Проверка лед подсветки телевизора схема своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Как и многие энтузиасты радиоэлектроники, я собрал немалую коллекцию различной формы и цветов LED элементов. Но каждый раз устанавливая один из них в ту или иную схему, приходится определять их точные параметры. А именно:

  • Какой светодиод имеет фактический цвет, когда горит?
  • Насколько велик уровень яркости?
  • Какой номинал ограничительного резистора нужен, чтобы добиться оптимального соотношения ток/яркость?
  • Где у данного светодиода анод и где катод?

Каждый раз экспериментально вычислять значение резистора не так просто, поскольку у светоизлучающих диодов падение напряжения зависит от тока. А такие таблицы найти трудно. Обычно просто подключают блок питания примерно на 5 В и прикрепляют к нему светодиод последовательно с переменным резистором. Потенциометр плавно вращается до тех пор, пока не достигается нужная яркость. Затем измеряется его сопротивление с помощью мультиметра. Все это может быть очень хлопотно, особенно если мультиметр и источник питания отсутствуют. Кроме того, уменьшая потенциометр ниже определенного сопротивления, можно повредить светодиод (а это происходит в моменте). В общем будет не лишним создать автономный LED тестер. Похожие проекты уже публиковались на этом и других сайтах, но данная схема гораздо универсальнее, безопаснее и удобнее.

Схема испытателя напряжения и тока светодиодов

Схема испытателя напряжения и тока светодиодов

Светодиодный тестер использует батарею Крона в качестве источника питания, что обеспечивает мобильность и не требует отдельного сетевого адаптера.

СХЕМА ИСПЫТАТЕЛЯ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ

Печатная плата прикреплена к аккумулятору с помощью двухсторонней клейкой ленты. Это так — на скорую руку. Позже будет всё вставлено в приличный пластиковый корпус.

Самодельный ИСПЫТАТЕЛЬ СВЕТО ДИОДОВ

Схема совсем не потребляет ток в режиме ожидания, и использует 2 — 20 мА при свечении LED. Таким образом, батарея должна работать в течение многих лет.

Виды и схема прибора для проверки светодиодов

Пробник для проверки светодиодов своими руками

У любого домашнего мастера обязательно есть прибор для измерения электрических параметров, позволяющий определять работоспособность ламп, напряжение в источнике питания, обнаружить, в каком месте порвались провода. Тестер выбирается в зависимости от потребностей. Многие не находят в магазинах мультиметр с нужным функционалов, поэтому делают своими руками приборы для проведения проверки светодиодов и другого оборудования в доме и автомобиле.

Тестерсветодиодов с автоматическим выбором параметров SID GJ2C

Самая частая неисправность LED-телевизоров – наличие звука при отсутствии изображения. Причина – перегорание светодиодных лампочек в подсветке. Для мастера, занимающегося ремонтом этого оборудования, время на проверку экономит прибор SID GJ2C, автоматически выбирающий параметры. Его можно использовать так же для тестирования светодиодных лент и ламп в любом светильнике.

  • масса87 г;
  • габариты100 х 59 х 32 мм
  • напряжениена входе 85-265 В;
  • напряжениена выходе 0-300 В
  • дисплей3-разрядный, не разборный.

Тестер SID GJ2C регулирует ток и напряжение интеллектуально, пригоден для работы с переменным и постоянным электротоком. Основная сфера применения – ремонт телевизоров с подсветкой любого размера. Прибор оснащен двойной защитой, не повреждает светодиоды благодаря самостоятельному подбору параметров и плавному запуску.

Преимущества SID GJ2C:

  • высокаяточность измерений;
  • возможностьиспользовать не только для светодиодных ламп, но и для регуляторов напряжения;
  • сравниваниетеоретических показателей с реальными;
  • небьет током при прикосновении к щупам.

После подключения питания требуется10-15 секунд на разогрев. При прикосновении к проверяемому элементу напряжение сначаласбрасывается до нуля, потом плавно поднимается. Работоспособность детали определяетсясразу, точные параметры необходимо ждать примерно 2 минуты из-за инерционности(пассивности) экрана.

Внимание! Кроме светодиодов этот прибор может проверить стабилитроны и другие элементы драйвера.

Тестерсветодиодов с ЖК дисплеем

Существует 2 типа тестеров – аналоговыеи цифровые, функционал и точность измерений выше у последних. Они оснащеныЖК-дисплеями, параметры измерений выбирают автоматически, результаты проверки отображаютнаглядно и не требуют знаний по переводу одних величин в другие.

Тестер с ЖК-дисплеями более сложный по конструкции, так как в схему включаются интегральные микросхемы, диоды, транзисторы, резисторы, которые соединяются на общей подложке.

Сфера применения измерителей сЖК-дисплеями:

  • определение наличие электротока в проводке;
  • состояние контактов;
  • измерение емкости, индуктивности, электротока, температуры конденсатора;
  • определение падения вольтажа на p-n переходе;
  • определение текущего через светодиод электротока;
  • отображение короткого замыкания;
  • расчет диапазона изменения параметров;
  • измерение электрических параметров в стиральных машинах, компьютерах, телевизорах, сети автомобиля, электроинструментах.

Пользователи ценят приборы с ЖК-дисплеями за простоту управления и доступную цену.

Прибордля проверки светодиодной подсветки телевизоров и отдельных светодиодов

При необходимости работать с LED-телевизорами нельзя отдавать предпочтение простому мультиметру. Он позволяет лишь определить исправность светодиодных элементов, причем засветка видна плохо. Требуется специальный прибор, например, SID GJ2C. Домашние мастера используют самоделки, если функционал или цена предлагаемых магазинами приборов их не устраивают.

Самый простой вариант – источник питанияиз зарядки телефона с напряжением 3,3 В и 300 мА. Он подходит, если требуется проверкана работоспособность отдельных диодов с электротоком до 3 мА. Для расширенияфункционала требуются другие схемы.

Схемаиспытателя светоизлучающих диодов

Если светодиодные лампочки нужно проверять часто, мультиметра с последовательно подключенным резистором недостаточно. Плавным вращением потенциометра достигается максимальная яркость светодиода, сопротивление отображается на экране.

Важно! Этот метод приводит к перегоранию светодиода, если сопротивление нечаянно снижается ниже предельного уровня.

Для определения точных параметров можно своимируками сделать приставку к мультиметру.

Микросхема и другие детали

Многие привыкли использовать стандартные микросхемы 7805 как регуляторы напряжения. Но большинство их могут регулировать и ток. Другие элементы схемы:

  • D1 — диод Шоттки 1N5817 предотвращает протекание тока в обратном направлении, если аккумулятор подключен наоборот. Это защищает микросхему LM317L от повреждений.
  • R1 — потенциометр, который может менять сопротивление от 0 до 500 ом. Это приводит к изменению выходного напряжения LM317L, что позволит регулировать и ток.
  • R2 — постоянный резистор, что обеспечивает максимальный предел тока примерно в 30 мА, рассчитывается по приведённой на схеме формуле. Если этот резистор не будет установлен вообще, то когда потенциометр скрутят до 0 ом, тестируемый LED элемент получит значительно больше тока из LM317L (почти 300 мА), что конечно приведёт к повреждению светодиода. Таким образом, этот резистор существует для того, чтобы защитить LED.

тестер работоспособности, и определения электрических параметров LED диодов

Формула для расчета тока применительно к LM317

(1.2 V / (R1 + R2)) * 1000 = ток в миллиамперах Максимум: (1.2 V / (0 ом + 47 ом)) * 1000 = 25.5 мА Минимум: (1.2 V / (500 ом + 47 ом)) * 1000 = 2,2 мА

Проверка светодиодов на работоспособность

Пробник для проверки светодиодов своими руками

Светодиоды (СД) широко применяются в электротехнике. Используются в промышленном и бытовом освещении, а также в качестве индикаторов и подсветки. Они значительно надежней других источников света, но также могут становиться неработоспособными.

У вас может возникнуть вопрос – как проверить светодиодную лампочку? Существует ряд методов, позволяющих проверить рабочее состояние СД. Остановимся на них более подробно.

Проверка мультиметром

Каждый светодиод обладает своими техническими характеристиками. К ним относится мощность, значение светового потока, величина тока и напряжения. В инструкции изготовителя обязательно указано напряжение, которое зависит от материала и цвета. Например, значение данного параметра у красных СД равняется 1,5–2 В, у зеленых – 1,9–4 В, белых – приблизительно 3–3,5 В. Эти значения возможно проверить при помощи прибора мультиметра.

Чтобы испытать работоспособность светодиода мультиметром, необходимо сделать следующее:

  • Переключить тумблер прибора в режим проверки диода;
  • Подсоединить контактную часть мультиметра к светодиоду;
  • Проверяйте полярность СД. Контактная часть красного цвета присоединяется к аноду, а черная – к катоду. Если подключение правильное – LED засветится. Если неправильное – значения показаний прибора не изменятся.

Чтобы зафиксировать свечение СД, необходимо уменьшить освещение до минимума. Если такая возможность отсутствует, придерживайтесь значения показаний мультиметра. Оно составит показание, отличное от 1.

Проверить светодиод мультиметром можно еще проще. Для этого необходимо прозванивать СД. В приборе имеется опция проверки транзисторов. Для секции PNP катод вставьте в отверстие С, а анод в Е. Наглядное изображение приведено на рисунке ниже.

Как проверить светодиод мультиметром

Как проверить подручными материалами?

Также можно испытать исправность СД, применив led-tester, в способе работы которого используется принцип подачи питания на светодиод батарейки крона или нескольких пальчиковых, имеющих параллельное соединение.

Ненужное зарядное устройство может послужить вам для проверки неисправности LED. Для создания такого тестера для проверки светодиодов вам придется отсечь штекер подсоединения к телефону и зачистить контакт. Используя красный провод в качестве плюса, подключите его к аноду, а черный (минус) подсоедините к катоду. В случае достаточного напряжения светодиод загорится.

Для испытания более мощных диодов вам может послужить обычный фонарик, точнее, его зарядное устройство. С его помощью можно проверить исправность светодиодных ламп или светодиодную ленту.

Проверка исправности СД в фонаре

Для этого нужно разукомплектовать фонарь, отсоединив плату со светодиодами. Используем tester, снабженный щупами, которые подсоединены к разъему PNP. Необходимость в выпаивании LED с платы отсутствует, поскольку для проверки светодиодных ламп достаточно прикоснуться щупом непосредственно к микросхеме. Единственное, что нужно учитывать – полярность.

Неисправный СД можно вычислить с помощью замера сопротивления в схеме. Если прозвонка дала нулевое значение этого параметра в параллельном подключении LED, можно сделать вывод, что как минимум один из СД поврежден. Затем можно использовать любой из приведенных нами способов по проверке.

Как самостоятельно сконструировать щуп?

Когда возникла необходимость срочно проверить светодиод тестером, а укомплектованного прибора нет под рукой, можно изготовить его самостоятельно. Для этого необходимо несколько игл и луженый провод диаметром 0,2 мм. Его можно изъять из многожильного кабеля. Плотно обматываем вокруг иглы провод и запаиваем. Рекомендуем воспользоваться никелированной иглой. В этом случае паять будет проще.

Определение напряжения и тока светодиода

Даже светодиоды для поверхностного монтажа легко можно проверить прижав к контактным площадкам на плате. Если подключен элемент неправильной полярности, светодиод не будет светить совсем. Просто переверните его наоборот.

Испытатель смд светодиодов

Поскольку светодиодный тестер подключен к 9 В батарее, он может обеспечить почти столько же напряжения для испытания (минус некоторое напряжение для схемы). А поскольку светодиодный тестер имеет низкий предел тестового тока (менее 30 мА), вероятность повреждения представляется маловероятной в любом случае.

измерять ток, проходящий через LED

Два контакта с замыканием их перемычкой позволяют измерять ток, проходящий через LED с помощью любого мультиметра. Вращая потенциометр значение тока может быть скорректировано в диапазоне от 2 до 30 мА независимо от напряжения, необходимого для светодиода. Например, если установлено значение 10 мА, светодиод красного цвета, нуждающийся для работы в 1,7 В, будет питаться током ровно 10 мА. Затем, без внесения каких-либо корректировок, проверяем синий LED элемент, нуждающийся в 3,2 В — на него тоже будет поступать ровно 10 мА. Напряжение меняется автоматически, но ток остается всегда постоянным.

точки для измерения напряжения светодиода

Светодиодный тестер включает в себя и две тестовые точки для измерения напряжения светодиода. Проводные петли — это простой способ обеспечить надежное соединение с мультиметром имеющим на щупах крючки. Такими сейчас оснащаются очень многие цифровые измерительные приборы.

Проверка исправности светодиода с помощью мультиметра

Пробник для проверки светодиодов своими руками

Как проводится проверка?

Светодиоды работают от электрического тока малого напряжения, который преобразуется в блоках питания и электронных схемах. Однако прежде чем установить LED-элемент в схему нужно убедиться, что он работоспособен, чтобы не терять время на демонтаж в случае поломки. С этой целью используется мультиметр, позволяющий прозвонить устройство в режиме LED-теста. Проверка основывается на том, что внутри светодиода есть полупроводниковый переход, за счёт которого подача тока под рабочим напряжением заставить его загореться.

Таким образом, чтобы прозвонить LED-элемент, нужно:

  1. С помощью рукоятки режимов перевести мультиметр в режим проверки светодиодов.
  2. Подключить щупы прибора к электродам светодиода с соблюдением полярности (красный – к аноду, чёрный – к катоду). Если полярность неизвестна и будет перепутана, ничего страшного не произойдёт. Поэтому надо попробовать переставить щупы местами, если светодиод не загорелся.
  3. На дисплей измерительного прибора выведется цифра, отображающая падение напряжения на p-n-переходе.

Проверка через PNP

Многие модели мультиметров оснащаются специальным PNP блоком, с помощью которого можно прозвонить свободный светодиод, не используя щупы. PNP представляет собой гнездо с несколькими отверстиями, в которые вставляются электроды LED-элемента. Электрические характеристики блока обеспечивают свечение исправного светодиода.

Чтобы проверить светодиод на PNP, нужно подключить его с соблюдением полярности. Положительный электрод (анод) вставляется в разъём E (эмиттер), а отрицательный (катод) – в C (коллектор).

Чтобы проверить светодиод мультиметром, не выпаивая из рабочей схемы, нужно сконструировать переходник из токопроводящего материала. Сама проверка не отличается от той, что описана выше. Главным неудобством выступает то, что отсутствует возможность вставить электроды LED-прибора в соответствующие гнёзда.

Для этого их удлиняют с помощью тонкого проводника, которым может выступить швейная игла, раскрученная канцелярская скрепка или отрезок кабеля. Для проверки они припаиваются к электродам светодиода и прозваниваются либо щупами, либо через PNP блок.

Убедившись, что светодиод находится в рабочем состоянии, проводники нужно будет аккуратно отпаять.

Сейчас в электротехнических магазинах можно купить специальные LED-тестеры. Они выполняются в виде устройства с собственным блоком питания и несколькими разъёмами, подходящими для подключения светодиодов разной конструкции.

Проверка светодиодной ленты

Светодиодная лента состоит из множества LED-устройств, объединённых в небольшие участки. Светодиоды расположены последовательно внутри участков, а участки – между собой. За счёт этого обеспечивается возможность отрезания ленты нужной длины.

Чтобы проверить светодиодную ленту, нужно подать ток на провода питания. Здесь всё просто – лента горит, значит, она исправна.

Если при подаче питания не загорается вся лента, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление подводящих проводов на предмет наличия обрыва.

Если при подключении питания к светодиодной ленте не загораются отдельные группы светодиодов, необходимо прозвонить их отдельно. В такой ситуации нужно проверять их отдельно по резистору, который монтируется в схеме перед каждой группой. Ориентиром для проверки должно служить номинальное значение сопротивления.

Проверка светодиодных ламп

Светодиодные энергосберегающие лампы производятся во внешнем исполнении, похожем на традиционные лампы накаливания, однако внутреннее устройство сильно отличается. В начале рабочей схемы установлен драйвер – электронный компонент, преобразующий поступающий ток с напряжением 220 В до нужных параметров.

Читайте также: