LED কে 220V এর সাথে সংযুক্ত করা হচ্ছে
LEDs ব্যাপকভাবে আলোর উত্স হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এগুলি কম সরবরাহ ভোল্টেজের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং প্রায়শই 220 ভোল্টের পরিবারের নেটওয়ার্কে LED চালু করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বৈদ্যুতিক প্রকৌশলের সামান্য জ্ঞান এবং সাধারণ গণনা করার ক্ষমতা থাকলে এটি সম্ভব।
সংযোগ পদ্ধতি
বেশিরভাগ LED-এর স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং শর্ত হল 1.5-3.5 V ভোল্টেজ এবং 10-30 mA কারেন্ট। যখন ডিভাইসটি সরাসরি পরিবারের বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকে, তখন এর জীবনকাল হবে এক সেকেন্ডের দশমাংশ। স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং ভোল্টেজের তুলনায় বর্ধিত ভোল্টেজের নেটওয়ার্কের সাথে এলইডি সংযোগ করার সমস্ত সমস্যা অতিরিক্ত ভোল্টেজ পরিশোধ করতে এবং আলো নির্গত উপাদানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টকে সীমিত করতে নেমে আসে। ড্রাইভার - ইলেকট্রনিক সার্কিট - এই কাজটি মোকাবেলা করে, তবে তারা বেশ জটিল এবং প্রচুর সংখ্যক উপাদান নিয়ে গঠিত।অনেক LED এর সাথে একটি LED ম্যাট্রিক্স পাওয়ার করার সময় তাদের ব্যবহার বোঝা যায়। একটি উপাদান সংযোগ করার সহজ উপায় আছে.
একটি প্রতিরোধক সঙ্গে সংযোগ
সবচেয়ে সুস্পষ্ট উপায় হল LED এর সাথে সিরিজে একটি প্রতিরোধক সংযুক্ত করা। এটি অতিরিক্ত ভোল্টেজ ড্রপ করবে, এবং এটি বর্তমানকে সীমিত করবে।

এই প্রতিরোধকের গণনা নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে সঞ্চালিত হয়:
- 20 mA এর রেটেড কারেন্ট এবং 3 V এর ভোল্টেজ ড্রপ সহ একটি LED থাকতে দিন (প্রকৃত পরামিতিগুলির জন্য ম্যানুয়ালটি দেখুন)। অপারেটিং কারেন্টের জন্য নামমাত্র 80% গ্রহণ করা ভাল - হালকা অবস্থায় LED দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে। Iwork=0.8 Inom=16 mA।
- অতিরিক্ত রেজিস্ট্যান্সে, মেইন ভোল্টেজ LED জুড়ে ভোল্টেজ ড্রপের মাইনাস কমে যাবে। Urab \u003d 310-3 \u003d 307 V. স্পষ্টতই, প্রায় সমস্ত ভোল্টেজই রোধে থাকবে।
গুরুত্বপূর্ণ ! গণনা করার সময়, মেইন ভোল্টেজের বর্তমান মান (220 V) নয়, প্রশস্ততা (শিখর) মান - 310 V ব্যবহার করা প্রয়োজন।
- ওহমের সূত্র অনুসারে অতিরিক্ত প্রতিরোধের মান পাওয়া যায়: R = Urab/Irab। যেহেতু কারেন্ট মিলিঅ্যাম্পে নির্বাচিত হয়েছে, তাই রেজিস্ট্যান্স কিলোহম হবে: R \u003d 307/16 \u003d 19.1875। মান পরিসীমা থেকে নিকটতম মান হল 20 kOhm।
- P=UI সূত্র ব্যবহার করে রোধের শক্তি খুঁজে বের করতে, অপারেটিং কারেন্টকে নিভে যাওয়া প্রতিরোধের জুড়ে ভোল্টেজ ড্রপের দ্বারা গুণ করতে হবে। 20 kOhm রেটিং সহ, গড় কারেন্ট হবে 220 V / 20 kOhm = 11 mA (এখানে আপনি কার্যকর ভোল্টেজ বিবেচনা করতে পারেন!), এবং শক্তি হবে 220V * 11mA = 2420 mW বা 2.42 W। স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ থেকে, আপনি একটি 3 W প্রতিরোধক চয়ন করতে পারেন।
গুরুত্বপূর্ণ ! এই গণনাটি সরলীকৃত, এটি সর্বদা এলইডি জুড়ে ভোল্টেজ ড্রপ এবং এর অন-স্টেট রেজিস্ট্যান্সকে বিবেচনা করে না, তবে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে নির্ভুলতা যথেষ্ট।

তাই আপনি একটি চেইন সংযোগ করতে পারেন সিরিজ-সংযুক্ত LEDs. গণনা করার সময়, একটি উপাদানের ভোল্টেজ ড্রপকে তাদের মোট সংখ্যা দ্বারা গুণ করা প্রয়োজন।
উচ্চ বিপরীত ভোল্টেজ ডায়োডের সিরিজ সংযোগ (400 V বা তার বেশি)
বর্ণিত পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি রয়েছে। হালকা নির্গত ডায়োড, একটি p-n সংযোগের উপর ভিত্তি করে যে কোনও ডিভাইসের মতো, এটি বিকল্প কারেন্টের সরাসরি অর্ধ-তরঙ্গের সাথে কারেন্ট (এবং জ্বলজ্বল) পাস করে। একটি বিপরীত অর্ধ-তরঙ্গ সঙ্গে, এটি লক করা হয়. এর প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, ব্যালাস্ট প্রতিরোধের চেয়ে অনেক বেশি। এবং চেইনে প্রয়োগ করা 310 V এর প্রশস্ততা সহ মেইন ভোল্টেজ বেশিরভাগই LED-তে নেমে যাবে। এবং এটি একটি উচ্চ-ভোল্টেজ সংশোধনকারী হিসাবে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়নি, এবং খুব শীঘ্রই ব্যর্থ হতে পারে। এই ঘটনাটি মোকাবেলা করার জন্য, প্রায়শই সিরিজে একটি অতিরিক্ত ডায়োড অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয় যা বিপরীত ভোল্টেজ সহ্য করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, এই চালু হওয়ার সাথে সাথে, প্রয়োগ করা বিপরীত ভোল্টেজটি প্রায় অর্ধেক ডায়োডের মধ্যে বিভক্ত হবে এবং LED কিছুটা হালকা হবে যখন এটির উপর প্রায় 150 V বা কিছুটা কম পড়ে, তবে এর ভাগ্য এখনও দুঃখজনক হবে।
একটি প্রচলিত ডায়োড সহ একটি LED শান্টিং
নিম্নলিখিত স্কিম অনেক বেশি কার্যকরী:

এখানে, আলো নির্গমনকারী উপাদানটি অতিরিক্ত ডায়োডের বিপরীত এবং সমান্তরালভাবে সংযুক্ত। একটি নেতিবাচক অর্ধ-তরঙ্গের সাথে, অতিরিক্ত ডায়োডটি খুলবে এবং সমস্ত ভোল্টেজ রোধে প্রয়োগ করা হবে। যদি পূর্বে করা গণনা সঠিক হয়, তাহলে রেজিস্ট্যান্স অতিরিক্ত গরম হবে না।
দুটি এলইডির ব্যাক-টু-ব্যাক সংযোগ
পূর্ববর্তী সার্কিট অধ্যয়ন করার সময়, চিন্তা আসতে পারে না - কেন একটি অকেজো ডায়োড ব্যবহার করবেন যখন এটি একই আলো বিকিরণকারী দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে? এটি সঠিক যুক্তি। এবং যৌক্তিকভাবে স্কিমটি নিম্নলিখিত সংস্করণে পুনর্জন্ম পেয়েছে:

এখানে, একই LED একটি প্রতিরক্ষামূলক উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটি বিপরীত অর্ধ-তরঙ্গের সময় প্রথম উপাদানটিকে রক্ষা করে এবং একই সময়ে বিকিরণ করে। একটি সাইনোসয়েডের সরাসরি অর্ধ-তরঙ্গের সাথে, LEDs ভূমিকা পরিবর্তন করে। সার্কিটের সুবিধা হল পাওয়ার সাপ্লাই এর পূর্ণ ব্যবহার। একক উপাদানের পরিবর্তে, আপনি সামনের দিকে এবং বিপরীত দিকে LED এর চেইন চালু করতে পারেন। একই নীতিটি গণনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে LED জুড়ে ভোল্টেজ ড্রপ এক দিকে ইনস্টল করা LED এর সংখ্যা দ্বারা গুণিত হয়।
একটি ক্যাপাসিটর সহ
একটি প্রতিরোধকের পরিবর্তে একটি ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি এসি সার্কিটে, এটি কিছুটা প্রতিরোধকের মতো আচরণ করে। এর প্রতিরোধের ফ্রিকোয়েন্সি উপর নির্ভর করে, কিন্তু একটি পরিবারের নেটওয়ার্কে এই পরামিতি অপরিবর্তিত। গণনার জন্য, আপনি সূত্র X \u003d 1 / (2 * 3.14 * f * C) নিতে পারেন, যেখানে:
- X হল ক্যাপাসিটরের বিক্রিয়া;
- f হার্জের ফ্রিকোয়েন্সি, বিবেচনাধীন ক্ষেত্রে এটি 50 এর সমান;
- C হল ফ্যারাডে ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্স, uF এ রূপান্তর করতে 10 এর একটি ফ্যাক্টর ব্যবহার করুন-6.
অনুশীলনে, নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করা হয়:
C \u003d 4.45 * Iwork / (U-Ud), যেখানে:
- C হল মাইক্রোফ্যারাডে প্রয়োজনীয় ক্যাপাসিট্যান্স;
- ইরাব - LED এর অপারেটিং বর্তমান;
- U-Ud - আলো-নিঃসরণকারী উপাদান জুড়ে সরবরাহ ভোল্টেজ এবং ভোল্টেজ ড্রপের মধ্যে পার্থক্য - LED এর চেইন ব্যবহার করার সময় ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে। একটি একক LED ব্যবহার করার সময়, পর্যাপ্ত নির্ভুলতার সাথে 310 V এর সমান U মান নেওয়া সম্ভব।
ক্যাপাসিটারগুলি কমপক্ষে 400 V এর অপারেটিং ভোল্টেজের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে।এই জাতীয় সার্কিটের বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্রোতের জন্য গণনা করা মানগুলি টেবিলে দেওয়া হয়েছে:
| অপারেটিং কারেন্ট, এমএ | 10 | 15 | 20 | 25 |
| ব্যালাস্ট ক্যাপাসিটরের ক্ষমতা, uF | 0,144 | 0,215 | 0,287 | 0,359 |
ফলস্বরূপ মানগুলি ক্ষমতার মান পরিসীমা থেকে বেশ দূরে। সুতরাং, 20 mA এর বর্তমানের জন্য, 0.25 μF এর নামমাত্র মান থেকে বিচ্যুতি হবে 13%, এবং 0.33 μF থেকে - 14%। প্রতিরোধক নির্বাচন করা যেতে পারে অনেক বেশি সঠিক। এটি স্কিমের প্রথম অপূর্ণতা। দ্বিতীয়টি ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে - 400 V এবং তার উপরে ক্যাপাসিটারগুলি বেশ বড়। এবং এটাই সব না। একটি ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক ব্যবহার করার সময়, সার্কিট অতিরিক্ত উপাদানগুলির সাথে অতিবৃদ্ধ হয়:

প্রতিরোধের R1 নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে সেট করা হয়েছে। যদি সার্কিটটি 220 V থেকে চালিত হয় এবং তারপরে নেটওয়ার্ক থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে ক্যাপাসিটরটি স্রাব করবে না - এই প্রতিরোধক ছাড়া, স্রাব বর্তমান সার্কিটটি অনুপস্থিত থাকবে। আপনি যদি ঘটনাক্রমে পাত্রের টার্মিনালগুলি স্পর্শ করেন তবে বৈদ্যুতিক শক পাওয়া সহজ। এই প্রতিরোধকের প্রতিরোধকে কয়েকশ কিলো-ওহমে নির্বাচন করা যেতে পারে, কাজের অবস্থায় এটি একটি ক্যাপাসিট্যান্স দ্বারা বন্ধ করা হয় এবং সার্কিটের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে না।
ক্যাপাসিটরের চার্জিং কারেন্টের ইনরাশ সীমিত করার জন্য রোধ R2 প্রয়োজন। ক্যাপাসিট্যান্স চার্জ না হওয়া পর্যন্ত, এটি বর্তমান লিমিটার হিসাবে কাজ করবে না এবং এই সময়ের মধ্যে LED ব্যর্থ হওয়ার সময় থাকতে পারে। এখানে আপনাকে কয়েক দশ ওহমের একটি মান চয়ন করতে হবে, এটি সার্কিটের ক্রিয়াকলাপেও প্রভাব ফেলবে না, যদিও এটি গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে।
একটি আলোর সুইচে একটি LED চালু করার একটি উদাহরণ
একটি 220 V সার্কিটে একটি LED এর ব্যবহারিক ব্যবহারের একটি সাধারণ উদাহরণ হল একটি পরিবারের সুইচের বন্ধ অবস্থা নির্দেশ করা এবং অন্ধকারে এর অবস্থান খুঁজে পাওয়া সহজ করে তোলা। এখানে LED প্রায় 1 mA কারেন্টে কাজ করে - আভা ম্লান হবে, কিন্তু অন্ধকারে লক্ষণীয়।

এখানে বাতি একটি অতিরিক্ত বর্তমান সীমাবদ্ধকারী হিসাবে কাজ করে যখন সুইচটি খোলা অবস্থানে থাকে এবং বিপরীত ভোল্টেজের একটি ছোট ভগ্নাংশ গ্রহণ করবে। কিন্তু বিপরীত ভোল্টেজের মূল অংশটি রোধে প্রয়োগ করা হয়, তাই এখানে LED তুলনামূলকভাবে সুরক্ষিত।
ভিডিও: কেন একটি আলোর সুইচ ইনস্টল করবেন না
নিরাপত্তা
বিদ্যমান ইনস্টলেশনে কাজ করার সময় নিরাপত্তা সতর্কতা বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন পরিচালনার সময় শ্রম সুরক্ষার নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এগুলি একটি হোম ওয়ার্কশপে প্রযোজ্য নয়, তবে একটি 220 V নেটওয়ার্কের সাথে একটি LED সংযোগ করার সময় তাদের মৌলিক নীতিগুলি অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত৷ যে কোন বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনের সাথে কাজ করার সময় প্রধান নিরাপত্তা নিয়ম হল যে সমস্ত কাজ অবশ্যই ভোল্টেজ অপসারণ করে, ভ্রান্ত বা অনৈচ্ছিক, অননুমোদিত সুইচিং বাদ দিয়ে করা উচিত। সুইচ বন্ধ করার পরে, ভোল্টেজের অনুপস্থিতি থাকতে হবে একটি পরীক্ষকের সাথে পরীক্ষা করুন. বাকি সবকিছু হল ডাইলেকট্রিক গ্লাভস, ম্যাট, অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং ইত্যাদির ব্যবহার। বাড়িতে করা কঠিন, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে কিছু নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।