Как сделать светодиод тусклее

В общем имеются светодиоды в кнопках эсп ну и везде по машине что сделать чтобы они горелели тусклее? А то горят слишком ярко, от дороги глаза отвлекают:(

Какие резисторы тогда использовать?

Большего номинала. Но это надо уже скорее всего подбирать опытным путем.

Где вообще можно найти сие чудо? Нигде их не встречал

В магазинах торгующих радиодеталями. SMD резисторы. Размерность скорее всего 1206.

Где вообще можно найти сие чудо? Нигде их не встречал

Или даже 0805. Плохо видно на фото.

Так сейчас гляну че там написано

Или даже 0805. Плохо видно на фото.

Значит на 1 написано 621 на другом 152

621-620 Ом. 152-1,5 кОм. Вот здесь сам можешь посмотреть. e-dep.ru/poleznaya-informatsiya/smdcalc.html

Большое спасибо, т.е теперь нужно перепаять на резисторы большего наминала тогда соответственно свет будет тусклым или иначе не таким ярким? Правильно?

Теоретически да. Только увеличивать сопротивление слишком много нельзя-светодиоды просто не зажгутся.

Хорошо, будем подбирать, теперь осталось их найти) Большое спасибо за совет)))

Лишь бы помогло.

шкуркой его пройди. будет расплывчатый приятный цвет

Спасибо, на будущее надо будет запомнить, но вот светить он будет по прежнему ярко

Не, яркость убавиться прилично) попробуй на любом светодиоде в темноте)

самый лучший вариант — поставить регулятор освещения для органов управления. заодно скилл прокачаешь свой

есть схема регулятора?

благодарю, полезная ссылка, теперь на выходных буду паять

Если не дружишь с паяльником — закрой светодиоды матовой пленкой

Паяльником владею, не профи конечно. в общем руки откуда надо растут. а пленкой колхозить не хочу люблю когда все аккуратно

Мы начали делать большинство наших домов в LED в прошлом году. Я большой поклонник диммера и в значительной степени включил бы диммер в любой выключатель света. Одна вещь, которую я не получил, — это яркость светодиодов по сравнению с тем, к чему я привык с лампами накаливания. Для меня, когда у меня есть светодиоды в самом низком положении, они все еще на 60-70%.

Я понимаю, что большинство новых диммеров имеют регулируемый переключатель для диапазона диммирования, и я попытался установить их на низкий уровень.

То, что я хотел бы, является рекомендацией о типе лампы (или что искать в затемняемых светодиодах) и типе диммера? Конечная игра состоит в том, чтобы заставить светодиоды реагировать больше, чем традиционные лампы с затемненным светом, так что вы можете перейти от настроенного освещения к прожекторному.

Примечание: за прошедшую неделю я провел множество тестов с 3 разными диммерами и 6 разными лампочками. Я обнаружил, что диммеры мало что изменили. Лампочки немного изменили, но не близко к лампе накаливания. Что смешно с лампочками, которые сделали лучше всего . они моргали, когда повернули полностью.

Ответы

Я в одной лодке. Когда я переделал дом, в котором находился, я установил столько светодиодного освещения, сколько смог, а остальное — галоген. Что я узнал, так это то, что диапазон затемнения полностью зависит от драйвера светодиодной лампы. И большинство светодиодных лампочек тускнеют только на 20-30% от максимального.

Я уверен, что вы знаете, как работают диммеры, но для тех, кто этого не делает, это в основном супер быстрый переключатель, который очень быстро включает и выключает свет. В лампах накаливания это прекрасно работает, обеспечивая хороший плавный диапазон затемнения. В LED / CF это кошмар для них. Чтобы обойти это, им действительно нужно иметь дополнительную схему для интерпретации схемы включения / выключения, а затем использовать ее для управления яркостью. Во время фазы включения они вырабатывают дополнительную мощность, чтобы обеспечить питание свету и во время фазы выключения. Для светодиодов драйвер снижает напряжение на светодиодных элементах, но никогда не выключает их. Таким образом, то, что обычно для ламп накаливания почти не светится, для светодиода довольно яркое, потому что он потребляет в 2-3 раза больше мощности во время фазы, чтобы конденсаторы заряжались и свет работал.

TL; DR; Для светодиодов, вы должны искать лампы высокого класса, которые на самом деле перечисляют их диапазон затемнения.

Теперь мы надеемся, что мы не будем долго задерживаться на аналоговых диммерах накаливания, работающих на цифровых лампах. Есть пара стандартов, пытающихся получить тягу для чистого цифрового затемнения. Они работают, фактически, никогда не уменьшая мощность, а вместо этого отправляя цифровой сигнал на линии электропередачи, чтобы лампочка погасла. Представьте, что лампа Philips оттенка управляется выключателем света вместо беспроводного концентратора. Но сейчас никого нет на рынке товаров потребительского уровня.

Это сложная тема, потому что она очень субъективна, а также восприятие человеком яркости очень неточно (нелинейно).

Среди множества трудностей, связанных со сравнением затемнения светодиодов с устаревшим регулированием яркости накаливания:

  • Светодиодные лампы просто не тускнеют.
  • Некоторые светодиодные лампы публикуют характеристики регулировки яркости (например, «dimmable to 10%»), но, поскольку человеческие глаза так плохо сравнивают яркость, трудно сказать, что это на самом деле означает. Если вы можете найти эту спецификацию для ваших текущих ламп, это поможет вам найти ту, которая обладает лучшими характеристиками.
  • Лампы накаливания становятся краснее, поскольку они тускнеют, но большинство светодиодов остаются одного цвета, что может затруднить получение правильного «настроения освещения», которое зависит как от цвета, так и от яркости. Некоторые светодиоды лучше справляются с этим — я знаю, что я видел светодиодную лампу, которая рекламируется как становится теплее, чем тускнеет (как лампы накаливания), например, лампа Philips WarmGlow BR30 . Вы также можете приобрести эти необычные лампы, меняющие цвет, которые можно установить практически на любой цвет или яркость.

Я знаю, что этот сайт не одобряет рекомендации конкретных брендов, но у меня в гостиной есть светильники Philips BR30, и они довольно хорошо тускнеют (не то, что я изменял в цвете, о котором я упоминал выше). У меня также есть несколько светодиодных ламп Cree, и они не тускнеют.

Светодиод является самым дружественным источником света для освещения. Проблема заключается в том, что большинство людей используют ввинчиваемые светодиодные модули с «заменой накаливания», с устаревшими схемами диммирования **, предназначенными для ламп накаливания (которые просто не имеют возможности работать хорошо в низком диапазоне). Это самый уродливый взлом в электрическом дизайне, который дает уродливые результаты.

Если вы такой большой поклонник димминга, вам следует изучить лучшие способы затемнения . Есть несколько.

Светодиоды хотят потускнеть

Природный, сырой светодиод будет тусклым, с чрезвычайно улучшенными уровнями контроля. Прямо из парашюта есть два метода управления, которые будут работать очень хорошо. Один непрактичный для случайного любителя, другой легко доступен.

Затемнение по текущему ограничению . Необработанные светодиодные излучатели должны контролироваться током, иначе они сами зажгутся. Это осуществляется с помощью схемы возбуждения, которая выводит определенный ток, изменяя напряжение, воздействующее на этот ток. Спецификации светодиодов проверяют и оценивают их при определенных токах . Но в листе спецификаций указан максимальный ток — вы можете запустить их при любом более низком токе . И если вы делаете, яркость будет примерно пропорциональной.

Конкретный светодиодный излучатель может иметь удельный ток около 350 мА и максимальный ток при 1400 мА. Если вы отправите 35ma, вы получите около 1/10 света. На 3,5 мА, около 1/100 спецификации света. 0,35 мА, 1/1000. Я управлял 3000 мА, 36 В массой около миллиампера и получал из него крошечное количество света, которого было достаточно, чтобы определить цвет излучателя. Нет предела тому, насколько тусклым вы можете идти , при условии, что драйвер может пойти так низко, и у вас есть задача изготовителя подобрать драйвер для светодиодных излучателей, обогреть излучатели, встроить их в жизнеспособный продукт и т. Д.

Создание настраиваемого драйвера для ограничения тока выходит за рамки простого любителя, но вы можете найти коммерческие драйверы светодиодов, которые сделают это для вас, например, с использованием системы диммирования 0-10 В (тип, используемый в коммерческом освещении).

Затемнение с помощью широтно-импульсной модуляции . Многие светодиодные устройства 12 В просто используют резистор для ограничения тока. Это подразумевает недооценку светодиодов — они не могут работать с максимальной производительностью — но это также означает, что вы можете включать и выключать светодиоды очень, очень, очень быстро . Это позволяет затемнить Широтно-импульсную модуляцию — яркость света составляет 50%, потому что он включен в 50% времени. Яркость 1%, потому что это на 1% времени. Полный рабочий цикл происходит сотни раз в секунду, слишком быстро, чтобы видеть. Диммирование PWM легко для любителей, использующих 12-вольтовые резисторные продукты и дешевое, готовое оборудование, доступное по всему eBay, Amazon, в магазинах, как вы это называете. Лучшие бренды, такие как Leviton, даже делают модули, которые «хорошо сочетаются» с ШИМ-регулированием яркости.

Регулятор диммера или RGB генерирует импульсы с достаточной силой для непосредственного управления значительным количеством светодиодного света — около 130 Вт (около 700 Вт накаливания). Если вам нужно больше , гаджеты, называемые усилителями, могут приводить в движение гораздо больше.

Так что, если вам не нравится, насколько «низкими» могут быть коммерческие диммеры / контроллеры PWM, у любителя есть возможность создать собственный контроллер с использованием Arduino или Raspberry Pi. И подайте слабый выход Adruino в готовый усилитель для правильного управления освещением.

Существуют лучшие продукты для затемнения

Существуют также коммерческие технологии затемнения. Одним из примеров является система "0-10 В". При этом диммер посылает сигнал (очевидно, 0-10 вольт) по отдельному кабелю на модули драйвера светодиода, которые понимают этот сигнал. И затем они могут стать настолько тусклыми, насколько позволяет конструкция драйвера. (сам светодиод не обеспечивает нижний предел). Так что это просто вопрос поиска качественного прибора или драйвера, который требует 0-10 В для затемнения.

Интеллектуальные переключатели / элементы управления являются еще одним способом решения этой проблемы. В этом случае они используют либо: a) коммуникационные провода, b) схему радиосвязи, либо c) модулирование сигналов по линии электропередачи для связи между интеллектуальным диммером и интеллектуальными светодиодными огнями. Это цифровой сигнал, который точно указывает, где установить яркость, поэтому теоретически это жизнеспособный способ получить любую яркость, с которой может справиться водитель. Конечно, это может быть ошибочно при реализации, либо с драйвером, который плохо обрабатывает «очень тусклый», либо с слишком грубым выбором цифровых «надрезов».

** Устаревшие схемы диммирования, такие как начальное или конечное управление фазой, как эти старые, устаревшие вещи, перечисленные на этой странице. Эти диммеры разработаны с MANDATE для обратной совместимости с лампами накаливания — фактически на

По-видимому, вот вам один переключатель: Lutron TGCL-153PH (TGCL-153PH-WH для белых). У него есть передний диск для установки минимального уровня яркости , так что вы можете настраивать свои LED / CFLs там, где вы хотите. Циферблат затем скрывается за лицевой панелью. Я на самом деле не пробовал это, но сделаю это на этой неделе. Они доступны на Amazon, Home Depot и Lowes, и их максимальная мощность составляет 150 Вт, что подходит для большинства установок LED / CFL (или 600 Вт для ламп накаливания / галогенных ламп). И они описаны как «однополюсный / 3-х полосный». Они стоят +/- 20 долларов. Существуют также диммеры в стиле декора Lutron с аналогичными регулировочными циферблатами.

Даже с диммерами, специально разработанными для светодиодных или CFE ламп, производители скажут вам, что светодиоды не будут тускнеть в своей продукции так же, как лампы накаливания. Если вы хотите лучшую низкую яркость, вот мои две идеи.

Во-первых, играя с несколькими светодиодными лампочками на скамейке с вариаком, становится очевидным, что их можно сделать очень красиво тусклыми, почти до свечения, которое можно увидеть только в темноте! Но единственный вариант, который я видел или видел, — это огромный, дорогой и рассчитанный на гораздо большую мощность, чем когда-либо вам понадобилось бы для светодиодов или даже для группы светодиодов. Но если какой-либо производитель делает вариак для небольших нагрузок, которые могут поместиться в настенной панели, он предлагает полный диапазон контроля. Их, вероятно, не так легко превратить, как банк, но это одно из решений.

Вот еще одно решение, более практичное, по крайней мере, для низкого уровня яркости. В наши дни нетрудно найти небольшие конденсаторы до 5 мкФ при 200 Вт постоянного тока. Экспериментируя с батареей из 8 диммируемых 40-ваттных (5 реальных) светодиодных ламп, я заменил несколько конденсаторов последовательно с нагрузкой. Интересно, что 2.5uF предлагал уровень освещения, который был примерно таким же, как минимальная яркость, которую я мог получить, прежде чем отключить стандартным диммером. Кроме того, я обнаружил, что примерно до 0,5 мкФ я могу получить эквивалент очень низкой настройки ночного освещения, при этом единственная проблема заключается в том, что небольшие различия в производстве между различными лампочками начинают становиться очень очевидными. Но дело в том, что конденсаторы не будут тратить энергию (и не нагреваться), возможно, можно использовать поворотный селекторный переключатель с несколькими положениями для управления уровнями светодиодов, если вы были удовлетворены, просто подключив одну позицию в качестве полной обход яркости. Поскольку около 5 мкФ, такие неэлектролитические конденсаторы с более высоким напряжением начнут становиться слишком большими, чтобы сделать идею практичной.

Изменение яркости светодиодов или Контроллер своими руками

Сегодня мы постараемся сделать контроллер, который будет регулировать яркость светодиода. Материалы для данного теста были взяты с сайта led22.ru из статьи "Светодиоды для авто своими руками". 2 основные детали, используемые в даннном эксперименте — стабилизатор тока LM317 и переменный резистор. Их можно увидеть на фотографии ниже. Отличие нашего эксперимента от приведенного в оригинальной статье — мы так и оcтавили переменный резистор для регулироваки света светодиода. В магазине радиодеталей (не самом дешевом, но всем очень известном) мы приобрели данные детали за 120 рублей (стабилизатор — 30р, резистор — 90р). Здесь хочется отметить, что резистор российского производства "тембр", обладающий максимальным сопротивлением в 1кОм.

Схема подключения: на правую ножку стабилизатора тока LM317 подается "плюс" от блока питания 12V. К левой и средней ножкам поключается резистор переменного тока. Так же, к левой ножке подключается плюсовая ножка светодиода. Минусовой провод от блока питания подключается к минусовой ножке светодиода.

Получается, что ток, проходя через Lm317, уменьшается до величины, заданной сопротивлением переменного резистора.

На практике решено было припаять стабилизатор прямо на резистор. Сделано это в первую очередь для отведения тепла от стабилизатора. Теперь он будет нагреваться вместе с резистором. На резисторе у нас расположено 3 контакта. Мы используем центральный и крайний. Какой имеено крайний использовать — для нас не важно. В зависимости от выбора, в одном случае при повороте ручки по часовой стрелке яркость будет увеличиваться, в противоположном случае — уменьшаться. Если подключить крайние контакты, сопротивление будет постоянно 1 кОм.

Припаиваем провода, как на схеме. К коричневому проводу будет подходить "плюс" от блока питания, синий — "плюс" к светодиоду. При пайке специально оставляем побольше олова, чтобы была лучше теплопередача.

И напоследок одеваем термоусадку, чтобы исключить возможность короткого замыкания. Теперь можно пробовать.

Для первого теста мы используем светодиоды:

1) Epistar 1W, рабочее напряжение — 4V (в нижней части следующей фотографии).

2) Плоский диод с тремя чипами, рабочее напряжение — 9V (в верхней части следующей фотографии).

Результаты (можно увидеть в следующем ролике) не могут не радовать: ни один диод не сгорел, яркость регулируется плавно от минимума до максимума. Для питания полупроводника основное значение имеет ток питания, а не напряжение (ток растет экспоненциально относительно напряжения, при повышении напряжения резко повышается вероятность "сжечь" светодиод.

После чего проводится тест со светодиодными модулями на 12V. И на них наш контроллер отрабатывает без проблем. Именно этого мы и добивались.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Что будем искать? Например,Как выбрать незамерзайку

Мы в социальных сетях