Разборка и сборка светильников при ремонте

Обновлено: 07.05.2024

Как в домашних условиях отремонтировать светодиодную лампочку

Светодиодные осветительные приборы стремительно завоевывают мир. К их достоинствам – долгому сроку службы и экономичности – можно добавить также ремонтопригодность. Хотя LED-лампа стоит не так дорого, в некоторых случаях отсутствует другой путь решения проблемы, кроме как восстановить осветительный прибор. Ремонт светодиодных ламп можно выполнить своими руками. Для этого надо иметь хотя бы общие понятия об ее устройстве и основных принципах работы.

Срок службы led ламп

В сопроводительной документации и в рекламных материалах производители указывают срок службы светильников на светоизлучающих диодах не менее 50 000 часов (бывает и до 100 000 часов). Если свет не выключать, то в год «потратится» около 8000 часов, и прибора с ресурсом 50 000 часов хватит не менее, чем на 6 лет непрерывной работы (а 100-тысячной лампы – на 12 лет).

На самом деле не все так радужно. Чтобы реально выяснить срок службы лампы, надо проводить длительные ресурсные испытания, делать это надо в различных режимах и для большой партии ламп, чтобы получить усредненные параметры. По факту никто шестилетние проверки, естественно, не проводил (двенадцатилетние – тем более) – в них нет смысла, так как за это время появятся новые технологии и данные испытаний устареют. Да и конкуренты отвоюют рынок. Поэтому все цифры заявляются «на основании расчетов», о чем при должном старании можно найти сведения в документации изготовителя (эта фраза пишется далеко не на первых страницах и не самым крупным шрифтом).

В отличие от лампочек накаливания, количество циклов включение-отключение не влияет на срок службы LED-светильников.

На самом деле первые выходы светодиодных ламп из строя наблюдаются уже через год, а рассчитывать на среднее время службы надо примерно на 2-3 года. Основные причины, от которых зависит этот период:

  • условия эксплуатации (температурный режим, эффективность охлаждения);
  • качество напряжения в сети.

Также срок службы определяется качеством изготовления лампы и примененных комплектующих.

Основные поломки и их диагностика

ЛЕД-лампа состоит из двух основных составляющих:

  • набора светодиодов, которые для напряжения 220 вольт включаются последовательно или последовательно-параллельно (в цепочки);
  • стабилизатор тока – драйвер (в недорогих светильниках и светодиодных лентах – токоограничивающий резистор).

Перед ремонтом место неисправности желательно локализовать. Часто это можно сделать по внешним признакам.

Если не излучает часть светодиодов, можно делать вывод, что светоизлучающие диоды соединены в несколько параллельных цепочек и один элемент в цепочке сгорел. В этом случае драйвер, скорее всего, исправен. Если светодиоды моргают при включении, можно с уверенностью подозревать, что стабилизатор тока не работает. Также есть основания сомневаться в исправности драйвера, если лампа горит не в полную яркость, а все светодиоды включаются.

Часто бывает так, что лампа при подаче напряжения просто не горит. Здесь причина может быть как в стабилизаторе, так и в светоизлучающих элементах (или просто провод внутри отвалился). Перед тем, как отремонтировать лампу, проверять в этом случае придется все.


Проверка светодиодной лампы на работоспособность мультиметром

Как разобрать светодиодную лампу с цоколем е27

Светодиодная технология позволяет выпускать осветительные приборы в разнообразных форм-факторах, но достаточно много изделий выпускается с обычным цоколем типоразмера Е27 на напряжение 220 вольт – такую лампу можно ввернуть на место обычной лампочки. В отличие от элементов накаливания, светодиодным приборам герметичная колба не нужна, и грушевидная форма – лишь дань традициям. Поэтому для того, чтобы разобрать светодиодную лампу, пластиковую оболочку можно смело вскрыть.

Как в домашних условиях отремонтировать светодиодную лампочку

Неисправная светодиодная лампа с цоколем Е27.

Сделать это можно разными способами – ножовкой, ребром надфиля, раскаленной проволокой и т.д. Резать лучше по линии раздела прозрачной и непрозрачной частей – под белым пластиком находится часть теплоотводящего радиатора, он должен в результате остаться невредимым.

После снятия колбы будет доступна плата со светодиодами. Если точно известно, что неисправны один или несколько излучающих диодов, дальше лампу можно не разбирать. Если есть сомнения, то прозвонить элементы можно уже на этом этапе – возможно, дальнейшая разборка не потребуется.

Как в домашних условиях отремонтировать светодиодную лампочку

LED-светильник со спиленной колбой.

Плата со светодиодами крепится с помощью герметика. Его можно удалить ножом или другим острым предметом.

Дальше надо отпаять плоские выводы платы драйвера и отогнуть пружинящие выводы платы светодиодов. После этого плату светодиодов можно будет снять.

Как в домашних условиях отремонтировать светодиодную лампочку

Плата светодиодов, снятая с драйвера.

Будут доступны места пайки проводов, которыми драйвер присоединяется к цоколю. Их можно отпаять тонким паяльником.

Как в домашних условиях отремонтировать светодиодную лампочку

Плата драйвера, отпаянная от проводов.

Для наглядности видео-разбор различных лампочек.

Инструкция по ремонту светодиодных лампочек

Сначала неисправность надо локализовать: как минимум определить, что ремонтировать – драйвер или светоизлучающие элементы. Если логически вычислить по внешним признакам проблему не удалось, можно проверить каждый светодиод – в такой лампе их немного, тест не займет много времени. Скорее всего, LED в данной лампе соединены в одну последовательную цепочку. Можно постараться уточнить – для этого надо соскрести краску с платы, но в данном случае и так все понятно. Пять светодиодов в две или три одинаковые параллельные цепочки не соединить.

Замена smd светодиодов

Проверка и поиск неисправного светодиода выполняется с помощью мультиметра в режиме проверки диодов. Как и обычный полупроводниковый вентиль, LED при приложении испытательного напряжения прямой полярности должен открыться, и мультиметр будет показывать какое-то сопротивление, а при приложении обратного напряжения светодиод будет заперт и сопротивление будет бесконечно большим.

Обычные мультиметры рассчитаны на проверку кремниевых диодов, а светодиоды делают в большинстве случаев на основе арсенид-галлиевых кристаллов. Испытательного напряжения тестера может не хватить для открытия LED, поэтому омметр может в обе стороны показывать высокое сопротивление. Это не является признаком неисправности светодиода. В этом случае проверить элемент можно, приложив к нему номинальное напряжение в прямом направлении и определить работоспособность по зажиганию светодиода.

LED с белым цветом свечения открываются при напряжении примерно 3,5 вольта.

Как в домашних условиях отремонтировать светодиодную лампочку

Безуспешная попытка прозвонить COB-светодиод мультиметром.

Также следует понимать, что многие светоизлучающие элементы делают по COB-технологии. Она состоит в том, что несколько кристаллов помещают на одну подложку, соединяют, заливают компаундом и покрывают люминофором. В этом случае ни у какого мультиметра не хватит напряжения, чтобы открыть все цепочку кристаллов. Единственный способ проверки – с помощью лабораторного источника питания. Надо подключить зажимы или щупы источника и плавно поднять напряжение от нуля. Если приложена верная полярность, светодиод загорится.

Как в домашних условиях отремонтировать светодиодную лампочку

Светодиод загорелся при напряжении 12 вольт.

Неисправный светодиод надо выпаять. Делать это лучше всего с помощью паяльной станции с феном. Если ее нет, можно попробовать паяльником, но он должен быть достаточной мощности. LED закреплены на теплоотводе, который будет забирать много тепла. Чтобы его достаточно прогреть, паяльник должен быть не менее 40 ватт (а лучше – больше). Надо покрыть оба вывода слоем флюса, чтобы сохранять тепло, и попеременно нагревать то одну, то другую сторону. В итоге LED отпаяется.

Как в домашних условиях отремонтировать светодиодную лампочку

Выпаивание светодиода паяльником 65 ватт.

После выпайки контактные площадки надо промыть спиртом, при необходимости облудить. Припаивать новый светодиод можно также феном или мощным паяльником.

Схема и восстановление драйвера

Каждый производитель делает драйверы по своему выбору – это касается как общей схемы, так и элементной базы. За доказательствами можно заглянуть в интернет – по соответствующему запросу поисковая система выложит множество картинок, и не факт, что она совпадет с искомой схемой. Поэтому зачастую проще срисовать соединения с платы, благо, что элементов на ней немного. Для данной лампы получилась такая схема.

Как в домашних условиях отремонтировать светодиодную лампочку

Схема драйвера, срисованная с дорожек платы.

Анализ подобных схем дает основание предполагать, что DB1 является мостовым выпрямителем, о чем свидетельствует маркировка на его корпусе, а модуль U1 – генератор ШИМ.

Проверить работу выпрямителя можно, замерив напряжение в указанных точках. Оно должно быть около 300 VDC. Если оно значительно меньше, значит, неисправен либо диодный мост, либо оксидный конденсатор на его выходе. Если все в порядке, надо нагрузить выход резистором в несколько сотен ом и осциллографом проверить наличие импульсов на выходе драйвера. Проблема может быть как в микросхеме U1, так и в ее обвязке.

Как в домашних условиях отремонтировать светодиодную лампочку

Схема проверки драйвера.

В стабилизаторе тока применяются достаточно специфичные компоненты, к тому же тип их определить можно далеко не всегда (отсутствие опубликованных схем от производителя, отсутствие внятной маркировки на корпусе), поэтому приобрести элементы на замену сгоревшим получится далеко не всегда, даже через интернет. Единственный доступный способ ремонта в этом случае – использование лампы-донора.

Возможен ли ремонт печатной платы

Если на плате выгорела одна или две дорожки, их можно продублировать дополнительными проводниками.

Дорожка, продублированная внешним проводником.

Если выгоревших дорожек много и не пугает процесс изготовления платы методом ЛУТ, можно сделать новую плату. Проще всего это сделать с помощью программы Spriny Layout. В ней есть функция загрузки подложки, в качестве которой можно применить фото неисправной платы.

Как в домашних условиях отремонтировать светодиодную лампочку

Скриншот интерфейса программы Sprint Layout с фоновым рисунком платы.

Дальше надо подогнать рисунок под размер, расположить на нем пятачки и площадки под элементы и соединить их проводниками (на рисунке показаны только наложенные пятачки под сверление) по шаблону. Потом плата делается обычным путем по лазерно-утюжной технологии и на нее перепаиваются элементы.

Сборка

Сборка производится в обратном порядке:

  • припаивается драйвер (провода к цоколю можно нарастить для удобства работы – они коротковаты);
  • к нему припаивается плата светодиодов;
  • плата светодиодов устанавливается на место;
  • место соединения промазывается герметиком.

Колбу можно приклеить на место дихлорэтаном или любым клеем. Можно ее совсем не приклеивать, пожертвовав эстетикой. Но надо иметь в виду, что корпус лампы также выполняет функции рассеивателя, поэтому без него может получиться, что освещение резковато.

Для закрепления информации рекомендуем серию видеороликов.

Очевидно, что ремонту светодиодных ламп сопутствуют проблемы, связанные с разнообразием схем и их отсутствием в общем доступе, а также с приобретением комплектующих. Но если эти трудности решить, то починить LED-лампу большого труда не составит.

Как разобрать или собрать светильник или люстру

Светильники люстры ломаются редко. У настольных ламп часто выходит из строя кнопка. В китайских моделях чинить её бесполезно. Впрочем, сейчас новая вещь стоит недёшево, заставляя всерьёз задуматься, как разобрать или собрать светильник или люстру. Займёмся люстрой самостоятельно, без мастерских!

Люстры потолочные и настенные светильники

Большинство люстр изготавливается по одинаковой технологии. Светильников три либо пять, подобно лепесткам, расходятся в стороны на разной формы ножках. Подобная конструкция позволяет вынесенным в стороны частям люстры сохранять равновесие. Вариант технического решения приведён на фото:

Конструкция люстры

  1. Каждый светильник люстры окружён стеклянным непрозрачным плафоном. Это позволяет скрыть от глаз неказистые лампочки, одновременно свет идёт в помещение сравнительно свободно.
  2. Плафоны люстры крепятся широкой пластмассовой гайкой, накручиваемой на патрон. Требуется узкая кисть, чтобы выполнить необходимые операции по демонтажу.
  3. Когда гайка снята, плафон лучше отставить в сторону, станет видна внутренняя конструкция светильника: часть патрона с резьбой Е27 под лампочку легко выкручивается, обнажая контактную группу на керамической основе.
  4. В данном исполнении люстры на дне чаши видны два зажима, удерживающие декоративное донышко чаши светильника. Сняв его, открываем доступ к двум гайкам (см. фото), одна удерживает основание патрона на станине, вторая держит весь светильник на ответвляющейся от центра люстры ножке.

Доступ к зажимам

Доступ к зажимам

Разбирая люстру, настоятельно рекомендуется не только отключить свет, но вывинтить пробки. По простой причине: часто на патроны заводят фазу, а не нулевой провод. Потом первым делом следует расстыковать разъем питания, уже после снимать люстру с потолка. Старые версии висят на крюках, вделанных прямо в перекрытие из бетона, древесины. В новом варианте основание люстры, скрытое съёмным цоколем, привинчивается двумя болтами к стальной пластине.

Электрика люстры

Новый плафон лампы

Новый плафон лампы

По виду новый патрон не отличается от старого, но на резьбовое соединение не подошёл. В задней части отверстие оказалось маловато. В результате твёрдый бакелит пришлось аккуратно точить напильником. Диаметр вышел слишком велик для сверла, а шлицевой отвёрткой до кондиции довести не удалось. Работа заняла 20 мин, не считая времени, затраченного на разбор и сборку светильника плюс подбор инструментов. В результате ремонт затянулся на час.

Это дополнительно напоминает, что электрические соединения в люстре делаются качественными. Рекомендуется пользоваться специальными соединителями. На первый взгляд удобнее колпачки, но помните про три провода, нужного размера может не оказаться. Для внутренней разводки люстры логичнее брать жилы особо гибкие (высокой гибкости). Последние изготавливаются из множества мелких проводков, в результате удобно делать скрутки и наворачивать колпачки. Скрутки делать не нужно, но это, скорее, касается толстых медных, в особенности алюминиевых, жил.

Прямой контакт

  1. На фото хорошо виден прямой контакт. Чтобы получить доступ, требуется окончательно снять патрон. Открутите верхнюю часть (на фото, демонстрирующем конструкцию светильника, это уже сделано). При помощи отвёртки эта часть отгибается вверх.
  2. Луновидный контакт держится на единственном винте. Причём часто расположен под углом. Вот этот угол требуется чуть притупить, приподняв «рожки» полумесяца. Тогда клемма приблизится к цоколю лампочки.

После выполнения описанных несложных операций (на практике реализовано на светильнике, расположенном по часовой стрелке от показанного на фото) любая новая лампочка станет нормально работать. Не у любой цоколь столь короткий. К примеру, во втором светильнике описанной люстры непростая ситуация решена простой заменой лампочки на другую, с виду в точности аналогичную. Сэкономили куча времени. Но светильник, показанный на фото, оказался особенно упорным: не подошёл без доработки ни один цоколь.

Нормальная работа лампочки

Нормальная работа лампочки

Удастся ли собрать люстру самостоятельно

Посмотрим типичную конструкцию – включает в себя плафон из стекла, что определяет главную часть стоимости. Раньше лампочки накала сильно грелись при работе. Чтобы выдержать подобный жар, требовался соответствующий материал. Помимо стекла альтернативы не нашлось. Сегодня потрогайте светодиодную лампочку с эквивалентом 75 Вт после часовой работы: она холодная!

Некогда в лондонских театрах освещение выполнялось в виде газовых рожков. И когда начали появляться первые электрические лампочки накала, им рукоплескали:

  • пожаробезопасные;
  • не тратят кислород;
  • не выделяют тепла.

Сообразно устройствам изменились и люстры. Стали меньше весить, качественнее работать. Сегодня логично наладить выпуск новых плафонов, что уже делается. Посмотрите на снимок светильника для санузла. Цоколь сделан из пластика. Лампочка накала просто опасно смотрелась бы на фоне пластмассы. Единственный факт – внутри стоит светодиодная лампочка. Мы учитывали нюансы перед покупкой, было заранее известно, что в настенном светильнике окажется энергосберегающий источник света.

В результате все прекрасно работает. В пользу выбора сыграла низкая цена в магазине на момент посещения. Аналогичным образом делается и плафон. Китайские фонарики известны любому: бумага не загорится при температуре 50 градусов Цельсия, которую набирает светодиодная лампочка.

Для конструирования понадобятся:

  1. Проволока для изготовления каркаса.
  2. Бумага или ткань на любой вкус и цвет.
  3. Ножницы для раскройки материала.
  4. Паяльник, чтобы аккуратно собрать каркас нужной формы.
  5. Клей для придания бумаге, ткани удобоваримого вида.

В сети предостаточно инструкций, не собираемся приводить здесь мастер-класс, но оцените достоинства: стоимость подобной люстры стремится к нулю. Для прокладки проводов допустимо использовать, к примеру, бамбуковые удочки из магазина. На их основе изготавливались долгое время спирали лампочек накала. Стеклянные плафоны бамбук не выдержит. Но в нашем случае опасность перегрузки попросту отпадает.

Подобная конструкция люстры стоит недорого, пригодится, к примеру, столь модным нынче барам, где продают суши. Полагаем, Китай вскоре осознает свои перспективы на упомянутом поприще и начнёт выпускать дешёвые люстры приличного качества. Лишь бы бумага не выцветала, учитывая, что интенсивность светового потока немалая.

Основные неисправности люстр

Нельзя порекомендовать и обычную клемму. Единственный вариант – укрепить жёстко на потолке клемму. К примеру, взять часть шины под din-линейку. Такой клеммник прослужит верой и правдой не одному поколению люстр. Болтающаяся алюминиевая проводка неизменно выходит из строя. Металл легко ломается.

Печально, когда бьётся плафон. Здесь дельный вариант подобрать невозможно. Предлагаем разве что китайский фонарик. Оцените плюсы:

  1. Конструкция дешёвая.
  2. Собирается легко.
  3. Можно сделать в стиле фэн-шуй.
  4. Материал выбирается нужного цвета, интересной формы.
  5. Возможность воссоздать любой стиль, все зависит от фантазии.

Рассказали про основные виды неисправностей люстр. Не забудьте поставить светодиодные лампочки после доработки.

Ремонт своими руками светильников и люстр

Для ремонта настольных ламп, светильников и люстр понадобится тестер и инструмент для разборки и сборки приборов.

Ремонт настольных ламп своими руками

Как закрепить лампу на рабочем месте

Она должна прочно стоять на полом (для охлаждения и экономии материалов) основании. Следовательно, подставка требует доработки. На снимке показан штатный утяжелитель настольной лампы. Добрую его часть составляет деревянная доска сравнительно малого веса. Эта настольная лампа падает при малейшем наклоне. Утяжелитель лучше извлечь, сделать по его подобию формочку из алебастра (добавив в раствор чуть-чуть сахара), потом отлить из бетона. Разумеется, нелишне добавить известь и ПВА, песок берут средней крупности и промытый.

Простая настольная лампа

Простая настольная лампа

Настольную лампу первое время после ремонта не подвергают вибрациям хотя бы четыре недели с момента изготовления отливки. После проделанного ремонта настольная лампа стоит прочнее, хотя увеличивается её масса. Большой плюс в том, что отливка обнаруживает произвольную форму, ограниченную исключительно цоколем настольной лампы. В нашем случае заводская демонстрирует форму сердечка. Расширяем её до металлического основания, что придаёт конструкции устойчивости. Скажете, что такая вещь может свалиться, к примеру, на ребёнка, но в нашем случае предполагается оборудовать рабочее место.

Допустимо использовать струбцины, но их предстоит достать (купить), на полу они бесполезны. В противовес этому ушки, установленные на цоколе, закрепят саморезами нашу настольную лампу надёжно. В качестве ушей сгодятся небольшие уголки, включая мебельные. Цена – три десятка рублей, причём детали легко снять и применить в другом месте по назначению.

Что делать, если лампа либо светильник не включается

По нормам запрещено эксплуатировать настенный светильник на 220 В без выключателя – прямым соединением с розеткой. Придётся заменить износившуюся деталь. Берём тестер и оцениваем целостность проводки. Выдёргиваем штекер из розетки, включаем лампу и проверяем сопротивление. Понадобится лампочка накала (галогенные и светодиодные, как правило, дают разрыв).

Если опыт не удался, прозваниваем патрон. Резьба из металла изолирована. Можно проверить, не замыкается ли она на клемму либо корпус. Если такое случилось, это отдельный разговор, проще поменять патрон, взяв новый рублей за 30. Лепестков на дне обычно два:

  • центральный прямой;
  • боковой в форме полумесяца.

Один должен напрямую звониться с вилкой. Размыкаем выключатель и проверяем целостность шнура. Подносим щуп на клемму, вторым проверяем штыри штекера. При нормальном результате работы звонится одна жила. Вторая размыкается выключателем. Можно проверить её, установив кнопку в положение зажжённого света. Если шнур звонится на обе жилы, по всем признакам лампа исправна, но гораздо чаще приходится разбирать выключатель.

Дно светильника

Увидим, что и говорилось выше: одна жила проходит насквозь (байпас). Вторую прозваниваем с каждой стороны (патрон и вилка). В китайских лампах обычно ломается выключатель. Его донышко видно на фото, оно съёмное, потому для надёжности после ремонта залито клеем. Верхняя кнопка держится на пластмассовой оси, её можно извлечь. Не рекомендуем это делать – материал легко ломается. Конструкция выключателя проста:

  1. Кнопка с неглубокой шахтой опирается на пружинный толкатель.
  2. По основанию ездит бегунок, замыкающий либо размыкающий контакты.

Случаются порой трудности со сборкой. Хочется изъять кнопку для установки бегунка на основание, чтобы сверху прижать. Это не лучшая идея. Кнопка плохо входит в цоколь светильника. Гораздо проще работать с основанием.

Ремонт штекера светильника

Сломанный штекер

Часто при неаккуратном обращении ломается штекер. На фото показана разборная вилка, установленная на лампу. Обратите внимание на намотанную изоляционную ленту. Это сделано для максимально плотного прилегания провода к корпусу. Для надёжности конструкция сверху заливается клеем из китайского пистолета. Обратите внимание, что состав патрона боится воды, слой герметика может отслоиться при намокании. Представленная конструкция прекрасно работает и хороша тем, что осталась ещё с советских времён.

Починка либо замена патрона светильника или люстры

Допустим, раскрошился патрон либо контакты так заржавели, что чистить их нет уже смысла. В этом случае рекомендуется патрон заменить. На фото показаны варианты покупной электрики:

Разборка светильника

Типы патронов

Бывает полезно почистить контакты патрона. Осуществляйте это мелкой шкуркой. Процедура нацелена на снижение сопротивления контакта. В этом случае розжиг упрощается. Обратите внимание, что галогенные лампы часто несколько раз моргают перед стартом. Это не говорит о необходимости починить светильник, а просто указывает на конструктивные особенности газоразрядных источников.

Что делать, если лампочка в люстре не горит

Основные типы неисправностей для старых светильников касаются совместимости. Если вкрученная энергосберегающая лампа не хочет работать, готовьтесь подумать о починке люстры. Откроем секрет: нельзя давить. Не пытайтесь с силой вернуть лампочку в патрон: её цоколь, изготовленный из мягкого металла, легко порвётся. У галогенных специально сделаны круговые контакты, чтобы нельзя было нанести повреждения.

Попробуйте: галогенные лампочки вращаются бесконечно. Они доходят до предела, потом стекло начинает проворачиваться относительно цоколя. Дело в контактах. Резьба новых лампочек нарезана короче – не достают до донышка. Ремонт потолочной люстры сводится к работе с контактами. Обратите внимание: выключатель в нерабочем положении, фаза не должна выходить на патрон. В противном случае нужно отключить автомат защиты (пробки) в подъездном щитке:

  1. Центральный контакт отвёрткой отгибается вверх. Контактная площадка должна стоять под углом, а не строго вертикально.
  2. Луновидный контакт доработать сложнее. У старых люстр обычно стоит вертикально. Хоть один лепесток нужно аккуратно (на полмиллиметра) задрать, нажимая по направлению к периферии патрона. Иногда загнутые концы чуть выпрямляют.

Смысл мероприятий – в обеспечении электрического контакта между цоколем лампы и патроном. Обычно требуется не более трёх примерок. Не ломайте края патрона. Ремонт потолочного светильника может привести и к необходимости замены патрона, но это крайняя мера.

Ремонт светодиодных светильников и люстр своими руками

Нечасто требуется самостоятельный ремонт светодиодных светильников и люстр. Допустим, купили по глупости в FixPrice, а потом мучайся с непонятной покупкой. Вначале обнаруживается, что светодиодный светильник сравнительно мал по сравнению с гибкой штангой. Когда втыкаешь это хозяйство в ноутбук, создаётся впечатление, что сейчас вывернет USB порт, питающий это чудо. Наконец, удаётся устроиться поудобнее, и обнаруживается, что клавиатура не охватывается полностью светодиодным светильником. Получается, что выгоднее просто купить светодиодные лампочки и бессовестно тратить 20 Вт на освещение комнаты.

Как ремонтировать светодиодные светильники

Светодиодные светильники при относительно низком вольтаже и малом токе ярко горят. Но не китайские «змии», предназначенные для порта USB. Смысл:

  1. На соответствующие клеммы разъёма светодиодного светильника подходят два провода. Первый садится на землю, второй заводится на шину +5 В.
  2. Все хозяйство внутри металлического гибкого гофра идёт на конец светильника, где пристроился маленький светодиод.
  3. Импровизированная лампочка охватывается небольшой линзой, и после поломки выглядит в точности, как на фото (вправду сказать, это тот поломанный светодиодный светильник для порта USB, купленный в FixPrice. Собираемся починить).

Светодиодный светильник для USB-порта

Светодиодный светильник для USB-порта

При ближайшем осмотре оказалось, что белый светодиод внутри соединён последовательно с ограничительным сопротивлением на 20 Ом. Оба выглядели слегка обгорелыми либо испачканными непонятной смолой. Резистор прозвонился нормально, а светодиод зажигаться отказался. При проверке на питании USB, потом от батарейки эффект остался нулевым. Ближайшее знакомство со светодиодом показало, что конструкция устройства предельно проста:

  • Металлический мост разорван в середине с образованием провала. От краёв под основание светодиода выведены две ножки.
  • Воздух из колбы откачан.
  • Через пропасть перекинут тонкий пруток, по цвету напоминающий медный.
  • Катод светодиода фактически больше анода, здесь продуцируется свечение по центру линзы (напоминая пулю).

В результате напрашивается вывод, что герметичность светодиода в силу неизвестных причин оказалась нарушена, что стало истинной причиной выхода из строя устройства. Произошла типичная реакция окисления. Проще – горение. Сейчас с уверенностью говорим, что интенсивность свечения падала, пока светильник USB не погас совсем. При изучении технической документации аналогов (BL-L102UWC) обнаружились любопытные факты.

Прямое напряжение светодиода не должно превышать 4,5 В

Но реальным рабочим станет 2,7 В. Теперь понятно, что резистор играет ограничивающую роль по току и одновременно образует со светодиодом делитель. В результате выдерживаются рабочие параметры. Напрямую сопротивление p-n перехода светодиода, разумеется, никто не даёт, но несложно посчитать косвенным путём из вольт-амперной характеристики. В рассматриваемом случае, к примеру, это R = 2,7 В / 30 мА = 2700 / 30 = 90 Ом. При питании шины USB в пределах 5 – 5,25 В падение напряжение на светодиоде составит: U = 5 х 90 / (90 + 20) = 4,1 В. Это едва укладывается в допустимый диапазон. Таким образом, резистор потребуется заменить хотя бы на 90 Ом, чтобы не перегружать элемент.

Вы, конечно, заметили, что сопротивление p-n перехода светодиода вычислялось для напряжения 2,7 В. Но почему нельзя считать для 4,5 В? Ниже идёт таблица, где ток 30 мА называют максимальным. А посреди ночи авторы не в силах достать для опытов светодиод, чтобы проверить правильность предположений. Считайте цифры примерными.

Максимальный предел тока – 30 мА

Теперь посмотрим на ток. В Data Sheet написано, что максимальный предел составляет порядка 30 мА (по таблице W – white). В импульсе пик способен превышать это значение в 5 раз, при коэффициенте нагруженности цикла 0,1 (10% от периода) на частоте 1 кГц. Это импульсные характеристики. Но подразумевается вывод, что неисправности светодиодных светильников подобного рода вызваны использованием слишком малого добавочного сопротивления. Недаром там почернело.

Обратное напряжение составляет 5 В

В таблице указано, что максимальное обратное напряжение составляет 5 В. Отдельные сайты уже выложили информацию, что даже тестером светодиод удаётся пробить. В действительности иначе. Любой мастер измерит разницу потенциалов в режиме прозвонки, выставив тестер должным образом, а для оценки напряжения применяя дополнительный. Вольтаж обычно намного ниже. Впрочем, установка последовательно с нашим светодиодом резистора на 90 Ом ограждает чувствительный элемент от большинства гипотетических бед.

Это показывает, в каком режиме работает светодиод. Не получится взять и умножить рабочий ток на напряжение и получить ответ в Вт. Во-первых, часть энергии преобразуется в свет, во-вторых, сложно посчитать, сколько именно мощности отводится через кожух прибора в атмосферу комнаты. Понятно лишь – чем интенсивнее трудится светодиод, тем лучше его нужно охлаждать.

Мощность рассеивания светового потока

Мощность рассеивания светового потока

Светимость диода – 10000 мКд

Не рекомендуется пробовать светодиод сразу на порт USB, где по нормативам напряжение способно достигать 5,25 В. Лучше использовать батарейки на 3 либо 1,5 В. Обратите внимание, что на катод (находится посередине, чуть крупнее, нежели анод) подаётся отрицательный полюс (сторона таблетки, противоположная гладкой). Тогда ток не обязательно ограничивать резистором, что упрощает процесс. Учитывая, что по стандарту USB 3 допустимый выходной ток составляет 900 мА, на один порт удаётся повесить целую гирлянду (20 – 30) светодиодов (к примеру, ленту). Это создаёт широкие возможности для освещения рабочего места либо части помещения.

Границы обычного порта можно существенно раздвинуть, применяя блоки питания. Наподобие показанного на фото. Как видно, на корпусе стоит значение выходного тока в 1,35 А. Это раздвигает границы. Если умножить 1,35 А на 12 В, получается значение 15 Вт по мощности. Этого хватит, чтобы запитать светодиодную лампочку эквивалентной светимости 75 Вт (точнее, потребуется 10 Вт мощности питания). А это уже готовый и безопасный светильник.

Блок питания

Получается, придётся купить новый светодиод по цене от трети до половины от стоимости всего светильника. Полагаем, это отвратительный расклад. Провод USB легко позаимствовать от старой мышки, а разместить светодиод так, чтобы освещал непосредственно клавиатуру ноутбука. Допустим, укрепить в нужной точке при помощи клипсы. В результате: ремонт светодиодного светильника нерентабелен, проще воссоздать конструкцию и не покупать в FixPrice упомянутую вещь.

Ремонт светодиодной люстры нецелесообразен. Внутри цоколя стоит целый драйвер, немногим более простой, нежели обычный импульсный блок питания. Лампы ломаются не так часто, чтобы забивать голову их починкой.

Светодиодные ленты

Сегодня в моде светодиодные ленты, лучше вообще не доводить до поломки. Упоминали, что p-n переход с указанной тонкой нитью боится перегрузки в прямом и в обратном направлении. Для питания светодиодных лент применяются специальные усилители и адаптеры. Причём для RGB разновидностей система трёхканальная. Это целая наука. Но, руководствуясь указанными выше соображениями, вполне удастся найти способ питать светодиодную ленту от устройства, показанного на фото. Смысл в правильном расчёте тока потребления, попытке не превысить напряжение питания.

Промышленный стандарт предусматривает значения для обеспечения энергией светодиодных лент: 5, 12, 24, 36, 48 В. В продаже найдётся как подходящий к описываемому источнику товар, так и несовместимый. Приводим расшифровку системы обозначений импортных светодиодных лент. Маркировка состоит из основных групп:

Светодиодные ленты

  • Наименование: LED Strip, Light strip.
  • Буквенное обозначение типа конструкции. Порой вместо него ставится класс защиты по международному стандарту (ip). Это помогает понять, допустимо ли применять подобную светодиодную ленту, к примеру, в ванной комнате. IP65: SE – покрытая тонким слоем силикона, P, PW – лента в силиконовой трубке; IP67: PGS – лента в силиконовой трубке, заполненной герметиком.
  1. СС – токовая светодиодная лента.
  2. RS – открытая (non-waterproof) с боковым (side) свечением.
  3. RSW – влагозащищённая (waterproof) с боковым (side) свечением.
  4. RT – открытая (non-waterproof) с прямым свечением.
  5. RTW – влагозащищённая (waterproof) с прямым свечением.
  6. ULTRA – открытая повышенной яркости.
  7. SPI – управляемая RGB лента.
  • Код изготовителя. К примеру, номер серии, партии.
  • Тип светодиодов. Допустим, SMD 3528.
  • Светодиоды различаются, непременно указывается цвет. Обычно в виде 1 – 3 латинских букв. К примеру, PW – чистый белый (pure white); Y – жёлтый (yellow); NW – натуральный белый (natural); WW – тёплый белый (warm white). Нет чётких нормативов, любой производитель расшифровку делает на собственный лад.
  • Рабочее напряжение указывается в вольтах: 12 V; 24 V и т. д.
  • Периодически в виде 2Х указывается двойная плотность установки светодиодов.
  • Цвет свечения в кельвинах: до 3000 К – тёплый; 4000 К – холодные тона; свыше 5000 К – лампы дневного света.
  • Светимость в Лм на светодиод.

Порой указываются потребляемые токи светодиодов, цвет основания ленты, размеры матриц (микросхем с набором светодиодов) и прочие параметры. Понятно, что в ванную комнату нужно брать защищённую от воды конструкцию, для гостиной сойдёт любая. Класс IP67 легко выдержит натиск дождя, на ленту, выполненную согласно IP20 страшно даже брызнуть водой. Имеются в ГОСТ указания на степень защиты приборов: уникальные для конкретного помещения. Класс IP не берётся ниже, нежели указано в стандарте для данного типа размещения.

Аналогичным образом маркируется оборудования. В продаже отыщутся усилители обычные и для цветных лент, пульты дистанционного управления, контроллеры и прочее. Комбинируя, легко составить набор из оборудования под заданные параметры.

Основые виды светильников и их ремонт

Осветительные приборы играют очень важную, если даже ни ключевую роль не только для осуществления дизайнерских решений, но и дает возможность выполнения качественных работ в помещении. Так как выполнить работы в темноте или же при недостаточном освещении практически невозможно.
Все светильники можно разделить по типу крепления и по источникам светового потока, то есть лампах которые его излучают. Лампы, применяемые в светильниках, могут быть:

  1. Накаливания;
  2. Газоразрядные;
  3. Светодиодные.

Одним из самых распространенных и применяемых в настоящее время светильников (70%) являются энергосберегающие лампы или как их ещё называют «экономки». По большому счёту это обычная люминесцентная лампа, она очень компактна и содержит в себе пусковое устройство. Хоть эти устройства, излучающие довольно неплохой световой поток, и имеют большой световой ресурс, наряду с хорошими показателями низкого потребления электроэнергии, но всё же иногда, как и вся электроника, да и механические устройства, они выходят со строя.

Ремонт энергосберегающих ламп и основные их поломки

Конструкция лампы

Стоимость экономичных ламп выше чем ламп накаливания, поэтому выход со строя данного устройства освещения, не очень приятно. Ремонт настольной лампы стоит начать с проверки энергосберегающей лампочки, установленной в нее. Однако для того чтобы суметь отремонтировать лампочку нужно чётко понимать из чего она состоит, а это:

  1. Газоразрядная колба, абсолютно различной формы, которая внутри покрыта специальным веществом — люминофором. В концах которой впаяны два электрода или спирали;
  2. Пускорегулирующее устройство (балласт). Именно это устройство разжигает и поддерживает нужный электрический разряд для свечения люминофора;
  3. Цоколь, для надёжного соединения и хорошего электрического контакта с питающим напряжением, самое распространённое напряжения питания для этих ламп это переменное напряжение 220 вольт.

Ремонт светильников, в которых установлена энергосберегающая лампочка начинается с проверки наличия напряжения питания, это можно выполнить либо мультиметром. Включенным на измерение напряжения переменного тока, либо другим любым указателем напряжения, рассчитанным на напряжение не ниже 220 вольт. Желательно проверить его на заведомо находящимся под напряжением устройстве или розетке.
Если напряжение питание есть и оно приходит и на сам источник света, то первым делом нужно осмотреть энергосберегающую лампу на наличие затемнённых участков, трещин, сколов и т. д. При обнаружении данных дефектов ремонт эконом ламп невозможен и она подлежит утилизации как любая газоразрядная лампа.
Основными самыми распространёнными и ремонтируемыми неисправностями ламп экономок являются:

  • Пробой конденсатора фильтра и выход из строя ограничительного резистора. Причина повреждения – скачки напряжения. Необходима разборка корпуса. Ремонт заключается в замене конденсатора и (или) резистора.
  • Перегорание одной из нитей накаливания люминесцентного светильника определяется мультиметром. Восстановить прибор можно: он будет работать на оставшейся нити, если вместо сгоревшей нити установить соответствующее (1 Вт, 5 Ом) сопротивление.
  • Пробой элемента диодного моста выявляется прозвонкой с помощью мультиметра. Для этого вначале следует разобрать корпус устройства. Обрыв диода покажет бесконечность при измерении сопротивления (обрыв) в обоих направлениях. Сопротивление в прямом направлении исправного диодного моста должно быть равным 750 Ом.
  • Разобранный прибор проверяют поэлементно (резисторы, диоды, транзисторы). Проверка транзисторов выполняется после их выпаивания, чтобы исключить влияние резисторов. Восстановление светильника выполняется заменой поврежденного элемента.

Разборка энергосберегающей лампы

Лампа экономка

Перед тем как приступить непосредственно к ремонту лампочки и выяснить причину её неисправности, нужно разобрать её корпус.
Для этого нужно очень аккуратно отсоединить цоколь от колбы. Эти элементы соединены защёлкой, поэтому стоит применить или нож, или острую отвёртку. Нужно знать что чаще всего одна из защёлок находится в том месте, где нанесена маркировка параметров этого источника светового потока. Учесть нужно также, что соединительные провода внутри её очень короткие, поэтому как только защёлки будут отсоединены не стоит резко рвать разделённые части.
Следующим шагом необходимо отсоединить две пары проводников, это и будут нити накаливания (электроды). Чаще всего они просто наматываются на проволочные штырьки в небольшое количество витков, без применения пайки, поэтому отсоединение их не должно быть большой проблемой. Проверить их можно омметром, который входит в состав мультиметра. Их сопротивление должно быть в пределах 10-15 Ом. Если с нитями накала всё в порядке и они работоспособны, то, скорее всего, причина поломки в балласте.

Ремонт электронного балласта эконом лампы

После того как удостоверились что нити накала в рабочем состоянии требуется внимательно и очень скрупулезно осмотреть все электронные элементы, находящиеся на печатной плате. Также не будет лишним осмотреть саму печатную плату, так как на дорожках могут быть трещины или механические повреждение, создающие электрический разрыв.

Ремонт лампы

Все детали должны быть в нормальном состоянии без видимых обгоревших частей, а конденсаторы не вздувшиеся. Если нет видимых проблем то стоит придерживаться такого порядка ремонта:

  • Проверить предохранитель или же это может быть просто ограничивающий ток резистор. Чаще всего его располагают в трубке под термоусадкой. Разрыв или перегорание такого элемента проверяется омметром и при этом его сопротивление не должно превышать 10 Ом;
  • Проверка диодного моста. Данный элемент нельзя проверить в электрической схеме, его нужно распаять. Каждый диод проверяется отдельно с помощью того же омметра. Диод проводит ток только в прямом (одном) направлении, то есть при подключении к выводам омметра в одну сторону будет сопротивление около 500–750 Ом, а в обратном бесконечность. Если это правило не будет работать, то диод неисправен и подлежит замене;
  • Самой частой и распространённой неисправностью можно считать выход со строя высоковольтного конденсатора, после его замены и прекращается ремонт настольной лампы. Именно при его поломке лампа не сможет зажечься, хотя и будет небольшое свечение в районе электродов. Проверка осуществляется омметром. Подключив к нему зажимы измерительного прибора, а потом поменяв их можно заметить изменение сопротивления, хотя эта проверка является косвенной, так как саму ёмкость данного конденсатора проверить не удастся. Лучше всего произвести замену его на новый, так как 90 процентов неисправностей и поломок энергосберегающих ламп связаны с выходом, со строя именно его.

В итоге, после завершения ремонта, нужно аккуратно собрать данную лампочку и она прослужит ещё довольно приличный срок.

Ремонт настольной лампы

Настольная лампа и её ремонт чаще всего начинается с замены самого источника света, которым является лампочка. Если даже новая лампа любого типа не горит, то стоит проверит напряжение питания, выключатель, а также соединительные провода. Чаще всего ремонт настольной лампы сводится к замене одного из вышеперечисленных элементом.

Читайте также: