Рис. 3.2. СЛ в разобранном виде: охлаждающий теплоотвод – часть корпуса и плата с дискретными радиоэлементами, составляющими схему источника питания – преобразователя 220 В – 14 В
Электронный импульсный источник питания, встроенный в цоколь (типа Е27, Е14), чувствителен не только к напряжению сети, но и к его частоте.
На моем примере эта лампа «прослужила» чуть меньше года, если быть точным, то 116 часов в режиме постоянного включения, а включений/выключений «пережила» не более 100, поскольку пользовался загородной мастерской в этот период времени нечасто. Температурный режим в мастерской соответствовал требованиям производителя СЛ, температура не опускалась ниже +16 °C, в холодный период года – с октября по апрель – мастерская отапливается централизованным отоплением. Светильник также был лишен вредных воздействий атмосферных осадков, поскольку находится в доме. Подача напряжения в осветительную сеть осуществляется через специальный стабилизатор с выходной мощностью 10 кВт.
Таким образом, сеть защищена от перегрузок (перенапряжений). И тем не менее при очередном включении летом 2016 года одна СЛ (из трех в составе потолочного светильника) погасла. При следующем включении (после выключения) погасла вторая. Эта ситуация явилась импульсом к исследованию проблемы. Притом третья СЛ продолжает светить и по сей день (не стала неисправной).
Две неисправные лампы были мною последовательно разобраны, и причина неисправности – одна и та же – установлена практическим методом.
Для того чтобы разобрать СЛ, потребуется снять колбу – с усилием и вращательным движением; она поставлена на клей, и затем снять крепления светодиодного кластера с помощью тонкой крестовой отвертки. Этот шаг иллюстрирует рис. 3.3.
Рис. 3.3. Разборка корпуса СП с патроном Е14
После этого шага открывается доступ к «начинке» цоколя СЛ, а именно к печатной плате источника питания (см. рис. 3.4).
Рис. 3.4. Вид на печатную плату источника питания
Самое слабое звено этой платы – оксидный конденсатор емкостью 2,2 мкФ на рабочее напряжение 400 В. Если он даже незначительно теряет емкость и тем более полностью выходит из строя, выходное напряжение источника питания – адаптера значительно падает, и светодиоды могут не зажигаться вообще.
Вторая возможная причина из всех, которые мне удалось установить опытным путем, – окисление контактов на дорожках печатной платы. Если теряется (или становится) нестабильным электрический контакт на печатной плате в месте соединения с ней выводов неполярного конденсатора, обозначенного на плате С1, то с учетом малого тока потребления устройства источник питания СЛ также не выдает расчетного напряжения на выходе. Обе эти возможные неисправности устраняются без особого труда. Первая – путем проверки и замены оксидного конденсатора, вторая – путем пропаивания всех дорожек на печатной плате.
Следующим шагом, если СЛ до сих пор не исправна, проверяют диодный мост. Затем переходят непосредственно к светодиодному кластеру, на котором установлено 10 светодиодов. Вид на светодиодный кластер – плату C37-10SMD-2835V1 представлен на рис. 3.2. Вид на монтажные работы по пропайке выводов элемента платы источника питания С Л представлен на рис. 3.5.
Рис. 3.5. Иллюстрация монтажных работ по дополнительной пропайке выводов элементов источника питания
Сегодня по технологии изготовления кристаллов больших размеров InGan-структур на карбиде кремния лидирует фирма Сгее, которая несколько лет назад обеспечила прорыв в области производства портативных твердотельных источников света. Световой поток современных светодиодных матриц измеряется десятками тысяч люменов, это позволяет изготавливать не только источники освещения рассеянного излучения (в том числе СЛ для бытовых нужд), но и фонари с большой дальностью и мощностью подсветки сфокусированного луча.
Главный показатель эффективности светодиодной лампы (СЛ) – это ее светоотдача. Она измеряется в лм/Вт, где один лм (люмен) – единица светового потока, а Вт – единица потребляемой электрической мощности. Об этом мы подробно говорили в первой главе книги.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу