废旧节能灯改LED灯 电路分析
节能灯电源改造,用来点LED灯

普通节能灯损坏大多由于灯管原因,内部原件仍可能利用,稍作修改,还可作开关直流电源,电压3-20V,电流可到1A,缺点是电压随220V波动而波动,但仍可用来点LED灯. 改装的手续是:为了理解下面说明,请先看明白最后两张电路图1.首先看有无损坏的元件,如:开关管13001, 220V输入端的小电阻(几欧姆),整流二极管1N4007,滤波电容,2.节能灯电源上有一只EE磁心扼流圈,将磁心取出,在线包上缠一圈胶带纸,再用0.3-0.5MM漆包线绕10-20圈(由所需电压决定).若线圈与磁心有较大空隙,可不取出磁心,直接穿梭式绕制.3.在新绕的次极一端接一只5819二极管(不同端电压会不同),输出端并联10UF电容.(见图)4.在两只开关管上分别并联一只1N4007,以保护开关管.(见图)5.拔出与原日光灯并联的电容C5(2700PF),并将两端联通.6.将串联的电容C4(0.033UF)换成0.047或0.1UF(容量大,输出电压低)前面两图给出了改装过的扼流圈(可看到在上面绕了较粗的漆包线),第3图是改装完成后,测输出电压在第5图中我用16W日光灯罩电源(8元),改装成13V直流电源,用来点亮四只串联的1W LED 灯.最后两张电路图分别是,普通节能灯的电路图和改装完成的电路图节能灯电源稍加改造,用来点亮20只5050贴片LED对废弃的节能灯电源,稍加改造,可用来点亮20只5050贴片LED,比电容降压安全节电,主要改动为:1.去掉激发节能灯的高压小电容2700P ,2.扼流圈外层,用0.3MM漆包线绕30圈,作次极.3.两只13001各反向并联一只1N4007,保护开关管.4.在扼流圈与电解电容之间加0.1UF或0.047UF/400V电容,电容愈小,开关频率愈高,输出电压愈高.5.每只LED维持在20MA以下,如高于此值,可在输出端加电阻.6.改变输出电压方法有:A.改变次极圈数圈数愈多,电压愈高B.改变13001发射极电阻(0-6欧),电阻愈小,电压愈高C.改变扼流圈与电解电容之间的电容量(效果显著).D.稍稍增大磁芯间隙,可增高输出.改动过程中长出现开关管高热,甚至烧毁,可能有下列原因:A.自制高频变压器参数不对B.试验时空载C,整流二极管接在次极不正确一端D.滤波电容数值不匹配E.开关管未并上1N 4007抗反峰压F.自制电路的两开关管放大倍数差别大发蓝的LED是0805小贴片节能灯扼流圈一般有300圈,两端电压在100V左右.次极绕30圈大约产生10V交流电压整流可得14V直流。
废旧节能灯改制电子变压器2

废旧节能灯改制电子变压器
下图为11W节能灯电路。
我们用的是40W的节能灯电路,图中晶体管为13005。
图中虚线部分是需要改动的地方,将3n3电容去掉,电感直接接于C7。
改制的关键是变压器的绕制,初级用原电感,外用双股0.2
漆包线双线并绕18匝,将一条的首于另一条的尾接在一起作为中心抽头,以用于不同的电路。
本次中心抽头不用,只作为交流电源。
经试验带12V30W的汽车尾灯亮度较高,可见该电源之功率强劲,而该高频变压器外形尺寸仅为2cm*1.5cm*1.5cm.从这里我们也可以看到高频变压器高功率密度的特性。
也印证了开关电源体积小、功率大,质量轻、(稳压性能好)的优点。
经测试:负载时输入电流0.3A,输出电流1.7A。
利用废旧夜光灯改造成高效节能LED灯

利用废旧夜光灯改造成高效节能LED灯作者:来源:《科学导报》2016年第17期一、前言我家有好几盏夜光灯,由于是荧光型的,用不了多长时间灯管两头就发黑,然后就不亮了,父母经常买新的来替换。
我想,能不能改成LED灯呢?资料上说,LED灯是固体光源,其光谱中没有紫外线和红外线成分,所以不会发热,不会产生有害辐射;而且LED的光通量半衰期大于5万小时,寿命一般都在10万小时以上,是荧光灯寿命的20倍,是白炽灯的100倍,基本不会损坏,还节能环保,于是在老师的指导下,我上网购买所需元器件,开始自己制作起来。
二、元器件和工具1.主要元器件:白色高亮LED发光二极管7只,0.33uf/400V降压电容1个,4.7uf/100V滤波电解电容1个,1M欧姆泄流电阻1个,QZ0.5A/600V整流桥1个,2CW116稳压管1个,PCB板1片,电线若干。
2.主要工具:电烙铁1把,焊锡1小圈,万用表1个,功率计1个。
三、制作过程1.根据资料,计算好元器件的参数,然后画电路图。
由于LED电流特别小,驱动电路直接用电容降压—整流—稳压就行,成本低廉,占用空间小,以下就是电路图。
2.把废旧夜光灯拆开,去掉荧光管。
(如下图)3.将购买到的电子元器件按电路图焊接在PCB板上。
(如下图)4.将装好电子元器件的PCB连接线与原灯头相连,做好绝缘。
(如下图)5.装上灯罩,通电试灯,亮了,试验成功。
(如下图)6.用功率计测试一下装好的LED灯功率是多少,竟然是0瓦,说明其功率小于功率计的最低检测限(0.3瓦),无法检测出来。
(如下图)7.再用功率计测试一下原来夜光灯的功率,显示1.3瓦。
虽然原来的夜光灯也号称节能灯,但和LED灯比起来,还是耗电不少。
(如下图)四、总结经过1个月的使用,这款LED夜光灯发光好,性能稳定,而且高效节电,也不存在普通节能灯会发热和汞污染问题,寿命又特别长,因此,它的超低耗能和无污染非常迎合当前社会提倡节能减排的环保理念,是今后照明的发展方向。
利用坏的节能灯改造为LED灯

利用坏的节能灯改造为LED灯现家庭用的照明灯主要为节能灯,坏的节能灯随处可见(主要是灯管坏,驱动电路大部分是好的),这里介绍利用坏的节能灯改造为LED灯,一起到废物再利用,二改造后的LED灯比节能灯还要节能省电。
1、利用节能灯的驱动电路,进行改造:①主要改动右边部分,拆掉灯管和电容C6,C5与电感L链接。
②电感L改造:利用原线圈为初级,绕次级(我绕的19圈,圈数可根据自己需要进行调整),绕好后装回铁芯(注意中间需要留空隙,用电胶布贴一层就可以了)。
③增加整流和滤波电容我使用高频整流二极管是1N5819(不能用普通的1N400系列的普通整流二极管)。
改造完成,接上LED就可以使用了(注意调试,见3步)。
2、LED部分我使用的是1wLED,4个串联,注意增加散热装置,接触点涂导热硅胶。
3、调试调整输出的电压,满足你的需求。
调整的方式有两种:①调整你绕制的线圈圈数;②调整C5(与高频变压器串联的电容)的容值,容值大、输出电压小。
我制作是就出现的小问题,线圈绕好了,不想再拆下来重绕,采取第二种调整方案,将原473的电容改为104的电容。
4、性能测试项目值项目值输入电压220v输出电流17.5mA 输出电压(空载)13.5v输出电压(负载)11.7v 输出工作电流160mA效率48.6%效率较低,估计原因输出的电压偏低,导致LED工作电流低(1wLED最大工作电流350mA),适当增加工作电压估计效率会提高,我是懒的再改了,就这么已经可以了。
DIY爱好者可以尝试提高电压试一试。
输入电流输出空载电压输出负载电压工作电流换的电容。
利用废旧电池为LED灯供电

利用废旧电池为LED灯供电利用一个0.3V左右的废旧电池,来驱动LED灯,40KHZ的脉冲。
成本不超过1元!先将制作方法和电路图,再秀成果~ 步骤如下:1.准备一个磁环,电子市场多得是,很便宜,1毛钱一个吧,不用太大,和指甲差不多大小就可以了2.准备两个颜色不同的导线,并行绕上磁环3.最关键的一步,按照图7的方式,将两根线头的其中一根与两根线尾的其中一根(一定要颜色不同!),如果你是拿红线与黑线绕的,那么你需要将线头的红的与线尾的黑的连接!(图7)国外网友作品线路中各元件的作用及选用注意事项:1、电阻:它是三极管的基极限流电阻。
如果不用的话,电感发热量可能会很大,推荐使用1k的,也可以使用可调电阻做试验。
可以不接,最好用上。
2、磁环:在线路中起到电感和反馈驱动的作用。
可以使用一个工字电感替代。
磁芯不需要太大,最多指甲盖大就可以;3、线圈匝数:改变线圈匝数会影响整个电路的工作频率约50K左右。
一般6-10匝就够了,不要太多。
4、二极管是控制线路中电流方向的,建议用肖特基管,如IN5819或者其他更快的管子,不能用4007,这个不能用在高频下使用。
整流管要用高频整流管或肖特基,普通低频整流管的工作频率只能达到1KHZ左右。
脉冲充电虽然有一定作用,但这种利用快没电的电池充电没什么意思,输出能量太小。
5、三极管,在线路中起到高速开关作用,可用2N2222、8050、s9013、FMMT617等饱和压降较小的管子,频率不是问题。
推荐使用2N2222或3904的三极管。
不能使用1815等低频管,几十KHZ的频率只能算是低频。
1815的开关频率80M,2N2222和3904的开关频率可达200M以上。
如果用1815会内耗严重,一会儿就没电了!即使是低频电源管截止频率也要在1MHZ左右。
这个电路可以自行根据电池和负载来调节振动频率~~ 十分神奇~~。
报废的螺口电子节能灯泡改装LED节能灯泡

报废的螺口电子节能灯泡改装LED节能灯泡电子节能灯泡不亮后,作为废品扔掉非常可惜。
我们可以把它回收起来,将玻璃灯管去掉,利用它的灯座外壳及里面的电子镇流器部分元件,再加些其他元件和高亮度发光二极管制成LED节能灯泡。
此灯根据底座的大小,可做成各种不同灯头的发光二极管灯泡,完全可替代电子节能灯,直接拧到灯口上,既省电又方便实用,其外观如右图所示。
电路原理及元件选择左图所示电路采用电容降压方式,220V交流电经C1降压,VD1-VD4整流,C2滤波。
VD5稳压后,获得较稳定的直流电压,作为发光二极管的电源。
其中R1为C1的放电电阻,可在470kΩ-1MΩ选择。
R3为C2的放电电阻,因放电时间可以长一些,所以R3的阻值大一些为好,以免耗电太多,可在l0OkΩ-500kΩ之间任意选择。
R2为降压电阻,防止开关灯时瞬变电流烧坏VD5稳压管和LED高亮度发光二极管,阻值可在150Ω-200Ω之间选择。
降压电容C1可选0.47μF 耐压400V。
稳压管VD5应根据灯上高亮度发光二极管的个数来选择。
因为每个发光二极管工作电压在3.2V-3.4V之间,所有发光二极管又是串联,因此VD5的稳压值V=(3.2-3.4)x串联发光二极管的个数。
稳压二极管的功率宜选用IW。
电阻全部用1/4W,电解电容C2的耐压值应大于稳压管的稳压值,容量在50UF-lOOnF选择。
高亮度发光二极管可选用散射角为30。
和120。
的任何一种或两种混合使用,混合使用可提高局部亮度,又可照顾周围亮度,对于需要局部亮度高的(如台灯)选用30。
角LED管。
电路扳的制作用小刀把节能灯底座的盖撬开,取出电路板,把与螺口连接的2根导线焊开。
电路板上除4个桥式整流二极管保留外,其余元件全部拆除,并检查4个整流管是否完好,如有坏的可用好的lN4007二极管替换。
然后根据原理图和印制电路板的线路走向把C1、C2、VD5、R1-R3焊到电路板上,并引出接LED的2根正负电源线。
废物利用,教你“复活”你的LED节能灯

废物利用,教你“复活”你的LED节能灯
废物利用,教你“复活”你的LED节能灯1
2014-05-04 [责任编辑:sherryyu] 分享到:0
2.5分
【导读】家也是用的节能灯坏掉了,换个新的需要几十块钱。
其实对于行家来说,坏掉的节能灯也是财富,可以将它“复活”,继续使用。
本文就为大家分享一位技术牛人是如何废物利用,将坏掉的LED节能灯“复活”再利用的?有兴趣的童鞋们,可以参照这个过程,改装下你的LED节能灯,锻炼自己DIY
能力,也节省了开支,何乐而不为呢?
想当初,你突然死去,把我吓得心惊肉跳。
现在我看着你留下的尸体,决定要“复活”你!!!!
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LED灯制作资料和LED节能灯电路图

LED灯制作资料和LED节能灯电路图为了让广大的电子爱好者和电子DIY发烧友能够自己制作简易的LE D节能灯,现博主特意为广大的朋友奉献一款LED节能灯的制作资料和LED灯的简易制作过程包含LED节能灯制作电路图,以下是38LED灯的制作电路图:此主题相关图片如下:图1.jpg图1以下内容只有回复后才可以浏览图1是一款LED灯杯的实用电路图,该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的38颗LED提供恒流电源.LED的额定电流为20mA,但是我们在制作节能灯的时候要考虑很多方面的因素对LED的影响,包括光衰和发热的问题,我们在做这种灯的时候因为LED的安装密度比较高,热量不容易散出,LED的温度对光衰和寿命影响很大,如果散热不好很容易产生光衰,因为LED的特性是温度升高电流就会增大,所以一般在做大功率照明时散热的问题是最重要的,将影响到LED的稳定性,小功率一般都采取自散热方式,所以在电路设计时电流不宜过大.图中R1是保护电阻,R2是电容C1的卸放电阻,R3是限流电阻防止电压升高和温度升高LED的电流增大,C2是滤波电容,实际在LED电路中可以不用滤波电路,C2是用来防止开灯时的冲击电流对LED的损害,开灯的瞬间因为C1的存在会有一个很大的充电电流,该电流流过LED将会对LED 产生损伤,有了C2的介入,开灯的充电电流完全被C2吸收起到了开灯防冲击保护.该电路是小功率灯杯最实用的电路,占用体积小可以方便的装在空间较小的灯杯里,现在被灯杯产品广泛的采用.优点:恒流源,电源功耗小,体积小,经济实用.但是在设计时降压电容要采用耐压在400V以上的涤纶电容或CBB电容,滤波电容要用耐压25 0v以上.此电路适合驱动20-40只20mA的LED.图2是电路板图PCB此主题相关图片如下:图2.jpg图2这中圆形的板子手工制作比较麻烦,建议买成品板。
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废旧节能灯改LED灯电路分析
家里10W以下的节能灯损坏,大部分是灯管的灯丝烧断,电子镇流器是好的。
只要改动一下,不需要大手术就可以改制成电子变压器,经整流滤波后作为LED灯使用。
用来改制的时候,如何判别节能灯是灯管损坏而电子镇流器完好呢。
从外观上看,灯管烧坏的节能灯在灯管根部都有烧黑的现象,撬开灯座看电子镇流器电路板,电解电容没有鼓起或漏液、聚酯电容没有变色、电阻没有烧坏变黑的地方,三极管也没有烧坏变色崩坏现象。
然后用万用表测量灯管,4根引线应该是两两导通的,如果有一组不通则是灯丝烧断。
根据以上就可以判断出节能灯头是否灯管烧坏,选出好的电子镇流器。
10W以下常见的电子镇流器电路形式和改装方法:
1、单电解电容滤波式的电路:
这种电路从220V整流出来,只有一个电解电容滤波。
后面的自激电路也大同小异,变化的地方只是三极管外围元件多与少,基极连接的电阻和电解电容位置不同,线圈L和电容C 的位置不同而已。
但电路基本上没有太大变动。
判断要点:整流出来只有一个400V的滤波电解,高频变压器B次级出来通过灯管灯丝和整流出来的+极之间串有2个高耐压的电容C和C1(C1的接法位置不会变,但C可以接到电源+极也可以接到线圈L的后面),C通过灯管灯丝和C1是串联的。
图1图2
图3
以上是拆了多个节能灯头绘出的电路,基本形式是一样的。
改制方法也一样。
改装时只要把灯管拆掉,在电路板处把灯管引线的a,d点连接起来,电容C1拆掉不要。
把线圈L改绕成变压器即可,注意一点就是线圈L采用的磁芯需要是E字型的,采用一字型磁芯的线圈是不可用于改制的。
另外13001有两种封装,管脚排列不同。
以图1为例,改装后的电原理图:
改绕线圈L为变压器,在电路板空余处焊上整流二极管
改制好后接上原灯座,并引出直流+-极接线
制作好LED灯组
背面
2、双电解电容串联式电路
判断要点:这种电路从220V整流出来,有两个电解电容串联滤波,而电容的中心点连接到灯管电路。
后面的自激电路也大同小异。
高频变压器B次级出来通过灯管灯丝只串有一个高耐压的电容C。
这种类型的电路改制时只需要把灯管拆掉,在电子镇流器电路板把灯管引线的a,b两点连接起来,c,d两点连接起来。
然后把电容C换成0.047μ(电容标注473)容量,400V 耐压的。
再改绕线圈L为变压器即可。
改制后电原理图
目前改装过的10W以下的节能灯电路和上面的两种形式大同小异,改装方法同上面的一样。
只要原电子镇流器完好,改装后基本没问题。
改装后两个LED灯效果(红色和蓝色):
线圈L改绕变压器:
拆下线圈L,撕开缠绕在磁芯上的小胶带,把磁芯和线圈分解开。
用透明胶带在原线圈外缠绕一圈,然后用比原线圈大一些的漆包线来绕制次级,绕制方向和原来的线圈相同。
一般可用每匝(即绕一圈)约0.55~0.6V来计算。
通用电子变压器输出直流电压是12V,因此改装是按12V来计算,以便以后可以用在其它地方,那就是12V/0.6V=20匝。
如果需要不同的输出电压,只要根据输出电压/0.6V=绕制匝数来计算即可。
绕制的时候,最好是根据计算出来的匝数再绕多几匝,然后根据带负载后的电压来拆除相应的匝数降低电压。
以免绕制后匝数不够电压不足而重绕。
绕制好安装磁芯的时候,在两个E型磁芯的接缝处要留0.05~0.1mm的空气间隙,不能完全密贴。
简单的方法就是在两个E型磁芯的中间贴一层透明胶带。
安装好2个E型磁芯后使用原来的小胶带重新把磁芯固定好,如果磁芯松动可以粘一点502等快干胶水在磁芯和线圈骨架之间固定,注意不要粘太多以便以后拆卸。
改绕完成后,新绕的次级线圈头部接整流二极管,尾部作为电路负端使用。
因为电子变压器是高频电路,只需采用半波整流足以,而使用半波整流的时候线圈中有一定的直流电流,为了不让磁芯饱和必须留有间隙。
注意:改制后的电子变压器使用的整流二极管必须是肖基特二极管或快恢复二极管,不能用普通的二极管(比如IN400x系列)。
电子镇流器是直接与220V交流相连,和220V连接调试的时候是带电的,不能用手触碰。
线圈L改绕后的次级绕组和电路已经隔离,因此输出的直流低压是安全的。
只要把改装好的电子变压器电路板放回灯座,并做好绝缘处理。
直
流输出后的电路就可以带电调试。
调试的时候,可用100Ω,3W左右的电阻做负载来测试,正常后使用。
改装中曾经碰到的问题和解决:
改装后一个开关管高热,而另一个正常。
可能整流二极管接在次极不正确一端,只要把次级线圈两端调换一下就行。
电路的两开关管放大倍数差别太大也有此现象。
整流后电压低,达不到设计输出电压。
带负载能力差,负载加大后输出电压下降快。
一般是220V整流后的滤波电解电容失效,无容量。
220V整流二极管损坏也有类似现象。
改装后想小幅度改变输出电压,但不想重绕变压器
可改变和线圈L串联的电容C的电容量,容量增大电压下降。