94v-0 pcb

Информация из альтернативного источника:

LG 32CS460T шасси LD21C Тип панели (матрица): LC320WXN, Материнская плата: EAX64664903(1.0), LGE2111A-T8, K4B1G1646G-BCKO x2, STA3808 WE, AS324M, 25080 BVSIG, TJ3940, LCX244, 4HA7, Z105NP, AP7173, 54319, Тuner: TDSN-G301DT-con: LC320WXN-SCA2, LG5804B, TPS65163Invertor: PNEC-D032A REV-0,1, OZ9966SN, 2SD4184 x4PSU: LGP32-12P P/N EAX64604501 (1.5), L6599AD, SSC1S311, FSL106HR, TK7P60V x2, K10A60D Схема шасси LD21C

Дополнительная техническая информация о панели:

Brand : LG Display
Model : LC320WXN-SCA4
Type : a-Si TFT-LCD, Panel
Diagonal size : 31.5 inch
Resolution : 1366×768, WXGA
Display Mode : S-IPS, Normally Black, Transmissive
Active Area : 697.685×392.256 mm
Surface : Antiglare (Haze 10%), Hard coating (3H)
Brightness : 450 cd/m²
Contrast Ratio : 1200:1
Display Colors : 16.7M
(8-bit), CIE1931 72%
Response Time : 8 (G to G)
Frequency : 60Hz
Lamp Type : EEFL

Embedded (Inverter)
Signal Interface : LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins
Voltage : 12.0V

Ближайшие в таблице модели:

LG 32CS461Chassis(Version) LB21B
Panel: LC320WXN (SC)(A4)MainBoard: EAX64437505 (1.0)
Тuner: TDSS-G201D
IC Main: CPU: LGE2111A-T8, DDR: H5TQ1G63DFR-H9C, Nand: NAND01GW3B2CN6E, SPI Flash: W25Q80
LG 29LN457UChassis(Version) LD31S
Panel: V290BJ1-LE1T-CON: V290BJ1-XC01
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
PWM LED driver: DT1641AS (TPS40210DGQR)
MOSFET LED driver: SMK630D (AOD478)
Power Supply (PSU): Adapter 19V
MainBoard: EAX64991305 1.0
Тuner: TDSQ-G601D(B)
IC Main: CPU: LGE2121-MS; NAND Flash: SAA36381719; SPI Flash: 25Q80; EEPROM: ATML H316 2EC; SOUND: NTP7513;
Control: IR: EAX64661001(1.4)
  • LG CCFL

    • 15LC1RB
    • 19LD320
    • 19LD350
    • 19LH2000
    • 20LC1R
    • 20LS1R
    • 20LS2R
    • 20LS5R
    • 22LG3000
    • 22LH2000
    • 22LK311
    • 22LS4D-ZB
    • 22LS4D-ZD
    • 26LB75-ZE
    • 26LB76-ZF
    • 26LC2
    • 26LC41-ZA
    • 26LC51-ZA
    • 26LD320
    • 26LD350
    • 26LD355-ZA
    • 26LG3050-ZA
    • 26LG30R
    • 26LG4000
    • 26LH2000
    • 26LK330
    • 26LX2R-ME
    • 26LX2R-ZE
    • 26LZ5RV
    • 32CS460T
    • 32CS461
    • 32CS465
    • 32CS466
    • 32CS560
    • 32LB1R
    • 32LB75
    • 32LB76-ZD
    • 32LC2R-ZJ
    • 32LC2RB
    • 32LC41
    • 32LC43-ZE
    • 32LC51
    • 32LC52
    • 32LC7RC
    • 32LD320
    • 32LD320-ZA
    • 32LD321
    • 32LD335
    • 32LD345
    • 32LD420
    • 32LD425
    • 32LD550
    • 32LD555
    • 32LD650
    • 32LD750
    • 32LE2R-ZJ
    • 32LF2510
    • 32LG10R
    • 32LG2100
    • 32LG3000
    • 32LG3200
    • 32LG4000
    • 32LG5000-ZA
    • 32LG5300
    • 32LG5700-ZF
    • 32LG6000
    • 32LG7000
    • 32LH2000
    • 32LH200C-TA
    • 32LH2010
    • 32LH3000
    • 32LH3010
    • 32LH4000-ZA
    • 32LH7000
    • 32LK330
    • 32LK330-ZM
    • 32LK430
    • 32LK451
    • 32LK455
    • 32LK530
    • 32LK551
    • 32LX1R-ZE
    • 32LX2R
    • 32LX2R-ZE
    • 32LX4DC-UB
    • 37LC2R
    • 37LC41
    • 37LD420
    • 37LD425
    • 37LD450
    • 37LH2000
    • 37LH3000
    • 37LH5000
    • 37LK430
    • 37SL8000
    • 42CS460
    • 42CS460T
    • 42CS560
    • 42LB720V
    • 42LC51-ZA
    • 42LD420
    • 42LD425
    • 42LD450
    • 42LD455-ZA
    • 42LD550
    • 42LD555-ZC
    • 42LD650
    • 42LD750
    • 42LE2R
    • 42LE5300
    • 42LG3000
    • 42LG5000
    • 42LG6000-ZA
    • 42LH2000
    • 42LH3000
    • 42LH4000
    • 42LH5000
    • 42LK430
    • 42LK450-TG
    • 42LK451
    • 42LK530
    • 42LK551
    • 42LS5620
    • 42SL8000
    • 47LA691V
    • 47LD650
    • 47LD750
    • 47LE5300
    • 47LH3000
    • 47LH5000
    • 47LK460
    • 47LK530
    • 47LK950
    • 47SL8500
    • 52LG70YD
    • 55EC930V
    • 55LA662V
    • 55SL8500
    • LG32LD350
    • M198WA-BZH
    • M2762DL
    • OLED55C7V
    • RZ-15LA66K
    • RZ-17LZ20
    • RZ-20LA66
    • RZ-20LZ50
    • RZ-23LZ41
    • RZ-23LZ50
    • RZ-26LZ30
    • RZ-26LZ50
    • RZ-27LZ55

Схема питания светодиодов на основе конденсаторного делителя

К сожалению, в конструкции дешёвых светодиодных ламп на 220В из Китая не предусмотрен ни линейный, ни импульсный стабилизатор. Мотивируясь исключительно низкой ценой готового изделия, китайская промышленность смогла максимально упростить схему питания. Называть её драйвером не корректно, так как здесь отсутствует какая-либо стабилизация. Из рисунка видно, что электрическая схема лампы рассчитана на работу от сети 220В. Переменное напряжение понижается RC-цепочкой и поступает на диодный мост. Затем выпрямленное напряжение частично сглаживается конденсатором и через токоограничивающий резистор поступает на светодиоды. Данная схема не имеет гальванической развязки, то есть все элементы постоянно находятся под высоким потенциалом.

В результате частые просадки сетевого напряжения приводит к мерцанию светодиодной лампы. И наоборот, завышенное напряжение сети вызывает необратимый процесс старения конденсатора с потерей ёмкости, а, иногда, становится причиной его разрыва. Стоит отметить, что еще одной, серьезной отрицательной стороной данной схемы является ускоренный процесс деградации светодиодов вследствие нестабильного тока питания.

Изготовление драйвера светодиодов на 220В своими руками

Схема лед драйвера на 220 вольт представляет собой не что иное, как импульсный блок питания.

В качестве самодельного светодиодного драйвера от сети 220В рассмотрим простейший импульсный блок питания без гальванической развязки. Основное преимущество таких схем – простота и надёжность. Но будьте осторожны при сборке, поскольку у такой схемы нет ограничения по отдаваемому току. Светодиоды будут отбирать свои положенные полтора ампера, но если вы коснётесь оголённых проводов рукой, ток достигнет десятка ампер, а такой удар тока очень ощутимый.

Схема простейшего драйвера для светодиодов на 220В состоит их трёх основных каскадов:

  • Делитель напряжения на ёмкостном сопротивлении;
  • диодный мост;
  • каскад стабилизации напряжения.

Первый каскад – ёмкостное сопротивление на конденсаторе С1 с резистором. Резистор необходим для саморазрядки конденсатора и на работу самой схемы не влияет. Его номинал не особо критичен и может быть от 100кОм до 1Мом с мощностью 0,5-1 Вт. Конденсатор обязательно не электролитический на 400-500В (эффективное амплитудное напряжение сети).

При прохождении полуволны напряжения через конденсатор, он пропускает ток, пока не произойдет заряд обкладок. Чем меньше его ёмкость, тем быстрее происходит полная зарядка. При ёмкости 0,3-0,4мкФ время зарядки составляет 1/10 периода полуволны сетевого напряжения. Говоря простым языком, через конденсатор пройдет лишь десятая часть поступающего напряжения.

Второй каскад – диодный мост. Он преобразует переменное напряжение в постоянное. После отсечения большей части полуволны напряжения конденсатором, на выходе диодного моста получаем около 20-24В постоянного тока.

Третий каскад – сглаживающий стабилизирующий фильтр.

Конденсатор с диодным мостом выполняют функцию делителя напряжения. При изменении вольтажа в сети, на выходе диодного моста амплитуда так же будет меняться.

В схеме драйвера питающее напряжение для светодиодов не должно превышать 12В. В качестве стабилизатора можно использовать распространённый элемент L7812.

Собранная схема светодиодной лампы на 220 вольт начинает работать сразу, но перед включением в сеть тщательно изолируйте все оголённые провода и места пайки элементов схемы.

Как подобрать драйвер для светодиодов

На рынке предлагается широкий выбор драйверов для светодиодов. Многие стабилизаторы не соответствуют указанным параметрам, часто этим грешат китайские производители. Недорогие драйверы «подозрительных» производителей могут занижать мощность и вместо обозначенных 50 Вт фактически выдавать 40 Вт. К тому же у них непродолжительное время работы. Перед покупкой следует отдавать предпочтение брендовым производителям с большим количеством часов работы.

Расчет выбора драйверов для светодиодов

Перед приобретением устройства желательно определиться, какие параметры требуются для драйвера. Взять для примера 6 светодиодов током 0,3 А с падением напряжения 12В. Выбор драйвера определяется схемой соединения светодиодов:

  1. Параллельная схема – потребуется преобразователь на 6 В и ток 0,6 А. Напряжения нужно вдвое меньше, но тока – вдвое больше. Минус схемы: токи в отдельной ветке различны из-за неодинаковых параметров светодиодов, поэтому одна из веток будет светиться интенсивней, чем вторая. 
  2. Последовательная схема – потребуется драйвер на 12 В и ток 0,3 А. Цепь одна с одинаковым током на всем протяжении. Диоды излучают свет все с одинаковой яркостью. Минус схемы – при большом количестве диодов потребуется преобразователь с очень большим напряжением. 
  3. Последовательно-параллельная схема – потребуется driver с такими же характеристиками, как при параллельной схеме, но диоды будут светить с одинаковой интенсивностью. Минус схемы – в первый момент подачи питания в одном из диодов (из-за различных характеристик) может оказаться ток, превышающий номинальное значение в два раза. Светодиоды выдерживают непродолжительные скачки тока, но все же эта схема менее предпочтительна. Не допускается соединять более двух диодов параллельно, так как скачок тока будет значительным и может вывести из строя осветительный элемент. 

Во всех трех случаях мощность драйвера одинакова, составляет 3,6 Вт (Ватт), рассчитывается по формуле:

P=I*U,

где I – сила тока (Ампер), U – напряжение (Вольт).

Мощность преобразователя не зависит от схемы соединения светодиодов, а зависит лишь от их количества.

Приобрести данный товар можно в:

Рекомендуется тщательно подбирать драйверы для светодиодов, от этого зависит срок их службы.

Блоки питания.



Конт Обозн   Цвет Описание
1 3.3V   Оранжевый +3.3 VDC
2 3.3V   Оранжевый +3.3 VDC
3 COM   Черный Земля
4 5V   Красный +5 VDC
5 COM   Черный Земля
6 5V   Красный +5 VDC
7 COM   Черный Земля
8 PWR_OK   Серый Power Ok — Все напряжения в пределах нормы. Это сигнал формируется
при включении БП и используется для сброса системной платы.
9 5VSB   Фиолетовый +5 VDC Дежурное напряжение
10 12V   Желтый +12 VDC
11 12V   Желтый +12 VDC
12 3.3V   Оранжевый +3.3 VDC
13 3.3V   Оранжевый +3.3 VDC
14 -12V   Синий -12 VDC
15 COM   Черный Земля
16 /PS_ON   Зеленый Power Supply On. Для включения блока питания нужно закоротить
этот контакт на землю ( с проводом черного цвета).
17 COM   Черный Земля
18 COM   Черный Земля
19 COM   Черный Земля
20 -5V   Белый -5 VDC  (это напряжение используется очень редко, в основном,
для питания старых плат расширения.)
21 +5V   Красный +5 VDC
22 +5V   Красный +5 VDC
23 +5V   Красный +5 VDC
24 COM   Черный Земля

typical-450.gifATX 300w .pngATX-450P-DNSS.zipAcBel_400w.zipAlim ATX 250W (.png)atx-300p4-pfc.pngATX-P6.gifATXPower.rarGPS-350EB-101A.pdfGPS-350FB-101A.pdfctg-350-500.pngctg-350-500.pdfcft-370_430_460.pdfgpa-400.pngGPS-500AB-A.pdfGPA500S.pdfcft500-cft560-cft620.pdfaps-550s.pnggps-650_cft-650.pdfctb-650.pdfctb-650_no720.pdfaps-750.pdfctg-750.pdfcft-600_850.pdfcft-850g.pdfcft-1000_cft-1200.pdfcolors_it_330u_sg6105.gif330U (.png)350U.pdf350T.pdf400U.pdf500T.pdf600T.pdfcodegen_250.djvucodegen_300x.gifPUH400W.pdf Dell-145W-SA145-3436.pngDell-160W-PS-5161-7DS.pdfDell_PS-5231-2DS-LF.pdfDell_PS-5251-2DFS.pdfDell_PS-5281-5DF-LF.pdfDell_PS-6311-2DF2-LF.pdfDell_L350P-00.pdfDell_L350P-00_Parts_List.pdfdeltadps260.ARJdelta-450AA-101A.pdfdelta500w.zipDTK-PTP-1358.pdfDTK-PTP-1503.pdfDTK-PTP-1508.pdfDTK-PTP-1568.pdfDTK-PTP-2001.pdfDTK-PTP-2005.pdfDTK PTP-2007 .pngDTK-PTP-2007.pdfDTK-PTP-2008.pdfDTK-PTP-2028.pdfDTK_PTP_2038.gifDTK-PTP-2068.pdfDTK-PTP-3518.pdfDTK-PTP-3018.pdfDTK-PTP-2538.pdfDTK-PTP-2518.pdfDTK-PTP-2508.pdfDTK-PTP-2505.pdfEC mod 200x (.png)FSP145-60SP.GIFfsp_atx-300gtf_dezhurka.giffsp_600_epsilon_fx600gln_dezhurka.pnggreen_tech_300.gifHIPER_HPU-4K580.zipiwp300a2.gif IW-ISP300AX.gifIP-P550DJ2-0.pdfJNC_LC-B250ATX.gifJNC_SY-300ATX.pdfJNC_SY-300ATX.rarKME_pm-230.GIFL & C A250ATX (.png)LiteOn_PE-5161-1.pdfLiteOn-PA-1201-1.pdfLiteOn_model_PS-5281-7VW.pdfLiteOn_model_PS-5281-7VR1.pdfLiteOn_model_PS-5281-7VR.pdfLWT2005 (.png)M-tech SG6105 (.png)Macrom Power ATX 9912 .pngMaxpower 230W (.png)MaxpowerPX-300W.GIFPowerLink LP-J2-18 (.png)Power_Master_LP-8_AP5E.gifPower_Master_FA_5_2_v3-2.gifmicrolab350w.pdfmicrolab_400w.pdflinkworld_LPJ2-18.GIFLinkword_LPK_LPQ.gifPE-050187 ATX-230.pdfSevenTeam_ST-200HRK.gif SevenTeam_ST-230WHF (.png) SevenTeam ATX2 V2 на TL494 (.png) hpc-360-302.ziphpc-420-302.pdfHP-500-G14C.pdfcft-850g-df_141.pdfSHIDO_ATX-250.gifSUNNY_ATX-230.pngs_atx06f.pngWintech 235w (.png)

Схемы блоков питания для ноутбуков.

EWAD70W_LD7552.png KM60-8M_UC3843.pngADP-36EH_DAP6A_DAS001.pngLSE0202A2090_L6561_NCP1203_TSM101.pngADP-30JH_DAP018B_TL431.pngADP-40PH_2PIN.jpgDelta-ADP-40MH-BDA-OUT-20V-2A.pdfPPP009H-DC359A_3842_358_431.pngNB-90B19-AAA.jpgPA-1121-04.jpgDelta_ADP-40MH_BDA.jpgLiteOn_LTA301P_Acer.jpgADP-90SB_BB_230512_v3.jpgDelta-ADP-90FB-EK-rev.01.pdfPA-1211-1.pdfLi-Shin-LSE0202A2090.pdfGEMBIRD-model-NPA-AC1.pdfADP-60DP-19V-3.16A.pdfDelta-ADP-40PH-BB-19V-2.1A.jpgAsus_SADP-65KB_B.jpgAsus_PA-1900-36_19V_4.74A.jpgAsus_ADP-90CD_DB.jpgPA-1211-1.pdfLiteOn-PA-1900-05.pdfLiteOn-PA-1121-04.pdf

Теория питания светодиодных ламп от 220В

Самый бюджетный вариант можно собирать своими руками из вот таких светодиодов. Десяток таких малюток стоит меньше доллара, а по яркости соответствует лампе накаливания на 75Вт. Собрать всё воедино не проблема, вот только напрямую в сеть их не подключишь – сгорят. Сердцем любой светодиодной лампы является драйвер питания. От него зависит, насколько долго и хорошо будет светить лампочка.

Что бы собрать светодиодную лампу своими руками на 220 вольт, разберёмся в схеме драйвера питания.

Параметры сети значительно превышают потребности светодиода. Что бы светодиод смог работать от сети требуется уменьшить амплитуду напряжения, силу тока и преобразовать переменное напряжение сети в постоянное.

Для этих целей используют делитель напряжения с резисторной либо ёмкостной нагрузкой и стабилизаторы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector