-ների քանակը սահմանափակվում է վարորդի հզորությամբ:

Դիագրամում LED-ները նշանակելու համար օգտագործվում են երկու տեսակի ժայռապատկերներ: Դրանց յուրաքանչյուր սխեմատիկ ներկայացման վերևում երկու փոքր զուգահեռ սլաքներ են՝ ուղղված դեպի վեր: Դրանք խորհրդանշում են լուսադիոդային սարքի վառ փայլը։ Նախքան LED-ը 220 Վ-ին միացնելը սնուցման աղբյուրի միջոցով, դուք պետք է միացնեք ռեզիստորը միացումում: Եթե ​​այս պայմանը չկատարվի, դա կհանգեցնի նրան, որ LED-ի աշխատանքային կյանքը զգալիորեն կնվազի կամ այն ​​պարզապես ձախողվի:

Եթե ​​միացման ժամանակ սնուցման աղբյուր եք օգտագործում, ապա միացումում միայն լարումը կայուն կլինի: Հաշվի առնելով LED սարքի աննշան ներքին դիմադրությունը, այն միացնելն առանց ընթացիկ սահմանափակիչի կհանգեցնի սարքի այրմանը: Այդ իսկ պատճառով LED անջատիչ սխեմայի մեջ ներդրվում է համապատասխան դիմադրություն: Պետք է նշել, որ ռեզիստորները գալիս են տարբեր վարկանիշներով, ուստի դրանք պետք է ճիշտ հաշվարկվեն:

Օգտակար խորհուրդ! Ցրումը դառնում է սխեմաների բացասական կետ՝ LED-ը 220 վոլտ ցանցին միացնելու համար ռեզիստորի միջոցով: բարձր հզորություներբ ցանկանում եք միացնել բեռը մեծացած ընթացիկ սպառմամբ: Այս դեպքում ռեզիստորը փոխարինվում է մարող կոնդենսատորով:

Ինչպես հաշվարկել LED-ի դիմադրությունը

LED-ի դիմադրությունը հաշվարկելիս նրանք առաջնորդվում են բանաձևով.

U = IхR,

որտեղ U-ը լարումն է, I-ը հոսանք է, R-ն դիմադրություն է (Օհմի օրենք): Ենթադրենք, դուք պետք է միացնեք LED-ը հետևյալ պարամետրերով. 3V - լարում և 0.02A - ընթացիկ ուժ: Որպեսզի լուսադիոդը միացնեք 5 վոլտ հոսանքի սնուցման վրա, այն չխափանվի, դուք պետք է հեռացնեք լրացուցիչ 2Վ (5-3 = 2V): Դա անելու համար անհրաժեշտ է շղթայում ներառել որոշակի դիմադրություն ունեցող ռեզիստոր, որը հաշվարկվում է Օհմի օրենքով.

R = U/I.

Այսպիսով, 2V-ից մինչև 0.02A հարաբերակցությունը կլինի 100 ohms, այսինքն. սա ձեզ անհրաժեշտ ռեզիստորն է:

Հաճախ է պատահում, որ, հաշվի առնելով LED-ների պարամետրերը, ռեզիստորի դիմադրությունը սարքի համար ոչ ստանդարտ արժեք ունի: Նման ընթացիկ սահմանափակիչներ չեն կարող գտնել վաճառքի կետերում, օրինակ, 128 կամ 112,8 ohms: Այնուհետև պետք է օգտագործել ռեզիստորներ, որոնց դիմադրությունը հաշվարկվածի համեմատ ունի մոտակա ավելի բարձր արժեք։ Այս դեպքում LED-ները չեն գործի ամբողջ ուժով, այլ միայն 90-97%-ով, բայց դա աննկատ կլինի աչքի համար և դրականորեն կանդրադառնա սարքի ռեսուրսի վրա:

Ինտերնետում կան LED հաշվարկման հաշվիչների բազմաթիվ տարբերակներ: Նրանք հաշվի են առնում հիմնական պարամետրերը. Ձևի դաշտում տեղադրելով LED սարքերի և ընթացիկ աղբյուրների պարամետրերը, կարող եք պարզել ռեզիստորների համապատասխան բնութագրերը: Գունավոր կոդավորված հոսանքի սահմանափակիչների դիմադրությունը որոշելու համար կան նաև LED-ների համար դիմադրության առցանց հաշվարկներ:

LED-ների զուգահեռ և սերիական միացման սխեմաներ

Մի քանի լուսադիոդային սարքերից կառույցներ հավաքելիս օգտագործվում են 220 վոլտ լարման ցանցին սերիական կամ զուգահեռ կապով LED-երը միացնելու սխեմաներ: Միևնույն ժամանակ, ճիշտ միացման համար պետք է նկատի ունենալ, որ երբ LED- ները միացված են հաջորդաբար, պահանջվող լարումը յուրաքանչյուր սարքի լարման անկումների գումարն է: Մինչ LED- ները զուգահեռաբար միացված են, ընթացիկ ուժը ավելացվում է:

Եթե ​​սխեմաներում օգտագործվում են LED սարքեր տարբեր պարամետրերով, ապա համար կայուն գործողությունդուք պետք է առանձին հաշվարկեք դիմադրությունը յուրաքանչյուր LED-ի համար: Հարկ է նշել, որ երկու լիովին նույնական LED-ներ գոյություն չունեն: Նույնիսկ նույն մոդելի սարքերն ունեն պարամետրերի աննշան տարբերություն: Սա հանգեցնում է այն փաստի, որ երբ մի ռեզիստորով միացնում եք դրանց մեծ թվով մի շարք կամ զուգահեռ միացում, դրանք կարող են արագորեն քայքայվել և ձախողվել:

Նշում! Զուգահեռ կամ սերիական միացումում մեկ ռեզիստոր օգտագործելիս կարելի է միացնել միայն նույնական բնութագրերով LED սարքեր:

Պարամետրերի անհամապատասխանությունը, երբ մի քանի լուսադիոդներ զուգահեռ միացված են, ասենք 4-5 հատ, չի ազդի սարքերի աշխատանքի վրա։ Եվ եթե դուք միացնեք շատ LED- ներ նման շղթային, դա կլինի վատ որոշում. Նույնիսկ եթե LED աղբյուրները ունեն բնութագրերի մի փոքր տատանումներ, դա կհանգեցնի նրան, որ որոշ սարքեր կարձակեն պայծառ լույս և արագ այրվեն, իսկ մյուսները վատ կփայլեն: Հետեւաբար, զուգահեռ միացնելիս դուք միշտ պետք է օգտագործեք առանձին դիմադրություն յուրաքանչյուր սարքի համար:

Ինչ վերաբերում է սերիայի միացմանը, ապա կա տնտեսական սպառում, քանի որ ամբողջ շղթան սպառում է հոսանքի քանակ, որը հավասար է մեկ LED-ի սպառմանը: Զուգահեռ շղթայով սպառումը սխեմայի մեջ ներառված բոլոր LED աղբյուրների սպառման գումարն է:

Ինչպես միացնել LED- ները 12 վոլտ

Որոշ սարքերի նախագծման մեջ ռեզիստորները տրամադրվում են արտադրության փուլում, ինչը հնարավորություն է տալիս LED- ները միացնել 12 վոլտ կամ 5 վոլտ: Այնուամենայնիվ, նման սարքերը միշտ չէ, որ հասանելի են կոմերցիոն ոլորտում: Հետևաբար, LED- ները 12 վոլտ միացնելու շղթայում տրամադրվում է ընթացիկ սահմանափակիչ: Առաջին քայլը միացված LED-ների բնութագրերը պարզելն է:

Նման պարամետրը, որպես տիպիկ LED սարքերի ուղղակի լարման անկում, մոտավորապես 2 Վ է: Այս LED-ների համար գնահատված հոսանքը համապատասխանում է 0,02 Ա: Եթե ​​ցանկանում եք նման LED-ը միացնել 12 Վ-ին, ապա «լրացուցիչ» 10 Վ-ը (12 մինուս 2) պետք է մարել սահմանափակող ռեզիստորով: Օգտագործելով Օհմի օրենքը, կարող եք հաշվարկել դրա դիմադրությունը: Մենք ստանում ենք այդ 10 / 0.02 \u003d 500 (Օմ): Այսպիսով, անհրաժեշտ է 510 ohms անվանական արժեքով դիմադրություն, որն ամենամոտն է E24 էլեկտրոնային բաղադրիչների շարքում:

Որպեսզի նման շղթան կայուն աշխատի, անհրաժեշտ է նաև հաշվարկել սահմանափակիչի հզորությունը: Օգտագործելով բանաձևը, որի հիման վրա հզորությունը հավասար է լարման և հոսանքի արտադրյալին, մենք հաշվարկում ենք դրա արժեքը։ 10 Վ-ի լարումը բազմապատկում ենք 0,02 Ա հոսանքով և ստանում 0,2 Վտ։ Այսպիսով, անհրաժեշտ է ռեզիստոր, որի ստանդարտ հզորությունը 0,25 Վտ է:

Եթե ​​շղթայում անհրաժեշտ է ընդգրկել երկու LED սարքեր, ապա պետք է նկատի ունենալ, որ դրանց վրա ընկնող լարումն արդեն կլինի 4 Վ։ Համապատասխանաբար, ռեզիստորի համար մնում է վճարել ոչ թե 10 Վ, այլ 8 Վ: Հետեւաբար, դիմադրության դիմադրության և հզորության հետագա հաշվարկը կատարվում է այս արժեքի հիման վրա: Շղթայում ռեզիստորի գտնվելու վայրը կարող է տրամադրվել ցանկացած վայրում՝ անոդի, կաթոդի, LED-ների միջև:

Ինչպես ստուգել LED- ը մուլտիմետրով

LED-ների աշխատանքային վիճակը ստուգելու եղանակներից մեկը մուլտիմետրով փորձարկումն է: Նման սարքը կարող է ախտորոշել ցանկացած դիզայնի LED- ները: Նախքան LED-ը ստուգիչով ստուգելը, սարքի անջատիչը դրվում է «հավաքման» ռեժիմում, և զոնդերը կիրառվում են տերմինալների վրա: Երբ կարմիր զոնդը միացված է անոդին, իսկ սևը՝ կաթոդին, բյուրեղը պետք է լույս արձակի։ Եթե ​​բևեռականությունը հակադարձված է, էկրանը պետք է ցույց տա «1»:

Օգտակար խորհուրդ! Նախքան LED-ի ֆունկցիոնալությունը ստուգելը, խորհուրդ է տրվում խամրել հիմնական լուսավորությունը, քանի որ փորձարկման ժամանակ հոսանքը շատ ցածր է, և LED-ն այնքան թույլ լույս կարձակի, որ նորմալ լուսավորության դեպքում այն ​​կարող է չնկատվել:

LED սարքերի փորձարկումը կարող է իրականացվել առանց զոնդերի օգտագործման: Դա անելու համար սարքի ստորին անկյունում գտնվող անցքերում անոդը մտցվում է անցքի մեջ «E» նշանով, իսկ կաթոդը՝ «C» ցուցիչով։ Եթե ​​LED-ն աշխատում է, այն պետք է վառվի: Այս փորձարկման մեթոդը հարմար է բավականին երկար ապազոդված կապարներով LED-ների համար: Ստուգման այս մեթոդով անջատիչի դիրքը նշանակություն չունի:

Ինչպե՞ս ստուգել LED- ները մուլտիմետրով առանց զոդման: Դա անելու համար սովորական թղթի սեղմիչից կտորները կպցրեք փորձարկողի զոնդերին: Որպես մեկուսացում, հարմար է տեքստոլիտային միջադիր, որը տեղադրվում է լարերի միջև, որից հետո այն մշակվում է էլեկտրական ժապավենով: Ելքը մի տեսակ ադապտեր է զոնդերի միացման համար: Կցորդիչները լավ զննում են և ապահով կերպով ամրացված են անցքերի մեջ: Այս ձևով դուք կարող եք միացնել զոնդերը LED-ներին առանց դրանք միացումից զոդելու:

Ինչ կարելի է անել LED-ներից ձեր սեփական ձեռքերով

Շատ ռադիոսիրողներ պրակտիկա են անում LED-ներից տարբեր նմուշներ հավաքել սեփական ձեռքերով: Ինքնահավաք արտադրանքը որակով չի զիջում և երբեմն նույնիսկ գերազանցում է արդյունաբերական արտադրության անալոգներին։ Սրանք կարող են լինել գունավոր և երաժշտական ​​սարքեր, լուսադիոդային լուսադիոդային ձևավորումներ, լուսադիոդների վրա ինքնուրույն կառավարվող լույսեր և շատ ավելին:

LED-ների համար ընթացիկ կայունացուցիչի հավաքում ձեր սեփական ձեռքերով

Որպեսզի LED-ի ռեսուրսը ժամանակից շուտ չսպառվի, անհրաժեշտ է, որ դրա միջով հոսող հոսանքը կայուն արժեք ունենա: Հայտնի է, որ կարմիր, դեղին և կանաչ լուսադիոդները կարող են հաղթահարել ավելի մեծ ընթացիկ բեռներ: Մինչդեռ կապույտ-կանաչ և սպիտակ LED աղբյուրները, նույնիսկ թեթև ծանրաբեռնվածությամբ, այրվում են 2 ժամում: Այսպիսով, LED-ի բնականոն աշխատանքի համար անհրաժեշտ է լուծել իր էլեկտրամատակարարման հետ կապված խնդիրը:

Եթե ​​դուք հավաքում եք LED-ների շղթա, որոնք միացված են հաջորդաբար կամ զուգահեռաբար, ապա կարող եք նրանց տրամադրել նույնական ճառագայթում, եթե դրանց միջով անցնող հոսանքն ունի նույն ուժը: Բացի այդ, հակադարձ ընթացիկ իմպուլսները կարող են բացասաբար ազդել LED աղբյուրների կյանքի վրա: Որպեսզի դա տեղի չունենա, անհրաժեշտ է միացումում ներառել LED-ների ընթացիկ կայունացուցիչ:

Որակական հատկանիշներ LED լամպերկախված օգտագործվող վարորդից՝ սարք, որը լարումը փոխակերպում է որոշակի արժեքով կայունացված հոսանքի: Շատ ռադիոսիրողներ իրենց ձեռքերով հավաքում են 220 Վ LED էլեկտրամատակարարման սխեման LM317 չիպի հիման վրա: Նմանատիպ տարրեր էլեկտրոնային միացումունեն ցածր գին, և նման կայունացուցիչը հեշտ է նախագծել:

LM317-ի վրա LED-ների համար ընթացիկ կայունացուցիչ օգտագործելիս հոսանքը կարգավորվում է 1Ա-ի սահմաններում: LM317L-ի վրա հիմնված ուղղիչը կայունացնում է հոսանքը մինչև 0,1Ա: Սարքի շղթայում օգտագործվում է միայն մեկ դիմադրություն: Այն հաշվարկվում է առցանց LED դիմադրության հաշվիչի միջոցով: Հասանելի հարմար սարքերը հարմար են էներգիայի համար՝ սնուցման աղբյուրներ տպիչից, նոութբուքից կամ այլ սպառողական էլեկտրոնիկայից: Ավելի բարդ սխեմաներ ինքնուրույն հավաքելը ձեռնտու չէ, քանի որ ավելի հեշտ է դրանք պատրաստ գնել:

DIY LED DRL

Մեքենաների վրա ցերեկային լույսերի (DRL) օգտագործումը զգալիորեն մեծացնում է մեքենայի տեսանելիությունը ցերեկային ժամերին այլ մասնակիցների կողմից: երթեւեկությունը. Շատ վարորդներ զբաղվում են DRL-ների ինքնուրույն հավաքմամբ՝ օգտագործելով LED-ները: Տարբերակներից մեկը 5-7 LED-ից բաղկացած DRL սարքն է, յուրաքանչյուր բլոկի համար 1W և 3W հզորությամբ: Եթե ​​դուք օգտագործում եք ավելի քիչ հզոր LED աղբյուրներ, ապա լուսավոր հոսքը չի համապատասխանի նման լույսերի ստանդարտներին:

Օգտակար խորհուրդ! Ձեր սեփական ձեռքերով DRL-ներ պատրաստելիս հաշվի առեք ԳՕՍՏ-ի պահանջները՝ լուսավոր հոսք 400-800 Cd, հորիզոնական հարթությունում փայլի անկյունը՝ 55 աստիճան, ուղղահայացում՝ 25 աստիճան, մակերեսը՝ 40 սմ²:

Հիմքի համար կարող եք օգտագործել ալյումինե պրոֆիլային տախտակ LED-ների տեղադրման համար բարձիկներով: LED-ները ամրացվում են տախտակի վրա ջերմահաղորդիչ սոսինձով: LED աղբյուրների տեսակին համապատասխան ընտրվում են օպտիկա: Այս դեպքում հարմար են 35 աստիճան լուսավորության անկյան տակ գտնվող ոսպնյակներ: Յուրաքանչյուր լուսադիոդի վրա ոսպնյակներ տեղադրվում են առանձին: Լարերը ցուցադրվում են ցանկացած հարմար ուղղությամբ:

Այնուհետև պատրաստվում է DRL-ի համար նախատեսված պատյան, որը միաժամանակ ծառայում է որպես ռադիատոր: Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել U-shaped պրոֆիլը: Ավարտված LED մոդուլը տեղադրվում է պրոֆիլի ներսում, ամրացնելով այն պտուտակներով: Ամբողջ ազատ տարածքը կարող է լցվել թափանցիկ սիլիկոնային հիմքով հերմետիկով, թողնելով միայն ոսպնյակները մակերեսի վրա: Նման ծածկույթը կծառայի որպես խոնավության պաշտպանություն:

DRL-ը միացված է էլեկտրամատակարարմանը ռեզիստորի պարտադիր օգտագործմամբ, որի դիմադրությունը նախապես հաշվարկված և ստուգված է։ Միացման եղանակները կարող են տարբեր լինել՝ կախված մեքենայի մոդելից: Միացման դիագրամները կարելի է գտնել ինտերնետում:

Ինչպես անել, որ լուսադիոդները թարթեն

Ամենահայտնի թարթող LED-ները, որոնք կարող եք գնել պատրաստի, սարքեր են, որոնք կարգավորվում են պոտենցիալ մակարդակով: Բյուրեղի թարթումը տեղի է ունենում սարքի տերմինալներում էլեկտրամատակարարման փոփոխության պատճառով: Այսպիսով, երկգույն կարմիր-կանաչ LED սարքը լույս է արձակում՝ կախված իր միջով անցնող հոսանքի ուղղությունից։ RGB LED-ում առկայծող էֆեկտը ձեռք է բերվում առանձին կառավարման համար երեք ելք միացնելով կոնկրետ կառավարման համակարգին:

Բայց դուք կարող եք նաև սովորական մեկ գունավոր LED թարթել՝ ունենալով նվազագույն էլեկտրոնային բաղադրիչներ ձեր զինանոցում: Նախքան թարթող լուսադիոդ պատրաստելը, դուք պետք է ընտրեք աշխատանքային միացում, որը պարզ և հուսալի է: Դուք կարող եք օգտագործել թարթող LED միացում, որը սնուցվելու է 12 Վ աղբյուրից:

Շղթան բաղկացած է ցածր էներգիայի տրանզիստորից Q1 (սիլիցիումի բարձր հաճախականությամբ KTZ 315 կամ դրա անալոգները հարմար են), R1 820-1000 Օմ ռեզիստորից, 470 uF հզորությամբ 16 վոլտ կոնդենսատոր C1-ից և LED աղբյուրից: Շղթայի միացման ժամանակ կոնդենսատորը լիցքավորում է մինչև 9-10 Վ, որից հետո տրանզիստորը մի պահ բացվում է և կուտակված էներգիան հաղորդում է LED-ին, որը սկսում է թարթել։ Այս սխեման կարող է իրականացվել միայն 12 Վ լարման աղբյուրից էլեկտրամատակարարման դեպքում։

Դուք կարող եք հավաքել ավելի առաջադեմ միացում, որն աշխատում է անալոգիայով տրանզիստորային մուլտիվիբրատորի հետ: Շղթան ներառում է KTZ 102 տրանզիստորներ (2 հատ), ռեզիստորներ R1 և R4 300 ohms յուրաքանչյուրը հոսանքը սահմանափակելու համար, R2 և R3 ռեզիստորներ 27000 ohms յուրաքանչյուրը տրանզիստորների բազային հոսանքը սահմանելու համար, 16 վոլտ բևեռային կոնդենսատորներ (2 հատ: 10 uF հզորությամբ) և երկու LED աղբյուրներ: Այս միացումը սնուցվում է 5V DC սնուցմամբ:

Շղթան աշխատում է «Darlington զույգի» սկզբունքով. C1 և C2 կոնդենսատորները հերթով լիցքավորվում և լիցքաթափվում են, ինչը հանգեցնում է որոշակի տրանզիստորի բացմանը: Երբ մեկ տրանզիստորը էներգիա է մատակարարում C1-ին, մեկ LED լույս է վառվում: Այնուհետև, C2-ը սահուն լիցքավորվում է, և VT1-ի բազային հոսանքը նվազում է, ինչը հանգեցնում է VT1-ի փակմանը և VT2-ի բացմանը, և մեկ այլ LED լուսավորվում է:

Օգտակար խորհուրդ! Եթե ​​դուք օգտագործում եք սնուցման լարում 5 Վ-ից բարձր, ապա ձեզ հարկավոր է օգտագործել տարբեր վարկանիշ ունեցող դիմադրիչներ՝ LED-ների ձախողումը կանխելու համար:

Գունավոր երաժշտություն LED-ների վրա ձեր սեփական ձեռքերով հավաքելը

LED-ների վրա ձեր սեփական ձեռքերով բավականին բարդ գունավոր երաժշտական ​​սխեմաներ իրականացնելու համար նախ պետք է հասկանալ, թե ինչպես է աշխատում ամենապարզ գունավոր երաժշտական ​​սխեման: Այն բաղկացած է մեկ տրանզիստորից, ռեզիստորից և լուսադիոդային սարքից։ Նման միացումը կարող է սնուցվել 6-ից 12 Վ լարման աղբյուրից: Շղթայի շահագործումը տեղի է ունենում ընդհանուր թողարկիչով (էմիտեր) կասկադային ուժեղացման շնորհիվ:

Բազային VT1-ը ստանում է տարբեր ամպլիտուդով և հաճախականությամբ ազդանշան: Այն դեպքում, երբ ազդանշանի տատանումները գերազանցում են նշված շեմը, տրանզիստորը բացվում է և լուսադիոդը վառվում է: Այս սխեմայի թերությունը փայլատակման կախվածությունն է աստիճանից ձայնային ազդանշան. Այսպիսով, գունավոր երաժշտության էֆեկտը կհայտնվի միայն ձայնի որոշակի ծավալի դեպքում: Եթե ​​ձայնը մեծանում է. LED-ն անընդհատ միացված կլինի, և երբ այն նվազի, մի փոքր կփայլի:

Լրիվ էֆեկտի հասնելու համար նրանք օգտագործում են գունավոր երաժշտական ​​սխեման լուսադիոդների վրա՝ ձայնային տիրույթը բաժանելով երեք մասի: Երեք ալիք ձայնային փոխարկիչով շղթան սնուցվում է 9 Վ աղբյուրից: Հսկայական թվով գունավոր երաժշտական ​​սխեմաներ կարելի է գտնել ինտերնետում տարբեր սիրողական ռադիո ֆորումներում: Սրանք կարող են լինել գունավոր երաժշտական ​​սխեմաներ՝ օգտագործելով մեկ գունավոր ժապավեն, RGB LED ժապավեն, ինչպես նաև սխեման փափուկ մեկնարկև անջատեք լուսադիոդները: Նաև ցանցում կարող եք գտնել LED-ների վրա հոսող լույսերի սխեմաներ:

Ինքներդ արեք LED լարման ցուցիչի ձևավորում

Լարման ցուցիչի սխեման ներառում է ռեզիստոր R1 ( փոփոխական դիմադրություն 10 kΩ), ռեզիստորներ R1, R2 (1 kΩ), երկու տրանզիստորներ VT1 KT315B, VT2 KT361B, երեք LED - HL1, HL2 (կարմիր), HLZ (կանաչ): X1, X2 - 6 վոլտ սնուցման աղբյուրներ: Այս շղթայում խորհուրդ է տրվում օգտագործել 1,5 Վ լարման LED-սարքեր:

Ինքնագործված LED լարման ցուցիչի շահագործման ալգորիթմը հետևյալն է. երբ լարումը կիրառվում է, կենտրոնական կանաչ LED աղբյուրը լուսավորվում է: Լարման անկման դեպքում ձախ կողմում գտնվող կարմիր լուսադիոդը միանում է: Լարման ավելացումը հանգեցնում է նրան, որ կարմիր LED-ը, որը գտնվում է աջ կողմում, փայլում է: Միջին դիրքում գտնվող ռեզիստորով, բոլոր տրանզիստորները կլինեն փակ վիճակում, և միայն կենտրոնական կանաչ LED-ը կստանա լարում:

VT1 տրանզիստորի բացումը տեղի է ունենում, երբ դիմադրության սահիչը վեր է բարձրանում, դրանով իսկ մեծացնելով լարումը: Այս դեպքում HL3-ին լարման մատակարարումը դադարում է, և այն կիրառվում է HL1-ի վրա: Երբ սահիկը ցած եք տեղափոխում (լարումն իջեցնելով), VT1 տրանզիստորը փակվում է, և VT2-ը բացվում է, որը կսնուցի HL2 LED-ը: Մի փոքր ուշացումով LED HL1-ը կհանգչի, HL3-ը մեկ անգամ կփայլի և HL2-ը կվառվի:

Նման միացում կարելի է հավաքել՝ օգտագործելով հնացած սարքավորումների ռադիո բաղադրիչները: Ոմանք այն հավաքում են տեքստոլիտի տախտակի վրա՝ դիտարկելով 1:1 սանդղակը մասերի չափսերով, որպեսզի բոլոր տարրերը տեղավորվեն տախտակի վրա:

LED լուսավորության անսահման ներուժը հնարավորություն է տալիս ինքնուրույն նախագծել լուսադիոդներով տարբեր լուսավորող սարքեր գերազանց կատարումև բավականին ցածր գնով:

Համեմատաբար վերջերս հայտնագործված գերպայծառ լուսադիոդները արդեն հաստատապես մտել են մեր կյանք: Կոմպակտ և տնտեսական, դրանք հաջողությամբ օգտագործվում են ինչպես շարժական լուսատուներ, և լուսավորության և լուսավորության ստացիոնար համակարգերում։ Վերջերս հզոր և կոմպակտ smd LED-ները հատկապես հայտնի են դարձել, որոնց մասին մենք այսօր կխոսենք: Այս հոդվածը կարդալուց հետո դուք կիմանաք, թե ինչու են նրանք այդպես կոչվում, ինչպես են նրանք տարբերվում միմյանցից և որտեղ կարող են հանդիպել։

SMD LED- ների առանձնահատկությունները

Հիմնական տեսողականորեն նկատելի տարբերությունը smd LED- ների և սովորականների միջև դրանց մարմնի ձևավորումն է.

Պայմանական առանցքային կապարներով (ձախ) և SMD LED-ներով

Եթե ​​սովորական դիոդը բավականաչափ երկար լարեր ունի տախտակի անցքերից մոնտաժելու համար, ապա դրանց smd գործընկերներն ունեն միայն փոքր բարձիկներ (հարթ կապիչներ) և տեղադրվում են անմիջապես տախտակի վրա:


LED-ի տեղադրումը սովորական եղանակով (ձախ) և մակերեսային մոնտաժում

Մոնտաժման այս մեթոդը կոչվում է մակերեւութային մոնտաժ, այստեղից էլ առաջացել է LED-ների անվանումը՝ smd (eng. Surface Mount Device - մակերեսային մոնտաժման սարք): Նման տեղադրումը ամենապարզն է, և այն կարելի է վստահել ռոբոտներին։


Smd բաղադրիչների վրա սարքերի հավաքումը կարելի է վստահել ռոբոտին

Բացի այդ, բյուրեղից ջերմության արդյունավետ հեռացումը հնարավոր դարձավ շատ կարճ, բայց համեմատաբար զանգվածային կապերի և այն փաստի, որ սարքը գործնականում ընկած է տախտակի վրա: Իրոք, չնայած իրենց արդյունավետությանը, գերպայծառ դիոդները տաքանում են շահագործման ընթացքում: Դիզայնի այս առանձնահատկությունը հնարավորություն տվեց արտադրել շատ փոքր, բայց հզոր smd LED-ներ, որոնք պահանջում են լավ ջերմության ցրում:

Այսօր համաշխարհային արդյունաբերությունը արտադրում է smd LED-ների բազմաթիվ տեսակներ, որոնք միմյանցից տարբերվում են ինչպես չափսերով, այնպես էլ էլեկտրական պարամետրեր.

Ինչպես վերծանել նշումը

Գերպայծառ smd LED-ները սովորաբար պիտակավորված են չորս նիշերով, և այսօր արտադրված սարքերի շարքը մոտավորապես այսպիսի տեսք ունի.


Ամենատարածված smd LED-ների չափերը և տեսքը

Իհարկե, կան շատ այլ տեսակի սարքեր, բայց դրանք բավական են, որպեսզի վերլուծենք գծանշումները: Ինչպե՞ս հասկանալ այս նշումը և ի՞նչ են նշանակում թվերը: Ստացվում է, որ այստեղ ոչ մի բարդ բան չկա. թվերը ցույց են տալիս smd LED պատյանների հորիզոնական չափերը. երկարությունը և լայնությունը միլիմետրի հարյուրերորդական են: Օրինակ, 5050 սարքն ունի 5.0x5.0 մմ չափսեր, իսկ 3528 - 3.5x2.8 մմ: Նշումը այլևս տեղեկատվություն չի պարունակում: Տեխնիկական բնութագրերը կարող եք պարզել միայն ուղեկցող փաստաթղթերից կամ վերցնել վաճառողի խոսքը:

Փորձագիտական ​​կարծիք

Ալեքսեյ Բարտոշ

Էլեկտրասարքավորումների և արդյունաբերական էլեկտրոնիկայի վերանորոգման, սպասարկման մասնագետ։

Հարցրեք փորձագետին

LED-ներ գնելիս համոզվեք, որ կարդացեք ուղեկցող փաստաթղթերը. Չինաստանից մեր «ընկերները» սովորություն ունեն ներկառուցել տարբեր հզորության բյուրեղներ (սովորաբար ավելի քիչ) ստանդարտ պատյանում: Եթե ​​վաճառողը լռում է այս մասին, ապա դուք կարող եք հեշտությամբ ձեռք բերել LED հզորությամբ, օրինակ, 0,09 Վտ հզորությամբ մեկ վտ-ի փոխարեն, բայց նշումը և տեսքը նույնը կլինեն:

Համառոտ բնութագրեր

Թեև դրանց թվային նշումը որևէ տեղեկություն չի պարունակում smd LED-ների բնութագրերի մասին, այնուամենայնիվ, որոշակի կապ կա սարքերի ստանդարտ չափսերի և պարամետրերի միջև: Դիտարկենք լուսարձակող smd կիսահաղորդիչների ամենատարածված տեսակների պարամետրերը.

Smd LED-ների հիմնական տեխնիկական բնութագրերը

Գործիքի տեսակը

Բնակարանի չափերը, մմ

Բյուրեղների քանակը

Power, Վ

Լուսավոր* հոսք, լմ

Գործող հոսանք, mA

Աշխատանքային ջերմաստիճան, °С

Հաստ անկյուն, °

Փայլի գույն

3528 3,5x2,81 կամ 30,06 կամ 0,20.6 — 5.0* 20 -40 … +85 120 — 140 սպիտակ, չեզոք, տաք, կապույտ, դեղին, կանաչ, կարմիր, RGB
5050 5,5x1,63 կամ 40.2 կամ 0.262 — 14* 60 կամ 80-20 … +60 120 — 140 սպիտակ, տաք, կապույտ, դեղին, կանաչ, կարմիր, RGB, RGBW
5630 5.6x3.01 0.5 57 150 -25 … +85 120
5730 5.7x3.01 կամ 20,5 կամ 150 կամ 158150 կամ 300-40 … +65 120 սառը, սպիտակ, չեզոք, տաք
3014 3.0x1.41 0.12 9 — 11* 30 -40 … +85 120 սառը, չեզոք, տաք, կապույտ, դեղին, կանաչ, կարմիր, նարնջագույն
2835 2.8x3.51 0.2 կամ 0.5 կամ 120 կամ 50 կամ 10060 կամ 150 կամ 300-40 … +65 120 սառը, չեզոք, տաք

* - կախված է բյուրեղի փայլի գույնից

Այժմ եկեք նայենք այս տեսակներից յուրաքանչյուրին ավելի մանրամասն:

smd 3528

Այս տեսակի smd LED-ը կարող է լինել մեկ չիպով (սպիտակ, չեզոք, տաք, կապույտ, դեղին, կանաչ, կարմիր) կամ երեք չիպով (RGB): Առաջին դեպքում սարքը միացման համար ունի երկու ելք, երկրորդում՝ չորս՝ մեկ ընդհանուր (կաթոդ) և երեք անոդ։ Բյուրեղներից պաշտպանվելու համար միջավայրըլցված են թափանցիկ միացությամբ կամ ֆոսֆորի ավելացումով միացությամբ, որը հավասարեցնում է դիոդին բնորոշ գույնը։


Արտաքին տեսքմեկ և երեք չիպային LED 3528

Ինչպես երևում է ափսեից, այս տեսակի LED-ն ունի համեմատաբար ցածր լուսավոր հոսք: Բայց իր փոքր չափի, չափավոր արժեքի և տարբեր գույներով, ներառյալ RGB-ով փայլելու ունակության պատճառով, այն դեռ լայն կիրառություն գտավ էժան լուսավորող սարքերում և դեկորատիվ լուսավորման սարքերում:

Շատ հաճախ, 3528 LED-ները LCD հետին լուսավորության շերտերի մաս են կազմում: Նման ժապավենը smd LED- ներով առավել հաճախ օգտագործվում է դեկորատիվ նպատակներով:


Ավտոմոբիլային լամպեր և LED ժապավեն՝ հավաքված 3528-ի կողմից

smd 5050

Ի տարբերություն 3528-ի, 5050-ը բացառապես 3 չիպով կամ քառակի չիպով է (RGBW): Եթե ​​սարքը միագույն է, ապա բոլոր երեք բյուրեղներն ունեն լույսի արտանետման նույն կամ մոտ (գունային բնութագրերը հավասարեցնելու համար): Սա նշանակում է, որ 5050 դիոդն ունի երեք անգամ ավելի պայծառություն, քան իր մեկ չիպային գործընկեր smd 3528-ը: Ինչպես առաջին դեպքում, բյուրեղները պաշտպանված են միացությամբ՝ ֆոսֆորով կամ առանց դրա:


Երեք չիպային LED 5050

Սա, թերեւս, ամենատարածված սարքն է, որն օգտագործվում է դեկորատիվ լուսավորության և լուսավորության համար: Այն ունի ծախս/հզորության օպտիմալ հարաբերակցություն և կարող է ապահովել ցանկացած հետին լույսի գույն (rgb5050-ի օգտագործման դեպքում), ներառյալ բարձր պայծառությամբ սպիտակը (չորս չիպային տարբերակ), պարզ փոփոխությունուժը բյուրեղներից յուրաքանչյուրի վրա:

Ամենից հաճախ, նման LED- ները կառուցված են այնպիսի LED դեկորատիվ շերտերի մեջ, ինչպիսիք են.

  • մեկ ալիք, որտեղ երեք բյուրեղներ միացված են զուգահեռ և սնուցվում են նույն լարման միջոցով.
  • RGB և RGBW՝ համապատասխանաբար ունենալով երեք և չորս ալիք:

Դիոդների բավականաչափ բարձր հզորության շնորհիվ, նույնիսկ դրանց խտությամբ 60 հատ: 1 մետր LED շերտի համար այն կարող է հաջողությամբ օգտագործվել ոչ միայն դեկորատիվ լուսավորության, այլև ներքին լուսավորության համար: Միևնույն ժամանակ, օգտագործողը կարող է ինքնուրույն փոխել գունային ջերմաստիճանը և նույնիսկ լուսավորության գույնը, դրա համար բավական է տեղադրել համապատասխան կարգավորիչը:


5050 LED շերտ մեկ գունավոր (ձախ), RGB և RGBW

smd 5630 և 5730

Smd 5630-ը մեկ չիպով հզոր սարք է (տես վերևի աղյուսակը), որը կարող է արտադրել մինչև 57 լյումեն լույս: Երկու ստաբիստորի վրա հավաքված ներկառուցված պաշտպանության շնորհիվ սարքն ի վիճակի է դիմակայել մինչև 400 մԱ իմպուլսային հոսանքի և բևեռականության հակադարձմանը: LED-ն ունի 4 ելք, բայց միայն երկուսն են ներգրավված բյուրեղի շահագործման մեջ: Մնացած երկուսը և մետաղական հիմքը օգտագործվում են ջերմության ավելի լավ ցրման համար: LED փայլի գույնը տարբեր գույնի ջերմաստիճանի սպիտակ է:


LED 5630-ի արտաքին տեսքը և ներքին միացումը

5730 գործիքները կարող են լինել կամ միայնակ կամ երկակի չիպային: Առաջիններն ունեն 5630-ի նման բնութագրեր, վերջիններս երկու անգամ ավելի հզոր են (1 Վտ) և կարողանում են ստեղծել մինչև 158 լմ լուսավոր հոսք:


LED 5730-ի տեսքը

Երկու տեսակի սարքերն էլ արձակում են տարբեր գունային ջերմաստիճանի սպիտակ լույս և կարող են օգտագործվել բարձր հզորությամբ LED շերտեր, լամպեր, լուսարձակներ պատրաստելու համար:


5630 ավտոմոբիլային լամպ և 5730 100 վտ հզորությամբ լուսարձակ

Չափավոր (0,12 Վտ) հզորությամբ և մինչև 11 լմ լուսավոր հոսքով մեկ չիպային կոմպակտ սարք: Կախված տարբերակից, այն կարող է արձակել տարբեր գունային ջերմաստիճանի սպիտակ լույս, ինչպես նաև կապույտ, դեղին, կանաչ, կարմիր և նարնջագույն: Շրջակա միջավայրից պաշտպանվելու և գունային ջերմաստիճանը շտկելու համար բյուրեղը պատված է ֆոսֆորով միացությամբ:


smd 3014 LED

Smd 3014-ի հիմնական շրջանակը. led stripև դեկորատիվ լուսավորության մոդուլներ, դրանց համար լուսարձակներ և լամպեր: Հաճախ օգտագործվում է ավտոմոբիլային լամպերի արտադրության համար:


Ավտոմեքենայի լամպ, սեղանի և ներկառուցված լամպեր, ժապավեն՝ հիմնված smd 3014 դիոդների վրա

smd 2835

Բարձր հզորության մեկ չիպային LED: Հասանելի է երեք տարբերակով՝ 0.2, 0.5 և 1 Վտ: Այն արձակում է տարբեր գունային ջերմաստիճանի սպիտակ լույս, մարմնի չափսը համընկնում է 3528 սարքի հետ, սակայն վերջինից տարբերվում է ուղղանկյուն ոսպնյակով (3528 թվականին այն կլոր է)։


smd 2835 (ձախ) և smd 3528

Սարքերի մեծ ժողովրդականության շնորհիվ արտադրվում են բազմաթիվ կեղծիքներ, որոնցում տեղադրվում են ավելի ցածր հզորության բյուրեղներ: Այսպիսով, չնայած չինական smd 2835-ը պաշտոնապես թողարկված է, այն հագեցած է ընդամենը 0,09 Վտ հզորությամբ բյուրեղով: Արտաքինից այն կարող է անհնար լինել տարբերել մեկ վտ հզորությունից՝ միացությանը ավելացված ֆոսֆորի պատճառով, քանի որ այն անթափանց է, համապատասխանաբար, հնարավոր չի լինի գնահատել բյուրեղի չափը աչքով:

Ժամանակները, երբ LED- ները օգտագործվում էին միայն որպես սարքերի ընդգրկման ցուցիչներ, վաղուց անցել են: Ժամանակակից LED սարքերը կարող են ամբողջությամբ փոխարինել շիկացած լամպերը կենցաղային, արդյունաբերական և. Դրան նպաստում են LED-ների տարբեր բնութագրերը, իմանալով, թե որից կարող եք ընտրել ճիշտ LED անալոգը: LED-ների օգտագործումը, հաշվի առնելով դրանց հիմնական պարամետրերը, բացում է լուսավորության ոլորտում առատ հնարավորություններ:

Լույս արձակող դիոդը (անգլերենում նշվում է SD, SID, LED) արհեստական ​​կիսահաղորդչային բյուրեղի վրա հիմնված սարք է։ Երբ նրա միջով էլեկտրական հոսանք է անցնում, առաջանում է ֆոտոնների արտանետման ֆենոմեն, որը հանգեցնում է փայլի։ Այս փայլն ունի շատ նեղ սպեկտրի տիրույթ, և դրա գույնը կախված է կիսահաղորդչի նյութից:

Կարմիր և դեղին փայլով լուսադիոդները պատրաստված են անօրգանական կիսահաղորդչային նյութերից՝ հիմնված գալիումի արսենիդի վրա, կանաչ և կապույտը պատրաստված են ինդիումի գալիումի նիտրիդի հիման վրա։ Լույսի հոսքի պայծառությունը մեծացնելու համար օգտագործվում են տարբեր հավելումներ կամ կիրառվում է բազմաշերտ մեթոդը, երբ կիսահաղորդիչների միջև դրվում է մաքուր ալյումինի նիտրիդի շերտ։ Մեկ բյուրեղում մի քանի էլեկտրոն-անցք (p-n) անցումների առաջացման արդյունքում նրա փայլի պայծառությունը մեծանում է։

Գոյություն ունեն երկու տեսակի լուսադիոդներ՝ ցուցումների և լուսավորության համար: Առաջինները օգտագործվում են ցանցում տարբեր սարքերի, ինչպես նաև դեկորատիվ լուսավորության աղբյուրների ընդգրկումը նշելու համար: Դրանք գունավոր դիոդներ են, որոնք տեղադրված են կիսաթափանցիկ պատյանում, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի չորս լար: Ինֆրակարմիր լույս արձակող սարքերը օգտագործվում են սարքերի հեռակառավարման սարքերում (հեռակառավարում):

Լուսավորության ոլորտում օգտագործվում են սպիտակ լույս արձակող լուսադիոդներ։ Ըստ գույնի, LED- ները տարբերվում են սառը սպիտակ, չեզոք սպիտակ և տաք սպիտակ փայլով: Լուսավորման համար օգտագործվող LED-ների դասակարգում կա՝ ըստ տեղադրման եղանակի: SMD LED-ի մակնշումը նշանակում է, որ սարքը բաղկացած է ալյումինե կամ պղնձի հիմքից, որի վրա տեղադրված է դիոդային բյուրեղ: Ենթաշերտը ինքնին գտնվում է պատյանում, որի կոնտակտները միացված են լուսադիոդի կոնտակտներին:

LED-ի մեկ այլ տեսակ նշանակված է OCB: Նման սարքում ֆոսֆորով պատված բազմաթիվ բյուրեղներ տեղադրվում են մեկ տախտակի վրա։ Այս դիզայնի շնորհիվ ձեռք է բերվում փայլի բարձր պայծառություն: Այս տեխնոլոգիան օգտագործվում է համեմատաբար փոքր տարածքում բարձր լուսավոր հոսքի արտադրության մեջ: Իր հերթին դա դարձնում է LED լամպերի արտադրությունը առավել մատչելի և էժան:

Նշում! Համեմատելով լամպերը SMD և COB LED-ների վրա՝ կարելի է նշել, որ առաջինը կարելի է վերանորոգել՝ փոխարինելով ձախողված LED-ը: Եթե ​​COB LED լամպը չի աշխատում, դուք ստիպված կլինեք փոխել ամբողջ տախտակը դիոդներով:

LED- ների բնութագրերը

Լուսավորման համար հարմար LED լամպ ընտրելիս պետք է հաշվի առնել LED-ների պարամետրերը: Դրանք ներառում են մատակարարման լարումը, հզորությունը, գործառնական հոսանքը, արդյունավետությունը (լույսի ելքը), փայլի ջերմաստիճանը (գույնը), ճառագայթման անկյունը, չափերը, քայքայման շրջանը: Իմանալով հիմնական պարամետրերը՝ հնարավոր կլինի հեշտությամբ ընտրել սարքեր՝ լուսավորության այս կամ այն ​​արդյունքը ստանալու համար:

LED ընթացիկ սպառումը

Որպես կանոն, սովորական LED-ների համար տրամադրվում է 0.02A հոսանք: Այնուամենայնիվ, կան LED-ներ, որոնք գնահատվում են 0.08A: Այս լուսադիոդները ներառում են ավելի հզոր սարքեր, որոնց սարքում ներգրավված են չորս բյուրեղներ։ Նրանք գտնվում են նույն շենքում։ Քանի որ բյուրեղներից յուրաքանչյուրը սպառում է 0,02 Ա, ընդհանուր առմամբ մեկ սարքը կսպառի 0,08 Ա:

LED սարքերի շահագործման կայունությունը կախված է հոսանքի մեծությունից: Հոսանքի նույնիսկ աննշան աճն օգնում է նվազեցնել բյուրեղի ճառագայթման ինտենսիվությունը (ծերացումը) և բարձրացնել գույնի ջերմաստիճանը։ Սա, ի վերջո, հանգեցնում է այն փաստի, որ LED- ները սկսում են կապույտ գցել և վաղաժամ ձախողվել: Եվ եթե ընթացիկ ուժի ցուցիչը զգալիորեն մեծանում է, ապա LED- ն անմիջապես այրվում է:

Ընթացիկ սպառումը սահմանափակելու համար LED լամպերի և լուսատուների նախագծերը ապահովված են LED-ների (վարորդների) ընթացիկ կայունացուցիչներով: Նրանք փոխակերպում են հոսանքը՝ այն հասցնելով LED-ների համար ցանկալի արժեքին: Այն դեպքում, երբ ցանկանում եք առանձին LED միացնել ցանցին, անհրաժեշտ է օգտագործել ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորներ: LED- ի համար դիմադրության դիմադրության հաշվարկը կատարվում է հաշվի առնելով դրա հատուկ բնութագրերը:

Օգտակար խորհուրդ! Ճիշտ ռեզիստոր ընտրելու համար կարող եք օգտագործել ինտերնետում տեղադրված լուսադիոդի դիմադրության հաշվարկի հաշվիչը:

LED լարումը

Ինչպե՞ս ստուգել LED լարումը: Փաստն այն է, որ LED- ները չունեն մատակարարման լարման պարամետր, որպես այդպիսին: Փոխարենը օգտագործվում է LED-ի լարման անկման բնութագրիչը, ինչը նշանակում է լարման քանակությունը LED-ի ելքի վրա, երբ անվանական հոսանքն անցնում է դրա միջով: Փաթեթավորման վրա նշված լարման արժեքը արտացոլում է միայն լարման անկումը: Իմանալով այս արժեքը՝ հնարավոր է որոշել բյուրեղի վրա մնացած լարումը։ Հենց այս արժեքն է հաշվի առնվում հաշվարկներում։

Հաշվի առնելով LED-ների համար տարբեր կիսահաղորդիչների օգտագործումը, նրանցից յուրաքանչյուրի համար լարումը կարող է տարբեր լինել: Ինչպե՞ս պարզել, թե քանի վոլտ է LED-ը: Դուք կարող եք որոշել սարքերի փայլի գույնով: Օրինակ, կապույտ, կանաչ և սպիտակ բյուրեղների համար լարումը կազմում է մոտ 3 Վ, դեղինի և կարմիրի համար՝ 1,8-ից մինչև 2,4 Վ:

2 Վ լարման արժեքով նույնական վարկանիշի LED-ների զուգահեռ միացում օգտագործելիս կարող եք հանդիպել հետևյալին. պարամետրերի ցրման արդյունքում որոշ արտանետվող դիոդներ կխափանվեն (վառվեն), իսկ մյուսները կփայլեն շատ թույլ: Դա տեղի կունենա այն պատճառով, որ լարման նույնիսկ 0,1 Վ-ով ավելացմամբ նկատվում է LED-ով անցնող հոսանքի աճ 1,5 անգամ: Հետևաբար, այնքան կարևոր է ապահովել, որ հոսանքը համապատասխանում է LED-ի վարկանիշին:

Լույսի ելք, ճառագայթի անկյուն և LED հզորություն

Դիոդների լուսային հոսքի համեմատությունը լույսի այլ աղբյուրների հետ իրականացվում է՝ հաշվի առնելով դրանց արտանետվող ճառագայթման ուժը։ Մոտ 5 մմ տրամագծով սարքերը տալիս են 1-ից 5 լմ լույս: Մինչդեռ 100 Վտ շիկացած լամպի լուսավոր հոսքը 1000 լմ է: Բայց համեմատելիս պետք է հաշվի առնել, որ սովորական լամպն ունի ցրված լույս, իսկ LED-ը՝ ուղղորդված։ Հետեւաբար, անհրաժեշտ է հաշվի առնել LED- ների ցրման անկյունը:

Տարբեր LED-ների ցրման անկյունը կարող է լինել 20-ից 120 աստիճան: Լուսավորված լուսադիոդները կենտրոնում ավելի պայծառ լույս են տալիս և նվազեցնում լուսավորությունը դեպի ցրման անկյան եզրերը: Այսպիսով, LED- ները ավելի լավ են լուսավորում որոշակի տարածք, մինչդեռ ավելի քիչ էներգիա են օգտագործում: Այնուամենայնիվ, եթե պահանջվում է մեծացնել լուսավորության տարածքը, լամպի նախագծման մեջ օգտագործվում են դիվերգենտ ոսպնյակներ:

Ինչպե՞ս որոշել LED- ների հզորությունը: Շիկացման լամպը փոխարինելու համար պահանջվող LED լամպի հզորությունը որոշելու համար անհրաժեշտ է կիրառել 8 գործակից: Այսպիսով, սովորական 100 Վտ լամպը կարող եք փոխարինել LED սարքով առնվազն 12,5 Վտ (100 Վտ / 8) հզորությամբ: ) Հարմարության համար կարող եք օգտագործել շիկացած լամպերի հզորության և LED լույսի աղբյուրների միջև համապատասխանության աղյուսակի տվյալները.

Շիկացման լամպի հզորությունը, ՎLED լամպի համապատասխան հզորությունը, Վ
100 12-12,5
75 10
60 7,5-8
40 5
25 3

Լուսավորության համար LED-ներ օգտագործելիս շատ կարևոր է արդյունավետության ցուցիչը, որը որոշվում է լուսավոր հոսքի (lm) և հզորության (W) հարաբերակցությամբ: Համեմատելով այս պարամետրերը տարբեր լույսի աղբյուրների համար՝ մենք գտնում ենք, որ շիկացած լամպի արդյունավետությունը 10-12 լմ/Վտ է, լյումինեսցենտը՝ 35-40 լմ/Վտ, լուսադիոդը՝ 130-140 լմ/Վտ:

LED աղբյուրների գունային ջերմաստիճանը

LED աղբյուրների կարևոր պարամետրերից մեկը փայլի ջերմաստիճանն է: Այս մեծության չափման միավորներն են Քելվին աստիճանները (K): Հարկ է նշել, որ լույսի բոլոր աղբյուրները բաժանվում են երեք դասի՝ ըստ փայլի ջերմաստիճանի, որոնցից տաք սպիտակը ունի 3300 Կ-ից պակաս գունային ջերմաստիճան, ցերեկային լույսը՝ 3300-ից մինչև 5300 Կ և սառը սպիտակը՝ 5300 Կ-ից ավելի:

Նշում! Մարդկային աչքի կողմից LED ճառագայթման հարմարավետ ընկալումը ուղղակիորեն կախված է LED աղբյուրի գունային ջերմաստիճանից:

Գույնի ջերմաստիճանը սովորաբար նշվում է LED լամպերի պիտակի վրա: Այն նշվում է քառանիշ թվով և K տառով: Որոշակի գունային ջերմաստիճանով LED լամպերի ընտրությունը ուղղակիորեն կախված է լուսավորության համար դրա օգտագործման բնութագրերից: Ստորև բերված աղյուսակը ցույց է տալիս լույսի տարբեր ջերմաստիճաններով LED աղբյուրների օգտագործման տարբերակները.

LED լույսի գույնըԳույնի ջերմաստիճանը, ԿՕգտագործեք պատյաններ լուսավորության մեջ
ՍպիտակՋերմ2700-3500 Կենցաղային և գրասենյակային տարածքների լուսավորությունը՝ որպես շիկացած լամպի ամենահարմար անալոգը
Չեզոք (ցերեկային)3500-5300 Նման լամպերի գերազանց գույնի մատուցումը թույլ է տալիս դրանք օգտագործել արտադրության մեջ աշխատատեղերի լուսավորության համար:
Ցուրտավելի քան 5300Այն հիմնականում օգտագործվում է փողոցների լուսավորության համար, օգտագործվում է նաև ձեռքի լամպերի սարքավորման մեջ։
Կարմիր1800 Որպես դեկորատիվ և ֆիտո-լուսավորության աղբյուր
Կանաչ-
Դեղին3300 Ինտերիերի լուսավորության ձևավորում
Կապույտ7500 Մակերեւույթների լուսավորություն ինտերիերում, ֆիտո լուսավորություն

Գույնի ալիքային բնույթը հնարավորություն է տալիս արտահայտել լուսադիոդների գունային ջերմաստիճանը՝ օգտագործելով ալիքի երկարությունը: Որոշ LED սարքերի մակնշումը արտացոլում է գունային ջերմաստիճանը ճշգրիտ տարբեր ալիքի երկարությունների միջակայքի տեսքով: Ալիքի երկարությունը նշվում է λ և չափվում է նանոմետրերով (նմ):

SMD LED- ների չափերը և դրանց բնութագրերը

Հաշվի առնելով SMD LED-ների չափերը, հարմարանքները դասակարգվում են տարբեր բնութագրերով խմբերի: Ամենահայտնի LED-ները 3528, 5050, 5730, 2835, 3014 և 5630 չափերի են: SMD LED-ների բնութագրերը տարբերվում են՝ կախված չափից: Այսպիսով, տարբեր տեսակի SMD LED- ները տարբերվում են պայծառությամբ, գույնի ջերմաստիճանով, հզորությամբ: LED- ների մակնշման մեջ առաջին երկու թվանշանները ցույց են տալիս սարքի երկարությունը և լայնությունը:

SMD 2835 LED-ների հիմնական պարամետրերը

SMD 2835 LED- ների հիմնական բնութագրերը ներառում են ճառագայթման տարածքի ավելացում: SMD 3528-ի համեմատ, որն ունի կլոր աշխատանքային մակերես, SMD 2835-ն արտանետում է ուղղանկյուն ձև, ինչը նպաստում է ավելի մեծ լույսի արտանետմանը տարրի ավելի ցածր բարձրության վրա (մոտ 0,8 մմ): Նման սարքի լուսավոր հոսքը 50 լմ է:

SMD 2835 LED-ների կորպուսը պատրաստված է ջերմակայուն պոլիմերից և կարող է դիմակայել մինչև 240°C ջերմաստիճանի: Հարկ է նշել, որ այս բջիջներում ճառագայթային դեգրադացիան 3000 ժամվա ընթացքում 5%-ից պակաս է: Բացի այդ, սարքն ունի բյուրեղյա-սուբստրատի հանգույցի բավականին ցածր ջերմային դիմադրություն (4 C/W): Առավելագույն աշխատանքային հոսանքը 0,18 Ա է, բյուրեղային ջերմաստիճանը՝ 130°C։

Ըստ փայլի գույնի՝ նրանք տարբերում են տաք սպիտակը՝ 4000 Կ փայլի ջերմաստիճանով, ցերեկային սպիտակը՝ 4800 Կ, մաքուր սպիտակը՝ 5000-ից մինչև 5800 Կ և սառը սպիտակը՝ 6500-7500 Կ գույնի ջերմաստիճանով։ Այն պետք է լինի։ նշել է, որ առավելագույն լուսավոր հոսքը սառը սպիտակ փայլով սարքերի համար, նվազագույնը՝ տաք սպիտակ LED-ների համար: Սարքի դիզայնում ավելացել են կոնտակտային բարձիկներ, ինչը նպաստում է ջերմության ավելի լավ ցրմանը։

Օգտակար խորհուրդ! SMD 2835 LED-ները կարող են օգտագործվել ցանկացած տեսակի մոնտաժման համար:

SMD 5050 LED-ների բնութագրերը

SMD 5050 բնակարանային դիզայնը պարունակում է նույն տիպի երեք LED: Կապույտ, կարմիր և կանաչ լուսադիոդային աղբյուրներն ունեն տեխնիկական բնութագրեր, որոնք նման են SMD 3528 բյուրեղներին: Երեք LED-ներից յուրաքանչյուրի գործառնական ընթացիկ արժեքը 0,02 Ա է, հետևաբար ամբողջ սարքի ընդհանուր հոսանքը 0,06 Ա է: Որպեսզի լուսադիոդները չխափանվեն, խորհուրդ է տրվում չգերազանցել այս արժեքը։

SMD 5050 LED սարքերն ունեն ուղիղ լարում 3-3.3V և լույսի ելք (ցանցային հոսք) 18-21 լմ։ Մեկ LED-ի հզորությունը յուրաքանչյուր բյուրեղի երեք հզորության արժեքների գումարն է (0,7 Վտ) և կազմում է 0,21 Վտ: Սարքերի արձակած փայլի գույնը կարող է լինել սպիտակ բոլոր երանգներով՝ կանաչ, կապույտ, դեղին և բազմագույն։

Միևնույն SMD 5050 փաթեթում տարբեր գույների լուսադիոդների սերտ դասավորությունը հնարավորություն տվեց ներդնել բազմագույն լուսադիոդներ՝ յուրաքանչյուր գույնի առանձին կառավարմամբ: Կարգավորիչներն օգտագործվում են լամպերը կարգավորելու համար՝ օգտագործելով SMD 5050 LED-ները, որպեսզի որոշակի ժամանակ անց փայլի գույնը սահուն կերպով փոխվի մեկից մյուսը: Որպես կանոն, նման սարքերը ունեն մի քանի կառավարման ռեժիմներ և կարող են հարմարեցնել LED-ների պայծառությունը:

SMD 5730 LED- ի բնորոշ բնութագրերը

SMD 5730 LED-ները լուսադիոդային սարքերի ժամանակակից ներկայացուցիչներ են, որոնց կորպուսն ունի 5,7x3 մմ երկրաչափական չափսեր։ Նրանք պատկանում են գերպայծառ լուսադիոդներին, որոնց բնութագրերը կայուն են և որակապես տարբերվում են իրենց նախորդների պարամետրերից։ Նոր նյութերի օգտագործմամբ արտադրված այս LED-ները բնութագրվում են հզորության բարձրացմամբ և բարձր արդյունավետությամբ լուսավոր հոսքով: Բացի այդ, նրանք կարող են աշխատել բարձր խոնավության պայմաններում, դիմացկուն են ջերմաստիճանի ծայրահեղություններին և թրթռումներին, ունեն երկար սպասարկման ժամկետ։

Գոյություն ունեն երկու տեսակի սարքեր՝ SMD 5730-0.5 0.5W հզորությամբ և SMD 5730-1 1W հզորությամբ։ Սարքերի տարբերակիչ առանձնահատկությունն իմպուլսային հոսանքի վրա դրանց շահագործման հնարավորությունն է: SMD 5730-0.5 անվանական հոսանքի արժեքը 0.15 Ա է, իմպուլսային աշխատանքի ժամանակ սարքը կարող է դիմակայել մինչև 0.18 Ա հոսանքներին: Այս տեսակի LED-ն ապահովում է մինչև 45 լմ լուսավոր հոսք:

SMD 5730-1 LED-ները աշխատում են 0,35A հաստատուն հոսանքով, իմպուլսային ռեժիմով՝ մինչև 0,8A: Նման սարքի լույսի ելքային արդյունավետությունը կարող է լինել մինչև 110 լմ: Ջերմակայուն պոլիմերի շնորհիվ սարքի կորպուսը կարող է դիմակայել մինչև 250°C ջերմաստիճանի։ SMD 5730-ի երկու տեսակների ցրման անկյունը 120 աստիճան է: Լուսավոր հոսքի քայքայման աստիճանը 1%-ից պակաս է 3000 ժամ աշխատելիս։

Cree LED- ների բնութագրերը

Cree (ԱՄՆ) զբաղվում է գերպայծառ և ամենահզոր LED-ների մշակմամբ և արտադրությամբ։ Cree LED-ների խմբերից մեկը ներկայացված է Xlamp սարքերի շարքով, որոնք բաժանված են մեկ չիպային և բազմակի չիպային: Միաբյուրեղային աղբյուրների առանձնահատկություններից մեկը ճառագայթման բաշխումն է սարքի եզրերի երկայնքով: Այս նորամուծությունը հնարավորություն տվեց արտադրել մեծ փայլի անկյունով լամպեր՝ օգտագործելով նվազագույն քանակությամբ բյուրեղներ:

XQ-E High Intensity LED աղբյուրների շարքում փայլի անկյունը 100-ից 145 աստիճան է: Ունենալով փոքր երկրաչափական չափսեր՝ 1,6x1,6 մմ, գերպայծառ լուսադիոդների հզորությունը 3 վոլտ է, իսկ լուսավոր հոսքը՝ 330 լմ։ Սա Cree-ի վերջին զարգացումներից մեկն է: Բոլոր լուսադիոդները, որոնց դիզայնը մշակվել է մեկ չիպի հիման վրա, ունեն բարձրորակ գունային արտապատկերում CRE 70-90-ի սահմաններում:

Առնչվող հոդված.

Ինչպես ինքներդ պատրաստել կամ վերանորոգել LED ծաղկեպսակ: Ամենատարածված մոդելների գները և հիմնական բնութագրերը.

Cree-ն թողարկել է 6-ից մինչև 72 վոլտ լարման ամենավերջին տեսակներով բազմակի չիպային լուսադիոդային սարքերի մի քանի տեսակներ: Բազմաչիպային լուսադիոդները բաժանվում են երեք խմբի, որոնք ներառում են բարձր լարման սարքեր, մինչև 4 Վտ հզորությամբ և 4 Վտ-ից բարձր: Մինչև 4 Վտ հզորության աղբյուրներում 6 բյուրեղներ հավաքվում են MX և ML տիպի փաթեթում։ Ցրման անկյունը 120 աստիճան է։ Դուք կարող եք գնել Cree LED-ներ այս տեսակի սպիտակ տաք և սառը փայլի գույներով:

Օգտակար խորհուրդ! Չնայած լույսի բարձր հուսալիությանը և որակին, դուք կարող եք գնել MX և ML սերիաների բարձր հզորության LED-ներ համեմատաբար ցածր գնով:

4W-ից բարձր խումբը ներառում է LED-ներ մի քանի բյուրեղներից: Խմբի առավել ծավալային սարքերը 25 Վտ հզորությամբ սարքերն են, որոնք ներկայացված են MT-G շարքով: Ընկերության նորույթը XHP մոդելի լուսադիոդներն են։ Խոշոր լուսադիոդային սարքերից մեկն ունի 7x7 մմ կորպուս, հզորությունը՝ 12 Վտ, լույսի հզորությունը՝ 1710 լմ։ Բարձր լարման LED-ները համատեղում են փոքր չափսերը և բարձր լույսի հզորությունը:

LED կապի դիագրամներ

LED-ների միացման որոշակի կանոններ կան. Հաշվի առնելով, որ սարքի միջով անցնող հոսանքը շարժվում է միայն մեկ ուղղությամբ, LED սարքերի երկար և կայուն աշխատանքի համար կարևոր է հաշվի առնել ոչ միայն որոշակի լարումը, այլև օպտիմալ ընթացիկ արժեքը:

LED-ը 220 Վ ցանցին միացնելու սխեմա

Կախված օգտագործվող էներգիայի աղբյուրից, կան երկու տեսակի սխեմաներ LED- ները 220 Վ-ին միացնելու համար: Դեպքերից մեկում այն ​​օգտագործվում է սահմանափակ հոսանքով, երկրորդում՝ հատուկ, որը կայունացնում է լարումը։ Առաջին տարբերակը հաշվի է առնում հատուկ աղբյուրի օգտագործումը որոշակի ընթացիկ ուժով: Այս շղթայում ռեզիստորը չի պահանջվում, և միացված LED-ների քանակը սահմանափակվում է վարորդի հզորությամբ:

Դիագրամում LED-ները նշանակելու համար օգտագործվում են երկու տեսակի ժայռապատկերներ: Դրանց յուրաքանչյուր սխեմատիկ ներկայացման վերևում երկու փոքր զուգահեռ սլաքներ են՝ ուղղված դեպի վեր: Դրանք խորհրդանշում են լուսադիոդային սարքի վառ փայլը։ Նախքան LED-ը 220 Վ-ին միացնելը սնուցման աղբյուրի միջոցով, դուք պետք է միացնեք ռեզիստորը միացումում: Եթե ​​այս պայմանը չկատարվի, դա կհանգեցնի նրան, որ LED-ի աշխատանքային կյանքը զգալիորեն կնվազի կամ այն ​​պարզապես ձախողվի:

Եթե ​​միացման ժամանակ սնուցման աղբյուր եք օգտագործում, ապա միացումում միայն լարումը կայուն կլինի: Հաշվի առնելով LED սարքի աննշան ներքին դիմադրությունը, այն միացնելն առանց ընթացիկ սահմանափակիչի կհանգեցնի սարքի այրմանը: Այդ իսկ պատճառով LED անջատիչ սխեմայի մեջ ներդրվում է համապատասխան դիմադրություն: Պետք է նշել, որ ռեզիստորները գալիս են տարբեր վարկանիշներով, ուստի դրանք պետք է ճիշտ հաշվարկվեն:

Օգտակար խորհուրդ! LED-ը 220 վոլտ ցանցին ռեզիստորի միջոցով միացնելու սխեմաների բացասական կետը բարձր էներգիայի սպառումն է, երբ պահանջվում է միացնել բեռը մեծացած ընթացիկ սպառմամբ: Այս դեպքում ռեզիստորը փոխարինվում է մարող կոնդենսատորով:

Ինչպես հաշվարկել LED-ի դիմադրությունը

LED-ի դիմադրությունը հաշվարկելիս նրանք առաջնորդվում են բանաձևով.

U = IхR,

որտեղ U-ը լարումն է, I-ը հոսանք է, R-ն դիմադրություն է (Օհմի օրենք): Ենթադրենք, դուք պետք է միացնեք LED-ը հետևյալ պարամետրերով. 3V - լարում և 0.02A - ընթացիկ ուժ: Որպեսզի լուսադիոդը միացնեք 5 վոլտ հոսանքի սնուցման վրա, այն չխափանվի, դուք պետք է հեռացնեք լրացուցիչ 2Վ (5-3 = 2V): Դա անելու համար անհրաժեշտ է շղթայում ներառել որոշակի դիմադրություն ունեցող ռեզիստոր, որը հաշվարկվում է Օհմի օրենքով.

R = U/I.

Այսպիսով, 2V-ից մինչև 0.02A հարաբերակցությունը կլինի 100 ohms, այսինքն. սա ձեզ անհրաժեշտ ռեզիստորն է:

Հաճախ է պատահում, որ, հաշվի առնելով LED-ների պարամետրերը, ռեզիստորի դիմադրությունը սարքի համար ոչ ստանդարտ արժեք ունի: Նման ընթացիկ սահմանափակիչներ չեն կարող գտնել վաճառքի կետերում, օրինակ, 128 կամ 112,8 ohms: Այնուհետև պետք է օգտագործել ռեզիստորներ, որոնց դիմադրությունը հաշվարկվածի համեմատ ունի մոտակա ավելի բարձր արժեք։ Այս դեպքում LED-ները չեն գործի ամբողջ ուժով, այլ միայն 90-97%-ով, բայց դա աննկատ կլինի աչքի համար և դրականորեն կանդրադառնա սարքի ռեսուրսի վրա:

Ինտերնետում կան LED հաշվարկման հաշվիչների բազմաթիվ տարբերակներ: Նրանք հաշվի են առնում հիմնական պարամետրերը. Ձևի դաշտում տեղադրելով LED սարքերի և ընթացիկ աղբյուրների պարամետրերը, կարող եք պարզել ռեզիստորների համապատասխան բնութագրերը: Գունավոր կոդավորված հոսանքի սահմանափակիչների դիմադրությունը որոշելու համար կան նաև LED-ների համար դիմադրության առցանց հաշվարկներ:

LED-ների զուգահեռ և սերիական միացման սխեմաներ

Մի քանի լուսադիոդային սարքերից կառույցներ հավաքելիս օգտագործվում են 220 վոլտ լարման ցանցին սերիական կամ զուգահեռ կապով LED-երը միացնելու սխեմաներ: Միևնույն ժամանակ, ճիշտ միացման համար պետք է նկատի ունենալ, որ երբ LED- ները միացված են հաջորդաբար, պահանջվող լարումը յուրաքանչյուր սարքի լարման անկումների գումարն է: Մինչ LED- ները զուգահեռաբար միացված են, ընթացիկ ուժը ավելացվում է:

Եթե ​​սխեմաներում օգտագործվում են LED սարքեր տարբեր պարամետրերով, ապա կայուն շահագործման համար անհրաժեշտ է հաշվարկել դիմադրությունը յուրաքանչյուր LED-ի համար առանձին: Հարկ է նշել, որ երկու լիովին նույնական LED-ներ գոյություն չունեն: Նույնիսկ նույն մոդելի սարքերն ունեն պարամետրերի աննշան տարբերություն: Սա հանգեցնում է այն փաստի, որ երբ մի ռեզիստորով միացնում եք դրանց մեծ թվով մի շարք կամ զուգահեռ միացում, դրանք կարող են արագորեն քայքայվել և ձախողվել:

Նշում! Զուգահեռ կամ սերիական միացումում մեկ ռեզիստոր օգտագործելիս կարելի է միացնել միայն նույնական բնութագրերով LED սարքեր:

Պարամետրերի անհամապատասխանությունը, երբ մի քանի լուսադիոդներ զուգահեռ միացված են, ասենք 4-5 հատ, չի ազդի սարքերի աշխատանքի վրա։ Եվ եթե դուք միացնեք շատ LED-ներ նման շղթային, դա վատ որոշում կլինի: Նույնիսկ եթե LED աղբյուրները ունեն բնութագրերի մի փոքր տատանումներ, դա կհանգեցնի նրան, որ որոշ սարքեր կարձակեն պայծառ լույս և արագ այրվեն, իսկ մյուսները վատ կփայլեն: Հետեւաբար, զուգահեռ միացնելիս դուք միշտ պետք է օգտագործեք առանձին դիմադրություն յուրաքանչյուր սարքի համար:

Ինչ վերաբերում է սերիայի միացմանը, ապա կա տնտեսական սպառում, քանի որ ամբողջ շղթան սպառում է հոսանքի քանակ, որը հավասար է մեկ LED-ի սպառմանը: Զուգահեռ շղթայով սպառումը սխեմայի մեջ ներառված բոլոր LED աղբյուրների սպառման գումարն է:

Ինչպես միացնել LED- ները 12 վոլտ

Որոշ սարքերի նախագծման մեջ ռեզիստորները տրամադրվում են արտադրության փուլում, ինչը հնարավորություն է տալիս LED- ները միացնել 12 վոլտ կամ 5 վոլտ: Այնուամենայնիվ, նման սարքերը միշտ չէ, որ հասանելի են կոմերցիոն ոլորտում: Հետևաբար, LED- ները 12 վոլտ միացնելու շղթայում տրամադրվում է ընթացիկ սահմանափակիչ: Առաջին քայլը միացված LED-ների բնութագրերը պարզելն է:

Նման պարամետրը, որպես տիպիկ LED սարքերի ուղղակի լարման անկում, մոտավորապես 2 Վ է: Այս LED-ների համար գնահատված հոսանքը համապատասխանում է 0,02 Ա: Եթե ​​ցանկանում եք նման LED-ը միացնել 12 Վ-ին, ապա «լրացուցիչ» 10 Վ-ը (12 մինուս 2) պետք է մարել սահմանափակող ռեզիստորով: Օգտագործելով Օհմի օրենքը, կարող եք հաշվարկել դրա դիմադրությունը: Մենք ստանում ենք այդ 10 / 0.02 \u003d 500 (Օմ): Այսպիսով, անհրաժեշտ է 510 ohms անվանական արժեքով դիմադրություն, որն ամենամոտն է E24 էլեկտրոնային բաղադրիչների շարքում:

Որպեսզի նման շղթան կայուն աշխատի, անհրաժեշտ է նաև հաշվարկել սահմանափակիչի հզորությունը: Օգտագործելով բանաձևը, որի հիման վրա հզորությունը հավասար է լարման և հոսանքի արտադրյալին, մենք հաշվարկում ենք դրա արժեքը։ 10 Վ-ի լարումը բազմապատկում ենք 0,02 Ա հոսանքով և ստանում 0,2 Վտ։ Այսպիսով, անհրաժեշտ է ռեզիստոր, որի ստանդարտ հզորությունը 0,25 Վտ է:

Եթե ​​շղթայում անհրաժեշտ է ընդգրկել երկու LED սարքեր, ապա պետք է նկատի ունենալ, որ դրանց վրա ընկնող լարումն արդեն կլինի 4 Վ։ Համապատասխանաբար, ռեզիստորի համար մնում է վճարել ոչ թե 10 Վ, այլ 8 Վ: Հետեւաբար, դիմադրության դիմադրության և հզորության հետագա հաշվարկը կատարվում է այս արժեքի հիման վրա: Շղթայում ռեզիստորի գտնվելու վայրը կարող է տրամադրվել ցանկացած վայրում՝ անոդի, կաթոդի, LED-ների միջև:

Ինչպես ստուգել LED- ը մուլտիմետրով

LED-ների աշխատանքային վիճակը ստուգելու եղանակներից մեկը մուլտիմետրով փորձարկումն է: Նման սարքը կարող է ախտորոշել ցանկացած դիզայնի LED- ները: Նախքան LED-ը ստուգիչով ստուգելը, սարքի անջատիչը դրվում է «հավաքման» ռեժիմում, և զոնդերը կիրառվում են տերմինալների վրա: Երբ կարմիր զոնդը միացված է անոդին, իսկ սևը՝ կաթոդին, բյուրեղը պետք է լույս արձակի։ Եթե ​​բևեռականությունը հակադարձված է, էկրանը պետք է ցույց տա «1»:

Օգտակար խորհուրդ! Նախքան LED-ի ֆունկցիոնալությունը ստուգելը, խորհուրդ է տրվում խամրել հիմնական լուսավորությունը, քանի որ փորձարկման ժամանակ հոսանքը շատ ցածր է, և LED-ն այնքան թույլ լույս կարձակի, որ նորմալ լուսավորության դեպքում այն ​​կարող է չնկատվել:

LED սարքերի փորձարկումը կարող է իրականացվել առանց զոնդերի օգտագործման: Դա անելու համար սարքի ստորին անկյունում գտնվող անցքերում անոդը մտցվում է անցքի մեջ «E» նշանով, իսկ կաթոդը՝ «C» ցուցիչով։ Եթե ​​LED-ն աշխատում է, այն պետք է վառվի: Այս փորձարկման մեթոդը հարմար է բավականին երկար ապազոդված կապարներով LED-ների համար: Ստուգման այս մեթոդով անջատիչի դիրքը նշանակություն չունի:

Ինչպե՞ս ստուգել LED- ները մուլտիմետրով առանց զոդման: Դա անելու համար սովորական թղթի սեղմիչից կտորները կպցրեք փորձարկողի զոնդերին: Որպես մեկուսացում, հարմար է տեքստոլիտային միջադիր, որը տեղադրվում է լարերի միջև, որից հետո այն մշակվում է էլեկտրական ժապավենով: Ելքը մի տեսակ ադապտեր է զոնդերի միացման համար: Կցորդիչները լավ զննում են և ապահով կերպով ամրացված են անցքերի մեջ: Այս ձևով դուք կարող եք միացնել զոնդերը LED-ներին առանց դրանք միացումից զոդելու:

Ինչ կարելի է անել LED-ներից ձեր սեփական ձեռքերով

Շատ ռադիոսիրողներ պրակտիկա են անում LED-ներից տարբեր նմուշներ հավաքել սեփական ձեռքերով: Ինքնահավաք արտադրանքը որակով չի զիջում և երբեմն նույնիսկ գերազանցում է արդյունաբերական արտադրության անալոգներին։ Սրանք կարող են լինել գունավոր և երաժշտական ​​սարքեր, լուսադիոդային լուսադիոդային ձևավորումներ, լուսադիոդների վրա ինքնուրույն կառավարվող լույսեր և շատ ավելին:

LED-ների համար ընթացիկ կայունացուցիչի հավաքում ձեր սեփական ձեռքերով

Որպեսզի LED-ի ռեսուրսը ժամանակից շուտ չսպառվի, անհրաժեշտ է, որ դրա միջով հոսող հոսանքը կայուն արժեք ունենա: Հայտնի է, որ կարմիր, դեղին և կանաչ լուսադիոդները կարող են հաղթահարել ավելի մեծ ընթացիկ բեռներ: Մինչդեռ կապույտ-կանաչ և սպիտակ LED աղբյուրները, նույնիսկ թեթև ծանրաբեռնվածությամբ, այրվում են 2 ժամում: Այսպիսով, LED-ի բնականոն աշխատանքի համար անհրաժեշտ է լուծել իր էլեկտրամատակարարման հետ կապված խնդիրը:

Եթե ​​դուք հավաքում եք LED-ների շղթա, որոնք միացված են հաջորդաբար կամ զուգահեռաբար, ապա կարող եք նրանց տրամադրել նույնական ճառագայթում, եթե դրանց միջով անցնող հոսանքն ունի նույն ուժը: Բացի այդ, հակադարձ ընթացիկ իմպուլսները կարող են բացասաբար ազդել LED աղբյուրների կյանքի վրա: Որպեսզի դա տեղի չունենա, անհրաժեշտ է միացումում ներառել LED-ների ընթացիկ կայունացուցիչ:

LED լամպերի որակական առանձնահատկությունները կախված են օգտագործվող վարորդից՝ սարք, որը լարումը փոխակերպում է որոշակի արժեքով կայունացված հոսանքի: Շատ ռադիոսիրողներ իրենց ձեռքերով հավաքում են 220 Վ LED էլեկտրամատակարարման սխեման LM317 չիպի հիման վրա: Նման էլեկտրոնային սխեմայի տարրերը ցածր գնով են, և նման կայունացուցիչը հեշտ է կառուցել:

LM317-ի վրա LED-ների համար ընթացիկ կայունացուցիչ օգտագործելիս հոսանքը կարգավորվում է 1Ա-ի սահմաններում: LM317L-ի վրա հիմնված ուղղիչը կայունացնում է հոսանքը մինչև 0,1Ա: Սարքի շղթայում օգտագործվում է միայն մեկ դիմադրություն: Այն հաշվարկվում է առցանց LED դիմադրության հաշվիչի միջոցով: Հասանելի հարմար սարքերը հարմար են էներգիայի համար՝ սնուցման աղբյուրներ տպիչից, նոութբուքից կամ այլ սպառողական էլեկտրոնիկայից: Ավելի բարդ սխեմաներ ինքնուրույն հավաքելը ձեռնտու չէ, քանի որ ավելի հեշտ է դրանք պատրաստ գնել:

DIY LED DRL

Ավտոմեքենաների վրա ցերեկային լույսերի (DRL) օգտագործումը զգալիորեն մեծացնում է մեքենայի տեսանելիությունը ցերեկային ժամերին ճանապարհային այլ օգտվողների կողմից: Շատ վարորդներ զբաղվում են DRL-ների ինքնուրույն հավաքմամբ՝ օգտագործելով LED-ները: Տարբերակներից մեկը 5-7 LED-ից բաղկացած DRL սարքն է, յուրաքանչյուր բլոկի համար 1W և 3W հզորությամբ: Եթե ​​դուք օգտագործում եք ավելի քիչ հզոր LED աղբյուրներ, ապա լուսավոր հոսքը չի համապատասխանի նման լույսերի ստանդարտներին:

Օգտակար խորհուրդ! Ձեր սեփական ձեռքերով DRL-ներ պատրաստելիս հաշվի առեք ԳՕՍՏ-ի պահանջները՝ լուսավոր հոսք 400-800 Cd, հորիզոնական հարթությունում փայլի անկյունը՝ 55 աստիճան, ուղղահայացում՝ 25 աստիճան, մակերեսը՝ 40 սմ²:

Հիմքի համար կարող եք օգտագործել ալյումինե պրոֆիլային տախտակ LED-ների տեղադրման համար բարձիկներով: LED-ները ամրացվում են տախտակի վրա ջերմահաղորդիչ սոսինձով: LED աղբյուրների տեսակին համապատասխան ընտրվում են օպտիկա: Այս դեպքում հարմար են 35 աստիճան լուսավորության անկյան տակ գտնվող ոսպնյակներ: Յուրաքանչյուր լուսադիոդի վրա ոսպնյակներ տեղադրվում են առանձին: Լարերը ցուցադրվում են ցանկացած հարմար ուղղությամբ:

Այնուհետև պատրաստվում է DRL-ի համար նախատեսված պատյան, որը միաժամանակ ծառայում է որպես ռադիատոր: Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել U-shaped պրոֆիլը: Ավարտված LED մոդուլը տեղադրվում է պրոֆիլի ներսում, ամրացնելով այն պտուտակներով: Ամբողջ ազատ տարածքը կարող է լցվել թափանցիկ սիլիկոնային հիմքով հերմետիկով, թողնելով միայն ոսպնյակները մակերեսի վրա: Նման ծածկույթը կծառայի որպես խոնավության պաշտպանություն:

DRL-ը միացված է էլեկտրամատակարարմանը ռեզիստորի պարտադիր օգտագործմամբ, որի դիմադրությունը նախապես հաշվարկված և ստուգված է։ Միացման եղանակները կարող են տարբեր լինել՝ կախված մեքենայի մոդելից: Միացման դիագրամները կարելի է գտնել ինտերնետում:

Ինչպես անել, որ լուսադիոդները թարթեն

Ամենահայտնի թարթող LED-ները, որոնք կարող եք գնել պատրաստի, սարքեր են, որոնք կարգավորվում են պոտենցիալ մակարդակով: Բյուրեղի թարթումը տեղի է ունենում սարքի տերմինալներում էլեկտրամատակարարման փոփոխության պատճառով: Այսպիսով, երկգույն կարմիր-կանաչ LED սարքը լույս է արձակում՝ կախված իր միջով անցնող հոսանքի ուղղությունից։ RGB LED-ում առկայծող էֆեկտը ձեռք է բերվում առանձին կառավարման համար երեք ելք միացնելով կոնկրետ կառավարման համակարգին:

Բայց դուք կարող եք նաև սովորական մեկ գունավոր LED թարթել՝ ունենալով նվազագույն էլեկտրոնային բաղադրիչներ ձեր զինանոցում: Նախքան թարթող լուսադիոդ պատրաստելը, դուք պետք է ընտրեք աշխատանքային միացում, որը պարզ և հուսալի է: Դուք կարող եք օգտագործել թարթող LED միացում, որը սնուցվելու է 12 Վ աղբյուրից:

Շղթան բաղկացած է ցածր էներգիայի տրանզիստորից Q1 (սիլիցիումի բարձր հաճախականությամբ KTZ 315 կամ դրա անալոգները հարմար են), R1 820-1000 Օմ ռեզիստորից, 470 uF հզորությամբ 16 վոլտ կոնդենսատոր C1-ից և LED աղբյուրից: Շղթայի միացման ժամանակ կոնդենսատորը լիցքավորում է մինչև 9-10 Վ, որից հետո տրանզիստորը մի պահ բացվում է և կուտակված էներգիան հաղորդում է LED-ին, որը սկսում է թարթել։ Այս սխեման կարող է իրականացվել միայն 12 Վ լարման աղբյուրից էլեկտրամատակարարման դեպքում։

Դուք կարող եք հավաքել ավելի առաջադեմ միացում, որն աշխատում է անալոգիայով տրանզիստորային մուլտիվիբրատորի հետ: Շղթան ներառում է KTZ 102 տրանզիստորներ (2 հատ), ռեզիստորներ R1 և R4 300 ohms յուրաքանչյուրը հոսանքը սահմանափակելու համար, R2 և R3 ռեզիստորներ 27000 ohms յուրաքանչյուրը տրանզիստորների բազային հոսանքը սահմանելու համար, 16 վոլտ բևեռային կոնդենսատորներ (2 հատ: 10 uF հզորությամբ) և երկու LED աղբյուրներ: Այս միացումը սնուցվում է 5V DC սնուցմամբ:

Շղթան աշխատում է «Darlington զույգի» սկզբունքով. C1 և C2 կոնդենսատորները հերթով լիցքավորվում և լիցքաթափվում են, ինչը հանգեցնում է որոշակի տրանզիստորի բացմանը: Երբ մեկ տրանզիստորը էներգիա է մատակարարում C1-ին, մեկ LED լույս է վառվում: Այնուհետև, C2-ը սահուն լիցքավորվում է, և VT1-ի բազային հոսանքը նվազում է, ինչը հանգեցնում է VT1-ի փակմանը և VT2-ի բացմանը, և մեկ այլ LED լուսավորվում է:

Օգտակար խորհուրդ! Եթե ​​դուք օգտագործում եք սնուցման լարում 5 Վ-ից բարձր, ապա ձեզ հարկավոր է օգտագործել տարբեր վարկանիշ ունեցող դիմադրիչներ՝ LED-ների ձախողումը կանխելու համար:

Գունավոր երաժշտություն LED-ների վրա ձեր սեփական ձեռքերով հավաքելը

LED-ների վրա ձեր սեփական ձեռքերով բավականին բարդ գունավոր երաժշտական ​​սխեմաներ իրականացնելու համար նախ պետք է հասկանալ, թե ինչպես է աշխատում ամենապարզ գունավոր երաժշտական ​​սխեման: Այն բաղկացած է մեկ տրանզիստորից, ռեզիստորից և լուսադիոդային սարքից։ Նման միացումը կարող է սնուցվել 6-ից 12 Վ լարման աղբյուրից: Շղթայի շահագործումը տեղի է ունենում ընդհանուր թողարկիչով (էմիտեր) կասկադային ուժեղացման շնորհիվ:

Բազային VT1-ը ստանում է տարբեր ամպլիտուդով և հաճախականությամբ ազդանշան: Այն դեպքում, երբ ազդանշանի տատանումները գերազանցում են նշված շեմը, տրանզիստորը բացվում է և լուսադիոդը վառվում է: Այս սխեմայի թերությունը թարթման կախվածությունն է ձայնային ազդանշանի աստիճանից։ Այսպիսով, գունավոր երաժշտության էֆեկտը կհայտնվի միայն ձայնի որոշակի ծավալի դեպքում: Եթե ​​ձայնը մեծանում է. LED-ն անընդհատ միացված կլինի, և երբ այն նվազի, մի փոքր կփայլի:

Լրիվ էֆեկտի հասնելու համար նրանք օգտագործում են գունավոր երաժշտական ​​սխեման լուսադիոդների վրա՝ ձայնային տիրույթը բաժանելով երեք մասի: Երեք ալիք ձայնային փոխարկիչով շղթան սնուցվում է 9 Վ աղբյուրից: Հսկայական թվով գունավոր երաժշտական ​​սխեմաներ կարելի է գտնել ինտերնետում տարբեր սիրողական ռադիո ֆորումներում: Դրանք կարող են լինել գունավոր երաժշտական ​​սխեմաներ՝ օգտագործելով մեկ գունավոր ժապավեն, RGB LED ժապավեն, ինչպես նաև սխեմաներ՝ սահուն լուսադիոդները միացնելու և անջատելու համար: Նաև ցանցում կարող եք գտնել LED-ների վրա հոսող լույսերի սխեմաներ:

Ինքներդ արեք LED լարման ցուցիչի ձևավորում

Լարման ցուցիչի սխեման ներառում է ռեզիստոր R1 (փոփոխական դիմադրություն 10 կՕմ), ռեզիստորներ R1, R2 (1 կՕմ), երկու տրանզիստոր VT1 KT315B, VT2 KT361B, երեք LED - HL1, HL2 (կարմիր), HLZ (կանաչ): X1, X2 - 6 վոլտ սնուցման աղբյուրներ: Այս շղթայում խորհուրդ է տրվում օգտագործել 1,5 Վ լարման LED-սարքեր:

Ինքնագործված LED լարման ցուցիչի շահագործման ալգորիթմը հետևյալն է. երբ լարումը կիրառվում է, կենտրոնական կանաչ LED աղբյուրը լուսավորվում է: Լարման անկման դեպքում ձախ կողմում գտնվող կարմիր լուսադիոդը միանում է: Լարման ավելացումը հանգեցնում է նրան, որ կարմիր LED-ը, որը գտնվում է աջ կողմում, փայլում է: Միջին դիրքում գտնվող ռեզիստորով, բոլոր տրանզիստորները կլինեն փակ վիճակում, և միայն կենտրոնական կանաչ LED-ը կստանա լարում:

VT1 տրանզիստորի բացումը տեղի է ունենում, երբ դիմադրության սահիչը վեր է բարձրանում, դրանով իսկ մեծացնելով լարումը: Այս դեպքում HL3-ին լարման մատակարարումը դադարում է, և այն կիրառվում է HL1-ի վրա: Երբ սահիկը ցած եք տեղափոխում (լարումն իջեցնելով), VT1 տրանզիստորը փակվում է, և VT2-ը բացվում է, որը կսնուցի HL2 LED-ը: Մի փոքր ուշացումով LED HL1-ը կհանգչի, HL3-ը մեկ անգամ կփայլի և HL2-ը կվառվի:

Նման միացում կարելի է հավաքել՝ օգտագործելով հնացած սարքավորումների ռադիո բաղադրիչները: Ոմանք այն հավաքում են տեքստոլիտի տախտակի վրա՝ դիտարկելով 1:1 սանդղակը մասերի չափսերով, որպեսզի բոլոր տարրերը տեղավորվեն տախտակի վրա:

LED լուսավորության անսահման ներուժը հնարավորություն է տալիս ինքնուրույն նախագծել LED-ներից տարբեր լուսավորող սարքեր՝ գերազանց բնութագրերով և բավականին ցածր գնով: