Ещё один эксперимент с маломощным светильником. В этом светильнике аналогичный драйвер как и в №17, т.е. использовал схему безтрансформаторного питания на балластном конденсаторе. Светодиоды использовались от светодиодной ленты.
Примечание: кликните на фото для просмотра в хорошем качестве.Светодиодная лента порезана на кусочки, по три светодиода и эти куски включены последовательно к безтрансформаторной схеме питания. Основанием для приклеивания светодиодной ленты использован небольшой, подходящий кусок пластика ABS. В силу того, что мощность такого светильника маленькая, то и греться там нечему, не имеет смысла городить какие-либо радиаторы.
ABS со светодиодами прикручена парой маленьких саморезов к цоколю от сгоревшей сберегающей лампы.
И в этой конструкции, как и в предыдущей, приводить схему не буду, можете перейти на страницу с вычислителем балластного конденсатора для безтрансформаторного питания и под свои светодиоды рассчитать необходимый балластный конденсатор.
Есть вариант использовать какой-либо другой вариант питания, даже покупной драйвер, только необходимо узнать ток потребления светодиодов и выбирать драйвер под конкретный ток.
С противоположной стороны пластика термоклеем приклеены элементы безтрансформаторного питания.Такой светильник больше подходит для небольшого локального освещения, где требуется минимальный свет и минимальное потребление электроэнергии.
Придумал поставить такой светильник перед входной дверью, в тамбурке. Там особой освещённости не требуется и желательно, чтобы светильник потреблял как можно меньше электроэнергии. Как раз такое подходящее место. До этого у меня в этом месте была лампа накаливания подключенная через выпрямительный диод. Работала в полнакала, но всё равно против этого светодиодного светильничка потребляла гораздо больше электроэнергии.Работает такой светильник у меня уже с января 2017 года. По принципу - включил и забыл
.
На следущей странице уже несколько другая конструкция, более объёмная и серъёзная. Там вы сможете увидеть мощную люстру с радиоуправлением.