четверг, 11 апреля 2024 г.

Пульсация светодиодных ламп и прожекторов. F6040

Переделка предложена покупателем: По ваттметру ровно 20 ватт. Мерцают. Убрал мерцание установкой конденсатора 10мФ 400В, но т.к. напряжение после конденсатора повышается, заменил два токоограничивающего резистора с 9 Ом на 22 Ом, мощность модуля снизилась до 16 ватт, понизилась температура, увеличился срок службы. Мои испытания и результаты с выводами: Токоограничивающие сопротивления стояли на 8,2 ома. При подаче сетевого напряжения 215 вольт нагрев превысил все разумные пределы, ток потребления 85 ма, мощность потребляемая 18,27 вт. Размеры радиатора видны на фотографии, промаркирован буквами АЛ2, в качестве термопрокладки применил машинное масло. На первом светильнике поставил сопротивления на 24 ома, конденсатор на 100 мкф 400 в. Не смотря на такую емкость, фотоаппарат показал наличие пульсаций, правда, совсем не явно. Возможно, пульсации попали от лампы накаливания и от общего освещения. Потребляемый ток уменьшился до примерно 50 ма. Нагрев заметно уменьшился, через 15 минут температура радиатора составила порядка 60 градусов. После отключения от сети светодиоды продолжают излучать свет около минуты. На фотографии этот момент показан. На втором экземпляре светильника я совсем осмелел. Вместо штатных 8,2 ом сопротивлений подключил подстроечные на 47 ом. Питание подал от выпрямителя с хорошим LC фильтром 300 вольт на выходе без нагрузки. На всякий случай напряжение от выпрямителя подавал через переменное проволочное сопротивление 3,3 ком. Ток потребления снизился до 21 ма, яркость свечения не изменилась, нагрев радиатора стал незаметным. Изменение каждого подстроечного сопротивления (47 ом) влияло на яркость всей светодиодной матрицы. Получается, что микросхемы включены параллельно и работают на общую нагрузку. Две микросхемы находятся в режиме стабилизации тока. Изменение входного напряжения от 300 в до 220 вольт не влияют на яркость свечения и на потребляемый ток. Далее включил дополнительные переменные сопротивления на 1 ком. С ними ток уменьшился до 5 ма и яркость уменьшилась очень сильно. Стал крутить переменники и искать разные варианты яркости. Приемлемая яркость начинается с тока 10 ма. До 30 ма ток не стал доводить, но можно считать, что - для данного светильника оптимальный ток лежит в диапазоне 15 - 50 ма. Нагрев при 50 ма, как писал выше, на хорошем радиаторе не превышает 60 градусов, что для материала светодиодов вполне допустимая температура. У светодиодных светильников есть особенность. Яркость увеличивается с увеличением тока через светодиоды до определенного предела. Далее увеличение тока ведет лишь к увеличению температуры. То есть, вся избыточная энергия переводится в тепло, количество излучаемого света не увеличивается. В каждом конкретном случае (свойства диодов сильно различаются в одной партии) нужно подбирать ток для получения нужных параметров. Для максимальной яркости ток увеличивают до того момента, как яркость перестает увеличиваться. При этом нагрев максимальный, срок службы минимальный. Можно искать компромис. Уменьшать ток до того значения, пока яркость свечения устраивает. Или чуть меньше нужной яркости свечения лампы. В этом случае нагрев получится маленьким, срок службы светильника большим. Максимальный срок службы ламп и минимальный нагрев получится при минимальных рабочих токах. Понятно, что количество света также будет значительно меньшим, что потребует установки дополнительных светильников. С учетом того, что лампы будут служить долгие годы, возможно, десятилетия, увеличение количества ламп является оправданным.

вторник, 2 апреля 2024 г.

Гигант мысли в глобальном мире. 02 04 2024

Дата выхода в эфир 02.04.2024 Неоспоримо, Веллер мыслит мировыми масштабами о судьбе цивилизации.