Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Ремонт светодиодного LED прожектора своими руками

Одним из современных видов светодиодных источников света для уличного освещения является светодиодный прожектор. Электрическая схема светодиодного прожектора принципиально не отличается от схемы светодиодной лампы. Основное отличие заключается в их конструкции, так как требуется обеспечить работоспособность в широком диапазоне температур в условиях осадков. Поэтому ремонт прожекторов своими руками мало чем отличается от ремонта светодиодных ламп и даже проще, так как не возникает трудностей при разборке. Для получения доступа к драйверу и светодиодам прожектора достаточно отвинтить всего несколько винтов.

Ремонт маломощного светодиодного прожектора

Попали мне в ремонт два одинаковых светодиодных прожектора типа СДО01-10 мощностью 10 Вт. При внешнем осмотре сразу была обнаружена неисправность у одного из них – частичное отслоение защитного слоя и наличие темного пятна на светоизлучающей поверхности светодиодной матрицы.

Надежда на ремонт прожектора с неисправной светодиодной матрицей сразу исчезла, так как стоимость такого светодиодного излучателя обычно превышает половину стоимости прожектора. Да и приобрести новую матрицу весьма проблематично, так как на светодиодах обычно нет маркировки и определить тип нестандартного излучателя сложно. Внешний вид второго прожектора не вызвал вопросов.

Решил упростить задачу ремонта, переставив драйвер прожектора со сгоревшей матрицей в прожектор с исправной. Но снятие задних крышек показало, что в обоих прожекторах драйверы неисправны.

В обоих драйверах перегорели защитные резисторы номиналом 1 Ом, что свидетельствовало о пробое одного из диодов диодного мостика или ключевого транзистора.

Прозвонка мультиметром показала, что пробит переход у ключевого n-p-n транзистора D13005K и управляющего S8050.

Резистор и транзисторы были выпаяны и заменены исправными, но прожектор не заработал. Дальнейший поиск неисправного элемента привел к оптопаре обратной связи, которая оказалась в обрыве.

На фотографии оптопара находится слева вверху. После замены оптопары светодиодный прожектор заработал.

Электрическая схема светодиодного прожектора

На фотографии приведена типовая электрическая схема драйвера светодиодного прожектора. Принцип работы схемы любого драйвера прожектора одинаковый.

Напряжение из бытовой сети подается на вход драйвера через предохранитель F1, фильтруется с помощью LС элементов и выпрямляется диодным мостом. Далее сглаживается электролитическим конденсатором С13. На выводах конденсатора создается напряжение постоянного тока величиной около 280 В.

С конденсатора C13 напряжение подается через токоограничивающие резисторы на стабилитрон D12 и вывод 6 микросхемы. Стабилитрон обеспечивает питание микросхемы напряжением 9 В, которое является опорным для работы драйвера в целом. С конденсатора C13 напряжение поступает также через обмотку трансформатора Т1.1 на вывод полевого транзистора Q1 работающего в ключевом режиме.

Работает драйвер следующим образом. С вывода 5 микросхемы на затвор транзистора Q1 поступают высокочастотные импульсы, благодаря которым сопротивление между его стоком и истоком становиться близким к нулю. В этот момент через первичную обмотку трансформатора проходит ток, благодаря которому на вторичной обмотке появляется напряжение. Оно выпрямляется быстродействующим диодом SF28 и сглаживается электролитическим конденсатором SC1. Величина тока, протекающего через LED матрицу, определяется величиной сопротивления резисторов, установленных с 3 вывода микросхемы на общий провод.

Наиболее часто выходят из строя – электролитические конденсаторы (их легко определить по внешнему виду – вспучены), диоды мостового выпрямителя, полевой транзистор, высокочастотный диод и стабилитрон (в случае его обрыва выходит из строя микросхема).

Причина перегорания светодиодной матрицы в прожекторе

Обычно светодиодные матрицы выходят из строя из-за перегрева. Решил разобраться, почему в данном прожекторе, несмотря на толстостенный дюралюминиевый корпус, являющийся одновременно и радиатором перегорела светодиодная матрица.

Первое, что бросилось в глаза, это крепление матрицы с помощью двух винтов, а не четырех, что предусмотрено ее конструкцией. Головки винтов были конической формы, что могло привести при сильном закручивании винтов к деформации подложки матрицы.

После отпайки токоподводящих проводников и откручивания винтов матрица легко отделилась от корпуса прожектора. На снимке внешний вид. Выборки в углах подложки вместо отверстий снижают вероятность равномерного прижима ее к радиатору.

Причина выгорания светодиодной матрицы стала очевидной после осмотра ее обратной стороны. Участок подложки, противоположный прогоревшему участку со светодиодами не был покрыт теплопроводящей пастой, хотя паста на корпусе прожектора была нанесена равномерно.

Обычно участок радиатора, к которому прижимается тепловыделяющий элемент, шлифуется. В прожекторе это правило нарушено вдвойне, так как площадь корпуса, к которой прижимается светодиодная матрица, не шлифована, и еще окрашена краской типа шагрень, что существенно снижает отвод тепла с матрицы.

Исходя из вышесказанного, можно сделать заключение, что светодиодная матрица вышла из строя из-за перегрева по причине плохого ее прижима к корпусу прожектора при сборке.

Перед установкой матрицы в корпус прожектора, место ее контакта было обработано наждачной бумагой до блеска алюминия и нанесена свежая термопаста.

Ремонт мощного светодиодного прожектора

Еще раз пришлось столкнуться с ремонтом более мощного прожектора типа СДО01-30 мощностью 30 Вт.

Внешний вид прожектора представлен на фотографии. По габаритным размерам он несколько больше, а конструкция прожектора повторяет конструкцию выше представленной модели.

После снятия задней крышки с прожектора и осмотра внешнего вида радиоэлементов на печатной плате, деталей с подозрительным внешним видом обнаружено не было.

Осмотр печатной платы после ее снятия со стороны печатных проводников сразу выявил два перегоревших резистора, R8 (2 Ом) и R22 (1 Ом). Обычно низкоомные резисторы перегорают от большого протекающего через них тока при пробое полупроводниковых приборов или конденсаторов. Рядом с резисторами находился полевой мощный транзистор SVD4N65F, который и оказался при прозвонке неисправным. Электрической схемы прожектора в наличии не было и пришлось номиналы сгоревших резисторов узнать, вскрыв исправный прожектор такого же типа.

Неисправные резисторы и транзистор были выпаяны и дополнительно проверены на печатной плате все остальные полупроводниковые элементы. После запайки исправных резисторов и транзистора в печатную плату прожектор заработал.

Как видите, владея навыками работы с мультиметром и паяльником можно успешно ремонтировать любые светодиодные прожекторы своими руками.

Отремонтированный прожектор уже несколько лет исправно работает. Второй тоже недавно отремонтировал, благодаря появлению нового типа LED матриц, для которых не нужен дополнительный драйвер, так как он уже установлен на подложке матрицы. Матрицы по цене не дороже классических изделий.

В дополнение удалось не только восстановить работоспособность прожектора, но и увеличить его мощность в три раза, при этом добиться нулевого коэффициента пульсаций.

Ремонт прожектора с датчиком движения своими руками, мастер класс с пошаговыми фото

Почему перестал работать прожектор с датчиком движения? В статье рассмотрен  один из возможных вариантов решения этой проблемы. Смотрите, как отремонтировать прожектор своими руками.

Как отремонтировать прожектор с детектором движения своими руками

Хоть светодиодные прожекторы стремительными темпами заполняют наш рынок, их устаревшие аналоги на галогенных лампах всё же используются ещё довольно часто. Как и вся электроника, иногда они выходят из строя, и перед владельцем возникает дилемма – ремонтировать старый прожектор с детектором движения или купить новый…

На примере ниже описанной ситуации вы увидите, что отремонтировать такой прожектор можно и самостоятельно, своими руками.

Разбираем прожектор

Приступаем к разборке девайса. При помощи фигурной отвёртки вывинчиваем четыре самореза и снимаем крышку клеммной коробки.

Тестером проверяем исправность лампы – на снимке её контакты обозначены красными линиями.


Обращаем ваше внимание на тот факт, что в разных моделях светильников схема соединений может существенно отличаться.

Итак, лампа оказалась целой (и даже новой, ибо хозяин трижды её менял в надежде образумить закапризничавший прибор).


Теперь запоминаем положение регуляторов (на снимке они заключены в прямоугольник зелёного цвета). Вывинтив два фиксирующих винта, снимаем крышку датчика движения.

Перед нами две платы; верхняя – собственно сам детектор движения, нижняя – блок питания и коммутации. В первую очередь проверяем детали блока питания.

Чтобы вынуть платы, нам придётся отвернуть ещё один зажим, фиксирующий блок детектора движения на специальном поворотном разъёме, выполненном на корпусе прожектора.

Вынимаем платы – токоведущие дорожки находятся в идеальном состоянии, следов копоти нигде нет.

Проверка деталей блока питания

В первую очередь проверяем исправность диодов выпрямительного моста и токоограничительного резистора сопротивлением 150 Ом (выделены соответственно зелёным прямоугольником и овалом). Проверять детали можно, не выпаивая их из платы, не забывая при этом, что все ремонтные работы проводятся только на обесточенной аппаратуре.


Детали выпрямителя оказались исправны, приступаем к проверке стабилитронов (на снимке – в красном и синем овалах). Тот, что выделен красным овалом, рассчитан на 24 вольта и предназначен для стабилизации напряжения, питающего реле, также исправен.
Зато второй, обозначенный синим цветом, был пробит накоротко; с другой стороны, при такого рода неисправности напряжение на схему совсем перестаёт поступать, и есть большая доля вероятности того, что оставшаяся часть деталей может оказаться исправной.

Выпаиваем стабилитрон и с помощью лупы читаем надпись на его корпусе. Символы 8V2 говорят о том, что стабилитрон рассчитан на напряжение стабилизации 8,2 вольта. Впрочем, в данном экземпляре эти данные указаны и на самой плате.

Замена стабилитрона

Заменяем неисправную деталь и, поскольку дальнейшая проверка неисправностей не выявила, включаем прибор (соблюдаем осторожность – детали прибора не имеют гальванической развязки от сети!).


Прожектор заработал, собираем его в обратной последовательности.

Сборка и проверка прожектора с датчиком движения

После окончательной сборки проверяем ещё раз работу прожектора – всё в норме, на изменение положения регуляторов прибор реагирует (в противном случае возможен выход из строя микросхемы). На этом ремонт прожектора с датчиком движения своими руками можно считать завершённым.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Выбирая светодиодные прожекторы, мы пытаемся добиться максимальной экономии электроэнергии, как можно большего срока службы и лучшего освещения. Без этого замена существующих светильников на светодиодные было бы просто бессмысленным.

Но чаще всего к выбору подходят не обдуманно, стараясь найти самые дешевые и не руководствуются техническими характеристиками. В последствии это приводит либо к преждевременному выходу из строя прожектора, либо не соответствии параметров светильника для места его применения.
Разберёмся с каким подходом нужно выбирать.

Цена прожектора не должна решать!
Стоит ли говорить об экономии на покупке качественно товара? Наверно нет. Поэтому выбирая светодиодный прожектор, стоит несколько раз подумать прежде чем купить дешевый. Делая выбор в пользу низкой цены, покупатель сразу же рискует качеством. В 90% это прожектор не будет отвечать заявленным техническим характеристикам. Световой поток будет значительно ниже, чем должен быть, а это превращает светильник практически в бесполезную вещь.
Гарантийные обязательства скорее всего будут не больше одного месяца, а это очень опасно если приобретается большая партия. Что делать, когда светодиодный прожектор перестал работать? В этом случае, только выкинуть его.
Поэтому если выбирать из ценового диапазона, стоит отдавать предпочтение прожекторам точно не с минимальной ценой, только в этом случае себя можно обезопасить в случае выхода его из строя.

Мощность прожектора должна быть правильной.
Как правило, выбор светодиодного прожектора по его мощности решается тем, что кажется будет достаточно! Но на самом деле это неправильно, так как не только мощность прожектора, но и цвет его свечение и тип светодиодов влияют на эффективность освещения. Почему?

Разные светодиоды имеют различный световой поток даже при той же потребляемой мощности. К примеру, у прожектора светодиодного мощностью 50 Вт может быть световой поток и 3700 Лм и 4500 Лм и 5500Лм. Эта разница зависит от типа светодиода.
Так же ощутимую роль играет и цветовая температура. Если рассматривать холодный свет, то он даст максимальный световой поток, а теплый свет будет светить заметно слабее.
Особенное внимание выбору мощности стоит уделить если светодиодные прожекторы будут использоваться на большой высоте. Так как слабый прожектор просто не сможет осветить необходимую территорию.


А в некоторых случаях, правильно разбираясь в технических параметрах, можно даже сэкономить, взяв прожектор меньшей мощности, но с увеличенным световым потоком.

Источник: http://www.svetelement.ru/

Ремонт прожекторов | S-mart.by

Распространенные неисправности и особенности ремонта

Перенапряжение, короткое замыкание, неправильное подключение к сети и другие причины могут спровоцировать выход прожектора из строя. Чаще всего в работе мы сталкиваемся со следующими поломками светового оборудования:

  • постоянно мерцающие диоды;
  • изменение светового оттенка при излучении;
  • отсутствие свечения при включении аппарата;
  • тусклое излучение.

Выход из строя электронной платы обычно влечет за собой проблемы в эксплуатации светового оборудования. Достаточно разрушения всего лишь нескольких кристаллов, чтобы прожектор перестал корректно работать. Если они не перегорели, не стоит ждать дальнейшего выгорания, поскольку это может негативно отразиться на функционировании драйверов, преобразователей напряжения. Нужно незамедлительно, при первых признаках неисправности обратиться к специалистам за заменой матрицы, элементов печатной платы, чтобы восстановить работу светового оборудования.

Перед ремонтом специалисты нашего сервисного центра проведут полноценную диагностику. Сначала осуществляется визуальный осмотр на предмет проверки целостности проводки, перегибов кабеля, корпуса прожектора, матрицы. При отсутствии свечения проверяется напряжение на входе или выходе электронной платы преобразователя. В результате диагностики подбирается оптимальный метод ремонта оборудования.

Преимущества обращения к специалистам

В наем сервисном центре можно воспользоваться услугами по ремонту светодиодных прожекторов в сжатые сроки. Обратившись к нам вы получите следующие преимущества:

  • гарантия на все виды работ;
  • бесплатная диагностика;
  • комплектующие и детали от официальных дилеров;
  • оперативное обслуживание;
  • индивидуальное решение задачи;
  • удобные варианты оплаты;
  • профессиональные консультации.

Алгоритм действий предусматривает разбор светодиодного прожектора и амену неисправных элементов — матрицы, преобразователя напряжения, элементов печатной платы. Это возможно лишь после диагностики, поэтому не рекомендуется самостоятельно разбирать аппарат.

Поломка прожектора может быть спровоцирована внешними факторами, которых можно избежать. Не рекомендуется устанавливать оборудование в помещении или на улице при условии резких температурных перепадов. При покупке нужно обратить внимание на регулирующие параметры тока, качество материала корпуса, чтобы исключить приобретение плохого оборудования, которое не подойдет для длительной эксплуатации. Столкнувшись с поломкой прожектора, обращайтесь в наш сервисный центр за гарантированным результатом.

Не работает светодиодный светильник-это к нам!

 

Что такое драйвер для светодиодного светильника?

Для бесперебойной работы в светодиодных светильниках необходим источник питания, который будет подключаться к сети. Он называется драйвер для светодиодного светильника, хочу уточнить именно драйвер , а не блок питания! Драйвер выполняет функцию источника питания, задача которого — стабилизировать ток и напряжение для питания светильника. Но как правильно подобрать нужный драйвер? Надо обращать внимание на его выходные параметры: параметр тока (в Амперах) и параметр напряжения (в Вольтах). Еще есть параметр мощности нагрузки устройства (W). Драйверы принято подбирать с запасом мощности и в разрешимом диапазоне выходного напряжения и, конечно же, обращать внимание на характеристику стабилизации тока. В противном случае, светильник не будет работать.

От драйвера также зависят такие характеристики, как:

  • уровень пульсации;
  • электробезопасность
  • поддержка необходимых электрических параметров и др.

Характеристики светодиодов определяют световой поток.

Выбор драйвера

Выбор драйвера во многом определяет место, где планируется установка светильника.

Например, в условиях складского помещения для светильника понадобится драйвер с рабочей температурой выше 0◦С и степенью влагостойкости от IP20. Если освещать будем офис или любое другое административное помещение, где работают люди и нужна высокая освещенность, то в таком случае надо брать во внимание и коэффициент пульсации: он не должен быть выше 5%.

Границы входящего напряжения зависят от конкретных условий. Например, если в помещении установлено большое количество оборудования или оно достаточно мощное, то есть вероятность падения (скачков) напряжения в сети. В этом случае понадобится источник питания с универсальным входом.

Напряжение в сети офисных помещений обычно стабильно, и стандартного диапазона входных напряжений бывает более чем достаточно. Но в любом случае светодиодный светильник нуждается в корректоре коэффициента мощности, потому что прибавочная мощность оказывается выше порога в 25 Ватт. Есть модели, рассчитанные на внутреннее освещение. Это модели светильников PLD-40 и PLD-60. Их коэффициент пульсации не выше 20%, а значит, они подойдут для освещения помещений, не требовательных к яркому освещению. Драйверы таких моделей защищены от короткого замыкания и перегревов, а также имеют полное соответствие требованиям электромагнитной совместимости. Таким образом, примеры моделей PLD-40 и PLD-60 продемонстрировали нам прекрасное соответствие для стандартных светильников без регулировки освещения.

Требования к драйверам в зависимости от назначения светильника:

  • Если светильник устанавливается для наружного освещения, то главное требование для его драйвера – это широкий диапазон переносимых температур, гарантирующих исправную работу после длительного нахождения на морозе.

Вдобавок ко всему, здесь придется учитывать и уровень прочности корпуса. Потому что уличный светильник должен иметь абсолютную защиту от любых агрессивных воздействий, таких как пыль, грязь, химические испарения, вода (влагозащищенность должна быть IP 65).  Охлаждением комплектующие светильника тоже не должны быть задеты.

Блок питания (кроме того, что он должен быть защищен указанным способом) должен обладать широким диапазоном входного напряжения ввиду того, что линии питания весьма нестабильны. Он должен быть надежно защищен от перепадов напряжения.

  • Если светильник устанавливается для освещения дорог, железной дороги, метро, то драйвер у такого светильника должен обладать виброустойчивостью. Этому способствует компаунд, который залит в блоки питания, что позволяет ему не воспринимать вибрации. В противном случае элементы просто отвалятся от платы при первой же вибрационной атаке.

От качества выполнения деталей драйвера зависят все параметры и возможности светильника. Среди них и такие важные, как уровень пульсации, диапазон рабочих температур, устойчивость к скачкам напряжения, температурный диапазон. Вот почему так важно качество комплектующих этого прибора. Как известно, светодиодный светильник led сам по себе является очень надежным осветительным прибором, отличающимся долговечностью. Однако он не сможет пройти весь срок своей службы, если не подойти должным образом к выбору драйвера в светодиодных лампах. Ведь основная причина выхода из строя светильника — перегоревший светодиод, а на это влияет плохой драйвер и плохой теплоотвод. Именно из-за него вам придется носить светильник на ремонт.

Комплектация светильника и как его подобрать

Обычный светодиодный светильник включает в себя всего несколько элементов:

  • светодиоды;
  • корпус;
  • теплоотвод;
  • радиатор;
  • драйвер.

Как же тогда подобрать драйвер, чтобы его светильник как можно дольше?

Как мы уже выяснили, драйвер необходим в целях стабилизации тока, который питает светодиоды.

Для исправной работы светодиодов от источника питания необходимо понизить напряжение. У каждого светильника есть следующие параметры, которые необходимо учитывать при выборе оптимального драйвера. Поговорим о них подробнее:

  • Мощность. Максимальная мощность у драйвера показывает, какую максимальную нагрузку он выдержит. Если мы говорим о подключении светодиодной ленты на 12-24 Вольт, то следует учесть, что источники питания для них ограничивают напряжение, а вовсе не ток.

А значит, мы должны внимательно следить за мощностью нагрузки, подключенной к блоку питания. В таком случае мощность ни в коем случае не должна быть ниже мощности цепи, иначе драйвер просто «сгорит».

  • Номинальные параметры тока и напряжения. Этот параметр указывается производителем на всех светодиодах, соответственно, и драйвер необходимо подбирать по этой отметке. Если максимальный номинальный ток составляет 350 мА. При такой отметке в работе надо использовать источник питания с силой тока в интервале 300-330 мА. Это справедливо для любого вида подключения. Такой диапазон рабочего тока рекомендован для того, чтобы не сократить срок годности светильника, ведь теплоотвод может не выполнять свои функции в полной мере.

Класс герметичности и влагостойкости (защищенности). В настоящее время класс защиты определяется двумя цифрами, стоящими после IP. Первая цифра говорит о степени защиты от твердых воздействий (пыли, грязи, песка, льда). Вторая – о жидких средах (воде, веществах) 20 (IP56- защита пыли, струй воды и волн.,IP57- защита от пыли и кратковременного погружения в воду на глубину до 1 метра.,IP65- полная защита от пыли и струй воды , IP67- полная защита от пыли и воды при кратковременном погружении на 1 метр., IP68- полная защита от пыли и воды при погружении длительностью до 30 мин.). Однако о требуемой температуре, при которой светильник может использоваться класс IP, ничего не сообщает. Можно или нельзя охлаждать, зависит от прочности корпуса.

Надо с не меньшей ответственностью подходить к покупке драйвера для светильника, чем к покупке самого светильника, потому что именно источник питания является гарантом долгой, исправной службы всего устройства.

 Если Вы  не можете выбрать подходящий драйвер для  своего светильника, то наши специалисты помогут Вам подобрать,  установить и заменить драйвер, сохраняя Ваш светильник в рабочем состоянии. Мы занимаемся ремонтом всей линейки светодиодной техники (фонари, светильники бытовые и промышленные, прожектора всех видов и др.).

5 общих проблем с прожекторами, которых следует избегать

Прожекторы на вашем участке помогут вам чувствовать себя в большей безопасности ночью. Однако иногда с ними могут возникнуть проблемы. К счастью, большинства проблем можно легко избежать, если немного спланировать и подумать. Другие проблемы можно легко исправить, хотя для их исправления потребуется немного больше работы.

Покрытие

Прожекторы настраиваются для освещения определенной области. Лучший способ убедиться, что они выполняют работу, для которой они предназначены, – это проверить зону покрытия каждого прожектора перед его установкой.Чтобы получить полное поле, убедитесь, что огни перекрывают друг друга, чтобы осветить всю область.

Невыполнение этого требования иногда можно исправить, изменив угол освещения. В других случаях вам может потребоваться переместить весь свет, и это может стать серьезной задачей. Заранее подготовившись и спланировав все, вы сэкономите много времени и работы.

Выдувные выключатели