Светодиоды от 220 вольт схема. Как подключить светодиоды к сети 220В: схемы, расчеты и меры безопасности

Как правильно рассчитать параметры схемы подключения светодиодов к 220В. Какие компоненты нужны для создания простого драйвера. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с сетевым напряжением.

Содержание

Особенности подключения светодиодов к сети 220В

Подключение светодиодов напрямую к сети 220В невозможно из-за большой разницы в рабочем напряжении. Для корректной и безопасной работы необходимо использовать специальные схемы подключения — драйверы. Рассмотрим основные особенности таких схем:

  • Необходимость понижения напряжения с 220В до рабочего напряжения светодиодов (обычно 3-4В)
  • Ограничение тока через светодиоды
  • Выпрямление переменного тока в постоянный
  • Сглаживание пульсаций тока
  • Защита от перенапряжений в сети

Простейшие схемы содержат минимум компонентов, но не обеспечивают стабильной работы. Более сложные драйверы позволяют получить качественное и долговечное светодиодное освещение от сети 220В.

Простая схема подключения светодиода к 220В

Самая простая схема подключения светодиода к сети 220В выглядит следующим образом:


  1. Последовательно со светодиодом включается токоограничивающий резистор
  2. Параллельно светодиоду подключается выпрямительный диод

Такая схема позволяет подключить один маломощный светодиод, например, для индикации. Однако она имеет существенные недостатки:

  • Низкий КПД из-за рассеивания мощности на резисторе
  • Отсутствие защиты от перенапряжений
  • Заметные пульсации яркости

Для более качественного и надежного подключения светодиодов к 220В рекомендуется использовать улучшенные схемы.

Улучшенная схема драйвера для светодиодов на 220В

Более совершенная и надежная схема драйвера для светодиодов на 220В содержит следующие основные компоненты:

  • Резистор для ограничения пускового тока
  • Конденсатор для снижения напряжения
  • Диодный мост для выпрямления переменного тока
  • Сглаживающий конденсатор
  • Стабилизатор напряжения

Такая схема обеспечивает стабильное питание светодиодов и их защиту от перенапряжений в сети. Рассмотрим расчет основных компонентов.

Расчет параметров драйвера светодиодов на 220В

Для корректной работы схемы необходимо правильно рассчитать номиналы компонентов:


Расчет токоограничивающего резистора

Сопротивление рассчитывается по формуле:

R = (U — Uсд) / I

Где:

  • U — напряжение сети (220В)
  • Uсд — падение напряжения на светодиоде
  • I — рабочий ток светодиода

Расчет емкости конденсатора

Емкость конденсатора рассчитывается по формуле:

C = (I * 10^6) / (2 * π * f * U)

Где:

  • I — ток через светодиод
  • f — частота сети (50 Гц)
  • U — напряжение сети (220В)

Правильный расчет обеспечит оптимальный режим работы светодиодов и долгий срок службы драйвера.

Меры безопасности при подключении светодиодов к 220В

При работе с сетевым напряжением 220В необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

  • Отключать питание перед любыми работами с электрической схемой
  • Использовать качественные изолированные провода и компоненты
  • Надежно изолировать все соединения
  • Не прикасаться к оголенным проводникам и контактам
  • Использовать предохранители для защиты от короткого замыкания
  • Монтировать схему в изолирующем корпусе

Несоблюдение правил электробезопасности может привести к поражению электрическим током и выходу из строя оборудования. При отсутствии опыта работы с высоким напряжением рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту.


Преимущества и недостатки самодельных драйверов светодиодов

Самостоятельное изготовление драйвера для подключения светодиодов к сети 220В имеет свои плюсы и минусы:

Преимущества:

  • Низкая стоимость компонентов
  • Возможность создать схему под конкретную задачу
  • Получение опыта работы с электроникой

Недостатки:

  • Отсутствие сертификации и гарантии
  • Возможные проблемы с надежностью
  • Риск при работе с сетевым напряжением

При выборе между покупкой готового драйвера и самостоятельным изготовлением следует учитывать эти факторы и свой уровень знаний в электронике.

Альтернативные способы питания светодиодов от сети 220В

Помимо самодельных драйверов существуют и другие варианты подключения светодиодов к сети 220В:

  • Использование готовых блоков питания для светодиодов
  • Применение импульсных преобразователей напряжения
  • Подключение через понижающий трансформатор

Каждый из этих способов имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Выбор оптимального варианта зависит от конкретной задачи и условий эксплуатации.



Самодельный драйвер для светодиодов от сети 220в

Самодельный драйвер для светодиодов от сети 220В. О преимуществах светодиодного освещения говорилось уже много раз. Множество положительных отзывов от пользователей светодиодного освещения волей-неволей заставляет задуматься о собственных лампочках. Все бы хорошо, но когда дело доходит до расчета перевода квартиры на светодиодное освещение, цифры немного «напрягают».

Вместо обычной 75-ваттной лампы накаливания используется 15-ваттная светодиодная лампа, и эти лампы нужно менять десятками. При средней стоимости около $10 за лампу выходит приличный бюджет, да и риск купить китайский «клон» со сроком службы 2-3 года нельзя исключать. В свете этого многие рассматривают возможность самостоятельного производства этих устройств.

Теория питания светодиодных ламп от 220В

Самый бюджетный вариант можно собрать своими руками из этих диодов. Дюжина этих крошечных штучек стоит меньше доллара, а яркость эквивалентна 75-ваттной лампе накаливания. Собрать все вместе — не проблема, но нельзя подключать их напрямую — они перегорят. В основе каждой светодиодной лампы лежит драйвер питания. Это влияет на то, как долго и как хорошо будет светить лампа.

Это позволит собрать светодиодную лампу своими руками на 220 вольт, поняв схему драйвера питания.

Параметры сети намного выше, чем потребности светодиода. Чтобы заставить светодиод работать от сети, потребуется уменьшить амплитуду напряжения, ток и преобразовать переменное напряжение сети в постоянное.

Для этого используется делитель напряжения с резисторной или емкостной нагрузкой и стабилизаторы.

Компоненты диодного светильника

Для схемы светодиодной лампы 220 В потребуется минимальное количество доступных компонентов.

 

  • Светодиоды 3,3 В 1 Вт — 12 шт;
  • Керамический конденсатор 0,27 мкФ 400-500 В — 1 шт;
  • 500кОм — 1мг резистор 0,5 — 1Вт — 1шт;
  • Диод 100 В — 4 шт;
  • Электролитические конденсаторы 330 мкФ и 100 мкФ 16 В — 1 шт;
  • Регулятор напряжения 12 В L7812 или аналогичный — 1 шт.

 

Изготовление драйвера светодиодов на 220В своими руками

Схема светодиодного драйвера на 220 В — это не что иное, как импульсный источник питания.

Рассмотрим простой импульсный источник питания без гальванической развязки в качестве домашнего светодиодного драйвера на 220 В. Основным преимуществом таких схем является простота и надежность. Однако при построении этой схемы необходимо соблюдать осторожность, так как она не имеет ограничения по току. Светодиоды потребляют свои положенные 1,5 ампера, но если прикоснуться рукой к оголенным проводам, ток достигнет десяти ампер, и этот всплеск тока очень заметен.

Схема простого светодиодного драйвера на 220 В состоит из трех основных этапов:

 

  • Емкостный резисторный делитель напряжения;
  • Диодный мост;
  • Каскад регулирования напряжения.

 

Первый каскад представляет собой емкостной резистор на конденсаторе C1 с резистором. Резистор необходим для саморазряда конденсатора и не влияет на работу схемы. Его номинал не критичен и может составлять от 100 кОм до 1 МОм при мощности 0,5-1 Вт. Конденсатор должен быть неэлектролитическим на 400-500 В (эффективная амплитуда сетевого напряжения).

Когда через конденсатор проходит полуволна напряжения, он проводит ток, пока обмотка не зарядится. Чем меньше его емкость, тем быстрее происходит полный заряд. При емкости 0,3-0,4 мкФ время зарядки составляет 1/10 часть периода полуволны сетевого напряжения. Проще говоря, через конденсатор пройдет только десятая часть входящего напряжения.

Второй каскад представляет собой диодный мост. Он преобразует переменное напряжение в постоянное. После отсечения большей части полуволнового напряжения конденсатором, на выходе диодного моста мы получим около 20-24 В постоянного тока.

Третий этап — сглаживающий стабилизирующий фильтр.

Конденсатор и диодный мост действуют как делитель напряжения. При изменении сетевого напряжения выход диодного моста также изменит амплитуду.

Чтобы сгладить пульсации напряжения, подключите параллельно цепи электролитический конденсатор.

Его емкость зависит от мощности нашей нагрузки.

Бестрансформаторный БП для светодиодной лампы

В схеме драйвера напряжение питания светодиодов не должно превышать 12 В. В качестве стабилизатора можно использовать популярный элемент L7812.

Эта схема будет работать сразу же, но перед подключением изолируйте все оголенные провода и припаянные детали.

Вариант драйвера без стабилизатора тока

Существует огромное количество схем для светодиодов 220 В в сетевых драйверах, не имеющих регулятора тока.

Питание светодиодного светильника без драйвера

Проблемой любого драйвера без регулятора тока является пульсация выходного напряжения и, соответственно, яркость светодиодов. Конденсатор после светодиодного моста частично решает эту проблему, но не решает ее полностью.

На светодиодах будет наблюдаться пульсация амплитудой 2-3 В. Когда мы устанавливаем в схему стабилизатор 12в, даже с учетом пульсаций, амплитуда входящего напряжения будет выше диапазона отсечки.

Диаграмма напряжения цепи без регулятора

Принципиальная схема с регулятором

Поэтому у драйвера для светодиодных ламп, даже собранного своими руками, уровень пульсаций будет не хуже, чем у аналогичных узлов дорогих заводских ламп.

Как видите, собрать драйвер своими руками не так уж и сложно. Изменяя параметры компонентов схемы, мы можем варьировать значение выходного сигнала в широком диапазоне.

Если вы хотите собрать схему светодиодной фары на 220 В на основе этой схемы, лучше преобразовать выходной каскад в 24 В с помощью подходящего регулятора, поскольку L7812 имеет выходной ток 1,2 А, что ограничивает потребляемую мощность до 10 Вт. Для источников с большим током следует либо увеличить количество выходных каскадов, либо использовать регулятор с большим выходным током до 5А и установить его на радиатор.

Можно ли подключить светодиод к сети 220 вольт

Главная » Полезные советы

Полезные советы

На чтение 2 мин

Наличие световой индикации электрических бытовых приборов, позволяет человеку понять в каком состоянии они находятся. Световым индикатором служит светодиод. Но в некоторых простых приборах индикация отсутствует, например выключатели домашнего освещения. Этот недостаток можно исправить вмонтировав в клавиши светодиоды. Световой маяк даст возможность легко найти выключатель в полной темноте.

Содержание

  1. Способ подключения
  2. Простой и надёжный способ
  3. Расчеты радиодеталей
  4. Техника безопасности

Прямое подключение светодиода к сети 220 вольт невозможно, это приведёт к его повреждению. Использовав минимум дополнительных электронных элементов, и рассчитав нагрузку, можно собрать защиту. Защита необходима для выравнивания и понижения входящего напряжения и силы тока.

Самый простой способ, последовательно диоду подключить резистор или конденсатор. Роль элементов; снижение входящего электричества на световой полупроводник. Необходимо учитывать; в сети используется переменный ток, который протекает по проводам постоянно меняя направление с частотой 50 герц. Важно блокировать влияние обратного тока. В качестве блокиратора, подойдёт обычный кремниевый диод.

Простой и надёжный способ

Самые простые способы не отличаются надёжностью исполнения схемы. Любой скачок электричества в сети, выведет из строя детали. Чуть усложнив схему, получим вполне работоспособный вариант.

При такой схеме подключения, светодиод наиболее защищён от скачков электричества и повышенных нагрузок. Схема проста, но требует подбора деталей. Мощность резистора не менее 0,5-0,6 Ватт, сопротивление не менее 250 кОм. В схеме резистор выполняет роль шунтирующего устройства, и предотвращает выброс остаточного напряжения конденсатора.

Расчёт резистора производим по формуле: R=U/I, R – сопротивление резистора, U – напряжение, I – ток светодиода.

Расчёт конденсатора делаем по формуле: C=3200×I/U. I – ток нагрузки, U напряжение питания. Для лучшей защиты, номинальное напряжение конденсатора должно быть не меньше 450 вольт. Это защитит схему от импульсных перепадов напряжения. Конденсатор не должен иметь полярности, нельзя использовать электролитические и танталовые конденсаторы. Лучше взять керамический, например: К73-17, или подобрать зарубежный аналог.

Техника безопасности

При подключении прибора к сети, необходимо строго соблюдать технику безопасности. Важно помнить; переменный электрический ток в 220 вольт опасен для человека. Монтируя схему, убедитесь в надёжной изоляции прибора. Детали схемы не должны иметь прикосновения с металлом. Некачественная сборка может вызвать короткое замыкание в сети.

 

( Пока оценок нет )

Поделится с друзьями

Как подключить светильник на 208 В

Все это звучало как неудачная шутка. Два техасских электрика заходят в бар, споря, будет ли драйвер светодиодов 120–277 В работать на линии 208 В. Для решения проблемы вызвали специалиста по освещению Access Fixtures. Светодиодное освещение стало стандартным выбором для освещения коммерческих, промышленных, гостиничных и спортивных объектов. Тем не менее, есть много вопросов о светодиодном освещении.

Будет ли драйвер светодиодов 120–277 В в светодиодных светильниках для высоких пролетов работать от источников питания 208 В?

Будет ли драйвер светодиодов 120–277 В работать на линии 208 В?

В этом и почти во всех случаях ответ положительный. Драйвер 120-277 В будет работать, даже если он находится в фонаре, настенном или локальном свете. Точно так же, как балласты люминесцентных ламп с маркировкой 120–277 В, если драйвер светодиода имеет маркировку 120–277 В, он будет автоматически подстраиваться под напряжение источника питания, при условии, что напряжение находится в диапазоне от 120 В до 277 В.

Путаница в этом вопросе возникает из-за более старых продуктов, таких как балласты HID. Один из популярных вариантов балластов HID, используемых в четырехтактных металлогалогенных светильниках с импульсным пуском. Балласт с четырьмя отводами будет иметь маркировку 120 В, 208 В, 240 В, 277 В и должен быть настроен на правильное линейное напряжение. Драйверы светодиодов и балласты люминесцентных ламп, отмеченные прочерком между значениями напряжения, будут работать в этом диапазоне. Например, 120–277 В будут работать при любом напряжении от 120 до 240 В.

Драйвер 120В-277В Работает на линии 208В

Драйвер на фото от светодиодного столба с маркировкой INPUT 100-240VAC и 277VAC. Это означает, что драйвер будет работать при любом напряжении от 100 до 240 вольт, а также 277 вольт. Он не будет работать при напряжении между 241 вольт и 276 вольт. Чтобы найти дополнительную информацию о любом светодиодном драйвере, вы можете просто ввести в Google название производителя и номер модели. Например, вот ссылка на серию светодиодных драйверов Meanwell, как показано выше.

Это черно-белый, зеленый, серо-фиолетовый мир

Если ваш светодиодный светильник готов к диммированию 0–10 В, он будет иметь 5 проводов: черный, белый, зеленый, серый и фиолетовый. Каждый провод имеет определенное назначение.

  • Черно-белый — Мощность
  • Зеленый — Земля
  • Фиолетовый и серый – затемнение при низком напряжении

Ожидаются черный, белый и зеленый. Поскольку все светильники Access Fixtures должны устанавливаться лицензированным электриком, вам как лицензированному электрику это будет очевидно. Менее очевиден зеленый и серый провод. Они часто находятся в отдельном проводе, выходящем из светильника или светодиодного драйвера. Если вы не используете диммирование 0–10 В, убедитесь, что зеленый и серый цвета закрыты и закреплены отдельно. Если вы используете диммирование низкого напряжения 0-10 В, подключите их к цепи диммирования низкого напряжения. Для получения дополнительной информации о затемнении 0–10 В нажмите здесь.

Драйверы для светодиодов на 120–277 В обеспечивают экономию времени и выгоду

Драйверы для светодиодов приносят пользу и экономят время, поскольку подрядчик-электрик может рассчитать стоимость работы, не зная точного напряжения. Например, на днях другой подрядчик по электротехнике позвонил специально для поиска столбов с драйвером 120–277 В, потому что он понятия не имел, какое напряжение используется. Если бы он появился со светодиодными столбами , в которых использовался драйвер 120–277 В, он смог бы установить столбы на любое напряжение от 120 В до 277 В.

Поговорите со специалистом по освещению Access Fixtures

Специалисты по освещению Access Fixtures не знают, как подключить панель или как подключить источник питания к светильнику, но они разбираются в освещении. Если вы электрик и у вас есть технический вопрос об освещении или вы хотите узнать, какой светильник лучше всего выбрать для предстоящего проекта вашего клиента, специалисты по освещению в Access Fixtures помогут вам получить больше рабочих мест и заработать больше денег. Позвоните нам по телефону (800) 468-9925.

Купить 6-канальная светодиодная чеканка 220 В перем. тока 1 шт.

6-канальная 220 В перем. 6-канальный светодиодный преследователь основан на мигании светодиодов. Если вы хотите построить схему из 6 светодиодных преследователей, эта схема для вас. Он использует популярную ИС, простую и доступную IC MB10F. Когда мы подаем питание на схему, светодиоды начинают светиться один за другим в течение определенного периода времени.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *