• Bir el feneri için en iyi LED. LED'ler: özellikleri, işaretleri ve çeşitleri

    Buluştan bu yana elektrikli aydınlatma Bilim adamları giderek daha fazla ekonomik kaynak yarattılar. Ancak bu alandaki asıl atılım, güç açısından hiç de aşağı kalmayan LED'lerin icadıydı. ışık akısı ancak öncekiler çok daha az elektrik tüketiyorlar. İlk gösterge elemanından bugüne kadarki en parlak "Cree" diyotuna kadar bunların yaratılmasından önce büyük miktarda çalışma yapıldı. Bugün bunu çözmeye çalışacağız çeşitli özellikler LED'ler, bu elemanların nasıl evrimleştiğini ve nasıl sınıflandırıldıklarını öğreneceğiz.

    Makalede okuyun:

    Işık diyotlarının çalışma prensibi ve tasarımı

    LED'ler, içerisinde filament, kırılgan bir ampul ve gaz bulunmaması ile geleneksel aydınlatma cihazlarından ayrılır. Bu onlardan temelde farklı bir unsurdur. Bilimsel olarak konuşursak, parıltı, içindeki p ve n tipi malzemelerin varlığından dolayı yaratılır. Birincisi pozitif bir yük biriktirir ve ikincisi negatif bir yük biriktirir. P tipi malzemeler elektron biriktirirken, n tipi malzemeler delikler (elektronların eksik olduğu yerler) oluşturur. Kişilerde göründüğü anda elektrik şarjı her elektronun p-tipine enjekte edildiği p-n bağlantısına doğru koşarlar. Ters taraftan negatif n tipi temas, böyle bir hareketin sonucu olarak bir parlama meydana gelir. Fotonların salınmasından kaynaklanır. Ancak fotonların tümü insan gözünün görebileceği ışık yaymaz. Elektronları hareket ettiren kuvvete LED akımı denir.

    Bu bilgilerin ortalama bir insana hiçbir faydası yoktur. LED'in dayanıklı bir gövdeye ve 2'den 4'e kadar olabilen kontaklara sahip olduğunu ve ayrıca her LED'in aydınlatma için gereken kendi nominal voltajına sahip olduğunu bilmek yeterlidir.


    Bunu bildiğim iyi oldu! Bağlantı her zaman aynı sırayla yapılır. Bu, eleman üzerindeki "-" kontağına "+" bağlarsanız, parlama olmayacağı - p tipi malzemelerin şarj edilemeyeceği, yani geçişe doğru herhangi bir hareket olmayacağı anlamına gelir.

    LED'lerin uygulama alanlarına göre sınıflandırılması

    Bu tür elemanlar gösterge ve aydınlatma olabilir. İlki ikincisinden önce icat edildi ve uzun süredir radyo elektroniğinde kullanılıyor. Ancak ilk aydınlatma LED'inin ortaya çıkışıyla elektrik mühendisliğinde gerçek bir atılım başladı. Bu tür aydınlatma cihazlarına olan talep giderek artıyor. Ancak ilerleme durmuyor - daha fazla enerji tüketmeden daha parlak hale gelen yeni türler icat ediliyor ve üretime alınıyor. LED'lerin ne olduğuna daha ayrıntılı olarak bakalım.

    Gösterge LED'leri: küçük bir tarih

    Bu tür ilk kırmızı LED yirminci yüzyılın ortalarında yaratıldı. Enerji verimliliği düşük olmasına ve sönük bir ışık yaymasına rağmen gidişat ümit verici çıktı ve bu alandaki gelişmeler devam etti. 70'lerde yeşil ve sarı unsurlar ortaya çıktı ve bunları iyileştirme çalışmaları durmadı. 90 yılına gelindiğinde ışık akılarının gücü 1 Lümene ulaşır.


    1993 yılı, öncekilerden çok daha parlak olan ilk mavi LED'in Japonya'da ortaya çıkmasıyla damgasını vurdu. Bu, artık üç rengi (gökkuşağının tüm tonlarını oluşturan) birleştirerek herhangi bir rengi elde edebileceğiniz anlamına geliyordu. 2000'li yılların başında ışık akısı zaten 100 Lümene ulaştı. Günümüzde LED'ler güç tüketimini artırmadan parlaklığı artırarak gelişmeye devam ediyor.

    LED'lerin ev ve endüstriyel aydınlatmada kullanımı

    Artık bu tür elemanlar, makine veya otomotiv imalatı, üretim atölyelerinin, sokakların veya apartmanların aydınlatılması gibi tüm endüstrilerde kullanılmaktadır. Son gelişmeleri ele alırsak, el feneri LED'lerinin özelliklerinin bile bazen eski 220 V halojen lambalardan daha düşük olmadığını söyleyebiliriz, bir örnek vermeye çalışalım. 3 W'luk bir LED'in özelliklerini alırsak, bunlar 20-25 W tüketen bir akkor lambanın verileriyle karşılaştırılabilir olacaktır. Sonuç, neredeyse 10 kat enerji tasarrufudur ve bu, bir apartman dairesinde günlük sürekli kullanımla çok önemli bir fayda sağlar.


    LED'lerin faydaları nelerdir ve dezavantajları var mı?

    HAKKINDA pozitif nitelikler Işık diyotları için söylenecek çok şey var. Başlıcaları şunları içerir:

    Olumsuz yönlere gelince, bunlardan sadece ikisi var:

    • Yalnızca sabit voltajla çalışın;
    • Bunlardan ilki, kullanım ihtiyacından (elektronik dengeleme ünitesi) dolayı bunlara dayalı lambaların yüksek maliyetidir.

    LED'lerin temel özellikleri nelerdir?

    Belirli bir amaç için bu tür unsurları seçerken herkes teknik verilerine dikkat eder. Bunlara göre cihaz satın alırken dikkat etmeniz gereken ana noktalar:

    • tüketim akımı;
    • Nominal voltaj;
    • güç tüketimi;
    • renk sıcaklığı;
    • ışık akısı kuvveti.

    İşaretlemede bunu görebiliyoruz. Aslında çok daha fazla özelliği var. Şimdi onlardan bahsedelim.

    LED akım tüketimi - nedir?

    LED'in tüketim akımı 0,02 A'dır. Ancak bu yalnızca tek kristalli elemanlar için geçerlidir. Ayrıca 2, 3 ve hatta 4 kristal içerebilen daha güçlü ışık diyotları da vardır. Bu durumda mevcut tüketim, çip sayısının katları kadar artacaktır. Girişte lehimlenen bir direncin seçilmesi ihtiyacını belirleyen bu parametredir. Bu durumda LED direnci yüksek akımın LED elemanını anında yakmasını engeller. Bu durum şebeke akımının yüksek olmasından kaynaklanabilir.


    Nominal gerilim

    Bir LED'in voltajı doğrudan rengine bağlıdır. Bu, onları yapmak için kullanılan malzemelerin farklılığından kaynaklanmaktadır. Bu bağımlılığı ele alalım.

    LED rengiMalzeme20 mA'da ileri voltaj
    Tipik değer (V)Aralık (V)
    IRGaAs, GaAlAs1,2 1,1-1,6
    KırmızıGaAsP, GaP, AlInGaP2,0 1,5-2,6
    TuruncuGaAsP, GaP, AlGaInP2,0 1,7-2,8
    SarıGaAsP, AlInGaP, GaP2,0 1,7-2,5
    YeşilGaP, InGaN2,2 1,7-4,0
    MaviZnSe, InGaN3,6 3,2-4,5
    BeyazFosforlu mavi/UV diyot3,6 2,7-4,3

    Işık diyot direnci

    Aynı LED'in kendisi farklı dirence sahip olabilir. Devreye dahil edilmesine bağlı olarak değişir. Bir yönde - yaklaşık 1 kOhm, diğerinde - birkaç MOhm. Ancak burada bir nüans var. LED direnci doğrusal değildir. Bu, kendisine uygulanan voltaja bağlı olarak değişebileceği anlamına gelir. Gerilim ne kadar yüksek olursa direnç o kadar düşük olur.


    Işık çıkışı ve ışın açısı

    LED'lerin ışık akısının açısı, şekline ve üretim malzemesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 120 0'ı geçemez. Bu nedenle daha fazla dağılım isteniyorsa özel reflektörler ve lensler kullanılır. Bu "yönlendirilmiş ışık" kalitesi, bir adet 3 W LED için 300-350 lm'ye ulaşabilen en büyük ışık akısına katkıda bulunur.

    LED lamba gücü

    LED gücü tamamen bireysel bir değerdir. 0,5 ila 3 W aralığında değişebilir. Ohm kanunu kullanılarak belirlenebilir P = ben × sen , Nerede BEN – mevcut güç ve sen – LED voltajı.

    Güç – oldukça önemli gösterge. Özellikle belirli sayıda öğe için neyin gerekli olduğunu hesaplamak gerektiğinde.

    Renkli sıcaklık

    Bu parametre diğer lambalara benzer. LED floresan lambalara en yakın sıcaklık spektrumu. Renk sıcaklığı K (Kelvin) cinsinden ölçülür. Parıltı sıcak (2700-3000K), nötr (3500-4000K) veya soğuk (5700-7000K) olabilir. Aslında çok daha fazla renk tonu var; ana olanlar burada listelenmiştir.


    LED eleman çip boyutu

    Satın alırken bu parametreyi kendiniz ölçemezsiniz ve şimdi sevgili okuyucu bunun nedenini anlayacaktır. En yaygın boyutlar 45x45 mil ve 30x30 mil (1 W'ye karşılık gelir), 24x40 mil (0,75 W) ve 24x24 mil'dir (0,5 W). Daha tanıdık bir ölçüm sistemine çevirirsek 30x30 mil, 0,762x0,762 mm'ye eşit olacaktır.

    Bir LED'de çok sayıda çip (kristal) bulunabilir. Elementin bir fosfor tabakası (RGB - renk) yoksa, kristallerin sayısı sayılabilir.

    Önemli!Çin malı çok ucuz LED'leri satın almamalısınız. Onlar sadece olmayabilir Düşük kalite, ancak özellikleri çoğunlukla abartılıyor.


    SMD LED'ler nelerdir: özellikleri ve geleneksel olanlardan farklılıkları

    Bu kısaltmanın net bir şekilde çözülmesi, kelimenin tam anlamıyla "yüzeye monte" anlamına gelen Yüzeye Montaj Cihazlarına benzemektedir. Daha açık hale getirmek için, bacaklardaki sıradan silindirik ışık diyotlarının tahtaya girintili olduğunu ve diğer tarafa lehimlendiğini hatırlayabiliriz. Buna karşılık, SMD bileşenleri, bulundukları tarafta pençelerle sabitlenir. Bu kurulum, çift taraflı baskılı devre kartlarının oluşturulmasını mümkün kılar.

    Bu tür LED'ler geleneksel olanlardan çok daha parlak ve daha kompakttır ve yeni neslin unsurlarıdır. Boyutları işarette belirtilmiştir. Ancak SMD LED'in boyutunu ve bileşende çok sayıda bulunabilen kristali (çip) karıştırmayın. Bu ışık diyotlarından birkaçına bakalım.


    LED SMD2835 parametreleri: boyutlar ve özellikler

    Birçok acemi usta, SMD2835 işaretlerini SMD3528 ile karıştırır. Bir yandan aynı olmaları gerekir çünkü işaret, bu LED'lerin 2,8x3,5 mm ve 3,5 x 2,8 mm boyutlarına sahip olduğunu gösterir ve bunlar aynıdır. Ancak bu bir yanılgıdır. SMD2835 LED'in teknik özellikleri çok daha yüksektir ve SMD3528 için 2 mm'ye karşılık yalnızca 0,7 mm kalınlığa sahiptir. Farklı güçlere sahip SMD2835 verilerine bakalım:

    ParametreÇince 28352835 0,2W2835 0,5W2835 1W
    Işık akısı gücü, Lm8 20 50 100
    Güç tüketimi, W0,09 0,2 0,5 1
    Sıcaklık, C derece cinsinden+60 +80 +80 +110
    Akım tüketimi, mA25 60 150 300
    Gerilim, V3,2

    Anlayabileceğiniz gibi SMD2835'in teknik özellikleri oldukça değişken olabilir. Her şey kristallerin miktarına ve kalitesine bağlıdır.

    5050 LED Özellikleri: Daha Büyük SMD Bileşeni

    Büyük boyutlarına rağmen bu LED'in önceki versiyona göre daha düşük bir ışık akısına sahip olması oldukça şaşırtıcı - yalnızca 18-20 Lm. Bunun nedeni kristal sayısının az olmasıdır; genellikle yalnızca iki tane vardır. Bu tür elemanların en yaygın uygulaması LED şeritlerdir. Şeridin yoğunluğu genellikle 60 adet/m'dir, bu da toplamda yaklaşık 900 lm/m verir. Bu durumda avantajları, bandın tekdüze, sakin bir ışık vermesidir. Bu durumda aydınlatma açısı maksimum ve 120 0'a eşittir.


    Bu tür elemanlar beyaz parıltılı (soğuk veya sıcak gölge), tek renkli (kırmızı, mavi veya yeşil), üç renkli (RGB) ve dört renkli (RGBW) olarak üretilir.

    SMD5730 LED'lerin Özellikleri

    Bu bileşenle karşılaştırıldığında, öncekilerin zaten eski olduğu düşünülüyor. Zaten süper parlak LED'ler olarak adlandırılabilirler. Hem 5050 hem de 2835'i besleyen 3 volt, burada 0,5 watt'ta 50 lm'ye kadar üretim yapıyor. SMD5730'un teknik özellikleri çok daha yüksektir, bu da bunların dikkate alınması gerektiği anlamına gelir.

    Yine de bu, SMD bileşenlerinin en parlak LED'i değil. Nispeten yakın zamanda Rusya pazarı Kelimenin tam anlamıyla diğerlerini gölgede bırakan unsurlar ortaya çıktı. Şimdi onlardan bahsedeceğiz.


    Cree LED'ler: özellikleri ve teknik veriler

    Bugüne kadar Cree ürünlerinin analogları yoktur. Süper parlak LED'lerinin özellikleri gerçekten şaşırtıcı. Önceki elemanlar bir çipten yalnızca 50 Lm'lik bir ışık akısı ile övünebilseydi, o zaman, örneğin Cree'den XHP35 LED'in özellikleri, bir çipten 1300-1500 Lm'den söz eder. Ancak güçleri de daha büyük - 13 W.

    Bu markanın LED'lerinin çeşitli modifikasyonlarının ve modellerinin özelliklerini özetlersek aşağıdakileri görebiliriz:

    SMD LED "Cree"nin ışık akısı gücüne bin denir ve bu zorunlu ambalaj üzerinde işaretlenmiştir. İÇİNDE Son zamanlarda Bu markanın çoğunlukla Çin'de üretilen birçok sahtesi var. Satın alırken ayırt etmek zordur ancak bir aylık kullanımdan sonra ışıkları söner ve diğerlerinden farklılığı kaybolur. Oldukça yüksek bir maliyetle, böyle bir satın alma oldukça büyük olacaktır. hoş olmayan bir sürpriz.


    Size bu konuyla ilgili kısa bir video sunuyoruz:

    Bir LED'i multimetre ile kontrol etme - nasıl yapılır

    En basit ve erişilebilir bir şekilde bir “süreklilik”tir. Multimetrelerin özellikle diyotlar için ayrı bir anahtar konumu vardır. Cihazı istenilen konuma getirdikten sonra LED ayaklara problarla dokunuyoruz. Ekranda “1” rakamı görünüyorsa polariteyi değiştirmelisiniz. Bu konumda multimetrenin sesli uyarısı çalmalıdır. ses sinyali ve LED yanar. Eğer bu gerçekleşmezse başarısız olmuş demektir. Işık diyotu düzgün çalışıyorsa, ancak devreye lehimlendiğinde çalışmıyorsa, bunun iki nedeni olabilir - yanlış konumu veya direncin arızası (modern SMD bileşenlerinde zaten yerleşiktir, bu da “çevirme” işlemi sırasında netleşecektir).


    Işık diyotlarının renk kodlaması

    Bu tür ürünler için dünya çapında genel kabul görmüş bir işaret yoktur; her üretici kendine uygun rengi belirler. Rusya'da kullanıyorlar renk kodlaması LED'ler, ancak çok az kişi bunu kullanıyor, çünkü harf işaretli öğelerin listesi oldukça etkileyici ve neredeyse hiç kimse bunu hatırlamak istemez. Birçoğunun genel olarak kabul edildiğini düşündüğü en yaygın harf tanımı. Ancak bu tür işaretler daha çok güçlü elemanlarda değil, LED şeritlerde bulunur.


    LED şerit işaretleme kodunun kodunun çözülmesi

    Bandın nasıl işaretlendiğini anlamak için tabloya dikkat etmeniz gerekir:

    Koddaki konumAmaçTanımlarAtama açıklaması
    1 Işık kaynağıNEDEN OLMUŞIşık yayan diyot
    2 Parlak renkRKırmızı
    GYeşil
    BMavi
    RGBHerhangi
    CWBeyaz
    3 Kurulum yöntemiSMDYüzeye Monte Cihaz
    4 Çip boyutu3028 3,0x2,8 mm
    3528 3,5x2,8 mm
    2835 2,8x3,5 mm
    5050 5,0x5,0 mm
    5 Metre uzunluk başına LED sayısı30
    60
    120
    6 Koruma derecesi:IPUluslararası Koruma
    7 Katı nesnelerin nüfuz etmesinden0-6 GOST 14254-96'ya (IEC 529-89 standardı) göre “Muhafazalar tarafından sağlanan koruma dereceleri (IP kodu)”
    8 Sıvı nüfuzundan0-6

    Örneğin, özel LED CW SMD5050/60 IP68 işaretini ele alalım. Ondan önümüzde olanı anlayabiliriz LED Şerit Işık beyaz yüzeye montaj için. Üzerine takılan elemanlar 5x5mm boyutunda olup 60 adet/m'dir. Koruma derecesi ona izin veriyor uzun zaman su altında çalışın.


    LED'lerden kendi ellerinizle ne yapabilirsiniz?

    Bu çok ilginç bir soru. Ve ayrıntılı olarak cevap verirseniz çok zaman alacaktır. Işık diyotlarının en yaygın kullanımı asma ve asma tavanları, mutfaktaki bir çalışma alanını ve hatta bilgisayar klavyesini aydınlatmaktır.

    Uzman görüşü

    ES, EM, EO tasarım mühendisi (güç kaynağı, elektrik ekipmanı, iç aydınlatma) ASP North-West LLC

    Bir uzmana danışın

    “Bu tür elemanların çalışması için bir güç dengeleyici veya kontrolör gereklidir. Hatta onu eski bir Çin çelenkinden bile alabilirsiniz. Pek çok "zanaatkar" sıradan bir düşürücü transformatörün yeterli olduğunu yazıyor, ancak bu böyle değil. Bu durumda diyotlar yanıp sönecektir.”


    Akım dengeleyici - hangi işlevi yerine getirir?

    LED'ler için stabilizatör, voltajı düşüren ve akımı eşitleyen bir güç kaynağıdır. Başka bir deyişle, koşullar yaratır. normal operasyon elementler. Aynı zamanda LED’lerde voltaj artış veya azalmalarına karşı koruma sağlar. Yalnızca voltajı düzenleyemeyen stabilizatörler de vardır. solmakışık öğelerini kontrol eder, aynı zamanda renk veya titreme modlarını da kontrol eder. Bunlara kontrolör denir. Benzer cihazlarçelenklerde görülebilir. Ayrıca RGB şeritlerle geçiş yapmak için elektrik mağazalarında da satılıyorlar. Bu tür kontrolörler uzaktan kumandalarla donatılmıştır.

    Böyle bir cihazın tasarımı karmaşık değildir ve istenirse kendi ellerinizle basit bir dengeleyici yapılabilir. Bunu yapmak için, radyo elektroniği konusunda sadece biraz bilgiye ve havya tutma becerisine ihtiyacınız var.


    Bir araba için gündüz farları

    Işık diyotlarının otomotiv endüstrisinde kullanımı oldukça yaygındır. Örneğin, DRL'ler yalnızca onların yardımıyla üretilmektedir. Ancak arabada farlar bulunmuyorsa, bunları satın almak cebinize gelebilir. Pek çok otomobil tutkunu ucuz bir LED şeritle yetiniyor ancak bu pek de iyi bir fikir değil. Özellikle ışık akısının gücü düşükse. Cree diyotlu kendinden yapışkanlı bant satın almak iyi bir çözüm olabilir.

    Eski kasaların içine yeni, güçlü diyotlar yerleştirerek zaten bozuk olanları kullanarak DRL'ler yapmak oldukça mümkün.

    Önemli! Gündüz yanan farlar, otomobilin geceleri değil gündüz görünür olmasını sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Karanlıkta nasıl parlayacaklarını kontrol etmenin bir anlamı yok. DRL'ler güneşte görünür olmalıdır.


    Yanıp sönen LED'ler - bu ne için?

    Bu tür unsurları kullanmak için iyi bir seçenek reklam panosu olacaktır. Ancak statik olarak parlıyorsa hak ettiği ilgiyi göremeyecektir. Ana görev, kalkanı monte etmek ve lehimlemektir - bu, edinilmesi zor olmayan bazı beceriler gerektirir. Montajdan sonra aynı çelenkten bir denetleyici monte edebilirsiniz. Sonuç, açıkça dikkat çekecek, yanıp sönen bir reklamdır.

    Işık diyotları kullanarak renkli müzik - yapmak zor mu?

    Bu iş artık yeni başlayanlar için değil. Tam teşekküllü renkli bir müziği kendi ellerinizle bir araya getirmek için, yalnızca elemanların doğru bir şekilde hesaplanmasına değil, aynı zamanda radyo elektroniği bilgisine de ihtiyacınız var. Ancak yine de en basit versiyonu herkesin yetenekleri dahilindedir.


    Radyo elektroniği mağazalarında ve pek çok yerde her zaman bir ses sensörü bulabilirsiniz. modern anahtarlar oradadır (pamuk üzerinde hafif). Bir LED şeridiniz ve bir dengeleyiciniz varsa, güç kaynağından şeride "+" işaretini benzer bir havai fişek aracılığıyla çalıştırarak istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz.

    Gerilim göstergesi: yanarsa ne yapmalı

    Modern gösterge tornavidaları bir ışık diyotu ve yalıtkanlı dirençlerden oluşur. Çoğu zaman bu bir ebonit ekidir. İçerideki eleman yanarsa yenisi ile değiştirilebilir. Ve zanaatkarın kendisi rengi seçecek.


    Başka bir seçenek de zincir test cihazı yapmaktır. Bu 2 gerektirecektir AA piller, teller ve ışık diyotu. Pilleri seri bağladıktan sonra elemanın bacaklarından birini pilin artı kutbuna lehimliyoruz. Kablolar diğer bacaktan ve akü negatifinden gelecektir. Sonuç olarak, kısa devre yapıldığında diyot yanacaktır (kutup tersine çevrilmemişse).

    LED bağlantı şemaları - her şeyin doğru şekilde nasıl yapılacağı

    Bu tür elemanlar seri ve paralel olmak üzere iki şekilde bağlanabilir. Aynı zamanda ışık diyotunun doğru konumlandırılması gerektiğini de unutmamalıyız. Aksi halde plan çalışmayacaktır. Silindirik şekilli sıradan hücrelerde bu şu şekilde belirlenebilir: katotta (-) bir bayrak görünür, anottan (+) biraz daha büyüktür.


    LED direnci nasıl hesaplanır

    Bir ışık diyotunun direncinin hesaplanması çok önemlidir. Aksi takdirde, eleman ağ akımının büyüklüğüne dayanamayacak şekilde yanacaktır.

    Bu, aşağıdaki formül kullanılarak yapılabilir:

    R = (VS – VL) / ben, Nerede

    • VS - besleme gerilimi;
    • VL LED için nominal voltaj;
    • BEN – LED akımı (genellikle 0,02 A, bu da 20 mA'ya eşittir).

    İstenirse her şey mümkündür. Devre oldukça basit - bozuk bir güç kaynağı kullanıyoruz cep telefonu veya herhangi bir başkası. Önemli olan, bir doğrultucuya sahip olmasıdır. Yükte (diyot sayısıyla) aşırıya kaçmamak önemlidir, aksi takdirde güç kaynağının yanma riski vardır. Standart Şarj cihazı 6-12 elemente dayanacaktır. 2 mavi, beyaz, kırmızı, yeşil ve sarı element alarak bilgisayar klavyesi için renkli bir arka ışık monte edebilirsiniz. Oldukça güzel çıkıyor.

    Yardımcı bilgi! Güç kaynağı tarafından sağlanan voltaj 3,7 V'tur. Bu, diyotların seri bağlı çiftler halinde paralel bağlanması gerektiği anlamına gelir.

    Paralel ve seri bağlantı: nasıl gerçekleştirilirler

    Fizik ve elektrik mühendisliği kanunlarına göre paralel bağlantı voltaj tüm tüketicilere eşit olarak dağıtılır ve her birinde değişmeden kalır. Sıralı kurulumda akış bölünür ve tüketicilerin her birinde sayılarının katı olur. Yani seri bağlı 8 adet ışık diyotu alırsanız 12 V'ta normal çalışırlar. Paralel bağlanırsa yanarlar.


    En iyi seçenek olarak 12 V ışık diyotlarının bağlanması

    Herhangi bir LED şerit, 12 veya 24 V üreten bir dengeleyiciye bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bugün raflarda Rus mağazaları Bu parametrelere sahip çeşitli üreticilerin geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. Ancak yine de 12 V bantlar ve kontrolörler hakimdir, bu voltaj insanlar için daha güvenlidir ve bu tür cihazların maliyeti daha düşüktür. HAKKINDA kendi kendine bağlantı 12 V ağına biraz daha yukarıda değinildi, ancak denetleyiciye bağlanmada herhangi bir sorun olmamalıdır - bir okul çocuğunun bile anlayabileceği bir şema ile birlikte gelirler.


    Nihayet

    Işık diyotlarının kazandığı popülerlik sevinmekten başka bir şey yapamaz. Sonuçta bu ilerlemenin ilerlemesini sağlar. Ve kim bilir, belki yakın gelecekte şu anda mevcut olanlardan çok daha yüksek performansa sahip yeni LED'ler ortaya çıkacaktır.

    Yazımızın değerli okurlarımıza faydalı olmasını dileriz. Konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bunları tartışmalarda sorun. Ekibimiz her zaman onlara cevap vermeye hazırdır. Deneyiminizi yazın, paylaşın çünkü birisine yardımcı olabilir.

    Video: bir LED'in doğru şekilde nasıl bağlanacağı

    Yeni satın alırken veya monte ederken LED el fenerleri Kullanılan LED'e mutlaka dikkat etmelisiniz. Yalnızca karanlık bir sokağı aydınlatmak için bir fener satın alıyorsanız, çok fazla seçenek var; parlak beyaz LED'li olanı seçin. Ancak daha karmaşık görevlere yönelik özelliklere sahip taşınabilir bir aydınlatma cihazı satın almak istiyorsanız buradan önemli nokta uygun ışık akısının seçimi, yani cihazın aydınlatma yeteneğidir geniş alan güçlü bir ışın kullanarak.

    Temel özellikleri

    LED'ler, el fenerinin yaydığı ışığın kalitesinden sorumludur. Aydınlatmanın kararlılığı, akım tüketimi, ışık akısı ve renk sıcaklığı gibi birçok özelliğe bağlıdır. Trend belirleyiciler arasında Cree şirketine dikkat çekmeye değer, ürün yelpazesinde el fenerleri için çok parlak LED'ler bulabilirsiniz.

    Modern cep modelleri, gücü 1, 2 veya 3 W'a ulaşan tek bir LED kullanılarak oluşturulur. Belirtildi elektriksel özellikler– bunlar özellikler çeşitli modellerÜnlü markaların LED'leri. Işık ışınlarının yoğunluğu veya ışık akısı LED'in tipine ve üreticisine bağlı olan bir göstergedir. Üretici ayrıca özelliklerdeki lümen sayısını da belirtir.

    Bu gösterge doğrudan aşağıdakilerle ilişkilidir: renk sıcaklığı Sveta. Işık yayan diyotlar watt başına 200 lümene kadar üretebilir ve bugün farklı sıcaklıklar parlaklık için: sıcak sarımsı veya soğuk beyaz.

    Sıcak beyaz renk tonuna sahip fenerler insan gözüne hoş bir ışık verir ancak daha az parlaktır. Nötr renk sıcaklığına sahip ışık, en küçük öğelerin etkili bir şekilde görülmesini sağlar. Soğuk beyaz aydınlatma genellikle geniş ışın aralığına sahip modeller için tipiktir, ancak uzun çalışma gözleri tahriş edebilir.

    Sıcaklık yaklaşık 50 °C'ye ulaşırsa kristalin ömrü 200.000 saate kadar çıkabilir, ancak bu ekonomik açıdan haklı değildir. Bu nedenle birçok firma dayanabilecek ürünler üretmektedir. Çalışma sıcaklığı 85 °C'ye kadar soğutma maliyetlerinden tasarruf sağlar. Sıcaklık 150 °C'yi aşarsa ekipman tamamen arızalanabilir.

    Renksel geriverim indeksi, bir LED'in gerçek gölgeyi bozmadan bir alanı aydınlatma yeteneğini karakterize eden niteliksel bir göstergedir. 75 CRI veya daha fazla renksel geriverim kaynağı özelliğine sahip el fenerleri için LED'ler iyi bir seçenek. Önemli unsur LED, ışık akılarının dağılım açısının ayarlandığı, yani ışın aralığının belirlendiği bir mercektir.

    Bir LED'in herhangi bir teknik özelliğinde emisyon açısına dikkat edilmelidir. Herhangi bir model için bu karakteristik bireysel olarak kabul edilir ve genellikle 20 ila 240 derece arasında değişir. Yüksek güçlü LED fenerler yaklaşık 120°C açıya sahiptir ve genellikle bir reflektör ve ek bir mercek içerir.

    Günümüzde birden fazla kristalden oluşan yüksek güçlü LED'lerin üretiminde güçlü bir sıçrama görebilsek de küresel markalar hâlâ daha düşük güçlü LED'ler üretiyor. Genişliği 10 mm’yi aşmayan küçük kasa içerisinde üretilirler. Şu tarihte: Karşılaştırmalı analiz Böylesine güçlü bir kristalin, tek bir muhafazada aynı anda bulunan bir çift benzer elemana göre daha az güvenilir bir devre ve dağılım açısına sahip olduğunu fark edeceksiniz.

    "Piranha" olarak adlandırılan dört pimli "SuperFlux" LED'leri hatırlamak yanlış olmaz. Bu el feneri LED'leri geliştirilmiş özelliklere sahiptir. Piranha LED'in aşağıdaki ana avantajları vardır:

    1. ışık akısı eşit olarak dağıtılır;
    2. ısıyı gidermeye gerek yok;
    3. Düşük fiyat.

    LED türleri

    Bugün piyasada geliştirilmiş özelliklere sahip birçok el feneri bulunmaktadır. En popüler LED'ler Cree Inc.'e aittir: XR-E, XP-E, XP-G, XM-L. Bugün en yeni XP-E2, XP-G2, XM-L2 de popülerdir - çoğunlukla küçük el fenerlerinde kullanılırlar. Ancak, örneğin Luminus'un Cree MT-G2 ve MK-R LED'leri, bir çift pille aynı anda çalışabilen devasa arama ışığı modellerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

    Ek olarak, LED'ler genellikle parlaklıkla ayırt edilir - LED'leri bu parametreye göre sıralayabileceğiniz özel bir kod vardır.

    Bazı diyotları diğerleriyle karşılaştırırken boyutlarına veya daha doğrusu ışık yayan kristallerin alanına dikkat etmeye değer. Böyle bir kristalin alanı küçükse, ışığını dar bir ışına yoğunlaştırmak daha kolaydır. XM-L LED'lerden dar bir ışın elde etmek istiyorsanız oldukça büyük bir reflektör kullanmanız gerekecektir, bu da gövdenin ağırlığını ve boyutlarını olumsuz yönde etkiler. Ancak böyle bir LED üzerindeki küçük reflektörler ile oldukça etkili bir cep feneri çıkacaktır.

    LED'lerin uygulama alanı

    Tüketiciler çoğunlukla el feneri seçerken maksimum ışık huzmesine sahip modelleri tercih ediyor ancak çoğu durumda bu seçeneğe ihtiyaç duymuyorlar. Çoğu durumda, bu tür ekipmanlar yakındaki bir alanı veya 10.000 m'den daha uzak olmayan bir nesneyi aydınlatmak için kullanılır.Uzun menzilli bir el feneri 100 m'de parlar, ancak çoğu durumda çevredeki alanı yeterince aydınlatamayan oldukça dar bir ışınla parlar. . Sonuç olarak, uzaktaki bir nesneyi bu tür aydınlatma cihazlarıyla aydınlatırken kullanıcı, kendisine yakın olan nesneleri fark etmeyecektir.

    LED'lerin ürettiği ışığın tonalitesinin karşılaştırmasına bakalım: sıcak, nötr ve soğuk. Uygun el feneri ışık sıcaklığını seçerken aşağıdaki önemli noktalar dikkate alınmalıdır: Sıcak bir parıltıya sahip LED'ler, aydınlatılan nesnelerin rengini minimum düzeyde bozabilir, ancak nötr spektrumlu LED'lere göre daha düşük parlaklığa sahiptirler.

    Cihazın parlaklığının önemli olduğu güçlü bir arama veya taktik el feneri seçerken, soğuk ışık spektrumuna sahip bir LED seçilmesi önerilir. Günlük yaşamda, turizm amacıyla veya başa takılan modelde kullanım için bir el fenerine ihtiyaç duyuluyorsa, o zaman uygun renksel geriverim önemlidir, bu da sıcak ışıklı LED'lerin daha avantajlı olacağı anlamına gelir. Nötr bir LED her bakımdan altın ortalamadır.

    Yalnızca tek bir düğmeye sahip olan en ucuz el fenerlerini hesaba katmazsak, birçok el fenerinin flaş ve SOS modları da dahil olmak üzere birkaç çalışma modu vardır. Markasız model aşağıdaki çalışma seçeneklerine sahiptir: en yüksek güç derecesi, ortalama güç ve "flaş". Ayrıca ortalama güç temel olarak ışığın en yüksek parlaklığının %50'sine eşit olup en düşük güç ise %10'dur.

    Markalı modeller daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Burada çalışma modunu bir düğmeyi kullanarak, "kafayı" döndürerek, manyetik halkaları döndürerek ve yukarıdakilerin bir kombinasyonunu kullanarak kontrol edebilirsiniz.

    Boruit ağır hizmet tipi far. Balık tutma, avcılık ve ev işleri sırasında aydınlatma için.

    Pek çok kişi, aynı güçteki bir diyotun (örneğin 50W) neden Çin'deki bir çevrimiçi mağazada 100 rubleye, Rusya'da ise 500 rubleye mal olduğunu merak ediyor. Çinli satıcılar ve üreticiler, LED'lerin özel ekipman olmadan ölçülemeyen özelliklerini akıllıca kullanıyor. Üstelik çok ucuz ve kalitesiz üretmeyi de öğrendiler. Alıcıların %99'u bunları anlamıyor ve ilk kez karşılaşıyor. Büyük bir fark fiyat aldatma için iyi bir neden verir, her zaman hurdayı markalı bir fiyata satabilirsiniz, ki bunu ustaca yaparlar.


    • 1. Çip boyutu
    • 2. Kristaldeki akım gücü
    • 3. 10W'dan itibaren ultra parlak LED'lerin parametreleri
    • 4. Özellikler 5050, 2835, 5730, 5630, 3528
    • 5. El fenerleri için LED'lerin özellikleri
    • 6. Ana özellikler
    • 7. Detaylı Açıklama

    Çip boyutu

    Muhtemelen satıcının bazen kristal boyutunu teknik özelliklerde yazdığını ve bunu “mil” cinsinden gösterdiğini görmüşsünüzdür. Bir inçin binde biri bu şekilde belirlenir; milimetre cinsinden 0,0254 mm'dir. Tipik bir kristalin boyutları 30*30mil ve 45*45mil'dir. Milimetre cinsinden 0,762*0,762 mm ve 1,143*1,143 mm. Ölçmek çok kolay değil ama bir standardınız varsa gözle karşılaştırabilirsiniz. 0,01 mm'ye kadar hassas bir dijital kumpas kullanıyorum. Ölçümler için keskin uçlu bir alete ihtiyacınız vardır, kristal gövdeye gömüldüğü için normal bir mikrometre uygun değildir.

    Eşleşen boyut ve güç:

    1. 1W - 45*45mil;
    2. 1W - 30*30mil;
    3. 0,75W - 24*40mil;
    4. 0,5W - 24*24mil.

    Çip içi akım

    LED matrislerinde güç, kurulu LED'lerin sayısına göre belirlenebilir. Sarı fosforun altında noktalar halinde görünürler. Renk ve RGB'de fosfor yoktur, açıkça görülebilir.

    Yüksek güçlü LED'lerde 1 KR, 1W güce ve 300mA nominal akıma sahiptir. Bu akımda normal uzun süreli çalışma sağlanır. 50 KR görünüyorsa, 50W'a eşit olacaktır.

    10W'tan itibaren ultra parlak LED'lerin parametreleri

    Yüksek güçlü LED matrislerin özelliklerine bakalım Beyaz ışık. Maliyeti azaltmak için Çinliler, nominal akımın 150mA ve 220mA olduğu 0,5W ve 0,75W'da daha küçük ve daha kötü kristaller kurmaya karar verdi. Onlar için 300mA çok fazla olacaktır, bozulacak ve aşırı ısınacaktır. İyi olanların uzunluğu ve genişliği 30*30mil ile 45*45mil arasında olmalıdır.

    Mağazada bir seçim yaparken, bu bilgiyi 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W arasındaki güçlü matrislerin gerçek parametrelerini hesaplamak için kullanın.

    Görsel kalitenin belirlenmesi için güçlü LED, geometrik parametreleri kullanın. Fosforun altındaki talaşların kare olması en iyisidir. Dikdörtgen olanlar pratik olarak şişirilmiş performansın garantisidir.

    Teknik Özellikler 5050, 2835, 5730, 5630, 3528

    ..

    İşaretlemedeki sayılar yalnızca SMD kasasının boyutunu gösterir. Ve bunun onun gücüyle hiçbir ilgisi yok. Örneğin, SMD5050 için boyutlar 5,0 mm x 5,0 mm olacaktır.

    Büyük paketlerde SMD5630, SMD 5730, Avrupa ve Amerika markaları Samsung, LG, Philips 0,5W buz parçaları üretiyor. Çinliler bundan ustaca yararlanıyor ve standart 5630 ve 5730 kasaya 0,01W'lık zayıf bir güç kaynağı yerleştirip bunları 0,5W olarak satıyorlar. Çin mısır lambalarının zayıf diyotlarla donatılmasının nedeni budur.

    Çince'nin teknik özellikleri

    El fenerleri için LED'lerin özellikleri

    Çinliler, düşük kaliteli LED'ler üretmenin yanı sıra el fenerleri, LED ışınlar ve bisiklet ışıkları için ultra parlak LED'lerin sahtelerini üretmeyi de öğrendi. Görünümü% 95-99 kopyalıyorlar, ancak parametreler hala Çince kalıyor, orijinallerden% 30-40 daha kötü.

    Bu, pillerin düşük maliyetini açıklıyor LED ışıklar Cree Q5, Cree XML T6, Cree XHP50'de. En ucuzları %100 sahtedir. Kriya Q5 ve T6'dan 10 farklı el feneri satın alarak kendim kontrol ettim. Hepsinin LatticeBright tarafından yapılmış sahte CRI'lar olduğu ortaya çıktı.

    El fenerleri için parlak LED'lerin özellikleri aşağıdaki bağlantılarda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

    Temel özellikleri

    Maliyeti düşürmek ve pahalı malzemeleri ucuz olanlarla değiştirmek için birçok seçenek var. En çok ana özellik böyle bir değişikliğin etkilemeyeceğini dış görünüş bu tür soruların ortaya çıkmasının nedeni budur.

    Fiyatı etkileyen farklılıkların listesi:

    1. ana malzeme, bakır veya alüminyum;
    2. kristale giden iletkenlerin sayısı;
    3. iletken malzeme;
    4. LED kütlesi;
    5. L70 veya L80 standardına göre servis ömrü;
    6. maksimum çalışma sıcaklığı;
    7. 1 Watt başına Lümen sayısı;
    8. fosfor kalitesi;
    9. indeks renksel geriverim CRI;
    10. kristal boyutu;
    11. kristal kalitesi;
    12. yaymak teknik özellikler;
    13. hassas lehimleme ve montaj.

    Bazı parametreler ancak 5000 saat sonra belirlenebilir. İşler:

    • CD bozunma oranı;
    • etkili hizmet ömrü;
    • sarı fosfor kalitesi.

    L80 ve L70 standartlarına göre etkin hizmet süresinin geri ödemede birincil rol oynadığına inanıyorum. Sokak için Led lambalar ikincil parametreler özel bir rol oynamaz.

    Detaylı Açıklama

    1. Ucuz LED'lerin tabanı alüminyumdan yapılmıştır, ısı iletkenliği bakırınkinden daha kötüdür. Bu kütleyi önemli ölçüde etkiler. Radyatörlerden ısının uzaklaştırılma hızı azalır ve çalışma sırasında sıcaklıkları yükselir.

    2. Kristal çok küçük boyutlara sahiptir ve güç sağlamak için ince iletkenlerle bağlanır. harici kişiler. 4 tane olması en iyisi, en kötüsü 2 parça.

    3. Markalı diyotlarda iletkenler ince altın ipliklerden yapılmıştır, özellikle arabadaki akım dalgalanmalarına dayanabilirler. Altın, bakır veya yaldızlı bakır ile değiştirilir. İletkenlik bozularak güvenilirliği azaltır. Muhtemelen çoğunuz gündüz yanan farları görmüşsünüzdür veya Led ampuller yanıp sönüyor. Isıtıldığında K ile temas kaybolur ve soğutulduğunda tekrar ortaya çıkar.

    4. Bakır, alüminyumdan veya ona dayalı diğer alaşımlardan çok daha ağırdır. Bu nedenle iyi bir LED'in ağır olması gerekir. Düşük güçlü 1W, 3W, 5W için fark küçük olacaktır. Ve 10W'tan 100W'a kadar ağırlık farkı 2-3 kat olacaktır.

    5. Standart L70 ve L80, ışık akısı orijinalinin %70 ve %80'ine düşmeden önce çalışacağı saat sayısını belirler. Çinliler herkes için 30.000 saatlik standart bir değer yazıyor. ve 50.000 saat.

    6. LED'lerin özelliklerine göre maksimum çalışma sıcaklığı 60°'dir. Zaten onlar için 70° kritik önem taşıyor; büyük bir soğutma sistemi gerekiyor. İyi olanlar 110°'de gerekli olan 50-70 bin saat kadar çalışacaktır.

    7. En kötüleri 50 lm/W'a kadar, iyileri 130 lm/W'a kadar, en iyileri ise 200 lm/W'a kadar verir. Çinlilerden alırken 100 lm/W'tan fazlasını beklemeyin.

    8. Fosfor içermeyen tüm beyaz buz parçacıkları mavi renkte parlıyor. Sıcak beyaz veya nötr beyaz bir renk vermek için sarı fosfor uygulanır. Farklı çeşitleri vardır, ucuz olanlar hızla yanar. Bu, rengin maviye doğru kaymasına ve renksel geriverim indeksinde bir değişikliğe yol açar. CRI İndeksi 80'in altı konutlar için uygun değildir.

    9. Renk sunumu, gördüğümüz nesnenin renk üretiminin doğruluğundan sorumludur. LED aydınlatma. Düşük CRI'da<80 цвета будут сильно искажены, поэтому светодиодные светильники и лампы с CRI <80 используют в уличном освещении, в подсобных и нежилых помещениях.

    10.Verilebilecek akım gücü CD'nin boyutuna bağlıdır. Kare LED COB matrisleri (montajlar, modüller) sıradan 1W ve 3W kristallerden oluşur. Onlar için standart 30mil, 45mil. 10W, 20W, 30W, 50W, 100W yüksek güçlü COB LED'ler için boyutlar 24*24mil, 24*44mil, 44*44mil olabilir.

    Düşük güçlü LED'ler için farklı boyutlarda olabilirler, hatta tek bir muhafazada seri veya paralel bağlanmış 2-3 LED bile olabilirler.

    11. Aynı durum yüksek güçlü RGB LED'ler için de geçerlidir. Boyut açısından 1W ve 3W CD'ler aynı olabilir. Kötü olanlar 1W olarak etiketlenir, bunlar daha iyi 3W olarak etiketlenir.

    12. Dolaylı olarak kalite, kullanılan RC'lerin parametrelerinin yayılmasıyla belirlenebilir. Hafifçe parlayacak şekilde açılırlar. Bazıları diğerlerinden çok daha parlak parlayacak, geniş bir aralık var. Ne kadar eşit şekilde parlarlarsa o kadar iyidir.

    13. CD'nin montaj ve kurulum kalitesi kullanım ömrünü etkiler. Tüm elemanlar güçlü ısıtma ve soğutmaya maruz kalır, malzemeler genişler ve büzülür. Isı dağılımı bozulursa etrafındaki fosfor siyaha dönmeye başlar.

    LED'lerin el fenerlerinde kullanımı uzun zamandır moda trendlerinden teorik ve pratik olarak haklı bir zorunluluk haline gelmiştir. Akkor lambaların aksine, yönlü ışık kaynaklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

    Işık yayan diyot matrisinin çok sayıda özelliği, akkor lambanın yaklaşması teorik olarak bile imkansız olan parametrelere sahip cihazların elde edilmesini mümkün kılar.

    Dünyanın en güçlü el fenerleri

    Dünyadaki en güçlü taktik el feneri, Koreli Polarion şirketi tarafından ksenon lambaya dayanarak yaratıldı. İki model mevcuttur: PH50 ve PF50 (saplı ve sapsız).

    Başlangıçta özel servisler ve özel kuvvetler için ağır hizmet tipi bir taktik el feneri üretildi. Artık satın alınabilir. Ortalama fiyat 1100$’dır. Özelliklerini inceleyelim.

    • Işık akısı 5200 lümen;
    • ışın aralığı 1500 metre;
    • ağırlık - 1,8 kg;
    • maksimum parlaklığa kadar ateşleme süresi - 4 saniye;
    • çalışma süresi 90 dakika;
    • 220V ağdan pil şarj süresi 4 saattir.

    Ama aslında bu sınırdan çok uzak.

    Almanya'da (Frankfurt) 18.000 lümen ışık akısı gücüne sahip ev yapımı bir LED el feneri üretildi! O kadar parlaktır ki gözün retinasını kolaylıkla yakabilir.

    Güçlü LED El Feneri Türleri

    Amaçlarına bağlı olarak yaklaşık 10 çeşit fener vardır:

    • Elde taşınan kompakt veya tam boyutlu el fenerleri. Günlük ev ihtiyaçlarına uygun klasik form faktörü.
    • Farlar. Ellerinizi serbest bırakırken çalışma alanınızı aydınlatmanıza olanak tanır.
    • Son derece özel el fenerleri. Bunlar arasında su altı fenerleri, darbeye dayanıklı turist fenerleri, lazer fenerler, taktik fenerler (namlu altı fenerler) vb. yer alır.
    • El feneri şok edici. Koruyucu bir rol oynar. Güçlü bir batarya ile donatılmıştır ve 3.000.000 Volt'a kadar ark voltajı üretir.

    Elde taşınan, tam boyutlu, yüksek güçlü el fenerlerine bakacağız. Amaçlarına göre iki türe ayrılabilirler: sinyalizasyon ve aydınlatma.

    Sinyal ışıkları Uzun mesafelerde odağı koruyan dar bir ışık huzmesi oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

    Bu tip, 600-800 metre mesafede bile yüksek parlaklıkta bir nokta üretir.

    Fenerlerin yakılmasında saçılma tipi reflektörler. Yaklaşık 120 derecelik ışın açısı ile parlak aydınlatma sağlarlar.

    Bir LED el feneri nasıl seçilir

    Güçlü bir LED el feneri seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakalım.

    Işık akısı gücü: 60 lümenden 4600 lümene kadar. Ne kadar büyük olursa, o kadar parlak olur ve pil o kadar hızlı boşalır.

    Işık akısının yoğunluğuna bağlı olarak ne kadar parlayacağını tahmin edebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu kullanarak mesafeyi belirleyin.

    Güç kaynağı türü:

    • piller;
    • piller;
    • kombine (dahili jeneratörlü piller).

    İhtiyaçlarımıza göre seçiyoruz. Şarj edilebilir olanı daha pahalıdır ancak düzenli kullanımda şarj edilmesinden faydalanırız. Pille çalışan LED'ler daha ucuzdur ancak güçlü bir LED seçerseniz haftalık olarak satın alırsınız.

    Güç kaynağının türü çalışma süresini belirler. Aslında ne kadar çoksa o kadar iyi ama aynı zamanda çok daha pahalı. Finansa göre seçin. Türüne bağlı olarak ortalama pil kapasitesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kapasiteye bağlı olarak LED el fenerinin ne kadar süre çalışacağını hesaplayabilirsiniz (nasıl hesaplanacağı için aşağıya bakın).

    Odaklanma türü:

    • sinyal (arama);
    • aydınlatma.

    Bir sinyal ışığının ışığı ince bir ışına odaklanır ve geleneksel fenerlerden çok daha fazla parlamasını sağlar. Ancak ışın noktası dışında etrafta hiçbir şey görünmeyecek.

    El fenerlerinin odak noktası daha fazladır, bu da onların evde, bisiklette, avlanmada vb. kullanımını daha kolay hale getirir.

    Ev LED el feneri nasıl seçilir

    Evsel ihtiyaçlar için yüksek güce ihtiyaç yoktur. Daha önemli bir parametre ise pil ömrüdür.

    El fenerini düzenli olarak kullanmayı planlıyorsanız, dahili jeneratörlü, pille çalışan modelleri düşünmek daha iyidir. Dahili jeneratör, aydınlatmasız kalmanıza izin vermeyecektir. Dinamo prensibi ile çalışır, evsel ihtiyaçlar için bu en uygun, neredeyse sonsuz seçenektir.

    Güçlü bir şarj edilebilir LED el feneri nasıl seçilir

    Güçlü LED el fenerleri, balık tutmakla, avlanmakla ilgilenen veya genellikle geceyi dışarıda geçiren kişiler tarafından satın alınır.

    Öncelikle konut koruma türüne bakıyoruz:

    • IP50 koruma sınıfı kir ve toza karşı koruma sağlar;
    • koruma sınıfı IP65 - nemden korkmayan ürünler ve IP67-69 işaretiyle suya bile daldırılabilirsiniz.

    İhtiyaçlarınıza göre ev feneri için LED'lerin ve pillerin gücünü seçin. Öneriler yukarıda verilmiştir.

    Piller veya şarj edilebilir piller kullanılarak bir el fenerinin çalışma süresi nasıl hesaplanır?

    LED kristal besleme voltajı 3,2-3,4V'dir. Ortalama akım tüketimi 100 lümen başına 300 mA'dır.

    50 lümen parlaklığa sahip zayıf bir el fenerini, toplam 4000 mAh kapasiteli 2 adet AA pilden çalıştırırken, el fenerinin 26 saat sürekli çalışması için yeterli olacaktır. Akım tüketimi ve pil kapasitesindeki hatayı dikkate alarak 0,8'lik bir düzeltme faktörü ekleyeceğiz. Toplam 21 saat.

    Çalışma süresi = 4000mAh(pillerimizin kapasitesi) / 150 mA(LED akım tüketimi) * 0,8 = yaklaşık 21 saat.

    Kapasite, pillerin üzerinde veya el feneri pasaportunda (şarj edilebilirse) bulunabilir. Mevcut tüketimi, kurulu LED'in ışık akısına göre alıyoruz (el feneri pasaportundadır veya LED matrisinin işaretlenmesiyle bulunabilir).

    1000Lm'lik süper güçlü bir el fenerinin ışık akısı ile tüketim 3000mA olacaktır. 4000 kapasiteyi 0,8 katsayısıyla 3000 tüketime bölüyoruz = aynı 2 adet AA pilin 1 saatte sürekli çalışma süresini elde ediyoruz.

    Sıradan bir el fenerini LED'e nasıl dönüştürebilirim?

    Güçlü el fenerlerinin fiyatı 20 ila 500 dolar arasındadır. Aynı zamanda, birkaç dolara, minimum yatırımla diyotlar kullanılarak güçlü bir ışık kaynağına dönüşecek, yüksek kaliteli gövdeye sahip sıradan bir el feneri satın alabilirsiniz.

    Bir el feneri için hangi LED en iyisidir? Kullanılan LED, 5 volta kadar gerilimlere uygun olmalı ve kompakt bir boyuta sahip olmalıdır.

    Bir el feneri için en parlak LED

    Minimum yatırımla çok güçlü bir el feneri oluşturmak istiyorsanız Luminus SST-90-WW Star 30W gibi bir modele dikkat edin. Besleme voltajı 3-3,7 volttur ve bu da el fenerini oldukça kompakt hale getirecektir.

    9000 mA akım tüketiminde ışık akısı 2300 lümendir. Sıradan piller şöyle dursun, AA pillerle normal şekilde çalışamayacağı açıktır.

    Böyle bir el feneri yapmak için, içine bir veya iki adet 6 voltluk 6Ah pilin takılabileceği büyük bir mahfaza kullanmak daha iyidir.

    Matrisi soğutmak için büyük bir soğutucuya ve bir güç sürücüsüne ihtiyacınız olacak.

    Bu versiyonda bir dönüşümün maliyeti 35-40 dolardır, ancak benzer güce sahip hazır çözümler 100-120 dolardan başlamaktadır.

    Cree XM-L2 T6 10W el feneri için üç parlak LED kullanarak benzer bir tasarım oluştururken, sürücülerin ve diyotların fiyatı nedeniyle tasarım neredeyse yarı yarıya mal olacak.

    Ev yapımı parlak el feneri

    El feneriniz için 1W'a kadar güce sahip kompakt bir diyot seçin. Diyot besleme voltajı 3,2-3,6 V, akım tüketimi 300 mA, ışık akısı 100 lümen. Nispeten düşük güç, soğutma radyatörü olmadan yapmanıza izin verecektir.

    25 x 25 mm'lik ışık yayıcı boyutuyla, toplam parlaklığı 900 lümen olan 9 adet LED'in takılması mümkündür. Bir bütçe akım dengeleyicisi LM317'yi () sürücü olarak kullanmak mümkündür. Toplam 2700 mA'ya kadar akım tüketimi olan bu el feneri, iki adet AA pille çalıştırılabilir.

    Toplam yenileme maliyeti on doları geçmeyecektir.

    Güvenlik ve karanlıkta aktif faaliyetlere devam edebilme yeteneği için kişinin yapay aydınlatmaya ihtiyacı vardır. İlkel insanlar ağaç dallarını ateşe vererek karanlığı bastırdılar, ardından bir meşale ve gaz sobası icat ettiler. Ve ancak 1866'da Fransız mucit Georges Leclanche tarafından modern bir pilin prototipinin ve 1879'da Thomson Edison'un akkor lambanın icat edilmesinden sonra David Mizell, 1896'da ilk elektrikli el fenerinin patentini alma fırsatına sahip oldu.

    O zamandan beri, yeni el feneri örneklerinin elektrik devresinde hiçbir şey değişmedi, ta ki 1923'te Rus bilim adamı Oleg Vladimirovich Losev silisyum karbürdeki parlaklık ile p-n bağlantısı arasında bir bağlantı bulana kadar ve 1990'da bilim adamları daha yüksek parlaklığa sahip bir LED oluşturmayı başardılar. verimlilik, akkor ampulü değiştirmelerine olanak tanıyor LED'lerin düşük enerji tüketimi nedeniyle akkor lambalar yerine LED'lerin kullanılması, aynı pil ve akümülatör kapasitesine sahip el fenerlerinin çalışma süresinin tekrar tekrar arttırılmasını, el fenerlerinin güvenilirliğinin arttırılmasını ve pratik olarak tüm kısıtlamaların kaldırılmasını mümkün kılmıştır. kullanım alanı.

    Fotoğrafta gördüğünüz LED şarjlı el feneri, geçen gün 3 dolara aldığım Çin Lentel GL01 el fenerinin pil şarj göstergesi yanmasına rağmen yanmadığı şikayetiyle tamir için bana geldi.


    Fenerin dış muayenesi olumlu bir izlenim bıraktı. Kasanın yüksek kaliteli dökümü, rahat tutma yeri ve anahtar. Pili şarj etmek amacıyla ev ağına bağlanmaya yönelik fiş çubukları, güç kablosunu saklama ihtiyacını ortadan kaldıracak şekilde geri çekilebilir hale getirilmiştir.

    Dikkat! El fenerini sökerken ve onarırken, eğer ağa bağlıysa dikkatli olmalısınız. Vücudunuzun korunmasız kısımlarının yalıtılmamış kablolara ve parçalara dokunması elektrik çarpmasına neden olabilir.

    Lentel GL01 LED şarj edilebilir el feneri nasıl sökülür

    El feneri garanti onarımına tabi olmasına rağmen, arızalı bir elektrikli su ısıtıcısının garanti onarımı sırasındaki deneyimlerimi hatırlayarak (su ısıtıcısı pahalıydı ve içindeki ısıtma elemanı yanmıştı, bu nedenle kendi ellerimle tamir etmek mümkün değildi), ben onarımı kendim yapmaya karar verdim.


    Feneri sökmek kolaydı. Koruyucu camı sabitleyen halkayı saat yönünün tersine küçük bir açıyla çevirip çekip çıkarmak ve ardından birkaç vidayı sökmek yeterlidir. Halkanın süngü bağlantısı kullanılarak gövdeye sabitlendiği ortaya çıktı.


    El feneri gövdesinin yarımlarından birini çıkardıktan sonra tüm bileşenlerine erişim ortaya çıktı. Fotoğrafın solunda, üç vida kullanılarak bir reflektörün (ışık reflektörü) takıldığı LED'li baskılı devre kartını görebilirsiniz. Ortada bilinmeyen parametrelere sahip siyah bir pil var, yalnızca terminallerin kutuplarının bir işareti var. Pilin sağ tarafında şarj cihazı ve gösterge için baskılı devre kartı bulunur. Sağda geri çekilebilir çubuklara sahip bir elektrik fişi var.


    LED'ler daha yakından incelendiğinde, tüm LED'lerin kristallerinin ışık yayan yüzeylerinde siyah noktalar veya noktalar olduğu ortaya çıktı. LED'leri multimetre ile kontrol etmeden bile el fenerinin tükenmişlik nedeniyle yanmadığı anlaşıldı.


    Pil şarj gösterge panosunda arka ışık olarak takılan iki LED'in kristallerinde de kararmış alanlar vardı. LED lambalarda ve şeritlerde genellikle bir LED arızalanır ve sigorta görevi görerek diğerlerinin yanmasını önler. Ve el fenerindeki dokuz LED'in tümü aynı anda arızalandı. Akü üzerindeki voltaj LED'lere zarar verebilecek bir değere çıkamadı. Sebebini bulmak için bir elektrik devre şeması çizmem gerekiyordu.

    El feneri arızasının nedenini bulma

    El fenerinin elektrik devresi işlevsel olarak eksiksiz iki parçadan oluşur. Devrenin SA1 anahtarının solunda bulunan kısmı şarj cihazı görevi görür. Ve devrenin anahtarın sağında gösterilen kısmı ışımayı sağlıyor.


    Şarj cihazı aşağıdaki gibi çalışır. 220 V ev ağından gelen voltaj, akım sınırlayıcı kapasitör C1'e, ardından VD1-VD4 diyotları üzerine monte edilmiş bir köprü doğrultucuya beslenir. Doğrultucudan akü terminallerine voltaj verilir. Direnç R1, el feneri fişini ağdan çıkardıktan sonra kapasitörü boşaltmaya yarar. Bu, elinizin yanlışlıkla fişin iki pimine aynı anda dokunması durumunda kapasitörün boşalmasından kaynaklanan elektrik çarpmasını önler.

    Akım sınırlama direnci R2 ile köprünün sağ üst diyotuyla ters yönde seri olarak bağlanan LED HL1, ortaya çıktığı gibi, pil arızalı veya bağlantısı kesilmiş olsa bile fiş ağa takıldığında her zaman yanar devreden.

    SA1 çalışma modu anahtarı, ayrı LED gruplarını aküye bağlamak için kullanılır. Diyagramdan da görebileceğiniz gibi, el feneri şarj için ağa bağlıysa ve anahtar sürgüsü 3 veya 4 konumundaysa, pil şarj cihazından gelen voltajın da LED'lere gittiği ortaya çıkıyor.

    Bir kişi el fenerini açarsa ve çalışmadığını fark ederse ve anahtar sürgüsünün, el fenerinin kullanım talimatlarında bunun hakkında hiçbir şey söylenmediği "kapalı" konuma getirilmesi gerektiğini bilmeden, el fenerini ağa bağlarsa şarj için, o zaman pahasına Şarj cihazının çıkışında bir voltaj dalgalanması varsa, LED'ler hesaplanandan önemli ölçüde daha yüksek bir voltaj alacaktır. İzin verilen akımı aşan bir akım LED'lerden akacak ve LED'ler yanacaktır. Asit akü, kurşun plakaların sülfatlaşması nedeniyle eskidikçe akü şarj voltajı artar ve bu da LED'in yanmasına neden olur.

    Beni şaşırtan bir diğer devre çözümü de yedi LED'in paralel bağlanmasıydı ki bu kabul edilemez çünkü aynı tip LED'lerin bile akım-gerilim özellikleri farklıdır ve bu nedenle LED'lerden geçen akım da aynı olmayacaktır. Bu nedenle LED'lerden izin verilen maksimum akıma göre R4 direncinin değerini seçerken, bunlardan biri aşırı yüklenip arızalanabilir ve bu, paralel bağlı LED'lerin aşırı akımına yol açacak ve onlar da yanacaktır.

    El fenerinin elektrik devresinin yeniden işlenmesi (modernizasyonu)

    El fenerinin arızasının, elektrik devre şemasını geliştirenlerin yaptığı hatalardan kaynaklandığı ortaya çıktı. El fenerini onarmak ve tekrar kırılmasını önlemek için, LED'leri değiştirerek ve elektrik devresinde küçük değişiklikler yaparak bunu yeniden yapmanız gerekir.


    Akü şarj göstergesinin gerçekten şarj olduğunu bildirebilmesi için HL1 LED'inin aküye seri olarak bağlanması gerekir. Bir LED'i yakmak için birkaç miliamperlik bir akım gereklidir ve şarj cihazının sağladığı akım yaklaşık 100 mA olmalıdır.

    Bu koşulları sağlamak için, HL1-R2 zincirini kırmızı çarpılarla gösterilen yerlerde devreden ayırmak ve buna paralel olarak nominal değeri 47 Ohm ve en az 0,5 W gücünde ek bir Rd direnci takmak yeterlidir. . Rd'den akan şarj akımı, üzerinde yaklaşık 3 V'luk bir voltaj düşüşü yaratacak ve bu da HL1 göstergesinin yanması için gerekli akımı sağlayacaktır. Aynı zamanda HL1 ile Rd arasındaki bağlantı noktası SA1 anahtarının 1 numaralı pinine bağlanmalıdır. Bu basit şekilde aküyü şarj ederken şarj cihazından EL1-EL10 LED'lerine voltaj sağlamak mümkün olmayacaktır.

    EL3-EL10 LED'lerinden akan akımların büyüklüğünü eşitlemek için, R4 direncini devreden çıkarmak ve her LED'e seri olarak 47-56 Ohm nominal değere sahip ayrı bir direnç bağlamak gerekir.

    Değişiklikten sonraki elektrik şeması

    Devrede yapılan küçük değişiklikler, ucuz bir Çin LED el fenerinin şarj göstergesinin bilgi içeriğini artırdı ve güvenilirliğini büyük ölçüde artırdı. Umarım LED el feneri üreticileri bu yazıyı okuduktan sonra ürünlerinin elektrik devrelerinde değişiklik yapacaklardır.


    Modernizasyon sonrasında elektrik devre şeması yukarıdaki çizimdeki şekli almıştır. El fenerini uzun süre aydınlatmanız gerekiyorsa ve yüksek parlaklığına ihtiyaç duymuyorsanız, el fenerinin şarj edilmeden çalışma süresinin iki katına çıkacağı sayesinde ek olarak bir akım sınırlayıcı direnç R5 takabilirsiniz.

    LED pil el feneri onarımı

    Sökme işleminden sonra yapmanız gereken ilk şey, el fenerinin işlevselliğini geri yüklemek ve ardından yükseltmeye başlamaktır.


    LED'lerin multimetre ile kontrol edilmesi arızalı olduklarını doğruladı. Bu nedenle, yeni diyotların takılması için tüm LED'lerin lehimlerinin sökülmesi ve deliklerin lehimden arındırılması gerekiyordu.


    Görünüşüne bakılırsa kart, HL-508H serisinden 5 mm çapında tüp LED'lerle donatıldı. Benzer teknik özelliklere sahip doğrusal bir LED lambadan HK5H4U tipi LED'ler mevcuttu. Feneri onarmak için kullanışlı oldular. LED'leri panele lehimlerken kutuplara dikkat etmeyi unutmamalısınız; anot, akünün veya pilin pozitif terminaline bağlanmalıdır.

    LED'leri değiştirdikten sonra PCB devreye bağlandı. Bazı LED'lerin parlaklığı, ortak akım sınırlama direnci nedeniyle diğerlerinden biraz farklıydı. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak için, R4 direncini çıkarmak ve onu her LED'e seri bağlı yedi dirençle değiştirmek gerekir.

    LED'in optimum çalışmasını sağlayan bir direnç seçmek için, LED'den geçen akımın seri bağlı direncin değerine bağımlılığı, el feneri pilinin voltajına eşit olan 3,6 V'luk bir voltajda ölçülmüştür.

    El fenerinin kullanım koşullarına bağlı olarak (dairenin elektrik kesintisi durumunda), yüksek parlaklık ve aydınlatma aralığı gerekli olmadığından direnç 56 Ohm nominal değerde seçildi. Böyle bir akım sınırlama direnci ile LED ışık modunda çalışacak ve enerji tüketimi ekonomik olacaktır. El fenerinin maksimum parlaklığını sıkmanız gerekiyorsa, tablodan görülebileceği gibi nominal değeri 33 Ohm olan bir direnç kullanmalı ve başka bir ortak akımı açarak el fenerinin iki çalışma modunu yapmalısınız. nominal değeri 5,6 Ohm olan sınırlama direnci (R5 şemasında).


    Her LED'e seri olarak bir direnç bağlamak için önce baskılı devre kartını hazırlamanız gerekir. Bunu yapmak için, üzerinde her LED'e uygun herhangi bir akım taşıyan yolu kesmeniz ve ek kontak pedleri yapmanız gerekir. Levha üzerindeki akım taşıyan yollar, fotoğraftaki gibi bakıra bıçakla kazınması gereken bir vernik tabakası ile korunmaktadır. Daha sonra çıplak temas yüzeylerini lehimle kalaylayın.

    Kart standart bir reflektör üzerine monte edilmişse, dirençleri monte etmek ve lehimlemek için baskılı devre kartı hazırlamak daha iyi ve daha uygundur. Bu durumda LED lenslerin yüzeyi çizilmeyecek ve çalışması daha kolay olacaktır.

    Onarım ve modernizasyondan sonra diyot kartının el feneri piline bağlanması, tüm LED'lerin parlaklığının aydınlatma için yeterli olduğunu ve aynı parlaklığın olduğunu gösterdi.

    Önceki lambayı tamir etmeye zaman bulamadan, ikincisi aynı arızayla onarıldı. El feneri gövdesinde üretici veya teknik özellikler hakkında herhangi bir bilgi bulamadım ancak üretim tarzına ve arıza nedenine bakılırsa üretici aynı, Çinli Lentel.

    El feneri gövdesindeki ve pildeki tarihe dayanarak el fenerinin zaten dört yaşında olduğunu ve sahibine göre el fenerinin kusursuz çalıştığını tespit etmek mümkün oldu. “Şarj olurken açmayın!” uyarı levhası sayesinde el fenerinin uzun süre dayandığı aşikar. Pili şarj etmek için el fenerini elektrik şebekesine bağlamak için bir fişin gizlendiği bir bölmeyi kaplayan menteşeli bir kapak üzerinde.


    Bu el feneri modelinde LED'ler kurallara uygun olarak devreye dahil edilir; her birine seri olarak 33 Ohm'luk bir direnç takılır. Direnç değeri, çevrimiçi bir hesap makinesi kullanılarak renk kodlamasıyla kolayca tanınabilir. Multimetre ile yapılan kontrol, tüm LED'lerin arızalı olduğunu ve dirençlerin de arızalı olduğunu gösterdi.

    LED'lerin arıza nedeninin analizi, asit akü plakalarının sülfatlanması nedeniyle iç direncinin arttığını ve bunun sonucunda şarj voltajının birkaç kat arttığını gösterdi. Şarj sırasında el feneri açıldı, LED'lerden ve dirençlerden geçen akım sınırı aştı ve bu da arızalarına yol açtı. Sadece LED'leri değil tüm dirençleri de değiştirmek zorunda kaldım. El fenerinin yukarıda belirtilen çalışma koşullarına bağlı olarak, değiştirme için nominal değeri 47 Ohm olan dirençler seçildi. Herhangi bir LED tipi için direnç değeri, çevrimiçi bir hesap makinesi kullanılarak hesaplanabilir.

    Akü şarj modu gösterge devresinin yeniden tasarlanması

    El feneri onarıldı ve pil şarj gösterge devresinde değişiklik yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun için şarj cihazının baskılı devre kartı üzerindeki parçayı ve LED tarafındaki HL1-R2 zincirini devreden ayıracak şekilde göstergeyi kesmek gerekir.

    Kurşun-asit AGM aküsü tamamen boşalmıştı ve onu standart bir şarj cihazıyla şarj etme girişimi başarısız oldu. Pili, yük akımı sınırlama işlevine sahip sabit bir güç kaynağı kullanarak şarj etmek zorunda kaldım. Aküye 30 V voltaj uygulandı, ilk anda sadece birkaç mA akım tüketiyordu. Zamanla akım artmaya başladı ve birkaç saat sonra 100 mA'ya yükseldi. Tamamen şarj olduktan sonra pil el fenerine takıldı.

    Uzun süreli depolamanın bir sonucu olarak derin deşarj olmuş kurşun-asit AGM akülerin artan voltajla şarj edilmesi, işlevselliklerini geri kazanmanıza olanak tanır. Yöntemi AGM aküleri üzerinde bir düzineden fazla kez test ettim. Standart şarj cihazlarından şarj edilmek istemeyen yeni aküler, 30 V gerilimde sabit bir kaynaktan şarj edildiğinde neredeyse orijinal kapasitelerine geri döner.

    Pil, el feneri çalışma modunda açıldığında birkaç kez boşaltıldı ve standart bir şarj cihazı kullanılarak şarj edildi. Ölçülen şarj akımı 123 mA ve akü terminallerindeki voltaj 6,9 V idi. Ne yazık ki akü yıpranmıştı ve el fenerini 2 saat çalıştırmaya yetiyordu. Yani pil kapasitesi yaklaşık 0,2 Ah idi ve el fenerinin uzun süreli çalışması için değiştirilmesi gerekiyor.


    Baskılı devre kartı üzerindeki HL1-R2 zinciri başarıyla yerleştirildi ve fotoğraftaki gibi yalnızca bir akım taşıyan yolu belirli bir açıyla kesmek gerekiyordu. Kesim genişliği en az 1 mm olmalıdır. Direnç değerinin hesaplanması ve pratikte yapılan testler, pil şarj göstergesinin kararlı çalışması için en az 0,5 W güce sahip 47 Ohm'luk bir direncin gerekli olduğunu gösterdi.

    Fotoğrafta lehimlenmiş akım sınırlama direncine sahip bir baskılı devre kartı gösterilmektedir. Bu değişiklikten sonra pil şarj göstergesi yalnızca pil gerçekten şarj oluyorsa yanar.

    Çalışma modu anahtarının modernizasyonu

    Işıkların onarımını ve modernizasyonunu tamamlamak için anahtar terminallerindeki kabloları yeniden lehimlemek gerekir.

    Tamir edilen el feneri modellerinde, açmak için dört konumlu kayar tip bir anahtar kullanılır. Gösterilen fotoğraftaki orta pim geneldir. Anahtar sürgüsü en sol konumda olduğunda, ortak terminal anahtarın sol terminaline bağlanır. Anahtar sürgüsünü aşırı sol konumdan sağa doğru bir konuma hareket ettirirken, ortak pimi ikinci pime ve sürgünün daha fazla hareket etmesiyle sırasıyla pim 4 ve 5'e bağlanır.

    Orta ortak terminale (yukarıdaki fotoğrafa bakın), akünün pozitif terminalinden gelen teli lehimlemeniz gerekir. Böylece bataryayı bir şarj cihazına veya LED’lere bağlamak mümkün olacak. İlk pime, ana karttan gelen teli LED'lerle lehimleyebilirsiniz, ikincisine, el fenerini enerji tasarrufu sağlayan bir çalışma moduna geçirebilmek için 5,6 Ohm'luk bir akım sınırlama direnci R5'i lehimleyebilirsiniz. Şarj cihazından gelen iletkeni en sağdaki pime lehimleyin. Bu, pil şarj olurken el fenerini açmanızı önleyecektir.

    Onarım ve modernizasyon
    LED şarj edilebilir spot ışığı "Foton PB-0303"

    Onarım için Photon PB-0303 LED spot ışığı adı verilen Çin yapımı LED el feneri serisinin bir kopyasını daha aldım. Güç düğmesine basıldığında el feneri yanıt vermedi; el feneri pilini bir şarj cihazı kullanarak şarj etme girişimi başarısız oldu.


    El feneri güçlüdür, pahalıdır ve maliyeti yaklaşık 20 dolardır. Üreticiye göre el fenerinin ışık akısı 200 metreye ulaşıyor, gövde darbeye dayanıklı ABS plastikten yapılmış ve kit ayrı bir şarj cihazı ve omuz askısı içeriyor.


    Photon LED el feneri iyi bir bakım kolaylığına sahiptir. Elektrik devresine erişim sağlamak için koruyucu camı tutan plastik halkayı sökün ve LED'lere bakarken halkayı saat yönünün tersine çevirin.


    Herhangi bir elektrikli cihazı onarırken sorun giderme her zaman güç kaynağıyla başlar. Bu nedenle ilk adım, modda açık bir multimetre kullanarak asit akü terminallerindeki voltajı ölçmekti. Gerekli 4,4 V yerine 2,3 V'du. Pil tamamen boşalmıştı.

    Şarj cihazını bağlarken akü terminallerindeki voltaj değişmedi, şarj cihazının çalışmadığı belli oldu. El feneri, pil tamamen bitene kadar kullanıldı ve daha sonra uzun süre kullanılmadı, bu da pilin derin deşarjına neden oldu.


    LED'lerin ve diğer elemanların servis edilebilirliğini kontrol etmeye devam ediyor. Bunu yapmak için, altı vidanın söküldüğü reflektör çıkarıldı. Baskılı devre kartında yalnızca üç LED, damlacık şeklinde bir çip (çip), bir transistör ve bir diyot vardı.


    Karttan ve bataryadan beş kablo sapa gitti. Bağlantılarını anlamak için onu sökmek gerekiyordu. Bunu yapmak için, el fenerinin içindeki, tellerin girdiği deliğin yanında bulunan iki vidayı bir Phillips tornavida kullanarak sökün.


    El fenerinin sapını gövdesinden ayırmak için montaj vidalarından uzaklaştırılması gerekir. Telleri tahtadan koparmamak için bu dikkatlice yapılmalıdır.


    Anlaşıldığı üzere kalemde radyo elektronik unsurları yoktu. El feneri açma/kapama düğmesinin terminallerine iki beyaz kablo, geri kalanı ise şarj cihazını bağlamak için konnektöre lehimlendi. Konnektörün pin 1'ine (numaralandırma koşulludur) kırmızı bir tel lehimlendi, diğer ucu baskılı devre kartının pozitif girişine lehimlendi. İkinci kontağa mavi-beyaz bir iletken lehimlendi, diğer ucu baskılı devre kartının negatif pedine lehimlendi. Pim 3'e yeşil bir tel lehimlendi, bunun ikinci ucu akünün negatif terminaline lehimlendi.

    Elektrik devre şeması

    Sapın içine gizlenmiş telleri ele alarak Foton fenerinin elektrik devre şemasını çizebilirsiniz.


    GB1 pilinin negatif terminalinden, X1 konnektörünün 3 numaralı pimine voltaj verilir ve daha sonra 2 numaralı piminden mavi-beyaz bir iletken aracılığıyla baskılı devre kartına beslenir.

    Konektör X1, şarj cihazının fişi takılı olmadığında 2 ve 3 numaralı pinlerin birbirine bağlanacağı şekilde tasarlanmıştır. Fiş takıldığında 2 ve 3 numaralı pinlerin bağlantısı kesilir. Bu, devrenin elektronik kısmının şarj cihazından otomatik olarak kesilmesini sağlar ve pili şarj ederken el fenerinin yanlışlıkla açılması olasılığını ortadan kaldırır.

    GB1 pilinin pozitif terminalinden D1'e (mikro devre çipi) ve S8550 tipi iki kutuplu transistörün vericisine voltaj verilir. CHIP yalnızca tetikleyici işlevini yerine getirir ve bir düğmenin EL LED'lerinin parlaklığını açmasına veya kapatmasına olanak tanır (⌀8 mm, parlak renk - beyaz, güç 0,5 W, akım tüketimi 100 mA, voltaj düşüşü 3 V.). D1 çipinden S1 düğmesine ilk bastığınızda, Q1 transistörünün tabanına pozitif voltaj uygulanır, açılır ve EL1-EL3 LED'lerine besleme voltajı verilir, el feneri yanar. S1 butonuna tekrar bastığınızda transistör kapanır ve el feneri söner.

    Teknik açıdan bakıldığında, böyle bir devre çözümü okuma yazma bilmez, çünkü el fenerinin maliyetini arttırır, güvenilirliğini azaltır ve ayrıca Q1 transistörünün bağlantı noktasındaki voltaj düşüşü nedeniyle pilin% 20'sine kadar kapasite kaybolur. Işık ışınının parlaklığını ayarlamak mümkünse devrenin böyle bir çözümü haklı çıkar. Bu modelde buton yerine mekanik bir anahtarın takılması yeterliydi.

    Devrede EL1-EL3 LED'lerinin akım sınırlayıcı elemanlar olmadan akkor ampuller gibi aküye paralel bağlanması şaşırtıcıydı. Sonuç olarak, açıldığında, büyüklüğü yalnızca pilin iç direnci ile sınırlı olan LED'lerden bir akım geçer ve tamamen şarj edildiğinde akım, LED'ler için izin verilen değeri aşabilir, bu da yol açacaktır. onların başarısızlığına.

    Elektrik devresinin işlevselliğinin kontrol edilmesi

    Mikro devrenin, transistörün ve LED'lerin servis edilebilirliğini kontrol etmek için, polariteyi koruyan, akım sınırlama fonksiyonuna sahip harici bir güç kaynağından doğrudan baskılı devre kartının güç pinlerine 4,4 V DC voltaj uygulandı. Akım sınır değeri 0,5 A olarak ayarlandı.

    Güç düğmesine bastıktan sonra LED'ler yandı. Tekrar bastıktan sonra dışarı çıktılar. LED'lerin ve transistörlü mikro devrenin servis verilebilir olduğu ortaya çıktı. Geriye kalan tek şey pili ve şarj cihazını bulmak.

    Asit akü geri kazanımı

    1.7 A asit akü tamamen boş olduğundan ve standart şarj cihazı arızalı olduğundan, sabit bir güç kaynağından şarj etmeye karar verdim. Pili şarj etmek için 9 V ayarlı voltajla bir güç kaynağına bağlarken, şarj akımı 1 mA'den azdı. Gerilim 30 V'a çıkarıldı - akım 5 mA'ya yükseldi ve bu voltajda bir saat sonra zaten 44 mA oldu. Daha sonra voltaj 12 V'a düşürüldü, akım 7 mA'ya düştü. Aküyü 12 V voltajda 12 saat şarj ettikten sonra akım 100 mA'ya yükseldi ve akü bu akımla 15 saat şarj edildi.

    Pil kutusunun sıcaklığı normal sınırlar içindeydi, bu da şarj akımının ısı üretmek için değil, enerji biriktirmek için kullanıldığını gösteriyordu. Aşağıda tartışılacak olan pili şarj edip devreyi sonlandırdıktan sonra testler yapıldı. Bataryası yenilenen el feneri 16 saat boyunca sürekli yandı, ardından ışının parlaklığı azalmaya başladı ve bu nedenle kapatıldı.

    Yukarıda açıklanan yöntemi kullanarak, derin deşarj olmuş küçük boyutlu asit pillerin işlevselliğini tekrar tekrar eski haline getirmek zorunda kaldım. Uygulamanın gösterdiği gibi, yalnızca bir süredir unutulmuş, bakımı yapılabilir piller geri yüklenebilir. Kullanım ömrü tükenen asit akülerin yenilenmesi mümkün değildir.

    Şarj cihazı onarımı

    Şarj cihazının çıkış konnektörünün kontaklarındaki voltaj değerinin bir multimetre ile ölçülmesi, bunun olmadığını gösterdi.

    Adaptör gövdesine yapıştırılan etikete bakılırsa, maksimum 0,5 A yük akımıyla 12 V'luk dengesiz bir DC voltajı veren bir güç kaynağıydı. Elektrik devresinde şarj akımı miktarını sınırlayan hiçbir unsur yoktu, bu nedenle şu soru ortaya çıktı: neden kaliteli şarj cihazında normal bir güç kaynağı kullandınız?

    Adaptör açıldığında, transformatör sargısının yandığını gösteren karakteristik bir yanmış elektrik kablosu kokusu ortaya çıktı.

    Transformatörün birincil sargısının süreklilik testi, bunun koptuğunu gösterdi. Transformatörün birincil sargısını yalıtan ilk bant tabakası kesildikten sonra, 130°C çalışma sıcaklığı için tasarlanmış bir termik sigorta keşfedildi. Testler hem birincil sargının hem de termik sigortanın arızalı olduğunu gösterdi.

    Transformatörün birincil sargısını geri sarmak ve yeni bir termik sigorta takmak gerektiğinden, adaptörün onarılması ekonomik olarak mümkün değildi. Onu elimdeki 9 V DC voltajına sahip benzer bir kabloyla değiştirdim. Konektörlü esnek kablonun yanmış bir adaptörden yeniden lehimlenmesi gerekiyordu.


    Fotoğraf, Foton LED el fenerinin yanmış güç kaynağının (adaptörün) elektrik devresinin bir çizimini göstermektedir. Yedek adaptör aynı şemaya göre yalnızca 9 V'luk bir çıkış voltajıyla monte edildi. Bu voltaj, gerekli akü şarj akımını 4,4 V'luk bir voltajla sağlamak için oldukça yeterlidir.

    Sırf eğlence olsun diye el fenerini yeni bir güç kaynağına bağladım ve şarj akımını ölçtüm. Değeri 620 mA idi ve bu 9 V voltajdaydı. 12 V voltajda akım yaklaşık 900 mA idi, bu da adaptörün yük kapasitesini ve önerilen pil şarj akımını önemli ölçüde aşıyordu. Bu nedenle transformatörün primer sargısı aşırı ısınmadan dolayı yandı.

    Elektrik devre şemasının sonuçlandırılması
    LED şarjlı el feneri "Foton"

    Güvenilir ve uzun süreli çalışmayı sağlamak amacıyla devre ihlallerini ortadan kaldırmak için el feneri devresinde değişiklikler yapıldı ve baskı devre kartında değişiklik yapıldı.


    Fotoğrafta dönüştürülmüş Foton LED el fenerinin elektrik devre şeması gösterilmektedir. Ek olarak kurulu radyo elemanları mavi renkle gösterilmiştir. Direnç R2, akü şarj akımını 120 mA ile sınırlar. Şarj akımını arttırmak için direnç değerini azaltmanız gerekir. R3-R5 dirençleri, el feneri yandığında EL1-EL3 LED'lerinden akan akımı sınırlar ve eşitler. El fenerinin geliştiricileri bununla ilgilenmediğinden, pil şarj işlemini belirtmek için seri bağlı akım sınırlama direnci R1'e sahip EL4 LED'i takıldı.

    Akım sınırlayıcı dirençleri karta takmak için basılı izler fotoğrafta gösterildiği gibi kesildi. Şarj akımı sınırlayıcı direnç R2, bir ucunda şarj cihazından gelen pozitif telin daha önce lehimlendiği kontak pedine lehimlendi ve lehimli tel, direncin ikinci terminaline lehimlendi. Pil şarj göstergesini bağlamak için aynı kontak pedine ek bir tel (fotoğrafta sarı) lehimlendi.


    Direnç R1 ve gösterge LED'i EL4, şarj cihazı X1'i bağlamak için konektörün yanındaki el feneri sapına yerleştirildi. LED anot pimi, konnektör X1'in pim 1'ine lehimlendi ve bir akım sınırlama direnci R1, LED'in katodu olan ikinci pime lehimlendi. Direncin ikinci terminaline bir tel (fotoğrafta sarı) lehimlendi ve onu baskılı devre kartına lehimlenen R2 direncinin terminaline bağladı. Direnç R2, kurulum kolaylığı için el feneri sapına da yerleştirilebilir, ancak şarj olurken ısındığı için daha boş bir alana yerleştirmeye karar verdim.

    Devreyi sonlandırırken 0,5 W için tasarlanan R2 hariç 0,25 W gücünde MLT tipi dirençler kullanıldı. EL4 LED her tür ve renkte ışık için uygundur.


    Bu fotoğrafta pil şarj olurken şarj göstergesi gösterilmektedir. Bir göstergenin takılması yalnızca pil şarj işleminin izlenmesini değil aynı zamanda ağdaki voltajın varlığını, güç kaynağının sağlığını ve bağlantısının güvenilirliğini de izlemeyi mümkün kıldı.

    Yanmış bir CHIP nasıl değiştirilir?

    Aniden bir CHIP - Foton LED el fenerindeki özel, işaretsiz bir mikro devre veya benzer bir devreye göre monte edilmiş benzer bir devre - arızalanırsa, el fenerinin işlevselliğini geri yüklemek için başarılı bir şekilde mekanik bir anahtarla değiştirilebilir.


    Bunu yapmak için, D1 yongasını karttan çıkarmanız ve Q1 transistör anahtarı yerine yukarıdaki elektrik şemasında gösterildiği gibi sıradan bir mekanik anahtar bağlamanız gerekir. El feneri gövdesi üzerindeki anahtar, S1 butonu yerine veya uygun olan herhangi bir yere takılabilir.

    LED el fenerinin onarımı ve değiştirilmesi
    14Led Smartbuy Colorado

    Smartbuy Colorado LED el feneri, üç yeni AAA pil takılmasına rağmen açılmayı bıraktı.


    Su geçirmez gövde anodize alüminyum alaşımdan yapılmış ve 12 cm uzunluğa sahipti, el feneri şık görünüyordu ve kullanımı kolaydı.

    Bir LED el fenerinde pillerin uygunluğu nasıl kontrol edilir

    Herhangi bir elektrikli cihazın onarımı güç kaynağının kontrol edilmesiyle başlar, bu nedenle el fenerine yeni piller takılmış olmasına rağmen onarımlar bunları kontrol ederek başlamalıdır. Smartbuy el fenerinde piller, jumperlar kullanılarak seri olarak bağlandıkları özel bir kaba yerleştirilir. El feneri pillerine erişebilmek için arka kapağı saat yönünün tersine çevirerek sökmeniz gerekir.


    Piller, üzerinde belirtilen kutuplara dikkat edilerek kaba yerleştirilmelidir. Polarite de kabın üzerinde belirtilmiştir, bu nedenle el feneri gövdesine “+” işaretinin işaretlendiği tarafla yerleştirilmelidir.

    Öncelikle kabın tüm temas noktalarını görsel olarak kontrol etmek gerekir. Üzerinde oksit izleri varsa, kontaklar zımpara kağıdı kullanılarak parlaklığa kadar temizlenmeli veya oksit bir bıçakla kazınmalıdır. Kontakların yeniden oksidasyonunu önlemek için ince bir tabaka herhangi bir makine yağıyla yağlanabilirler.

    Daha sonra pillerin uygunluğunu kontrol etmeniz gerekir. Bunu yapmak için, DC voltaj ölçüm modunda açık olan bir multimetrenin problarına dokunarak, kabın kontaklarındaki voltajı ölçmeniz gerekir. Üç akü seri olarak bağlanmıştır ve her biri 1,5 V voltaj üretmelidir, bu nedenle kabın terminallerindeki voltaj 4,5 V olmalıdır.

    Voltaj belirtilenden düşükse, kaptaki pillerin kutuplarının doğru olup olmadığını kontrol etmek ve her birinin voltajını ayrı ayrı ölçmek gerekir. Belki sadece biri oturdu.

    Pillerle ilgili her şey yolundaysa, kabı el feneri gövdesine yerleştirmeniz, kutupları gözlemlemeniz, kapağı vidalamanız ve işlevselliğini kontrol etmeniz gerekir. Bu durumda, besleme voltajının el feneri gövdesine ve buradan doğrudan LED'lere iletildiği kapaktaki yaya dikkat etmeniz gerekir. Ucunda korozyon izi olmamalıdır.

    Anahtarın düzgün çalışıp çalışmadığı nasıl kontrol edilir

    Piller iyi durumdaysa ve kontaklar temizse ancak LED'ler yanmıyorsa anahtarı kontrol etmeniz gerekir.

    Smartbuy Colorado el feneri, akü kabının pozitif terminalinden gelen kabloyu kapatan, iki sabit konumlu, kapalı bir basmalı düğme anahtarına sahiptir. Anahtar tuşuna ilk bastığınızda kontakları kapanır, tekrar bastığınızda ise açılır.

    El feneri pil içerdiğinden, anahtarı voltmetre modunda açık bir multimetre kullanarak da kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için saat yönünün tersine döndürmeniz gerekiyor, LED'lere bakarsanız ön kısmını söküp bir kenara koymanız gerekiyor. Daha sonra, bir multimetre sondasıyla el fenerinin gövdesine dokunun ve ikincisinde fotoğrafta gösterilen plastik parçanın ortasının derinliklerinde bulunan kontağa dokunun.

    Voltmetre 4,5 V'luk bir voltaj göstermelidir. Voltaj yoksa anahtar düğmesine basın. Düzgün çalışıyorsa voltaj görünecektir. Aksi takdirde anahtarın onarılması gerekir.

    LED'lerin sağlığını kontrol etme

    Önceki arama adımları bir arıza tespit edemediyse, bir sonraki aşamada LED'lerle karta besleme voltajı sağlayan kontakların güvenilirliğini, lehimlemelerinin güvenilirliğini ve servis verilebilirliğini kontrol etmeniz gerekir.

    İçinde LED'ler bulunan bir baskılı devre kartı, el fenerinin kafasına çelik yaylı bir halka kullanılarak sabitlenir; bu sayede akü kabının negatif terminalinden gelen besleme voltajı aynı anda el feneri gövdesi boyunca LED'lere beslenir. Fotoğraf, halkayı baskılı devre kartına bastırdığı taraftan göstermektedir.


    Tutma halkası oldukça sıkı bir şekilde sabitlenmiştir ve onu yalnızca fotoğrafta gösterilen cihaz kullanılarak çıkarmak mümkün olmuştur. Böyle bir kancayı çelik şeritten kendi ellerinizle bükebilirsiniz.

    Tutma halkasını çıkardıktan sonra fotoğrafta görülen LED'li baskılı devre kartı el fenerinin başlığından kolaylıkla çıkarıldı. Akım sınırlayıcı dirençlerin yokluğu hemen dikkatimi çekti; 14 LED'in tümü paralel olarak ve bir anahtar aracılığıyla doğrudan akülere bağlanmıştı. LED'lerden akan akımın miktarı yalnızca pillerin iç direnciyle sınırlı olduğundan ve LED'lere zarar verebileceğinden, LED'leri doğrudan aküye bağlamak kabul edilemez. En iyi ihtimalle, hizmet ömürlerini büyük ölçüde azaltacaktır.

    El fenerindeki tüm LED'ler paralel bağlandığı için direnç ölçüm modunda açık bir multimetre ile kontrol etmek mümkün olmadı. Bu nedenle baskılı devre kartına, 200 mA akım sınırına sahip 4,5 V'luk harici bir kaynaktan DC besleme gerilimi verildi. Tüm LED'ler yandı. El fenerindeki sorunun baskılı devre kartı ile tutma halkası arasındaki zayıf temastan kaynaklandığı ortaya çıktı.

    LED el fenerinin mevcut tüketimi

    Eğlenmek için, akım sınırlayıcı bir direnç olmadan açıldığında LED'lerin pillerden akım tüketimini ölçtüm.

    Akım 627 mA'dan fazlaydı. El feneri, çalışma akımı 20 mA'yı geçmemesi gereken HL-508H tipi LED'lerle donatılmıştır. 14 LED paralel bağlanmıştır, bu nedenle toplam akım tüketimi 280 mA'yı geçmemelidir. Böylece LED'lerden akan akım, nominal akımın iki katından fazla arttı.

    Kristalin aşırı ısınmasına ve bunun sonucunda LED'lerin erken arızalanmasına yol açtığı için böyle bir zorlamalı LED çalışma modu kabul edilemez. Diğer bir dezavantaj ise pillerin çabuk bitmesidir. LED'ler ilk önce yanmazsa, bir saatten fazla çalışmamak için yeterli olacaktır.


    El fenerinin tasarımı, akım sınırlayıcı dirençlerin her LED'e seri olarak lehimlenmesine izin vermedi, bu nedenle tüm LED'ler için ortak bir tane kurmak zorunda kaldık. Direnç değerinin deneysel olarak belirlenmesi gerekiyordu. Bunu yapmak için, el feneri pantolon pilleriyle çalıştırıldı ve pozitif kablodaki boşluğa 5,1 Ohm'luk bir dirençle seri olarak bir ampermetre bağlandı. Akım yaklaşık 200 mA idi. 8,2 Ohm'luk bir direnç takarken, akım tüketimi 160 mA idi ve testlerin gösterdiği gibi, en az 5 metre mesafede iyi aydınlatma için oldukça yeterli. Direnç dokunulduğunda ısınmadığından herhangi bir güç yeterli olacaktır.

    Yapının yeniden tasarlanması

    Çalışmanın ardından, el fenerinin güvenilir ve dayanıklı çalışması için ek olarak bir akım sınırlayıcı direnç takmanın ve baskılı devre kartının LED'lerle ve sabitleme halkasıyla bağlantısını ek bir iletkenle çoğaltmanın gerekli olduğu ortaya çıktı.

    Daha önce baskılı devre kartının negatif veri yolunun el fenerinin gövdesine temas etmesi gerekiyorsa, o zaman direncin takılması nedeniyle kontağın ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bunu yapmak için, bir iğne törpüsü kullanılarak akım taşıyan yolların yanından baskılı devre kartının tüm çevresi boyunca bir köşe topraklandı.

    Baskılı devre kartını sabitlerken sıkıştırma halkasının akım taşıyan raylara temas etmesini önlemek için, fotoğrafta gösterildiği gibi Moment tutkalı ile üzerine yaklaşık iki milimetre kalınlığında dört lastik izolatör yapıştırıldı. İzolatörler plastik veya kalın karton gibi herhangi bir dielektrik malzemeden yapılabilir.

    Direnç, sıkıştırma halkasına önceden lehimlendi ve baskılı devre kartının en dış kısmına bir parça tel lehimlendi. İletkenin üzerine yalıtkan bir tüp yerleştirildi ve ardından tel, direncin ikinci terminaline lehimlendi.



    El fenerini kendi ellerinizle basitçe yükselttikten sonra, istikrarlı bir şekilde açılmaya başladı ve ışık huzmesi, sekiz metreden daha uzak bir mesafedeki nesneleri iyi aydınlattı. Ayrıca pil ömrü üç kattan fazla arttı ve LED'lerin güvenilirliği de kat kat arttı.

    Onarılan Çin LED ışıklarının arıza nedenlerine ilişkin bir analiz, hepsinin kötü tasarlanmış elektrik devreleri nedeniyle arızalandığını gösterdi. Geriye sadece bunun, bileşenlerden tasarruf etmek ve el fenerlerinin ömrünü kısaltmak için (daha fazla insanın yenilerini satın alması için) veya geliştiricilerin okuma yazma bilmemesinin bir sonucu olarak kasıtlı olarak yapılıp yapılmadığını bulmak kalıyor. Ben ilk varsayıma eğilimliyim.

    RED 110 LED el fenerinin onarımı

    Çinli üretici RED markasına ait dahili asit bataryalı el feneri onarıldı. El fenerinin iki yayıcısı vardı: biri dar ışın şeklinde bir ışına sahipti, diğeri dağınık ışık yayordu.


    Fotoğrafta RED 110 el fenerinin görünümü görülüyor, el fenerini hemen beğendim. Kullanışlı gövde şekli, iki çalışma modu, boyna asmak için bir halka, şarj amacıyla şebekeye bağlanmak için geri çekilebilir bir fiş. El fenerinde dağınık ışıklı LED bölümü parlıyordu ancak dar ışın parlamıyordu.


    Onarımı yapmak için önce reflektörü sabitleyen siyah halkayı söktük, ardından menteşe bölgesindeki bir adet kendinden kılavuzlu vidayı söktük. Dava kolayca iki yarıya ayrıldı. Tüm parçalar kendinden kılavuzlu vidalarla sabitlendi ve kolayca çıkarıldı.

    Şarj cihazı devresi klasik şemaya göre yapılmıştır. Ağdan, 1 μF kapasiteli bir akım sınırlayıcı kapasitör aracılığıyla, dört diyottan oluşan bir doğrultucu köprüsüne ve ardından akü terminallerine voltaj sağlandı. Aküden dar ışın LED'ine giden voltaj, 460 Ohm'luk bir akım sınırlayıcı direnç aracılığıyla sağlandı.

    Tüm parçalar tek taraflı baskılı devre kartına monte edildi. Teller doğrudan temas pedlerine lehimlendi. Baskılı devre kartının görünümü fotoğrafta gösterilmektedir.


    10 adet yan ışık LED'i paralel olarak bağlandı. Besleme voltajı onlara ortak bir akım sınırlayıcı direnç 3R3 (3,3 Ohm) aracılığıyla sağlandı, ancak kurallara göre her LED için ayrı bir direnç takılması gerekiyor.

    Dar ışın LED'inin harici incelemesi sırasında herhangi bir kusur bulunmadı. Pilden el feneri anahtarıyla güç sağlandığında LED terminallerinde voltaj mevcuttu ve ısınıyordu. Kristalin kırıldığı belli oldu ve bu, multimetre ile yapılan süreklilik testiyle doğrulandı. Probların LED terminallerine herhangi bir bağlantısı için direnç 46 ohm idi. LED arızalıydı ve değiştirilmesi gerekiyordu.

    Kullanım kolaylığı için teller LED panosundan lehimlenmiştir. LED kablolarını lehimden kurtardıktan sonra, LED'in baskılı devre kartının arka tarafının tüm düzlemi tarafından sıkıca tutulduğu ortaya çıktı. Ayırmak için tahtayı masaüstü tapınaklarına sabitlemek zorunda kaldık. Daha sonra bıçağın keskin ucunu LED ile tahtanın birleşim noktasına yerleştirin ve bıçağın sapına bir çekiçle hafifçe vurun. LED yandı.

    Her zamanki gibi LED muhafazasında herhangi bir işaret yoktu. Bu nedenle parametrelerini belirlemek ve uygun bir yedek parça seçmek gerekiyordu. LED'in genel boyutları, akü voltajı ve akım sınırlama direncinin boyutu dikkate alınarak 1 W'luk bir LED'in (akım 350 mA, voltaj düşüşü 3 V) değiştirilmeye uygun olacağı belirlendi. “Popüler SMD LED'lerin Parametrelerinin Referans Tablosu”ndan onarım için beyaz bir LED6000Am1W-A120 LED seçildi.

    LED'in takıldığı baskılı devre kartı alüminyumdan yapılmıştır ve aynı zamanda LED'in ısısını gidermeye de yarar. Bu nedenle, LED'in arka düzleminin baskılı devre kartına sıkı oturması nedeniyle kurulum sırasında iyi termal temasın sağlanması gerekir. Bunu yapmak için, sızdırmazlıktan önce, bir bilgisayar işlemcisine radyatör takarken kullanılan yüzeylerin temas bölgelerine termal macun uygulandı.

    LED düzleminin panele sıkı bir şekilde oturmasını sağlamak için, önce onu düzlemin üzerine yerleştirmeli ve uçlarını düzlemden 0,5 mm sapacak şekilde hafifçe yukarı doğru bükmelisiniz. Daha sonra terminalleri lehimle kalaylayın, termal macun uygulayın ve LED'i karta takın. Daha sonra, tahtaya bastırın (bunu ucu çıkarılmış bir tornavidayla yapmak daha uygundur) ve kabloları bir havya ile ısıtın. Daha sonra tornavidayı çıkarın, kablonun kıvrımından tahtaya doğru bir bıçakla bastırın ve bir havya ile ısıtın. Lehim sertleştikten sonra bıçağı çıkarın. Uçların yaylanma özelliklerinden dolayı LED panele sıkıca bastırılacaktır.

    LED'i takarken polariteye dikkat edilmelidir. Doğru, bu durumda bir hata yapılırsa voltaj besleme kablolarını değiştirmek mümkün olacaktır. LED lehimlenmiştir ve çalışmasını kontrol edebilir, akım tüketimini ve voltaj düşüşünü ölçebilirsiniz.

    LED'den geçen akım 250 mA, voltaj düşüşü 3,2 V idi. Dolayısıyla güç tüketimi (akımı voltajla çarpmanız gerekir) 0,8 W oldu. Direnci 460 Ohm'a düşürerek LED'in çalışma akımını arttırmak mümkündü ancak parıltının parlaklığı yeterli olduğu için bunu yapmadım. Ancak LED daha hafif modda çalışacak, daha az ısınacak ve el fenerinin tek şarjla çalışma süresi artacaktır.


    Bir saat çalıştıktan sonra LED'in ısınması kontrol edildiğinde etkili ısı dağılımı görüldü. 45°C'yi aşmayan bir sıcaklığa kadar ısıtıldı. Deniz denemeleri karanlıkta 30 metreden fazla yeterli bir aydınlatma aralığı gösterdi.

    LED el fenerindeki kurşun asit pilin değiştirilmesi

    Bir LED el fenerindeki arızalı bir asit pil, benzer bir asit pil veya lityum iyon (Li-ion) veya nikel-metal hidrit (Ni-MH) AA veya AAA pil ile değiştirilebilir.

    Tamir edilen Çin fenerleri, çeşitli boyutlarda, işaretsiz, 3,6 V voltajlı kurşun-asit AGM akülerle donatılmıştı. Hesaplamalara göre bu akülerin kapasitesi 1,2 ile 2 A×saat arasında değişiyordu.

    Satışta, 1 Ah kapasiteli 4 V çıkış voltajına sahip olan ve birkaç dolara mal olan 4V 1Ah Delta DT 401 UPS için bir Rus üreticiden benzer bir asit aküsü bulabilirsiniz. Değiştirmek için, kutuplara dikkat ederek iki kabloyu yeniden lehimlemeniz yeterlidir.

    Birkaç yıl çalıştıktan sonra yazının başında tamiri anlatılan Lentel GL01 LED el feneri tekrar tamir için bana getirildi. Teşhis, asit aküsünün hizmet ömrünün tükendiğini gösterdi.


    Yedek olarak bir Delta DT 401 pil satın alındı, ancak geometrik boyutlarının hatalı olandan daha büyük olduğu ortaya çıktı. Standart el feneri pili 21x30x54 mm boyutlarındaydı ve 10 mm daha yüksekti. El feneri gövdesini değiştirmek zorunda kaldım. Bu nedenle yeni bir pil almadan önce el feneri gövdesine sığacağından emin olun.


    Kasadaki durdurucu çıkarıldı ve daha önce bir direnç ve bir LED'in lehimlendiği baskılı devre kartının bir kısmı demir testeresi ile kesildi.


    Değişiklikten sonra, yeni pil el feneri gövdesine iyi bir şekilde takıldı ve umarım uzun yıllar dayanır.

    Kurşun asit akünün değiştirilmesi
    AA veya AAA piller

    4V 1Ah Delta DT 401 pil satın almak mümkün değilse, 1,2 V voltajı olan üç adet AA veya AAA boyutunda AA veya AAA kalem tipi pil ile başarıyla değiştirilebilir. Bunun için yeterli lehim tellerini kullanarak kutuplara dikkat ederek üç pili seri olarak bağlayın. Bununla birlikte, üç adet yüksek kaliteli AA boyutlu AA pilin maliyeti, yeni bir LED el feneri satın alma maliyetini aşabileceğinden, böyle bir değiştirme ekonomik olarak mümkün değildir.

    Ancak yeni LED el fenerinin elektrik devresinde herhangi bir hata olmadığının ve değiştirilmesi gerekmeyeceğinin garantisi nerede? Bu nedenle, el fenerinin birkaç yıl daha güvenilir şekilde çalışmasını sağlayacağı için kurşun pili değiştirilmiş bir el fenerinde değiştirmenin tavsiye edildiğine inanıyorum. Ve kendi tamir ettiğiniz, modernize ettiğiniz bir el fenerini kullanmak her zaman keyifli olacaktır.