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TESTER LED. Tester LED fai-da-te


saluti gli abitanti del nostro sito!
Come sapete, i dispositivi di illuminazione a LED sono abbastanza economici, relativamente economici e, in teoria, hanno una durata molto lunga. Ma in pratica, tutto è leggermente diverso.


A causa delle fonti di alimentazione di bassa qualità disponibili in qualsiasi lampada a LED, tali lampade hanno una durata relativamente breve. Entrambe le fonti di alimentazione e i LED stessi non funzionano. In alcuni casi, la riparazione è impraticabile, poiché sarà molto più economico acquistare una lampada già pronta. Ma a volte un malfunzionamento può essere associato al guasto di uno o più LED. Se la lampada è costruita sulla base della matrice, questo non funzionerà per essere riparato - solo una sostituzione.

In altri casi, è sempre possibile trovare e sostituire un LED difettoso. I LED possono essere controllati per manutenzione tramite alcuni multimetri o una fonte di alimentazione, dopo aver limitato la corrente con un resistore.

I moderni apparecchi a LED utilizzano una serie di LED collegati in serie in parallelo e il controllo di ciascun LED individualmente richiede molto tempo.

I nostri amici cinesi vendono da tempo apparecchi specifici per questo scopo.

Tali dispositivi forniscono alta tensione di uscita e bassa corrente, che ti permetterà di trovare un LED difettoso nell'allineamento in un paio di secondi. Ma tali dispositivi non sono affatto economici, quindi l'autore (AKA KASYAN) ha deciso di creare la propria versione di un dispositivo simile. Inoltre, questa opzione sarà anche portatile.



Una cosa del genere sarà utile per i riparatori, poiché può essere utilizzata per riparare la retroilluminazione a LED dei monitor, nonché strisce e righelli a LED con un numero qualsiasi di LED collegati in serie.

Il dispositivo presentato fornisce una tensione costante di circa 320 V e una corrente insignificante all'uscita. Il dispositivo non è in alcun modo collegato alla rete ed è completamente sicuro, anche se si toccano i contatti ad alta tensione durante il funzionamento.

Tale dispositivo ti consentirà di controllare un circuito di oltre 100 LED collegati in serie, ovvero è sufficiente per qualsiasi lampada.
Come funziona Diamo un'occhiata al diagramma del dispositivo.

Sulla base del timer NE555, viene assemblato un generatore di impulsi rettangolare. La frequenza del generatore è di circa 20 kHz.


Il segnale dall'uscita del timer va al gate del transistor ad effetto di campo ad alta tensione. Quest'ultimo, aprendo, chiude l'induttore alla fonte di alimentazione. In questa fase, l'energia viene pompata nell'acceleratore.

Successivamente, il transistor si chiude, l'induttore rinuncia all'energia precedentemente accumulata sotto forma di un aumento di tensione, che è dieci volte superiore alla tensione di alimentazione.

Questa tensione viene rettificata in una costante e si accumula in un condensatore elettrolitico ad alta tensione.

Il nostro convertitore cc / cc è un normale ripetitore senza feedback. Cioè, la tensione di uscita non è stabilizzata e dipende dalla fonte di alimentazione e dalla potenza del carico. Il dispositivo è assemblato su un semplice circuito stampato e può essere unito a un archivio comune. Inoltre, i collegamenti sono nella descrizione sotto il video (collegamento SOURCE).
Al minimo, la tensione attraverso il condensatore aumenterà, il che porterà a una rottura di quest'ultimo. Pertanto, è stata aggiunta una resistenza di carico al circuito. Lo stesso resistore scarica il condensatore dopo aver spento l'alimentazione.


Il circuito ha un altro resistore 1, è a limitazione di corrente.


Se si collega il LED in prova senza questo resistore, la tensione dal condensatore entra istantaneamente nel diodo bruciando il suo cristallo. Il resistore è selezionato in modo da limitare la corrente a 5 mA, questo valore è sicuro per qualsiasi LED.

Quando si collega un LED o una linea di LED, la tensione di uscita dal convertitore diminuisce al valore di cui hanno bisogno i LED ed è uguale alla somma della caduta di tensione su tutti i LED. In parole povere, il carico e allo stesso tempo il collegamento stabilizzatore sono i LED stessi.

Componenti del circuito Bene, non ci dovrebbero essere problemi con il timer 555 e la sua associazione, qui tutto è standard. Il transistor ad effetto di campo necessita di un canale n ad alta tensione. L'autore ha utilizzato IRF830. ma avvisa i transistor come 2N60 e 4N60, ​​hanno un margine di tensione maggiore e la corrente per il nostro circuito non è così importante.


L'induttore è avvolto su un manubrio in ferrite, il filo è 0,15, l'induttanza dell'induttore va da 800 a 1000 μH. Può essere avvolto su anelli di polvere di ferro o su un'asta di ferrite.



Come già accennato, la tensione di uscita del convertitore dipende dall'ingresso. Con una tensione di alimentazione di 6 V, l'uscita è di circa 320 V, ma con una tensione di 8 V in ingresso, l'uscita è superiore a 400 V.

La tensione dipende anche dall'induttanza dell'induttore. Maggiore è l'induttanza, maggiore è la tensione. L'autore ha anche aggiunto uno stabilizzatore lineare da 6 V al circuito. Pertanto, la tensione di uscita sarà mantenuta più o meno stabile, indipendentemente dalla scarica della batteria.


Lo stabilizzatore in questo caso è costruito sulla base di lm317, ma è anche possibile sul chip 7806. La corrente inattiva del convertitore è di 80 mA, ma all'uscita abbiamo una resistenza di carico. Senza di essa, il convertitore consumerà meno.

Tenendo presente tutto ciò, da una batteria convenzionale da 9 V, il convertitore può funzionare ininterrottamente per 2-3 ore, da batterie alcaline molto di più. Quindi, anche con l'uso attivo del dispositivo, le batterie dureranno a lungo. Il dispositivo finito si adatta a qualsiasi custodia adatta. Per comodità, l'autore ha messo un paio di terminali.



Un voltmetro analogico è collegato all'uscita del convertitore, che è stato strappato dal regolatore di tensione.

Questo tipo di voltmetro ha 1 diodo raddrizzatore e per sempre deve essere sostituito con un ponticello. Ma qui, letture particolarmente accurate sono inutili e il voltmetro stesso non è super preciso. Usandolo, puoi capire visivamente quale caduta di tensione sulla linea di LED. È stato anche aggiunto uno switch, beh, tutto qui.



Di conseguenza, otteniamo un dispositivo già pronto che aiuterà sicuramente nella riparazione delle lampade a LED. Grazie per l'attenzione. A presto!

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    • sorrideresorrisiXaxabeneDONTKNOWyahoonea
      capozeroimbrogliaresìSì-sìaggressivosegreto
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      ShokRespektlolPrevedbenvenutoKrutoyya_za
      ya_dobryiaiutantene_huliganne_othodiFludbandovicino
8 commento
Guest Valery
Lo schema di lavoro. Montato, acquistato un manubrio, già pronto, in un chip per 1000μH. Prima mi sono collegato da due compresse 3v, le compresse muoiono davanti ai miei occhi) Successivamente mi sono collegato dalla corona, anche la corona muore. Quindi l'ho collegato da un Li, ottenendo un 200V stabile in uscita. All'uscita, R-150k ha ricevuto meno di 1mA, impostare R-10k ha ricevuto 5mA. Il caricamento costa 300k. È strano che il timer emetta meno di 4,5 V! Secondo la scheda tecnica è 4,5-18 V. La cosa principale funziona, resta da disegnare una scatola e avvitare un voltmetro.
BAF
Ho ripetuto, non sono riuscito a raggiungere più di 180 volt, ho cambiato gli strozzatori, ne ho sistemati tutti i tipi. Il Mosfet si sta scaldando selvaggiamente, ho lasciato 180 V. fino a quando ...
io
assemblato questo circuito, collegato la batteria dalla cella, oltre a un caricabatterie
. indicazione sul LED di alimentazione.
Mi è piaciuto
confortevole.
autore ben fatto.
Perché dovrebbe essere?
Ospite Artem
Se non collegato correttamente, il cristallo brucia (
Shved
Ha ripetuto una cosa del genere, la cosa che ti serve. La scheda è stata ridistribuita nel caso esistente, ha aggiunto un Krenko da 9K all'ingresso. Puoi controllare non solo la retroilluminazione del diodo, ma anche Inca, ecc.
ya.fan2000Hai ancora approvato la legge di Ohm nella tua scuola?
Il resistore è selezionato in modo da limitare la corrente a 5 mA,
Da dove vengono i 5 mA?

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