Эпра для lpu eco призма 36w350macc sn ремонт своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

ремонт светодиодного светильника своими руками драйвера для светодиодов ali.pub/4hfm94 светодиодная лента .

. шляпой он все здесь измазал всю схему вся схема была знающий средний нет на черный что сделал выпаивают 2 а еще .

Как можно уменьшить мощность драйвера для светодиодного светильника ? Как уменьшить пульсации драйвера для .

Как запитать любой светодиодный светильник без драйвера. Простой, надёжный способ, проверенный годами.

Всем привет вот дошел наконец то до ремонт этих лет драйверов дали мне их вместе с тем блоком питания на 110 вольт .

Снова ремонтирую лампы из 9 восстановил 8 ламп. Посмотрите мой новый полный разбор и комментарии ремонта ламп, .

Светодиоды экономичны и долговечны. Но люстра или фонарь часто перестают гореть, хотя все элементы целы. Чтобы восстановить работоспособность различных устройств, необходим ремонт драйвера светодиодного светильника. В большинстве случаев он и является основной причиной неисправности.

Ремонт драйвера (LED) лампы

Иногда источник света отказывается работать в самый неподходящий момент. Это может произойти из-за его неправильной эксплуатации или по вине производителя (так часто бывает с китайской низкокачественной продукцией).

Самый простой драйвер для светодиодной лампы 220 В часто выполняют на обычных элементах (диодах, резисторах и т. д.). В этой схеме один или несколько светодиодов сразу выходят из строя при пробое конденсатора или одного из диодов моста. Поэтому сначала проверяют эти радиодетали.

Вместо светодиодов временно подключают обычную лампочку на 15-20 ватт (например, от холодильника). Если все детали кроме светодиода целы, она слабо горит.

Второй вариант представляет собой выпрямитель с делителем напряжения, импульсным стабилизатором на микросхеме и разделительным трансформатором. При неисправности люстры проверяют последовательно все элементы. Схема может отличаться от приведенной, но алгоритм поиска такой же.

Схема драйвера светодиодной лампы

Замена электролитических конденсаторов в драйвере для светодиодных светильников.

Многие люди приобретают длинные цепочки светодиодов, укрепленных на гибких подложках. Это LED ленты.

Есть два варианта таких источников:

  • только LED приборы без дополнительных деталей;
  • изделия с подпаянными к каждому элементу или цепочкам из 4-6 светодиодов резисторами, которые рассчитаны так, чтобы при напряжении 12-36 В и номинальном токе осветительные элементы не сгорали.

В обоих случаях часто применяют драйвера, которые уже были рассмотрены выше. Но иногда питание второго варианта LED лент осуществляется с помощью модуля, представляющего собой трансформаторный блок питания.

Cхема источника питания

При ремонте драйвера светодиодного светильника 36 ватт, если ни один светодиод или цепочка не горят, сначала проверяют трансформатор на обрыв. Затем диоды и конденсатор выпрямителя. Детали R1 и C1 в такой схеме портятся очень редко.

Если хоть один или несколько элементов зажглись – напряжение питания поступает. В этом случае проверяют светодиоды и меняют их.

Будет полезно ознакомиться: Ремонт драйвера для светодиодной ленты 12 В 100 Вт.

Ремонт драйвера (LED) фонарей

Ремонт переносного источника света зависит от его схемотехнического решения. Если фонарь не горит или светит слабо, сначала проверяют элементы питания и меняют их, если это нужно.

После этого в драйверах с аккумуляторами проверяют тестером или мультиметром детали модуля зарядки: диоды моста, входной конденсатор, резистор и кнопку или переключатель. Если все исправно, проверяют светодиоды. Их подключают к любому источнику питания напряжением 2-3 В через резистор 30-100 Ом.

Рассмотрим четыре типичные схемы фонарей и неисправности, возникающие в них. Первые два работают от аккумуляторов, в них вставлен модуль зарядки от сети 220 В.

Как сделать ремонт драйверов светодиодных ламп

Как сделать ремонт драйверов светодиодных ламп

В первых двух вариантах светодиоды часто перегорают как по вине потребителей, так и из-за неправильного схемотехнического решения. При извлечении фонаря из розетки после зарядки от сети палец иногда соскальзывает и нажимает на кнопку. Если штыри устройства еще не отсоединились от 220 В, возникает бросок напряжения, светодиоды перегорают.

Видео: Как сделать драйвер мощного света.

Во втором варианте при нажатии кнопки аккумулятор подсоединяется к светодиодам напрямую. Это недопустимо, так как они могут выйти из строя при первом же включении.

Ели при проверке выяснилось, что матрицы сгорели – их следует заменить, а фонари доработать. В первом варианте необходимо изменить схему подключения светодиода, показывающего, что аккумулятор заряжается.

Как сделать ремонт драйверов светодиодных ламп

Во втором варианте вместо кнопки следует установить переключатель, а затем последовательно с каждым источником света припаять по одному добавочному резистору. Но это не всегда возможно, так как часто в фонарях устанавливают светодиодную матрицу. В таком случае к ней следует припаять один общий резистор, мощность которого зависит от типа применяемых LED элементов.

Как сделать ремонт драйверов светодиодных ламп

Схема светодиодного фонарика на аккумуляторе с переключателем и последовательно добавленным сопротивлением.

Остальные фонари питаются от батарей. В третьем варианте светодиоды могут сгореть при пробое диода VD1. Если это случилось, надо заменить все неисправные детали и установить дополнительный резистор.

Как сделать ремонт драйверов светодиодных ламп

Как сделать ремонт драйверов светодиодных ламп

Основные элементы последнего варианта фонаря (микросхема, оптрон и полевой транзистор) проверить сложно. Для этого нужны специальные приборы. Поэтому его лучше не ремонтировать, а вставить в корпус другой драйвер.

Как сделать ремонт драйверов светодиодных ламп


Ремонт драйвера (LED) светильника

В магазинах можно встретить светодиодные осветительные приборы с регулируемым потоком света. Одна часть таких устройств имеет отдельный пульт. Но почти у всех настольных светильников регулятор ручной, и он встроен в драйвер питания.

Основная схема этих светильников почти ничем не отличается от остальных. Чтобы осуществить ремонт драйвера светодиодной лампы, необходимо действовать по уже указанным алгоритмам.

Рекомендуем к просмотру: Ремонт светодиодного светильника АРМСТРОНГ

Балласт для газоразрядной лампы (люминесцентные источники света) применяется с целью обеспечения нормальных условий работы. Другое название – пускорегулирующий аппарат (ПРА). Существует два варианта: электромагнитный и электронный. Первый из них отличается рядом недостатков, например, шум, эффект мерцания люминесцентной лампы.

Второй вид балласта исключает многие минусы в работе источника света данной группы, поэтому и более популярен. Но поломки в таких приборах тоже случаются. Прежде чем выбрасывать, рекомендуется проверить элементы схемы балласта на наличие неисправностей. Вполне реально самостоятельно выполнить ремонт ЭПРА.

Разновидности и принцип функционирования

Главная функция ЭПРА заключается в преобразовании переменного тока в постоянный. По-другому электронный балласт для газоразрядных ламп называется еще и высокочастотным инвертором. Один из плюсов таких приборов – компактность и, соответственно, небольшой вес, что дополнительно упрощает работу люминесцентных источников света. А еще ЭПРА не создает шум при работе.

Балласт электронного типа после подключения к источнику питания обеспечивает выпрямление тока и подогрев электродов. Чтобы люминесцентная лампа зажглась, подается напряжение определенной величины. Настройка тока происходит в автоматическом режиме, что реализуется посредством специального регулятора.

Конструкция парного балласта

Такая возможность исключает вероятность появления мерцания. Последний этап – происходит высоковольтный импульс. Поджиг люминесцентной лампы осуществляется за 1,7 с. Если при запуске источника света имеет место сбой, тело накала моментально выходит из строя (перегорает). Тогда можно попытаться сделать ремонт своими руками, для чего требуется вскрыть корпус. Схема электронного балласта выглядит так:

Схема электронного балласта

Основные элементы ЭПРА люминесцентной лампы: фильтры; непосредственно сам выпрямитель; преобразователь; дроссель. Схема обеспечивает еще и защиту от скачков напряжения питающего источника, что исключает необходимость ремонта по данной причине. А, кроме того, балласт для газоразрядных ламп реализует функцию коррекции коэффициента мощности.

По целевому назначению встречаются следующие виды ЭПРА:

  • для линейных ламп;
  • балласт, встроенный в конструкцию компактных люминесцентных источников света.

ЭПРА для люминесцентных ламп подразделяются на группы, отличные по функциональности: аналоговые; цифровые; стандартные.

Схема подключения, запуск

Пускорегулирующий аппарат подключается с одной стороны к источнику питания, с другой – к осветительному элементу. Нужно предусмотреть возможность установки и крепления ЭПРА. Подключение производится в соответствии с полярностью проводов. Если планируется установить две лампы через ПРА, используется вариант параллельного соединения.

Схема будет выглядеть следующим образом:

Подключение люминесцентных ламп

Группа газоразрядных люминесцентных ламп не может нормально работать без пускорегулирующего аппарата. Его электронный вариант конструкции обеспечивает мягкий, но одновременно с тем и практически мгновенный запуск источника света, что дополнительно продлевает срок его службы.

Поджиг и поддержание функционирования лампы осуществляется в три этапа: прогрев электродов, появление излучения в результате высоковольтного импульса, поддержание горения осуществляется посредством постоянной подачи напряжения небольшой величины.

Определение поломки и ремонтные работы

Если наблюдаются проблемы в работе газоразрядных ламп (мерцание, отсутствие свечения), можно самостоятельно сделать ремонт. Но сначала необходимо понять, в чем заключается проблема: в балласте или осветительном элементе. Чтобы проверить работоспособность ЭПРА, из светильников удаляется линейная лампочка, электроды замыкаются, и подсоединяется обычная лампа накаливания. Если она загорелась, проблема не в пускорегулирующем аппарате.

Если с предохранителем все в порядке, далее следует проверить на исправность конденсатор и диоды, которые установлены в непосредственной близости к нему. Напряжение конденсатора не должно быть ниже определенного порога (для разных элементов эта величина разнится). Если все элементы ПРА в рабочем состоянии, без видимых повреждений и прозвон также ничего не дал, осталось проверить обмотку дросселя.

В некоторых случаях проще купить новую лампу. Это целесообразно сделать в случае, когда стоимость отдельных элементов выше ожидаемого предела или при отсутствии достаточных навыков в процессе пайки.

Ремонт компактных люминесцентных ламп выполняется по сходному принципу: сначала разбирается корпус; проверяются нити накала, определяется причина поломки на плате ПРА. Часто встречаются ситуации, когда балласт полностью исправен, а нити накаливания перегорели. Починку лампы в этом случае произвести сложно. Если в доме имеется еще один сломанный источник света сходной модели, но с неповрежденным телом накала, можно совместить два изделия в одно.

Таким образом, ЭПРА представляет группу усовершенствованных аппаратов, обеспечивающих эффективную работу люминесцентных ламп. Если было замечено мерцание источника света или он и вовсе не включается, проверка балласта и его последующий ремонт позволят продлить срок службы лампочки.

Похоже что люминесцентные лампы доживают свой достаточно долгий век и уходят в историю, так как LED-технологии широкими шагами заполняют рынок осветительной техники. Вот и в своём офисе, устав от бесконечной смены перегорающих ламп и дребезжания светильников с ними я решил планомерно менять их на LED. После достаточно долгих поисков и чтения соответствующих ресурсов в интернете заказал себе для пробы пару светильников фирмы LLT. Пока искал и читал выяснил что поставляться они могут как в комплекте с пуско-регулирующим устройством (ЭПРА) так и без него, соответственно что бы упростить жизнь нашёл вариант с уже установленным ЭПРА. Поставляются данные панели парой (уж не знаю почему), цена за пару 1800 рублей, что меня вполне устроило ибо менять всё равно не один.

Всё упаковано в плотную картонную коробку, каждый светильник в отдельном пакете, переложены между собой картонкой:

Светодиодная панель LPU - eco - призма

Светодиодная панель LPU - eco - призма

В комплекте идёт инструкция-паспорт с подробными техническими характеристиками и вариантами монтажа:

Светодиодная панель LPU - eco - призма

Светодиодная панель LPU - eco - призма

Как видно из таблицы потребляемая мощность всего 36 Вт, несложная арифметика подсказывает что экономия электроэнергии будет больше чем в 4 раза ибо в обычном светильнике имеем 4 лампы минимум по 40 Вт, а то и по 60! Я выбрал вариант с цветовой температурой 4000К что соответствует "тёплому" свету, так как синий оттенок кожи от обычных люминесцентных ламп меня всегда раздражал. И обратите внимание на срок службы :)

Светодиодная панель LPU - eco - призма

Здесь видно что светильник можно подвесить к потолку 3-мя разными способами, не считая установки в пресловутый "армстронг" туда он просто ложится на профиль. Крепежа как на картинках в комплекте нет! Я монтировал как раз в "армстронг" поэтому на нём и остановлюсь. Собственно начал с того что светильник пришлось разобрать, так как провода наружу не выведены и клемник находится внутри и собственно завести провода внутрь когда панель уже на потолке довольно затруднительно, нужно отвернуть 4 маленьких винтика что бы снять рассеиватель, в случае с "армстронгом" это практически невозможно:

Светодиодная панель LPU - eco - призма

Внутри видим тот самый клемник, который кстати сказать весьма хлипкий и практически не может удержать одножильный провод, тот просто выскальзывает, я вывел наружу многожильный (фиксируется нормально), а дальше воспользовался проверенными коннекторами которые зажимают надёжно любые провода:

Светодиодная панель LPU - eco - призма

У кого основная проводка сделана одножильным проводом настоятельно рекомендую поступить так же либо сразу менять клемник на нормальный иначе контакта не будет.
Вот что получилось, дальше всё легко и просто - вставить и зажать провода под потолком:

Светодиодная панель LPU - eco - призма

Ну и раз уж разобрал, то сфотографировал и внутри это чудо электротехники:

Светодиодная панель LPU - eco - призма

Ничего сверхестественного 4 полоски со светодиодами, а вот тут спрятали ЭПРА:

Светодиодная панель LPU - eco - призма

Качество пайки вполне удовлетворительное, вроде не должно отвалиться:

Светодиодная панель LPU - eco - призма фото

Ну и панель на месте - гораздо приятнее смотрится нелепых решеток:

Светодиодная панель LPU - eco - призма фото

К профилю прилегает плотно, зазоры кое где есть, но и профиль не идеально ровный:

Светодиодная панель LPU - eco - призма

Субъективно светит очень ярко, мне показалось что одна такая панель ярче 2-х светильников "армстронг", глаза не устают (просидел целый день под ними), от прямого взгляда "зайчики" не появляются, лица у людей живые и розовые (выбирайте тёплые оттенки). В общем эффектом доволен на 100%, реальную экономию можно будет заметить позднее когда заменю все, а сделаю я теперь это обязательно!
Спасибо за внимание.

Читайте также: