ඔබේම දෑතින් LED ලාම්පුවක් එක්රැස් කරන්න. ඔබම කරන්න බලවත් LED ලාම්පුව - සංවර්ධනය, ස්ථාපනය

අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය, න්යායික කල්පැවැත්ම සහ අඩු මිල ගණන් හේතුවෙන් තාපදීප්ත සහ බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ ලාම්පු වේගයෙන් ඒවා ප්රතිස්ථාපනය කරයි. එහෙත්, ප්‍රකාශිත සේවා කාලය වසර 25 ක් දක්වා තිබියදීත්, වගකීම් කාලය පවා නොලබා බොහෝ විට ඒවා දැවී යයි.

තාපදීප්ත ලාම්පු මෙන් නොව, විශේෂ පුහුණුවක් නොමැතිව වුවද, පිළිස්සුණු LED ලාම්පු වලින් 90% ක් ඔබේම දෑතින් සාර්ථකව අලුත්වැඩියා කළ හැකිය. ඉදිරිපත් කරන ලද උදාහරණ මඟින් අසාර්ථක LED ලාම්පු අලුත්වැඩියා කිරීමට ඔබට උපකාර වනු ඇත.

ඔබ LED ලාම්පුවක් අලුත්වැඩියා කිරීම ආරම්භ කිරීමට පෙර, ඔබ එහි ව්යුහය තේරුම් ගත යුතුය. භාවිතා කරන LED වල පෙනුම සහ වර්ගය කුමක් වුවත්, සූතිකා බල්බ ඇතුළු සියලුම LED ලාම්පු එකම ලෙස නිර්මාණය කර ඇත. ඔබ පහන් නිවාසයේ බිත්ති ඉවත් කළහොත්, ඔබට ඇතුළත ධාවකය දැකිය හැකිය, එය රේඩියෝ මූලද්රව්ය සමඟ මුද්රිත පරිපථ පුවරුවකි.


ඕනෑම LED ලාම්පුවක් නිර්මාණය කර පහත පරිදි ක්රියා කරයි. විදුලි කාට්රිජ්වල සම්බන්ධතා වලින් සැපයුම් වෝල්ටීයතාව පාදයේ පර්යන්ත වෙත සපයනු ලැබේ. වයර් දෙකක් එයට පෑස්සුම් කර ඇති අතර එමඟින් ධාවක ආදානයට වෝල්ටීයතාවයක් සපයනු ලැබේ. ධාවකයෙන්, DC සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය LED ​​පෑස්සුම් කරන ලද පුවරුව වෙත සපයනු ලැබේ.

ධාවකය යනු ඉලෙක්ට්‍රොනික ඒකකයකි - සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය LED ​​ආලෝකමත් කිරීමට අවශ්‍ය ධාරාව බවට පරිවර්තනය කරන ධාරා උත්පාදක යන්ත්‍රයකි.

සමහර විට, ආලෝකය විහිදුවීමට හෝ LED සහිත පුවරුවක අනාරක්ෂිත සන්නායක සමඟ මිනිස් සම්බන්ධතා වලින් ආරක්ෂා වීමට, එය විසරණ ආරක්ෂිත වීදුරු වලින් ආවරණය කර ඇත.

සූතිකා ලාම්පු ගැන

පෙනුමෙන්, සූතිකා ලාම්පුවක් තාපදීප්ත ලාම්පුවකට සමාන වේ. සූතිකා ලාම්පු වල සැලසුම LED ලාම්පු වලට වඩා වෙනස් වන්නේ ඒවා ආලෝක විමෝචක ලෙස LED සහිත පුවරුවක් භාවිතා නොකරන නමුත් සූතිකා දඬු එකක් හෝ කිහිපයක් තබා ඇති වායුවෙන් පුරවා ඇති මුද්‍රා තැබූ වීදුරු පෙට්ටියක් භාවිතා කරන බැවිනි. රියදුරු පදනමේ පිහිටා ඇත.


සූතිකා සැරයටිය යනු මිලිමීටර් 2 ක විෂ්කම්භයක් සහ මිලිමීටර් 30 ක පමණ දිගකින් යුත් වීදුරු හෝ නිල් මැණික් නලයක් වන අතර, පොස්පරයක් සමඟ ශ්‍රේණිගතව ආලේප කරන ලද කුඩා LED 28 ක් අමුණා සම්බන්ධ කර ඇත. එක් සූත්රිකාවක් 1 W පමණ බලයක් පරිභෝජනය කරයි. මගේ මෙහෙයුම් අත්දැකීමෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ සූතිකා ලාම්පු SMD LED මත පදනම්ව සාදන ලද ඒවාට වඩා විශ්වාසදායක බවයි. කාලයත් සමඟ ඔවුන් අනෙකුත් සියලුම කෘතිම ආලෝක ප්රභවයන් ප්රතිස්ථාපනය කරනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරමි.

LED ලාම්පු අලුත්වැඩියා කිරීමේ උදාහරණ

අවධානය යොමු කරන්න, LED ලාම්පු ධාවකවල විදුලි පරිපථ විදුලි ජාලයේ අදියරට ගැල්වනයික් ලෙස සම්බන්ධ වී ඇති අතර එබැවින් අතිශයින්ම පරෙස්සම් විය යුතුය. පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරයේ අනාරක්ෂිත කොටසක් විදුලි ජාලයකට සම්බන්ධ පරිපථයක නිරාවරණය වූ කොටස් ස්පර්ශ කිරීමෙන් හෘදයාබාධ ඇතුළු සෞඛ්යයට බරපතල හානි සිදු විය හැක.

LED ලාම්පු අලුත්වැඩියා කිරීම
ASD LED-A60, SM2082 චිපයේ 11 W

දැනට, බලවත් LED ආලෝක බල්බ දර්ශනය වී ඇති අතර, ඒවායේ ධාවක SM2082 වර්ගයේ චිප්ස් මත එකලස් කර ඇත. ඔවුන්ගෙන් එක් අයෙකු වසරකට අඩු කාලයක් වැඩ කර අලුත්වැඩියා කර අවසන් විය. ආලෝකය අහඹු ලෙස නිවී ගොස් නැවත දැල්වීය. ඔබ එය තට්ටු කළ විට, එය ආලෝකයෙන් හෝ නිවා දැමීමෙන් ප්‍රතිචාර දැක්වීය. ගැටලුව දුර්වල සම්බන්ධතා බව පැහැදිලි විය.


ලාම්පුවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කොටස වෙත යාමට, ඔබ ශරීරය සමඟ ස්පර්ශ වන ස්ථානයේ විසරණ වීදුරුව ගැනීමට පිහියක් භාවිතා කළ යුතුය. සමහර විට වීදුරුව වෙන් කිරීම දුෂ්කර ය, මන්ද එය වාඩි වී සිටින විට සවි කරන වළල්ලට සිලිකොන් යොදනු ලැබේ.


ආලෝකය විහිදුවන වීදුරු ඉවත් කිරීමෙන් පසුව, LED වෙත ප්රවේශය සහ SM2082 වත්මන් උත්පාදක ක්ෂුද්ර පරිපථය ලබා ගත හැකි විය. මෙම ලාම්පුව තුළ, ධාවකයේ එක් කොටසක් ඇලුමිනියම් LED මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවක සවි කර ඇති අතර දෙවැන්න වෙනම එකක් මත සවි කර ඇත.


බාහිර පරීක්ෂණයකින් කිසිදු දෝෂ සහිත පෑස්සුම් හෝ කැඩුණු පීලි අනාවරණය නොවීය. මට LED සහිත පුවරුව ඉවත් කිරීමට සිදු විය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, සිලිකොන් මුලින්ම කපා දැමූ අතර පුවරුව ඉස්කුරුප්පු නියනක් සමඟ දාරයෙන් ඉවත් කර ඇත.

ලාම්පු සිරුරේ පිහිටා ඇති රියදුරු වෙත යාමට, පෑස්සුම් යකඩ සමඟ සම්බන්ධතා දෙකක් එකවර රත් කර එය දකුණට ගෙනයාමෙන් මට එය විසන්ධි කිරීමට සිදු විය.


ධාවක පරිපථ පුවරුවේ එක් පැත්තක, 400 V වෝල්ටීයතාවයක් සඳහා 6.8 μF ධාරිතාවක් සහිත විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකයක් පමණක් ස්ථාපනය කර ඇත.

රියදුරු පුවරුවේ පිටුපස පැත්තේ, ඩයෝඩ පාලමක් සහ 510 kOhm නාමික අගයක් සහිත ශ්‍රේණිගත සම්බන්ධිත ප්‍රතිරෝධක දෙකක් ස්ථාපනය කර ඇත.


ස්පර්ශය අතුරුදහන් වූ පුවරු මොනවාදැයි සොයා බැලීම සඳහා, අපි වයර් දෙකක් භාවිතා කරමින්, ධ්රැවීයතාව නිරීක්ෂණය කරමින්, ඒවා සම්බන්ධ කිරීමට සිදු විය. ඉස්කුරුප්පු නියනක හසුරුවකින් පුවරු තට්ටු කිරීමෙන් පසු, දෝෂය ධාරිත්‍රකය සහිත පුවරුවේ හෝ LED ලාම්පුවේ පාදයෙන් එන වයර්වල සම්බන්ධතා වල ඇති බව පැහැදිලි විය.

පෑස්සුම් කිරීම කිසිදු සැකයක් මතු නොකළ නිසා, මම මුලින්ම පදනමේ මධ්යම පර්යන්තයේ සම්බන්ධතාවයේ විශ්වසනීයත්වය පරීක්ෂා කළෙමි. ඔබ එය පිහි තලයකින් දාරය හරහා බැලුවහොත් එය පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැකිය. නමුත් සම්බන්ධතාවය විශ්වාසදායක විය. නිකමට වගේ, මම කම්බි පෑස්සුම් වලින් ටින් කළා.

පාදයේ ඉස්කුරුප්පු කොටස ඉවත් කිරීම අපහසු බැවින් පාස්සන යකඩයක් භාවිතා කර පාදයෙන් එන පෑස්සුම් වයර් පෑස්සීමට තීරණය කළෙමි. එක පාස්සන ජොයින්ට් එකක් ඇල්ලුවම වයර් එක නිරාවරණය වුනා. "සීතල" පෑස්සුම් අනාවරණය විය. එය ඉවත් කිරීමට කම්බි වෙත යාමට ක්රමයක් නොතිබූ නිසා, එය FIM ක්රියාකාරී ප්රවාහයෙන් ලිහිසි කර නැවත එය පෑස්සීමට සිදු විය.


එකලස් කිරීමෙන් පසු, LED ලාම්පුව ඉස්කුරුප්පු නියනක හසුරුවකින් පහර දුන්නද, ආලෝකය අඛණ්ඩව විමෝචනය කරයි. ස්පන්දන සඳහා ආලෝක ප්රවාහය පරීක්ෂා කිරීම 100 Hz සංඛ්යාතයකින් සැලකිය යුතු බව පෙන්නුම් කළේය. එවැනි LED ලාම්පුවක් ස්ථාපනය කළ හැක්කේ සාමාන්ය ආලෝකය සඳහා ලුමිනියර් වල පමණි.

රියදුරු පරිපථ සටහන
SM2082 චිපයේ LED ලාම්පුව ASD LED-A60

ASD LED-A60 ලාම්පුවේ විදුලි පරිපථය, ධාරාව ස්ථාවර කිරීම සඳහා ධාවකයේ විශේෂිත SM2082 ක්ෂුද්‍ර පරිපථයක් භාවිතා කිරීමට ස්තූතිවන්ත වන අතර එය තරමක් සරල විය.


රියදුරු පරිපථය පහත පරිදි ක්රියා කරයි. AC සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය Fuse F හරහා MB6S microassembly මත එකලස් කරන ලද සෘජුකාරක ඩයෝඩ පාලම වෙත සපයනු ලැබේ. විද්‍යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්‍රකය C1 රැළි සුමට කරන අතර R1 බලය අක්‍රිය වූ විට එය විසර්ජනය කරයි.

ධාරිත්‍රකයේ ධන අග්‍රයෙන්, සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති LED වෙත සෘජුවම සපයනු ලැබේ. අවසාන LED ප්‍රතිදානයෙන්, වෝල්ටීයතාව SM2082 ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ ආදානයට (pin 1) සපයනු ලැබේ, ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ ධාරාව ස්ථායී වන අතර පසුව එහි ප්‍රතිදානයෙන් (pin 2) ධාරිත්‍රක C1 හි negative ණ අග්‍රය වෙත යයි.

ප්‍රතිරෝධක R2 මඟින් HL LED හරහා ගලා යන ධාරාවේ ප්‍රමාණය සකසයි. ධාරාවේ ප්රමාණය එහි ශ්රේණිගත කිරීම සඳහා ප්රතිලෝමව සමානුපාතික වේ. ප්‍රතිරෝධකයේ අගය අඩු වුවහොත් ධාරාව වැඩි වන අතර අගය වැඩි කළහොත් ධාරාව අඩු වේ. SM2082 microcircuit මඟින් 5 සිට 60 mA දක්වා ප්‍රතිරෝධකයක් සමඟ වත්මන් අගය සකස් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

LED ලාම්පු අලුත්වැඩියා කිරීම
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා තවත් ASD LED-A60 LED ලාම්පුවක් ඇතුළත් විය, පෙනුමෙන් සමාන වන අතර ඉහත අලුත්වැඩියා කර ඇති ආකාරයටම තාක්ෂණික ලක්ෂණ ඇත.

දැල්වූ විට පහන මොහොතකට දැල්වී ඉන් පසුව දිලිසෙන්නේ නැත. LED ලාම්පු වල මෙම හැසිරීම සාමාන්යයෙන් රියදුරු අසමත් වීම සමඟ සම්බන්ධ වේ. ඒ නිසා මම වහාම ලාම්පුව විසුරුවා හැරීමට පටන් ගත්තා.

ආලෝකය විහිදුවන වීදුරුව ඉතා අපහසුවෙන් ඉවත් කරන ලදී, මන්දයත් ශරීරය සමඟ සම්බන්ධතා ඇති සම්පූර්ණ රේඛාව දිගේ එය රඳවා තබා ගන්නෙකු තිබියදීත්, නොමසුරුව සිලිකොන් සමඟ ලිහිසි කර ඇත. වීදුරුව වෙන් කිරීම සඳහා, පිහියක් භාවිතා කරමින් ශරීරය සමඟ සම්බන්ධතා ඇති මුළු රේඛාව දිගේ නම්‍යශීලී ස්ථානයක් සෙවීමට මට සිදු විය, නමුත් තවමත් ශරීරයේ ඉරිතැලීමක් තිබුණි.


ලාම්පු ධාවකය වෙත ප්‍රවේශය ලබා ගැනීම සඳහා, ඊළඟ පියවර වූයේ සමෝච්ඡය දිගේ ඇලුමිනියම් ඇතුළු කරන ලද LED මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුව ඉවත් කිරීමයි. පුවරුව ඇලුමිනියම් සහ ඉරිතැලීම් වලට බිය නොවී ඉවත් කළ හැකි වුවද, සියලු උත්සාහයන් අසාර්ථක විය. පුවරුව තදින් අල්ලාගෙන සිටියේය.

ඇලුමිනියම් ඇතුළු කිරීම සමඟ පුවරුව ඉවත් කිරීමට ද නොහැකි විය, මන්ද එය නඩුවට තදින් ගැලපෙන අතර පිටත මතුපිට සිලිකොන් මත තබා ඇත.


රියදුරු පුවරුව මූලික පැත්තෙන් ඉවත් කිරීමට උත්සාහ කිරීමට මම තීරණය කළෙමි. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, පළමුව, පිහියක් පාදයෙන් ඉවත් කර මධ්යම ස්පර්ශය ඉවත් කර ඇත. පාදයේ නූල් කොටස ඉවත් කිරීම සඳහා, මූලික ලක්ෂ්‍ය පාදමෙන් විසන්ධි වන පරිදි එහි ඉහළ කෙළවර තරමක් නැමීමට අවශ්‍ය විය.

රියදුරුට ප්‍රවේශ විය හැකි අතර යම් ස්ථානයකට නිදහසේ දිගු කර ඇත, නමුත් LED පුවරුවේ කොන්දොස්තරවරුන් මුද්‍රා තබා තිබුණද එය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීමට නොහැකි විය.


LED පුවරුව මධ්යයේ සිදුරක් විය. මෙම සිදුර හරහා නූල් දැමූ ලෝහ පොල්ලකින් එහි කෙළවරට පහර දීමෙන් රියදුරු පුවරුව ඉවත් කිරීමට උත්සාහ කිරීමට මම තීරණය කළෙමි. පුවරුව සෙන්ටිමීටර කිහිපයක් එහා මෙහා ගොස් යමක් වැදුනි. තව දුරටත් පහර දීමෙන් පසු, පහන් සිරුර වළල්ල දිගේ ඉරිතලා, පාදයේ පාදම සහිත පුවරුව වෙන් කර ඇත.

පෙනෙන පරිදි, පුවරුවේ දිගුවක් තිබූ අතර එහි උරහිස් ලාම්පු ශරීරයට එරෙහිව රැඳී ඇත. සිලිකොන් බිංදුවකින් එය සවි කිරීමට ප්‍රමාණවත් වුවද චලනය සීමා කිරීමට පුවරුව මේ ආකාරයෙන් හැඩගස්වා ඇති බව පෙනේ. එවිට රියදුරු ලාම්පුවේ දෙපැත්තෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ.


ලාම්පු පදනමේ සිට 220 V වෝල්ටීයතාව ප්රතිරෝධකයක් හරහා සපයනු ලැබේ - ෆියුස් FU MB6F සෘජුකාරක පාලම වෙත සහ පසුව විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකයක් මගින් සුමටනය කරනු ලැබේ. ඊළඟට, වෝල්ටීයතාව SIC9553 චිපයට සපයනු ලැබේ, එය ධාරාව ස්ථාවර කරයි. 1 සහ 8 MS අතර සමාන්තර සම්බන්ධිත ප්‍රතිරෝධක R20 සහ R80 LED සැපයුම් ධාරාවේ ප්‍රමාණය සකසයි.


ඡායාරූපයෙහි දැක්වෙන්නේ චීන දත්ත පත්‍රිකාවේ SIC9553 චිපයේ නිෂ්පාදකයා විසින් සපයන ලද සාමාන්‍ය විදුලි පරිපථ රූප සටහනකි.


මෙම ඡායාරූපය ප්රතිදාන මූලද්රව්යවල ස්ථාපන පැත්තෙන් LED ලාම්පු ධාවකයේ පෙනුම පෙන්වයි. ඉඩ ලබා දී ඇති බැවින්, ආලෝක ප්රවාහයේ ස්පන්දන සංගුණකය අඩු කිරීම සඳහා, ධාවක ප්රතිදානයේ ධාරිත්රකය 4.7 μF වෙනුවට 6.8 μF දක්වා පෑස්සුම් කරන ලදී.


ඔබට මෙම ලාම්පු ආකෘතියේ ශරීරයෙන් ධාවක ඉවත් කළ යුතු අතර LED පුවරුව ඉවත් කළ නොහැකි නම්, පාදයේ ඉස්කුරුප්පු කොටසට ඉහළින් පරිධිය වටා ලාම්පු ශරීරය කපා ගැනීමට ඔබට ජිග්සෝ භාවිතා කළ හැකිය.


අවසානයේදී, රියදුරු ඉවත් කිරීමට මගේ සියලු උත්සාහයන් LED ලාම්පු ව්යුහය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා පමණක් ප්රයෝජනවත් විය. රියදුරා හොඳින් සිටින බව පෙනී ගියේය.

ස්විචය ක්‍රියාත්මක වන මොහොතේ LED වල ෆ්ලෑෂ් ඇති වූයේ රියදුරු පණ ගැන්වීමේදී වෝල්ටීයතා වැඩිවීමක් හේතුවෙන් ඉන් එකක ස්ඵටිකයේ බිඳවැටීමක් නිසා මා නොමඟ යවා ඇත. මුලින්ම LED නාද කිරීමට අවශ්ය විය.

බහුමාපකයක් සමඟ LED පරීක්ෂා කිරීමට ගත් උත්සාහය අසාර්ථක විය. LED දැල්වුණේ නැත. ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති ආලෝක විමෝචක ස්ඵටික දෙකක් එක් අවස්ථාවක ස්ථාපනය කර ඇති අතර, LED ධාරාව ගලා යාම ආරම්භ කිරීම සඳහා, එය 8 V වෝල්ටීයතාවයක් යෙදීම අවශ්ය වේ.

ප්‍රතිරෝධය මැනීමේ ප්‍රකාරයේදී ක්‍රියාත්මක කරන ලද බහුමාපකයක් හෝ පරීක්ෂකයක් 3-4 V තුළ වෝල්ටීයතාවයක් නිපදවයි. මට බල සැපයුමක් භාවිතයෙන් LED පරීක්ෂා කිරීමට සිදු විය, 1 kOhm ධාරා සීමා කරන ප්‍රතිරෝධයක් හරහා සෑම LED එකකටම 12 V ලබා දෙයි.

ප්‍රතිස්ථාපන LED නොමැත, එබැවින් පෑඩ් වෙනුවට පෑස්සුම් බින්දුවකින් කෙටි කරන ලදී. මෙය රියදුරු ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා ආරක්ෂිත වන අතර LED ලාම්පුවේ බලය 0.7 W කින් පමණක් අඩු වනු ඇත, එය පාහේ නොපෙනේ.

LED ලාම්පුවේ විදුලි කොටස අලුත්වැඩියා කිරීමෙන් පසු, ඉරිතලා ඇති ශරීරය ඉක්මනින් වියළන මොහොත සුපිරි මැලියම් වලින් ඇලවූ අතර, පෑස්සුම් යකඩකින් ප්ලාස්ටික් උණු කිරීමෙන් මැහුම් සුමට කර වැලි කඩදාසිවලින් සමතලා කරන ලදී.

විනෝදය සඳහා, මම මිනුම් සහ ගණනය කිරීම් කිහිපයක් කළා. LED හරහා ගලා යන ධාරාව 58 mA, වෝල්ටීයතාව 8 V. එබැවින්, එක් LED එකකට සපයන ලද බලය 0.46 W. LED 16ක් සමඟින් ප්‍රකාශිත 11 W වෙනුවට ප්‍රතිඵලය 7.36 W වේ. සමහරවිට නිෂ්පාදකයා විසින් ධාවකයේ පාඩු සැලකිල්ලට ගනිමින් ලාම්පුවේ සම්පූර්ණ බලශක්ති පරිභෝජනය සඳහන් කර ඇත.

නිෂ්පාදකයා විසින් ප්රකාශිත ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 LED ලාම්පුවේ සේවා කාලය මගේ මනසෙහි බරපතල සැකයන් මතු කරයි. ප්ලාස්ටික් ලාම්පු සිරුරේ කුඩා පරිමාවක් තුළ, අඩු තාප සන්නායකතාවයකින්, සැලකිය යුතු බලයක් නිකුත් වේ - 11 W. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, LED සහ ධාවකය උපරිම අවසර ලත් උෂ්ණත්වයේ ක්රියාත්මක වන අතර, ඒවායේ ස්ඵටිකවල වේගවත් පිරිහීමට තුඩු දෙන අතර, එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, අසාර්ථකත්වයන් අතර ඔවුන්ගේ කාලය තියුනු ලෙස අඩු කරයි.

LED ලාම්පු අලුත්වැඩියා කිරීම
LED smd B35 827 ERA, BP2831A චිපයේ 7 W

පහත ඡායාරූපයේ මෙන් ඔහු විදුලි බුබුළු පහක් මිලදී ගත් බවත්, මාසයකට පසු ඒවා සියල්ලම ක්‍රියා විරහිත වූ බවත් දන්නා හඳුනන අයෙකු මා සමඟ පැවසීය. ඔහු ඒවායින් තුනක් ඉවතට විසි කිරීමට සමත් වූ අතර, මගේ ඉල්ලීම පරිදි අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා දෙකක් ගෙන ආවේය.


ආලෝක බල්බය ක්‍රියාත්මක වූ නමුත් දීප්තිමත් ආලෝකය වෙනුවට තත්පරයට කිහිප වතාවක් සංඛ්‍යාතයකින් යුත් දුර්වල ආලෝකයක් නිකුත් කළේය. මම වහාම උපකල්පනය කළේ විද්‍යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්‍රකය ඉදිමී ඇති බවයි; සාමාන්‍යයෙන්, එය අසමත් වුවහොත්, ලාම්පුව ස්ට්‍රෝබ් එකක් මෙන් ආලෝකය විමෝචනය කිරීමට පටන් ගනී.

ආලෝකය විහිදුවන වීදුරුව පහසුවෙන් ගැලවී ගියේය, එය ඇලවූයේ නැත. එය එහි දාරයේ තව් එකකින් සහ ලාම්පු සිරුරේ නෙරා යාමකින් සවි කර ඇත.


ඉහත විස්තර කර ඇති එක් ලාම්පුවක මෙන් LED සහිත මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවකට සොල්දාදුවන් දෙකක් භාවිතා කරමින් රියදුරු සුරක්ෂිත කර ඇත.

දත්ත පත්‍රිකාවෙන් ලබාගත් BP2831A චිපයේ සාමාන්‍ය ධාවක පරිපථයක් ඡායාරූපයේ දැක්වේ. රියදුරු පුවරුව ඉවත් කර ඇති අතර සියලු සරල රේඩියෝ මූලද්රව්ය පරීක්ෂා කරන ලදී; ඒවා සියල්ලම හොඳ පිළිවෙළකට හැරී ඇත. මට LED පරීක්ෂා කිරීම ආරම්භ කිරීමට සිදු විය.

පහනෙහි LED නාඳුනන ආකාරයේ ස්ඵටික දෙකක් සහිත නිවාසයේ ස්ථාපනය කර ඇති අතර පරීක්ෂා කිරීමේදී කිසිදු දෝෂයක් අනාවරණය නොවීය. ශ්‍රේණියේ සෑම LED එකකම ඊයම් සම්බන්ධ කිරීමෙන්, මම ඉක්මනින් දෝෂ සහිත එක හඳුනාගෙන එය ඡායාරූපයේ මෙන් පෑස්සුම් බින්දුවකින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළෙමි.

විදුලි බුබුල සතියක් වැඩ කර නැවත අලුත්වැඩියා කර ඇත. ඊළඟ LED එක කෙටි කළා. සතියකට පසු මට තවත් LED එකක් කෙටි පරිපථයක් කිරීමට සිදු වූ අතර, හතරවෙනි එකෙන් පසු මම එය අලුත්වැඩියා කිරීමට වෙහෙසට පත් වූ නිසා මම විදුලි බුබුල එළියට විසි කළෙමි.

මෙම සැලසුමේ ආලෝක බල්බ අසාර්ථක වීමට හේතුව පැහැදිලිය. ප්රමාණවත් තාප සින්ක් මතුපිටක් හේතුවෙන් LEDs අධික ලෙස රත් වන අතර, ඔවුන්ගේ සේවා කාලය පැය සිය ගණනක් දක්වා අඩු වේ.

LED ලාම්පු වල දැවී ගිය LED ​​වල පර්යන්ත කෙටි පරිපථ කිරීමට අවසර ඇත්තේ ඇයි?

LED ලාම්පු ධාවකය, නියත වෝල්ටීයතා බල සැපයුමක් මෙන් නොව, වෝල්ටීයතාවයක් නොව, ප්රතිදානයේ දී ස්ථාවර ධාරා අගයක් නිපදවයි. එබැවින්, නිශ්චිත සීමාවන් තුළ පැටවීමේ ප්රතිරෝධය නොතකා, ධාරාව සෑම විටම නියත වන අතර, එම නිසා, එක් එක් LED වල වෝල්ටීයතා පහත වැටීම එලෙසම පවතිනු ඇත.

එබැවින්, පරිපථයේ ඇති ශ්‍රේණි-සම්බන්ධිත LED සංඛ්‍යාව අඩු වන විට, ධාවක ප්‍රතිදානයේ වෝල්ටීයතාවය සමානුපාතිකව අඩු වේ.

උදාහරණයක් ලෙස, LED 50 ක් ශ්‍රේණිගතව ධාවකයට සම්බන්ධ කර ඇති අතර, ඒ සෑම එකක්ම 3 V වෝල්ටීයතාවයක් පහත වැටේ නම්, රියදුරු ප්‍රතිදානයේ වෝල්ටීයතාව 150 V වන අතර, ඔබ ඒවායින් 5 ක් කෙටි පරිපථය කළහොත් වෝල්ටීයතාව පහත වැටෙනු ඇත. 135 V දක්වා, සහ ධාරාව වෙනස් නොවේ.


නමුත් මෙම යෝජනා ක්රමය අනුව එකලස් කරන ලද රියදුරුගේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වන අතර බලශක්ති අලාභය 50% ට වඩා වැඩි වනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, LED ආලෝක බල්බයක් MR-16-2835-F27 සඳහා ඔබට වොට් 4 ක බලයක් සහිත 6.1 kOhm ප්‍රතිරෝධයක් අවශ්‍ය වේ. ප්‍රතිරෝධක ධාවකය LED ​​වල බලශක්ති පරිභෝජනය ඉක්මවන බලයක් පරිභෝජනය කරන අතර වැඩි තාපයක් මුදා හැරීම හේතුවෙන් කුඩා LED ලාම්පු නිවාසයක තැබීම පිළිගත නොහැකි බව පෙනේ.

නමුත් LED ලාම්පුවක් අලුත්වැඩියා කිරීමට වෙනත් ක්‍රමයක් නොමැති නම් සහ එය ඉතා අවශ්‍ය නම්, ප්‍රතිරෝධක ධාවකය වෙනම නිවාසයක තැබිය හැකිය; කෙසේ වෙතත්, එවැනි LED ලාම්පුවක බල පරිභෝජනය තාපදීප්ත ලාම්පු වලට වඩා හතර ගුණයකින් අඩු වනු ඇත. ආලෝක බල්බයක ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ වන LED වැඩි වන තරමට කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වන බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. ශ්‍රේණි-සම්බන්ධිත SMD3528 LED 80ක් සමඟින්, ඔබට 0.5 W පමණක් බලයක් සහිත 800 Ohm ප්‍රතිරෝධයක් අවශ්‍ය වේ. C1 ධාරිත්‍රකයේ ධාරිතාව 4.7 µF දක්වා වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

දෝෂ සහිත LED සොයා ගැනීම

ආරක්ෂිත වීදුරු ඉවත් කිරීමෙන් පසු, මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුව ඉවත් නොකර LED පරීක්ෂා කළ හැකිය. පළමුවෙන්ම, සෑම LED එකක්ම ප්රවේශමෙන් පරීක්ෂා කිරීම සිදු කරනු ලැබේ. කුඩාම කළු තිත පවා අනාවරණය වුවහොත්, LED හි මුළු මතුපිටම කළු වීම ගැන සඳහන් නොකරන්න, එය නියත වශයෙන්ම දෝෂ සහිතය.

LED වල පෙනුම පරීක්ෂා කිරීමේදී, ඒවායේ පර්යන්තවල පෑස්සීමේ ගුණාත්මකභාවය හොඳින් පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය. අලුත්වැඩියා කරන ලද එක් විදුලි බුබුලක දුර්වල ලෙස පෑස්සුණු LED හතරක් ඇති බව පෙනී ගියේය.

ඡායාරූපයේ දැක්වෙන්නේ එහි LED හතරේ ඉතා කුඩා කළු තිත් සහිත ආලෝක බල්බයකි. මම වහාම දෝෂ සහිත LED පැහැදිලිව පෙනෙන පරිදි හරස් වලින් සලකුණු කළෙමි.

දෝෂ සහිත LED වල පෙනුමේ කිසිදු වෙනසක් නොතිබිය හැකිය. එබැවින්, ප්රතිරෝධක මිනුම් මාදිලියේ බහුමාපකය හෝ පොයින්ටර් පරීක්ෂකය සමඟ එක් එක් LED පරීක්ෂා කිරීම අවශ්ය වේ.

පෙනුමෙන් සම්මත LED ස්ථාපනය කර ඇති LED ලාම්පු ඇත, ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති ස්ඵටික දෙකක් එකවර සවි කර ඇති නිවාසවල. උදාහරණයක් ලෙස, ASD LED-A60 ශ්‍රේණියේ ලාම්පු. එවැනි LED පරීක්ෂා කිරීම සඳහා, එහි පර්යන්තවලට 6 V ට වැඩි වෝල්ටීයතාවයක් යෙදීම අවශ්‍ය වන අතර, ඕනෑම බහුමාපකයක් 4 V ට වඩා නිපදවන්නේ නැත. එබැවින්, එවැනි LED පරීක්ෂා කිරීම කළ හැක්කේ 6 ට වැඩි වෝල්ටීයතාවයක් යෙදීමෙන් පමණි (නිර්දේශිතයි 9-12) 1 kOhm ප්‍රතිරෝධයක් හරහා බලශක්ති ප්‍රභවයෙන් ඔවුන්ට V.

LED සාමාන්‍ය ඩයෝඩයක් මෙන් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ; එක් දිශාවකින් ප්‍රතිරෝධය මෙගාඕම් දහයකට සමාන විය යුතු අතර, ඔබ පරීක්ෂණ මාරු කළහොත් (මෙය LED ​​වෙත වෝල්ටීයතා සැපයුමේ ධ්‍රැවීයතාව වෙනස් කරයි), එවිට එය කුඩා විය යුතුය, සහ LED අඳුරු ලෙස දිදුලයි.

LED පරීක්ෂා කිරීම සහ ප්රතිස්ථාපනය කිරීමේදී, ලාම්පුව සවි කළ යුතුය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබට සුදුසු ප්රමාණයේ රවුම් භාජනයක් භාවිතා කළ හැකිය.

අතිරේක DC මූලාශ්රයක් නොමැතිව LED වල සේවා හැකියාව පරීක්ෂා කළ හැකිය. නමුත් විදුලි බුබුළු ධාවකය නිසි ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ නම් මෙම සත්‍යාපන ක්‍රමය කළ හැකිය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, LED විදුලි බුබුලේ පාදයට සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයක් යෙදීම අවශ්‍ය වන අතර වයර් ජම්පරයක් භාවිතා කරමින් එක් එක් LED වල පර්යන්ත ශ්‍රේණිගතව කෙටි පරිපථයක් හෝ, උදාහරණයක් ලෙස, ලෝහ කරකැවිල්ලක හකු භාවිතා කළ යුතුය.

හදිසියේ සියලුම LED දැල්වුවහොත්, එයින් අදහස් වන්නේ කෙටි එක අනිවාර්යයෙන්ම දෝෂ සහිත බවයි. පරිපථයේ එක් LED එකක් පමණක් දෝෂ සහිත නම් මෙම ක්රමය සුදුසු වේ. මෙම පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රමය සමඟ, රියදුරු විදුලි ජාලයෙන් ගැල්වනික් හුදකලාව ලබා නොදෙන්නේ නම්, ඉහත රූපසටහන් වල උදාහරණයක් ලෙස, ඔබේ අතින් LED සොල්දාදුවන් ස්පර්ශ කිරීම අනාරක්ෂිත බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

LED එකක් හෝ කිහිපයක් පවා දෝෂ සහිත නම් සහ ඒවා ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට කිසිවක් නොමැති නම්, ඔබට LED පෑස්සූ ස්පර්ශක පෑඩ් කෙටි පරිපථයක් කළ හැකිය. ආලෝක බල්බය එකම සාර්ථකත්වය සමඟ වැඩ කරනු ඇත, දීප්තිමත් ප්රවාහය පමණක් සුළු වශයෙන් අඩු වනු ඇත.

LED ලාම්පු වල අනෙකුත් අක්රමිකතා

LED පරීක්ෂා කිරීමෙන් ඒවායේ සේවා හැකියාව පෙන්නුම් කළේ නම්, විදුලි බුබුලේ අක්‍රියතාවයට හේතුව රියදුරු හෝ ධාරා ගෙන යන සන්නායකවල පෑස්සුම් ප්‍රදේශවල ය.

උදාහරණයක් ලෙස, මෙම ආලෝක බල්බයේ මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවට විදුලිය සපයන සන්නායකයේ සීතල පෑස්සුම් සම්බන්ධතාවයක් හමු විය. දුර්වල පෑස්සුම් හේතුවෙන් නිකුත් වූ සබන් මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවේ සන්නායක මාර්ගවල පවා තැන්පත් විය. ඇල්කොහොල්වල පොඟවා ගත් කඩමාල්ලකින් පිස දැමීමෙන් දුම පහසුවෙන් ඉවත් විය. කම්බි පෑස්සුවා, තීරු ඉවත් කර, ටින් කර නැවත පුවරුව තුළට පෑස්සුවා. මෙම විදුලි බුබුල අලුත්වැඩියා කිරීමට මම වාසනාවන්ත විය.

අසාර්ථක වූ බල්බ දහයෙන් එකක පමණක් දෝෂ සහිත රියදුරෙකු සහ කැඩුණු ඩයෝඩ පාලමක් තිබුණි. රියදුරු අලුත්වැඩියාව සමන්විත වූයේ ඩයෝඩ පාලම වෙනුවට IN4007 ඩයෝඩ හතරක් වන අතර එය ප්‍රතිලෝම වෝල්ටීයතාව 1000 සහ 1 A ධාරාවක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

SMD LED පෑස්සුම්

දෝෂ සහිත LED එකක් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා, මුද්‍රිත සන්නායක වලට හානි නොකර එය විසන්ධි කළ යුතුය. පරිත්‍යාගශීලී මණ්ඩලයේ LED ද හානියකින් තොරව ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා විසර්ජනය කළ යුතුය.

SMD LED වල නිවාස වලට හානි නොකර සරල පෑස්සුම් යකඩයකින් විසන්ධි කිරීම පාහේ කළ නොහැක්කකි. නමුත් ඔබ පෑස්සුම් යකඩ සඳහා විශේෂ ඉඟියක් භාවිතා කරන්නේ නම් හෝ සම්මත තුණ්ඩයක් මත තඹ වයර් වලින් සාදන ලද ඇමුණුමක් දමා, එවිට ගැටළුව පහසුවෙන් විසඳා ගත හැකිය.

LED වල ධ්‍රැවීයතාව ඇති අතර ප්‍රතිස්ථාපනය කරන විට, ඔබ එය මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවේ නිවැරදිව ස්ථාපනය කළ යුතුය. සාමාන්යයෙන්, මුද්රිත සන්නායක LED මත ඊයම්වල හැඩය අනුගමනය කරයි. එමනිසා, වැරැද්දක් කළ හැක්කේ ඔබ නොසැලකිලිමත් නම් පමණි. LED මුද්‍රා තැබීම සඳහා, මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවක එය ස්ථාපනය කිරීම ප්‍රමාණවත් වන අතර 10-15 W පෑස්සුම් යකඩ සමඟ ස්පර්ශක පෑඩ් සමඟ එහි කෙළවර උණුසුම් කරන්න.

LED කාබන් මෙන් දැවී ගියහොත් සහ යටින් ඇති මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුව අඟුරු වී ඇත්නම්, නව LED එකක් ස්ථාපනය කිරීමට පෙර, ඔබ මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවේ මෙම ප්‍රදේශය පිළිස්සීමෙන් පිරිසිදු කළ යුතුය, මන්ද එය වත්මන් සන්නායකයකි. පිරිසිදු කිරීමේදී, LED පෑස්සුම් පෑඩ් පුළුස්සා හෝ ඉවත් කර ඇති බව ඔබට පෙනී යා හැකිය.

මෙම අවස්ථාවෙහිදී, මුද්‍රිත හෝඩුවාවන් ඒවාට මඟ පෙන්වයි නම් එය යාබද LED වලට පෑස්සීමෙන් LED ස්ථාපනය කළ හැකිය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබට තුනී වයර් කැබැල්ලක් ගෙන, LED අතර ඇති දුර අනුව එය අඩකින් හෝ තුන් වරක් නැමිය හැකිය, එය ටින් කර ඒවාට පෑස්සුම් කරන්න.

LED ලාම්පු මාලාව "LL-CORN" (ඉරිඟු ලාම්පුව) අලුත්වැඩියා කිරීම
E27 4.6W 36x5050SMD

පහත ඡායාරූපයෙහි පෙන්වා ඇති ඉරිඟු ලාම්පුවක් ලෙස ජනප්‍රියව හැඳින්වෙන ලාම්පුවේ සැලසුම ඉහත විස්තර කර ඇති ලාම්පුවට වඩා වෙනස් වේ, එබැවින් අලුත්වැඩියා කිරීමේ තාක්ෂණය වෙනස් වේ.


මෙම වර්ගයේ LED SMD ලාම්පු සැලසුම් කිරීම අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා ඉතා පහසු වේ, මන්ද LED පරීක්ෂා කිරීමට සහ ලාම්පු ශරීරය විසුරුවා හැරීමකින් තොරව ඒවා ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට ප්‍රවේශය ඇති බැවිනි. ඇත්ත, මම තවමත් එහි ව්‍යුහය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා විනෝදය සඳහා විදුලි බුබුල විසුරුවා හැරියෙමි.

LED ඉරිඟු ලාම්පුවක LED පරීක්ෂා කිරීම ඉහත විස්තර කර ඇති තාක්‍ෂණයට වඩා වෙනස් නොවේ, නමුත් SMD5050 LED නිවාසයේ එකවර LED තුනක් අඩංගු වන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් සමාන්තරව සම්බන්ධ කර ඇති බව අප සැලකිල්ලට ගත යුතුය (ස්ඵටිකවල අඳුරු ස්ථාන තුනක් කහ පැහැයෙන් දිස්වේ. රවුම), සහ පරීක්ෂා කිරීමේදී තුනම බැබළිය යුතුය.


දෝෂ සහිත LED එකක් නව එකක් හෝ ජම්පර් සමඟ කෙටි පරිපථයක් සමඟ ප්රතිස්ථාපනය කළ හැකිය. මෙය ලාම්පුවේ විශ්වසනීයත්වයට බලපාන්නේ නැත, දීප්තිමත් ප්‍රවාහය පමණක් ඇසට නොපෙනෙන ලෙස තරමක් අඩු වේ.

මෙම ලාම්පුවේ ධාවකය හුදකලා ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් නොමැතිව සරලම පරිපථයට අනුව එකලස් කර ඇත, එබැවින් ලාම්පුව ක්‍රියාත්මක වන විට LED පර්යන්ත ස්පර්ශ කිරීම පිළිගත නොහැකිය. මෙම සැලසුමේ ලාම්පු දරුවන්ට ළඟා විය හැකි ලාම්පු තුළ ස්ථාපනය නොකළ යුතුය.

සියලුම LED ක්‍රියා කරන්නේ නම්, එයින් අදහස් වන්නේ රියදුරු දෝෂ සහිත වන අතර, එය වෙත යාමට ලාම්පුව විසුරුවා හැරීමට සිදුවනු ඇත.

මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ පාදයට විරුද්ධ පැත්තේ දාරය ඉවත් කළ යුතුය. කුඩා ඉස්කුරුප්පු නියනක් හෝ පිහි තලයක් භාවිතා කරමින්, රිම් වඩාත් නරක ලෙස ඇලවූ දුර්වල ස්ථානය සොයා ගැනීමට රවුමක උත්සාහ කරන්න. දාරය ඉඩ දෙන්නේ නම්, මෙවලම ලීවරයක් ලෙස භාවිතා කිරීමෙන්, දාරය පහසුවෙන් මුළු පරිමිතිය වටා ගැලවී යනු ඇත.


MR-16 ලාම්පුව මෙන් විදුලි පරිපථයට අනුව රියදුරු එකලස් කර ඇත, C1 පමණක් 1 µF ධාරිතාවයක් සහ C2 - 4.7 µF ධාරිතාවක් ඇත. රියදුරු සිට ලාම්පු පදනම දක්වා යන වයර් දිගු වූ නිසා, රියදුරු ලාම්පු ශරීරයෙන් පහසුවෙන් ඉවත් කර ඇත. එහි පරිපථ සටහන අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පසුව, රියදුරු නැවත නිවාසයට ඇතුළු කරන ලද අතර, විනිවිද පෙනෙන මොමන්ට් මැලියම් සමඟ බෙසල් ඇලවිය. අසාර්ථක LED වැඩ කරන එකක් සමඟ ප්රතිස්ථාපනය විය.

LED ලාම්පුව "LL-CORN" (ඉරිඟු ලාම්පුව) අලුත්වැඩියා කිරීම
E27 12W 80x5050SMD

වඩා බලවත් ලාම්පුවක් අළුත්වැඩියා කිරීමේදී, 12 W, එකම සැලසුමේ අසාර්ථක LED නොමැති අතර රියදුරන් වෙත ලබා ගැනීම සඳහා, ඉහත විස්තර කර ඇති තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ලාම්පුව විවෘත කිරීමට සිදු විය.

මේ පහන මට පුදුමයක් දුන්නා. රියදුරු සිට සොකට් දක්වා යන වයර් කෙටි වූ අතර, අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා ලාම්පු ශරීරයෙන් රියදුරු ඉවත් කිරීමට නොහැකි විය. මට පදනම ඉවත් කිරීමට සිදු විය.


ලාම්පු පදනම ඇලුමිනියම් වලින් සාදා, පරිධිය වටා හරවා තදින් අල්ලාගෙන ඇත. 1.5 mm සරඹයකින් සවිකරන ස්ථාන සිදුරු කිරීමට මට සිදු විය. මෙයින් පසු, පාදම, පිහියකින් කපා, පහසුවෙන් ඉවත් කර ඇත.

නමුත් ඔබ පිහියක දාරය පරිධිය වටා එබීම සහ එහි ඉහළ දාරය තරමක් නැමීමට භාවිතා කරන්නේ නම් පාදම විදීමකින් තොරව ඔබට කළ හැකිය. ඔබ මුලින්ම පාදම සහ ශරීරය මත ලකුණක් තැබිය යුතු අතර එමඟින් පාදම පහසුවෙන් ස්ථාපනය කළ හැකිය. ලාම්පුව අළුත්වැඩියා කිරීමෙන් පසු පාදම ආරක්ෂිතව සවි කිරීම සඳහා, පාදයේ සිදුරු කරන ලද ස්ථාන පැරණි ස්ථානවලට වැටෙන පරිදි ලාම්පු ශරීරය මත තැබීම ප්‍රමාණවත් වේ. ඊළඟට, තියුණු වස්තුවකින් මෙම ලක්ෂ්ය ඔබන්න.

වයර් දෙකක් ක්ලැම්ප් එකකින් නූල් වලට සම්බන්ධ කර ඇති අතර අනෙක් දෙක පාදයේ කේන්ද්‍රීය ස්පර්ශයට තද කර ඇත. මට මේ වයර් කපන්න වුණා.


අපේක්ෂා කළ පරිදි, ඩයෝඩ 43 බැගින් පෝෂණය කරමින් සමාන ධාවක දෙකක් විය. ඒවා තාප හැකිලීමේ නල වලින් ආවරණය කර එකට පටිගත කර ඇත. ධාවකය නැවත නලයට තැබීම සඳහා, මම සාමාන්යයෙන් කොටස් සවි කර ඇති පැත්තේ සිට මුද්රිත පරිපථ පුවරුව දිගේ ප්රවේශමෙන් කපා.


අළුත්වැඩියා කිරීමෙන් පසු රියදුරු නලයකින් ඔතා ඇති අතර එය ප්ලාස්ටික් ටයි පටියකින් සවි කර හෝ නූල් හැරීම් කිහිපයකින් ඔතා ඇත.


මෙම ලාම්පුවේ රියදුරුගේ විදුලි පරිපථය තුළ, ආරක්ෂිත මූලද්රව්ය දැනටමත් ස්ථාපනය කර ඇත, ස්පන්දන රැල්ලට එරෙහිව ආරක්ෂාව සඳහා C1 සහ වත්මන් නැගීමෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා R2, R3. මූලද්රව්ය පරීක්ෂා කිරීමේදී, ප්රතිරෝධක R2 ධාවකයන් දෙකම විවෘතව ඇති බව වහාම සොයා ගන්නා ලදී. LED ලාම්පුව අවසර ලත් වෝල්ටීයතාවයට වඩා වැඩි වෝල්ටීයතාවයකින් සපයා ඇති බව පෙනේ. ප්‍රතිරෝධක ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු, මා අතේ 10 ohm එකක් නොතිබුණි, එබැවින් මම එය 5.1 ohms ලෙස සකසා, ලාම්පුව වැඩ කිරීමට පටන් ගතිමි.

LED ලාම්පු මාලාව "LLB" LR-EW5N-5 අලුත්වැඩියා කිරීම

මෙම වර්ගයේ ආලෝක බල්බයේ පෙනුම විශ්වාසය ඇති කරයි. ඇලුමිනියම් ශරීරය, උසස් තත්ත්වයේ වැඩ කිරීම, අලංකාර නිර්මාණය.

ආලෝක බල්බයේ සැලසුම සැලකිය යුතු භෞතික පරිශ්රමයක් භාවිතයෙන් තොරව එය විසුරුවා හැරීම කළ නොහැකි ය. ඕනෑම LED ලාම්පුවක් අළුත්වැඩියා කිරීම LED වල සේවා හැකියාව පරීක්ෂා කිරීමෙන් ආරම්භ වන බැවින්, අප කළ යුතු පළමු දෙය නම් ප්ලාස්ටික් ආරක්ෂිත වීදුරු ඉවත් කිරීමයි.

වීදුරුව එහි ඇතුළත කරපටි සහිත රේඩියේටරයේ සාදන ලද වලක් මත මැලියම් නොමැතිව සවි කර ඇත. වීදුරුව ඉවත් කිරීම සඳහා, ඔබ ඉස්කුරුප්පු නියනක කෙළවර භාවිතා කළ යුතුය, එය රේඩියේටරයේ වරල් අතරට ගොස්, රේඩියේටරයේ කෙළවරට හේත්තු වී, ලීවරයක් මෙන් වීදුරුව ඉහළට ඔසවන්න.

පරීක්ෂකයෙකු සමඟ LED පරීක්ෂා කිරීමෙන් ඒවා නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක වන බව පෙන්නුම් කළේය, එබැවින් රියදුරු දෝෂ සහිත වන අතර අප එය වෙත යා යුතුය. ඇලුමිනියම් පුවරුව ඉස්කුරුප්පු හතරකින් සවි කර ඇති අතර, මම එය ඉවත් කළෙමි.

නමුත් අපේක්ෂාවන්ට පටහැනිව, පුවරුව පිටුපස තාප සන්නායක පේස්ට් සමඟ ලිහිසි කරන ලද රේඩියේටර් තලයක් විය. පුවරුව නැවත එහි ස්ථානයට ගෙන ඒමට සිදු වූ අතර ලාම්පුව පාදම පැත්තෙන් විසුරුවා හැරීම දිගටම කරගෙන ගියේය.


රේඩියේටරය සවි කර ඇති ප්ලාස්ටික් කොටස ඉතා තදින් අල්ලාගෙන සිටීම නිසා, මම ඔප්පු කළ මාර්ගයට ගොස්, පාදම ඉවත් කර අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා විවෘත කළ සිදුර හරහා රියදුරු ඉවත් කිරීමට තීරණය කළෙමි. මම මූලික කරුණු සිදුරු කළ නමුත් පදනම ඉවත් කර නැත. නූල් සම්බන්ධතාවය හේතුවෙන් එය තවමත් ප්ලාස්ටික් වලට සම්බන්ධ වී ඇති බව පෙනී ගියේය.


මට රේඩියේටරයෙන් ප්ලාස්ටික් ඇඩප්ටරය වෙන් කිරීමට සිදු විය. එය ආරක්ෂිත වීදුරුව මෙන් ඉහළට තබා ඇත. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, රේඩියේටර් සමඟ ප්ලාස්ටික් හන්දියේ ලෝහ සඳහා හැක්සෝවක් සමඟ කපන ලද අතර පුළුල් තලයක් සහිත ඉස්කුරුප්පු නියනක් හැරවීමෙන්, කොටස් එකිනෙකින් වෙන් කර ඇත.


LED මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවේ ඊයම් විකුණා දැමීමෙන් පසු, රියදුරු අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා ලබා ගත හැකි විය. රියදුරු පරිපථය හුදකලා ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් සහ ක්ෂුද්‍ර පරිපථයක් සමඟ පෙර විදුලි බුබුළු වලට වඩා සංකීර්ණ විය. 400 V 4.7 µF විද්‍යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්‍රකවලින් එකක් ඉදිමී ඇත. මට එය ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට සිදු විය.


සියලුම අර්ධ සන්නායක මූලද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීමේදී දෝෂ සහිත Schottky diode D4 (වමේ පහත පින්තූරය) අනාවරණය විය. පුවරුවේ SS110 Schottky ඩයෝඩයක් තිබූ අතර, එය දැනට පවතින ඇනලොග් 10 BQ100 (100 V, 1 A) සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය විය. Schottky diode වල ඉදිරි ප්‍රතිරෝධය සාමාන්‍ය ඩයෝඩ වලට වඩා දෙගුණයකින් අඩුය. LED ආලෝකය ආවා. දෙවන විදුලි බුබුල ද එම ගැටළුවම විය.

LED ලාම්පු මාලාව "LLB" LR-EW5N-3 අලුත්වැඩියා කිරීම

මෙම LED ලාම්පුව පෙනුමෙන් "LLB" LR-EW5N-5 ට බෙහෙවින් සමාන ය, නමුත් එහි සැලසුම තරමක් වෙනස් ය.

ඔබ හොඳින් බැලුවහොත්, ඇලුමිනියම් රේඩියේටරය සහ ගෝලාකාර වීදුරුව අතර හන්දියේ, LR-EW5N-5 මෙන් නොව, වීදුරුව සුරක්ෂිත කර ඇති වළල්ලක් ඇති බව ඔබට පෙනේ. ආරක්ෂිත වීදුරුව ඉවත් කිරීම සඳහා, මුද්ද සමඟ හන්දියේ එය පීරීමට කුඩා ඉස්කුරුප්පු නියනක් භාවිතා කරන්න.

ඇලුමිනියම් මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවක සුපිරි දීප්තිමත් ස්ඵටික LED තුනක් ස්ථාපනය කර ඇත. පුවරුව ඉස්කුරුප්පු තුනකින් හීට්සින්ක් වෙත ඉස්කුරුප්පු කර ඇත. LED පරීක්ෂා කිරීම ඔවුන්ගේ සේවා හැකියාව පෙන්නුම් කළේය. එබැවින් රියදුරු අලුත්වැඩියා කළ යුතුය. සමාන LED ලාම්පුවක් "LLB" LR-EW5N-5 අළුත්වැඩියා කිරීමේ අත්දැකීම් ඇති මම, ඉස්කුරුප්පු ඇණ ගලවා නොගත්තෙමි, නමුත් රියදුරුගෙන් එන ධාරා ගෙන යන වයර් විසන්ධි කර ලාම්පුව පාදම පැත්තෙන් විසුරුවා හැරීම දිගටම කරගෙන ගියෙමි.


පාදම සහ රේඩියේටර් අතර ඇති ප්ලාස්ටික් සම්බන්ධක වළල්ල ඉතා අපහසුවෙන් ඉවත් කරන ලදී. ඒ සමගම එහි කොටසක් කැඩී ගියේය. එය සිදු වූ පරිදි, එය ස්වයං-කිරි කැපීමේ ඉස්කුරුප්පු තුනකින් රේඩියේටරයට ඉස්කුරුප්පු කරන ලදී. රියදුරු ලාම්පු ශරීරයෙන් පහසුවෙන් ඉවත් කර ඇත.


පාදයේ ප්ලාස්ටික් වළල්ල සවි කරන ඉස්කුරුප්පු ඇණ රියදුරු විසින් ආවරණය කර ඇති අතර, ඒවා දැකීමට අපහසු වේ, නමුත් ඒවා රේඩියේටරයේ සංක්රාන්ති කොටස ඉස්කුරුප්පු කරන ලද නූල් සමග එකම අක්ෂය මත වේ. එමනිසා, ඔබට තුනී Phillips ඉස්කුරුප්පු නියනක් සමඟ ඔවුන් වෙත ළඟා විය හැකිය.


ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පරිපථයකට අනුව රියදුරු එකලස් කර ඇත. ක්ෂුද්‍ර පරිපථය හැර අනෙකුත් සියලුම මූලද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීමෙන් කිසිදු අසාර්ථකත්වයක් අනාවරණය නොවීය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, ක්ෂුද්‍ර පරිපථය දෝෂ සහිතයි; අන්තර්ජාලයේ එහි වර්ගය ගැන සඳහනක්වත් සොයා ගැනීමට මට නොහැකි විය. LED විදුලි බුබුල අලුත්වැඩියා කිරීමට නොහැකි විය; එය අමතර කොටස් සඳහා ප්රයෝජනවත් වනු ඇත. නමුත් මම එහි ව්යුහය අධ්යයනය කළා.

LED ලාම්පු මාලාව "LL" GU10-3W අලුත්වැඩියා කිරීම

මුලින්ම බැලූ බැල්මට, ආරක්ෂිත වීදුරු සහිත පිළිස්සුණු GU10-3W LED ආලෝක බල්බයක් විසුරුවා හැරීමට නොහැකි විය. වීදුරුව ඉවත් කිරීමට ගත් උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එය කැඩී ගියේය. විශාල බලයක් යොදන විට වීදුරුව ඉරිතලා ගියේය.

මාර්ගය වන විට, ලාම්පු සලකුණු කිරීමේදී, G අකුරෙන් අදහස් වන්නේ ලාම්පුවට පින් පදනමක් ඇති බවත්, U අකුරින් ලාම්පුව බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ විදුලි බුබුළු පන්තියට අයත් බවත්, අංක 10 යනු අල්ෙපෙනති අතර දුර බවත් ය. මි.මී.

GU10 පදනමක් සහිත LED ආලෝක බල්බ විශේෂ අල්ෙපෙනති ඇති අතර භ්රමණයක් සහිත සොකට් එකක ස්ථාපනය කර ඇත. ප්‍රසාරණය වන අල්ෙපෙනති වලට ස්තූතියි, LED ලාම්පුව සොකට් එකෙහි සවි කර ඇති අතර සෙලවීමේදී පවා ආරක්ෂිතව තබා ඇත.

මෙම LED ආලෝක බල්බය විසුරුවා හැරීම සඳහා, මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවේ මතුපිට මට්ටමේ එහි ඇලුමිනියම් නඩුවේ මිලිමීටර් 2.5 ක විෂ්කම්භයක් සහිත සිදුරක් විදීමට මට සිදු විය. සරඹය පිටවන විට LED වලට හානි නොවන පරිදි විදුම් ස්ථානය තෝරා ගත යුතුය. ඔබ අතේ සරඹයක් නොමැති නම්, ඔබට ඝන අවුල් සහිත සිදුරක් සෑදිය හැකිය.

ඊළඟට, කුඩා ඉස්කුරුප්පු නියනක් කුහරයට ඇතුල් කර, ලීවරයක් මෙන් ක්රියා කරමින්, වීදුරුව ඔසවනු ලැබේ. මම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව බල්බ් දෙකේ වීදුරුව අයින් කළා. පරීක්ෂකයෙකු සමඟ LED පරීක්ෂා කිරීම ඔවුන්ගේ සේවා හැකියාව පෙන්නුම් කරන්නේ නම්, මුද්රිත පරිපථ පුවරුව ඉවත් කරනු ලැබේ.


ලාම්පු ශරීරයෙන් පුවරුව වෙන් කිරීමෙන් පසු, ධාරා සීමා කරන ප්‍රතිරෝධක එක සහ අනෙක් ලාම්පු දෙකෙහිම දැවී ගොස් ඇති බව වහාම පැහැදිලි විය. කැල්කියුලේටරය ඕම් 160 ඉරි වලින් ඒවායේ නාමික අගය තීරණය කළේය. විවිධ කාණ්ඩවල LED බල්බවල ප්‍රතිරෝධක දැවී ගිය බැවින්, ඒවායේ බලය, 0.25 W ප්‍රමාණයෙන් විනිශ්චය කිරීම, රියදුරු උපරිම පරිසර උෂ්ණත්වයේ ක්‍රියාත්මක වන විට නිකුත් කරන බලයට අනුරූප නොවන බව පැහැදිලිය.


රියදුරු පරිපථ පුවරුව සිලිකොන් වලින් හොඳින් පුරවා ඇති අතර, මම LED සමඟ පුවරුවෙන් එය විසන්ධි නොකළෙමි. මම පිළිස්සුණු ප්‍රතිරෝධකවල ඊයම් පාමුල කපා දමා අතේ තිබූ වඩා බලවත් ප්‍රතිරෝධකවලට ඒවා පෑස්සුවෙමි. එක් ලාම්පුවක දී මම 150 Ohm ප්‍රතිරෝධයක් 1 W බලයකින්, දෙවන දෙකෙහි Ohms 320 ට සමාන්තරව 0.5 W බලයකින් පෑස්සුවෙමි.


ප්‍රධාන වෝල්ටීයතාවය සම්බන්ධ කර ඇති ප්‍රතිරෝධක පර්යන්තයේ අහම්බෙන් සම්බන්ධ වීම වැළැක්වීම සඳහා, ලාම්පුවේ ලෝහ ශරීරය සමඟ, එය උණුසුම් මැලියම් බිංදුවකින් පරිවරණය කර ඇත. එය ජල ආරක්ෂිත සහ විශිෂ්ට පරිවාරකයකි. විදුලි රැහැන් සහ අනෙකුත් කොටස් මුද්‍රා තැබීම, පරිවරණය කිරීම සහ සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා මම එය බොහෝ විට භාවිතා කරමි.

උණුසුම් දියවන මැලියම් විනිවිද පෙනෙන සිට කළු දක්වා විවිධ වර්ණවලින් 7, 12, 15 සහ 24 mm විෂ්කම්භයක් සහිත දඬු ආකාරයෙන් ලබා ගත හැකිය. එය වෙළඳ නාමය මත පදනම්ව, 80-150 ° ක උෂ්ණත්වයකදී, විදුලි පෑස්සුම් යකඩ භාවිතයෙන් එය උණු කිරීමට ඉඩ සලසයි. සැරයටිය කෑල්ලක් කපා, එය නියම ස්ථානයේ තබා එය උණුසුම් කිරීමට ප්රමාණවත් වේ. උණුසුම් උණු කළ මැලියම් මැයි මී පැණිවල අනුකූලතාව ලබා ගනී. සිසිලනය කිරීමෙන් පසු එය නැවත දැඩි වේ. නැවත රත් කළ විට එය නැවත දියර බවට පත් වේ.

ප්රතිරෝධක ප්රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් පසුව, බල්බ දෙකෙහිම ක්රියාකාරිත්වය ප්රතිෂ්ඨාපනය විය. ඉතිරිව ඇත්තේ ලාම්පු සිරුරේ මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුව සහ ආරක්ෂිත වීදුරු සුරක්ෂිත කිරීම පමණි.

LED ලාම්පු අලුත්වැඩියා කිරීමේදී, මුද්රිත පරිපථ පුවරු සහ ප්ලාස්ටික් කොටස් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා මම දියර නියපොතු "සවි කිරීම" භාවිතා කළෙමි. මැලියම් ගන්ධ රහිත ය, ඕනෑම ද්රව්යයක මතුපිටට හොඳින් අනුගත වේ, වියළීමකින් පසු ප්ලාස්ටික් පවතින අතර ප්රමාණවත් තාප ප්රතිරෝධයක් ඇත.

ඉස්කුරුප්පු නියනක කෙළවරේ කුඩා මැලියම් ප්‍රමාණයක් ගෙන කොටස් ස්පර්ශ වන ස්ථානවලට යෙදීම ප්‍රමාණවත් වේ. මිනිත්තු 15 කට පසු මැලියම් දැනටමත් පවතිනු ඇත.

මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුව ඇලවීමේදී, නොසිටීම සඳහා, පුවරුව එම ස්ථානයේ තබාගෙන, වයර් එය පිටතට තල්ලු කරන බැවින්, මම අතිරේකව උණුසුම් මැලියම් භාවිතයෙන් පුවරුව ස්ථාන කිහිපයක සවි කළෙමි.

LED ලාම්පුව ස්ට්රෝබ් ආලෝකයක් මෙන් දැල්වෙන්නට පටන් ගත්තේය

ක්ෂුද්‍ර පරිපථයක එකලස් කරන ලද රියදුරන් සහිත LED ලාම්පු කිහිපයක් අලුත්වැඩියා කිරීමට මට සිදු විය, එහි අක්‍රියතාවය වූයේ ස්ට්‍රෝබ් ආලෝකයේ මෙන් හර්ට්ස් එකක පමණ සංඛ්‍යාතයකින් ආලෝකය දැල්වීමයි.

LED ලාම්පුවේ එක් අවස්ථාවක් පළමු තත්පර කිහිපය තුළ ක්‍රියාත්මක වූ වහාම දැල්වීමට පටන් ගත් අතර පසුව ලාම්පුව සාමාන්‍ය පරිදි බැබළෙන්නට විය. කාලයාගේ ඇවෑමෙන්, පහන දැල්වීමෙන් පසු පහන දැල්වෙන කාලය වැඩි වීමට පටන් ගත් අතර, ලාම්පුව නොකඩවා දැල්වීමට පටන් ගත්තේය. LED ලාම්පුවේ දෙවන අවස්ථාව හදිසියේම නොනවත්වා දැල්වීමට පටන් ගත්තේය.


ලාම්පු විසුරුවා හැරීමෙන් පසුව, රියදුරන් තුළ සෘජුකාරක පාලම් පසු වහාම ස්ථාපනය කරන ලද විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක අසාර්ථක වී ඇති බව පෙනී ගියේය. ධාරිත්‍රක නිවාස ඉදිමී ඇති බැවින් අක්‍රියතාව තීරණය කිරීම පහසු විය. නමුත් ධාරිත්‍රකය පෙනුමෙන් බාහිර දෝෂ වලින් තොර වුවද, ස්ට්‍රොබොස්කොපික් ආචරණයක් සහිත LED ආලෝක බල්බයක් අළුත්වැඩියා කිරීම තවමත් එහි ප්‍රතිස්ථාපනය සමඟ ආරම්භ කළ යුතුය.

වැඩ කරන අය සමඟ විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක ප්රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් පසුව, ස්ට්රෝබොස්කොපික් ආචරණය අතුරුදහන් වූ අතර ලාම්පු සාමාන්යයෙන් බැබළෙන්නට විය.

ප්රතිරෝධක අගයන් තීරණය කිරීම සඳහා මාර්ගගත ගණක යන්ත්ර
වර්ණ සලකුණු කිරීම මගින්

LED ලාම්පු අලුත්වැඩියා කිරීමේදී, ප්රතිරෝධක අගය තීරණය කිරීම අවශ්ය වේ. සම්මතයට අනුව, නවීන ප්රතිරෝධක ඔවුන්ගේ සිරුරට වර්ණ ගැන්වූ වළලු යෙදීමෙන් සලකුණු කර ඇත. සරල ප්‍රතිරෝධක සඳහා වර්ණ වළලු 4ක් ද, ඉහළ නිරවද්‍ය ප්‍රතිරෝධක සඳහා 5ක් ද යොදනු ලැබේ.

ඔබේම දෑතින් 220 V LED ලාම්පුවක් සෑදීම ඉවසීම අවශ්ය වන රසවත් කාර්යයකි. මීට අමතරව, ඔබට භෞතික විද්යාව පිළිබඳ කුඩා දැනුමක් සහ පෑස්සීමේ හැකියාව අවශ්ය වේ. ප්රධාන කාර්යය වන්නේ LED ලාම්පුව ක්රියාත්මක වන 12 V දී AC සිට DC දක්වා පරිවර්තක පරිපථයක් නිර්මාණය කිරීමයි.

LED ලාම්පුව

ප්‍රධාන වශයෙන් 12V සෘජු ධාරාවකින් ක්‍රියාත්මක වන කුඩා දීප්තිමත් ඩයෝඩ මූලද්‍රව්‍යයක් නියෝජනය කරයි. ලාම්පු නිර්මාණය කිරීම සඳහා, අවශ්ය ආලෝකයේ තීව්රතාවය අනුව ඒවා එකවර කිහිපයක් එකලස් කර ඇත.. එවැනි ආලෝකකරණයේ වාසි:

  • අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය;
  • පැය 100,000 සිට සේවා කාලය;
  • වසා දැමීමකින් තොරව දින ගණනක් වැඩ කළ හැකිය;
  • විකිණීම සඳහා විවිධ මාදිලියේ විශාල තේරීමක් තිබේ.

ප්රධාන අවාසිය නම් සූදානම් කළ LED ලාම්පු වල අධික පිරිවැයයි. විකුණුම්කරුවන්ට ගැටලුව හොඳින් අවබෝධ වී නැති අතර ඔබේ ප්‍රශ්නවලට දක්ෂ ලෙස පිළිතුරු දිය නොහැක. ලාම්පු ලක්ෂණ තුළම ආලෝකය විසරණය හරහා ගමන් කරන විට සිදුවන පාඩු සැලකිල්ලට නොගනී, ශීත කළ වීදුරු සහ පරාවර්තක ගුණ.

ලාම්පුවේ ඇසුරුම්වල LED මූලද්රව්යවල ලක්ෂණ සහ සංඛ්යාව මත පදනම්ව ගණනය කරන ලද දත්ත අඩංගු වේ. එබැවින්, ඇත්ත වශයෙන්ම මිලදී ගත් ලාම්පුවේ දීප්තිමත් ප්රවාහය අවශ්ය ප්රමාණයට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස අඩුයසහ ආලෝකය දුර්වලයි. ලාම්පු සහ පරිපථ නිර්මාණය සඳහා කොටස් සතයක් වැය වේ. එමනිසා, ශිල්පීන් සඳහා ඇති පහසුම ක්රමය වන්නේ තමන්ගේම දෑතින් සෑම දෙයක්ම කිරීමයි.

LED ලාම්පු භාවිතය

නිවාස හා මහල් නිවාසවල, යම් ස්ථානයක නිරන්තර ආලෝකය බොහෝ විට අවශ්ය වේ. මේවා පඩිපෙළ සහ ළමා කාමර විය හැකිය, ජනේල නොමැති වැසිකිළි, සහ ස්විචය වෙත ළඟා විය නොහැකි නිවසේ ජීවත් වන දරුවෙකු සිටී.

අඳුරු ආලෝකය සහ අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය නිසා පිවිසුම් සහ ආලින්දවල, ගේට්ටු සහ ගරාජ දොරවල් ඉදිරිපිට ආලෝකය ස්ථාපනය කිරීමට හැකි වේ. වැඩ වගු ආලෝකමත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද දීප්තිය මර්දනය කිරීම හේතුවෙන් මෘදු ආලෝකයක් සහිත ලාම්පුකාර්යාල සහ මුළුතැන්ගෙයි.

ඔබේම දෑතින් LED ලාම්පුවක් සෑදීම

තමන්ගේම දෑතින් LED ලාම්පුවක් සාදා ගන්නේ කෙසේද සහ එය කළ හැකිද යන ප්‍රශ්නයෙන් බොහෝ අය වද හිංසා කරති. 220 V AC ජාලයකින් ක්‍රියාත්මක වන LED ආලෝකකරණයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා බොහෝ යෝජනා ක්‍රම තිබේ, ඒවා සියල්ලම පොදු ගැටළු ගණනාවක් විසඳයි:

ඔබේම දෑතින් LED ආලෝකකරණයක් නිර්මාණය කිරීමේදී, ඔබ පහත සඳහන් ගැටළු ද විසඳා ගත යුතුය:

  • පරිපථ සහ LED ස්ථානගත කළ යුතු ස්ථානය;
  • ආලෝක ව්යුහයක් පරිවරණය කරන්නේ කෙසේද;
  • නිවැරදි තාප හුවමාරුව.

LED ලාම්පු පරිපථ

ප්රත්යාවර්ත තාපය මට්ටම් කිරීම සහ LED ලාම්පු සඳහා අවශ්ය බලය සහ ප්රතිරෝධය නිර්මාණය කිරීම ක්රම දෙකකින් විසඳනු ලැබේ. යෝජනා ක්රම බෙදිය හැකිය:

  • ඩයෝඩ පාලම සමඟ;
  • LED මූලද්‍රව්‍ය ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් සහිත ප්‍රතිරෝධකය.

සෑම විකල්පයක්ම සරල යෝජනා ක්රම සහ එහි වාසි ඇත.

ඩයෝඩ පාලම සහිත පරිවර්තක පරිපථය

ඩයෝඩ පාලම විවිධ දිශාවලට යොමු කරන ලද ඩයෝඩ 4 කින් සමන්විත වේ. එහි කාර්යය වන්නේ sinusoidal ප්රත්යාවර්ත ධාරාව ස්පන්දන ධාරාව බවට පත් කිරීමයි. සෑම අර්ධ තරංගයක්ම මූලද්රව්ය දෙකක් හරහා ගමන් කරයි, සහ අවාසිය එහි ධ්රැවීයතාව වෙනස් කරයි.

LED ලාම්පුවක් සඳහා වූ පරිපථයේ, ධාරිත්‍රකයක් C10.47x250 v AC ප්‍රභව පැත්තෙන් පාලම ඉදිරිපිට ප්ලස් පැත්තට සම්බන්ධ වේ. 100 ohm ප්රතිරෝධයක් සෘණ අග්රය ඉදිරිපිට තබා ඇත. පාලම පිටුපස, ඊට සමාන්තරව, තවත් ධාරිත්රකයක් ස්ථාපනය කර ඇත - C25x400 v, වෝල්ටීයතා පහත වැටීම සුමට කරයි. ඔබේම දෑතින් එවැනි යෝජනා ක්රමයක් සෑදීම පහසුය, පෑස්සුම් යකඩ සමඟ වැඩ කිරීමේ කුසලතා තිබීම ප්රමාණවත්ය.

LED මූලද්රව්යය

LED මූලද්රව්ය සහිත පුවරුවක් සම්මත එකක් ලෙස භාවිතා කරනු ලැබේ, අසාර්ථක වූ ලාම්පුවකින්. එකලස් කිරීමට පෙර සියලුම කොටස් ක්‍රියාත්මක වන බව පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය වේ. මේ සඳහා, 12 V බැටරියක් භාවිතා කරයි, සමහර විට මෝටර් රථයකින්. සම්බන්ධතා ප්‍රවේශමෙන් විසන්ධි කිරීමෙන් ක්‍රියා නොකරන මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකියසහ නව ඒවා ස්ථාපනය කිරීම. ඇනෝඩයේ සහ කැතෝඩ කකුල් වල පිහිටීම ප්රවේශමෙන් අධීක්ෂණය කරන්න. ඒවා මාලාවකට සම්බන්ධ වේ.

කොටස් 2 - 3 ක් ප්‍රතිස්ථාපනය කරන විට, අසාර්ථක වූ මූලද්‍රව්‍ය විසින් අල්ලාගෙන සිටින ස්ථානයට අනුකූලව ඔබ ඒවා සරලව පාස්සන්න.

ඔබේම දෑතින් නව LED ලාම්පුවක් එකලස් කිරීමේදී, ඔබ සරල රීතියක් මතක තබා ගත යුතුය. ලාම්පු 10 ශ්රේණියට සම්බන්ධ වේ, එවිට මෙම පරිපථ සමාන්තරව සම්බන්ධ වේ. ප්රායෝගිකව, එය මේ ආකාරයෙන් පෙනේ:

  1. LED 10 ක් පේළියක තබා කකුල් පාස්සන්න, එකක ඇනෝඩය දෙවන කැතෝඩයට දමන්න. මෙහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන් සම්බන්ධතා 9 ක් සහ දාරවල එක් නිදහස් වලිගයක් ඇති වේ.
  2. සියලුම දාම කම්බි වලට පාස්සන්න. එකකට කැතෝඩ අන්ත ඇත, අනෙක ඇනෝඩ අන්ත ඇත.

පෙළ වලදී, සම්බන්ධතා වල වාචික තනතුරු බොහෝ විට භාවිතා වේ; රූප සටහන් වල, අයිකන භාවිතා වේ. නවක විදුලි කාර්මිකයන් සඳහා මතක් කිරීම:

  • කැතෝඩ, ධනාත්මක - "+", අඩු කිරීමට සම්බන්ධ වේ;
  • සෘණ ඇනෝඩය - "-", ධනාත්මක එකට සම්බන්ධ වේ.

ඔබේම දෑතින් පරිපථ එකලස් කිරීමේදී, පෑස්සුම් කරන ලද කෙළවර අනෙක් අයට ස්පර්ශ නොවන බවට වග බලා ගන්න. මෙය කෙටි පරිපථයකට තුඩු දෙන අතර ඔබ කිරීමට සමත් වූ සම්පූර්ණ පරිපථයම දැවී යනු ඇත.

මෘදු බැබළීමක් සඳහා යෝජනා ක්රම

LED ලාම්පුව දැල්වීමෙන් ඔබේ ඇස් කුපිත වීම වැළැක්වීම සඳහා, ඔබ එකලස් කිරීමේ රූප සටහනට කොටස් කිහිපයක් එකතු කළ යුතුය. සාමාන්යයෙන්, වත්මන් පරිවර්තකය සමන්විත වන්නේ:

  • ඩයෝඩ පාලම;
  • 400 nF සහ 10 µF ධාරිත්‍රක;
  • 100 සහ 230 Ohm ප්රතිරෝධක.

වෝල්ටීයතා වැඩිවීම් වලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා, 100 Ohm ප්රතිරෝධකයක් මුලින්ම තබා ඇති අතර, එය පිටුපසින් 400 nF ධාරිත්‍රකයක් පාස්සනු ලැබේ. පෙර අනුවාදයේ, ඒවා ආදානයේ විවිධ කෙළවරේ ස්ථාපනය කර ඇත. ඩයෝඩ පාලමෙන් පසු ධාරිත්‍රකය පිටුපස තවත් 230 Ohm ප්‍රතිරෝධයක් ස්ථාපනය කර ඇත. එය LED ​​(+) අනුක්‍රමික දාමයක් අනුගමනය කරයි.

ප්රතිරෝධක පරිපථ

එය තනිවම කිරීමට කැමති අය සඳහා සරලම පරිපථය 12 k ප්‍රතිරෝධක දෙකකින් සහ LED මූලද්‍රව්‍ය සමාන සංඛ්‍යාවක් සහිත දාම දෙකකින් සමන්විත වේ; විවිධ දිශාවන් සමඟ ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති ලාම්පු පෑස්සුම් කර ඇත. R1 පැත්තෙන්, එක් තීරුවක් කැතෝඩය සමඟ පෑස්සුම් කර ඇත, දෙවැන්න ඇනෝඩය සමඟ. R 2 සඳහා තවත් ශාඛාවක් ප්රතිවිරුද්ධයයි.

LED මූලද්‍රව්‍ය මාරුවෙන් මාරුවට දැල්වෙන නිසාත් ෆ්ලෑෂ් වල ස්පන්දනය ඇසට නොපෙනෙන නිසාත් මෙය පහන්වල මෘදු දීප්තියක් ඇති කරයි. එවැනි ලාම්පු මේසයක වැඩ කරන විට දේශීය ආලෝකකරණයක් ලෙස පවා භාවිතා කළ හැකි අතර එමඟින් සාමාන්‍ය මේස ලාම්පුවක් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.

තමන්ගේම දෑතින් එක් පහනකට වඩා වැඩි ගණනක් සාදා ඇති විශේෂඥයින් එකතු කිරීම නිර්දේශ කරයි මෙම පරිපථය සඳහා අවම වශයෙන් LED 20 ක් වත්. බොහෝ විට ඔවුන් 40 භාවිතා කරයි. මෙය හොඳ ආලෝකයක් සපයන අතර පරිපථය එකලස් කිරීම පහසුය. විශාල ප්‍රමාණ සඳහා, යාබද සම්බන්ධතා ස්පර්ශ නොකර පරිපථයේ උසස් තත්ත්වයේ පෑස්සුම් කිරීම දුෂ්කර ය. ඔව්, එය නඩුවට එක්රැස් කිරීම දුෂ්කර ය.

ඔබට වඩා බලවත් LED 4 ක් හෝ 6 කින් ලාම්පුවක් සෑදිය හැකිය. යෝජනා ක්රම ගණනය කිරීම සඳහා, අන්තර්ජාලයේ සොයා ගත හැකි විශේෂ කැල්ක්යුලේටරය භාවිතා කරන්න.

LED උපාංග සහ වෙනත් අයගෙන් ඔබේම දෑතින් විවිධ පරිපථ නිර්මාණය කරන විට, ඔබට හැකිය නිවැරදි ගණනය කිරීම සඳහා මාර්ගගත කැල්ක්යුලේටරය භාවිතා කරන්න. විදුලි උපාංග සඳහා කැප වූ වෙබ් අඩවි සහ ඒවා සාදා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ විස්තර සොයා ගැනීම පහසුය. එහි භාවිතය වත්මන් ශක්තිය සහ ප්රතිරෝධය ගණනය කිරීමේ ක්රියාවලිය බෙහෙවින් සරල කරනු ඇති අතර කොටස් නිවැරදිව තෝරා ගැනීම පරීක්ෂා කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

LED ලාම්පු සඳහා නිවාස

සාම්ප්‍රදායික ආලෝකකරණ උපාංගවල DIY LED ලාම්පුවක් පහසුවෙන් ඇතුළත් කිරීමට, භාවිතා කරන්න:

  • සාම්ප්රදායික තාපදීප්ත ලාම්පු වල පදනම;
  • බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ ලාම්පු සඳහා නිවාස;
  • හැලජන් ලාම්පු;
  • ගෙදර හැදූ උපාංග.

සෑම විශේෂඥයෙක්ම, තමන්ගේම දෑතින් LED ලාම්පුවක් සාදා, වඩාත් සුදුසු විකල්පය තෝරා ගනී. පාදම මඟින් ලාම්පුව සාමාන්‍ය සොකට් එකකට ඉස්කුරුප්පු කිරීමට හැකි වන අතර ඒ සමඟම තාප හුවමාරුව සපයයි. LED ලාම්පුවක් අධික ලෙස රත් වූ විට, එය වේගයෙන් බිඳ වැටේ.

තාපදීප්ත ලාම්පුවක් සහිත පදනම

ප්රවේශමෙන් වීදුරු බෝතලය වෙන් කර සර්පිලාකාරය ඉවත් කරන්න. එවිට පරිපථය පාදම ඇතුළත තබා ඇති අතර ලාම්පු පුවරුවේ ඉහළට සවි කර ඇත. එවැනි පදනමක අවාසිය නම් එහි නොගැලපෙන පෙනුම සහ දුර්වල පරිවරණයයි.

බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ ලාම්පු නිවාස

ඔබේම දෑතින් LED ලාම්පුවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වඩාත් පහසු සහ ප්රායෝගික විකල්පය. ඩයෝඩ ඇමිණීම සඳහා ක්රම වෙනස් විය හැකිය. පළමුව, පිළිස්සුණු ලාම්පුව ප්රවේශමෙන් විසුරුවා හරිනු ලැබේ. එවිට පරිවර්තක පුවරුව එයින් ඉවත් කරනු ලැබේ. ඊළඟට, විකල්ප තිබේ.

වීදුරු කුට්ටි සඳහා සාදා ඇති පියන කුහරවල තැබිය හැකිය. මෙය චාප හැඩැති ආලෝක මූලද්රව්ය තුනක් සහිත ලාම්පු අනුවාදයකි. පරිපථය පාදම ඇතුළත පිහිටා ඇත, තාප හුවමාරුව සැපයීම. LED සූදානම් කළ සිදුරුවලට ඇතුල් කර ඒවාට සවි කර ඇත.

LED සහිත නිමි පුවරුව ජල බෝතලයකින් සරල ප්ලාස්ටික් පියනක් භාවිතයෙන් පාදයේ තැබිය හැකිය. ඔබට ඔබ විසින්ම සාදන ලද කවයක් භාවිතා කළ හැකි අතර ඩයෝඩ සඳහා සිදුරු සිදුරු කරන්න. ප්රතිඵලය භාවිතා කිරීමට පහසු සහ සෞන්දර්යාත්මකව ප්රසන්න වේ.

සමහර ශිල්පීන් තමන්ගේම දෑතින් හැලජන් ලාම්පුවක ශරීරය භාවිතා කරයි. මෙම විකල්පයෙහි අපහසුතාවය වන්නේ සොකට් එකට ලාම්පුව ඉස්කුරුප්පු කිරීම සඳහා පදනම සඳහා සුපුරුදු හැකියාව නොමැති වීමයි. ඔබේම දෑතින් DC දර්ශක සහ ලාම්පු නිර්මාණය කිරීම සඳහා මෙම විකල්පය වඩාත් සුදුසු වේ.

සාම්ප්‍රදායික තාපදීප්ත ලාම්පු මෙන් නොව, අර්ධ සන්නායක අයිස් ලාම්පු ඉතා අඩු විදුලියක් පරිභෝජනය කරන අතර එබැවින් ආර්ථිකමය ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත. ඒ සමගම, ආලෝකකරණ සමහර මාදිලි සඳහා ඔවුන්ගේ ක්රියාකාරිත්වයේ කල්පැවැත්ම කිහිප වතාවක් වැඩිවේ. LED අයිස් ලාම්පු වල නවීන මාදිලිවල සාම්පල පහත රූපයේ සොයාගත හැකිය.

220 V LED ලාම්පුවක පරිපථය සැලසුම් කර ඇත්තේ එහි ප්‍රතිදානයේ වෝල්ටීයතාවය රියදුරු විසින් අවශ්‍ය අගයට අඩු කරන ආකාරයට වන අතර එය රීතියක් ලෙස 1.8-4.0 Volts නොඉක්මවන (එක් එක් LED මත).

LED ලාම්පු වල මෙහෙයුම් මූලධර්මය

LED ආලෝක බල්බයක් යනු ඒවා හරහා ගලා යන ධාරාව දෘශ්‍ය ආලෝකය බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු ස්ථර කිහිපයක් අඩංගු අර්ධ සන්නායක මූලද්‍රව්‍යයකි.

වැදගත්!මෙම ස්ථරයේ සංයුතිය වෙනස් වන විට, යම් වර්ණයක (රතු, කොළ, කහ හෝ නිල්) විකිරණ එහි ජනනය වේ.

LED බල්බ පිරිසිදු දිවා ආලෝකය නිපදවීමට අවශ්‍ය බැවින්, ඔවුන්ගේ නිර්මාණකරුවන්ට නිල් විමෝචකය කහ පොස්පරයක් සමඟ ආලේප කිරීමේ කුඩා උපක්‍රමයක් භාවිතා කිරීමට සිදු විය. මෙම සැලසුමේදී, නිල් පරාසයේ ඇති ෆෝටෝනවල බලපෑම යටතේ, කහ පොස්පරය තමන්ගේම අවර්ණ විකිරණ විමෝචනය කිරීමට පටන් ගනී.

LED වර්ග

අර්ධ සන්නායක චිප් එකලස් කිරීම සඳහා විවිධ ප්රවේශයන් හේතුවෙන්, පහත දැක්වෙන ආකාරයේ LED විමෝචක නිර්මාණය කිරීමට හැකි විය:

  • DIP - ඉහලින් තබා ඇති කාචයක් සහ ඊයම් සන්නායක දෙකක් සහිත ස්ඵටික පදනමක් මත සාදන ලද LED ලාම්පු. මෙම විකල්පය ප්රායෝගිකව වඩාත් පොදු වන අතර විවිධ ආලෝක උපාංගවල ආලෝකය සංවිධානය කිරීම සඳහා භාවිතා වේ;
  • ඊනියා "පිරන්හා", පෙර සැලසුම අර්ධ වශයෙන් සිහිපත් කරයි, නමුත් පර්යන්ත හතරක් ඇත. සම්බන්ධතා සංඛ්යාව වැඩි කිරීම එහි විශ්වසනීයත්වය වැඩි වන අතර තාපය විසුරුවා හැරීම වැඩි දියුණු කරයි (පහත රූපය බලන්න);

අමතර තොරතුරු.එවැනි LED බොහෝ විට මෝටර් රථ කර්මාන්තයේ භාවිතා වේ.

  • SMD LED විමෝචක පැතලි පෘෂ්ඨ මත තැබිය හැකි අතර, එම නිසා ලාම්පුවේ මානයන් අඩු කිරීමට සහ තාප විසර්ජන ගුණාංග වැඩි දියුණු කිරීමට හැකි වේ. ඒවා විවිධාකාර මෝස්තර වලින් ලබා ගත හැකි අතර නවීන ආලෝක ප්රභවයන් තුළ භාවිතා වේ;
  • COB තාක්ෂණය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදනය කරන ලද නිෂ්පාදන, ඒ අනුව චිපය කෙලින්ම පුවරුවට පෑස්සෙයි. මෙම උපකරණය හේතුවෙන් අර්ධ සන්නායක අයිස් හන්දිය ඔක්සිකරණයෙන් හා උනුසුම් වීමෙන් විශ්වාසදායක ලෙස ආරක්ෂා කර ඇත. ඒ අතරම, ඩයෝඩ දිලිසෙන තීව්රතාවය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වේ.

සටහන!ඉහත අනුවාද වල විශේෂත්වය නම්, LED එක දැවී ගියහොත්, එය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට සිදුවනු ඇත, මන්ද වෙනම චිපයක් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් මෙම නිෂ්පාදන අලුත්වැඩියා කිරීමට නොහැකි බැවිනි.

එවැනි LED වල තවත් අවාසියක් නම් ඒවායේ කුඩා ප්‍රමාණය වන අතර එමඟින් ඒවා කැබලි කිහිපයක කණ්ඩායම් වශයෙන් එකලස් කිරීමට බල කරයි. ඊට අමතරව, ඒවා තුළ ගොඩනගා ඇති ස්ඵටික ක්‍රමයෙන් වයස්ගත වන අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අයිස් විමෝචකයේ දීප්තිය කාලයත් සමඟ අඩු වේ. ඊළඟට, අපි 220V LED ලාම්පුවක සැලසුම සලකා බලමු.

LED ඩයෝඩ උපාංගය

220-වෝල්ට් LED ලාම්පුවක් නිර්මාණය කිරීම ඉතා සංකීර්ණ නොවන අතර ආධුනික මට්ටමින් පවා සලකා බැලිය හැකිය. සම්භාව්‍ය 220-වෝල්ට් LED ලාම්පුවකට පහත අවශ්‍ය අංග ඇතුළත් වේ:

  • කුළුණක් සහිත බර උසුලන ශරීරය;
  • විශේෂ අපසරන කාච;
  • තාපය විසුරුවා හරින රේඩියේටර්;
  • LED මොඩියුලය;
  • LED ලාම්පු ධාවක;
  • බල ඒකකය.

පහත රූපයේ දැක්වෙන 220-වෝල්ට් LED ලාම්පුවක (SOV තාක්ෂණය) ව්යුහය පිළිබඳව ඔබට හුරුපුරුදු විය හැකිය.

මෙම LED උපාංගය තනි ඒකකයක් ලෙස නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර එහි සැලසුමේ සමජාතීය ස්ඵටික විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන අතර ඒවා එකලස් කිරීමේදී ද්‍රාවණය කර සම්බන්ධතා රාශියක් ඇති කරයි. එය ධාවකයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා, ස්පර්ශක යුගල වලින් එකක් පමණක් සම්බන්ධ කිරීම ප්රමාණවත් වේ (ඉතිරි ස්ඵටික සමාන්තරව සම්බන්ධ වේ).

මෙම නිෂ්පාදන වටකුරු හෝ සිලින්ඩරාකාර හැඩයක් විය හැකි අතර, ඒවා විශේෂ නූල් හෝ පින් පදනමක් භාවිතයෙන් ජාලයට සම්බන්ධ වේ. පොදු LED පද්ධතියක් සඳහා, රීතියක් ලෙස, වර්ණ උෂ්ණත්වය 2700K, 3500K හෝ 5000K වන luminaires තෝරා ගනු ලැබේ (මෙම අවස්ථාවෙහිදී, වර්ණාවලියේ ශ්රේණිගත කිරීම් ඕනෑම අගයක් ගත හැකිය). එවැනි උපකරණ බොහෝ විට අලංකාර අරමුණු සඳහා සහ වෙළඳ දැන්වීම් බැනර් සහ දැන්වීම් පුවරු ආලෝකමත් කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.

තනි LED ලාම්පු මොඩියුල වඩාත් විස්තරාත්මකව බලමු.

රියදුරු

සරල කළ ආකාරයෙන්, 220 Volt ජාලයකින් ලාම්පුව බල ගැන්වීමට භාවිතා කරන ධාවක පරිපථය පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි පෙනේ.

ගැලපුම් කාර්යය ඉටු කරන මෙම උපාංගයේ කොටස් ගණන සාපේක්ෂව කුඩා වන අතර එය පරිපථ නිර්මාණයේ සුවිශේෂතා මගින් පැහැදිලි වේ. එහි විද්‍යුත් පරිපථයේ නිවාදැමීමේ ප්‍රතිරෝධක R1, R2 සහ LED HL1 සහ HL2 ඒවාට පසුපසට-ආපසු ආකාරයෙන් සම්බන්ධ කර ඇත.

අමතර තොරතුරු.මෙම සීමාකාරී මූලද්රව්ය ඇතුළත් කිරීම මඟින් පරිපථය සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයේ ප්රතිවිරුද්ධ උත්පාතයෙන් ආරක්ෂා කර ඇති බව සහතික කරයි. මීට අමතරව, එවැනි මාරු වීමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස, ලාම්පු මගින් ලැබෙන සංඥා සංඛ්යාතය දෙගුණයක් (100 Hz දක්වා).

Volts 220 ක ඵලදායී අගයක් සහිත ප්රධාන සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය සීමාකාරී ධාරිත්රකය C1 හරහා පරිපථයට සපයනු ලැබේ, එය සෘජුකාරක පාලම වෙත සපයනු ලබන අතර, පසුව සෘජුවම ලාම්පුව වෙත ලබා දෙනු ලැබේ.

සටහනක් මත.ගැලපෙන උපාංගයේ (ධාවක) පරිපථයේ සරලත්වය එය ඔබම අලුත්වැඩියා කිරීමේ හැකියාව සඳහා ඉඩ සලසයි.

බල සැපයුම

සාමාන්ය LED ​​ලාම්පු බල සැපයුම් පරිපථයක් පහත රූපයේ දැක්වේ.

ආලෝක උපාංගයේ මෙම කොටස වෙනම බ්ලොක් ආකාරයෙන් සාදා ඇති අතර එම නිසා නිවාසයෙන් නිදහසේ ඉවත් කළ හැකිය (උදාහරණයක් ලෙස එය ඔබම අලුත්වැඩියා කිරීමේ අරමුණ සඳහා). පරිපථයේ ආදානයේදී නිවැරදි කිරීමේ ඉලෙක්ට්‍රෝලය (ධාරිත්‍රකය) ඇත, ඉන්පසු හර්ට්ස් 100 ක සංඛ්‍යාතයක් සහිත රැළි අර්ධ වශයෙන් අතුරුදහන් වේ.

පරිපථය බලශක්ති ප්‍රභවයෙන් විසන්ධි වූ විට ධාරිත්‍රක විසර්ජන දාමයක් සෑදීමට ප්‍රතිරෝධක R1 අවශ්‍ය වේ.

DIY අලුත්වැඩියා

තනි LED මූලද්රව්ය වලින් සාදන ලද සරල LED ආලෝකකරණයක් අසමත් වුවහොත්, ඔබට එය අලුත්වැඩියා කළ හැකිය. LED ලාම්පු සහ උපාංග ස්වයං අළුත්වැඩියා කිරීම, කලින් සාකච්ඡා කරන ලද විදුලි පරිපථ, දෝෂ සහිත ඒකක සහ කොටස් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා පැමිණේ.

නිෂ්පාදනයේ ශරීරය මූලික කොටසෙන් ප්රවේශමෙන් වෙන් කිරීමෙන් පසු පහසුවෙන් විසුරුවා හැරිය හැක. ව්යුහය ඇතුළත වැඩ කරන LED සහිත පුවරුවක් ඇත, ඒවායේ සංඛ්යාව විවිධ මාදිලි සඳහා වෙනස් වේ (පහත ඡායාරූපය බලන්න).

සටහන!පුළුල් ලෙස භාවිතා කරන ලද ලාම්පු ආකෘතිය "MR 16" සඳහා, උදාහරණයක් ලෙස, LED මුළු සංඛ්යාව 27 වෝල්ට් මූලද්රව්ය 1.5 ට සමාන වේ.

ඩයෝඩ සහිත මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුව වෙත ප්‍රවේශය ලබා ගැනීම සඳහා, ආරක්ෂිත වීදුරු කාචය හොඳින් මුවහත් කර ඇති ඉස්කුරුප්පු නියනක් සමඟ එය ප්‍රවේශමෙන් ඉවත් කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ.

LED නිෂ්පාදනයේ නිවාස විසුරුවා හැරීමෙන් පසු, ඔබ පහත පියවර ගත යුතුය:

  • කලින් හඳුනාගත් දෝෂ සහිත (දීප්තිමත් නොවන) ඩයෝඩ අතිරේක පරීක්ෂණයකින් පසුව ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත. ඔවුන්ගේ සේවා හැකියාව තක්සේරු කිරීම සඳහා, ඔබ "Dialing" මාදිලියේ සක්රිය කර ඇති මිනුම් උපකරණයක් (බහුමාපකය) භාවිතා කළ යුතුය;

අමතර තොරතුරු.වෝල්ට් 1.5 සිට 2.5 දක්වා වෝල්ටීයතාවයක් යෙදීමෙන් මෙම විද්‍යුත් පරිපථයේ ඇති ඉතිරි මූලද්‍රව්‍යවල සේවා හැකියාව ඔබට පරීක්ෂා කළ හැකිය (මෙම විභවය යොදන විට සේවා කළ හැකි ඩයෝඩ දැල්විය යුතුය).

  • Volts 5 ට වඩා වැඩි විභවයන් සමඟ පරීක්ෂා කරන විට, 4.7-5.1 Kom පමණ නාමික අගයක් සහිත සීමාකාරී ප්රතිරෝධකයක් පරීක්ෂා කරනු ලබන මූලද්රව්ය සමඟ ශ්රේණිගතව මාරු කරනු ලැබේ;
  • පුවරුවේ ස්ථාපනය කර ඇති සියලුම ඩයෝඩ නිසි ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ නම්, නමුත් දැල්වෙන විට නිරන්තරයෙන් දැල්වෙන්නේ නම්, මෙයට හේතුව ධාරිත්‍රක C1 හි “බිඳවැටීමක්” විය හැකිය.

මෙය සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා, ඔබ එකම බහුමාපකය සමඟ එහි ශ්‍රේණිගත ධාරිතාව පරීක්ෂා කළ යුතුය (උපාංගය භාවිතා කිරීම සඳහා වන උපදෙස් වලින් මෙය කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබට සොයාගත හැකිය). මෙම ගැටළුව විසඳීම සඳහා තවත් ප්‍රවේශයක් වන්නේ ධාරිත්‍රකය අවම වශයෙන් වෝල්ට් 400 ක වෝල්ටීයතාවයක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති වෙනත් දන්නා හොඳ මූලද්‍රව්‍යයක් සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමයි.

ඔබේම ලාම්පුවක් සෑදීම

ඔබේම දෑතින් LED මත පදනම් වූ ආලෝකකරණයක් සෑදීම, ඔවුන් පවසන පරිදි, "මුල සිට" කරදරකාරී කාර්යයක් වන අතර එය සෑම කෙනෙකුටම සුදුසු නොවේ. දැනටමත් සිය ජීවිතය ගත කර ඇති සමාන ආකාරයේ පැරණි ලාම්පුවක් භාවිතා කිරීමෙන් මෙය කිරීම පහසුය.

මෙම අවස්ථාවේ දී, ගෙදර හැදූ LED ලාම්පුවක් නව මූලද්‍රව්‍ය වලින් එකලස් කර, පැරණි උපාංගයෙන් ඉවත් කරන ලද පුවරුවකට පෑස්සුම් කර හෝ අලුත්වැඩියා කරනු ලැබේ. එය මත වැඩ කරන ඩයෝඩ ඉතිරිව තිබේ නම්, ඔබ විසින් පිළිස්සුණු මූලද්රව්ය නව ඒවා සමඟ ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත (වඩාත් සුදුසු එකම වර්ගයේ සහ මෝස්තරයේ).

සටහන!සන්නාමගත ලාම්පු නිෂ්පාදනය කරන විට, විකුණුම්වල ලාභදායීතාවයේ හේතූන් මත, තනි LED වල ක්රියාකාරී ධාරාව අතිශයින් ඉහළ අගයක් සහිතව තෝරා ගනු ලැබේ. එවැනි උපකරණයක් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේදී, එක් එක් මූලද්‍රව්‍ය සමඟ ශ්‍රේණිගතව 1 Kom පමණ සීමාකාරී ප්‍රතිරෝධයක් පෑස්සීමට සුදුසුය.

අවශ්ය නම්, ඔබේම දෑතින් පහනක් සාදා ගැනීම සඳහා, එහි ඇති සියලුම දෝෂ සහිත කොටස් වෙනුවට, ධාවක පරිපථයක් සහිත පැරණි පුවරුවක් භාවිතා කළ හැකිය.

අවශ්ය පුවරු සහ කොටස් නොමැති විට, පරිවර්තකය සමඟ ඒකාබද්ධ වූ බල සැපයුමේ ඉහත සඳහන් පරිපථය මත පදනම්ව ධාවකය නිෂ්පාදනය කළ හැකිය (ඉහත රූපය බලන්න). වෙනස් කිරීමේදී, එයට වෙනත් ප්‍රතිරෝධයක් එකතු කළ යුතුය (එය R3 ලෙස දක්වමු), ධාරිත්‍රක C2 විසර්ජනය කිරීමට භාවිතා කරයි. ප්රතිඵලය පහත රූප සටහන වනු ඇත.

ප්රතිරෝධකයට අමතරව, සම්මත zener ඩයෝඩ දෙකක් (VD2, VD3) එයට එකතු කරනු ලැබේ, පැටවුම් පරිපථය කැඩී ගිය විට එහි බයිපාස් සපයයි.

අමතර තොරතුරු.ඔබ සීමාකාරී ඩයෝඩයේ ස්ථායීකරණ වෝල්ටීයතාවය නිවැරදිව තෝරා ගන්නේ නම්, එය එක් සීනර් ඩයෝඩයකින් ලබා ගත හැකිය.

මෙම ධාවක උපාංග පරිපථය යම් ආකාරයක අවර්ණ LED 20 ක් සම්බන්ධ කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත. ඔවුන්ගේ පන්තියේ හෝ සම්පූර්ණ සංඛ්යාව වෙනස් නම්, ධාරිත්රක C1 අගය වෙනස් කළ යුතුය ඩයෝඩ පරිපථයේ බර ධාරාව අවම වශයෙන් 20 mA වේ. එහි නිශ්චිත අගය මෙම උපාංගවල දීප්තියේ ප්‍රමාණවත් දීප්තිය සහතික කරයි.

රීතියක් ලෙස, විශාල ට්රාන්ස්ෆෝමර් මූලද්රව්යයක් ඇතුළත් නොවන ඒකකයක් ධාවකය සපයන පරිපථයක් ලෙස භාවිතා කරයි (මෙම සම්බන්ධතාවය "සෘජු" ලෙස හැඳින්වේ). ට්රාන්ස්ෆෝමරයක් නොමැති වීම මොඩියුලයේ එකලස් කිරීම සැලකිය යුතු ලෙස සරල කර එහි ප්රමාණය අඩු කරයි.

වැදගත්!නමුත් මෙම අවස්ථාවෙහිදී, පරිපථයේ ප්රතිදානය කරා ළඟා වන අධි වෝල්ටීයතාවයේ සැබෑ තර්ජනයක් පවතී (උදාහරණයක් ලෙස ශ්රේණිගත සම්බන්ධිත මූලද්රව්ය ගණනාවක් බිඳවැටීමකදී). එකම සැනසීම නම් මෙය සිදුවන්නේ ඉතා කලාතුරකිනි.

සමාලෝචනයේ අවසාන කොටසේදී, විකිණීමට ඇති බොහෝ LED නිෂ්පාදනවල පරිපථ රූප සටහන් එකිනෙකට වෙනස් නොවන බව අපි සටහන් කරමු. ඇතැම් වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කරනු ලබන්නේ ඒවායේ භාවිතා කරන සංරචක වර්ග මෙන්ම, ධාවකය විසින් සිදු කරන ලද ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාව උත්පාදනය කිරීමේ ක්රමය තුළ පමණි.

විශේෂ ධාවක වලින් සමන්විත LED ලාම්පු ජාලයේ වෝල්ටීයතා උච්චාවචනයන්ගෙන් විශ්වාසදායක ලෙස ආරක්ෂා කර ඇති අතර ඒවායේ සංයුතියට ඇතුළත් කර ඇති රේඩියේටර් නිෂ්පාදනය අධික උනුසුම් වීමෙන් ආරක්ෂා කරන බව අපි මෙයට එකතු කරමු. ඔවුන්ගේ අතිරේක වෙනස් කිරීම් හේතුවෙන් ස්වාධීනව නිපදවන ලද මොඩියුල භාවිතා කිරීම ඔවුන්ගේ පදනම මත එකලස් කරන ලද ආලෝක උපාංගවල සේවා කාලය සැලකිය යුතු ලෙස දීර්ඝ කළ හැකිය.

වීඩියෝ

LED ලාම්පු ගෘහස්ථ, වීදි සහ කාර්මික ආලෝකකරණයේ බහුලව භාවිතා වේ. ඔවුන්ගේ වැදගත් වාසි වන්නේ කාර්යක්ෂමතාව, පරිසර හිතකාමීත්වය සහ අඩු නඩත්තු කිරීමයි.

DIY LED ලාම්පුවක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ නිවස තුළ එහි යෙදුම සොයා ගනු ඇත. ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපියේ සවිස්තරාත්මක නිෂ්පාදන උපදෙස් මෙන්ම එකලස් කිරීමේ රූප සටහන් ද ඔබට සොයාගත හැකිය.

LED ලාම්පුවේ පදනම තනි ඒක පාර්ශවීය අර්ධ සන්නායකයක් වන අතර එහි විශාලත්වය මිලිමීටර කිහිපයක් වේ. එහි ඉලෙක්ට්‍රෝන ඒකපාර්ශ්වික චලනයක් ඇති අතර එමඟින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව සෘජු ධාරාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

ස්තර කිහිපයකින් සමන්විත LED ස්ඵටිකයක් විද්යුත් සන්නායකතා වර්ග දෙකකින් සංලක්ෂිත වේ: ධන සහ සෘණ ආරෝපිත අංශු.

අවම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව අඩංගු පැත්ත කුහරය (p-type) ලෙස හඳුන්වන අතර, මෙම අංශු විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇති අනෙක් පැත්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන (n-type) ලෙස හැඳින්වේ.

pn හන්දියක ඇති මූලද්‍රව්‍ය එකිනෙක ගැටෙන විට ඒවා ගැටී ෆෝටෝන නම් ආලෝක අංශු ජනනය කරයි. මෙම කාලය තුළ ඔබ පද්ධතිය නියත වෝල්ටීයතාවයකින් තබා ගන්නේ නම්, LED මඟින් ස්ථාවර ආලෝක ධාරාවක් නිකුත් කරනු ඇත. මෙම බලපෑම සියලුම LED ලාම්පු මෝස්තරවල භාවිතා වේ.

LED උපාංග වර්ග හතරක්

LED ස්ථානගත කිරීම මත පදනම්ව, එවැනි ආකෘති පහත දැක්වෙන කාණ්ඩවලට බෙදිය හැකිය:

  1. DIP. ස්ඵටිකය සන්නායක දෙකකින් සකස් කර ඇති අතර, ඊට ඉහලින් විශාල කිරීමක් ඇත. සංඥා සහ මල්මාලා නිෂ්පාදනය කිරීමේදී වෙනස් කිරීම පුළුල් වී ඇත.
  2. "පිරන්හා". උපාංග පෙර අනුවාදයට සමාන ලෙස එකලස් කර ඇත, නමුත් ප්රතිදාන හතරක් ඇත. මෝටර් රථ සන්නද්ධ කිරීම සඳහා විශ්වසනීය හා කල් පවතින ව්යුහයන් බොහෝ විට භාවිතා වේ.
  3. SMD. ස්ඵටිකය ඉහලින් තබා ඇති අතර, තාපය විසුරුවා හැරීම සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි දියුණු කරන අතර උපාංගවල ප්රමාණය අඩු කිරීමටද උපකාරී වේ.
  4. බූවල්ලා. මෙම අවස්ථාවේ දී, LED සෘජුවම පුවරුව තුළට පෑස්සුම් කර ඇති අතර, එය දිලිසෙන තීව්රතාව වැඩි කරන අතර උනුසුම් වීමෙන් ආරක්ෂා වේ.

COB උපාංගවල සැලකිය යුතු අඩුපාඩුවක් වන්නේ තනි මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේ නොහැකියාවයි, එම නිසා ඔබට එක් අසාර්ථක චිපයක් හේතුවෙන් නව යාන්ත්‍රණයක් මිලදී ගැනීමට සිදුවේ.

චැන්ඩ්ලියර් සහ අනෙකුත් ගෘහ ආලෝකකරණ නිෂ්පාදන සාමාන්යයෙන් SMD නිර්මාණය භාවිතා කරයි.

LED ලාම්පු උපාංගය

LED ලාම්පුව පහත කොටස් හයකින් සමන්විත වේ:

  • ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩය;
  • පදනම;
  • රියදුරු;
  • විසරණය;
  • රේඩියේටර්.

එවැනි උපකරණයක ක්රියාකාරී මූලද්රව්යය LED ​​එකක් වන අතර එය ආලෝක තරංග ධාරාවක් ජනනය කරයි.

LED උපාංග විවිධ වෝල්ටීයතා සඳහා නිර්මාණය කළ හැකිය. වඩාත්ම ඉල්ලුම වන්නේ 12-15 W කුඩා නිෂ්පාදන සහ වොට් 50 ක විශාල ලාම්පු ය.

විවිධ හැඩයන් සහ ප්රමාණවලින් යුක්ත විය හැකි පදනම, වෙනත් ආකාරයේ ලාම්පු සඳහා ද භාවිතා වේ - ප්රතිදීප්ත, හැලජන්, තාපදීප්ත. ඒ අතරම, සමහර LED උපාංග, උදාහරණයක් ලෙස, LED තීරු, මෙම කොටස නොමැතිව කළ හැකිය.

වැදගත් සැලසුම් අංගයක් වන්නේ ධාවකය වන අතර, එය ස්ඵටිකයේ ක්රියාත්මක වන කම්පන බවට ප්රධාන වෝල්ටීයතාව පරිවර්තනය කරයි.

ලාම්පුවේ කාර්යක්ෂම ක්‍රියාකාරිත්වය බොහෝ දුරට මෙම ඒකකය මත රඳා පවතී; ඊට අමතරව, හොඳ ගැල්වනික් හුදකලාවක් සහිත උසස් තත්ත්වයේ ලාම්පුවක් දිලිසීමේ ඉඟියකින් තොරව දීප්තිමත්, නිරන්තර දීප්තිමත් ප්‍රවාහයක් සපයයි.

සාම්ප්‍රදායික LED මඟින් දිශානුගත ආලෝක කදම්භයක් නිපදවයි. එහි බෙදා හැරීමේ කෝණය වෙනස් කිරීම සහ උසස් තත්ත්වයේ ආලෝකය සැපයීම සඳහා, විසරණය භාවිතා වේ. මෙම සංරචකයේ තවත් කාර්යයක් වන්නේ යාන්ත්රික හා ස්වභාවික බලපෑම් වලින් පරිපථය ආරක්ෂා කිරීමයි.

රේඩියේටර් නිර්මාණය කර ඇත්තේ තාපය ඉවත් කිරීම සඳහා වන අතර, එහි අතිරික්තය උපාංගයට හානි කළ හැකිය. රේඩියේටරයේ විශ්වාසනීය ක්‍රියාකාරිත්වය මඟින් ලාම්පුවේ ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රශස්ත කිරීමට සහ එහි ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

මෙම කොටස කුඩා වන තරමට, LED ට ඔරොත්තු දීමට සිදු වන තාප බර වැඩි වන අතර එය එහි පිළිස්සීමේ වේගයට බලපානු ඇත.

ගෙදර හැදූ ලාම්පුවක වාසි සහ අවාසි

විශේෂිත වෙළඳසැල් LED උපාංග විශාල තේරීමක් ඉදිරිපත් කරයි. කෙසේ වෙතත්, සමහර විට අවශ්‍ය පරාමිතීන් සපුරාලන උපාංගයක් එකතුවෙහි සොයාගත නොහැක. මීට අමතරව, LED උපාංග සාම්ප්රදායිකව මිල අධික වේ.

නිෂ්පාදනවල අවාසි අතර නිෂ්පාදකයාගෙන් වගකීමක් නොමැතිකම ඇතුළත් වේ. මීට අමතරව, නොසැලකිලිමත් ලෙස එකලස් කර ඇත්නම්, එවැනි උපකරණ ආකර්ශනීය නොවන පෙනුමක් තිබිය හැකිය.

මේ අතර, මුදල් ඉතිරි කර ගැනීමට සහ එය ඔබම එකලස් කිරීමෙන් පරිපූර්ණ ලාම්පුවක් ලබා ගැනීමට බෙහෙවින් හැකි ය. මෙය කිරීමට අපහසු නොවන අතර මූලික තාක්ෂණික දැනුම සහ ප්රායෝගික කුසලතා ප්රමාණවත් වනු ඇත.

DIY LED උපාංගයක් සාප්පුවෙන් මිලදී ගත් ප්‍රතිසමයකට වඩා සැලකිය යුතු වාසි ගණනාවක් ඇත. ඒවා ලාභදායී ය: ප්රවේශමෙන් එකලස් කිරීම සහ උසස් තත්ත්වයේ කොටස් භාවිතා කිරීම, සේවා කාලය පැය 100,000 දක්වා ළඟා වේ.

එවැනි උපකරණ බලශක්ති පරිභෝජනයේ අනුපාතය සහ නිපදවන ආලෝකයේ දීප්තිය මගින් තීරණය කරනු ලබන ඉහළ මට්ටමේ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවයක් පෙන්නුම් කරයි. අවසාන වශයෙන්, ඔවුන්ගේ පිරිවැය ඔවුන්ගේ කර්මාන්තශාලා සගයන්ට වඩා අඩු ප්රමාණයේ අනුපිළිවෙලකි.

DIY ගැටළු

LED ලාම්පු නිෂ්පාදනය කිරීමේදී විසඳිය යුතු ප්‍රධාන ගැටළු වන්නේ ප්‍රත්‍යාවර්ත විද්‍යුත් ධාරාව ස්පන්දනය බවට පරිවර්තනය කිරීම සහ එය නියතයට සමාන කිරීමයි. මීට අමතරව, ඩයෝඩය බල ගැන්වීම සඳහා අවශ්ය වන වෝල්ට් 12 දක්වා බල ප්රවාහය සීමා කිරීම අවශ්ය වේ.

LED ලාම්පුවක් ඔබම නිර්මාණය කිරීම සඳහා, ඔබට විශේෂිත වෙළඳසැල් වලින් මිලදී ගත් කොටස් හෝ පිළිස්සුණු උපකරණවල මූලද්රව්ය භාවිතා කළ හැකිය.

උපාංගය හරහා සිතන විට, ඔබ සැලසුම් ගැටළු ගණනාවක් විසඳිය යුතුය, එනම්:

  • පරිපථය සහ LED සකස් කරන්නේ කෙසේද;
  • පද්ධතිය හුදකලා කරන්නේ කෙසේද;
  • උපාංගයේ තාප හුවමාරුව සහතික කරන්නේ කෙසේද?

එකලස් කිරීමට පෙර, ගෙදර හැදූ ආලෝක ප්‍රභවයක් සඳහා වන අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම සියලු ගැටලු ගැන සිතීම සුදුසුය.

LED ලාම්පු පරිපථ

පළමුවෙන්ම, ඔබ එකලස් කිරීමේ විකල්පයක් සකස් කළ යුතුය. ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් ඇත, ඒ සෑම එකක්ම තමන්ගේම වාසි සහ අවාසි ඇත. පහත අපි ඒවා වඩාත් විස්තරාත්මකව බලමු.

ඩයෝඩ පාලම සමඟ විකල්පය

පරිපථයට විවිධ දිශාවලට සම්බන්ධ වන ඩයෝඩ හතරක් ඇතුළත් වේ. මේ සඳහා ස්තූතියි, පාලම 220 V හි ප්රධාන ධාරාව ස්පන්දන එකක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ හැකියාව ලබා ගනී.

මෙය පහත පරිදි සිදු වේ: sinusoidal අර්ධ තරංග ඩයෝඩ දෙකක් හරහා ගමන් කරන විට, ඒවා වෙනස් වන අතර, ධ්රැවීයතාව අහිමි වීමට හේතු වේ.

එකලස් කිරීමේදී, පාලම ඉදිරිපිට ධනාත්මක ප්රතිදානයට ධාරිත්රකයක් සම්බන්ධ වේ; සෘණ අග්රය ඉදිරිපිට - ඕම් 100 ක ප්රතිරෝධයක්. පාලම පිටුපස තවත් ධාරිත්රකයක් ස්ථාපනය කර ඇත: වෝල්ටීයතා පහත වැටීම් සුමට කිරීමට එය අවශ්ය වනු ඇත.

LED මූලද්රව්යයක් සෑදීම

LED ලාම්පුවක් නිර්මාණය කිරීමට ඇති පහසුම ක්රමය වන්නේ කැඩුණු ලාම්පුවක් මත ආලෝක ප්රභවයක් සෑදීමයි. 12 V බැටරියක් භාවිතයෙන් කළ හැකි අනාවරණය කරගත් කොටස්වල ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම අවශ්ය වේ.

දෝෂ සහිත මූලද්රව්ය ප්රතිස්ථාපනය කළ යුතුය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ සම්බන්ධතා විසුරුවා හැර, පිළිස්සුණු මූලද්රව්ය ඉවත් කර, ඒවායේ ස්ථානයේ නව ඒවා තැබිය යුතුය. මෙම අවස්ථාවේ දී, ශ්‍රේණිගතව අමුණා ඇති ඇනෝඩ සහ කැතෝඩ වල ප්‍රත්‍යාවර්තනය නිරීක්ෂණය කිරීම වැදගත් වේ.

ඔබට චිපයේ කෑලි 2-3 ක් පමණක් වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට ඒවා කලින් අසාර්ථක වූ සංරචක තිබූ ප්‍රදේශවලට පෑස්සීමට හැකිය.

සම්පූර්ණ ස්වයං-එකලස් කිරීම සඳහා, ඔබ ධ්රැවීයතා නීති නිරීක්ෂණය කරමින් පේළියක දියෝඩ 10 ක් සම්බන්ධ කළ යුතුය. සම්පුර්ණ කරන ලද පරිපථ කිහිපයක් වයර් වලට පෑස්සුම් කර ඇත.

ලාම්පුවක් සාදන විට, ඔබට LED සහිත පුවරු භාවිතා කළ හැකිය, එය පිළිස්සූ උපාංගවල සොයාගත හැකිය. ඔවුන්ගේ ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම පමණක් වැදගත් වේ

පරිපථ එකලස් කිරීමේදී, උපාංගයේ කෙටි පරිපථයක් සහ පද්ධතියේ අසාර්ථකත්වයට හේතු විය හැකි බැවින්, පෑස්සුම් කරන ලද කෙළවර එකිනෙකට ස්පර්ශ නොවන බව සහතික කිරීම වැදගත් වේ.

මෘදු ආලෝකය සඳහා උපාංග

LED ලාම්පු වල දැල්වෙන ලක්ෂණය වළක්වා ගැනීම සඳහා, ඉහත විස්තර කර ඇති පරිපථය විස්තර කිහිපයක් සමඟ අතිරේක කළ හැකිය. මේ අනුව, එය ඩයෝඩ පාලමක්, 100 සහ 230 Ohm ප්රතිරෝධක, 400 nF සහ 10 μF ධාරිත්රක වලින් සමන්විත විය යුතුය.

වෝල්ටීයතා වැඩිවීම් වලින් උපාංගය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, පරිපථයේ ආරම්භයේ දී ඕම් 100 ක ප්‍රතිරෝධයක් තබා ඇති අතර, ඉන් පසුව 400 nF ධාරිත්‍රකයක් ද, ඉන් පසුව ඩයෝඩ පාලමක් සහ තවත් 230 Ohm ප්‍රතිරෝධකයක් ද ස්ථාපනය කර ඇති අතර පසුව LED දාමයක් සවි කර ඇත.

ප්රතිරෝධක උපාංග

සමාන යෝජනා ක්රමයක් නවක ස්වාමියෙකුට ද තරමක් ප්රවේශ විය හැකිය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබට 12k ප්‍රතිරෝධක දෙකක් සහ එකම LED සංඛ්‍යාවේ දාම දෙකක් අවශ්‍ය වේ, ඒවා ධ්‍රැවීයතාව සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රේණිගතව පාස්සනු ලැබේ. මෙම අවස්ථාවේදී, R1 පැත්තේ එක් තීරුවක් කැතෝඩයට සම්බන්ධ වන අතර අනෙක R2, ඇනෝඩයට සම්බන්ධ වේ.

මෙම යෝජනා ක්‍රමයට අනුව සාදන ලද ලාම්පු මෘදු ආලෝකයක් ඇත, මන්ද ක්‍රියාකාරී මූලද්‍රව්‍ය අනෙක් අතට දැල්වෙන අතර එමඟින් ෆ්ලෑෂ් වල ස්පන්දනය පියවි ඇසට නොපෙනේ.

ගෙදර හැදූ නිෂ්පාදන සෑදීම සඳහා ද්රව්ය

ශරීරයට අමතරව, ලාම්පුව නිර්මාණය කිරීම සඳහා අනෙකුත් මූලද්රව්ය අවශ්ය වනු ඇත. මේවා, පළමුවෙන්ම, LED තීරු හෝ තනි NK6 මූලද්රව්ය ආකාරයෙන් මිලදී ගත හැකි LED වේ. එක් එක් කොටසෙහි වත්මන් ශක්තිය 100-120 mA; වෝල්ටීයතාව 3-3.3 V.

සමහර පරිපථ එකලස් කිරීම අතිරේක සබැඳි භාවිතා කිරීම ඇතුළත් වේ, උදාහරණයක් ලෙස, ධාවකයක්, එබැවින් එක් එක් විශේෂිත අවස්ථාව සඳහා සංරචක කට්ටලය වෙන වෙනම සලකා බලනු ලැබේ.

ඔබට 1N4007 රෙක්ටිෆයර් ඩයෝඩ හෝ ඩයෝඩ පාලමක් මෙන්ම පැරණි උපාංගයක පාදයේ ඇති ෆියුස් ද අවශ්‍ය වේ.

ඔබට ධාරිත්‍රකයක් ද අවශ්‍ය වනු ඇත, එහි ධාරිතාව සහ වෝල්ටීයතාවය භාවිතා කරන විදුලි පරිපථයට සහ එහි භාවිතා කරන LED මූලද්‍රව්‍ය ගණනට අනුරූප විය යුතුය.

ඔබ සූදානම් කළ පුවරුවක් භාවිතා නොකරන්නේ නම්, LED සවි කර ඇති රාමුව ගැන සිතා බැලිය යුතුය. එහි නිෂ්පාදනය සඳහා, ලෝහ නොවන සහ සන්නායක නොවන විදුලි ධාරාවක් නොවන තාප ප්රතිරෝධක ද්රව්ය සුදුසු වේ.

රීතියක් ලෙස, එවැනි කොටසක් කල් පවතින ප්ලාස්ටික් හෝ ඝන කාඩ්බෝඩ් වලින් සාදා ඇත. රාමුවට LED මූලද්රව්ය සවි කිරීම සඳහා ඔබට දියර නියපොතු හෝ සුපිරි මැලියම් අවශ්ය වනු ඇත.

සරල LED ලාම්පුවක් එකලස් කිරීම

ප්රතිදීප්ත පහනකින් සම්මත පදනමක් තුළ ලාම්පුවක් ක්රියාත්මක කිරීම සලකා බලමු. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, අපට ඉහත ද්‍රව්‍ය ලැයිස්තුව තරමක් වෙනස් කිරීමට සිදුවේ.

මෙම අවස්ථාවේදී, අපි භාවිතා කරන්නේ:

  • පැරණි පදනම E27;
  • NK6 LED;
  • රියදුරු RLD2-1;
  • ප්ලාස්ටික් හෝ ඝන කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක්;
  • සුපිරි මැලියම්;
  • විදුලි රැහැන්;
  • පෑස්සුම් යකඩ, ප්ලයර්ස්, කතුර.

මුලදී, ඔබ ලාම්පුව විසුරුවා හැරිය යුතුය. දීප්තිමත් උපාංග සඳහා, නල සමඟ තහඩුවට පාදම සම්බන්ධ කිරීම අගුල් භාවිතයෙන් සිදු කෙරේ. සවි කරන ස්ථානය සොයා ගැනීම සහ ඉස්කුරුප්පු නියනක් සමඟ මූලද්රව්ය පිරික්සීම වැදගත් වන අතර, එය ඔබට පහසුවෙන් කාට්රිජ් විසන්ධි කිරීමට ඉඩ සලසයි.

ගෙදර හැදූ LED ලාම්පුවක් එකලස් කිරීමේ ක්රියාවලිය සරලයි. පැරණි උපාංගයෙන් ධාවකයක් නඩුවට ඇතුළු කර ඇති අතර, ඊට ඉහළින් LED සහිත පුවරුවක් සවි කර ඇත

උපාංගය විසුරුවා හැරීමේදී, ඇතුළත විෂ සහිත ද්රව්යයක් අඩංගු නල වලට හානි නොවන පරිදි අතිශයින්ම පරෙස්සම් විය යුතුය. ඒ සමගම, පදනමට සම්බන්ධ විදුලි රැහැන්වල අඛණ්ඩතාව නිරීක්ෂණය කිරීම මෙන්ම එහි අඩංගු කොටස් සංරක්ෂණය කිරීම අවශ්ය වේ.

LED සම්බන්ධ කිරීම සඳහා අවශ්ය තහඩුව සෑදීම සඳහා අපි සම්බන්ධිත ගෑස්-විසර්ජන නල සමඟ ඉහළ කොටස භාවිතා කරමු. නල මූලද්රව්ය ඉවත් කිරීම සහ ඉතිරි වටකුරු සිදුරු වලට LED කොටස් සවි කිරීම ප්රමාණවත්ය.

ඒවා ආරක්ෂිතව සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා, අතිරේක ප්ලාස්ටික් හෝ කාඩ්බෝඩ් ආවරණයක් සෑදීමට වඩා හොඳය, එය චිප්ස් හුදකලා කිරීමට සේවය කරනු ඇත.

ලාම්පුව NK6 LED භාවිතා කරනු ඇත, ඒ සෑම එකක්ම සමාන්තර සම්බන්ධතාවයක් සහිත ස්ඵටික 6 කින් සමන්විත වේ. අවම විදුලි පරිභෝජනයක් සහිත තරමක් දීප්තිමත් ආලෝක උපාංගයක් නිර්මාණය කිරීමට ඔවුන් ඔබට ඉඩ සලසයි.

එක් එක් LED ආවරණයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා, ඔබ සිදුරු දෙකක් සෑදිය යුතුය. රූප සටහනට අනුකූලව ඒවා ප්රවේශමෙන් සිදුරු කළ යුතුය.

ප්ලාස්ටික් කොටස මඟින් LED මූලද්‍රව්‍ය තදින් සවි කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි, කාඩ්බෝඩ් භාවිතය සඳහා දියර නියපොතු හෝ සුපිරි මැලියම් භාවිතයෙන් පාදයට LED අතිරේක සවි කිරීම අවශ්‍ය වේ.

උපාංගය වොට් 0.5 ක බලයක් සහිත LED හයක් භාවිතා කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බැවින්, පරිපථයට සමාන්තරව සම්බන්ධ වන මූලද්රව්ය තුනක් ඇතුළත් විය යුතුය.

LED තීරුව භාවිතයෙන් දර්ශනීය ලාම්පුවක් නිර්මාණය කළ හැකිය. මෙම මූලද්රව්යය ප්රතිදීප්ත ආලෝකය සඳහා භාවිතා කරන නලයක් තුලට ඇතුල් කරනු ලැබේ

220 V බල සැපයුමකින් ක්‍රියාත්මක වන සැලසුමක, ඔබට RLD2-1 ධාවකයක් සැපයිය යුතුය, එය ඔබ වෙළඳසැලකින් මිලදී ගත යුතුය හෝ එය ඔබම කළ යුතුය.

කෙටි පරිපථ වළක්වා ගැනීම සඳහා, එකලස් කිරීම ආරම්භ කිරීමට පෙර ප්ලාස්ටික් හෝ කාඩ්බෝඩ් භාවිතයෙන් රියදුරු සහ පුවරුව එකිනෙකාගෙන් පරිවරණය කිරීම වැදගත් වේ. ලාම්පුව යන්තම් රත් වන බැවින්, අධික උනුසුම් වීම ගැන කරදර විය යුතු නැත.

සියලුම සංරචක තෝරා ගැනීමෙන් පසු, ඔබට රූප සටහනට අනුව ව්‍යුහය එකලස් කළ හැකි අතර, පසුව දීප්තිය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා එය විදුලි ජාලයට සම්බන්ධ කරන්න.

සම්මත 220 V බල සැපයුමකින් ක්‍රියාත්මක වන උපාංගයට අඩු බලශක්ති පරිභෝජනයක් සහ වොට් 3 ක බලයක් ඇත. අවසාන රූපය ප්රතිදීප්ත උපාංගවලට වඩා 2-3 ගුණයකින් අඩු වන අතර තාපදීප්ත ලාම්පු වලට වඩා 10 ගුණයකින් අඩුය.

ආලෝකයේ ප්රතිදානය 100-120 lumens පමණක් වුවද, විස්මිත සුදු වර්ණය ලාම්පුව වඩාත් දීප්තිමත් ලෙස පෙනේ. එකලස් කරන ලද ලාම්පුව මේස ලාම්පුවක් ලෙස හෝ සංයුක්ත කාමරයක් ආලෝකමත් කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස, කොරිඩෝවක් හෝ වැසිකිලිය.

මාතෘකාව පිළිබඳ නිගමන සහ ප්රයෝජනවත් වීඩියෝ

පහත වීඩියෝවෙන් ඔබට LED ලාම්පුවක් ස්වයං-එකලස් කිරීම පිළිබඳ විශේෂඥයෙකුගේ සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් දැකිය හැකිය:

LED ලාම්පු, ස්වාධීනව සාදන ලද, ඉහළ තාක්ෂණික ලක්ෂණ ඇත. ශක්තිය, විශ්වසනීයත්වය සහ කල්පැවැත්ම වැනි ගුණාංග අනුව ඒවා කර්මාන්තශාලා ආකෘති තරම්ම හොඳයි.

එවැනි උපාංග එකලස් කිරීම සෑම කෙනෙකුටම පාහේ ප්‍රවේශ විය හැකිය: එය සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා, ඔබ රූප සටහන් දැඩි ලෙස අනුගමනය කළ යුතු අතර නියමිත සියලු උපාමාරු ප්‍රවේශමෙන් සිදු කළ යුතුය.

සමහරවිට ඔබ දැනටමත් ඔබේම දෑතින් LED ලාම්පුවක් එක්රැස් කර ඇති අතර අපගේ වෙබ් අඩවියට පැමිණෙන අමුත්තන්ට වටිනා උපදෙස් ලබා දිය හැකිද? නැතහොත් ලිපිය කියවීමෙන් පසු ඔබට කිසියම් ප්රශ්නයක් තිබේද? කරුණාකර ඔබගේ අදහස් පහත කොටසේ තබන්න.

ඔබේම දෑතින් ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා වෝල්ට් 220 ක ක්‍රියාත්මක වන LED ලාම්පුවක් (LED) සෑදිය හැකිද? එය කළ හැකි බව පෙනී යයි. අපගේ ඉඟි සහ උපදෙස් මෙම උද්යෝගිමත් ක්‍රියාකාරකමේදී ඔබට උපකාර වනු ඇත.

LED ලාම්පු වල වාසි

නිවසේ LED ආලෝකය නවීන පමණක් නොව, හැඩකාර සහ දීප්තිමත් වේ. තාපදීප්ත ලාම්පු වල කොන්සර්වේටිව් පංකා දුර්වල “ඉලිච් ආලෝක බල්බ” සමඟ ඉතිරිව ඇත - 2009 ජනවාරි 1 සිට සම්මත කරන ලද “බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ” ෆෙඩරල් නීතිය 100 ට වඩා වැඩි බලයක් සහිත තාපදීප්ත ලාම්පු නිෂ්පාදනය, ආනයනය සහ විකිණීම තහනම් කරයි. ඩබ්ලිව්. උසස් පරිශීලකයින් දිගු කලක් තිස්සේ සංයුක්ත ප්රතිදීප්ත ලාම්පු (CFLs) වෙත මාරු වී ඇත. නමුත් LED ඒවායේ සියලුම පූර්වගාමීන් අභිබවා යයි:

  • LED ලාම්පුවක බලශක්ති පරිභෝජනය අනුරූප තාපදීප්ත ලාම්පුවකට වඩා 10 ගුණයකින් අඩු වන අතර CFL ලාම්පුවකට වඩා 35% ක් පමණ අඩුය;
  • LED ලාම්පුවේ දීප්තිමත් තීව්‍රතාවය පිළිවෙලින් 8 සහ 36% කින් වැඩි වේ;
  • සම්පූර්ණ ආලෝක ප්‍රවාහ බලය ලබා ගැනීම CFL මෙන් නොව මිනිත්තු 2 ක් පමණ අවශ්‍ය වන ක්ෂණිකව සිදු වේ;
  • පිරිවැය - ලාම්පුව ස්වාධීනව නිෂ්පාදනය කර ඇත්නම් - ශුන්‍යයට නැඹුරු වේ;
  • LED ලාම්පු රසදිය අඩංගු නොවන නිසා පරිසර හිතකාමී වේ;
  • LED සේවා කාලය පැය දස දහස් ගණනකින් මනිනු ලැබේ. එබැවින් LED ලාම්පු ප්රායෝගිකව සදාකාලික වේ.

වියළි සංඛ්යා තහවුරු කරයි: LED යනු අනාගතයයි.

නවීන කර්මාන්තශාලා LED ලාම්පුවක් නිර්මාණය කිරීම

මෙහි LED මුලින් බොහෝ ස්ඵටික වලින් එකලස් කර ඇත. එමනිසා, එවැනි ලාම්පුවක් එකලස් කිරීම සඳහා, ඔබට බොහෝ සම්බන්ධතා පෑස්සීමට අවශ්ය නොවේ, ඔබට සම්බන්ධ කිරීමට අවශ්ය වන්නේ එක් යුගලයක් පමණි.

LED වර්ග

LED යනු ඉලෙක්ට්‍රෝන සිදුරු හන්දියක් සහිත අර්ධ සන්නායක බහු ස්ථර ස්ඵටිකයකි. එය හරහා සෘජු ධාරාවක් ගමන් කිරීමෙන් අපට ආලෝක විකිරණ ලැබේ. LED එකක් සාම්ප්‍රදායික ඩයෝඩයකට වඩා වෙනස් වන්නේ එය වැරදි ලෙස සම්බන්ධ කර ඇත්නම්, එය අඩු බිඳවැටීමේ වෝල්ටීයතාවයක් (වෝල්ට් කිහිපයක්) ඇති බැවින් එය වහාම දැවී යයි. LED එකක් දැවී ගියහොත් එය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතුය; අලුත්වැඩියා කළ නොහැක.

LED වල ප්රධාන වර්ග හතරක් ඇත:


ගෙදර හැදූ සහ නිසි ලෙස එකලස් කරන ලද LED ලාම්පුවක් වසර ගණනාවක් සේවය කරනු ඇත, එය අලුත්වැඩියා කළ හැකිය.

ඔබ ස්වයං-එකලස් කිරීම ආරම්භ කිරීමට පෙර, අපගේ අනාගත ලාම්පුව සඳහා බල සැපයුම් ක්රමයක් තෝරාගත යුතුය. බොහෝ විකල්ප තිබේ: බැටරි සිට 220-වෝල්ට් AC ජාලයකට - ට්රාන්ස්ෆෝමර් හරහා හෝ සෘජුවම.

පහසුම ක්රමය වන්නේ දැවී ගිය හැලජන් වලින් 12-වෝල්ට් LED එකලස් කිරීමයි. නමුත් එය තරමක් දැවැන්ත බාහිර බල සැපයුමක් අවශ්ය වනු ඇත. වෝල්ට් 220 ක වෝල්ටීයතාවයක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති නිත්ය පදනමක් සහිත ලාම්පුවක්, නිවසේ ඕනෑම සොකට්ටුවකට ගැලපේ.

එබැවින්, අපගේ මාර්ගෝපදේශය තුළ අපි 12-වෝල්ට් LED ආලෝක ප්රභවයක් නිර්මාණය කිරීම සලකා බලන්නේ නැත, නමුත් 220-වෝල්ට් ලාම්පුවක් සැලසුම් කිරීම සඳහා විකල්ප කිහිපයක් පෙන්වනු ඇත.

ඔබගේ විද්‍යුත් තාක්ෂණික පුහුණුවේ මට්ටම අප නොදන්නා බැවින්, ඔබ නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වන උපාංගයකින් අවසන් වන බවට අපට සහතික විය නොහැක. ඊට අමතරව, ඔබ ජීවිතයට තර්ජනයක් වන වෝල්ටීයතාවයන් සමඟ වැඩ කරනු ඇති අතර, දේවල් නිවැරදිව හා වැරදි ලෙස සිදු නොකළහොත්, හානි හා අලාභ සිදු විය හැක, ඒ සඳහා අප වගකිව යුතු නොවේ. එමනිසා, ප්රවේශම් සහ අවධානයෙන් සිටින්න. තවද ඔබ සාර්ථක වනු ඇත.

LED ලාම්පු සඳහා රියදුරන්

LED වල දීප්තිය කෙලින්ම රඳා පවතින්නේ ඒවා හරහා ගමන් කරන ධාරාවේ ශක්තිය මත ය. ස්ථායී ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා, ඔවුන්ට නියත වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයක් සහ ඒවා සඳහා උපරිම අවසර ලත් අගය නොඉක්මවන ස්ථායී ධාරාවක් අවශ්‍ය වේ.

ප්රතිරෝධක - වත්මන් සීමාවන් - අඩු බලැති LED සඳහා පමණක් භාවිතා කළ හැකිය. අන්තර්ජාලයේ LED කැල්කියුලේටරයක් ​​​​සොයා ගැනීමෙන් ඔබට ප්‍රතිරෝධක සංඛ්‍යාව සහ ලක්ෂණ සරල ගණනය කිරීම සරල කළ හැකිය, එය දත්ත ප්‍රදර්ශනය කිරීම පමණක් නොව, සැලසුමේ සූදානම් කළ විද්‍යුත් රූප සටහනක් ද නිර්මාණය කරයි.

ජාලයෙන් ලාම්පුව බල ගැන්වීම සඳහා, ඔබ ආදාන ප්රත්යාවර්ත වෝල්ටීයතාව LED සඳහා ක්රියාකාරී වෝල්ටීයතාවයක් බවට පරිවර්තනය කරන විශේෂ ධාවකයක් භාවිතා කළ යුතුය. සරලම ධාවකයන් අවම කොටස් ගණනකින් සමන්විත වේ: ආදාන ධාරිත්රකයක්, ප්රතිරෝධක කිහිපයක් සහ ඩයෝඩ පාලමක්.

සරලම ධාවක පරිපථයේ, සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය සීමාකාරී ධාරිත්‍රකයක් හරහා සෘජුකාරක පාලමට සහ පසුව ලාම්පුවට සපයනු ලැබේ.

ධාරාව පාලනය කරන සහ ස්ථාවර කරන සහ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් (90-95%) ඇති ඉලෙක්ට්රොනික ධාවක හරහා බලවත් LED සම්බන්ධ වේ. ජාලයේ සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයේ හදිසි වෙනස්කම් සමඟ පවා ඔවුන් ස්ථාවර ධාරාවක් සපයයි. ප්‍රතිරෝධක වලට මෙය කල නොහැක.

LED ලාම්පු සඳහා සරලම සහ බහුලව භාවිතා වන ධාවකයන් දෙස බලමු:

  • රේඛීය ධාවකය තරමක් සරල වන අතර අඩු (100 mA දක්වා) මෙහෙයුම් ධාරා සඳහා හෝ ප්‍රභව වෝල්ටීයතාවය LED ​​හරහා වෝල්ටීයතා පහත වැටීමට සමාන වන අවස්ථාවන්හිදී භාවිතා වේ;
  • මාරු කරන බක් ධාවකය වඩාත් සංකීර්ණ වේ. බලගතු LED ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයකින් බල ගැන්වීමට එය ඉඩ සලසයි. අවාසි: විශාල ප්රමාණයේ සහ ප්රේරකය මගින් ජනනය කරන ලද විද්යුත් චුම්භක මැදිහත්වීම්;
  • LED වල මෙහෙයුම් වෝල්ටීයතාවය බල සැපයුමෙන් ලැබෙන වෝල්ටීයතාවයට වඩා වැඩි වන විට ස්විචින් බූස්ට් ධාවකයක් භාවිතා වේ. අවාසි පෙර ධාවකයට සමාන වේ.

ප්‍රශස්ත ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික ධාවකයක් සෑම විටම ඕනෑම වෝල්ට් 220 LED ලාම්පුවකට සාදා ඇත.

බොහෝ විට, දෝෂ සහිත LED ලාම්පු කිහිපයක් විසුරුවා හරිනු ලැබේ, රියදුරුගේ පිළිස්සුණු LED සහ රේඩියෝ සංරචක ඉවත් කරනු ලැබේ, සහ නොවෙනස්ව ඇති ඒවායින් එක් නව ව්යුහයක් ස්ථාපනය කර ඇත.

නමුත් ඔබට සාමාන්‍ය CFL එකකින් LED ලාම්පුවක් සාදා ගත හැකිය. මෙය තරමක් ආකර්ශනීය අදහසකි. බොහෝ ජ්වලිත හිමිකරුවන් ඔවුන්ගේ ලාච්චුවල කොටස් සහ අමතර කොටස් සමඟ දෝෂ සහිත "බලශක්ති ඉතිරිකිරීම්" තබා ගන්නා බව අපට විශ්වාසයි. එය ඉවතට විසි කිරීම ලැජ්ජාවකි, එය භාවිතා කිරීමට තැනක් නැත. පැය කිහිපයකින් බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ ලාම්පුවකින් (E27 පදනම, 220 V) LED ලාම්පුවක් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේදැයි දැන් අපි ඔබට කියමු.

දෝෂ සහිත CFL සෑම විටම අපට LED සඳහා උසස් තත්ත්වයේ පදනමක් සහ නිවාස ලබා දෙයි. මීට අමතරව, එය සාමාන්යයෙන් ගෑස්-විසර්ජන නළය අසමත් වේ, නමුත් එය "ගිනි ගැනීම" සඳහා ඉලෙක්ට්රොනික උපාංගය නොවේ. අපි නැවතත් වැඩ කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ ගබඩාවට තබමු: ඒවා විසුරුවා හැරිය හැකි අතර, දක්ෂ අත්වල මෙම කොටස් තවමත් හොඳ දෙයක් සේවය කරනු ඇත.

නවීන ලාම්පු පදනම් වර්ග

පදනම යනු ආලෝක ප්‍රභවය සහ සොකට් එක ඉක්මනින් සම්බන්ධ කිරීම සහ සවි කිරීම, ප්‍රභවයෙන් ප්‍රභවයට විදුලිය සැපයීම සහ රික්ත නළයේ තද බව සහතික කිරීම සඳහා නූල් පද්ධතියකි. පතුල් සලකුණු කිරීම පහත පරිදි විකේතනය කර ඇත:

  1. සලකුණු කිරීමේ පළමු අකුර පාදක වර්ගය දක්වයි:
    • B - පින් සමග;
    • ඊ - නූල් සමග (1909 දී එඩිසන් විසින් නැවත සංවර්ධනය කරන ලදී);
    • F - එක් පින් එකකින්;
    • G - අල්ෙපෙනති දෙකක් සහිත;
    • එච් - සෙනෝන් සඳහා;
    • K සහ R - පිළිවෙලින් කේබල් සහ අවපාත සම්බන්ධතා සහිත;
    • P - නාභිගත කිරීමේ පදනම (ස්පොට් ලයිට් සහ පහන් කූඩු සඳහා);
    • S - soffit;
    • ටී - දුරකථන;
    • W - බල්බයේ වීදුරුවෙහි ස්පර්ශක යෙදවුම් සමඟ.
  2. දෙවන අක්ෂරය U, A හෝ V පාදම භාවිතා කරන්නේ කුමන ලාම්පුද යන්න පෙන්වයි: බලශක්ති ඉතිරිකිරීම්, මෝටර් රථ හෝ කේතුකාකාර අවසානයක් සහිතව.
  3. අකුරු වලට පසුව ඇති ඉලක්කම් මිලිමීටර වලින් පාදයේ විෂ්කම්භය පෙන්නුම් කරයි.

සෝවියට් යුගයේ සිට වඩාත් පොදු පදනම වන්නේ E27 - 220 V වෝල්ටීයතාවයක් සඳහා 27 mm විෂ්කම්භයක් සහිත නූල් පදනමකි.

සූදානම් කළ ධාවකයක් භාවිතයෙන් බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ එකකින් E27 LED ලාම්පුවක් නිර්මාණය කිරීම

ඔබේම LED ලාම්පුවක් සෑදීමට අපට අවශ්ය වනු ඇත:

  1. අසාර්ථක CFL ලාම්පුව.
  2. ප්ලයර්ස්.
  3. පෑස්සුම් යකඩ.
  4. පෑස්සුම්කරු.
  5. කාඩ්බෝඩ්.
  6. උරහිස් මත හිස.
  7. දක්ෂ අත්.

අපි දෝෂ සහිත Cosmos CFL LED බවට පරිවර්තනය කරන්නෙමු.

LED ලාම්පුවක් සෑදීම සඳහා පියවරෙන් පියවර උපදෙස්

  1. දිගු කලක් තිස්සේ අප සතුව තිබූ දෝෂ සහිත බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ ලාම්පුවක් අපට හමු වේ. අපගේ ලාම්පුව 20 W බලයක් ඇත. දැනට, අප උනන්දු වන ප්රධාන අංගය වන්නේ පදනමයි.
  2. අපි පැරණි ලාම්පුව පරිස්සමින් විසුරුවා හැර එයින් පාදම සහ එයින් එන වයර් හැර අනෙක් සියල්ල ඉවත් කරන්නෙමු, ඉන්පසු අපි නිමි ධාවකය පෑස්සීමෙන් සම්බන්ධ කරමු. ලාම්පුව ශරීරයට ඉහළින් නෙරා ඇති අගුල් භාවිතයෙන් එකලස් කර ඇත. ඔබ ඒවා දෙස බලා ඒවා ඉවත් කිරීමට යමක් භාවිතා කළ යුතුය. සමහර විට පාදම වඩාත් සංකීර්ණ ආකාරයකින් ශරීරයට සවි කර ඇත - පරිධිය වටා සිදුරු සිදුරු කිරීමෙන්. මෙහිදී ඔබට මූලික කරුණු සරඹ කිරීමට හෝ හැක්සෝවකින් ඒවා හොඳින් දැකීමට සිදුවේ. එක් සැපයුම් වයර් පාදයේ කේන්ද්‍රීය ස්පර්ශයට, දෙවැන්න නූල් වලට පෑස්සුම් කර ඇත. දෙන්නම හරිම මිටියි. මෙම උපාමාරු වලදී නල පුපුරා යා හැක, එබැවින් ඔබ ප්රවේශමෙන් ක්රියා කළ යුතුය.
  3. අපි පදනම පිරිසිදු කර ඇසිටෝන් හෝ ඇල්කොහොල් සමඟ එය degrease කරමු. සිදුර කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතු අතර, අපි අතිරික්ත පෑස්සුම් වලින් ප්රවේශමෙන් පිරිසිදු කරමු. පාදයේ තවදුරටත් පෑස්සුම් කිරීම සඳහා මෙය අවශ්ය වේ.
  4. පාදයේ තොප්පිය සිදුරු හයක් ඇත - ගෑස් විසර්ජන නල ඒවාට සවි කර ඇත. අපි අපේ LED සඳහා මෙම සිදුරු භාවිතා කරමු. ඉහළ කොටසට යටින් සුදුසු ප්ලාස්ටික් කැබැල්ලකින් නියපොතු කතුරකින් කපාගත් එකම විෂ්කම්භයකින් යුත් කවයක් තබන්න. ඝන කාඩ්බෝඩ් ද වැඩ කරනු ඇත. එය LED ​​වල සම්බන්ධතා සවි කරනු ඇත.
  5. අපි HK6 බහු-චිප් LED (වෝල්ටීයතා 3.3 V, බලය 0.33 W, වත්මන් 100-120 mA) ඇත. සෑම ඩයෝඩයක්ම ස්ඵටික හයකින් (සමාන්තරව සම්බන්ධ කර ඇත) එකලස් කර ඇත, එබැවින් එය බලවත් ලෙස හැඳින්වුවද එය දීප්තිමත් ලෙස බැබළේ. මෙම LED වල බලය සැලකිල්ලට ගනිමින්, අපි ඒවා තුනක් සමාන්තරව සම්බන්ධ කරමු.

    සෑම LED එකක්ම තනිවම දීප්තිමත් ලෙස බබළයි, එබැවින් ලාම්පුවේ ඇති ඒවායින් හයක් හොඳ ආලෝක තීව්‍රතාවයක් ලබා දෙනු ඇත

  6. අපි දාම දෙකම මාලාවක් සම්බන්ධ කරමු.

    සමාන්තර සම්බන්ධිත LED තුනක දාම දෙකක් එක් එක් ශ්‍රේණියට සම්බන්ධ වේ

  7. ප්රතිඵලය තරමක් අලංකාර නිර්මාණයකි.

  8. කැඩුණු LED ලාම්පුවකින් සරල සූදානම් කළ ධාවකයක් ගත හැකිය. දැන්, සුදු එක්-වොට් LED හයක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා, අපි 220-වෝල්ට් ධාවකයක් භාවිතා කරමු, උදාහරණයක් ලෙස, RLD2-1.

    ධාවකය සමාන්තර පරිපථයක LED වලට සම්බන්ධ වේ

  9. අපි ධාවකය සොකට් එකට ඇතුල් කරන්නෙමු. LED සම්බන්ධතා සහ ධාවක කොටස් අතර කෙටි පරිපථ වළක්වා ගැනීම සඳහා අපි පුවරුව සහ ධාවකය අතර ප්ලාස්ටික් හෝ කාඩ්බෝඩ් තවත් කපන ලද කවයක් තබමු. ලාම්පුව රත් නොවේ, එබැවින් ඕනෑම ගෑස්කට් එකක් කරනු ඇත.
  10. අපි අපේ ලාම්පුව එකලස් කර එය ක්‍රියා කරන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරමු.

අපි වොට් 30 තාපදීප්ත ලාම්පුවකට සමාන, ආසන්න වශයෙන් 150-200 lm ක දීප්තිමත් තීව්රතාවයක් සහ ආසන්න වශයෙන් 3 W බලයක් සහිත ප්රභවයක් නිර්මාණය කළා. නමුත් අපගේ ලාම්පුව සුදු දීප්තියක් ඇති නිසා එය දෘශ්‍යමය වශයෙන් දීප්තිමත් ලෙස පෙනේ. LED ඊයම් නැමීමෙන් එය ආලෝකමත් කරන ලද කාමරයේ ප්රදේශය වැඩි කළ හැකිය. ඊට අමතරව, අපට අපූරු ප්‍රසාද දීමනාවක් ලැබුණි: වොට් තුනක ලාම්පුව නිවා දැමීමට පවා අවශ්‍ය නැත - මීටරය ප්‍රායෝගිකව එය “නොපෙනේ”.

ගෙදර හැදූ ධාවකයක් භාවිතයෙන් LED ලාම්පුවක් නිර්මාණය කිරීම

සූදානම් කළ ධාවකයක් භාවිතා නොකර එය ඔබම සාදා ගැනීම වඩාත් සිත්ගන්නා සුළුය. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබ පෑස්සුම් යකඩ සමඟ හොඳ නම් සහ විදුලි රූප සටහන් කියවීමේ මූලික කුසලතා තිබේ නම්.

අපි එය මත පරිපථ සටහන අතින් ඇඳීමෙන් පසු පුවරුව කැටයම් කිරීම දෙස බලමු. තවද, ඇත්ත වශයෙන්ම, පවතින රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් රසායනික ප්‍රතික්‍රියා සමඟ ටින්කර් කිරීමට සෑම කෙනෙකුම උනන්දු වනු ඇත. ළමා කාලයේ දී මෙන්.

අපට අවශ්ය වනු ඇත:

  1. ෆයිබර්ග්ලාස් දෙපස තඹ තීරු කෑල්ලක්.
  2. ජනනය කරන ලද රූප සටහනට අනුව අපගේ අනාගත ලාම්පුවේ මූලද්රව්ය: ප්රතිරෝධක, ධාරිත්රක, LED.
  3. ෆයිබර්ග්ලාස් විදීම සඳහා සරඹ හෝ කුඩා සරඹ.
  4. ප්ලයර්ස්.
  5. පෑස්සුම් යකඩ.
  6. පෑස්සුම් සහ රෝසින්.
  7. නිය ආලේපන හෝ නිවැරදි කිරීමේ පැන්සල.
  8. මේස ලුණු, තඹ සල්ෆේට් හෝ ෆෙරික් ක්ලෝරයිඩ් ද්රාවණය.
  9. උරහිස් මත හිස.
  10. දක්ෂ අත්.
  11. නිරවද්යතාව සහ අවධානය.

විදුලි පරිවාරක ගුණයන් අවශ්ය වන අවස්ථාවන්හිදී ටෙක්ස්ටොලයිට් භාවිතා වේ. මෙය බහු ස්ථර ප්ලාස්ටික් වන අතර, එහි ස්ථර රෙදි වලින් සමන්විත වේ (රෙදි ස්ථරයේ තන්තු වර්ගය අනුව, බාසල්ට් ටෙක්ස්ටොලයිට්, කාබන් ටෙක්ස්ටොලයිට් සහ වෙනත් ය) සහ බන්ධකයක් (පොලියෙස්ටර් ෙරසින්, බේකලයිට්, ආදිය):

  • ෆයිබර්ග්ලාස් යනු ඉෙපොක්සි ෙරසින් සමඟ කාවැදී ඇති ෆයිබර්ග්ලාස් රෙදි. එය ඉහළ ප්රතිරෝධක සහ තාප ප්රතිරෝධය මගින් සංලක්ෂිත වේ - 140 සිට 1800 o C දක්වා;
  • ෆොයිල් ෆයිබර්ග්ලාස් යනු මයික්‍රෝන 35-50 ක ඝනකමකින් යුත් ගැල්වනික් තඹ තීරු තට්ටුවකින් ආවරණය වූ ද්‍රව්‍යයකි. එය මුද්‍රිත පරිපථ පුවරු සෑදීමට යොදා ගනී. සංයුක්තයේ ඝණකම 0.5 සිට 3 mm දක්වා වේ, පත්රයේ ප්රදේශය 1 m 2 දක්වා වේ.

LED ලාම්පුව සඳහා ධාවක පරිපථය

LED ලාම්පුවක් සඳහා ධාවකයක් ඔබම සාදා ගත හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස, අපි ලිපියේ ආරම්භයේ දී බැලූ සරලම පරිපථය මත පදනම්ව. ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ විස්තර කිහිපයක් එකතු කිරීම පමණි:

  1. බලය අක්රිය වූ විට ධාරිත්රකය විසර්ජනය කිරීමට ප්රතිරෝධක R3.
  2. LED පරිපථය දැවී ගියහොත් හෝ කැඩී ගියහොත් ධාරිත්‍රකය මඟ හැරීමට zener diodes VD2 සහ VD3 යුගලයක්.

අපි ස්ථායීකරණ වෝල්ටීයතාව නිවැරදිව තෝරා ගන්නේ නම්, අපට එක් සීනර් ඩයෝඩයකට සීමා කළ හැකිය. අපි වෝල්ටීයතාව 220 V ට වඩා සකසන්නේ නම් සහ ඒ සඳහා ධාරිත්‍රකයක් තෝරා ගන්නේ නම්, අපි අමතර කොටස් නොමැතිව කරන්නෙමු. නමුත් රියදුරු ප්රමාණයෙන් විශාල වනු ඇත, සහ පුවරුව පදනමට නොගැලපේ.

LED 20 කින් ලාම්පුවක් සෑදීමට අපි මෙම පරිපථය නිර්මාණය කළා. ඒවායින් වැඩි හෝ අඩු නම්, ඔබ ධාරිත්‍රක C1 සඳහා වෙනත් ධාරිතාවක් තෝරා ගත යුතු අතර එමඟින් 20 mA ධාරාවක් තවමත් LED හරහා ගමන් කරයි.

රියදුරු ජාල වෝල්ටීයතාව අඩු කර වෝල්ටීයතා වැඩිවීම් සුමට කිරීමට උත්සාහ කරයි. ප්‍රතිරෝධකයක් සහ ධාරා සීමා කරන ධාරිත්‍රකයක් හරහා ප්‍රධාන වෝල්ටීයතාවය ඩයෝඩ මත පදනම් වූ පාලම් සෘජුකාරකයකට සපයනු ලැබේ. තවත් ප්රතිරෝධකයක් හරහා, LED බ්ලොක් එකට නියත වෝල්ටීයතාවයක් සපයනු ලබන අතර, ඒවා බැබළීමට පටන් ගනී. මෙම නිවැරදි කරන ලද වෝල්ටීයතාවයේ රැලි ධාරිත්රකයක් මගින් සුමට කර ඇති අතර, ලාම්පුව ජාලයෙන් විසන්ධි වූ විට, පළමු ධාරිත්රකය වෙනත් ප්රතිරෝධකයක් මගින් විසර්ජනය වේ.

ධාවක සැලසුම මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවක් භාවිතයෙන් සවි කර ඇත්නම් සහ වයර් සහ කොටස් වලින් සාදන ලද වාතයේ යම් ආකාරයක ගැටිත්තක් නොවේ නම් එය වඩාත් පහසු වනු ඇත. ඔබට පහසුවෙන්ම ගෙවීම් කළ හැකිය.

ගෙදර හැදූ ධාවකයක් සමඟ LED ලාම්පුවක් සෑදීම සඳහා පියවරෙන් පියවර උපදෙස්

  1. පරිගණක වැඩසටහනක් භාවිතා කරමින්, අපි අපේක්ෂිත ධාවක සැලසුමට අනුව පුවරුව කැටයම් කිරීම සඳහා අපගේම රටාවක් ජනනය කරමු. නොමිලේ පරිගණක වැඩසටහන Sprint Layout ගුවන්විදුලි ආධුනිකයන් අතර ඉතා පහසු සහ ජනප්‍රිය වන අතර, අඩු සංකීර්ණතාවයකින් යුත් මුද්‍රිත පරිපථ පුවරු ස්වාධීනව සැලසුම් කිරීමට සහ ඒවායේ පිරිසැලසුමෙහි රූපයක් ලබා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. තවත් විශිෂ්ට ගෘහස්ථ වැඩසටහනක් ඇත - ඩිප්ට්රේස්, පුවරු පමණක් නොව, පරිපථ රූප සටහන් ද අඳින්න.

    නොමිලේ පරිගණක වැඩසටහනක් වන Sprint Layout මඟින් රියදුරු සඳහා සවිස්තරාත්මක පුවරු අකුරු රටාවක් ජනනය කරයි

  2. අපි ෆයිබර්ග්ලාස් වලින් සෙන්ටිමීටර 3 ක විෂ්කම්භයක් සහිත රවුමක් කපන්නෙමු, මෙය අපගේ පුවරුව වනු ඇත.
  3. පරිපථය පුවරුව වෙත මාරු කිරීම සඳහා අපි ක්රමයක් තෝරා ගනිමු. සියලුම ක්රම ඉතා සිත්ගන්නා සුළුය. හැකි:
    • රේඩියෝ කොටස් ගබඩාවක විකුණනු ලබන ලිපි ද්‍රව්‍ය නිවැරදි කිරීමේ පැන්සලක් හෝ මුද්‍රිත පරිපථ පුවරු සඳහා විශේෂ සලකුණක් සහිත ෆයිබර්ග්ලාස් කැබැල්ලක් මත කෙලින්ම රූප සටහනක් අඳින්න. මෙහි සියුම් බවක් ඇත: මෙම සලකුණ පමණක් ඔබට මිලිමීටර 1 ට වඩා අඩු හෝ සමාන ධාවන පථ ඇඳීමට ඉඩ සලසයි. වෙනත් අවස්ථාවලදී, ධාවන පථයේ පළල, ඔබ කොපමණ උත්සාහ කළත්, 2 mm ට වඩා අඩු නොවේ. සහ පෑස්සුම් සඳහා තඹ පැල්ලම් අලස හැරෙනු ඇත. එබැවින්, මෝස්තරය යෙදීමෙන් පසු, ඔබ එය රේසර් හෝ හිස්කබල් සමඟ නිවැරදි කළ යුතුය;
    • ඡායාරූප කඩදාසි මත inkjet මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක රූප සටහන මුද්‍රණය කර මුද්‍රණය ෆයිබර්ග්ලාස් වෙත යකඩ කරන්න. පරිපථ මූලද්රව්ය තීන්ත ආවරණය කරනු ඇත;
    • නිය ආලේපන සහිත රූප සටහනක් අඳින්න, එය අනිවාර්යයෙන්ම කාන්තාවක් ජීවත් වන ඕනෑම නිවසක ඇත. මෙය සරලම ක්රමය වන අතර, අපි එය භාවිතා කරන්නෙමු. ප්රවේශමෙන් හා ප්රවේශමෙන්, බෝතලයකින් බුරුසුවක් භාවිතා කරමින්, පුවරුව මත පීලි අඳින්න. වාර්නිෂ් හොඳින් වියළී යන තෙක් අපි බලා සිටිමු.
  4. අපි විසඳුම තනුක කරමු: තඹ සල්ෆේට් 1 tablespoon සහ උතුරන වතුරේ මේස ලුණු 2 හැදි කලවම් කරන්න. තඹ සල්ෆේට් කෘෂිකර්මාන්තයේ භාවිතා වේ, එබැවින් එය ගෙවතු වගාව සහ ඉදිකිරීම් වෙළඳසැල් වලින් මිලදී ගත හැකිය.
  5. අපි පැය භාගයක් විසඳුම තුළ පුවරුව ගිල්වන්නෙමු. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, අප වාර්නිෂ් වලින් ආරක්ෂා කළ තඹ අංශු පමණක් ඉතිරි වනු ඇත, ප්‍රතික්‍රියාව අතරතුර ඉතිරි තඹ අතුරුදහන් වනු ඇත.
  6. ෆයිබර්ග්ලාස් ලැමිෙන්ට් වලින් ඉතිරි වාර්නිෂ් ඉවත් කිරීමට ඇසිටෝන් භාවිතා කරන්න. තඹ ඉක්මනින් ඔක්සිකරණය නොවන පරිදි පුවරුවේ දාර සහ ස්පර්ශක ස්ථාන ඔබ වහාම ටින් කළ යුතුය (පෑස්සුම් යකඩ භාවිතයෙන් පෑස්සුම් සහිත කබාය).

    තඹ පථ ඔක්සිකරණයෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ස්පර්ශක ස්ථාන රෝසින් සමඟ මිශ්‍ර කළ පෑස්සුම් තට්ටුවක් සමඟ පෑස්සුම් කර ඇත.

  7. රූප සටහනට අනුව, අපි සරඹයකින් සිදුරු සාදන්නෙමු.
  8. මුද්‍රිත ධාවන පථවල පැත්තෙන් අපි LED සහ ගෙදර හැදූ රියදුරුගේ සියලු විස්තර පුවරුවේ පාස්සන්නෙමු.
  9. අපි ලාම්පු ශරීරයට පුවරුව සවි කරමු.

    සියලුම මෙහෙයුම් සිදු කිරීමෙන් පසු, ඔබ වොට් 100 තාපදීප්ත ලාම්පුවකට සමාන LED ලාම්පුවක් ලබා ගත යුතුය.

ආරක්ෂිත සටහන්

  1. LED ලාම්පුවක් ඔබම එකලස් කිරීම ඉතා අපහසු ක්රියාවලියක් නොවුනත්, ඔබට අවම වශයෙන් මූලික විදුලි දැනුමක් නොමැති නම් එය ආරම්භ නොකළ යුතුය. එසේ නොමැති නම්, ඔබ එකලස් කරන ලද ලාම්පුව අභ්යන්තර කෙටි පරිපථයක් තිබේ නම්, මිල අධික විදුලි උපකරණ ඇතුළුව ඔබේ නිවසේ සම්පූර්ණ විදුලි ජාලයට හානි කළ හැකිය. LED තාක්ෂණයේ විශේෂත්වය වන්නේ එහි පරිපථයේ සමහර මූලද්රව්ය වැරදි ලෙස සම්බන්ධ වී ඇත්නම්, පිපිරීමක් පවා සිදුවිය හැකි බවයි. එබැවින් ඔබ අතිශයින්ම පරෙස්සම් විය යුතුය.
  2. සාමාන්යයෙන් ලුමිනියර් 220 VAC දී භාවිතා වේ. නමුත් 12 V වෝල්ටීයතාවයක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති මෝස්තර කිසිදු තත්වයක් යටතේ නිතිපතා ජාලයකට සම්බන්ධ කළ නොහැකි අතර, ඔබ මෙය සැමවිටම මතක තබා ගත යුතුය.
  3. ගෙදර හැදූ LED ලාම්පුවක් සෑදීමේ ක්‍රියාවලියේදී, ලාම්පුවේ සංරචක බොහෝ විට 220 V සැපයුම් ජාලයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම හුදකලා කළ නොහැක, එබැවින් ඔබ බරපතල ලෙස කම්පනයට පත් විය හැකිය. ව්යුහය බල සැපයුමක් හරහා ජාලයට සම්බන්ධ වුවද, එය ට්රාන්ස්ෆෝමරයක් සහ ගැල්වනික් හුදකලා කිරීමකින් තොරව සරල පරිපථයක් ඇති බව බෙහෙවින් හැකි ය. එබැවින්, ධාරිත්රක විසර්ජනය වන තෙක් ඔබ ඔබේ දෑතින් ව්යුහය ස්පර්ශ නොකළ යුතුය.
  4. ලාම්පුව ක්‍රියා නොකරන්නේ නම්, බොහෝ අවස්ථාවලදී දුර්වල තත්ත්වයේ කොටස් පෑස්සීමට දොස් පැවරිය යුතුය. ඔබ නොසැලකිලිමත්ව හෝ පෑස්සුම් යකඩ සමඟ කඩිමුඩියේ ක්රියා කළා. නමුත් බලාපොරොත්තු සුන් නොකරන්න. දිගටම උත්සහ කරන්න!

වීඩියෝ: පෑස්සීමට ඉගෙනීම

එය අමුතු දෙයකි: අපගේ යුගයේ, වෙළඳසැල්වල නියත වශයෙන්ම සෑම දෙයක්ම ඇති විට, සාමාන්‍යයෙන් මිල අඩු සහ ඉතා විවිධාකාර, අවුරුදු විස්සක් ප්‍රීතියෙන් පසු, මිනිසුන් වැඩි වැඩියෙන් තමන්ගේම දෑතින් ගෙදර දොරේ වැඩ කිරීමට නැවත පැමිණේ. හස්ත කර්මාන්ත, වඩු කර්මාන්තය සහ ජලනල කාර්මික ශිල්පය විශ්වාස කළ නොහැකි තරම් දියුණු විය. සරල ව්‍යවහාරික විද්‍යුත් ඉංජිනේරු විද්‍යාව විශ්වාසයෙන් යුතුව මෙම මාලාවට නැවත පැමිණේ.



මෙයද කියවන්න: