Самодельная светодиодная лампа на 220 вольт. Более мощная конструкция. Светодиодная лампа из люминесцентной лампочки

Светодиодная лампа, сделанная своими руками позволяет сэкономить на покупке осветительных приборов и усовершенствовать собственные навыки. Чем можно объяснить подобный интерес? Это обусловлено объективной экономичностью светодиодов. В условиях постоянно растущих цен на коммунальные услуги, попытка сэкономить на электричестве путем установки светодиодов через 220в полностью себя оправдывает.

Мы говорим об изотрапическом излучателе, когда говорим о радиоантеннах, и упоминаем точку, взвешенную в пространстве, способную излучать сигнал во всех направлениях, превращаясь в центр сферы. Традиционная лампа делает это и во многих случаях, это не то, что нам действительно нужно. Мы привыкли к этому, но это не значит, что мы хотим. Это две разные вещи, не так ли? Другими словами, 1 Вт, ориентированный в одном направлении, может быть очень полезным мечом по сравнению с 5 Ваттами изотропного излучения, которое рассеивается в бесконечных чувствах, в то время как наша потребность заключается в том, чтобы сделать это только в одном или, по крайней мере, в направлении определенного сектора.

  • Купить или сделать
  • Сборка конструкции

Купить или сделать

Светодиодная лампа — это оптимальное решение для освещения квартиры. Но как лучше поступить — приобрести готовые лампы или сделать их своими руками?

В пользу самодельных лампочек из светодиодов говорит несколько фактов:

  • Это самый дешевый способ получить светодиодное освещение;
  • Схема сборки не сложная, что позволяет выполнить работу своими руками даже начинающему электрику;
  • При правильной самостоятельной сборке эффективность свечения не будет уступать фабричным устройствам;
  • Для работы самодельной светодиодной лампы потребуется напряжение 220 Вольт.

А в чем выигрывают покупные светодиодные лампы?

Вышеприведенное изображение поможет вам понять эту концепцию. Чтобы выразить это с более повседневными примерами, то же самое происходит между лампой, удерживаемой в руке, и фонариком, который испускает ориентированный и концентрированный луч. Или сравните две лампы накаливания вольфрама следующим образом: один из 100 Вт, висящий на метре высоты на земле, а другой из 50 Вт расположен в фаре автомобиля. В этом случае схема будет использовать другой обычный метод, который заключается в использовании конденсатора для работы в качестве резистивного элемента против приложенного переменного напряжения.

  1. Это гарантия качества изделия. Но только при условии, что вы покупаете продукцию проверенного производителя.
  2. Длительный срок службы, превосходящий обычные лампы накаливания в несколько раз.
  3. Эффективное световое излучение, обеспечивающее качественное освещение помещений.
  4. Гарантия от производителя. Некоторые фирмы позволяют вернуть деньги за лампочку или обменять светодиодное устройство на новое в случае возникновения неисправностей или обнаружения заводского брака.

Но не стоит забывать, что покупная лампочка обойдется значительно дороже, чем сделанная собственными силами.

Светодиодная лампа из энергосберегающей лампочки

Одна из естественных характеристик, которая при работе в цепи, где есть альтернативное напряжение, имеет то, что согласно ее емкостной величине будет оказывать большую или меньшую устойчивость к прохождению тока, в конечном счете, вести себя и практические цели, такие как сопротивление. Это реактивное сопротивление ведет себя как устойчивость к прохождению переменного тока и обратно пропорционально емкости и рабочей частоте конденсатора.

Хотя мы дадим конденсатору позаботиться о том, чтобы сделать самую важную работу, мы добавим пару резистивных элементов в наш дизайн. Давайте рассмотрим некоторые из «секретов», описанных в видео. Никогда не прекращайте устанавливать нагрузку, для которой этот «постоянный ток» был спроектирован, то есть никогда не оставляйте эту цепь без «нагрузки». Здесь мы можем остановить и ратифицировать то, что мы выразили в видео. Как мы объяснили в видео, не используйте формулу, начиная с поиска определенного тока.

Выбор всегда за вами. Если вы начинающий электрик и хотите самостоятельно сделать устройство полезное для дома, проблем возникнуть не должно. Мы расскажем, как можно сделать из светодиодов полноценную лампу, которая будет питаться от 220 Вольт.

Сборка конструкции

Хотя вариантов изготовления светодиодной лампы множество, мы рассмотрим пример с использованием старой люминесцентной лампочки. Они часто встречаются в домах и квартирах, потому проблем с поиском заготовки возникнуть не должно.

Более мощная конструкция

Используйте значения коммерческих конденсаторов, к которым вы можете получить доступ, и посмотрите, может ли «итоговый ток» быть полезен для ваших целей. Этот конденсатор может иметь высокое и разумное напряжение изоляции в соответствии с электрической сетью, в которой он будет подключен. Однако вы должны знать, что идеальные конденсаторы подходят для работы в переменном токе, и они выражают это в своей номенклатуре, в их легенде.

Очень ярким примером этого является то, что он сделал в своей «рабочей области». Наблюдайте за тем, что получается, когда интеллект применяется к потребностям и использует характеристики элементов, которые вмешиваются в разработку. Почему свет, который «теряется» на крыше, стенах и местах, которые не полезны? Все освещение сосредоточено на рабочем столе. Несомненно, отличный пример идеи, которую мы пытаемся передать вам.

  1. Главные интересующие нас компоненты люминесцентной лампы — это цоколь и отражатель. Тут располагаются объединенные в электросхему элементы. Они отвечают за включение лампочки. Потому разбирайте корпус очень аккуратно, дабы не повредить конструкцию. Иначе придется искать другую люминесцентную лампу, пока не научитесь разбирать ее.
  2. Непосредственно та схема, которая используется на люминесцентной лампе, для создания светодиодного устройства нам не подойдет. Ее следует разобрать.
  3. Из цоколя потребуется использовать предохранитель. Потому извлекать ее из схемы не нужно.
  4. Потребуется и сам диод. Обычно там применяют диоды марки 1N4007.
  5. Для новой схемы добавляется электролит. Подойдет практически любой, но только напряжение его должно быть минимум 50 Вольт, а емкость — от 100 мкФ и выше.
  6. Следующая необходимая нам деталь исходной конструкции — конденсатор. Его емкость составляет 1 мкФ, напряжение — 630 Вольт.
  7. Самый главный элемент для будущей светодиодной лампы — это непосредственно сами светодиоды. Можете задействовать элементы из светодиодных лент. Их разрезают на участки, содержащие по 3 диода. Для питания этого участка используется напряжение 12 Вольт. Для нашей лампы потребуется взять 4 таких отрезка. Ниже приведена схема, согласно которой выполняется сборка всех компонентов будущей лампы.
  8. Чтобы не возникало проблем с разбалтыванием светодиодов в цоколе, посадите их на любой клей. Желательно что-то из разряда супер-клея.
  9. А для кусков диодов лучше использовать каркас. Вооружитесь для этих целей любым плотным материалом, который гнется. Исключением является металла и любой проводящий ток материал. Многие мастера используют пенокартон, свернутый в трубочку. Ее диаметр должен оказаться немного меньше, чем диаметр цоколя. Пенокартонную конструкцию лучше дополнительно насадить на клей для лучшего сцепления.
  10. Грубо говоря, самодельные светодиодные лампочки, использующие питание на 220 Вольт — это цоколь с основанием для кусочков светодиодной ленты. Отрезки ленты крепятся снаружи трубочки пенокартона, что образует светящуюся часть лампы. Все просто, как вы сами можете убедиться.
  11. Согласно схеме, светодиодные отрезки ленты соединяются последовательно. При этом на деле они будут находиться друг над другом. Если есть необходимость, количество уровней из отрезков ленты можно увеличить, повысив тем самым яркость лампы. Только в этом случае потребуется выбрать конденсатор с электролитом, соответствующие мощности светильника с увеличенной емкостью.

  12. Приклеивание ленты на пенокартонное основание рекомендуется с помощью жидких гвоздей. Так вы сможете подкорректировать расположение светодиодов. Супер-клей возьмется намертво. И если сделать что-то не совсем ровно, исправить это вы уже не сможете.
  13. Саму ленту не редко заливают жидкими гвоздями. Снаружи остаются только сами светодиоды. Так светильник будет выглядеть оригинальнее, а клей дополнительно сможет защитить устройство от механических нагрузок.
  14. Подобные собранные устройства на 220 Вольт могут питаться и от напряжения 40 Вольт.
  15. Если использовать напряжение 220 Вольт, каждый отрезок ленты с диодами получит напряжение 11,5 Вольт.
  16. Если же повысить его до 240 Вольт, идущее на отрезки светодиодов напряжение станет 12 Вольт.
  17. Подобные моменты позволяют понять, что сделанные лампы не будут опасаться перепадов напряжения.
  18. Собрав конструкцию согласно схеме, вы получите лампу с приличной эффективностью излучаемого света.

Есть ли у подобной схемы недостатки? Да. Но он один, хотя и существенный.

Остальное - это несколько простых учетных записей. Не забывайте соблюдать меры предосторожности и заботиться об изоляции цепей и при обращении с элементами, принадлежащими домашней электрической сети. Ошибка может быть фатальной; не доверяйте себе и не организуйте свою работу самым безопасным способом, которым вы можете это сделать. Ў Мы ждем, когда вы расскажете нам свои результаты и мнения!

Любое оборудование, питаемое от источника питания, подвергается смертельным рискам, если не соблюдается минимальный здравый смысл. В описанных здесь сборках нет разделительных трансформаторов и, следовательно, они представляют более высокую опасность. Если вас беспокоит эта установка, но вы боитесь техники, используемой для питания светодиодов, используйте силовой трансформатор, связанный с диодным мостом и небольшим фильтрующим конденсатором.

Проблема собранной схемы в том, что вы получаете электрическую открытую связь, заключенную между электрической сетью на 220 Вольт и светодиодами. Потому обращение с подобными устройствами потребует повышенного внимания. Но если соблюдать элементарные правила безопасности, проблем с эксплуатацией самодельной лампочки возникнуть не должно.

Страницу «Трансформаторный источник питания». Вы можете выбрать ток немного ниже 5 мА на каждую ветвь с конденсатором 470 нФ или, наоборот, выбрать более высокий ток, например, конденсатор 1, 5 мкФ или 2, 2 мкФ. Значение от 100 мкФ до 470 мкФ очень подходит для потребления от 10 мА до 40 мА. Таким образом, все было бы более высоким, но менее широким. . Теперь у меня есть несколько возможностей для этого конденсатора.

Страницу «Трансформаторный источник питания». Вы можете выбрать ток немного ниже 5 мА на каждую ветвь с конденсатором 470 нФ или, наоборот, выбрать более высокий ток, например, конденсатор 1, 5 мкФ или 2, 2 мкФ. Значение от 100 мкФ до 470 мкФ очень подходит для потребления от 10 мА до 40 мА. Таким образом, все было бы более высоким, но менее широким. . Теперь у меня есть несколько возможностей для этого конденсатора.

Хотя процесс самостоятельной сборки светодиодной лампы не является сложным, при отсутствии элементарных знаний в данной сфере есть минимум две причины отказаться от самостоятельных попыток собрать конструкцию:

  1. У вас просто может ничего не получиться, если не разбираться в схемах.
  2. Собранная кустарным способам лампочка может навредить всей проводке вашего дома, привести к печальным последствиям.

Если же опыт есть, хотя бы из личного интереса стоит попробовать собрать нечто подобное.

Все бы хорошо, но цены на электроэнергию растут с каждым днем и людям приходиться задумываться об экономии. Это сделал и я. Первым делом, начал с создания светодиодных ламп на 220 вольт своими руками с минимальными денежными затратами. Кроме экономии, светодиодные лампы могут похвастаться своей экологичностью. Они не содержат ртути, поэтому почти не вредят среде после разрушения.

Начнем, как полагается, со схемы. Схема светодиодной лампы очень проста как для понимания, так и для сборки. Как по мне, любой раолюбитель сможет сделать светодиодную лампу с помощью этой схемы.


Конденсатор С1 должен соответствовать току светодиодов. Например, у вас стоят 18 штук smd5050 светодиодов с тремя кристаллами в корпусе, что в итоге дает 54 последовательно соединенных светодиода. Учитывая, что один светодиод 20 мА, а они соедины последовательно, то ток будет одинаковым. В таком случае, я бы поставил конденсатор 0,47 мкФ 400 вольт. Ток потребления получился бы 17 мА, а это даже больше чем нам необходимо.

Не забываем о резисторе. Я ставил резистор на 100 Ом. Он подходит для любого количества светодиодов и обратное напряжение не меняется. Но, отталкиваясь от мощности светодиодов, меняется мощность резистора.

Для конденсатора С2 я использовал эконом лампочки 4,7 мкФ 400 вольт. Цель второго конденсатора — обеспечить безопасность светодиодов во время всплесков напряжения в сети.

Печатная плата должна выглядеть вот так:


Конкретно эта плата выполнена на фольгированной с двух сторон стеклотекстолите. На ней не указан конденсатор С2 т.к. этим я сэкономил место на плате. Конденсатор (точнее, его ножки) используется в качестве перемычек на вторую сторону печатной платы.