Драйвер для светодиода 3w. Драйвер для светодиода 3 Вт: обзор, характеристики, схема подключения

Что такое драйвер для светодиода 3 Вт. Как выбрать подходящий драйвер для 3-ваттного светодиода. Какие бывают схемы подключения драйвера к светодиоду 3 Вт. Каковы основные характеристики и параметры драйверов для 3-ваттных светодиодов.

Содержание

Что такое драйвер для светодиода 3 Вт и зачем он нужен

Драйвер для светодиода 3 Вт — это специализированный источник питания, предназначенный для обеспечения стабильной работы мощных 3-ваттных светодиодов. Его основные функции:

  • Преобразование сетевого напряжения 220В в постоянный ток, необходимый для питания светодиода
  • Стабилизация выходного тока на уровне 600-700 мА
  • Защита светодиода от перегрузок по току
  • Обеспечение плавного запуска светодиода

Использование специализированного драйвера позволяет значительно продлить срок службы 3-ваттного светодиода и обеспечить его стабильную яркость свечения.

Основные характеристики драйверов для 3-ваттных светодиодов

При выборе драйвера для светодиода 3 Вт следует обращать внимание на следующие ключевые параметры:


  • Входное напряжение — обычно 170-265В AC
  • Выходной ток — 600-700 мА
  • Выходное напряжение — 3-4В
  • Выходная мощность — 3-3,5 Вт
  • КПД — не менее 80-85%
  • Коэффициент мощности — не менее 0,5
  • Пульсации выходного тока — не более 5-10%

Также важными характеристиками являются наличие гальванической развязки, защит от короткого замыкания и перегрева, возможность диммирования.

Типы драйверов для 3-ваттных светодиодов

Существует несколько основных типов драйверов для питания светодиодов мощностью 3 Вт:

1. Линейные драйверы

Простейший тип драйверов на основе линейного стабилизатора тока. Отличаются низкой стоимостью и отсутствием помех, но имеют невысокий КПД (60-70%).

2. Импульсные драйверы

Наиболее распространенный тип. Работают на высокой частоте (50-100 кГц), имеют высокий КПД (до 90%) и компактные размеры. Недостаток — наличие высокочастотных помех.

3. Резонансные драйверы

Современный тип с высоким КПД (до 95%) и минимальными помехами. Имеют сложную схемотехнику и высокую стоимость.

Схемы подключения драйвера к светодиоду 3 Вт

Существует несколько базовых схем подключения драйвера к 3-ваттному светодиоду:


1. Прямое подключение

Самая простая схема — светодиод подключается напрямую к выходу драйвера. Используется при питании одного светодиода.

2. Последовательное подключение

Несколько светодиодов подключаются последовательно к одному драйверу. Общее напряжение светодиодов должно соответствовать выходному напряжению драйвера.

3. Параллельное подключение

Светодиоды подключаются параллельно через токоограничивающие резисторы. Используется редко из-за низкой эффективности.

Как выбрать драйвер для светодиода 3 Вт

При выборе драйвера для 3-ваттного светодиода следует учитывать несколько ключевых факторов:

  1. Соответствие выходного тока драйвера номинальному току светодиода (обычно 600-700 мА)
  2. Соответствие выходного напряжения драйвера прямому напряжению светодиода (3-4В)
  3. Запас по мощности драйвера — не менее 10-20% от мощности светодиода
  4. Наличие необходимых защит (от КЗ, перегрева и т.д.)
  5. Соответствие входного напряжения питающей сети

Также стоит обратить внимание на КПД, размеры, наличие гальванической развязки и возможность диммирования при необходимости.


Популярные модели драйверов для 3-ваттных светодиодов

На рынке представлено множество моделей драйверов для питания светодиодов мощностью 3 Вт. Рассмотрим несколько популярных вариантов:

1. MeanWell LPC-20-700

Надежный импульсный драйвер от известного производителя. Основные характеристики:

  • Выходной ток: 700 мА
  • Выходное напряжение: 2-30В
  • Выходная мощность: до 21 Вт
  • КПД: до 86%
  • Гальваническая развязка
  • Защита от КЗ и перегрева

2. Китайский драйвер на микросхеме PT4115

Бюджетный вариант импульсного драйвера. Характеристики:

  • Выходной ток: 300-1200 мА (регулируется)
  • Входное напряжение: 6-30В
  • КПД: до 95%
  • Малые размеры
  • Отсутствие гальванической развязки

3. Линейный драйвер на микросхеме AMC7135

Простейший линейный стабилизатор тока. Основные параметры:

  • Выходной ток: 350 мА (фиксированный)
  • Входное напряжение: до 6В
  • КПД: 60-70%
  • Сверхмалые размеры
  • Отсутствие помех

Особенности эксплуатации драйверов для 3-ваттных светодиодов

При использовании драйверов для питания мощных 3-ваттных светодиодов следует учитывать некоторые нюансы:


  1. Необходимо обеспечить хороший теплоотвод от светодиода, так как драйвер не защищает его от перегрева
  2. Следует соблюдать полярность при подключении светодиода к драйверу
  3. Нежелательно превышать номинальный ток светодиода, указанный производителем
  4. При последовательном подключении нескольких светодиодов их суммарное напряжение не должно превышать выходное напряжение драйвера
  5. Импульсные драйверы могут создавать помехи для радиоприемников, работающих поблизости

Соблюдение этих простых правил позволит обеспечить длительную и надежную работу светодиодного освещения на базе 3-ваттных светодиодов.

Заключение

Драйверы для 3-ваттных светодиодов являются важным компонентом современных светодиодных светильников. Они обеспечивают стабильное питание мощных светодиодов, защищают их от перегрузок и значительно продлевают срок службы. При выборе драйвера следует учитывать параметры используемых светодиодов и условия эксплуатации светильника. Правильно подобранный драйвер позволит создать эффективный и долговечный светодиодный светильник.



Простой LED драйвер для 3w светодиода на PT4115

Микросхема PT4115 от компании PowTech продолжает зарабатывать положительные отзывы среди российских радиолюбителей. Малоизвестному китайскому производителю удалось вместить в компактном корпусе несколько блоков управления с мощным транзистором на выходе. Микросхема разработана для стабилизации тока и питания им светодиодов мощностью более 1 Вт. Драйвер на основе PT4115 имеет минимальную обвязку и высокий КПД. Убедиться в этом и узнать о тонкостях подбора элементов принципиальной схемы поможет данная статья.

Краткое описание микросхемы PT4115

Согласно официальной документации, LED драйвер с функцией диммирования на основе PT4115 обладает следующими техническими характеристиками:

  • диапазон рабочего входного напряжения: 6–30В;
  • регулируемый выходной ток до 1,2А;
  • погрешность стабилизации выходного тока 5%;
  • имеется защита от обрыва нагрузки;
  • имеется вывод для регулировки яркости и включения/выключения при помощи DC или ШИМ;
  • частота переключения до 1 МГЦ;
  • КПД до 97%;
  • обладает эффективным корпусом, с точки зрения рассеивания мощности.


Назначение выводов PT4115:
  1. SW. Вывод выходного переключателя (МОП-транзистора), который подключен непосредственно к его стоку.
  2. GND. Общий вывод сигнальной и питающей части схемы.
  3. DIM. Вход для задания диммирования.
  4. CSN. Вход с датчика тока.
  5. VIN. Вывод напряжения питания.

Микросхема PT4115 имеет отдельный вывод для управления включением и выключением светодиодов, а также возможностью регулировки яркости с помощью изменения уровня напряжения или ШИМ на выводе DIM.

Принципиальная схема драйвера

На рисунке представлены две принципиальные схемы драйвера для 3w светодиода на основе PT4115. Первая схема питается источником постоянного тока напряжением от 6 до 30 вольт. Вторую схему дополняет диодный мост, питается она источником переменного тока с напряжением 12-18В.

На выходе диодного моста рекомендуется дополнительно установить конденсатор емкостью 1000 мкФ. Он сгладит колебания выпрямленного напряжения.

Важным элементом обоих схем является конденсатор CIN. Он непросто сглаживает пульсации, но и компенсирует энергию, накопленную в катушке индуктивности в момент закрытия ключа (МОП-транзистора). Без CIN индуктивная энергия через диод Шоттки D поступит на вывод VIN и спровоцирует пробой микросхемы по питанию. Поэтому включение драйвера без входного конденсатора категорически запрещено.

Индуктивность L подбирается исходя из количества светодиодов и тока в нагрузке.

Согласно документации, в схеме драйвера для 3 ватного светодиода рекомендуется использовать индуктивность на 68-220 мкГн.

Несмотря на имеющиеся табличные данные, допускается монтаж катушки с отклонением номинала индуктивности в большую сторону. При этом снижается эффективность всей схемы, но схема остается работоспособной. На малых токах индуктивность должна быть больше, чтобы компенсировать пульсации, возникающие из-за задержки при переключении транзистора.

Резистор RS выполняет функцию датчика тока. В первый момент времени, при подаче входного напряжения ток через RS и L равен нулю. Затем внутрисхемный CS comparator сравнивает потенциалы до и после резистора RS и на его выходе появляется высокий уровень. Ток в нагрузке, ввиду наличия индуктивности, начинает плавно нарастать до величины, определяемой RS. Скорость увеличения тока зависит не только от величины индуктивности, но и от размера напряжения питания.

Работа драйвера основана на переключении компаратора внутри микросхемы, который постоянно сравнивает уровни напряжения на выводах IN и CSN. Отклонение тока через светодиод от расчетного не превышает 5%, при условии монтажа резистора RS с максимальным отклонением от номинала 1%.

Для включения светодиода на постоянную яркость вывод DIM остаётся не задействован, а ток на выходе определяется исключительно номиналом RS. Управление диммированием (яркостью) можно осуществляться одним из двух вариантов.

Первый способ предполагает подачу на вход DIM постоянного напряжения в диапазоне от 0,5 до 2,5В. При этом ток будет меняться пропорционально уровню потенциала на выводе DIM. Дальнейший рост напряжения, до 5В, не влияет на яркость и соответствует 100% току в нагрузке. Снижение потенциала ниже 0,3В приводит к отключению всей схемы. Таким образом, можно эффективно управлять работой драйвера без снятия напряжения питания. Второй способ подразумевает подачу сигнала с широтно-импульсного преобразователя с выходной частотой 100-20000 Гц.

Конструкция и детали сборки

Выбор элементов, расположенных в обвязке микросхемы PT4115, следует производить на основании рекомендаций изготовителя. В качестве CIN рекомендуется использовать конденсатор с низким ESR (эквивалентным последовательным сопротивлением). Данный параметр является вредным и негативно влияет на КПД. При питании от стабилизированного источника достаточно одного входного конденсатора ёмкостью не менее 4,7 мкФ, который должен быть размещен в непосредственной близости от микросхемы. При питании от источника переменного тока компания PowTech указывает на необходимость монтажа танталового конденсатора ёмкостью более 100 мкФ.

Типовая схема включения PT4115 для 3w светодиода подразумевает установку катушки индуктивности на 68 мкГн, располагать ее следует максимально близко к выводу SW PT4115.

Катушку индуктивности можно сделать своими руками, используя кольцо из старого компьютера и провод ПЭЛ-0,35.

К диоду D выдвигаются особые требования: малое прямое падение напряжения, малое время восстановления во время переключения и стабильность параметров при росте температуры p-n перехода, чтобы не допустить увеличения тока утечки. Этим условиям отвечает диод Шоттки FR103, способный выдерживать импульсы тока до 30А при температуре до 150°C.

Наконец, самый прецизионный элемент схемы драйвера для 3w светодиода – резистор RS. Минимальное значение RS=0,082 Ом, что соответствует току 1,2 А. Его рассчитывают, исходя из необходимого тока питания светодиода, по формуле:

RS=0,1/ILED, где ILED – номинальное значение тока светодиода, А.

В схеме включения PT4115 для 3w светодиода значение Rs составляет 0,13 Ом, что соответствует току 780 мА. В магазинах не всегда можно найти резистор такого номинала. Поэтому придется вспомнить формулы расчета суммарного сопротивления при последовательном и параллельном включении резисторов:

  • Rпосл=R1+R2+…+Rn;
  • Rпар=(R1xR2)/(R1+R2).

Таким образом, можно с высокой точностью получить нужное сопротивление из нескольких низкоомных резисторов.

В заключение хочется ещё раз подчеркнуть важность стабилизации тока, а не напряжения для обеспечения нормальной длительной работы мощных светодиодов. Известны случаи, когда в светодиодах китайского происхождения ток плавно продолжает нарастать в течение некоторого времени после включения и останавливается на значении, превышающем паспортный номинал. Это приводит к перегреву кристалла и постепенному снижению яркости. Драйвер для 3w светодиода на микросхеме PT4115 – это гарантия стабильной светоотдачи в сочетании с высоким КПД при условии эффективного отвода тепла от кристалла.

Драйвер для светодиодов: назначение, выбор, подключение, схемы

Широкое распространение светодиодов повлекло за собой массовое производство блоков питания для них. Такие блоки называются драйверами. Основной их особенностью является то, что они способны стабильно поддерживать на выходе заданный ток. Другими словами, драйвер для светодиодов (LED) – это источник тока для их питания.

Назначение

Поскольку светодиод — это полупроводниковые элементы, ключевой характеристикой, определяющей яркость их свечения, является не напряжение, а ток. Чтобы они гарантированно отработали заявленное  количество часов, необходим драйвер, — он стабилизирует ток, протекающий через цепь светодиодов.

Возможно использование маломощных светоизлучающих диодов и без драйвера, в этом случае его роль выполняет резистор.

Применение

Драйверы применяются как при питании светодиода от сети 220В, так и от источников постоянного напряжения 9-36 В. Первые используются при освещении помещений светодиодными лампами и лентами, вторые чаще встречаются в автомобилях, велосипедных фарах, переносных фонарях и т.д.

Принцип работы

Как уже было сказано, драйвер – это источник тока. Его отличия от источника напряжения проиллюстрированы ниже.

Источник напряжения создает на своем выходе некоторое напряжение, в идеале не зависящее от нагрузки.

Например, если подключить к источнику напряжением 12 В резистор 40 Ом, через него пойдет ток 300 мА.

Если подключить параллельно два резистора, суммарный ток составит уже 600 мА при том же напряжении.

Драйвер же поддерживает на своем выходе заданный ток. Напряжение при этом может изменяться.

Подключим так же резистор 40 Ом к драйверу 300 мА.

Драйвер создаст на резисторе падение напряжения 12 В.

Если подключить параллельно два резистора, ток по-прежнему будет 300 мА, а напряжение упадет до 6 В:

Таким образом, идеальный драйвер способен обеспечить нагрузке номинальный ток вне зависимости от падения напряжения. То есть светодиод с падением напряжения 2 В и током 300 мА будет гореть так же ярко, как и светодиод напряжением 3 В и током 300 мА.

Основные характеристики

При подборе нужно учитывать три основных параметра: выходное напряжение, ток и потребляемая нагрузкой мощность.

Напряжение на выходе драйвера зависит от нескольких факторов:

  • падение напряжения на светодиоде;
  • количество светодиодов;
  • способ подключения.

Ток на выходе драйвера определяется характеристиками светодиодов и зависит от следующих параметров:

  • мощность светодиодов;
  • яркость.

Мощность светодиодов влияет на потребляемый ими ток, который может варьироваться в зависимости от требуемой яркости. Драйвер должен обеспечить им этот ток.

Мощность нагрузки зависит от:

  • мощности каждого светодиода;
  • их количества;
  • цвета.

В общем случае потребляемую мощность можно рассчитать как

где Pled — мощность светодиода,

N — количество подключаемых светодиодов.

Максимальная мощность драйвера не должна быть меньше .

Стоит учесть, что для стабильной работы драйвера и предотвращения выхода его из строя следует обеспечить запас по мощности хотя бы 20-30%. То есть должно выполняться следующее соотношение:

где Pmax   — максимальная мощность драйвера.

Кроме мощности и количества светодиодов, мощность нагрузки зависит еще от их цвета. Светодиоды разных цветов имеют разное падение напряжения при одинаковом токе. Например, красный светодиод CREE XP-E обладает падением напряжения 1.9-2.4 В при токе 350 мА. Средняя потребляемая им мощность таким образом составляет около 750 мВт.

У XP-E зеленого цвета падение 3.3-3.9 В при том же токе, и его средняя мощность составит уже около 1,25 Вт. То есть драйвером, рассчитанным на 10 ватт, можно питать либо 12-13 красных светодиодов, либо 7-8 зеленых.

Как подобрать драйвер для светодиодов, способы подключения

Допустим, имеется 6 светодиодов с падением напряжения 2 В и током 300 мА. Подключить их можно различными способами, и в каждом случае потребуется драйвер с определенными параметрами:

  1. Последовательно. При таком способе подключения потребуется драйвер напряжением 12 В и током 300 мА. Преимущество такого способа в том, что через всю цепь идет один и тот же ток, и светодиоды горят с одинаковой яркостью. Недостаток заключается в том, что для подключения большого числа светодиодов потребуется драйвер с очень большим напряжением. 
  2. Параллельно. Здесь уже будет достаточно драйвера на 6 В, но потребляемый ток будет примерно в 2 раза больше, чем при последовательном соединении. Недостаток: токи, текущие в каждой цепи, немного различаются из-за разброса параметров светодиодов, поэтому одна цепь будет светить несколько ярче другой. 
  3. Последовательно по два. Тут потребуется такой же драйвер, как и во втором случае. Яркость свечения будет уже более равномерная, но есть один существенный недостаток: при включении питания в каждой паре светодиодов из-за разброса характеристик один может открыться раньше другого, и через него пойдет ток, в 2 раза превышающий номинальный. Большинство светодиодов рассчитаны на такие кратковременные броски тока, но все-таки этот способ наименее предпочтителен.

Соединять таким образом параллельно 3 и более светодиодов недопустимо, так как при этом через них может пойти слишком большой ток, в результате чего они быстро выйдут из строя.

Обратите внимание, что во всех случаях мощность драйвера составляет 3.6 Вт и не зависит от способа подключения нагрузки.

Таким образом, целесообразнее выбирать драйвер для светодиодов уже на этапе закупки последних, предварительно определив схему подключения. Если же сначала приобрести сами светодиоды, а потом подбирать к ним драйвер, это может оказаться нелегкой задачей, поскольку вероятность того, что Вы найдете именно тот источник питания, который сможет обеспечить работу именно этого количества светодиодов, включенных по конкретной схеме, невелика.

Виды

В общем случае драйверы для светодиодов можно разделить на две категории: линейные и импульсные.

  1. У линейного выходом служит генератор тока. Он обеспечивает стабилизацию выходного тока при нестабильном входном напряжении; причем подстройка происходит плавно, не создавая высокочастотных электромагнитных помех. Они просты и дешевы, но невысокий КПД (менее 80%) ограничивает сферу их применения маломощными светодиодами и лентами.
  2. Импульсные представляют собой устройства, создающие на выходе серию высокочастотных импульсов тока.

Импульсные работают по принципу широтно-импульсной модуляции (ШИМ), то есть среднее значение выходного тока определяется отношением ширины импульсов к периоду их следования (эта величина называется коэффициентом заполнения).

На диаграмме выше показан принцип работы ШИМ-драйвера: частота импульсов остается постоянной, но изменяется коэффициент заполнения от 10% до 80%. Это ведет к изменению среднего значения тока Icp на выходе.

Импульсные драйверы получили широкое распространение благодаря компактности и высокому КПД (около 95%). Основным недостатком является больший по сравнению с линейными уровень электромагнитных помех.

Светодиодный драйвер на 220 В

Для включения в сеть 220 В выпускаются как линейные, так и импульсные. Существуют драйверы с гальванической развязкой от сети и без нее. Основными преимуществами первых являются высокий КПД, надежность и безопасность.

Без гальванической развязки обычно дешевле, но менее надежны и требуют осторожности при подключении, поскольку есть вероятность поражения током.

Китайские драйверы

Востребованность драйверов для светодиодов способствует их массовому производству в Китае. Эти устройства представляют собой импульсные источники тока, обычно на 350-700 мА, часто не имеющие корпуса.

Китайский драйвер для светодиода 3w

Основные их достоинства – низкая цена и наличие гальванической развязки. Недостатки следующие:

  • низкая надежность из-за использования дешевых схемных решений;
  • отсутствие защиты от перегрева и колебаний в сети;
  • высокий уровень радиопомех;
  • высокий уровень пульсаций на выходе;
  • недолговечность.

Ввиду большого количества недостатков эти драйверы пользуются маленьким спросом, но, сегодня в Китае производится огромное количество продукции, многие известные бренды перенесли свое производство в эту страну. В связи с этим, теперь в Китае можно купить и качественные драйверы для светодиодов, например на AliExpress, главное знать, что брать.

Что купить?

Мы проанализировали большое количество отзывов с форумов и самой площадки AliExpress и подготовили для вас свою подборку драйверов, которые подойдут для решения многих задач:

  1. Универсальный драйвер 5-24 Вольт, 2-4 Ампера, маленькие габариты. Входящее напряжение 85-260В. Есть 3 варианта компактного исполнения 5В, 2А; 12В,2А; 24В, 4А и еще один вариант 3 в 1. Цена очень приятная, от 4 до 9 долларов. Мы нашли самое выгодное предложение, продавец проверенный, отправляет быстро и качественно упаковывает. Только положительны отзывы. Посмотреть товар на AliExpress.
  2. Драйвер для светодиодных лампочек. Этот вид преобразователей в основном используется в лампочках и маленьких светильниках. Маленькие габариты и низкая цена. Входное напряжение 200-240В. Исходящее постоянное напряжение (DC) зависит от нагруженной мощности и может составлять 24-160 Вольт, соответственно мощность при этом составит 8-50 Вт. Мы также подобрали самое выгодное предложение с большим количеством заказов и положительных отзывов. Посмотреть товар на AliExpress.
  3. Еще один для лампочек. Этот товар такой же как и выше, но у этого продавца больше вариантов выбора по питанию и напряжению, возможно тут вы подберете то, что нужно именно вам. Посмотреть товар на AliExpress.
  4. Драйвер для светодиодных светильников и лент. Данный тип драйверов позволяет подключать светодиодные ленты и светильники. Входящее напряжение 110-260 Вольт. Максимальная нагрузка 300 Вт. Выходное напряжение 12 и 24 Вольта. Посмотреть товар на AliExpress.

Купить драйвер на AliExpress

Срок службы

Обычно срок службы драйвера меньше, чем у оптической части – производители дают гарантию на 30000 часов работы. Это связано с такими факторами, как:

  • нестабильность сетевого напряжения;
  • перепады температур;
  • уровень влажности;
  • загруженность драйвера.

Самым слабым звеном светодиодного драйвера являются сглаживающие конденсаторы, которые имеют тенденцию к испарению электролита, особенно в условиях повышенной влажности и нестабильного питающего напряжения. В результате уровень пульсаций на выходе драйвера повышается, что негативно сказывается на работе светодиодов.

Также на срок службы влияет неполная загруженность драйвера. То есть если он, рассчитан на 150 Вт, а работает на нагрузку 70 Вт, половина его мощности возвращается в сеть, вызывая ее перегрузку. Это провоцирует частые сбои питания. Рекомендуем почитать про срок службы светодиодных ламп.

Схемы драйверов (микросхемы) для светодиодов

Многие производители выпускают специализированные микросхемы драйверов. Рассмотрим некоторые из них.

ON Semiconductor UC3845 – импульсный драйвер с выходным током до 1А. Схема драйвера для светодиода 10w на этой микросхеме приведена ниже.

Supertex HV9910 – очень распространенная микросхема импульсного драйвера. Ток на выходе не превышает 10 мА, не имеет гальванической развязки.

Простой драйвер тока на этой микросхеме представлен ниже.

Texas Instruments UCC28810. Сетевой импульсный драйвер, имеет возможность организовать гальваническую развязку. Выходной ток до 750 мА.

Еще одна микросхема этой фирмы, — драйвер для питания мощных светодиодов LM3404HV — описывается в этом видео:

Устройство работает по принципу резонансного преобразователя типа Buck Converter, то есть функция поддержания требуемого тока здесь частично возложена на резонансную цепь в виде катушки L1 и диода Шоттки D1 (типовая схема приведена ниже). Также имеется возможность задания частоты коммутации подбором резистора RON.

Maxim MAX16800 – линейная микросхема, работает при малых напряжениях, поэтому на ней можно построить драйвер 12 вольт. Выходной ток – до 350 мА, поэтому может использоваться как драйвер питания для мощного светодиода, фонарика, и т.д. Есть возможность диммирования. Типовая схема и структура представлены ниже.

Заключение

Светодиоды гораздо более требовательны к источнику питания, чем другие источники света. Например, превышение тока на 20% для люминесцентной лампы не повлечет за собой серьезного ухудшения характеристик, для светодиодов же срок службы сократится в несколько раз. Поэтому выбирать драйвер для светодиодов следует особенно тщательно.

Драйвер для 3-ваттного светодиода 15mm*2.7mm 2.7V-6V 3W LED Driver Circuit Board for CREE P7/Q5 Emitter

Данная плата — простенький драйвер 3-ваттного светодиода. Она содержит три микросхемы AMC7135, каждая из которых обеспечивает ток 350 мА. Суммарный ток, соответственно, равен 1050 мА.

После покупки фонарика Sipik SK58, который питается от батарейки или аккумулятора размера АА, у меня не раз возникала мысль, что светодиод в нем светит не в полную силу. Да еще при этом нагрузка на старенький NiMH аккумулятор выходит за рамки приличий (ток порядка 1 А — аккумулятору было уже лет 5, чего его так насиловать). Решил поменять в фонарике драйвер с повышающего на понижающий, а NiMH аккумулятор заменить на литий-ионный типоразмера 14500.

Драйвер нашел на FocalPrice, выбирал из нескольких магазинов — при закупке 3 плат цена у FP была существенно ниже, чем в других магазинах. Поскольку мне был нужен ток 350 мА, а драйвер дает 1050 мА, две из трех микросхем я просто отпаял с платы и использовал в других осветительных устройствах (в частности, в велосипедной фаре, в которой до того вместо драйвера стоял ограничительный резистор). Плата драйвера отлично встала в фонарик, и светить он стал существенно ярче, чем на аккумуляторе АА и родном драйвере.

Вот так выглядит драйвер в соответствующем месте разобранного фонарика:

Выковырять его оттуда обратно я уже не смог — плотненько засел :).

Вот так выглядит драйвер на 7135 (слева) в сравнении с родным повышающим драйвером Sipik’а (справа).

И под другим углом — если интересно, можно почитать надписи на микросхемах:

Видно, что у Sipik’овского драйвера питание с корпуса фонарика берется с той стороны, где микросхемы — там есть кольцевая дорожка по краю платы, а у драйвера на AMC7135 ее нет (но есть на обратной стороне). Поэтому пришлось припаять кусочек медной фольги, завернутой через край платы (его видно вверху справа на самом первом фото). Ну, это работы на полминуты.

Оставшиеся с заказа две платы я использую как источник микросхем AMC7135, которые оказалось не так просто купить в розницу.

Если соберетесь покупать этот драйвер, будьте внимательны: в последних комментариях покупателей на FocalPrice есть упоминание, что теперь на плате всего две микросхемы, и ток, соответственно, получится 700 мА, а не 1050 мА. Цена тоже снизилась по сравнению с той, по которой покупал я (у меня bulkrate-цена была $1.61, сейчас $1.07) — возможно, это как раз обусловлено отсутствием одной микросхемы.

3W светодиодный драйвер, исследуем подробно

Представляю обзор очередного электронного устройства для питания самодельных светильников на базе 1-3шт 1Вт светодиодов.

В пакетике






Монтаж и пайка — нормальные, флюс почти отмыт
Размеры драйвера весьма малы: 24х16х15мм
Рисовать настолько простую схему — одно удовольствие 🙂

Схемотехника простейшая из возможных — сэкономлено по максимуму до последнего цента.
Защитный предохранитель отсутствует.
Сетевой выпрямитель однополупериодный.
Малая ёмкость накопительного конденсатора. Для однополупериодного выпрямителя при выходной мощности хотя-бы 2,5Вт, его ёмкость должна быть не менее 4,7мкФ
Снабберная цепь отсутствует.
Фильтры помех отсутствуют.
Выходной ток ограничен эмиттерным резистором 10Ом, при необходимости снизить ток, его можно заменить на резистор с большим номиналом. Снижать номинал не стоит.
Резистор смещения 1,2МОм перегружен по напряжению (его необходимо было составить из двух последовательно включённых)
Плюсы: низкая стоимость, малые габариты, приемлемый монтаж, термостойкие гибкие провода подключения, отсутствие помех
Минусы:
— Указанную мощность 3Вт драйвер не развивает. Максимум, что удалось из него выжать — 2,5Вт при напряжении 11В, при этом ключевой транзистор и импульсный трансформатор довольно сильно греются. При типичном напряжении 3-х 1Вт светодиодов (9-9,6В), мощность снижается до 2,3Вт
— Плохая стабилизация выходного тока, который «плавает» с прогревом драйвера, с изменением сетевого напряжения, с изменением нагрузки.
— КПД преобразователя довольно низкий из-за упрощённой схемотехники и отсутствия диода Шоттки на выходе. Максимальное значение КПД достигает при выходном напряжении 8-10В, что вполне логично.
— Защита от короткого замыкания на выходе отсутствует, т.к. ключевой транзистор в этом режиме очень быстро перегревается и выходит из строя. Минимальное выходное напряжение, при котором транзистор работает без перегрева — 1,5В
— Высокая пульсация выходного тока, причём на частоте 50Гц из-за однополупериодного сетевого выпрямителя и отсутствия жёсткой стабилизации выходного тока.
На резистивной нагрузке при напряжении 9В пульсация напряжения (и тока) составляет почти 1В (11%), что немного превышает допустимое значение

При выходном напряжении 6В пульсация составляет 0,57В (9,5%)

При выходном напряжении 3В пульсация в основном высокочастотная 0,42В (14%)

Проще всего уменьшить пульсации — подпаять на входе внешний диодный мостик типа B6S — B10S, DB105S — DB107S, DF06S — DF10S и зашунтировать выходной конденсатор керамикой 10-22мкФ. Только вряд-ли кто-то будет это делать.
Вот что получается после такой переделки на выходе при напряжении 9В — пульсации на частоте 100Гц всего 0,26В (менее 3%)

Несмотря на отсутствие каких-либо фильтров, помехи на радио отсутствуют — видимо из-за малой мощности и размеров драйвера.

При выходном напряжении 3В частота работы преобразователя 30кГц (измерялась ВЧ пульсация на выходе)

При выходном напряжении 6В частота работы преобразователя 47кГц

При выходном напряжении 9В частота работы преобразователя 64кГц

График зависимости выходного тока, выходной мощности и КПД от выходного напряжения

Используемые приборы и оборудование:
— Mastech MS8217 — 2шт
— Power Meter 16A
— DS203
— Нагрузка в виде проволочных переменных резисторов
— Microsoft Excel

Альтернативное применение этого драйвера — питание короткого отрезка светодиодной ленты 12В мощностью 2,5-3Вт. Для типичной ленты SMD5050 60LED/м отрезок должен быть длиной 20см (4 сегмента). Ещё можно питать светодиодные модули по такому-же принципу.

Вывод: драйвер хоть и рабочий, но лучше взять что-то другое, об этом в следующий раз.
Продолжение следует…

виды, назначение, подключение Почему нужен driver dlya led 3w

Схемы драйверов светодиодов для самостоятельного изготовления, подробное описание. Подробное описание как сделать драйвер питания светодиодов своими руками.

Прежде всего для пайки драйвера понадобятся инструменты и материалы:

Паяльник мощностью 25-40 Вт. Можно использовать и большей мощности, но при этом возрастает опасность перегрева элементов и выхода их из строя. Лучше всего использовать паяльник с керамическим нагревателем и необгораемым жалом, обычное медное жало довольно быстро окисляется, и его приходится чистить.

Припой. Наиболее распространенным является легкоплавкий оловянно-свинцовый припой ПОС-61. Припои без свинца менее вредны при вдыхании паров во время пайки, но обладают более высокой температурой плавления при меньшей текучести и склонностью к деградации шва со временем.

Флюс для пайки (канифоль, глицерин, ФКЭТ, и т.д.). Желательно использовать именно нейтральный флюс, — в отличие от активных флюсов (ортофосфорная и соляная кислоты, хлористый цинк и др.), он со временем не окисляет контакты и менее токсичен. Вне зависимости от используемого флюса после сборки устройства его лучше отмыть с помощью спирта. Для активных флюсов эта процедура является обязательной, для нейтральных — в меньшей степени.

Плоскогубцы для сгибания выводов.

Кусачки для обкусывания длинных концов выводов и проводов.

Монтажные провода в изоляции. Лучше всего подойдут многожильные медные провода сечением от 0.35 до 1 мм2.

Мультиметр для контроля напряжения в узловых точках.

Изоляционная лента.

Небольшая макетная плата из стеклотекстолита. Достаточно будет платы размерами 60х40 мм.

Схема драйвера для светодиода 1 Вт.

Одна из самых простых схем для питания мощного светодиода представлена на рисунке ниже:

Как видно, помимо светодиода в нее входят всего 4 элемента: 2 транзистора и 2 резистора.

В роли регулятора тока, проходящего через led, здесь выступает мощный полевой n-канальный транзистор VT2. Резистор R2 определяет максимальный ток, проходящий через светодиод, а также работает в качестве датчика тока для транзистора VT1 в цепи обратной связи.

Чем больший ток проходит через VT2, тем большее напряжение падает на R2, соответственно VT1 открывается и понижает напряжение на затворе VT2, тем самым уменьшая ток светодиода. Таким образом достигается стабилизация выходного тока.

Питание схемы осуществляется от источника постоянного напряжения 9 — 12 В, ток не менее 500 мА. Входное напряжение должно быть минимум на 1-2 В больше падения напряжения на светодиоде.

Резистор R2 должен рассеивать мощность 1-2 Вт, в зависимости от требуемого тока и питающего напряжения. Транзистор VT2 – n-канальный, рассчитанный на ток не менее 500 мА: IRF530, IRFZ48, IRFZ44N. VT1 – любой маломощный биполярный npn: 2N3904, 2N5088, 2N2222, BC547 и т.д. R1 – мощностью 0.125 — 0.25 Вт сопротивлением 100 кОм.

Ввиду малого количества элементов, сборку можно производить навесным монтажом:

Еще одна простая схема драйвера на основе линейного управляемого стабилизатора напряжения LM317:

Здесь входное напряжение может быть до 35 В. Сопротивление резистора можно рассчитать по формуле:

где I – сила тока в амперах.

В этой схеме на LM317 будет рассеиваться значительная мощность при большой разнице между питающим напряжением и падением на светодиоде. Поэтому ее придется разместить на небольшом . Резистор также должен быть рассчитан на мощность не менее 2 Вт.

Более наглядно эта схема рассмотрена в следующем видео:

Здесь показано, как подключить мощный светодиод, используя аккумуляторы напряжением около 8 В. При падении напряжения на LED около 6 В разница получается небольшая, и микросхема нагревается несильно, поэтому можно обойтись и без радиатора.

Обратите внимание, что при большой разнице между напряжением питания и падением на LED необходимо ставить микросхему на теплоотвод.

Мощный драйвер с входом ШИМ.

Ниже показана схема для питания мощных светодиодов:

Драйвер построен на сдвоенном компараторе LM393. Сама схема представляет собой buck-converter, то есть импульсный понижающий преобразователь напряжения.

Особенности драйвера:

  • Напряжение питания: 5 — 24 В, постоянное;
  • Выходной ток: до 1 А, регулируемый;
  • Выходная мощность: до 18 Вт;
  • Защита от КЗ по выходу;
  • Возможность управления яркостью при помощи внешнего ШИМ сигнала.

Принцип действия.

Резистор R1 с диодом D1 образуют источник опорного напряжения около 0.7 В, которое дополнительно регулируется переменным резистором VR1. Резисторы R10 и R11 служат датчиками тока для компаратора. Как только напряжение на них превысит опорное, компаратор закроется, закрывая таким образом пару транзисторов Q1 и Q2, а те, в свою очередь, закроют транзистор Q3. Однако индуктор L1 в этот момент стремится возобновить прохождение тока, поэтому ток будет протекать до тех пор, пока напряжение на R10 и R11 не станет меньше опорного, и компаратор снова не откроет транзистор Q3.

Пара Q1 и Q2 выступает в качестве буфера между выходом компаратора и затвором Q3. Это защищает схему от ложных срабатываний из-за наводок на затворе Q3, и стабилизирует ее работу.

Вторая часть компаратора (IC1 2/2) используется для дополнительной регулировки яркости при помощи ШИМ. Для этого управляющий сигнал подается на вход PWM: при подаче логических уровней ТТЛ (+5 и 0 В) схема будет открывать и закрывать Q3. Максимальная частота сигнала на входе PWM — порядка 2 КГц. Также этот вход можно использовать для включения и отключения устройства при помощи пульта ДУ.

D3 представляет собой диод Шоттки, рассчитанный на ток до 1 А. Если не удастся найти именно диод Шоттки, можно использовать импульсный диод, например FR107, но выходная мощность тогда несколько снизится.

Максимальный ток на выходе настраивается подбором R2 и включением или исключением R11. Так можно получить следующие значения:

  • 350 мА (LED мощностью 1 Вт): R2=10K, R11 отключен,
  • 700 мА (3 Вт): R2=10K, R11 подключен, номинал 1 Ом,
  • 1А (5Вт): R2=2,7K, R11 подключен, номинал 1 Ом.

В более узких пределах регулировка производится переменным резистором и ШИМ – сигналом.

Сборка и настройка драйвера.

Монтаж компонентов драйвера производится на макетной плате. Сначала устанавливается микросхема LM393, затем самые маленькие компоненты: конденсаторы, резисторы, диоды. Потом ставятся транзисторы, и в последнюю очередь переменный резистор.

Размещать элементы на плате лучше таким образом, чтобы минимизировать расстояние между соединяемыми выводами и использовать как можно меньше проводов в качестве перемычек.

При соединении важно соблюдать полярность подключения диодов и распиновку транзисторов, которую можно найти в техническом описании на эти компоненты. Также диоды можно проверить с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления: в прямом направлении прибор покажет значение порядка 500-600 Ом.

Для питания схемы можно использовать внешний источник постоянного напряжения 5-24 В или аккумуляторы. У батареек 6F22 («крона») и других слишком маленькая емкость, поэтому их применение нецелесообразно при использовании мощных LED.

После сборки нужно подстроить выходной ток. Для этого на выход припаиваются светодиоды, а движок VR1 устанавливается в крайнее нижнее по схеме положение (проверяется мультиметром в режиме «прозвонки»). Далее на вход подаем питающее напряжение, и вращением ручки VR1 добиваемся требуемой яркости свечения.

Список элементов:

Подведём итог.

Первые две из рассмотренных схем очень просты в изготовлении, но они не обеспечивают защиты от короткого замыкания и обладают довольно низким КПД. Для долговременного использования рекомендуется третья схема на LM393, поскольку она лишена этих недостатков и обладает более широкими возможностями по регулировке выходной мощности.

Работали максимально ярко и эффективно, используются специальные модули — драйверы. Собрать самостоятельно схему драйвера для светодиодов сможет каждый, если, конечно, имеются познания в электротехнике. Смысл работы прибора — преобразовать переменное напряжение, протекающее в сети, в постоянное (пониженное). Но прежде чем приступать к сборке, нужно определиться с тем, какие требования к устройству предъявляются — проанализируйте характеристики и виды приборов.

Для чего нужны драйверы?

Основное назначение драйверов — это стабилизация тока, который проходит через светодиод. Причем нужно учесть, что сила тока, который проходит по кристаллу полупроводника, должна быть точно такой же, как и у светодиода по паспорту. Благодаря этому обеспечивается устойчивое освещение. Кристалл в светодиоде намного дольше прослужит. Чтобы узнать напряжение, необходимое для питания светодиодов, нужно воспользоваться вольт-амперной характеристикой. Это график, показывающий зависимость между напряжением питания и током.

Если планируется проводить освещение светодиодными лампами жилого или офисного помещения, то драйвер должен питаться от бытовой сети переменного тока с напряжением 220 В. Если же светодиоды используются в автомобильной или мототехнике, нужно использовать драйверы, питающиеся от постоянного напряжения, значение 9-36 В. В некоторых случаях (если светодиодная лампа небольшой мощности и питается от сети 220 В) допускается убрать схему драйвера светодиода. От сети если запитано устройство, достаточно включить в схему постоянный резистор.

Параметры драйверов

Прежде чем приобрести устройство или самостоятельно его изготовить, нужно ознакомиться с тем, какие у него имеются основные характеристики:

  1. Номинальный ток потребления.
  2. Мощность.
  3. Выходное напряжение.

Напряжение на выходе преобразователя напрямую зависит от того, какой выбран способ подключения источника света, числа светодиодов. Ток имеет прямую зависимость от яркости и мощности элементов.

Преобразователь должен обеспечивать ток, при котором светодиоды будут работать с одинаковой яркостью. На PT4115 схема драйвера светодиодов реализуется довольно просто — это самый распространенный преобразователь напряжения для использования с LED-элементами. Изготовить прибор на его основе можно буквально «на коленке».

Мощность драйвера

Мощность прибора — это самая важная характеристика. Чем мощнее драйвер, тем большее число светодиодов можно подключить к нему (конечно, придется проводить простые расчеты). Обязательное условие — мощность драйвера должна быть больше, чем у всех светодиодов в сумме. Выражается это такой формулой:

Р = Р(св) х N,

где Р, Вт — мощность драйвера;

Р(св), Вт — мощность одного светодиода;

N — количество светодиодов.

Например, при сборке схемы драйвера для светодиода 10W вы можете смело подключать в качестве нагрузки LED-элементы мощностью до 10 Вт. Обязательно нужно иметь небольшой запас по мощности — примерно 25%. Поэтому, если планируется подключение светодиода 10 Вт, драйвер должен обеспечивать мощность не менее 12,5-13 Вт.

Цвета светодиодов

Обязательно нужно учитывать то, какой цвет испускает светодиод. От этого зависит то, какое падение напряжения будет у них при одинаковой силе тока. Например, при токе питания 0,35 А, падение напряжения у красных LED-элементов примерно 1,9-2,4 В. Мощность в среднем 0,75 Вт. Аналогичная модель с зеленым цветом будет уже иметь падение в интервале 3,3-3,9 В, а мощность 1,25 Вт. Поэтому, если вы применяете схему драйвера светодиода 220В с преобразованием в 12 В, к нему можно подключить максимум 9 элементов с зеленым цветом или 16 с красным.

Типы драйверов

Всего можно выделить два типа драйверов для светодиодов:

  1. Импульсные. С помощью таких устройств создаются в выходной части устройства высокочастотные импульсы. Функционирование основывается на принципах ШИМ-модуляции. Среднее значение тока зависит от коэффициента заполнения (отношения длительности одного импульса к частоте его повторения). Ток на выходе меняется за счет того, что коэффициент заполнения колеблется в интервале 10-80%, а частота остается постоянной.
  2. Линейные — типовая схема и структура выполнены в виде генератора тока на транзисторах с р-каналом. С их помощью можно обеспечить максимально плавную стабилизацию питающего тока в случае, если напряжение на входе неустойчиво. Отличаются дешевизной, но у них малая эффективность. При работе выделяется большое количество тепла, поэтому можно использовать только для маломощных светодиодов.

Импульсные получили большее распространение, так как у них КПД намного выше (может достигать 95%). Устройства компактные, диапазон входного напряжения достаточно широкий. Но есть один большой недостаток — высокое влияние различного рода электромагнитных помех.

На что обратить внимание при покупке?

Покупку драйвера обязательно нужно совершать при выборе светодиодов. На PT4115 схема драйвера светодиодов позволяет обеспечить нормальное функционирование Устройства, использующие ШИМ-модуляторы, построенные по схемам с одной микросхемой, применяются по большей части в автомобильной технике. В частности, для подключения подсветки и ламп головного освещения. Но качество у таких простейших приборов довольно низкое — для использования в бытовых системах они не годятся.

Диммируемый драйвер

Практически все конструкции преобразователей позволяют регулировать яркость свечения LED-элементов. С помощью таких устройств можно выполнять следующие действия:

  1. Уменьшать интенсивность освещенности днем.
  2. Скрывать или же подчеркивать определенные элементы интерьера.
  3. Зонировать помещение.

Благодаря этим качествам можно существенно сэкономить на электроэнергии, увеличить ресурс элементов.

Разновидности диммируемых драйверов

Типы диммируемых драйверов:

  1. Подключаются между БП и источником света. Они позволяют управлять энергией, которая поступает на LED-элементы. В основе конструкции находятся ШИМ-модуляторы с микроконтроллерным управлением. Вся энергия идет к светодиодам импульсами. От длины импульсов напрямую зависит энергия, которая поступит на светодиоды. Такие конструкции драйверов применяются в основном для работы модулей со стабилизированным питанием. Например, для лент или бегущих строк.
  2. Второй тип устройств позволяет проводить управление блоком питания. Управление производится при помощи ШИМ-модулятора. Также изменяется величина тока, который протекает через светодиоды. Как правило, такие конструкции применяются для питания тех устройств, которым необходим стабилизированный ток.

Нужно обязательно учесть тот факт, что ШИМ-регулирование плохо влияет на зрение. Лучше всего использовать схемы драйверов для питания светодиодов, в которых регулируется величина тока. Но вот один нюанс — в зависимости от величины тока свечение будет различным. При низком значении элементы будут излучать свет с желтым оттенком, при увеличении — с синеватым.

Какую микросхему выбрать?

Если нет желания искать готовое устройство, можно сделать его самостоятельно. Причем произвести расчет под конкретные светодиоды. Микросхем для изготовления драйверов довольно много. Вам потребуется только умение читать электрические схемы и работать с паяльником. Для простейших устройств (мощностью до 3 Вт) можно использовать микросхему PT4115. Она дешевая, и достать очень просто. Характеристики элемента такие:

  1. Напряжение питания — 6-30 В.
  2. Выходной ток — 1,2 А.
  3. Допустимая погрешность при стабилизации тока — не более 5%.
  4. Защита от отключения нагрузки.
  5. Выводы для диммирования.
  6. КПД — 97%.

Обозначение выводов микросхемы:

  1. SW — подключение выходного коммутатора.
  2. GND — отрицательный вывод источников питания и сигнала.
  3. DIM — регулятор яркости.
  4. CSN — датчик входного тока.
  5. VIN — положительный вывод, соединяемый с источником питания.

Варианты схем драйверов

Варианты исполнения устройств:

  1. Если имеется источник питания с постоянным напряжением 6-30 В.
  2. Питание от переменного напряжения 12-18 В. В схему вводится диодный мост и электролитический конденсатор. По сути, «классическая» схема мостового выпрямителя с отсечением переменной составляющей.

Нужно отметить тот факт, что электролитический конденсатор не сглаживает пульсации напряжения, а позволяет избавиться от переменной составляющей в нем. В схемах замещения (по теореме Кирхгофа) электролитический конденсатор в цепи переменного тока является проводником. А вот в цепи постоянного тока он заменяется разрывом (нет никакого элемента).

Собрать схему драйвера светодиодов 220 своими руками можно только в том случае, если использовать дополнительный блок питания. В нем обязательно задействован трансформатор, которым понижается напряжение до необходимого значения в 12-18 В. Учтите, что нельзя подключать драйверы к светодиодам без электролитического конденсатора в блоке питания. При необходимости установки индуктивности необходимо произвести ее расчет. Обычно величина составляет 70-220 мкГн.

Процесс сборки

Все элементы, которые используются в схеме, нужно подбирать, опираясь на даташит (техническую документацию). Обычно в нем приводятся даже практические схемы использования устройств. Обязательно использовать в схеме выпрямителя низкоимпедансные конденсаторы (значение ESR должно быть низким). Применение иных аналогов снижает эффективность регулятора. Емкость должна быть не менее 4,7 мкФ (в случае использования схемы с постоянным током) и от 100 мкФ (для работы в цепи переменного тока).

Собрать по схеме драйвер для светодиодов своими руками можно буквально за несколько минут, потребуется только наличие элементов. Но нужно знать и особенности проведения монтажа. Катушку индуктивности желательно располагать возле вывода микросхемы SW. Изготовить ее можно самостоятельно, для этого необходимо всего несколько элементов:

  1. Ферритовое кольцо — можно использовать со старых блоков питания компьютеров.
  2. Провод типа ПЭЛ-0,35 в лаковой изоляции.

Старайтесь все элементы располагать максимально близко к микросхеме, это позволит исключить появление помех. Никогда не проводите соединения элементов при помощи длинных проводов. Они не только создают множество помех, но и способны принимать их. В результате микросхема, неустойчивая к этим помехам, будет работать неправильно, нарушится регулировка тока.

Вариант компоновки

Разместить все элементы можно в корпусе от старой лампы дневного света. В ней уже все имеется — корпус, патрон, плата (которую можно повторно использовать). Внутри расположить все элементы блока питания и микросхему можно без особого труда. А с внешней стороны установить светодиод, который планируете запитывать от устройства. Схемы драйверов для светодиодов 220 В можно использовать практически любые, главное — понизить напряжение. Сделать это легко простейшим трансформатором.

Монтажную плату желательно использовать новую. А лучше вообще обойтись без нее. Конструкция очень простая, допустимо применить навесной монтаж. Обязательно удостоверьтесь в том, что на выходе выпрямителя напряжение в допустимых пределах, в противном случае микросхема сгорит. После сборки и подключения произведите замер потребляемого тока. Учтите, что в случае снижения тока питания увеличится ресурс светодиодного элемента.

Тщательно выбирайте схему драйвера для питания светодиодов, рассчитывайте каждый компонент конструкции — от этого зависит срок службы и надежность. При правильном подборе драйверов характеристики светодиодов останутся максимально высокими, а ресурс не пострадает. Схемы драйверов для мощных светодиодов отличаются тем, что в них большее число элементов. Зачастую применяется ШИМ-модуляция, но в домашних условиях, что называется, «на коленке», такие устройства уже сложно собрать.

Светодиодная иллюминация является относительно новым и перспективным направлением в обустройстве интерьеров и экстерьеров. При этом большая ответственность заключается в выборе комплектующих для такого искусственного источника. Правильно выбранная электроника, к которой относится и led driver, обеспечивает долговечную и бесперебойную эксплуатацию всего комплекса приборов.

Особенности работы

Схема светодиодного подключения подразумевает наличие источника тока постоянного типа. Соответственно к имеющимся лентам нужен источник питания не 220 В электросети, а значительно меньший уровень постоянного тока. Привести все к норме помогает led driver — специальный выпрямитель.

Для каждой цепи характерны физические параметры:

  • своя мощность, Вт;
  • сила тока, А;
  • напряжение, В.

Поэтому необходимо рассчитать и выбрать соответствующий светодиодный драйвер. Нередко пользователи сталкиваются с тем, что готов проект схемы подключения, имеются в наличии светодиоды, а подобрать или купить оптимальный драйвер питания светодиодов нет возможности.

Фактически блок питания представляет собой небольшой по габаритам прибор, выдающий на контактах установленное производителями напряжение и силу тока. В идеале эти параметры не зависят от применяемой к нему нагрузки.

Подключение двух резисторов параллельно

Зная законы физики, можно рассчитать, что при подключении к источнику тока с напряжением 12В потребителя с сопротивлением 40 Ом (в качестве последнего может выступать резистор), то по цепи будет протекать 0,3 А. Если же в схеме будет участвовать пара таких параллельных резисторов, то ампераж поднимется до 0,6 А.

Драйвер для светодиода работает на поддержание стабильной силы тока. Значение напряжения в таком случае способно варьироваться. При подключении к нему во время выдачи 0,3 А резистора на 40 Ом, потребитель будет питаться напряжением в 12 В. Если же добавить параллельно второй резистор, то напряжение упадет до 6 В, а сила тока останется 0,3А.

Самые лучшие драйверы светодиодов обеспечивают любой нагрузке установленный производителями параметр тока, ни взирая на значительное падение напряжения. При этом потребители при опускании значения напряжения до 2 В и получении 0,3 А будут такими же яркими, как и при 3 В и 0,3 А.

Параметры для выбора

Грамотно выбрать драйвер для светодиодной ленты помогают технические параметры изделия. Одним из них является мощность. Она рассчитывается для любого источника питания. Мощность напрямую зависит от параметров компонентов и их количества. Допустимое максимальное значение указано на лицевой стороне упаковки или тыльной части самого изделия.

Мощность для силовых источников обязательно подбирается большей, чем имеющееся значение цепи. В противном случае произойдет повышение температуры блока.

Также обращаем внимание на силу тока и напряжение. Каждый завод маркирует свои изделия, указывая номинальный ампераж. Для светодиодов своими силами подбираем соответствующий светодиодный драйвер. Наиболее популярными являются диоды, потребляющие 0,35 А или 0,7 А. При этом ленты производители предлагают 12 В либо 24 В. Маркировка на блоках питания проводится в виде напряжения и мощности.

Так как драйверы для светодиодов могут располагаться сейчас в любых условиях, то важно обратить внимание на влагозащищенность и класс герметичности.

Нередко приходится применять диоды во влажных условиях, например рядом с бассейном или непосредственно в нем. Тогда требуется обращать внимание на показатель IP, который указывает защиту от проникновения влаги. Значение IPX6 демонстрирует возможность временного затопления, а IPX9 позволяет выдерживать значительное давление.

ВИДЕО: Светодиоды — питание (LED-драйверы)

Варианты подключения

Разберем несколько примеров, как подобрать драйвер для светодиодов. Можно разобрать все на схеме из шести диодов. Они могут подключаться несколькими способами, давая нужный результат.

Последовательно

В подобном случае выбираем источник с 12 В напряжения и током 0,3 А. Основное достоинство метода заключено в том, что по всему контуру к потребителям поступает равный ампераж. При этом все элементы испускают одинаковую яркость. Минусом подключения является необходимость при значительном увеличении диодов иметь в наличии источник с большим номинальным напряжением.

Параллельно

В такой ситуации достаточно светодиодного драйвера, выдающего на контактах 6 В. Однако, ток, который потреблять будет схема повысится в два раза до 0,6 А в сравнении с аналогичным последовательным подключением. Минусы заключаются в том, что токи протекающие для каждого участка, физически будут иметь отличия из-за физических параметров диодов. В результате получится небольшая разница в свечении участков.

В данных схемах, собранных своими руками, можно воспользоваться помощью драйверов для светодиодов, аналогичных параллельному соединению. При этом установится яркость равная для каждого участка цепи. В схеме имеется существенный минус. Он очевиден, так как при старте из-за небольших отличий в характеристиках какие-то элементы запустятся раньше других. В это время по ним станет поступать ток удвоенного номинала. Производители допускают кратковременное превышение значения, но применять на практике данную схему все же не рекомендуется. Перед тем, как подобрать драйвер для светодиодов, необходимо оценить все риски.

Соединять подобным образом более двух диодов ни в коем случае нельзя, ведь по каким-то из них пойдет чрезвычайно большой ампераж, что приведет к мгновенному выходу их из строя.

В приведенных примерах светодиодный драйвер брался в каждом случае с мощностью в 3,6 Вт. Это значение не влияло на способы подключения. Исходя из реального примера видно, что подбирать источник питания необходимо в процессе приобретения диодов. Вероятность выбора на следующих этапах существенно снижает шансы найти нужный блок.

Классификация элементов

На прилавках можно обнаружить два основных типа драйверов для светодиодов:

  • импульсный тип
  • линейный.

Первые являются приборами, обеспечивающими на выходе каскад импульсов высокой частоты. Последнее поколение их использует принцип широтно-импульсной модуляции. Фактически усредненный параметр силы тока рассчитывается как отношение ширины импульса к их периоду. Параметр определяется коэффициентом заполнения.

Линейные на выходе обеспечивают значение от генератора тока. Формируется стабилизация тока, а напряжение будет вариабельным. Все настройки проводятся в плавном режиме без образования электромагнитных высокочастотных помех. Даже при относительно небольшом КПД (около 85%) и простоте конструкции их сфера деятельности ограничивается маломощными лентами или светодиодными лампами.

ШИМ-драйверы являются более широко популярными из-за своих позитивных эксплуатационных характеристики:

  • длительный срок работы;
  • КПД до 95%;
  • минимальные габариты.

Минусом для последних является высокий уровень помех, в отличие от линейных.

Дифференцируются драйверы по наличию или отсутствию гальванической развязки. В первом случае обеспечивается больший КПД, повышенная надежность и достаточная безопасность.

Для подключения к стандартной электросети светодиодов могут использоваться и тот, и другой тип драйверов, но преимущественными являются именно те, где есть гальваническая развязка. Именно она отвечает за безопасную эксплуатацию ламп. Если таковой развязки нет, всегда есть риск поражения током.

Срок эксплуатации

Даже сами производители заявляют о том, что драйвер служит меньше, чем оптика. Если последняя рассчитана на 30 тысяч часов, то выпрямитель в лучшем случае проработает 1000 часов. Связан такой разрыв во времени со следующими обстоятельствами:

  • перепады напряжения в электросети как в большую, так и в меньшую сторону более чем на 5%;
  • разница рабочей температуры в процессе работы;
  • повышенная влажность, если речь идет о таких помещениях;
  • интенсивность — чем больше работает и меньше выключается, тем длительнее срок работы.

Первое, что принимает на себя основной удар — сглаживающий конденсатор, у которых при повышенной влажности, температуре и при скачках напряжения начинает интенсивно испаряться электролит. При его недостатке уровень пульсаций увеличивает, что и приводит к выходу из строя лед-драйвера.

Но самое интересное, что сокращает срок работы неполная загруженность. Если вы купили элемент на 150 ватт, а нагрузка не превышает 70, оставшиеся 80 будут возвращаться в сеть и провоцировать ее перегруз. Всегда правильно выбирайте рабочие элементы, чтобы максимально сопоставить эффективность и реальные условия.

ВИДЕО: Простой источник питания для светодиодов

Как подобрать светодиодный драйвер — виды и основные характеристики

Светодиоды получили большую популярность. Главную роль в этом сыграл светодиодный драйвер, поддерживающий постоянный выходной ток определенного значения. Можно сказать, что это устройство представляет собой источник тока для LED-приборов. Такой драйвер тока, работая вместе со светодиодом, обеспечивает долголетний срок службы и надежную яркость. Анализ характеристик и видов этих устройств позволяет понять, какие они выполняют функции, и как их правильно выбирать.

Что такое драйвер и каково его назначение?

Драйвер для светодиодов является электронным устройством, на выходе которого образуется постоянный ток после стабилизации. В данном случае образуется не напряжение, а именно ток. Устройства, которые стабилизируют напряжение, называются блоками питания. На их корпусе указывается выходное напряжение. Блоки питания 12 В применяют для питания LED-линеек, светодиодной ленты и модулей.

Основным параметром LED-драйвера, которым он сможет обеспечивать потребителя длительное время при определенной нагрузке, является выходной ток. В качестве нагрузки применяются отдельные светодиоды или сборки из аналогичных элементов.

КПД импульсного драйвера для светодиодов достигает 95%

Драйвер для светодиода обычно питается от сети напряжением 220 В. В большинстве случаев диапазон рабочего выходного напряжения составляет от трех вольт и может достигать нескольких десятков вольт. Для подключения светодиодов 3W в количестве шести штук потребуется драйвер с выходным напряжением от 9 до 21 В, рассчитанный на 780 мА. При своей универсальности он обладает малым КПД, если на него включить минимальную нагрузку.

При освещении в автомобилях, в фарах велосипедов, мотоциклов, мопедов и т. д., в оснащении переносных фонарей используется питание с постоянным напряжением, значение которого варьируется от 9 до 36 В. Можно не применять драйвер для светодиодов с небольшой мощностью, но в таких случаях потребуется внесение соответствующего резистора в питающую сеть напряжением 220 В. Несмотря на то, что в бытовых выключателях используется этот элемент, подключить светодиод к сети 220 В и рассчитывать на надежность достаточно проблематично.

Основные особенности

Мощность, которую эти устройства способны отдавать под нагрузкой, является важным показателем. Не стоит перегружать его, пытаясь добиться максимальных результатов. В результате таких действий могут выйти из строя драйверы для светодиодов или же сами LED-элементы.

Дешевый светодиодный драйвер

На электронную начинку устройства влияет множество причин:

  • класс защиты аппарата;
  • элементная составляющая, которая применяется для сборки;
  • параметры входа и выхода;
  • марка производителя.

Изготовление современных драйверов выполняется при помощи микросхем с использованием технологии широтно-импульсного преобразования, в состав которых входят импульсные преобразователи и схемы, стабилизирующие ток. ШИМ-преобразователи запитываются от 220 В, обладают высоким классом защиты от коротких замыканий, перегрузок, а так же высоким КПД.

Технические характеристики

Перед приобретением преобразователя для светодиодов следует изучить характеристики устройства. К ним относятся следующие параметры:

  • выдаваемая мощность;
  • выходное напряжение;
  • номинальный ток.
Схема подключения LED-драйвера

На выходное напряжение влияет схема подключения к источнику питания, количество в ней светодиодов. Значение тока пропорционально зависит от мощности диодов и яркости их излучения. Светодиодный драйвер должен выдавать столько тока для светодиодов, сколько потребуется для обеспечения постоянной яркости. Стоит помнить, что мощность необходимого устройства должна быть более потребляемой всеми светодиодами. Рассчитать ее можно, используя следующую формулу:

P = P(led) × n

P(led) – мощность одного LED-элемента;

n — количество LED-элементов.

Для обеспечения длительной и стабильной работы драйвера следует учитывать запас мощности устройства в 20–30% от номинальной.

Подключение светодиодов к драйверу

Выполняя расчет, следует учитывать цветовой фактор потребителя, так как он влияет на падение напряжения. У разных цветов оно будет иметь отличающиеся значения.

Срок годности

Светодиодные драйверы, как и вся электроника, обладают определенным сроком службы, на который сильно влияют эксплуатационные условия. LED-элементы, изготовленные известными брендами, рассчитаны на работу до 100 тысяч часов, что намного дольше источников питания. По качеству рассчитанный драйвер можно классифицировать на три типа:

  • низкого качества, с работоспособностью до 20 тысяч часов;
  • с усредненными параметрами — до 50 тысяч часов;
  • преобразователь, состоящий из комплектующих известных брендов — до 70 тысяч часов.

Многие даже не знают, зачем обращать внимание на этот параметр. Это понадобится для выбора устройства для длительного использования и дальнейшей окупаемости. Для использования в бытовых помещениях подойдет первая категория (до 20 тысяч часов).

Как подобрать драйвер?

Насчитывается множество разновидностей драйверов, используемых для LED-освещения. Большинство из представленной продукции изготовлено в Китае и не имеет нужного качества, но выделяется при этом низким ценовым диапазоном. Если нужен хороший драйвер, лучше не гнаться за дешевизной китайского производства, так как их характеристики не всегда совпадают с заявленными, и редко когда к ним прилагается гарантия. Может быть брак на микросхеме или быстрый выход из строя устройства, в таком случае не удастся совершить обмен на более качественное изделие или вернуть средства.

Светодиодный драйвер без корпуса

Наиболее часто выбираемым вариантом является бескорпусный драйвер, питающийся от 220 В или 12 В. Различные модификации позволяют использовать их для одного или более светодиодов. Эти устройства можно выбрать для организации исследований в лаборатории или же проведения экспериментов. Для фито-ламп и бытового применения выбирают драйверы для светодиодов, находящиеся в корпусе.  Бескорпусные устройства выигрывают в ценовом плане, но проигрывают в эстетике, безопасности и надежности.

Виды драйверов

Устройства, осуществляющие питание светодиодов, условно можно разделить на:

  • импульсные;
  • линейные.
Импульсный драйвер

Устройства импульсного типа производят на выходе множество токовых импульсов высокой частоты и работают по принципу ШИМ, КПД у них составляет до 95%. Импульсные преобразователи имеют один существенный недостаток — во время работы возникают сильные электромагнитные помехи. Для обеспечения стабильного выходного тока в линейный драйвер установлен генератор тока, который играет роль выхода. Такие устройства имеют небольшой КПД (до 80%), но при этом просты в техническом плане и стоят недорого. Такие устройства не получится использовать для потребителей большой мощности.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что источник питания для светодиодов следует выбирать очень тщательно. Примером может послужить люминесцентная лампа, на которую подается ток, превышающий норму на 20%. В ее характеристиках практически не произойдет изменений, а вот работоспособность светодиода уменьшится в несколько раз.

Светодиоды — Блоки питания для светодиодов

  Наименование Цена Наличие Норма отпуска
STLED316SMTR Драйвер для светодиода220…167,23р.1шт. (есть)
Драйвер для 1 светодиода 300 мА SLP300-1х1W S-line190…160р.2шт.(есть на складе в Смоленске)
Драйвер для 5 светодиодов 300 мА 5х1W вход 220в205…149,25р.15шт.(есть на складе в Смоленске)
Драйвер для светодиодов 300mA AC220V 30Вт выход 36-90в (блок питания для светильника)550…431,8р.6шт.(есть на складе в Смоленске)
Драйвер для светодиодов 300 мА (3-17в, 1-5 светодиодов)175…119,33р.10шт.(есть на складе в Смоленске)
Драйвер для светодиодов 350mA AC220V 36Вт выход 36-90в (блок питания для светильника)550…431,8р.6шт.(есть на складе в Смоленске)
Светодиод 10вт теплый белый с блоком питания на 220в 2800-3600К 300мА685…540,69р.3шт.(есть на складе в Смоленске)
Светодиод 20вт теплый белый с блоком питания на 220в 2800-3600К 600мА830…705р.1шт.(есть на складе в Смоленске)
Усилитель для светодиодной ленты мини усилитель для RGB ленты 4а на канал 12 а1 515…1 285,45р.1шт. (есть)
DRIVER для прожектора 70 Watt 30-36V 2.2A1 775…1 246,62р.есть (под заказ)
LED DRIVER 50W 1500 mA 22-42 V IP33 pf-971 260…871,88р.есть (под заказ)
LED DRIVER YW-7х1W 9-27 V 10-300 mA1 025…703,04р.есть (под заказ)
LED DRIVER ZF-AC 3-12 V 350 mA (1-3х1W)165…97,73р.есть (под заказ)
LED DRIVER ZF-AC 10-20 V 350 mA (4-5х1W)195…123,95р.есть (под заказ)
LED DRIVER ZF-AC 15-25 V 350 mA (5-7х1W)335…225,61р.есть (под заказ)
LED DRIVER ZF-AC 22-50 V 350 mA (9-12х1W)430…289,67р.есть (под заказ)
LED DRIVER ZF-AC 50-90 V 350 mA (19-24х1W)670…454,53р.есть (под заказ)
LED DRIVER ZF-AC 70-110 V 350 mA (25-30х1W)865…591,5р.есть (под заказ)
LED DRIVER ZF-AC 90-130 V 300 mA1 155…793,92р.1шт. (под заказ)
LED DRIVER,LED-3W,3W,350mA,AC85-265V,50Hz—>DC2,5-12V,350mA,IP67420…283,71р.2шт. (под заказ)
SR-2818WIN whth power supply and net cable4 731,14…3 589,12р.есть (под заказ)
блок питания 5V,2A,S-10W-5,70x40x30mm,Yxdy, ZP51-010W-5V—P.R.C.985…675,31р.11шт. (под заказ)
блок питания 5V,5,5A,S-28W-5,90x40x35mm,Yxdy1 920…1 358,18р.6шт. (под заказ)
блок питания 5V,18A+12V,5A,PS-888X,Jyuee Ang,c вентилятором3 647,7…2 760,66р.1шт. (под заказ)
блок питания 5V,20A,S-100W-5,PS100-W1V5,200x100x45mm,Sanpu2 730…1 936,44р.3шт. (под заказ)
Блок питания 12V 300W 25.0A (SP-A300-12)2 665…1 881,37р.есть (под заказ)
Блок питания 12V 400W 33,3A IP44 FYG 188х91х51 (FYG400-V12)1 655…1 153,87р.есть (под заказ)
блок питания 12V,1,3A,EPS-15-12,MEAN WELL,плата без корпуса,45x63x25mm2 055…1 454,09р.4шт. (под заказ)
блок питания 12V,1,3A,NES-15-12,MEAN WELL2 926,9…2 211,56р.1шт. (под заказ)
блок питания 12V,1,5A,T-18-12,Китай,узкий корпус,235х18х18мм1 370…950,98р.4шт. (под заказ)
блок питания 12V,4,2A,RS-50-12,MEAN WELL4 060,17…3 075,57р.2шт. (под заказ)
блок питания 12V,5A,S-60-12,MEAN WELL3 467,91…2 623,43р.5шт. (под заказ)
блок питания 12V,5A,SPA-60-12,ZP-60W,Sanpu , S-60W-12,YXDY1 425…992,04р.6шт. (под заказ)
блок питания 12V,10A,SPA-120-12,S-120W-12,YXDY2 854,55…2 156,6р.2шт. (под заказ)
блок питания 12V,12,5A,NES-150-12,MEAN WELL10 020,15…8 167,32р.1шт. (под заказ)
блок питания 24V,1A,T-24W-24V,IP20,Китай945…647,56р.2шт. (под заказ)
блок питания 24V,4,2A,SPA-100-24,ZP43-100W-24V,130x100x40mm,Sanpu2 245…1 592,09р.2шт. (под заказ)
блок питания 24V,5A,T-120W-24V,ZP-120A2 535…1 798,8р.3шт. (под заказ)
блок питания 24V,8,3A,ZP451-200W-24V,SPA-200-24, S-200-24, Sanpu2 836,57…2 142,77р.4шт. (под заказ)
Блок питания БПВ12-0,8 ip67550…371,69р.есть (под заказ)
Блок питания БПВ12-1,25 ip67655…445,33р.есть (под заказ)
Блок питания БПВ12-1,5 ip67760…518,74р.есть (под заказ)
Блок питания БПВ12-3,7 ip671 175…810,12р.есть (под заказ)
Блок питания БПВ12-6,3 ip671 860…1 311,06р.есть (под заказ)
Блок питания БПВ12-8,4 ip672 460…1 743,72р.есть (под заказ)
Блок питания БПВ12-12,5 ip673 450,06…2 609,82р.есть (под заказ)
Блок питания БПВ12-16,5 ip674 390,91…3 328,68р.есть (под заказ)
Блок питания БПВ12-20,0 ip674 765,29…3 615,38р.есть (под заказ)
Блок питания БПП12-1,0550…371,69р.есть (под заказ)
Блок питания БПС12-1,25550…371,69р.есть (под заказ)
Блок питания БПС12-2655…445,33р.есть (под заказ)
Блок питания БПС12-2,5760…518,74р.есть (под заказ)
Блок питания БПС12-3,3865…591,92р.есть (под заказ)
Блок питания БПС12-5,0970…664,91р.есть (под заказ)
Блок питания БПС12-8,41 075…737,63р.есть (под заказ)
Блок питания БПС12-8,4 узкий1 275…882,38р.есть (под заказ)
Блок питания БПС12-12,51 475…1 026,2р.есть (под заказ)
Блок питания БПС12-16,51 670…1 169,1р.есть (под заказ)
Блок питания БПС12-20,01 860…1 311,06р.есть (под заказ)
Блок питания БПС12-25,02 255…1 598,89р.есть (под заказ)
Блок питания БПС12-30,02 460…1 743,72р.есть (под заказ)
блок питания водонепроницаемый 12V,2,5A,NSV-12030M02,30W2 160…1 530,03р.2шт. (под заказ)
драйвер LED LD-C27012840…572,99р.20шт. (под заказ)
драйвер LED LDD-300L DIP2410785…533,07р.180шт. (под заказ)
драйвер LED LDD-350H DIP24101 075…740,04р.442шт. (под заказ)
драйвер LED LDD-350HW1 380…957,57р.29шт. (под заказ)
драйвер LED LDD-350LW990…678,59р.407шт. (под заказ)
драйвер LED LDD-500H DIP24101 080…741,42р.2170шт. (под заказ)
драйвер LED LDD-500L DIP5735…499,62р.22шт. (под заказ)
драйвер LED LDD-600H DIP2410725…493,88р.180шт. (под заказ)
драйвер LED LDD-700LW955…655,36р.914шт. (под заказ)
драйвер LED LDD-1000H DIP24101 080…743,64р.1551шт. (под заказ)
драйвер LED LDD-1000HW1 290…894,55р.10шт. (под заказ)
драйвер LED LDD-1050H-DA1 375…954,34р.92шт. (под заказ)
драйвер LED LDD-1050H-WDA1 395…968,6р.46шт. (под заказ)
драйвер LED LDD-1200H1 330…920,95р.117шт. (под заказ)
драйвер LED LDD-1500H1 290…893,45р.360шт. (под заказ)
драйвер LED LDD-1500LW1 280…887,04р.1шт. (под заказ)
драйвер LED LDH-25-2501 710…1 198,38р.50шт. (под заказ)
драйвер LED LDH-25-3501 590…1 112,66р.21шт. (под заказ)
драйвер LED LDH-25-5001 595…1 113,61р.47шт. (под заказ)
драйвер LED LDH-25-7001 685…1 179,73р.9шт. (под заказ)
драйвер LED LDH-45A-500W2 145…1 518,79р.230шт. (под заказ)
драйвер LED LDH-45A-700W2 085…1 475,54р.355шт. (под заказ)
драйвер LED LDH-45A-1050W2 065…1 463,05р.2шт. (под заказ)
драйвер LED LDH-45B-350W2 160…1 529р.118шт. (под заказ)
драйвер LED LDH-45B-700W2 145…1 518,37р.159шт. (под заказ)
драйвер LED LDH-45B-1050W2 085…1 475,54р.276шт. (под заказ)
драйвер LED LDH-65-7002 800…1 986,65р.95шт. (под заказ)
драйвер LED LDH-65-10502 800…1 986,24р.41шт. (под заказ)
драйвер LED LDH-65-14002 565…1 820,28р.48шт. (под заказ)
драйвер LED PLED-SD-350LF SMD1681 375…955,1р.1шт. (под заказ)
драйвер LED RCD-24-0.30/W2 345…1 662,38р.1шт. (под заказ)
драйвер LED RCD-24-0.35 DIP62 865…2 034,8р.35шт. (под заказ)
драйвер LED RCD-24-0.35/W2 525…1 791,84р.98шт. (под заказ)
Драйвер для 1-3 10W CREE665…447,58р.есть (под заказ)
Драйвер для 10W CREE 12v445…299,33р.есть (под заказ)
Драйвер для мощных светодиодов LED DRIVER 3W -AC 7-11 V 240 mA IP66 (3W)345…231,3р.есть (под заказ)
Драйвер для мощных светодиодов LED DRIVER 5W -AC 12-18 V 240 mA IP66 (5W)370…246,66р.есть (под заказ)
драйвер для светодиодной матрицы 10 Watt 220V DC —> 27-34V ,30-48V,300MA AC1 025…703,03р.1шт. (под заказ)
драйвер для светодиодной матрицы 20 Watt 220V DC —> 20-36V 600MA AC1 220…841,12р.1шт. (под заказ)
драйвер для светодиодной матрицы 30 Watt 220V DC —> 20-36V 900MA AC1 595…1 114,77р.1шт. (под заказ)
драйвер для светодиодной матрицы 50 Watt 220V DC —> 20-36V 1500MA AC1 955…1 385,06р.2шт. (под заказ)
Драйвер для светодиодных светильников AC220V 36W «ЭПРА-36-PRO»350…234,59р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодных светильников AC220V (8-24)W Круглый345…230,63р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодных светильников AC220V (10-24)W с Bluetooth1 250…864,08р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодных светильников AC220V (20-40)W с Bluetooth1 315…911,6р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодных светильников AC220V (24-40)W Круглый390…263,69р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодных светильников AC220V (40-60)W с Bluetooth1 380…959,02р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов 20Вт 20-36В555…373,59р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов 600mA DC12-24V 20W IP20 51x31x20mm770…525,05р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов 700mA AC220V DC30-36V IP66 105x33x20mm875…598,87р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов 870mA AC220V DC30-36V 30W IP65 203x29x24mm1 050…719,64р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов 900mA AC220V DC7-12V 10W IP20 52x26x15mm265…177,72р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов 900mA AC220V DC7-12V 10W IP67 62x30x23mm360…242,79р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов 900mA DC12-24V DC3-10V 10W IP67 62x30x20mm375…251,26р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов 1400mA AC220V DC30-36V 60W IP67 160x72x42mm1 200…828,69р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов 3000mA AC220V DC30-36V 100W IP20 136x60x29,3mm1 420…987,92р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов 3000mA AC220V DC30-36V 100W IP67 145x50x40mm1 990…1 409,99р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов 3000mA AC220V DC36V 100W IP67 200x72x42mm1 315…912,58р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 280-300 mA 30-36W IP-20 без корпуса895…612,69р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 280-300 mA 40-50W IP-20 без корпуса1 125…774,79р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 280-300 mA 4-7W IP-20 без корпуса250…166,38р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 280-300 mA 8-12W IP-20 без корпуса365…244,62р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 300 mA 12-18W IP-20460…310,51р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 300 mA 1-3W IP-20270…178,71р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 300 mA 18-24W IP-20525…353,83р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 300 mA 24-36W IP-20770…523,64р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 300 mA 4-7W IP-20285…189,48р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 300 mA 8-12W IP-20355…236,58р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 600 mA 20W 20-36V IP-20 без корпуса660…449,25р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 600mA 20W 20-36V IP-67 в корпусе880…599,6р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 700 mA (600mA) 15W (1-5х3W) IP20 без корпуса920…628,51р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 700 mA (600mA) 3W (1х3W) IP20 без корпуса315…211,13р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 700 mA 30W 20-43V Диммируемый ARJ-LK43700-DIM1 455…1 010,87р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 700 mA 35W 50V IP-67 влагозащищенный2 070…1 463,92р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 900 mA 10W 9-11V IP-20 без корпуса545…366,64р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 900 mA 10W IP-20 без корпуса415…279,48р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 900 mA 30W 25-40V IP-20 без корпуса850…575,96р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 900 mA 30W 25-40V IP-67 в корпусе1 135…781,83р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 1500 mA 50W 30-36V IP-20 без корпуса1 035…711,03р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 1500 mA 50W 30-36V IP-67 в корпусе1 240…856,64р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 2100 mA 70W 30-36V IP-20 без корпуса2 455…1 739,71р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC220V 3000 mA 100W 30-36V IP-20 без корпуса2 565…1 818,31р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов AC 220V, 700 mA, (6-9)х3W, IP-20, без корпуса565…382,64р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов DC12V 280 mA 1-3W IP-20 без корпуса170…101,34р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов DC12V 280 mA 8-12W IP-20 без корпуса435…291,62р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов DC12V 600-700 mA 30W IP-20 без корпуса995…683,32р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов DC12V 600-700 mA 3W IP-20 без корпуса365…244,62р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов SRP-1009-50CC Sunricher AC200-240V DC8-48V 50W 250-1500mA6 865,26…5 234,09р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 12в 12v 20w970…664,91р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 12в 12v 3w440…297,81р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 12в 12v100w4 765,29…3 615,38р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 12в 12v30w970…664,91р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 12в 12v50w1 075…737,63р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 12в SC12v3х1w165…96,39р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 12в SC12v3х3w 1x5w180…110,22р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 12в для 5W CREE 3-12655…445,33р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 100w2 055…1 454,09р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 100w RGB3 827,22…2 897,6р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 10w550…371,69р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 10w RGB1 075…737,63р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 1-2 3w 1х5w440…297,81р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 13-21w1655…445,33р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 1-3Led 1w180…110,22р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 1-3w3335…223,71р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 15-25 3w1 075…737,63р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 18-30 3w1 860…1 311,06р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 20w760…518,74р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 20w RGB1 475…1 026,2р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 30w865…591,92р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 30w RGB1 860…1 311,06р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 3-4w3550…371,69р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 3-5 3w655…445,33р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 50w1 075…737,63р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 50w RGB2 460…1 743,72р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 6-10 3w655…445,33р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 6-10w3655…445,33р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 8-12 3w 1х20w865…591,92р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в 220v 8-15w1550…371,69р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в AC-DC 3W 1-3х1w270…179,14р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в AC-DC 7W 4-7х1w225…149,37р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в AC-DC 12w 8-12х1w 1х10w335…223,71р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в AC-DC 18w 12-18х1w440…297,81р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в AC-DC 21w 13-21х1w550…371,69р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в AC-DC 25w 18-25х1w550…371,69р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в AC-DC 36w 18-36х1w655…445,33р.есть (под заказ)
Драйвер для светодиодов от 220в AC-DC 50w 37-50х1w1 075…737,63р.есть (под заказ)
Драйвер для фонарика 700mA 3W 16 мм IP-20 без корпуса215…142,28р.есть (под заказ)
Драйвер для фонарика 700mA 3W 20 мм IP-20 без корпуса215…142,28р.есть (под заказ)
Драйвер для фонарика 2700mA 10W 16 мм IP-20 без корпуса320…213,67р.есть (под заказ)
Драйвер для фонарика 2700mA 10W 20 мм IP-20 без корпуса320…213,67р.есть (под заказ)
драйвер светодиода 3W(1Wx1-3LED) , U=8-18V , 0,28mA , вилка GU-5.3160…92,33р.есть (под заказ)
драйвер светодиода 3W(1Wx1-3LED) , U=85-265V , 300mA165…99,08р.есть (под заказ)
драйвер светодиода 3W(3Wx1LED) , U=8-18V , 700mA , 4 провода по 5см165…97,74р.есть (под заказ)
драйвер светодиода 5W(5Wx1LED) СREE XP-G , U=6-16V , I=1,6А провода 10 см685…466,32р.есть (под заказ)
драйвер светодиода 6W(3Wx1-2LED) , U=85-265V ,195…120,95р.есть (под заказ)
драйвер светодиода 7W(1Wx4-7LED) , U=8-18V , 300mA185…113,42р.есть (под заказ)
драйвер светодиода 7W(1Wx4-7LED) U=85-265V , 300mA190…119,7р.есть (под заказ)
драйвер светодиода 9W(3Wx3LED) , U=8-30V , 900mA провода 10 см200…125,85р.есть (под заказ)
драйвер светодиода 10W СREE XML-T6 , U=3,7V , 2,2A , 17мм (5 режимов)150…88,21р.есть (под заказ)
драйвер светодиода 10W(3Wx3LED) , U=8-18V с вилкой GU5,3 , I=600mA165…99,08р.есть (под заказ)
драйвер светодиода 12W(1Wx8-12LED) , U=85-265V , 300mA260…173,47р.есть (под заказ)
драйвер светодиода 12W(3Wx3-4LED) , U=85-265V , 600mA245…163,55р.есть (под заказ)
драйвер светодиода 15W(5Wx1-3LED) , U=6-16V , I=1,5A провода 10 см760…518,07р.есть (под заказ)
драйвер светодиода 18W(3Wx6LED) , U=7-30V , I=700mA провода 10 см400…269,61р.есть (под заказ)
драйвер светодиода 36W(1Wx18-36LED) , U=200-265V , 300mA , габариты 32х21х13мм390…262,55р.есть (под заказ)
Драйверы 20мА от 220в Драйвер 220 v 55-67Led1 075…737,63р.есть (под заказ)
Драйверы 20мА от 220в Драйвер 220 v 68-80Led1 175…810,12р.есть (под заказ)
Драйверы 20мА от 220в Драйвер 220 v 80-89Led1 275…882,38р.есть (под заказ)
Драйверы 20мА от 220в Драйвер 220 v 90-100Led1 275…882,38р.есть (под заказ)
Драйверы 20мА от 220в Драйвер JUN 220 v 1-36Led655…445,33р.есть (под заказ)
Драйверы 20мА от 220в Драйвер JUN 220 v 50-80Led655…445,33р.есть (под заказ)
Драйверы 20мА от 220в Драйвер JUN 220 v 80-130Led655…445,33р.есть (под заказ)
Источник питания LD DC/AC 12V 1x1W 3-4VDC 0.3A MR11170…101,08р.6шт. (под заказ)2
Источник питания LD DC/AC 12V 3x3W 6-7VDC 0.6A MR16145…80,56р.99шт. (под заказ)
Источник питания LED PLP-30-12 х2 280…1 615,51р.1шт. (под заказ)
к Драйверу для светодиодных светильников550…370,72р.есть (под заказ)
Светодиод мощный 3вт драйвер 220v 2-4 1-2х5w655…445,33р.есть (под заказ)
Светодиод мощный 10вт Драйвер 12v IP33225…149,37р.есть (под заказ)
Светодиод мощный 10вт Драйвер 220-30 IP65550…371,69р.есть (под заказ)
Светодиод мощный 10вт Драйвер 220-9 IP65440…297,81р.есть (под заказ)
Светодиод мощный 100вт драйвер2 055…1 454,09р.есть (под заказ)
Светодиод мощный драйвер 12v30w1 175…810,12р.есть (под заказ)
Светодиод мощный драйвер 220v30w655…445,33р.есть (под заказ)
Светодиод мощный Драйвер SC12v1x5w 1x5w655…445,33р.есть (под заказ)
Светодиод мощный Драйвер SC12v3х1w180…110,22р.есть (под заказ)
Светодиод мощный Драйвер SC12v3х3w 1x5w180…110,22р.есть (под заказ)
Светодиод мощный драйвер для матрицы50w970…664,91р.есть (под заказ)
Светодиод на радиаторе 1вт Драйвер 220v 1-3Led335…224,87р.есть (под заказ)
Светодиод на радиаторе 3вт драйвер 220v 1-2 1х5w655…445,33р.есть (под заказ)
Светодиод на радиаторе 3вт драйвер 220v 2-4 1-2х5w655…445,33р.есть (под заказ)
Светодиод на радиаторе драйвер 220v 1-3w3335…223,71р.есть (под заказ)
Светодиод на радиаторе драйвер SC12v1x5w 1x5w655…445,33р.есть (под заказ)
Светодиод на радиаторе Драйвер SC12v3х1w180…110,22р.есть (под заказ)
Светодиод на радиаторе драйвер SC12v3х3w 1x5w180…110,22р.есть (под заказ)
Усилитель одноцветный 5-24V 150-720W 30A1 090…748,51р.есть (под заказ)

Mini 300mA 3W Электронный светодиодный драйвер постоянного тока Подвески

Драйвер светодиода используется для преобразования мощности 240 В переменного / постоянного тока в различные выходы. Некоторые из этих выходов — постоянное напряжение 12 В, постоянное напряжение 24 В, постоянное напряжение 36 В, постоянный ток 350 мА, постоянный ток 500 мА, постоянный ток 700 мА, постоянный ток 1050 мА, и это лишь некоторые из них. Чтобы выбрать правильный светодиодный драйвер, подходящий для вашего приложения, необходимо понимать тип светодиодной лампы.Например, при использовании светодиодной ленты с высоким выходным напряжением 24 В требуется драйвер светодиода 24 В постоянного тока с постоянным напряжением. Выходная мощность почти всех светодиодных источников питания быстро падает при температурах выше 50 ° C, поэтому в этих приложениях, где температура окружающей среды будет превышать 50 ° C, потребуется установка дополнительных источников питания для компенсации этого. Кроме того, есть драйверы светодиодов для внутреннего и внешнего использования.

Компания MICA Lighting предлагает широкий ассортимент трансформаторов: галогенные электронные, драйверы светодиодов, металлогалогенные трансформаторы и погодоустойчивые трансформаторы.

На этот продукт предоставляется гарантия производителя 1 год.

Гарантия на все товары распространяется на MICA Lighting, поэтому, если у вас возникнут какие-либо проблемы с вашим товаром, вам нужно только связаться с нами. MICA Lighting позаботится о гарантии за вас. Пожалуйста, используйте нашу форму «Свяжитесь с нами», и мы оперативно выполним ваши требования.

* Обратите внимание1: Гарантия аннулируется:

  • Если установка не была произведена лицензированным электриком (за исключением продуктов DIY), и / или
  • Если продукт был каким-либо образом модифицирован или подделан.

* Обратите внимание: данные Условия гарантии следует рассматривать вместе с нашими Стандартными положениями и условиями.

Выставочный зал

Часы работы:

  • вторник — пятница с 9 до 17 и
  • Суббота с 9 до 13.

Адрес: Factory 8, 4 Metrolink Circuit West (Corner Cooper Street), Кэмпбеллфилд, Виктория 3061.

WP 3 Вт, 12 В, устойчивый к атмосферным воздействиям, светодиодный драйвер постоянного тока

Драйвер светодиодов — это электрическое устройство, используемое для питания светодиода (LED), которое защищает светодиоды, стабилизируя количество входящего электрического напряжения и тока, чтобы убедиться, что они не превышают максимальное номинальное напряжение.

Для сложных схем источника тока требуется драйвер светодиода при включении мощных светодиодов для освещения для достижения правильного регулирования тока.

Драйвер светодиода реагирует на изменяющиеся потребности светодиода или схемы светодиода, обеспечивая постоянное количество энергии для светодиода, поскольку его электрические свойства изменяются с температурой.

Всепогодный светодиодный драйвер постоянного тока для использования в светодиодных ленточных осветительных приборах, садовых светильниках, осветительных приборах и многом другом. В комплекте с шлейфом и заглушкой.Должен быть подключен последовательно. Гарантия на замену составляет 3 года.

Технические характеристики
— Степень защиты IP: IP66
— Входное напряжение: 240 В
— Мощность: 3 Вт
— Глобусы не включены
— Гарантия: 3 года

Размеры
— Высота: 32 мм
— Ширина: 44 мм
— Длина: 100 мм

Нажмите, чтобы просмотреть технические характеристики:

Обладая почти 50-летним опытом производства и распространения осветительной продукции для австралийского рынка, Domus Lighting заслужила репутацию производителя инноваций, качества и надежности.Мы стремимся сохранить эту репутацию, инвестируя в энергоэффективные осветительные приборы с использованием новейших технологий освещения.
Domus, что на латыни означает дом, была основана в 1961 году в ответ на растущую потребность в качественных осветительных приборах для жилых помещений. С годами Domus Lighting расширилась и стала одним из ведущих в Австралии дистрибьюторов архитектурного, коммерческого, жилого и промышленного освещения.
Компания, на 100% принадлежащая Австралии, имеет современный распределительный центр площадью 13000 м² и головной офис.Наша полная приверженность управлению качеством подтверждается тем, что наши системы и процессы в настоящее время проходят аккредитацию ISO 9001: 2008. Domus Lighting имеет обширную сеть дистрибьюторов и дилеров в Австралии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. За последние четыре года наша диверсификация в сторону экологически чистых продуктов позволила создать захватывающий ассортимент светодиодного освещения (Evergreen) и индукционного освещения, которые в настоящее время находятся на переднем крае технологий освещения.
Наш потрясающий оптовый выставочный зал площадью 1200 м² предлагает уникальную экспозицию от широкого ассортимента даунлайтов, подвесок, настенных светильников и устриц до наружного, уличного и садового освещения.Мы также предлагаем продукцию ведущих дизайнеров и производителей, таких как Boluce и Belfiore, и приглашаем вас посетить наш развивающийся выставочный зал по предварительной записи. Domus Lighting также предлагает услуги освещения на заказ, чтобы помочь найти решение для этих захватывающих и сложных проектов.
В нашей галерее освещения, охватывающей некоторые из выдающихся проектов Австралии, наша команда стремится применить свой непревзойденный опыт и знания в области освещения для удовлетворения любых ваших требований к энергосберегающему освещению.Сочетая эти возможности с мощью наших продавцов, вы можете рассчитывать на то, что мы окажем вам поддержку по всем вопросам, связанным с освещением, от решений для освещения жилых помещений до коммерческих проектов.

Panel COB Driver 1-3W Out DC3-12V Current 300mA



Светодиодные драйверы постоянного тока известны своей простой установкой и предпочтительнее, потому что они обеспечивают одинаковое количество тока независимо от того, сколько или мало к нему подключены фары.Светодиоды работают наиболее безопасно и эффективно с драйвером постоянного тока.

Для многих светодиодных приложений желательно использовать драйверы постоянного тока. Драйверы светодиодов постоянного тока идеальны в том смысле, что они предлагают дизайнерам больше контроля над приложениями, предоставляя им возможность проектировать дисплеи практически без изменения яркости по всему дисплею.

Светодиодные драйверы постоянного тока VEEKAYLIGHT — это линейка продуктов с высоким качеством.

Все наши блоки питания имеют сертификат , чтобы обеспечить лучшую поддержку вашего бизнеса!

Соответствует всем основным требованиям по охране труда и технике безопасности всех директив, применимых к нашей продукции.С определенным контролем качества продукции &; процесс проверки.

Характеристики:

  • Название продукта: Светодиодный драйвер постоянного тока (AC-DC)
  • Торговая марка: Chanzon
  • Высокое качество: изоляционная защита с сертификатом, отсутствие шума, длительный срок службы
  • Вход: 85-277 В переменного тока 50/60 Гц
  • Выходной ток: 300 мА (постоянный)
  • Выходное напряжение: 3-12 В
  • КПД: более 85%
  • Размер: 45 * 25 * 20 (мм)
  • Вес нетто: 16 g
  • Без мерцания

Напоминание:

  1. Помните о положительном (анод +) и отрицательном (катод -) светодиодных продуктах, устанавливайте их соответствующим образом, чтобы избежать повреждений.
  2. Не превышайте максимальное напряжение или ток, иначе светодиодный диод может перегореть.
  3. Для водонепроницаемых светодиодных драйверов IP67, возможность использования во влажных & &; дождя, но избегайте использования под водой.
  4. Найдите « драйвер постоянного тока для светодиодов veekaylight », чтобы найти другие драйверы светодиодов (300 мА, 450 мА, 600 мА, 900 мА, 1500 мА).

Светодиодный драйвер 12 В для 3шт. 3 Вт светодиодных ламп высокой мощности MR16 DIY [BY-DR32DC]

Описание:

Описание продукта

Вы предлагаете два драйвера, которые идеально подходят для 3 из 3-ваттных светодиодов высокой мощности, подключенных последовательно на 12 вольт, подходят для 3 Вт в цвете красный, зеленый, синий, белый, желтый, фиолетовый.

Спецификация

  • Входное напряжение: 12 В
  • Выходное напряжение: 9 В ~ 12 В
  • Выходной ток: 450 мА
  • Функция: обрыв цепи, короткое замыкание и перегрузка
  • Применение: Подходит для 3х 3 Вт светодиода высокой мощности с цоколем MR16.
Примечание: розовый провод (+) и белый провод (-) с одной стороны являются выходными и должны подключать светодиод.

Упаковочный лист


Задавайте вопросы

Есть вопросы по этому товару? Обратитесь в службу поддержки клиентов.(Наш представитель по работе с клиентами свяжется с вами в ближайшее время.)

Отзывы о продукте:

12 В светодиодный драйвер для 3 шт. 3 Вт высокой мощности светодиодной лампы MR16 DIY

12В светодиодный драйвер для 3шт. 3Вт светодиодной лампы высокой мощности MR16 DIY

    5 звезд Хороший способ сохранить светодиоды ,
    Gary.Harju

    Недорогой, хорошо сложенный, компактный.Намного лучше защитить ваши светодиоды, чем один резистор. Я даже не думаю о новом проекте Led без одного из них.

12В светодиодный драйвер для 3шт. 3Вт светодиодной лампы высокой мощности MR16 DIY

    5 звезд Цена и производительность Godd ,
    shenandoah.Saks

    Очень компактный * хорошее качество сборки * легко улучшить. Очень хороший светодиодный драйвер, который должен быть для проекта DIY Очень дешевый

12В светодиодный драйвер для 3шт. 3Вт светодиодной лампы высокой мощности MR16 DIY

12 В светодиодный драйвер для 3 шт. 3 Вт высокой мощности светодиодной лампы MR16 DIY Рейтинг: 4.5 из 5 на основе 4 отзыва.

Напишите отзыв и получите скидку 5%:

Поиск отзывов
  • Вы нашли то, что искали?
  • Если вам нужна помощь или у вас есть обратная связь со службой поддержки клиентов. Нажмите здесь

High Power 3W 800mA LED DC Driver (LE-LL12113) Австралия

Этот светодиодный драйвер мощностью 3 Вт может использоваться для непосредственного управления светодиодами без необходимости в дополнительных преобразователях.Есть несколько са …

Точную доставку можно рассчитать на странице просмотра корзины (вход в систему не требуется).

Продукты весом более 0,5 кг могут стоить больше, чем указано (например, испытательное оборудование, машины, жидкости объемом> 500 мл и т. Д.).

Мы доставляем по всей Австралии с этими вариантами (зависит от конечного пункта назначения — вы можете получить расценки на странице просмотра корзины):

  • 3 доллара США + за штампованную почту (обычно 5–9 рабочих дней, без отслеживания, доступно только для выбранных небольших отправлений )
  • 6 долларов США + для стандартной почты (обычно 4-6 рабочих дней, отслеживается)
  • 10 долларов + для экспресс-почты (обычно 1-3 рабочих дня, отслеживается)
  • Самовывоз — Бесплатно! Доступно только для клиентов, проживающих в регионе Ньюкасл (только после того, как мы отправим вам электронное письмо с уведомлением о том, что ваш заказ готов)

Адреса вне городских районов в WA, NT, SA и TAS могут занять 2+ дней в дополнение к указанной выше информации.

Некоторые батареи (например, LiPo) не могут быть доставлены по воздуху. Во время оформления заказа нельзя использовать Express Post и Международные методы , если в вашей корзине для покупок есть аккумулятор такого типа.

Международные заказы — следующие расценки для Новой Зеландии и будут отличаться для других стран:

  • $ 11 + за Pack and Track (3+ дня, отслеживается)
  • 16 $ + для Express International (2-5 дней, отслеживается)

Если вы заказываете много снаряжения, стоимость пересылки будет увеличиваться в зависимости от веса вашего заказа.

Наш физический адрес ( вот PDF , который включает другие ключевые бизнес-данные):

Unit 18, 132 Garden Grove Parade
Adamstown
NSW, 2289
Австралия

Взгляните на нашу страницу обслуживания клиентов , страницу , если у вас есть другие вопросы, такие как «выполняем ли мы заказы на покупку» (да!) Или «указаны ли цены с учетом НДС» (да, это так!). Мы здесь, чтобы помочь — свяжитесь с нами , чтобы поговорить о магазине.

WONDOM | МАГАЗИН

Сейчас выпускается новая серия светодиодных драйверов.Являясь третьим членом новой серии, этот светодиодный драйвер мощностью 3 Вт представляет собой упрощенный элемент, который можно использовать непосредственно для управления светодиодами без необходимости в дополнительных преобразователях. Все необходимые компоненты припаяны на минимизированной печатной плате, что обеспечивает экономичное решение. Добавлены два установочных отверстия, которые упрощают установку.

Этот драйвер объединяет микросхему PT4115 (упаковка TO252) в качестве понижающего преобразователя постоянного тока в постоянный. Это высокоэффективный чип, который обеспечивает постоянный ток для включения светодиода высокой мощности.Характеристики PT4115 помогают сделать его применение более безопасным, например UVLO (блокировка при пониженном напряжении), защита от перегрева, защита от обрыва светодиода и защита от короткого замыкания светодиода. Кроме того, была введена функция тепловой защиты (TP) для защиты ИС от перегрева (165 ° C) в различных приложениях.

Вес нетто: 30 г / 1,1 унции

  • Драйвер TypeLED
  • Драйвер StyleLED
  • Выходной канал: одиночный
  • Размер: 45.80 (Д) × 25,50 (Ш) × 17,80 (В) ± 0,2 мм
  • Входное напряжение: от 6 В до 30 В
  • КПД 92% при входном напряжении 24 В, 6 светодиодов
  • Типичный выходной ток 650 мА
  • Частота ШИМ: от 100 Гц до 1 кГц
  • Понижающий DC / DC
  • Выход постоянного тока
  • TO252 упаковка PT4115 помогает рассеивать тепло
  • Не тестировалось в условиях более 6 светодиодов
  • Позволяет пользователям управлять диммированием через внешний ШИМ
  • Простая установка и длительный срок службы

HEP 3W 350mA Светодиодный драйвер от

Страна

Выберите countryAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua & BarbudaArgentinaArmeniaArubaAscension IslandAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia & HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCanary IslandsCape VerdeCaribbean NetherlandsCayman IslandsCentral African RepublicCeuta & MelillaChadChileChinaChristmas IslandClipperton IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo — BrazzavilleCongo — KinshasaCook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzechiaCôte d’IvoireDenmarkDiego GarciaDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuerns eyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard & McDonald IslandsHondurasHong Kong SAR ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao SAR ChinaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar (Бирма) NamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorth KoreaNorth MacedoniaNorwayOmanOutlying OceaniaPakistanPalauPalestinian TerritoriesPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussiaRwandaRéunionSamoaSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия и Южные Сандвичевы IslandsSouth K oreaЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаSt.BarthélemySt. Елена Китс и НевисСант. LuciaSt. MartinSt. Pierre & MiquelonSt. Винсент и ГренадиныСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенШвецияШвейцарияСирияСан-Томе и ПринсипиТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТурстан-да-КунаТунисКизияТур Внешние острова Виргинские островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабвеАландские острова

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *