Замена светодиодов
При замене светодиодов нужно соблюдать полярность
Если причиной выхода лампы из строя является сгоревший диод, проводится его замена на исправную деталь. Эту процедуру следует выполнять в такой последовательности:
- Включить паяльник, предварительно уложив его на негорючую подставку.
- Пометить, где находится плюсовой и минусовой провод. Отсоединить планку с кристаллами от корпуса. Делается это с помощью паяльника путем расплавления контактов.
- Зажать плату в держателе. Захватить неисправный кристалл пинцетом или хирургическим зажимом.
- Поднести паяльник к контактам на обратной стороне детали. Одновременно тянуть диод в сторону от основания.
- Отделить сгоревшую деталь. Аналогичным образом выпаять рабочий кристалл с платы донора.
- Зачистить окалину с того места на радиаторе, где находился сгоревший диод.
- Подготовить исправную деталь к установке. Для этого его контакты подгоняются по ширине к отверстиям на плате, после чего обрабатываются канифолью и оловом.
- Вставить новый элемент контактами в отверстия. Необходимо действовать внимательно, соблюдая полярность.
- Поднести паяльник с каплей припоя к каждому проводу и зафиксировать их на основании.
- Обработать место пайки лаком для защиты от коррозии.
- Восстановить слой теплопроводной пасты. Установить плату на радиатор.
- Припаять провода к контактам.
- Проверить работоспособность изделия путем его присоединения к переноске или настольной лампы с выключателем. Если возникли проблемы, выполнить доработку путем замены диодов или деталей драйвера.
- Приклеить колпак к основанию. Для этого лучше использовать силиконовый клей. Пользоваться отремонтированным изделием можно через пару часов.
Как найти неисправный светодиод мультимером?
А
что делать, если все светодиоды визуально целые и на них нет никаких черных
точек? Здесь понадобится китайский мультиметр.
Лучше всего показывают те, которые работают на кроне 9V, а не на пальчиковых батарейках.
Ставите переключатель в режим прозвонки диодов и прикасаетесь щупами к ножкам светодиода на площадке. Если он исправен, то должен засветиться.
Поврежденный
светодиод светиться не будет.
При этом соблюдайте полярность. Светодиоды горят только при правильном положении щупов (“+” и “-”).
Неисправный
светиться не будет, как бы вы не меняли полярность. После выявления
неисправности дальнейший ремонт проводите как было показано выше.
Срок службы отремонтированной лампы
Как
долго проработает такая лампочка с “шунтированным” светодиодом?
Все будет зависеть от двух факторов. Во-первых, какое напряжение у вас в сети (нормальное, повышенное (>230V) или пониженное).
Во-вторых, где стоит эта лампочка. Если это коридор, туалет, подсобка, сарай и т.п., где она включается на непродолжительное время, то лампа может спокойно прослужить несколько месяцев.
Если
это зал, спальня, кухня, то здесь речь идет о гораздо меньшем сроке.
Есть мнение, что отсутствующий элемент вызовет повышение тока во всей цепочке. Что зачастую на самом деле и происходит.
А
это уже приводит к последовательному выходу из строя остальных светодиодов один
за другим.
Но
если драйвер в лампе выполнен качественно и имеет хороший импульсный
стабилизатор тока, то работоспособность лампочки будет поддерживаться очень
долгое время.
Вот вам наглядное сравнение силы тока в “зашунтированной” лампе…
и в лампе, где вместо сгоревшего светодиода были впаяны несколько добавочных резисторов, которые как раз и должны были снизить ток.
Как
видите, разницы практически не наблюдается. Думаете стоит подобным образом
заморачиваться и беспокоиться о меньшем сроке службы?
Но опять же повторимся, это только при наличии хорошего драйвера.
При классической дешевой схеме питания светодиодной лампы на гасящем конденсаторе, срок службы сокращается в разы.
Стабилизация тока в таких лампах очень условная.
Отличия от блоков питания
Драйвер многие пользователи ошибочно называют блоком питания. На самом деле это разные устройства. Блок питания стабилизирует напряжение, драйвер – ток. Если светодиоды подключить не к тому источнику питания, они быстро выходят из строя.
- Трансформаторным. Они сегодня встречаются редко, так как по многим параметрам проигрывают свои конкурентам. Трансформаторный блок из напряжения 220 В делает 12 или 24 В. Затем переменное напряжение выпрямляется в постоянное. Оно и подаётся на нагрузку.
- Импульсные. В них напряжение выпрямляется сразу – 220 В переменное преобразуется в 220 В постоянное. Затем оно поступает на генератор импульсов, создающий переменное напряжение большой частоты. Последний элемент – трансформатор.
Оба блока питания дают на выходе постоянное напряжение одной величины. Светодиодам подобные устройства не подходят, так как «питаются» они электротоком. А падение напряжения на полупроводниках – только одна из их характеристик.
Если на светодиоде написаны параметры, например 10 мА и 2,7 В, это значит, что больше указанных Ампер через него пропускать нельзя – сгорит. При прохождении тока в 10 мА на полупроводнике теряется 2,7 В. Это именно потери, а не напряжение, требуемое для свечения светодиодов.
Подготовка к ремонту
Перед началом ремонта драйвера светодиодного светильника необходимо убедиться, что все необходимые инструменты и материалы доступны и готовы к использованию. Это позволит сэкономить время и избежать прерывания работы из-за отсутствия нужных компонентов.
Перед началом работы рекомендуется отключить светильник от электрической сети. Это обеспечит безопасность и поможет избежать случайного попадания на контакты, что может привести к удару током.
Инструменты и материалы, которые потребуются для ремонта драйвера светодиодного светильника:
- Отвертки: плоская, крестовая;
- Пинцет: для манипулирования маленькими деталями;
- Паяльная станция: для выполнения пайки;
- Паяльник и припой: для проведения пайки;
- Изолента: для изоляции проводов;
- Мультиметр: для проверки электрических параметров;
- Запасные детали: предварительно определите, какие детали потребуют замены, и приобретите их заранее;
- Схема светодиодного светильника: для понимания структуры и принципа работы драйвера.
Еще одним важным аспектом подготовки к ремонту драйвера светодиодного светильника является изучение инструкций и руководств по эксплуатации. Это позволит лучше понять особенности светильника, что упростит процесс ремонта и уменьшит риск повреждения.
Также перед началом работы рекомендуется создать рабочее место с хорошим освещением и доступом к инструментам. Это поможет повысить эффективность работы и уменьшит вероятность ошибок.
Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр
Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.
В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.
Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.
Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.
Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:
- Снимите прибор с потолка или стены и удалите крышку корпуса.
- Изучите электронную схему, чтобы разглядеть видимые дефекты (либо подтвердить их отсутствие). К таковым относятся обрывы проводки.
- Удалите плафон и другие декоративные украшения оборудования, выкрутите светодиодные лампочки, если они используются.
- Изучите цоколь на предмет наличия прогоревших мест. Для зачистки можете использовать обычный нож.
- Заново выполните скрутки, подтяните все винты на крепящихся к плате элементах. При отсутствии видимых дефектов изучите непосредственно лампу.
Светодиодный светильник своими руками: схемы, фото, видео — Asutpp
Экономные лампы освещения уже есть практически в каждом доме. Предлагаем рассмотреть, как сделать светодиодный светильник своими руками, какие материалы для этого потребуются, а так же советы о том, по каким критериям их необходимо выбирать.
Пошаговая разработка светодиодного светильника
Первоначально, перед нами стоит задача – проверить работоспособность светодиодов и измерить питающее напряжение сети. При настройке данного устройства для предотвращения поражения электрическим током мы предлагаем использовать разделительный трансформатор 220/220 В. Это так же обеспечит более безопасное проведение измерений при настройке нашего будущего светодиодного светильника.
Нужно учесть, что если какие-либо элементы схемы будут подключены неправильно, возможен взрыв, так что строго следуйте инструкции, приведенной ниже.
Чаще всего проблемы неправильной сборки заключается именно в некачественной спайке компонентов.
При расчетах для измерения падения напряжения тока потребления светодиодов нужно использовать универсальный измерительный мультиметр. В основном такие самодельные светодиодные светильники используются на напряжении 12 В, но наша конструкция будет рассчитана на сетевое напряжение 220 В переменного тока.
Видео: Светодиодный светильник в домашних условиях
Высокая светоотдача достигается на диодах при токе 20-25 мА. Но дешевые светодиоды могут давать неприятное голубоватое свечение, которое еще и очень вредно для глаз, поэтому мы советуем разбавлять самодельный светодиодный светильник небольшим количеством красных светодиодов. На 10 дешевых белых будет достаточно 4 светодиода красного свечение.
Схема довольно проста и разработана для питания светодиодов непосредственно от сети, без дополнительного блока питания.
Совет
Единственным недостатком такой схемы является то, что все ее компоненты не изолированы от питающей сети и светодиодный светильник не обеспечит защиту от возможного удара током.
Так что будьте осторожны при сборке и установке данного светильника. Хотя в дальнейшем схему можно будет модернизировать и изолировать от сети.
Упрощённая схема светильника
- Резистор на 100 ОМ при включении защищает схему от бросков напряжения, если его нет, нужно использовать выпрямительный диодный мост большей мощности.
- Конденсатор 400 нФ ограничивает силу тока, которая необходима для нормального свечения светодиодов.
При необходимости можно добавить еще светодиодов, если их суммарное потребление тока не превышает предела, установленного конденсатором.
- Убедитесь в том, что используемый конденсатор рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В, оно должно в полтора раза превышать напряжение сети.
- Конденсатор 10 мкФ необходим, чтобы обеспечить стабильный источник света, без мерцаний. Его номинальное напряжение должно быть в два раза больше того, что измеряется на всех последовательно соединенных светодиодах во время работы.
На фото вы видите сгоревшую лампу, которая скоро будет разобрана для светодиодного светильника своими руками.
Перегоревшая лампочка
Лампу разбираем, но очень осторожно, чтобы не повредить цоколь, после этого очищаем его и обезжириваем спиртом или ацетоном
Особое внимание уделяем отверстию. Его очищаем от лишнего припоя и еще раз обрабатываем
Это необходимо для качественной пайки компонентов в цоколе.
Монтаж люстры с пультом дистанционного управления на потолок
Обычно в комплекте с люстрой идет специальная планка для ее крепления, которую следует зафиксировать на потолке в месте планируемой установки осветительного прибора. Предварительно с люстры целесообразно снять все хрупкие и острые элементы – плафоны, лампочки, съемный декор, чтобы не повредить ни люстру и потолочное покрытие, а также чтобы не травмироваться самому.
Для того, чтобы осуществить подключение любой люстры к электрической сети, следует, в первую очередь, обесточить цепь, к которой она будет подсоединяться. В системах электроснабжения, организованных в соответствии с современными нормами, для этого достаточно просто отключить соответствующий автомат в распределительном щитке.
Далее следует подготовить к подключению провода на потолке – их необходимо выпрямить, уравнять по длине и зачистить от изоляции примерно на 1 сантиметр. Кроме того, нужно правильно определить фазный, нулевой и заземляющий проводники. Если при помощи цветовой (черный – фаза, синий – ноль, желто-зеленый – заземление) либо символьной (L– фаза, N – ноль, PE – заземление) идентификации это сделать невозможно, воспользуйтесь мультиметром или индикаторной отверткой.
Верхняя часть люстры представляет собой чашу, внутри которой располагаются крепления, провода с клеммной колодкой, а также блок управления (контроллер) данным осветительным прибором. Цвет изоляции проводов чаще всего соответствуют общепринятым стандартам цветовой маркировки кабельных жил, а контроллер уже подключен к лампочкам люстры в соответствии с заданной схемой, которая обычно изображена на его корпусе.
Люстра китайского производителя
Для удобства подключения можно осуществить такое действие, как повесить люстру с планкой на потолочный крюк. Если в месте установки осветительного такого крюка попросту нет, да и монтировать вы его не планируете по причине наличия крепежной планки, вам ничего не остается, как попросить кого-либо помочь повесить (подержать) люстру.
Посредством клеммной коробки необходимо скоммутировать токоведущие жилы на потолке с контактами осветительного прибора.
Важно! Производить данное подключение следует в строго соответствии с функциональным назначением проводов. Это поможет обеспечить исправное функционирование светильника, а также избежать путаницы во время последующих электромонтажных работ
Далее вам останется только закрепить люстру на потолочной планке и собрать всю ее конструкцию воедино, включая плафоны, декоративные элементы и лампочки
После этого можно подавать напряжение в сеть и проверять работоспособность установленного осветительного прибора: внимательно изучи его реакцию как на команды пульта управления, так и на нажатие клавиши выключателя, если люстра подключена к сети посредством него
Далее вам останется только закрепить люстру на потолочной планке и собрать всю ее конструкцию воедино, включая плафоны, декоративные элементы и лампочки. После этого можно подавать напряжение в сеть и проверять работоспособность установленного осветительного прибора: внимательно изучи его реакцию как на команды пульта управления, так и на нажатие клавиши выключателя, если люстра подключена к сети посредством него.
Последствия неисправного драйвера
Неисправный драйвер светодиодного светильника может привести к различным негативным последствиям, как для самого светильника, так и для окружающего пространства. Вот некоторые из самых распространенных проблем, которые могут возникнуть при неисправности драйвера:
-
Перегрев светильника. Неисправный драйвер может привести к перегреву светодиодных ламп, что может привести к их выходу из строя. Перегрев также может стать причиной возгорания или короткого замыкания, что представляет опасность для безопасности и может привести к возникновению пожара.
-
Снижение яркости светильника. Если драйвер не функционирует должным образом, он может не обеспечивать достаточное питание светодиодам, что приводит к снижению яркости светильника. Это может сделать освещение недостаточно ярким для выполнения определенных задач или создания комфортной атмосферы в помещении.
-
Шум и мерцание света. Неисправный драйвер может вызывать шум или мерцание света в светодиодном светильнике. Такие проблемы могут быть раздражающими и отвлекающими, особенно при работе или отдыхе в помещении.
-
Ускоренное старение светодиодов. Неисправный драйвер может привести к ускоренному старению светодиодов. Это может сократить срок службы светильника и привести к необходимости замены светодиодов или всего светильника.
-
Повреждение сети электропитания. В случае неисправности драйвера, неправильное или нестабильное питание может повредить сеть электропитания и другое оборудование, подключенное к ней. Это может привести к дополнительным расходам на ремонт или замену электрооборудования.
В целом, неисправность драйвера светодиодного светильника может иметь серьезные последствия для его работы, безопасности окружающей среды и затрат на ремонт или замену оборудования
Поэтому важно обращать внимание на состояние драйвера и оперативно устранять любые неисправности. Регулярное техническое обслуживание и проверка работы драйвера могут помочь избежать этих проблем
Ещё схемы драйверов
Ниже размещу немного информации по схемам и по ремонту от меня (автора блога СамЭлектрик.ру)
Светодиодный прожектор Навигатор, рассмотренный в статье Про ремонт светодиодных прожекторов (ссылку уже давал в начале статьи).
Схема стандартная, выходной ток меняется за счет номиналов элементов обвязки и мощности трансформатора:
LED Driver MT7930 Typical. Схема электрическая принципиальная типовая для светодиодного прожектора
Схема взята из даташита на эту микросхему, вот он:
• LED Driver MT 7930. Typical application / Описание, типовая схема включения и параметры микросхемы для драйверов светодиодных модулей и матриц., pdf, 661.17 kB, скачан:1657 раз./
В даташите подробно расписано, что и как надо поменять, чтобы получить нужный выходной ток драйвера.
Вот более развернутая схема драйвера, приближенная к реальности:
LED Driver MT7930. Схема электрическая принципиальная
Видите слева от схемы формулу? Она показывает, от чего зависит выходной ток. Прежде всего, от резистора Rs, который стоит в истоке транзистора и состоит из трех параллельных резисторов. Эти резисторы, а заодно и транзистор выгорают.
Имея схему, можно приниматься за ремонт драйвера.
Но и без схемы можно сразу сказать, что в первую очередь надо обратить внимание на:
- входные цепи,
- диодный мост,
- электролиты,
- силовой транзистор,
- пайку.
Далее надо проверить поступление питания на микросхему, которое подается в два захода – сначала от диодного моста, потом (после нормального запуска) – с обмотки обратной связи выходного трансформатора.
Сам я именно подобные драйвера ремонтировал несколько раз. Иногда помогала только полная замена микросхемы, транзистора и почти всей обвязки. Это очень трудозатратно и экономически неоправданно. Как правило – это гораздо проще и дешевле – покупал и устанавливал новый Led Driver, либо отказывался от ремонта вообще.
SN3350
SN3350 – очередная недорогая микросхема для светодиодных драйверов (13 руб/штучка). Является практически полным аналогом PT4115 с той лишь разницей, что напряжение питания может лежать в диапазоне от 6 до 40 вольт, а максимальный выходной ток ограничен 750 миллиамперами (длительный ток не должен превышать 700 мА).
Как и все вышеописанные микросхемы, SN3350 представляет собой импульсный step-down преобразователь с функцией стабилизации выходного тока. Как обычно, ток в нагрузке (а в нашем случае в роли нагрузки выступают один или несколько светодиодов) задается сопротивлением резистора R:
R = 0.1 / ILED
Чтобы не превысить значение максимального выходного тока, сопротивление R не должно быть ниже 0.15 Ом.
Микросхема выпускается в двух корпусах: SOT23-5 (максимум 350 мА) и SOT89-5 (700 мА).
Как обычно, подавая постоянное напряжение на вывод ADJ, мы превращаем схему в простейший регулируемый драйвер для светодиодов.
Особенностью данной микросхемы является несколько иной диапазон регулировки: от 25% (0.3В) до 100% (1.2В). При снижении потенциала на выводе ADJ до 0.2В, микросхема переходит в спящий режим с потреблением в районе 60 мкА.
Типовая схема включения:
Остальные подробности смотрите в спецификации на микросхему (pdf-файл).
Как выбрать драйвер для светодиодов.
От выбора драйвера зависит срок службы светодиодов. При этом светодиод достигает своих номинальных характеристик, так как получает необходимую ему мощность.
В зависимости от степени защиты драйвер можно применять либо дома, либо на улице. Внешне драйвер может быть открытым, в корпусе из перфорированного металла, либо – закрытый, размешенный в герметичной металлической коробке. Для дома достаточно негерметизированного пластикового корпуса, в котором расположен электронный блок.
Сразу стоит учесть, что ограничивающий резистор – это не самый лучший вариант. Он не избавит ни от скачков питающей сети, ни от импульсных помех. Любое изменение напряжения приведет в скачку тока. Линейные стабилизаторы также не являются достойным средством запитки светоизлучающих диодов. Его способности ограничиваются низкой эффективностью.
Выбор драйвера производится только после того, как известна суммарная мощность, схема подключения и количество светодиодов.
Сейчас много подделок и одни и те же по типоразмерам диоды могут обеспечивать разные мощности. Лучше использовать только известные марки электротехнической продукции.
На корпусе драйвера для подключения светодиодов, всегда размещена спецификация. Она включает:
- класс защищенности от пыли и жидкости,
- мощность,
- номинальный стабилизированный ток,
- рабочее входное напряжение,
- диапазон выходного напряжения.
Достаточно популярны бескорпусные led-драйверы. Плату потребуется разместить в корпусе. Это необходимо для безопасного использования. Платы больше подходят для радиолюбителей-энтузиастов. У них входное напряжение может быть либо 12 В, либо 220 В.
Также стоит продумать о размещении драйвера. Температура и влажность влияют на надежность системы освещения.
Не стоит пытаться выжать из источника тока максимум. Это приводит к работе на предельных режимах, соответственно возникает повышенный нагрев. Превышение может вывести стабилизатор из строя.
Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы
Сначала пробуем разобрать саму лампу. Есть разборные модели но порой потребуется нагревать феном строительным или подрезать корпус. Вначале естественно визуальный осмотр. Как правило, сгоревший светодиод отличается по цвету или имеет подгоревшую ножку и контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.
Способ 1.
Подать питание лучше отдельным блоком питания, на лампу. Обычно 3.7 вольта подается на каждый светодиод, но бывают и другие номиналы м
Необходимо обратить внимание что в зависимости от количества светодиодов и вольтаж изменяется. Для быстрой проверки светодиодных элементов лед лампы подручными способами можно использовать любую батарейку на 3 вольта и скрепки соединив контакты. Только соблюдайте полярность подключения
Только соблюдайте полярность подключения.
Присоединив контакты к скрепке и соблюдая полярность, проверяем по очереди светодиоды
Подобное устройство проверки используем и при проверке встроенной подсветки светильника.
Проверяем все светодиоды подсветки на работоспособность
Неисправность одного светодиода, влечет за собой отключение всех!
Способ 2.
Прозвонить прибором нужно все не повреждённые светодиоды в цепи. Но способ есть проще, подключив лампу к питанию провести нехитрые манипуляции
- Поочерёдно замыкать (кинуть перемычку) контакты каждого светодиода пинцетом или проводом с зачищенными и залуженными контактами.
- Лампа загорится тогда, когда вы найдёте (замкнёте контакты) на сгоревшем светодиоде. В случае если этого не произошло, смотрите далее по цепи.
- Проверяйте плату на причину прогаров, вздутие конденсаторов, проверьте внимательно дорожки на самой плате регуляторе. Подпаяйте оборванные контакты.
Нельзя заменять светодиод перемычкой, когда в общей цепи их менее 10, произойдёт перегрузка конденсаторов, блочные светодиоды, сгорят, когда в одном корпусе их по 3 шт. Определить их можно по трём тёмным точкам, внутри жёлтого или белого кристалла.
Ремонт лампы светодиодной
Важно знать что, светодиод имеют полярность и при его замене нужно правильно его установить на плату. Все светодиоды припаяны печатным методом, то есть погружены в олово. Обычно, для запайки светодиода используют паяльный фен
В домашних условиях хоть и затруднительно, но возможно нанести паяльником больше олова
Обычно, для запайки светодиода используют паяльный фен. В домашних условиях хоть и затруднительно, но возможно нанести паяльником больше олова.
Для установки достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником его торцы с контактными площадками. При мощной припайке придется дополнительно с низу подогреть плату паяльником
Важно не перегреть при пайке светодиодный элемент!
Видео:
Возможный способ ремонта светодиодных ламп с помощью токопроводящей пасты.
Видео:
Правила подбора
Для обеспечения стабильности работы светодиодного светильника необходимо правильно подобрать драйвер. Делать это лучше всего на этапе планирования системы подсветки. При этом нужно учесть:
- Сколько и каких лед-элементов будет соединено.
- Какая схема подключения лежит в основе – параллельная, последовательная или последовательно по два.
- Суммарные характеристики монтируемых led-узлов (мощность, напряжение, сила тока).
Поэтому сначала нужно купить драйвер, а затем к нему подбирать светодиодные светильники. В противном случае на практике достаточно проблематично к уже имеющейся системе освещения подобрать преобразователь с заданными параметрами. Исключение могут составлять готовые в сборке заводские приборы подсветки, например, лампы Армстронг. Для них выпускаются специальные стабилизаторы с определенным набором характеристик.
Оптимальным подключением светодиодных элементов является последовательный способ. Независимо от расстояния в цепочке все лед-кристаллы в светильнике будут светить равномерно, так как сила тока в любой точке схемы одинакова. Однако, чем больше количество led-кристаллов, тем выше должен быть номинал напряжения у драйвера.
Срок службы led ламп
В сопроводительной документации и в рекламных материалах производители указывают срок службы светильников на светоизлучающих диодах не менее 50 000 часов (бывает и до 100 000 часов). Если свет не выключать, то в год «потратится» около 8000 часов, и прибора с ресурсом 50 000 часов хватит не менее, чем на 6 лет непрерывной работы (а 100-тысячной лампы – на 12 лет).
На самом деле не все так радужно. Чтобы реально выяснить срок службы лампы, надо проводить длительные ресурсные испытания, делать это надо в различных режимах и для большой партии ламп, чтобы получить усредненные параметры. По факту никто шестилетние проверки, естественно, не проводил (двенадцатилетние – тем более) – в них нет смысла, так как за это время появятся новые технологии и данные испытаний устареют. Да и конкуренты отвоюют рынок. Поэтому все цифры заявляются «на основании расчетов», о чем при должном старании можно найти сведения в документации изготовителя (эта фраза пишется далеко не на первых страницах и не самым крупным шрифтом).
На самом деле первые выходы светодиодных ламп из строя наблюдаются уже через год, а рассчитывать на среднее время службы надо примерно на 2-3 года.
Кратко об устройстве и принципе работы
Стандартная светодиодная лампа состоит из таких элементов, как:
- Цоколь – вкручивается в патрон, имеет контакты для подведения электрического тока.
- Драйвер – устройство для регулировки напряжения, контроля перегрева, выпрямления переменного тока в постоянный, обеспечения работы LED-лампы в определенном диапазоне напряжений.
- Радиатор – охлаждение мощных светодиодов в фирменных бытовых и промышленных лампочках.
- Светодиоды – полупроводниковые кристаллы, которые светятся при прохождении постоянного тока в одном направлении. Переменный ток без драйвера для них губителен.
- Рефлектор и рассеиватель – приборы, помогающие равномерно и наиболее качественно распространить свет под максимальным углом (или специально заданным для особых видов лампочек).
Принцип работы очень прост: из сети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды. Излишки тепла выводятся с помощью радиатора или платы, на которой расположены светодиоды.
Несмотря на огромное разнообразие светодиодных ламп, нашедших применение во всех сферах современной жизни, их строение идентично и отличается только визуально. В светодиодных светильниках присутствует трансформатор (иногда в дополнение к драйверу, а иногда и вместо него).
Устройство стандартной светодиодной лампочки
Более подробно об устройстве светодиодных ламп, назначении каждого элемента и принципе работы можно прочитать в отдельной статье, посвященной конкретно этим вопросам.