Содержание
Как проверить светодиод прожектора мультиметром
Чтобы проверить светодиод и узнать его параметры, нужно иметь в своем арсенале мультиметр, «Цэшку» или универсальный тестер. Давайте научимся ими пользоваться.
Прозвонка отдельных светодиодов
Начнем с простого, как прозвонить светодиод мультиметром. Переведите тестер в режим проверки транзисторов – Hfe и вставьте светодиод в разъём, как на картинке ниже.
Как проверить светодиод на работоспособность? Вставьте анод светодиода в разъём C зоны обозначенной PNP, а катод в E. В PNP разъёмах C – это плюс, а E в NPN – минусовой вывод. Вы видите свечение? Значит проверка светодиода выполнена, если нет – ошибись полярностью или диод не исправен.
Разъём для проверки транзисторов выглядит по-разному, часто это синий круг с отверстиями, так будет если проверить светодиод мультиметром DT830, как на фото ниже.
Теперь о том, как проверить светодиод мультиметром в режиме проверки диодов. Для начала взгляните на схему проверки.
Режим проверки диода так и обозначен – графическим изображением диода, подробнее об обозначениях в статье. Этот способ подойдёт не только для светодиодов с ножками, но и для проверки smd светодиода.
Проверка светодиодов тестером в режиме прозвонки – показана на рисунке ниже, а еще можете увидеть один из видов разъёма для проверки транзисторов, описанного в предыдущем способе. Пишите в комментариях о том какой у вас тестер и задавайте вопросы!
Этот способ хуже, от тестера возникает яркое свечение диода, а в данном случае — едва заметно красное свечение.
Теперь обратите внимание как проверить светодиод тестером с функцией определения анода. Принцип тот же, при правильной полярности светодиод загорится.
Проверка инфракрасного диода
Действительно, почти в каждом доме есть такой LED. В пультах дистанционного управления они нашли широчайшее применение. Представим ситуацию, что пульт перестал переключать каналы, вы уже почистили все контакты клавиатуры и заменили батареи, но он все равно не работает. Значит нужно смотреть диод. Как проверить ИК-светодиод?
Человеческий глаз не видит инфракрасного излучения, в котором пульт передаёт информацию телевизору, но его видит камера вашего телефона. Такие светодиоды используются в ночной подсветке камер видео наблюдения. Включите камеру телефона и нажмите на любую кнопку пульта – если он исправен вы должны увидеть мерцания.
Методы проверки мультиметром ИК светодиода и обычного — одинаковы. Еще один способ как проверить инфракрасный светодиод на исправность – подпаять параллельно ему LED красного свечения. Он будет служить наглядным показателем работы ИК диода. Если он мерцает, значит сигналы на диод поступают и нужно менять ИК диод. Если красный не мерцает, значит сигнал не поступает и дело в самом пульте, а не в диоде.
В схеме управления с пульта есть еще один важный элемент, принимающий излучение — фотоэлемент. Как проверить фотоэлемент мультиметром? Включите режим измерения сопротивления. Когда на фотоэлемент попадает свет – состояние его проводимости изменяется, тогда изменяется и его сопротивление в меньшую сторону. Понаблюдайте этот эффект и убедитесь в исправности или поломке.
Проверка диода на плате
Как проверить светодиод мультиметром не выпаивая? В принципах его проверки всё остаётся также, а способы изменяются. Удобно проверять светодиоды, не выпаивая с помощью щупов.
Стандартные щупы не влезут в разъём для транзисторов, режима Hfe. Но в него влезут швейные иглы, кусочек кабеля (витая пара) или отдельные жилки из многожильного кабеля. В общем любой тонкий проводник. Если его припаять к щупу или фольгированному текстолиту и присоединить щупы без штекеров, то получится такой переходник.
Теперь вы можете прозвонить светодиоды мультиметром на плате.
Как проверить светодиоды в фонарике? Открутите блок линз или переднее стекло на фонаре, аккуратно отпаяйте плату от батарейного блока, если длина проводников не позволяет её свободно рассмотреть и изучить.
В таком положении вы легко проверите исправность каждого светодиода на плате описанным выше методом. Подробнее о светодиодах в фонариках.
Как прозвонить светодиодную лампу?
Любой электрик много раз «звонил» лампу накаливания, но как проверить ЛЕД-лампу тестером?
Для этого нужно снять рассеиватель, обычно он приклеен. Чтобы отделить его от корпуса вам нужен медиатор, или пластиковая карта, её нужно засунуть между корпусом и рассеивателем.
Если не удаётся этого сделать попробуйте немного погреть феном место склейки.
Как теперь проверить светодиодную лампочку мультиметром? Перед вами окажется плата со светодиодами, нужно прикоснуться щупами тестера к их выводам. Такие SMD в режиме проверки диодов загораются тусклым светом (но не всегда). Еще один способ проверки исправности — прозвонка от батареи типа «крона».
Крона выдает напряжение 9-12В, потому проверяйте диоды кратковременными скользящими прикосновениями к их полюсам. Если LED не загорается при правильно подобранной полярности — требуется его замена.
youtube.com/embed/V_KNhSzPOJQ»>
Проверка LED прожектора
Для начала взгляните какой светодиод установлен в прожекторе, если вы видите один желтый квадрат, как на фотографии ниже, то тестером его проверить не получится, напряжение таких источников света велико – 10-30 Вольт и более.
Проверить работоспособность светодиода такого типа можно, используя заведомо исправный драйвер на соответствующий ток и напряжение.
Если установлено много мелких SMD – проверка такого прожектора мультиметром возможна. Для начала его нужно разобрать. В корпусе вы обнаружите драйвер, влагозащитные прокладки и плату с LED. Конструкция и процесс проверки аналогичен LED лампе, который описан выше.
Как проверить светодиодную ленту на работоспособность
На нашем сайте есть целая статья о том, как проверить светодиодную ленту, тут рассмотрим экспресс-методы проверки.
Сразу скажу, что засветить ее целиком мультиметром не удастся, в некоторых ситуациях возможно лишь лёгкое свечение в режиме Hfe. Во-первых можно проверять каждый диод по отдельности, в режиме проверки диодов.
Во-вторых иногда происходит перегорание не диодов, а токоведущих частей. Для проверки этого нужно перевести тестер в режим прозвонки и прикоснуться к каждому выводу питания на разных концах проверяемого участка. Так вы определите целую часть ленты и поврежденную.
Красной и синей линией выделены полосы, которые должны звонится от самого начала до конца светодиодной ленты.
Как проверить светодиодную ленту батарейкой? Питание ленты – 12 Вольт. Можно использовать автомобильный аккумулятор, однако он большой и не всегда есть под рукой. Поэтому на помощь придет батарейка на 12В. Используется в дверных радиозвонках и пультах управления. Ее можно использовать как источник питания при прозвонке проблемных участков LED ленты.
Другие способы проверки
Разберем как проверить светодиод батарейкой. Нам понадобится батарейка от материнской платы — типоразмера CR2032. Напряжение на ней порядка 3-х вольт, достаточное для проверки большинства светодиодов.
Другой вариант — это использовать 4,5 или 9В батарейку, тогда нужно использовать сопротивление 75Ом в первом случае и 150-200Ом во втором. Хотя от 4,5 вольт проверка светодиода возможна без резистора кратковременным касанием. Запас прочности LED вам это простит.
Определяем характеристики диодов
Соберите простейшую схему для снятия характеристик светодиода. Она на столько проста, что можно это сделать, не используя паяльник.
Давайте сначала рассмотрим, как узнать мультиметром на сколько вольт наш светодиод, с помощью такого пробника. Для этого внимательно следуйте инструкции:
- Соберите схему. В разрыв цепи (на схеме «mA») установите мультиметр в режиме измерения тока.
- Переведите потенциометр в положение максимального сопротивления. Плавно убавляйте его, следите за свечением диода и ростом тока.
- Узнаём номинальный ток: как только увеличение яркости прекратится, обратите внимание на показания амперметра. Обычно это порядка 20мА для 3-х, 5-ти и 10-ти мм светодиодов. После выхода диода на номинальный ток яркость свечения почти не изменяется.
- Узнаём напряжение светодиода: подключите вольтметр к выводам LED. Если у вас один измерительный прибор, тогда исключите из неё амперметр и в цепь подключите тестер в режиме измерения напряжения параллельно диоду.
- Подключите питание, снимите показания напряжения (см. подключение «V» на схеме). Теперь вы знаете на сколько вольт ваш светодиод.
- Как узнать мощность светодиода мультиметром с помощью этой схемы? Вы уже сняли все показания для определения мощности, нужно всего лишь умножить миллиамперы на Вольты, и вы получите мощность, выраженную в милливаттах.
Однако на глаз определить изменение яркости и вывести светодиод на номинальный режим крайне сложно, нужно иметь большой опыт. Упростим процесс.
Таблицы в помощь
Чтобы уменьшить вероятность сжигания диода определите по внешнему виду на какой из типов светодиодов он похож. Для этого есть справочники и сравнительные таблицы, ориентируйтесь на справочный номинальный ток, когда проводите процесс снятия характеристик.
Если вы видите, что на номинальном значении он явно не выдает полного светового потока, попробуйте кратковременно превысить ток и посмотрите продолжает ли также быстро как ток нарастать и яркость. Следите за нагревом LED’а. Если вы подали слишком большую мощность – диод начнет усиленно греться. Условно нормальной будет температура при которой держать руку на диоде нельзя, но при касании ожога он не оставляет (70-75°C).
Чтобы понять причины и следствия проделывания данной процедуры ознакомьтесь со статьёй о ВАХ диода.
После всей проделанной работы проверьте себя еще раз – сравните показания приборов с табличными значениями светодиодов, подберите ближайшие подходящие по параметрам и откорректируйте сопротивление цепи. Так вы гарантированно определите напряжение, ток и мощность LED.
В качестве питания схемы подойдет батарейка крона 9В или аккумулятор 12В, кроме этого вы определите общее сопротивление для подключения светодиода к такому источнику питания – измерьте сопротивления резистора и потенциометра в этом положении.
Проверить диод очень просто, однако на практике бывают разные ситуации, поэтому возникает много вопросов, особенно у новичков. Опытный электронщик по внешнему виду определит параметры большинства светодиодов, а в ряде случае и их исправность.
Чтобы проверить светодиод и узнать его параметры, нужно иметь в своем арсенале мультиметр, «Цэшку» или универсальный тестер. Давайте научимся ими пользоваться.
Прозвонка отдельных светодиодов
Начнем с простого, как прозвонить светодиод мультиметром. Переведите тестер в режим проверки транзисторов – Hfe и вставьте светодиод в разъём, как на картинке ниже.
Как проверить светодиод на работоспособность? Вставьте анод светодиода в разъём C зоны обозначенной PNP, а катод в E. В PNP разъёмах C – это плюс, а E в NPN – минусовой вывод. Вы видите свечение? Значит проверка светодиода выполнена, если нет – ошибись полярностью или диод не исправен.
Разъём для проверки транзисторов выглядит по-разному, часто это синий круг с отверстиями, так будет если проверить светодиод мультиметром DT830, как на фото ниже.
Теперь о том, как проверить светодиод мультиметром в режиме проверки диодов. Для начала взгляните на схему проверки.
Режим проверки диода так и обозначен – графическим изображением диода, подробнее об обозначениях в статье. Этот способ подойдёт не только для светодиодов с ножками, но и для проверки smd светодиода.
Проверка светодиодов тестером в режиме прозвонки – показана на рисунке ниже, а еще можете увидеть один из видов разъёма для проверки транзисторов, описанного в предыдущем способе. Пишите в комментариях о том какой у вас тестер и задавайте вопросы!
Этот способ хуже, от тестера возникает яркое свечение диода, а в данном случае — едва заметно красное свечение.
Теперь обратите внимание как проверить светодиод тестером с функцией определения анода. Принцип тот же, при правильной полярности светодиод загорится.
Проверка инфракрасного диода
Действительно, почти в каждом доме есть такой LED. В пультах дистанционного управления они нашли широчайшее применение. Представим ситуацию, что пульт перестал переключать каналы, вы уже почистили все контакты клавиатуры и заменили батареи, но он все равно не работает. Значит нужно смотреть диод. Как проверить ИК-светодиод?
Человеческий глаз не видит инфракрасного излучения, в котором пульт передаёт информацию телевизору, но его видит камера вашего телефона. Такие светодиоды используются в ночной подсветке камер видео наблюдения. Включите камеру телефона и нажмите на любую кнопку пульта – если он исправен вы должны увидеть мерцания.
Методы проверки мультиметром ИК светодиода и обычного — одинаковы. Еще один способ как проверить инфракрасный светодиод на исправность – подпаять параллельно ему LED красного свечения. Он будет служить наглядным показателем работы ИК диода. Если он мерцает, значит сигналы на диод поступают и нужно менять ИК диод. Если красный не мерцает, значит сигнал не поступает и дело в самом пульте, а не в диоде.
В схеме управления с пульта есть еще один важный элемент, принимающий излучение — фотоэлемент. Как проверить фотоэлемент мультиметром? Включите режим измерения сопротивления. Когда на фотоэлемент попадает свет – состояние его проводимости изменяется, тогда изменяется и его сопротивление в меньшую сторону. Понаблюдайте этот эффект и убедитесь в исправности или поломке.
Проверка диода на плате
Как проверить светодиод мультиметром не выпаивая? В принципах его проверки всё остаётся также, а способы изменяются. Удобно проверять светодиоды, не выпаивая с помощью щупов.
Стандартные щупы не влезут в разъём для транзисторов, режима Hfe. Но в него влезут швейные иглы, кусочек кабеля (витая пара) или отдельные жилки из многожильного кабеля. В общем любой тонкий проводник. Если его припаять к щупу или фольгированному текстолиту и присоединить щупы без штекеров, то получится такой переходник.
Теперь вы можете прозвонить светодиоды мультиметром на плате.
Как проверить светодиоды в фонарике? Открутите блок линз или переднее стекло на фонаре, аккуратно отпаяйте плату от батарейного блока, если длина проводников не позволяет её свободно рассмотреть и изучить.
В таком положении вы легко проверите исправность каждого светодиода на плате описанным выше методом. Подробнее о светодиодах в фонариках.
Как прозвонить светодиодную лампу?
Любой электрик много раз «звонил» лампу накаливания, но как проверить ЛЕД-лампу тестером?
Для этого нужно снять рассеиватель, обычно он приклеен. Чтобы отделить его от корпуса вам нужен медиатор, или пластиковая карта, её нужно засунуть между корпусом и рассеивателем.
Если не удаётся этого сделать попробуйте немного погреть феном место склейки.
Как теперь проверить светодиодную лампочку мультиметром? Перед вами окажется плата со светодиодами, нужно прикоснуться щупами тестера к их выводам. Такие SMD в режиме проверки диодов загораются тусклым светом (но не всегда). Еще один способ проверки исправности — прозвонка от батареи типа «крона».
Крона выдает напряжение 9-12В, потому проверяйте диоды кратковременными скользящими прикосновениями к их полюсам. Если LED не загорается при правильно подобранной полярности — требуется его замена.
Проверка LED прожектора
Для начала взгляните какой светодиод установлен в прожекторе, если вы видите один желтый квадрат, как на фотографии ниже, то тестером его проверить не получится, напряжение таких источников света велико – 10-30 Вольт и более.
Проверить работоспособность светодиода такого типа можно, используя заведомо исправный драйвер на соответствующий ток и напряжение.
Если установлено много мелких SMD – проверка такого прожектора мультиметром возможна. Для начала его нужно разобрать. В корпусе вы обнаружите драйвер, влагозащитные прокладки и плату с LED. Конструкция и процесс проверки аналогичен LED лампе, который описан выше.
Как проверить светодиодную ленту на работоспособность
На нашем сайте есть целая статья о том, как проверить светодиодную ленту, тут рассмотрим экспресс-методы проверки.
Сразу скажу, что засветить ее целиком мультиметром не удастся, в некоторых ситуациях возможно лишь лёгкое свечение в режиме Hfe. Во-первых можно проверять каждый диод по отдельности, в режиме проверки диодов.
Во-вторых иногда происходит перегорание не диодов, а токоведущих частей. Для проверки этого нужно перевести тестер в режим прозвонки и прикоснуться к каждому выводу питания на разных концах проверяемого участка. Так вы определите целую часть ленты и поврежденную.
Красной и синей линией выделены полосы, которые должны звонится от самого начала до конца светодиодной ленты.
Как проверить светодиодную ленту батарейкой? Питание ленты – 12 Вольт. Можно использовать автомобильный аккумулятор, однако он большой и не всегда есть под рукой. Поэтому на помощь придет батарейка на 12В. Используется в дверных радиозвонках и пультах управления. Ее можно использовать как источник питания при прозвонке проблемных участков LED ленты.
Другие способы проверки
Разберем как проверить светодиод батарейкой. Нам понадобится батарейка от материнской платы — типоразмера CR2032. Напряжение на ней порядка 3-х вольт, достаточное для проверки большинства светодиодов.
Другой вариант — это использовать 4,5 или 9В батарейку, тогда нужно использовать сопротивление 75Ом в первом случае и 150-200Ом во втором. Хотя от 4,5 вольт проверка светодиода возможна без резистора кратковременным касанием. Запас прочности LED вам это простит.
Определяем характеристики диодов
Соберите простейшую схему для снятия характеристик светодиода. Она на столько проста, что можно это сделать, не используя паяльник.
Давайте сначала рассмотрим, как узнать мультиметром на сколько вольт наш светодиод, с помощью такого пробника. Для этого внимательно следуйте инструкции:
- Соберите схему. В разрыв цепи (на схеме «mA») установите мультиметр в режиме измерения тока.
- Переведите потенциометр в положение максимального сопротивления. Плавно убавляйте его, следите за свечением диода и ростом тока.
- Узнаём номинальный ток: как только увеличение яркости прекратится, обратите внимание на показания амперметра. Обычно это порядка 20мА для 3-х, 5-ти и 10-ти мм светодиодов. После выхода диода на номинальный ток яркость свечения почти не изменяется.
- Узнаём напряжение светодиода: подключите вольтметр к выводам LED. Если у вас один измерительный прибор, тогда исключите из неё амперметр и в цепь подключите тестер в режиме измерения напряжения параллельно диоду.
- Подключите питание, снимите показания напряжения (см. подключение «V» на схеме). Теперь вы знаете на сколько вольт ваш светодиод.
- Как узнать мощность светодиода мультиметром с помощью этой схемы? Вы уже сняли все показания для определения мощности, нужно всего лишь умножить миллиамперы на Вольты, и вы получите мощность, выраженную в милливаттах.
Однако на глаз определить изменение яркости и вывести светодиод на номинальный режим крайне сложно, нужно иметь большой опыт. Упростим процесс.
Таблицы в помощь
Чтобы уменьшить вероятность сжигания диода определите по внешнему виду на какой из типов светодиодов он похож. Для этого есть справочники и сравнительные таблицы, ориентируйтесь на справочный номинальный ток, когда проводите процесс снятия характеристик.
Если вы видите, что на номинальном значении он явно не выдает полного светового потока, попробуйте кратковременно превысить ток и посмотрите продолжает ли также быстро как ток нарастать и яркость. Следите за нагревом LED’а. Если вы подали слишком большую мощность – диод начнет усиленно греться. Условно нормальной будет температура при которой держать руку на диоде нельзя, но при касании ожога он не оставляет (70-75°C).
Чтобы понять причины и следствия проделывания данной процедуры ознакомьтесь со статьёй о ВАХ диода.
После всей проделанной работы проверьте себя еще раз – сравните показания приборов с табличными значениями светодиодов, подберите ближайшие подходящие по параметрам и откорректируйте сопротивление цепи. Так вы гарантированно определите напряжение, ток и мощность LED.
В качестве питания схемы подойдет батарейка крона 9В или аккумулятор 12В, кроме этого вы определите общее сопротивление для подключения светодиода к такому источнику питания – измерьте сопротивления резистора и потенциометра в этом положении.
Проверить диод очень просто, однако на практике бывают разные ситуации, поэтому возникает много вопросов, особенно у новичков. Опытный электронщик по внешнему виду определит параметры большинства светодиодов, а в ряде случае и их исправность.
Светодиодные прожекторы — один из самых покупаемых источников света. Не смотря на то, что основой являются светодиоды, приборы могут выходить из строя в самый не подходящий момент.В этой статье я рассмотрю наиболее распространенные неисправности прожекторов и как от них можно избавиться
После того, как Ваш купленный LED прожектор верой и правдой отслужил не один год, рано или поздно наступит момент, когда он сломается. Можно, конечно пойти в мастерскую, где все починят. Но стоит ли тратить деньги, если можно все сделать самостоятельно. Особенно, в случае, когда поломка «пустяковая». Чтобы определить, можно ли самостоятельно отремонтировать прожектор, необходимо провести диагностику. На основании которой и можно сделать вывод о возможном самостоятельном «препарировании».
Одна из моих статей была посвящена устройству светодиодных прожекторов. В двух словах они состоят из:
— светодиод
— драйвер
— корпус
— рассеиватель
— линза
Самыми распространенными поломками можно считать — сгорание светодиодов или драйвера. LEDs перегорают или теряют свою яркость от излишнего тепла, которое плохо от них отводится, в силу «жадности» производителя на радиаторах. Проблемы с драйвером — бич китайских прожекторов. Со своей стороны скажу, что предпочитаю все-таки именно китайских производителей. Особенно за маленькую цену. Их можно с легкостью «привести» в порядок и не тратить деньги за брэнд. Их китайских недоделок получаются вполне сносные экземпляры ( после доработки ), которые служат верой и правдой уже не один год.
Рассмотрим некоторые моменты ремонта прожекторов. Попытаемся отбраковывать светодиоды и выявить неисправности.
Светодиодный прожектор мигает. Как его отремонтировать самостоятельно
Характерная неисправность — мигание ( мерцание ) прожектора. Если Вы заметили, что Ваш будущий пациент с завидным постоянством стал «моргать», то тут две проблемы — или выход из строя светодиодов, либо неисправности с электронными компонентами.
Ремонт прожектора с этой неисправностью я покажу на примере 10 Вт устройства. Где-то я уже упоминал, что 10 Вт прожекторы наиболее популярны. Светодиод — матрица, в корпусе которой интегрированы 9 одноваттных кристаллов, залитых люминофором. Кристаллы в матрице соединяются последовательно. В 10 Вт диоде имеются три линейки по три кристалла. Линейки в свою очередь соединяются параллельно и подключаются к драйверу.
Расположение кристаллов в матрице
При перегорании матрицы ( одного из диодов ) будет происходить характерное мигание. Моргание может быть хаотичным , через определенные промежутки времени. Может переставать гореть полностью вся матрица или некоторые линейки. Окунемся в устройство диода и посмотрим, почему та это происходит.
Устройство всех матриц идентично и состоит чип из алюминиевой подложки, диэлектрического слоя, кристаллов, залитых люминофором.
На картинке мы видим, что кристаллы соединяются подводами ( хорошие из золота, плохие из меди ) при интенсивном нагреве происходит отслоение нитей от диодов и матрица начинает отключаться на некоторое время. После того, как металл остынет, снова появляется контакт, пока не достигнет критического нагрева и снова происходит отключение всей или части матрицы. Это может продолжаться бесконечно долго. До тех пор, пока одна из нитей окончательно не отвалится от кристалла.
Сподручными средствами пробуем идентифицировать поломку матрицы — взять не острый предмет и в местах, где кристалл соединяется нитями не сильно надавить. Прожектор при этом должен быть включенным. Как только проблемный диод найдется, матрица начнет загораться.
Если определим, что неисправна матрица, то в этом случае ремонт заключается в замене чипа. Как это сделать — читайте ниже, на примере 12 В 10 Вт прожектора.
Сразу предупрежу. Если в Вашей матрице перестала гореть хотя бы одна линейка кристаллов, то такой чип надо поменять как можно быстрее. Иначе в самое ближайшее время Вы останетесь без источника света. Посмотрим, почему так происходит.
Причина увеличения тока на матрице
Соединение кристаллов в чипе — параллельно-последовательное. Для примера опять же возьму 10 Вт светодиод. Пусть он питается драйвером с постоянным током 300 мА. Т.о. на каждую работающую линейку приходится по 100 мА. При перегорании одного из кристаллов в линейке — она перестает работать. Две другие ПОКА будут гореть, но не долго. Драйвер — существо железное и не понимает, что одна из линеек «поломалася»))) и продолжает выдавать 300 мА. Но в этом случае заявленный ток распространяется только на две работающие линейки. Это не много ни мало 150 мА. Такой ток дает возможность сильнее нагреваться диодам. Нарушаются условия технической эксплуатации, что приводит к быстрой «кончине» светодиода.
Ремонтируем LED прожектор 12 В 10 Вт
Ранее я упоминал, что очень люблю китайские поделки в виде прожекторов. По большей части потому, что мне их приносят пачками. Кто-то хочет отремонтировать, но узнав, во сколько обойдется ремонт — оставляют их мне. Другие просто дарят. А мне только это и нужно)))
Вернее нужны только корпуса, которые после некоторых доделок-переделок, превращаются в качественные прожектора.
Не все китайские прожектора плохие. Есть много производителей, которые выпускают очень достойную продукцию. Причем по цене и качеству на много дешевле и лучше многих именитых брэндов. Много интересного материала попадается на Ali. Но там нужно хорошо разбираться, чтобы приобрести не откровенный хлам, а нужный экземпляр.
На примере таковых и разберу возможность ремонта прожекторов на светодиодах. Для начала обязательно нужно разобраться, на какое напряжение рассчитан Ваш светильник. Не редки случаи, когда китайцы сами толком не представляют, что отправляют. И в Ваших руках может оказаться 12 В 10 Вт прожектор, вместо 220 В. Не поленитесь и разберите светильник. Если уж лень, то хотя бы посмотрите на питающий кабель. Если он двух жильный, то этот прожектор рассчитан на постоянное напряжение, если 3-х жильный то переменное. 12 В имеют окраску проводов черную и красную. При переменном напряжении окраска может быть любой.
Как проверить светодиодную матрицу прожектора
Подробно: ремонт светодиодного прожектора 50 w своими руками от настоящего мастера для сайта olenord. Хотя светодиодная техника в том числе прожекторы отличается повышенной надежностью, она тоже иногда выходит из строя. Ремонт светодиодных прожекторов позволяет устранить большинство неисправностей, когда нужно восстановить работоспособность устройства. Ремонтные работы актуальны не только, когда устройство светит недостаточно ярко, но также в случае, если оно полностью перестало работать.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Как выбрать светодиодный LED прожектор для улицы. На что обращать внимание?
- Как выбрать светодиодную матрицу 10-100Вт.
- Ремонт светодиодных прожекторов самостоятельно
- Какой прожектор лучше светодиодный или галогенный
- Как проверить светодиодный прожектор?
- Ремонт светодиодного прожектора
- Яркая светодиодная матрица с питанием от сети 220 вольт.
- Как производится ремонт светодиодных прожекторов своими руками
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Вторая жизнь нерабочей светодиодной матрицы.
Как выбрать светодиодный LED прожектор для улицы. На что обращать внимание?
Алюминстрой представит на выставке «Реклама » новые типы алюминиевых композитных панелей сентября Снижение цен на широкий спектр рекламных материалов в филиалах Алюминстрой. Алюминстрой открыл филиал в Санкт-Петербурге по продаже материалов для изготовления рекламы. Светодиодные прожектора уличные, RGB или в тонком корпусе широко применяется в наружной рекламе, такую популярность подсветка получила благодаря относительно невысокой стоимости и надежности в работе.
Городской пейзаж становится все более красочным и ярким, повсеместно эффектно используется такая подсветка для рекламных вывесок, в любое время суток. Главное положительное свойство светодиодного прожектора является долгий срок службы. По оценкам экспертов, что при условии работы 24 часа в сутки, светодиодный прожектор прослужит не менее 7 лет.
Благодаря таким показателям и другим эксплуатационным качествам, позволяет его установить в трудно доступных местах, и при этом никаких особых затрат на его обслуживание. Светодиодный прожектор это осветительная система, которая состоит из рефлекторов, внешнего радиатора, преобразователя напряжения и сверхмощные светодиоды.
Ремонт светодиодных прожекторов Несмотря на безупречные характеристики светодиодный прожектор, редко, но выходит из строя. По мнению экспертов, это может быть спровоцировано заводскими дефектами или, неправильной эксплуатацией. Теперь рассмотрим ситуацию, когда светодиодный прожектор вышел из строя и требует ремонта.
Перед тем как начать ремонт светодиодного прожектора нужно: Определить причины выхода из строя прожектора. Выход из строя драйвера и диода — это самые часто встречаемые поломки. Когда причина поломки — блок питания, то необходимо подобрать эквивалентный трансформатор не менее номинальной мощности прожектора и заменить его. Выбор запчастей для ремонта светодиодного прожектора. Многие ошибочно опрометчиво считают, что комплектующие к светодиодным прожектором универсальны, это вовсе не так.
С тем чтобы сделать ваш труд безопасным и плодотворным при ремонте Вашего светодиодного прожектора. Первое что стоит знать, что не любая матрица мощностью в 10 Вт подойдет к 10 Вт драйверу. Поэтому эксперты рекомендуют подобрать те запчасти к светодиодному прожектору, которые совпадают по току и диапазону рабочего напряжения.
Стоит отметить, что не правильно подобранные комплектующие может привести либо к быстрому выгоранию матрицы, либо к выходу из строя драйвера реже , либо к тому, что матрица попросту не загорится.
Следовательно, самым правильным решением для замены драйвера при ремонте светодиодного прожектора будет парная замена, требуется дополнительно заменить и матрицу. Причины поломки матрицы светодиодного прожектора Давайте немного разобраться в том, почему матрицы очень часто выходят из строя. С целью правильного подбора запчасти необходимо точно знать не только его модель, но и характеристики.
Изучите матрицу внимательно, под люминофором Вы увидите, геометрически правильно, расположенные точки. На самом деле, это и есть светодиодные чипы из которых собрана матрица.
Поскольку в обычной светодиодной матрице все кристаллы светодиоды соединены в гирлянды последовательно , а гирлянды соединены параллельно. Первое что стоит знать, что при выходе из строя одного диода в гирлянде, нерабочей становится вся гирлянда, а ток перераспределяется на рабочие, увеличивая их температуру.
Следовательно, через работающие цепочки будет проходить ток не так, как это происходит в номинальном режиме, а завышен. Выходит, что в сумме ток все так же будет составлять номинальный показатель, но для диодов ток будет превышать номинальные показания.
Поэтому вышедший из строя один светодиод матрицы приводит к разрушению всей конструкции. Пайка SMD светодиодов Независимо от того на каком профессиональном или любительском уровне Вы владеете паяльником, замена светодиодов светодиодного прожектора при его ремонте не станет для Вас проблемой.
Принцип работы состоит в следующем: Поиск сгоревшего диода Выпаивание Припаивание нового Конструкция матрицы достаточно сложна, для замены неисправного светодиода его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. На самом же деле этот процесс требует высокой сосредоточенности и колоссального опыта. Но имейте в виду, что в данном случае с платы донора нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.
Если Вы решились самостоятельно проводить замену SMD светодиода, то эксперты рекомендуют с осторожностью проводить пайку чтоб не повредить их корпус паяльником. Именно поэтому какой-либо ремонт матрицы желательно проводить специализированным жалом для паяльника или на стандартное жало надеть насадку, сделанную из медной проволоки, тогда несложно справиться с такой работой.
Не забудьте, что светодиод имеют полярность и при запайке нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью Вт его торцы с контактными площадками. Не используйте не рекомендованные химические жидкости для очистки светодиодов — они могут нанести вред светодиодам.
Когда промывка необходима, используйте спирт при комнатной температуре. Запрещается касаться жалом корпуса и эпоксидной резины светодиода. Не прилагать к светодиоду никаких усилий во время пайки.
Обработка и переноска плат с SMD светодиодами допускается после охлаждения светодиодов до 40 0 C или ниже. Это предотвратит повреждения светодиодов от тепловых и механических напряжений во время обработки и переноски.
Перепайка SMD светодиодов нежелательна. Если доработка крайне необходима, рекомендуется провести испытания и убедиться, что это не повредит светодиод.
Пайка оплавлением допускается один раз. После пайки плату с SMD светодиодами не укрывать, и не заворачивать: необходимо обеспечить естественное охлаждение платы и установленных на ней светодиодов. После окончания ремонта светодиодного прожектора проверьте его в работе, если он работает исправно то значит он полностью исправен и готов к работе. Появились вопросы? Задайте их менеджеру Алюминстрой. Он перезвонит в указанное вами время и ответит на вопрос, уточнит информацию и примет заказ на рекламные материалы.
Ваше имя Поле не должно быть пустым. Ваш номер телефона Поле не должно быть пустым. Комментарий к заявке. Алюминстрой объявляет о старте новогодней распродажи рекламных материалов Филиал Алюминстрой Москва продлевает акцию по бесплатной доставке рекламных материалов по Москве Видео-отчет об экспозиции Алюминстрой на выставке «реклама » Филиал Алюминстрой Москва бесплатно доставляет рекламные материалы по Москве и области Если вы хотите, менеджер Алюминстрой может перезвонить вам в удобное для вас время.
Вы сможете задать любой интересующий вас вопрос, получить уточняющую информацию и заказать рекламные материалы. Рекламные материалы Алюминстрой. Алюминстрой представит на выставке «Реклама » новые типы алюминиевых композитных панелей.
Рекламные материалы в Санкт-Петербурге. Ремонт светодиодного прожектора Светодиодные прожектора уличные, RGB или в тонком корпусе широко применяется в наружной рекламе, такую популярность подсветка получила благодаря относительно невысокой стоимости и надежности в работе. Заказать обратный звонок Обратный звонок Ваше имя Поле не должно быть пустым Ваш номер телефона Поле не должно быть пустым Комментарий к заявке Удобное время для звонка. Вашe сообщение отправлено!
Новогодняя распродажа рекламных материалов. Продолжении акции «Доставка материалов для ре Алюминстрой на выставке «Реклама «. Бесплатно доставляем рекламные материалы. Cветодиодный прожектор RGB. Светодиодные прожекторы SLIM тонкий корпус.
Светодиодные прожекторы.
Как выбрать светодиодную матрицу 10-100Вт.
Светодиодные прожектора сегодня — весьма популярная вещь. Но, как и любая электроника, прожектора сравнительно часто ломаются. Вся теория по устройству светодиодных прожекторов и терминология изложена в предыдущей статье, а здесь — практика для домашних умельцев. Первым делом, надо убедиться, что питание В на драйвер подается. Это Азы.
Разбирая хлам балкон, откопал прожектор китайского происхождения. Оставляем на час включенным, дабы проверить на нагрев.
Ремонт светодиодных прожекторов самостоятельно
Регистрация и вход. Поиск по картине Поиск изображения по сайту Указать ссылку. Загрузить файл. Крутой поиск баянов. Везде Темы Комментарии Видео. О сайте Активные темы Помощь Правила Реклама. Регистрация:
Какой прожектор лучше светодиодный или галогенный
Регистрация и вход. Поиск по картине Поиск изображения по сайту Указать ссылку. Загрузить файл. Крутой поиск баянов.
После того, как Ваш купленный LED прожектор верой и правдой отслужил не один год, рано или поздно наступит момент, когда он сломается. Можно, конечно пойти в мастерскую, где все починят.
Как проверить светодиодный прожектор?
Несмотря на то, что светодиодная техника является очень надежной, она не может быть идеальной и иногда выходит из строя. Особенно, если вы решили сильно сэкономить и приобрели один из самых дешевых прожекторов. Так что же делать, если ваш светодиодный прожектор мерцает и мигает , или и того хуже — перестал работать вообще, а ваша гарантия на купленное изделие закончилась, либо и не начиналась вовсе. Вполне возможно, что вы приобрели не сертифицированный товар в надежном магазине с хорошей репутацией, а на свой страх и риск заказали максимально бюджетный светодиодный прожектор напрямую из Китая, посредством Алиэкспресс к примеру? И вот перед вами лежит и моргает или вообще не светит далеко не дешевой прибор освещения, а вы не знаете, что делать? Не опускайте руки.
Ремонт светодиодного прожектора
По просьбам покупателей, мы решили написать рекомендационную статью, в которой коротко и ясно, методом ВОПРОС-ОТВЕТ, постараемся объяснить, как выбрать светодиодную матрицу Вт, как определить качество светодиодной матрицы и что нужно знать при выборе светодиода. Логично, что цена зависит от качества. А в дешевых -либо тусклый оттенок алюминия, либо металлическая подложка, которая магнитится. В серии стандарт, подложка и выводы иногда имеют примесь металла и тоже могут очень слабо магнититься. Самое главное, на что нужно обращать внимание при выборе светодиодных матриц мощностью Вт , это размер и форма кристаллов. В дешевых кристаллы имеют форму прямоугольника с размером кристаллов 24х40, 24х48 mil и т. Хотя нужно понимать что радиотехника развивается с каждым днем, и возможно появление качественных матриц с нестандартными кристаллами. Светодиодные матрицы 10Вт бывают на В и на В.
Конструктивно светодиодный прожектор оформлен в металлическом корпусе, внутри которого располагается светодиодная матрица и блок питания.
Яркая светодиодная матрица с питанием от сети 220 вольт.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку. Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими. Также у нас есть DIY сообщество , где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками. Установка её в Москвич.
Как производится ремонт светодиодных прожекторов своими руками
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Простой ремонт светодиодного прожектора.
В чем причина, что посоветуете поменять? На матрице замерил напряжение около 50 вольт. Что, сгорела матрица? Вообще, как проверить её исправность?
LED-прожекторы различаются по размерам, форме, мощности.
Естественно, перед покупкой любое осветительное оборудование должно быть проверено. Сделать это можно и в бытовых условиях, если у мастера имеется под рукой мультиметр тестер. Светодиодный прожектор сегодня используется достаточно часто. Во многом, это стало возможным из-за его конкурентных характеристик. В частности, от 50 Вт модели света настолько много, что можно эффективно освещать площадь сравнимую с детской площадкой светло будет, как днём.
Мы постараемся ответить на вопрос: светодиодные прожектор ремонт своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием. Светодиодные прожектора сегодня — весьма популярная вещь. Но, как и любая электроника, прожектора сравнительно часто ломаются.
, используемая в качестве утилиты тестирования ввода-вывода
Описание
В этом примере Spin2 используется метод, известный как плексирование по Чарли, для проверки правильности функционирования контактов на P2 и связанных с ним дорожек схемы на главной плате. В типичном примере мигания светодиода один контакт ввода-вывода общего назначения (GPIO) используется для управления/питания/подсветки одной нагрузки/устройства/светодиода. Светодиод является одновременно и устройством, и нагрузкой. Нагрузка — это просто любое устройство, которое потребляет энергию.
Чарлиплексирование — это технология, позволяющая питать большее количество светодиодов с меньшим количеством контактов, основанная на формуле p^2-p, где p — количество контактов, больше 2. 2-3]. С восемью контактами GPIO в одном блоке контактов 2 × 6 на плате P2 Edge Mini Breakout Board вы можете запитать 56 светодиодов. Дополнительная плата P2 Eval LED Matrix имеет матрицу 8×7 из 56 светодиодов. Как это возможно? Ответ содержится в схеме дополнительной платы светодиодной матрицы P2 Eval, которая показывает, как 56 светодиодов соединяются вместе.
Правда в том, что одновременно может питаться только 1 светодиод. Как зажечь все или часть светодиодов одновременно? Чарлиплексинг использует слабость человеческого глаза, известную как постоянство зрения (POV). Это состояние, при котором глаз продолжает видеть источник света в течение короткого времени после того, как источник света был выключен. Телевидение также использует эту иллюзию. Включая и выключая каждый светодиод по очереди, можно создать иллюзию, что все светодиоды горят одновременно. Используя эту технику, любой узор можно отобразить на матрице 8×7. Это приложение создает иллюзию того, что все светодиоды горят одновременно, за счет чрезвычайно быстрого включения и выключения каждого светодиода в определенной последовательности. Гипотеза заключается в том, что если где-то в аппаратном обеспечении есть проблема, один или несколько светодиодов не загорятся. Предполагая, что вы не внесли ошибку (т. е. ошибку) в программное обеспечение. Переменная onDuration определяет, сколько микросекунд каждый светодиод удерживается «включенным», прежде чем он «выключится» и перейдет к следующему светодиоду в последовательности. Уменьшение этой переменной делает матрицу более «тусклой». Увеличение этой переменной делает матрицу «ярче», однако будет момент, когда светодиоды в матрице начнут мерцать, потому что вы не переключаете все светодиоды достаточно быстро, чтобы сохранить иллюзию.
КОН basePin = 56 'basepins 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 и иногда 56. Я не мог удержаться, AEIOU и иногда Y. onDuration = 500 'Для меня это дает самую яркую матрицу без мерцания [на тактовой частоте по умолчанию] (т.е.> 500 мерцаний, <500 затемнений) pinField = basePin ADDPINS 7 'Добавить еще 7 последовательных выводов к базовому выводу
Вместо использования алгоритма для определения того, какой вывод должен быть высоким, а какой низким, я использую таблицу поиска (LUT).
Дата lut BYTE $01,$02,$03,$04,$05,$06,$07,$10 'Таблица поиска матрицы светодиодов для каждой направляющей. BYTE $12,$13,$14,$15,$16,$17,$20,$21 'Строки сверху (строка 1) вниз (строка 7) BYTE $23,$24,$25,$26,$27,$30,$31,$32 'Столбцы слева (столбец 1) справа (столбец 8) BYTE $34,$35,$36,$37,$40,$41,$42,$43 'Самые значащие 4 бита каждого байта - это номер вывода, который следует использовать в качестве ВЫСОКОГО вывода. BYTE $45,$46,$47,$50,$51,$52,$53,$54 'Наименее значащие 4 бита каждого байта - это номер вывода, который будет использоваться в качестве НИЖНЕГО вывода. BYTE $ 56, $ 57, $ 60, $ 61, $ 62, $ 63, $ 64, $ 65 'Восемь (8) контактов могут 56 светодиодов Charlieplex. BYTE $67,$70,$71,$72,$73,$74,$75,$76 'Например, чтобы зажечь светодиод в строке 1, столбце 1, контакт 0 должен быть ВЫСОКИМ, контакт 1 должен быть НИЗКИМ, все остальные контакты должны быть ПЛАВАТЬ (инг).
Для каждого из 56 байтов в таблице LUT, которая представляет 56 светодиодов на плате, старший полубайт — это ВЫСОКИЙ номер контакта, а младший полубайт — это МЛАДШИЙ номер контакта, необходимый для включения этого светодиода (т. е. PINH (ВЫСОКИЙ) и PINL(LOW). Эти числа находятся в диапазоне от 0 до 7 и должны быть добавлены к номеру BASEPIN, чтобы получить фактический номер контакта P2.
PUB go() | BYTE offset, BYTE hiPin, BYTE loPin PINF(pinField) 'плавает все 8 выводов, подключенных к заголовку 2x6, начиная с basePin повторение повторите смещение от 0 до 55 hiPin := basePin + lut[offset].[%00011_00100] 'битовое поле для старших 4 битов или старшего полубайта loPin := basePin + lut[offset].[%00011_00000] 'битовое поле для младших 4 битов или младшего полубайта PINH(hiPin) PINL(loPin) waitus(onDuration) 'Чем дольше горит светодиод, тем ярче он будет. Если он горит слишком долго, все светодиоды будут мигать. PINF (pinField)
Я обнаружил аномалию на P63 на двух коммутационных платах при использовании этой утилиты. Ознакомьтесь с веткой форума «Аномалия, обнаруженная с помощью инструмента для тестирования светодиодной матрицы» (см. ссылку в разделе «Дополнительные ресурсы» ниже), чтобы узнать, как эта аномалия была устранена.
Используемые детали
Исходный код
Язык программирования
Инструменты и операционная система
Инструмент Propeller для Windows.
Дополнительные ресурсы
Автор документа
Кен Грейси
Автор исходного кода
Кэрролл Джеймс Мур-младший (на форуме CJMJ)
Галогенные, светодиодные, матричные, светодиодные и лазерные: сравнение и испытания фар
Автомобильные технологии постепенно развиваются. Одной из областей, которая в последнее время взорвалась инновациями и новыми идеями, являются фары.
Должны ли вы доплачивать за опцию матричных светодиодных фар? Или стоит изо всех сил искать машину с лазерными фарами?
Мы тестируем каждую технологию, сравнивая галогенные фары со светодиодными, матричными светодиодными и лазерными фарами.
Это ни в коем случае не научный тест. Все бренды будут иметь разные уровни технологии фар; мы просто хотели сравнить типы фар бок о бок и понять, как каждый бренд продвигает свои технологии.
Это довольно длинное чтение, поэтому мы сняли видео и предложили немного больше подробностей в пояснениях ниже. Вы можете перейти к другим частям этого обзора, используя якорные ссылки ниже.
- Описание технологий фар (галогенные, светодиодные, матричные светодиодные и лазерные)
- Наша методика испытаний фар
- Результаты дорожных испытаний в сельской местности
- Показания люксметра
Различные типы фар
Прежде чем мы углубимся в нашу методологию тестирования и автомобили, которые мы выбрали, давайте кратко рассмотрим различные технологии фар, представленные в настоящее время на рынке.
Просто для справки — мы намеренно исключили биксеноновые фары из этого теста. Эта технология почти полностью прекращена, и на рынке доступно лишь несколько автомобилей с этой технологией, поэтому мы решили пропустить ее и сосредоточиться на галогенных, светодиодных и лазерных лампах.
Описание галогенных фар
Что такое галогенные фары? Эти типы фар существуют уже несколько лет. Галогенные фары работают так же, как старые лампы накаливания — теплоизлучающие лампы, которые вы когда-то (и, возможно, до сих пор) использовали по дому в лампах или осветительных приборах.
Проводящая нить находится внутри стеклянного корпуса, заполненного газообразным галогеном. Затем через эту нить проходит ток, заставляющий ее излучать свет и выделять тепло. В старых автомобилях этот свет располагался внутри отражающей призмы и пробивался через пластиковую или стеклянную крышку фары.
В современных автомобилях галогенная лампа находится внутри крышки проектора, а свет проходит через (обычно стеклянную) крышку проектора, которая затем рассеивает свет на дорогу перед автомобилем.
Затем для дальнего света автомобиля используются более мощные галогенные лампы. Как правило, эти лампы потребляют около 50 Вт мощности, при этом большая часть этой энергии теряется в виде тепла, а не света.
Плюсы галогенных фар: Эта технология недорогая, и потребители могут легко заменить ее самостоятельно с небольшими затратами.
Галогенные фары минусы: Эти фары потребляют невероятное количество энергии по сравнению с более эффективными технологиями освещения, что приводит к более высокому расходу топлива. Кроме того, свет, который они излучают, слабый, и его интенсивность нельзя легко отрегулировать на лету.
Описание светодиодных фар
Добро пожаловать в 21 век. На самом деле, светодиоды существуют уже некоторое время, просто не в фарах. Светодиод — это светоизлучающий диод, представляющий собой полупроводник, излучающий свет при прохождении через него тока.
В автомобилях уже довольно давно используются светодиоды — все эти мигающие огни безопасности, индикаторы и даже внутреннее освещение часто являются светодиодами, потому что они долговечны и не требуют регулярного обслуживания. Вы можете себе представить, сколько усилий вам потребуется, чтобы заменить индикатор на приборной панели.
В зависимости от автомобиля, некоторые автомобили будут иметь один или несколько светодиодов, объединенных в блок фар. Чем больше светодиодов в кластере, тем больше света может быть произведено. Некоторые автомобили будут иметь светодиодный ближний свет и галогенный дальний свет, в то время как другие будут работать с двухдиодной установкой, которая является светодиодной для ближнего и дальнего света.
Одна из причин, по которой светодиодные фонари стали столь популярными в последнее время, заключается не только в ограниченном потреблении энергии, но и в том, что для компактных диодов требуется лишь небольшой узел фары, а это означает, что дизайнеры могут более творчески подходить к тому, как автомобили выглядят на дороге.
Светодиодные фары
часто устанавливаются в кластере, который может быть похож на галогенную фару (отражающая призма), но на этом сходство заканчивается. Срок службы некоторых светодиодов составляет почти 20 000 часов (это около 18 лет, если вы используете фары по три часа в день, 365 дней в году).
Кроме того, они работают намного холоднее, чем галогенные фары, а также потребляют значительно меньше энергии, что означает меньший расход топлива. Большинство кластеров светодиодных фар потребляют около 15-20 Вт (около 1/3 мощности, потребляемой галогенными фарами).
Плюсы светодиодных фар: Меньшее энергопотребление, что означает меньшее потребление топлива. Более низкая рабочая температура, что означает меньшие потери энергии в виде тепла. Очень, очень долгий срок службы.
Светодиодные фары минусы: Светодиодные фары может быть сложнее заменить потребителю (учитывая, что они требуют минимального обслуживания), а замена блоков, в которых они установлены, может быть довольно дорогой. В кластере также есть больше деталей, чтобы обеспечить устойчивость ламп и не указывать вверх, замена этих деталей может быть более дорогостоящей.
Описание матричных светодиодных фар
Возможно, это одно из самых больших достижений в области автомобильных технологий за последнее время. Переход с галогенных на светодиодные стал большим шагом вперед в плане качества и интенсивности света, но матричные светодиодные фары вывели его на новый уровень с реальными потребительскими преимуществами.
Матрица — отличный набор фильмов, но не связанных с фарами. Матричные светодиодные фары получили свое название от матриц, которые до боли разочаровывают большинство студентов, изучающих математику и технические науки в университете.
Математическая матрица представляет собой прямоугольную таблицу, заполненную числами, выражениями или символами. Как это связано с фарами?
Подобно прямоугольной таблице в мире математики, в мире автомобилей числа, выражения или символы в матрице заменены светодиодами, которые можно индивидуально отключить или ограничить мощность. Преимущество этого заключается в том, что вы можете иметь один или все светодиоды, работающие в матрице, для создания уникальной световой сферы.
Это удобно, когда, например, вы хотите, чтобы центральный ряд светодиодов работал с постоянной интенсивностью, в то время как внешние светодиоды в матрице работали на полную мощность. Это пригодится еще больше, когда вы свяжете их с камерой, способной читать дорогу впереди.
Если эта камера может обнаружить автомобиль впереди, приближающийся автомобиль или даже пешехода, светодиоды в матрице могут почти мгновенно приглушаться или выключаться, чтобы не ослеплять других водителей. Это означает, что вы можете постоянно включать дальний свет и по-разному регулировать его интенсивность, когда объект входит или приближается к лучу.
BMW делает еще один шаг вперед, используя матричный светодиод, который мгновенно мигает интенсивным светом для пешеходов на обочине, если они собираются выйти перед автомобилем. Эта технология полностью меняет вождение в ночное время, особенно в сельской местности, потому что она помогает выявлять животных и другие вещи, скрывающиеся в темноте, которые вы иначе не заметили бы при другом движении на дороге.
Как и все, эта технология сильно различается в зависимости от автомобиля, в котором вы находитесь. Например, в Holden Astra (RIP) использовалось 16 светодиодных модулей, а в Mercedes-Benz S-Class — 84. Это означает, что вы получите гораздо более точный и аккуратный луч в S-классе по сравнению с Astra.
Плюсы матричных светодиодных фар: Невероятно универсальная технология фар, обеспечивающая освещение дальним светом даже в условиях движения вокруг. Он прост в использовании и требует минимального вмешательства водителя.
Матричные светодиодные фары минусы: Как и в случае с обычными светодиодами, эта технология может быть дорогостоящей для замены или ремонта, если фара сломана. Некоторые системы также работают лучше, чем другие, поэтому в старых системах есть вероятность непреднамеренного ослепления других водителей.
Описание лазерных фар
Каждый производитель делает лазерные фары немного по-своему, поэтому в этом объяснении мы сосредоточимся на технологии лазерных фар, которая доступна на ряде новых моделей BMW (таких как M8 Competition и X5 M Competition) в качестве стандартного или дополнительного оборудования.
Хотя у разных производителей работа может различаться, все они работают как матричные светодиодные фары ниже определенного порога скорости. У BMW и Audi этот порог скорости до включения лазерных фар составляет 60 км/ч. Ниже этой скорости фары используют матричные светодиоды, как описано выше.
Внутри блока фар находятся три голубых лазерных луча, которые проходят через набор зеркал. Затем свет, создаваемый тремя лазерами, проходит через элемент, заполненный желтым фосфором. В этот момент свет примерно в 10 раз ярче, чем эквивалентная светодиодная фара, которая слишком яркая, чтобы светить прямо на дорогу.
Перед тем, как выйти из модуля, этот свет проходит через рассеиватель и попадает на дорогу.
Лазерный модуль активируется, когда впереди автомобиля нет препятствий. В активном состоянии он потребляет на 30% меньше энергии, чем эквивалентный светодиодный модуль, и, по данным BMW, проецирует изображение на расстояние до 600 м, обеспечивая превосходную видимость.
Одним из больших преимуществ этой технологии является то, что для ее работы требуется даже меньше места, чем для светодиодных фонарей, что является одной из причин, по которой автомобили, оснащенные лазерными функциями, помещаются в такой небольшой блок фар. Это снова дает дизайнерам возможность поиграть с новыми конструкциями фар, чтобы воспользоваться свободой дизайна.
Плюсы лазерной фары: Самым очевидным плюсом здесь является повышенная яркость света на скорости выше 60 км/ч. Возможность осветить 600 м по дороге пригодится водителям за городом.
Минусы лазерной фары: Стоимость замены лазерного модуля довольно высока по сравнению с альтернативными технологиями.
Наша методика испытаний фар
Это не научный тест. Фактическая процедура тестирования фар невероятно подробна (вы можете увидеть тест IIHS и протокол оценки фар здесь, чтобы понять, что я имею в виду), поэтому мы хотели, чтобы она была простой.
Наше тестирование включало следующее:
- Тест-драйв по проселочной дороге с каждой технологией фары для визуального определения различий
- Используйте калиброванный люксметр (измеряемый в люксах) для проверки интенсивности света фар на расстоянии 50 м от автомобиля
- Необходимо провести проверку ближнего света с люксметром на высоте 60 см от земли и на расстоянии 50 м от автомобиля
- Проверка дальнего света проводится с люксметром на высоте 1 м от земли и на расстоянии 50 м от автомобиля
- Все транспортные средства должны быть неподвижны, за исключением BMW, который должен двигаться со скоростью 60 км/ч для измерения с помощью лазерной технологии. технологии из-за того, что она активируется только на скорости выше 60 км/ч.
Для этого подошли к маркеру на 50 м от экспонометра с включенными лазерными фарами. Когда мы достигнем этого маркера, дальний свет будет отключен вручную и будут сняты пиковые показания. Очевидно, это не идеальный сценарий, но это был самый простой способ добиться прочтения.
Мы использовали автомобили, которые были в гараже на той неделе для теста, так что они были фактически выбраны случайным образом. Галогенным автомобилем был Kia Seltos, светодиодным автомобилем был Suzuki Swift Sport (Series II), матричным светодиодным автомобилем был Skoda Superb Scout, и, наконец, автомобилем с лазерными фарами был BMW X5 M Competition (использовался M8 Competition). для загородных дорожных испытаний).
Имейте в виду, что некоторые модели автомобилей на рынке доступны с различными технологиями фар. Seltos, например, может быть оснащен светодиодными фарами на старших моделях, но этот тест предназначен для сравнения типов технологии фар, а не фар конкретной марки.
Тест фар проселочной дороги
Мы первыми отправились в путь на автомобиле Kia Seltos, оснащенном галогенными фарами ближнего и дальнего света. Как и ожидалось, качество света было довольно плохим и имело очень желтый оттенок.
Внешние края луча были размыты, и когда мы включили дальний свет, интенсивность света улучшилась, но он все еще был довольно размытым, а дополнительный свет проецировался на кусты на обочине дороги.
Следующим был Suzuki Swift Sport. В этом автомобиле используются светодиодные фары ближнего и дальнего света, и интенсивность света сразу стала намного интенсивнее, чем у Seltos. Края луча были очень четкими, а свет по сравнению с ним был очень бело-голубым.
Когда был включен дальний свет, интенсивность света перед автомобилем немного увеличивалась, но дальний луч был гораздо более заметным, свет отражался от обочин дороги и в кусты. Воспринимаемое качество света было большим шагом вперед по сравнению с Seltos.
Затем мы перешли на Skoda Superb Scout. Scout оснащен матричными светодиодными фарами, обеспечивающими светодиодное освещение как для ближнего, так и для дальнего света. Он казался немного ярче, чем Swift Sport с ближним светом, с большим охватом обочин дороги.
Переключение на дальний свет было как день и ночь с точки зрения добавленной яркости. Интенсивность белого/синего света значительно увеличилась, и было добавлено освещение перед автомобилем, впереди автомобиля и по обочинам дороги. Это было действительно впечатляющее количество света.
При тестировании функции матричного светодиода мы следили за одним из других автомобилей и включали технологию. Он сработал почти сразу и обеспечил освещение дальним светом везде, кроме впереди идущего автомобиля. Он быстро выключал блоки светодиодов при приближении встречных автомобилей и не ослеплял встречного водителя.
Наконец, это был BMW M8 Competition (мы использовали X5 M для тестов на люксметр и M8 Competition для загородных дорожных испытаний). Как и Skoda Superb Scout, он использует матричные светодиодные фары на скорости ниже 60 км/ч. Когда скорость достигает 60 км/ч и берег свободен, включается функция лазерной фары.
При скорости ниже 60 км/ч интенсивность света перед автомобилем и за его пределами была превосходной. Когда был выбран дальний свет, он казался таким же впечатляющим, как Superb с точки зрения покрытия, но мы чувствовали, что ему визуально не хватало интенсивности Scout.
Мы увеличили скорость до 85 км/ч, чтобы активировать функцию лазера. Мы были удивлены, увидев небольшое изменение интенсивности света. На довольно большом расстоянии вниз по дороге было видимое отражение от угла, но свет, непосредственно окружавший машину, казался не ярче, чем у Superb, что было интересным наблюдением.
Результаты проверки люксметра фар
А теперь самое интересное. Мы поместили результаты в таблицу, чтобы их было легче читать. Процентное увеличение каждой технологии связано с самой низкой светоотдачей, которой была технология галогенных фар в Seltos.
Результаты говорят сами за себя и показывают заметное 95-процентное увеличение количества света, попадающего на наш люксметр, при переходе от галогенных ламп к светодиодным с использованием ближнего света. Это число увеличивается на 280 процентов при выборе дальнего света. Это объясняет, почему была такая резкая разница между желтым оттенком галогенного света в нашем дорожном тесте по сравнению с более чистым белым светодиодным светом.
Но больше всего нас поразили фары, установленные на Superb. Луч был на впечатляющие 470 % ярче, чем дальний галогенный свет Seltos. Это дает вам представление о том, как далеко продвинулась эта технология только за последние несколько лет.
Как видно из приведенных выше результатов, наши наблюдения во время загородных дорожных испытаний на BMW нашли отражение в результатах испытаний. Свет был не таким интенсивным до того, как лазерные лучи были активны, а затем, даже когда они были активны, он немного отставал от того, что предлагал Superb Scout (на 470 % ярче галогена для Skoda по сравнению с 348 % ярче для BMW с включенными лазерными фарами).
На этот результат могло повлиять несколько факторов, например, лазерные фары не активировались должным образом (Audi предлагает символ на приборной панели, когда лазерный свет активен, но мы не смогли увидеть ничего подобного ни на M8, Competition или X5 M) или, возможно, экспонометр находится вне поля зрения лазера.
Светодиодной матрицы проверка: Как проверить матрицу 16х16 на работоспособность?