Greetings, DIY community! I hope you're having a very productive week full of great ideas; every time I check, there are a lot of really interesting posts.
A small batch of LED lamps arrived at my workshop for me to check before the client puts them up for sale. I had to make improvements to the lamp driver circuits to extend their lifespan.
The most important thing with all these LED lamps, LED spotlights, and LED bulbs is to lower the current intensity. It's best to make the modifications when the lamps are new, before installing them, to reduce the excessive wear and tear the LEDs suffer.
From the factory, all these LED lamps are set to operate with a significantly higher current intensity, which reduces their lifespan.
The LED lamps were in good condition, so I disassembled the LED lamp drivers to reduce the operating current intensity.
The correct way to do this is to locate the lowest resistance value (in ohms) on the LED lamp's integrated circuit. In this lamp driver circuit, we find two resistors connected in parallel (this is done to obtain an even lower value) to pin number seven of the integrated circuit. We need to add a resistor with a higher value.
(In LED bulbs, the circuit pin we usually need to modify is pin number two; on this second pin, we add a resistor with a slightly higher value than the one installed from the factory.)
To find out the resistance value installed in the circuit, you can use an application that calculates the equivalent resistance of two resistors connected in parallel, but the formula is very simple:
Multiply the value of the two resistors in parallel and divide by the sum of the two resistances.
The installed resistors are 1.2 ohms and 1.5 ohms; the equivalent resistance value is 0.667 ohms. To reduce the current draw of the LED lamp, you need to use a combination of resistors with a slightly higher resistance value (in ohms), but not too high, as this will prevent the lamp from illuminating sufficiently.
I used an ammeter to verify the current draw.
Without modifying the LED lamp driver circuit, the current was 0.14 amps.
I combined a 1.6 Ohm resistor with a 1.5 Ohm resistor and obtained a value of 0.774 Ohms.
After modifying the LED lamp driver circuit, the current was 0.11 amps. There was no noticeable change in the LED lamp's brightness.
As an additional note, some other LED lamp driver circuits only have a single low-value resistor connected to the current-sensing pin; they may also have two separate integrated circuits on the circuit board.
Well, thank you so much for stopping by.
Have a wonderful week.
Peace.
I used Google Translate for the English language.
I used TextStudio for the Spanish header.
Unless otherwise stated, all images are my own screenshots.
Saludos, comunidad DIY, espero que estén teniendo una semana muy productiva llena de excelentes ideas; siempre que veo, hay una cantidad de publicaciones bastante interesantes.
Llegó a mi taller un pequeño lote de lámparas LED para que las revisara antes de que el cliente las ponga en venta y tenía que hacer mejoras en el circuito driver de las lámparas para alargar la vida útil de funcionamiento.
Lo más importante con todas estas lámparas LED, reflectores LED y los bombillos LED es bajar la intensidad de la corriente. Lo mejor es hacer las modificaciones cuando las lámparas están nuevas, antes de instalarlas, para reducir el desgaste excesivo que sufren los LED.
De fábrica, todas estas lámparas construidas con LED están ajustadas para trabajar con un claro exceso de intensidad en la corriente de funcionamiento, lo que reduce su vida útil.
Las lámparas LED estaban en buenas condiciones, por lo que desarme los drivers de las lámparas LED para reducir la intensidad de la corriente de funcionamiento.
La forma correcta para hacer este trabajo es ubicar en el circuito integrado de la lámpara LED la resistencia de más bajo valor en ohms. En este integrado de este circuito driver de lámpara, nos encontramos con que tiene dos resistencias conectadas en paralelo (esto se hace para obtener un valor aún más bajo) al pin número siete del circuito integrado y colocaremos alli una resistencia de un valor mayor.
(En los bombillos LED, por lo general, el pin del circuito que tenemos que modificar es el pin número dos; en ese segundo pin se coloca una resistencia de un valor un poco mayor a la que viene instalada de fábrica.)
Para saber qué valor de resistencia está instalado en el circuito, puedes conseguir una aplicación que haga los cálculos de la resistencia equivalente de dos resistencias conectadas en paralelo, pero la fórmula es muy sencilla:
Multiplicas el valor de las dos resistencias en paralelo y lo divides por la suma de las dos resistencias.
Las resistencias instaladas son de 1,2 Ohms y 1,5 Ohms; el valor en Ohms de la resistencia equivalente es de 0,667 Ohms. Para reducir la intensidad de la corriente en que funciona la lámpara de LED, hay que colocar una combinación de resistencias que dé un valor un poco mayor en Ohms sin excederse, porque entonces la lámpara no ilumina lo suficiente.
Usé un amperímetro para verificar el consumo de corriente.
Sin modificar el circuito driver de la lámpara LED, el valor de la corriente en amperios era de 0,14 Amp.
Yo combiné una resistencia de 1,6 Ohms con una resistencia de 1,5 Ohms obtuve un valor de 0.774 Ohms.
Después de la modificación del circuito del driver de la lámpara LED, el valor de la corriente en amperios era de 0,11 Amp. No se notaba un cambio significativo en la iluminación de la lámpara de leds.
Como nota adicional, en el diseño de algunos otros circuitos driver de lámparas de LED solo hay una resistencia de bajo valor conectada al pin sensor de corriente; también pueden tener dos circuitos integrados independientes en la tarjeta de circuitos.
Bueno, muchas gracias por pasar a leerme.
Que tengan una excelente semana.
Paz.
He usado el traductor de Google para el idioma inglés.
Use el programa de TextStudio para el encabezado en español.
Las imágenes a menos que se indique son imagenes propias.