Даташит sm2082b pdf ( datasheet )

Оглавление

Схемы драйверов и их принцип работы

Чтобы провести успешный ремонт, необходимо четко представлять, как лампа работает. Одним из основных узлов любой светодиодной лампы является драйвер. Схем драйверов для светодиодных ламп на 220 В существует множество, но условно их можно разделить на 3 типа:

  1. Со стабилизацией тока.
  2. Со стабилизацией напряжения.
  3. Без стабилизации.

Только устройства первого типа, по своей сути, являются драйверами. Они ограничивают ток через светодиоды. Второй тип лучше назвать блоком питания для светодиодной ленты. Третий вообще как-то назвать сложно, но его ремонт, как я указывал выше, самый простой. Рассмотрим схемы ламп на драйверах каждого типа.

Драйвер со стабилизацией тока

Драйвер лампы, схему которой ты видишь ниже, собран на интегральном стабилизаторе тока SM2082D. Несмотря на кажущуюся простоту он является полноценным и качественным, да и ремонт его несложен.

Сетевое напряжение через предохранитель F подается на диодный мост  VD1-VD4, а затем, уже выпрямленное, на сглаживающий конденсатор С1. Полученное таким образом постоянное напряжение поступает на светодиоды лампы HL1-HL14, включенные последовательно, и вывод 2 микросхемы DA1.

С первого же вывода этой микросхемы на светодиоды поступает напряжение, стабилизированное по току. Величина тока зависит от номинала резистора R2. Резистор R1 довольно большой величины, шунтирующий конденсатор, в процессе работы схемы не участвует. Он нужен для того, чтобы быстро разрядить конденсатор, когда ты выкрутишь лампочку. В противном случае, взявшись за цоколь, ты рискуешь получить серьезный удар током, поскольку С1 останется заряженным до напряжения 300 В.

Драйвер со стабилизацией напряжения

Эта схема, в принципе, тоже довольно качественная, но подключать ее к светодиодам нужно несколько иначе. Как я уже говорил выше, такой драйвер правильнее было бы назвать блоком питания, поскольку он стабилизирует не ток, а напряжение.

Здесь сетевое напряжение сначала поступает на балластный конденсатор С1, снижающий его до величины примерно 20 В, а затем уже на диодный мост VD1-VD4. Далее выпрямленное напряжение сглаживается конденсатором С2 и подается на интегральный стабилизатор напряжения. Снова сглаживается (С3) и через токоограничивающий резистор R2 питает цепочку светодиодов, включенных последовательно. Таким образом, даже при колебаниях сетевого напряжения ток через светодиоды останется постоянным.

Отличие этой схемы от предыдущей как раз в данном токоограничивающем резисторе. По сути, это схема светодиодной ленты с балластным блоком питания.

Драйвер без стабилизации

Драйвер, собранный по этой схеме, – чудо китайской схемотехники. Тем не менее, если в сети напряжение нормальной величины и не сильно скачет, он работает. Устройство собрано по простейшей схеме и не стабилизирует ни ток, ни напряжение. Оно просто понижает его (напряжение) до примерной нужной величины и выпрямляет.

На этой схеме ты видишь уже знакомый тебе гасящий (балластный) конденсатор, зашунтированный для безопасности резистором. Далее напряжение поступает на выпрямительный мост, сглаживается конденсатором обидно малой емкости – всего 10 мкФ – и через токоограничивающий резистор поступает на цепочку светодиодов.

Что можно сказать о таком «драйвере»? Поскольку он ничего не стабилизирует, напряжение на светодиодах и, соответственно, ток через них напрямую зависят от входного напряжения. Если оно завышено, то лампа быстро сгорит. Если «скачет», то будет мигать и лампочка.

Такое решение обычно используется в бюджетных лампах китайских производителей. Назвать его удачным, конечно, сложно, но оно встречается довольно часто и при нормальном напряжении в сети может работать достаточно долго. Кроме того, такие схемы легко поддаются ремонту.

Простейшая схема устройства светодиодной лампы 220 В

Если упростить такую систему, то получим схему драйвера светодиодной лампы 220 В, в который включены два гасящих резистора, которые стабилизируют напряжение. Светодиоды подключены разнонаправленно, что защищает от обратного напряжения. Частота мерцания возрастает в 2 раза – с 50 до 100 Гц.

Простейшая схема драйвера для светодиодов: разобраться можно и без профессиональных навыков

Питание в такой схеме поступает через ограничительный конденсатор на выпрямитель (диодный мост), и только после на элементы. Упрощаем систему. Меняем один световой диод на выпрямительный. Лампа работает, но частота тока, вместо возрастания, понижается в 2 раза и становится равна 25 Гц, что приводит к чувствительномумерцанию осветительного прибора. Это вредно для зрения, ухудшает  состояние здоровья, повышает утомляемость и становится причиной головных болей.

Средняя стоимость светодиодных ламп на российских прилавках

Марка Мощность, Вт Цветовая температура, К Стоимость, руб. 
DEWATT 6 2700 80
DEWATT 9 4200 90
КОСМОС 9 4200 100
ОНЛАЙТ 10 2700 90
REV 3 4000 120
GENILED 5 2700 500

Однако встречаются светодиодные лампы и по совершенно другой стоимости. К примеру, GENILED СДЛ-КС 80W 07077, мощностью 80 Вт и цветовой температурой 4700К. Ее стоимость может удивить. Она равна 10 200 руб.

Самая большая из ряда и есть GENILED СДЛ-КС 80W 07077

Ремонт светодиодной лампы с заменой радиоэлемента

 Разбираем корпус лампы, об этом мы упоминали чуть ранее, но все же повторимся…

Срезаем клей и выкручиваем крепеж.

Добираемся до схемы и соединительных проводов.

Здесь как раз продолжим рассматривать наш вариант, который мы затронули выше, с конденсатором. Итак, если даже визуально видно, или вы определили неисправность радиоэлемента путем применения измерительного прибора, то деталь надо менять.

Берем паяльник и выпаиваем радиоэлемент

Здесь важно не перегреть соседние элементы, не сломать ножки, не нарушить контакты, не перегреть печатную плату, чтобы избежать отслоения фольги от текстолита. Меняем конденсатор

Далее изолируем плату от возможного контакта с токопроводящими поверхностями и собираем все в обратном порядке.

При установке платы со светодиодами на место, необходимо обновить термопасту, которая обеспечивает передачу тепла от платы светодиодов, до радиатора рассеивающего тепло.

Перед склеиванием корпуса проверяем работоспособность и приклеиваем рассеиватель на лампу. Этот случай относился к ремонту лампы путем замены радиоэлемента.

Ремонт драйвера

Прежде всего прозвони предохранитель, если он есть. Прибор должен показать нулевое сопротивление. Сделать это можно, не выпаивая предохранитель из платы. Прибор показал бесконечно большое сопротивление? Замени предохранитель и включи лампу в сеть для проверки. Светится? Ремонт окончен. Если же предохранитель в порядке, продолжаем ремонт. Проверь диодный мост. Как это сделать, ты можешь подробно узнать здесь.

Диодный мост рабочий? Тогда выпаивай сглаживающий электролитический конденсатор и прозвони его. Если конденсатор исправен, то в начальный момент прозвонки мультиметр покажет маленькое сопротивление, которое будет на глазах расти, пока не уйдет в бесконечность.

Если драйвер простой, как часто случается, то все эти манипуляции обязательно приведут к успеху и окончанию ремонта. Если драйвер сложнее, то все, что ты можешь сделать, это прозвонить остальные электролитические конденсаторы и диоды. Конденсаторы легче выпаять полностью, у диода можно выпаять лишь один вывод. Чтобы он потерял контакт с платой, прибор достаточно приподнять иголкой или пинцетом.

Если и тут все в порядке, то, увы, для дальнейшего более сложного ремонта придется воспользоваться помощью квалифицированного электронщика.

Особенности ремонта led ламп

Основой ремонта считается грамотное диагностирование. Чаще всего достаточно осуществить припой контактов, в определенных случаях провоцируется необходимость замены ключевых узлов.

Ремонт светодиодного светильника

Если вы не знаете, как отремонтировать светодиодную лампу, вы можете изучить нашу статью, а также просмотреть рекомендованное видео, которое вы найдете ниже. Выполнение качественного ремонта, который гарантирует в дальнейшем исправность изделия и его длительную эксплуатацию, начинается с детальной подготовки;

  • Демонтаж светильника;
  • Изучение технической документации;
  • Подготовка приборов (список перечислен выше);
  • Приобретение мультиметра для проверки контактов;
  • Проведение ремонтных работ в зависимости от проблемы;
  • Замена драйвера или же блока питания при необходимости.

Ремонт светодиодных люстр

  1. Приспособление снимается с потолка или же стены;
  2. Корпус прибора снимается;
  3. Изучается схема электронная (чаще всего дефекты являются видимыми);
  4. Удаляется плафон и другие украшения декоративного формата;
  5. Выкручиваются лампочки, производится диагностика цоколя на предмет прогоревших мест (зачистка может быть осуществлена простым ножом);
  6. Заново выполняется процесс сбора, подтяжки винтов, проверка всех контактов.

Ремонт светодиодной ленты

Если не горит вся лента, то нужно проверить подключение блока питания к розетке, проверить напряжение, осуществить процесс анализа целостности провода. Осуществляется проверка блока питания. В лентах именно блок питания страдает чаще всего, и чаще всего его нужно будет просто заменить. Если лента горит частично, то проблема с дорожками. Часть сегментов могла выйти из строя. Их можно заменить, для этого потребуется паяльник и припой.

При мерцании ленты – полной или же частичной, нужно осуществить проверку блока питания, а также осуществить процесс изучения ленты на предмет чрезмерного изгиба. При проблеме с блоком осуществляется его ремонт или же замена, если поврежден определенный сегмент, проводится процесс замены диодов. Если же часть сегментов потухла, но диоды целые, это может отражать проблему с резистором. Нужно осуществить проверку цепи последовательно, чтобы найти участок повреждения и осуществить замену.

Ремонт светодиодных фонарей и прожекторов своими руками

Проведение ремонта является стандартной процедурой. Осуществляется визуальный осмотр, снимается корпус, проверяются все элементы поэтапно. В случае необходимости контакты очищаются и припаиваются, в случае серьезной поломки осуществляется замена резисторов, диодов, драйвера, блока питания и пр.

Техника безопасности при ремонте светодиодных ламп на 220 в

Учитывая, что необходимо произвести ремонт прибора, который работает от сети, то обязательно нужно соблюдать и технику безопасности. Рассматриваемые нами лампы обладают бестрансформаторным питанием, все имеющиеся в устройстве элементы во время работы находятся под напряжением, которое может нести угрозу жизни

Исходя их этого важно соблюдать следующие предосторожности:

  • В процессе перепайки и при необходимости провести любые измерения обязательно нужно следить, чтобы лампа была отключена;
  • При наличии разрядных резисторов, которыми зашунтированы конденсаторы все равно необходимо по завершению ремонта вручную проводить разрядку конденсаторов. Сделать это можно, если закоротить выводы конденсатора, используя любой металлический инструмент, который оснащен диэлектрической ручкой;
  • По завершению ремонта если производится первое включение лампы, берегите глаза. В ряде случаев некоторые элементы в лампе могут взорваться, поэтому лучше предусмотрительно отстраняться или отворачиваться;
  • Внимательно следите за паяльником и не забывайте его выключать при перерывах. Не нужно класть включенный паяльник на предметы, которые могут вызвать воспламенение.

Зная все особенности светодиодных лампочек можно сделать выводы о принципах их работы и соответственно, при необходимости осуществить правильный ремонт

Важно все ремонтные процедуры совершать с соблюдением правил безопасности

Рекомендуем также просмотреть видео по данной теме:

Проверка полевого MOSFET транзистора цифровым мультиметром

Для примера возьмем полевой МОП-транзистор с каналом n-типа IRF 640. Условно-графическое обозначение такого транзистора и его цоколевку вы видите на следующем рисунке.

Перед началом проверки транзистора замкните все его выводы между собой, что бы снять возможный заряд с транзистора.

Проверка встроенного диода

Для начал следует подготовить мультимер и перевести его в режим проверки диодов. Для этого переключатель режимов/пределов установите в положение с изображением диода.

В этом режиме мультиметр при подключении диода в прямом направлении (плюс прибора на анод, минус прибора на катод) показывает падение напряжения на p-n переходе диода. При включении диода в обратном направлении мультиметр показывает «1».

Итак, подключаем щупы мультиметра, как было сказано выше, в прямом включении диода. Таким образом, красный шум (+) подключаем на исток, а черный (-) на сток.

Мультиметр должен показать падение напряжение на переходе порядка 0,5-0,7.

Меняем полярность подключения встроенного диода, при этом мультиметр, при исправности диода покажет «1».

Проверка работы полевого МОП транзистора

Проверяемый нами МОП-транзистор имеет канал n-типа, поэтому, что бы канал стал электропроводен необходимо на затвор транзистора относительно истока либо стока подать положительный потенциал. При этом электроны из подложки переместятся в канал, а дырки будут вытолкнуты из канала. В результате канал между истоком и стоком станет электропроводен и через транзистор потечет ток.

Для открытия транзистора будет достаточно напряжения на щупах мультиметра в режиме прозвонки диодов.

Поэтому черный (отрицательный) щуп мультиметра подключаем на исток (или сток), а красным касаемся затвора.

Если транзистор исправен, то канал исток-сток станет электропроводным, то есть транзистор откроется.

Теперь если прозвонить канал исток-сток, то мультиметр покажет какое-то значение падение напряжения на канале, в виду того, что через транзистор потечет ток.

Таким образом черный щуп транзистора ставим на исток, а красный на сток и мультиметр покажет падение напряжение на канале.

Если поменять полярность щупов, то показания мультиметра будут примерно одинаковыми.

Что бы закрыть транзистор достаточно относительно истока на затвор подать отрицательный потенциал.

Следовательно, подключаем положительный (красный) щуп мультиметра на исток, а черным касаемся затвор.

При этом исправный транзистор закроется. И если после этого прозвонить канал исток-сток, то мультиметр покажет лишь падение напряжения на встроенном диоде.

Если транзистор управляется напряжением с мультиметра (то есть открывается и закрывается), значит можно сделать вывод, что транзистор исправен.

Проверка полевого МОП – транзистора с каналом p-типа осуществляется подобным образом. За тем исключением, что во всех пунктах проверки полярность подключения щупов меняется на противоположную.

Более подробно и просто всю методику проверки полевого транзистора я изложил в следующем видеоуроке:

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

Рекомендуем ознакомиться: Как сделать ремонт драйверов светодиодных ламп

Ремонт Led ламп или делаем «вечную» Led лампу.

Хочу рассказать о ремонте Led ламп

, которые давно вошли в наш быт. Производитель позиционирует светодиодные лампы как очень надежные, долговечные и экономичные. Но что на практике? Лампы и светильники выходят из строя уже через год-два. О ремонте и переделке пойдет дальнейший рассказ. Первый мой пост. Прошу сильно не пинать

причиной

Немного подумав, я закоротил умерший светодиод перемычкой и поковырявшись в драйвере снизил общий ток через светодиоды для уменьшения нагрева оставшихся. Процедуру снижения мощности я произвел на всех светильниках в квартире.

Если у вас вышел из строя один из светодиодов, его можно закоротить перемычкой. И будет не лишним перенастроить драйвер на меньший ток. Драйверы бывают разные, но ток светодиодов на всех задается одинаково — токовым резистором номиналом в несколько Ом. При помощи этого резистора микросхема драйвера измеряет и стабилизирует ток, который протекает через светодиоды. Увеличивая номинал этого резистора можно снизить ток, соответственно мощность и яркость всей лампы. Уменьшать сопротивление резистора не советую, т.к. увеличится нагрев светодиодов и они быстрее деградируют. Если покупать новые светильники, можно выбирать светильники с избыточной для помещения мощностью и снижать яркость перенастройкой драйвера. Это снизит нагрев, яркость и увеличит срок службы ламп и светильников.

Осторожно, напряжение опасное для жизни!

Перейдем к практике.

Весь процесс опишу на примере ремонта Led лампочки GU10 неизвестного производителя. После проверки светодиодов подачей на них 3 В выяснилось, что один из них вышел из строя. Неисправный светодиод нужно закоротить перемычкой.

Паяем перемычку

Далее для снижения нагрева нужно найти на плате драйвера резистор сопротивлением в несколько Ом. В моем случае это резистор с номиналом 1,15 Ом и маркировкой 1R15. В зависимости от мощности светильника могут быть установлены резисторы от 1 до 15-20 Ом или больше. Рассчитать номинал сразу довольно сложно. Мы пойдет путем проб и ошибок, — а именно будем подбирать резистор. К примеру, если был установлен резистор 1,15 Ом, можно начать с резистора 2 Ом и постепенно его уменьшать. Если под рукой нет подходящего резистора, всегда можно соединить несколько резисторов параллельно для получения необходимого сопротивления.

Драйвер

Для расчетов удобно пользоваться калькулятором.

После, нужно аккуратно подать 220 в на светильник и измерить мощность при помощи ваттметра или амперметра с дальнейшим пересчетом тока в мощность.

Ваттметр

Далее необходимо узнать номинальную мощность светильника и уменьшить ее на 5-15%. Еще можно увеличить емкость фильтрующего электролитического конденсатора, если позволяет конструкция. При высыхании конденсатора лампа может начать мигать.

В результате всех манипуляций имеем светильник или лампу с немного меньшей мощностью, но с большим ресурсом. Еще такой ремонт помогает сэкономить средства, уменьшает количество выбросов в атмосферу, уменьшает количество мусора и прокачивает ваши знания в области электроники. Всем добра!

По традиции…

Признаки неисправности, их устранение

Перейдем к рассмотрению конкретных признаков неисправностей ШИМ контроллера.

Остановка сразу после запуска

Импульсный модулятор запускается, но сразу останавливается. Возможные причины: разрыв цепи обратной связи; блок питания перегружен по току; неисправны фильтровые конденсаторы на выходе. Поиск проблемы: осмотр платы, поиск видимых внешних повреждений; измерение мультиметром напряжения питания микросхемы, напряжения на ключах (на затворах и на выходе), на выходных емкостях. В режиме омметра мультиметром надо измерить нагрузку стабилизатора, сравнить с типовым значением для аналогичных схем.

Импульсный модулятор не стартует

Возможные причины: наличие запрещающего сигнала на соответствующем входе. Информацию следует искать в даташите соответствующей микросхемы. Неисправность может быть в цепи питания ШИМ контроллера, возможно внутренне повреждение в самой микросхеме. Шаги по определению неисправности: наружный осмотр платы, визуальный поиск механических и электрических повреждений. Для проверки мультиметром делают замер напряжений на ножках микросхемы и проверку их соответствия с данными в даташит, в случае необходимости, надо заменить ШИМ контроллер.

Проблемы с напряжением

Выходное напряжение существенно отличается от номинальной величины. Это может происходить по следующим причинам: разрыв или изменение сопротивления в цепи обратной связи; неисправность внутри контроллера. Поиск неисправности: визуальное обследование схемы; проверка уровней управляющих и выходных напряжений и сверка их значений с даташит. Если входные параметры в норме, а выход не соответствует номинальному значению – замена ШИМ контроллера.

Отключение блока питания защитой

При запуске широтно-импульсного модулятора, блок питания отключается защитой. При проверке ключевых транзисторов короткое замыкание не обнаруживается. Такие симптомы могут свидетельствовать о неисправности ШИМ контроллера или драйвера ключей. В этом случае нужно произвести замер сопротивлений между затвором и истоком ключей в каждой фазе. Заниженное значение сопротивления может указывать на неисправность драйвера. При необходимости делается замена драйверов.

Для обычного человека, не вникающего в электронику, был незаметен переход всех питающих устройств с линейных на импульсные. Именно импульсные источники (ИИП) питания устанавливаются во всей современной аппаратуре. Основная причина перехода на такой тип преобразователей напряжения — это уменьшение габаритов. Так как всё время, с начала появления и изобретения, электронные приборы требуют постоянного уменьшения их размеров. На рисунке изображен для сравнения габариты обычного и импульсного источника постоянного тока. Не вооруженным глазом видны различия в размерах.

Datasheet Download — Linkage

Номер произв SM2083
Описание Single-channel constant current dimmable LED driver chips
Производители Linkage
логотип  

1Page

No Preview Available !

GOSTON ELECTRONICS CO.,LTD

SM2083 单通道可调光 LED恒流驱动芯片 v1.6

SM2083
特点

 本司专利的恒流控制技术;

a) OUT 端口输出电流外置可调,范

围 5mA~60mA;

b) 芯片间输出电流偏差< ±4%;

 具有模拟数字调光功能;

 具有过热保护功能;

 芯片可与 LED 共用 PCB 板;

 芯片应用系统无 EMI 问题;

 线路简单、成本低廉;

 封装形式:TO252-5,ESOP8

概述

SM2083 是单通道可调光 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司

专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为

5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,较好的恒流

性能。芯片可通过 DIM 端口实现数字或者模拟调光功能,系统结构

简单,外围元件极少,方案成本低。
管脚图
应用领域

 应用于人体感应、声控、雷达等智

能化控制 LED 照明领域

 T5/T8 系列 LED 日光灯管;

 LED 平板灯;

 LED 球泡灯,LED 吸顶灯;

ESOP8
输出功率表
输入电压
220V
典型示意电路图
TO252-5
单颗
8-9 W
双颗并联
16-18W
备注:上图电源可以是交流电源,也可为直流电源。

业务电话:400-033-6518

www.dianyuanic.com
-1-
zmkled@163.com

No Preview Available !

GOSTON ELECTRONICS CO.,LTD
管脚示意图

SM2083 单通道可调光 LED恒流驱动芯片 v1.6

1 VIN
2 NC
3 GND

4 DIM

OUT 8
NC 7

NC 6

REXT 5
SM2083
OUT VIN GND DIM REXT
1 2 3 45
管脚说明
ESOP8
TO252-5
管脚
VIN
NC
GND
DIM
REXT
OUT
管脚序号
ESOP8
1

2、6、7

3
4
5
8
TO252-5
2

3
4
5
1
管脚说明
芯片电源输入端口
悬空脚
芯片地

模拟数字调光端口

输出电流值设置端
恒流输出端口
极限参数

若无特殊说明,环境温度为 25°C。

符号
说明

VIN VIN 端口电压

VOUT

OUT 端口电压

IOUT OUT 端口电流

VDIM

DIM 端口电压

VREXT

REXT 端口电压

TOPT
工作温度
TSTG
存储温度
VESD

ESD 耐压

范围
-0.5~ +450
-0.5 ~ +450
1~ 60
-0.5 ~ +7
-0.5 ~ +7
-20 ~ +120
-40 ~ +150
2
单位
V
V
mA
V
V
-°C
°C
KV
热阻参数
符号
说明
ESOP8
TO252-5

RTHJA

热阻(1)

89.2
74.9

注(1):芯片要焊接在有 200mm2 铜箔散热的 PCB 板,铜箔厚度 35um。

单位

℃/W

业务电话:400-033-6518

www.dianyuanic.com
-2-
zmkled@163.com

No Preview Available !

GOSTON ELECTRONICS CO.,LTD

SM2083 单通道可调光 LED恒流驱动芯片 v1.6

电气工作参数

若无特殊说明,环境温度为 25°C。

符号
说明
VOUT_MIN

OUT 输入电压最小


VOUT_BV

OUT 端口耐压

IOUT 输出电流

IDD 静态电流

VREXT

REXT 端口电压

DIOUT

IOUT 片间误差

I_DIM

DIM 端口上拉电流

V_DIM

DIM 端口输入电压

I_ADIM
模拟调光范围
I_DDIM
数字调光范围

F 数字调光频率范围

电流负温度补偿起
TSC
始点
温度补偿
条件
IOUT = 30mA
IOUT = 0

VIN = 10V,REXT 悬空

VIN = 10V
IOUT = 20mA

DIM 端口悬空


VDIM=0.15V~0.6V



最小值

450
5



25
10
1

典型值



0.18
0.6
±4
17
110
最大值
6.5

60
0.25


6
100
100
500

单位
V
V
mA
mA
V
%
uA
V
%
%
KHz

当 LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命。SM2083 集成了温度补偿功能,

当芯片内部结温超过 110ºC 时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。

系统方案设计
220V~

Vin LED1

C1
LEDn
1 OUT

2 VIN

3 GND
4 DIM
DIM
5 REXT
Rext

图 1. SM2083 应用电路原理图

 效率设计理论

图 1 所示的应用电路工作效率计算如下:


PLED

PIN

n * VLED * ILED

VIN * I LED


n

* VLED

VIN

其中 Vin 是系统输入电源电压,VLED 是单个 LED 工作电压降,ILED 是 LED 导通电流。可看出系统串联的

LED 数量 n 越大,系统工作效率越高。

系统设计过程中,需根据应用环境调整 SM2083 的 OUT 端口工作电压,优化 η 值。

业务电话:400-033-6518

www.dianyuanic.com
-3-
zmkled@163.com

Всего страниц 8 Pages
Скачать PDF

Выводы и полезное видео по теме

Как устранить характерные поломки светодиодной лампочки с цоколем E27. Подробная инструкция по разборке изделия, интересные практические советы по использованию подручных инструментов.

Подсказки, как корректно снять с прибора колбу, не повредив ее в процессе.

Простой способ отремонтировать лампочку лед-типа без использования паяльника. Вместо припаивания применяется специальная электропроводящая паста.

Полное описание работы на изделиях торговой марки «Космос», которой владеет KOSMOS Group, контролирующая около 25% отечественного рынка прогрессивной и экономной продукции для создания качественного освещения.

Как починить Led-лампочку типа «кукуруза». Особенности процесса разборки, конструкционные нюансы и прочие познавательные моменты. Существенное увеличение срока службы изделия после проведения всех работ.

Светодиодная лампочка – практичный источник освещения. Единственный минус этого изделия – высокая по сравнению с другими модулями цена. Правда, LED-приборы надежны и обычно полностью отрабатывают свой срок. А если вдруг в процессе эксплуатации возникнут поломки, большую часть из них можно будет устранить своими руками. Нужные инструменты найдутся у любого домашнего мастера, а выкроить время на ремонтные работы тоже не составит никакого труда.