스위치가 꺼졌을 때 LED 표시등이 빛나는 이유는 무엇입니까?

저녁에 등불을 꺼도 계속 불이 켜져 있습니다. 너무 어둡고 밝지는 않지만 켜져 있고 전혀 끄고 싶지 않습니다. 아니요, 드럼에 관한 전부도 아니고 환각도 아닙니다. 요점은 완전히 다릅니다. 전류를 꺼도 LED가 켜지는 경우가 많습니다. 건강에 해를 끼치 지 않는 것 같지만 부하가 일정하기 때문에 훨씬 빨리 분해됩니다.

그 이유는 오래되고 이미 낡은 단열재와 램프 자체의 일부 디자인 특징 때문일 수 있습니다. 한마디로 알아내야 합니다.

LED 전구의 설계 및 작동 원리

빛이 나는 이유를 이해하려면 LED 램프 내부에 무엇이 있는지 알아보고 작동 방식을 이해해야 합니다.

적당한 크기에도 불구하고 이 장치는 상당히 복잡합니다. 내부에는 다음 요소가 설치됩니다.

  1. LED. 이것이 전체 조명기구의 기초입니다. 우리를 그토록 행복하게 만드는 빛은 바로 그들에게서 나옵니다.
  2. 인쇄된 칩 열전도 물질로부터. 이 요소는 과도한 열을 라디에이터로 전달하여 모든 구성 요소가 안정적으로 작동하는 램프 내부 온도를 유지할 수 있습니다.
  3. 라디에이터. 과도한 열을 모두 흡수합니다.
  4. 베이스. 램프를 소켓에 나사로 고정할 수 있습니다. 베이스는 황동으로 만들어졌으며 그 위에 니켈이 적용되었습니다.
  5. 베이스. 베이스와 직접 접촉하는 것은 폴리머로 만들어진 램프 베이스입니다. 이를 통해 하우징을 전류로부터 보호할 수 있습니다.
  6. 운전사. 이 요소 덕분에 네트워크의 전압이 변동하는 경우에도 장치가 안정적으로 작동할 수 있습니다. 본질적으로 이것은 일종의 전압 안정기입니다.
  7. 디퓨저. 램프 상단을 덮고 램프에서 방출되는 광속을 확산시키는 유리 반구입니다.LED 램프 장치.

장치의 모든 요소는 서로 연결되어 안정적으로 작동합니다.

LED 전구 기본 사항

여러 회사의 LED 램프 디자인은 서로 크게 다를 수 있습니다. 그러나 작동 원리는 모두 동일합니다. 다이어그램을 그리면 다음과 같습니다.

LED 램프 회로.

pn 접합 효과를 더욱 강하게 하기 위해 반도체를 사용하고 표면에 다양한 소재를 적용한 소자이다.

램프를 켜자마자 전구 내부의 전자는 전기의 영향으로 혼란스럽게 움직이기 시작합니다. 그리고 전자가 다른 전자와 충돌하면 반도체 접촉 지점에서 전자가 광자로 변환됩니다. 그들은 빛을 창조하는 자들입니다.

이 전체 절차를 최적화하기 위해 트랜지스터 또는 기타 전류 제한 요소가 구조 내부에 설치됩니다.

LED 전구가 꺼지면 왜 빛이 나나요?

실제로 스위치가 꺼지도록 지시했음에도 불구하고 LED가 꺼지고 꺼지지 않는 데는 여러 가지 이유가 있습니다.

가장 자주 접하게 되는 것들은 다음과 같습니다:

  1. 품질이 좋지 않은 배선은 매우 일반적인 원인입니다. 아마도 단순히 낡았거나 전선 어딘가에서 절연체가 손상되었을 수 있습니다.
  2. 장치가 전기 회로에 잘못 연결되었습니다.
  3. 때로는 LED가 스위치에 응답하지 않을 때 그 사랑받는 백라이트 스위치가 범인이 되는 경우도 있습니다.
  4. 품질이 좋지 않은 램프. 이것이 그가 자신의 성격을 보여주는 방법입니다.

각각의 경우는 별도로 고려되어야 합니다.

백라이트 기능이 있는 스위치

LED가 계속 켜져 있고 단순히 광적으로 변한 경우 가장 먼저주의해야 할 것은 이상하게도 스위치 자체입니다. 전기 기술자가 말하고 확실히 알고 있듯이 문제의 원인은 조명이 내장된 스위치인 경우가 많습니다.백라이트 기능으로 전환합니다.

여기서는 진부한 갈등이 일어나고 있습니다. 저항으로부터 전력을 공급받는 백라이트가 있기 때문에 스위치는 전체 전기 회로의 전원을 차단할 수 없습니다. 실제로 회로가 닫혀 있지 않기 때문에 일부 전압이 램프에 공급되어 빛납니다.

참조. 다른 유사한 장치가 있는 경우에도 동일한 상황이 발생할 수 있습니다. 타이머, 광전지, 조명 및 모션 센서.

이러한 상황이 자주 발생한다는 점을 고려할 때 전기 기술자는 오랫동안 문제 해결을 위한 몇 가지 옵션을 찾아왔습니다.

다음과 같은 방법으로 상황을 수정할 수 있습니다.

  • 스위치를 교체하십시오.
  • 백라이트를 끄십시오.
  • 추가 저항을 설치하십시오.
  • 약한 전구를 조명기구에 나사로 고정하십시오.
  • 더 큰 전력을 갖는 저항을 설치하십시오.

위의 방법 중 가장 쉬운 방법은 백라이트 없이 스위치를 클래식 스위치로 변경하는 것입니다. 그러나 이는 추가 재정적 비용이며 스위치를 분해하고 다른 스위치를 설치하는 데 추가 시간을 소비해야 합니다.

스위치에 백라이트가 있는 것이 특별히 중요하지 않은 경우 한 쌍의 전선 절단기를 사용하여 이 백라이트에 전원이 공급되는 저항을 자르십시오. 백라이트를 켜두어야 하는 경우 회로에 션트 저항기를 포함해야 합니다.

설치하려면 램프를 분해하고 터미널 블록을 찾아 저항선을 연결해야 합니다.

따라서 LED를 통과하는 전기는 더 이상 드라이버 커패시터를 통과하지 않고 설치된 저항기로 전달됩니다. 이렇게 하면 저항이 재충전되는 것을 방지하고 스위치를 누르자마자 모든 램프가 꺼지기 시작합니다.

여러 개의 전구가 있는 샹들리에에서 비슷한 문제가 발생하면 그 중 하나를 유사하지만 약한 전구로 안전하게 교체할 수 있습니다. 커패시터에서 나오는 모든 전기를 수집하기 시작합니다.

하나의 램프에 대한 샹들리에로 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 하나의 전구에서 두 개의 전구로 분배기를 구입하여 설치하면 됩니다. 하지만 이 방법을 사용하면 전구 중 하나가 여전히 빛납니다.

배선 결함

낡고 오래 낡은 배선으로 인해 에너지 절약 램프가 꺼지지 않는 경우가 많습니다. 절연의 무결성이 의심스러운 경우 잠시 동안 장치에 고전압을 적용하여 네트워크가 고장난 상황을 재현하십시오.

숨겨진 배선에서 손상된 부분을 찾으려면 이러한 목적으로 설계된 특수 장치를 사용할 수 있습니다.배선.

실제로 배선이 제대로 작동하지 않는 것이 전부라면 이제 배선을 변경할 때입니다. 공개적으로 배치하면 빠른 작업이 가능하며 시간이 많이 걸리지 않습니다. 배선이 숨겨져 있으면 더 나쁩니다.

여기에서는 먼저 벽지 및 석고와 같은 모든 마감재를 제거하기 위해 손질해야 합니다. 그 후 케이블이 위치한 홈이 열립니다. 다음으로 손상된 부분을 부분적으로 교체하거나 더 정확하게는 전체 배선 시스템을 교체해야 합니다. 그런 다음 케이블을 다시 숨겨야 하며 위에 석고 층을 바르고 벽지를 발라야 합니다.

임시 해결책으로 추가 부하를 제공하는 릴레이를 설치할 수 있습니다. LED보다 저항이 낮은 이러한 장치는 램프와 병렬로 연결됩니다.

릴레이는 램프의 기능이 복원되도록 전류의 방향을 바꾸는 데 도움이 됩니다. 끄면 즉시 꺼집니다.

램프의 잘못된 연결

램프를 잘못 연결하면 램프가 꺼지지 않고 계속 빛날 수 있습니다. 스위치를 설치하는 동안 위상을 0과 혼동하면 회로가 열리고 램프가 꺼집니다.

그러나 그 단계는 사라지지 않았습니다. 모든 배선에 전원이 공급되므로 오래 전에 스위치를 클릭했음에도 불구하고 램프가 안전하게 계속해서 켜질 수 있습니다.

사실 상당히 위험한 상황입니다. 결국 장치는 지속적으로 전류가 흐르고 있습니다. 모든 사람이 믿는 것처럼 전원이 꺼진 것으로 추정되지만 여전히 전기 방전을 받을 수 있습니다. 방 전체의 전원을 끄고 모든 전선을 분리한 후 원래대로 연결하는 것이 더 나을 것입니다.

품질이 낮은 전구

종종 전원이 꺼졌을 때 램프가 깜박이는 이유는 사소한 것이며 LED 자체의 품질이 좋지 않기 때문입니다. 품질이 좋은 부품을 설치하는 것만으로도 충분합니다.

참조. 이러한 상황에 빠지지 않으려면 오랫동안 성공적으로 입증된 제조업체, 즉 Philips, Gauss 또는 ASD로부터 제품을 구입하는 것이 좋습니다. 국내 제조사 중에는 재즈웨이(Jazzway)와 에라(Era)가 좋은 성적을 거뒀다.

하지만 유명 브랜드의 제품에도 자체 발광 효과가 있을 수 있다는 점을 명심해야 합니다.LED 램프의 희미한 빛.

이는 특히 램프에 사용되는 저항기에 해당됩니다.

장치에 전원이 공급되면 열에너지가 장치에 축적됩니다. 이러한 이유로 전기가 이미 꺼진 경우에도 LED가 계속 빛날 수 있습니다. 하지만 사실 그리 오래 가지는 않습니다. 제조업체는 이러한 현상을 없애고 과도한 열 에너지가 축적되지 않는 재료를 기반으로 만들어진 제품 생산에 저항기를 사용하려고 노력하고 있습니다.

표시등이 켜져 있거나 표시등이 꺼져 있을 때 깜박이는 경우 수행할 작업

이 동작의 이유가 무엇이든 수정은 매우 간단합니다. 커패시터를 가져와 전구에 병렬로 연결해야 하며 조명 장치의 터미널 블록에서 연결하는 것이 가장 좋습니다. 백라이트 스위치를 사용하는 경우 커패시터의 용량은 약 0.1μF여야 하며 경우에 따라 0.047μF이면 충분합니다. 커패시터가 작동할 수 있는 전압은 400V 이상이어야 하며, 600V 이상이면 더 좋습니다.

의견 및 피드백:

주제는 잘 제기됐지만 프레젠테이션이 온통 형편없어요.
“램프를 켜자마자 전구 내부의 전자는 전기의 영향을 받아 무작위로 움직이기 시작합니다. 그리고 전자가 다른 전자와 충돌하면 반도체 접촉 지점에서 전자가 광자로 변환됩니다. 그들은 빛을 창조하는 자들이다.”
무슨 내용이었나요? "플라스크 내부"에는 어떤 전자가 있습니까? 그들은 그곳으로 어디로 이사하고 있나요? 어느 연락처"? 반도체 결정은 하나 뿐이고, 유일한 다른 점은 빛을 방출하는 p-n 접합을 형성하는 도핑된 영역이 있다는 것입니다.
저항기를 위해 어떤 새로운 "재료"를 생각해냈습니까? 모든 저항기는 항상 세라믹 베이스 위에 만들어지므로 저항층의 얇은 필름은 열의 "축적"을 생성할 수 없습니다. 그리고 저항의 크기는 그 자체로 무언가를 축적하기에 충분하지 않습니다. LED의 설계 원리와 작동 원리도 모르는데, 진지한 전문가처럼 말하려고 하시나요? 왜 사람들을 속이는 걸까요?
"열에너지"란 무엇입니까? 그리고 상선이 끊어졌을 때 왜 이 "에너지"가 어떤 방식으로도 나타나지 않습니까?
"전자 초크"가 있는 형광등에서도 정확히 동일한 효과가 관찰된다는 것을 알고 계십니까? 거기에는 확실히 "열 축적"이 없습니다.
모든 것이 훨씬 간단합니다. 어떤 수단으로도 제거할 수 없는 전선과 접지의 약한 용량성 연결이 있기 때문에 연결이 잘못된 경우 약한 빛이나 주기적인 약한 깜박임이 발생합니다. 따라서 평활 커패시터에 전하가 점차 축적되어 LED 점화 전압에 도달하면 플래시가 발생하여 커패시터가 방전됩니다.약한 일정한 글로우는 충분히 큰 커패시턴스, 즉 "제로" 와이어의 긴 길이와 접지로부터의 거리가 매우 짧다는 증거이며, 충분히 큰 기생 커패시턴스는 충분한 누설 전류를 유지하여 전하를 일정하게 유지합니다. 콘덴서.

작가
아나톨리

세탁기

진공청소기

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