Найти тему
Лампа Электрика

Почему светодиодная лампа мерцает при выключенном свете? Устраняем причины

Оглавление

Светодиодные лампы давно и уверенно вытесняют не только лампы накаливания, но уже и люминесцентные. Но вместе с их достоинствами проявились и недостатки. Один из них – мерцание даже тогда, когда лампочка вроде бы отключена. В этой статье мы разберёмся, почему отключённая светодиодная лампа мерцает, и выясним, как эту проблему устранить.

Светодиоды, как известно, требуют для своего питания относительно низкого (единицы вольт) напряжения постоянного тока. Поэтому лампочка, которую мы вворачиваем в патрон обычной люстры, имеет встроенный блок питания, понижающий напряжение 220 В до приемлемого значения и заодно выпрямляющий его. Взглянем на типовую схему светодиодной лампы.

Типовая схема светодиодной лампы на 220 В
Типовая схема светодиодной лампы на 220 В

Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом MB10S, сглаживается конденсатором С2 и поступает на понижающий преобразователь, собранный на микросхеме BP2832А. Тот, в свою очередь, питает светодиоды. Так почему в некоторых случаях светодиодная лампа, ввёрнутая вместо лампочки накаливания, может мигать, даже когда отключена? Тут есть несколько причин:

  • выключатель оснащён подсветкой;
  • выключатель установлен в разрыве нулевого, а не фазного провода;
  • неправильно выбран датчик движения.

Рассмотрим каждый случай более подробно, а заодно выясним, как бороться с этой неприятностью.

Выключатель с подсветкой

Предположим, что лампа включена в сеть через выключатель с подсветкой. Сам выключатель выключен.

Питание светодиодной лампы через выключатель с подсветкой
Питание светодиодной лампы через выключатель с подсветкой

Лампочка подсветки HL1, конечно, требует энергии. Немного, но требует. И эта энергия поступает через резистор R1 и светодиодную лампу ЕL1. Поскольку сопротивление резистора достаточно велико, тока для работы лампы недостаточно, и она погашена. Но ток, протекающий через схему драйвера, постепенно заряжает конденсатор С2.

Как только он зарядится до порога срабатывания преобразователя, последний запустится и зажжёт светодиоды. Конденсатор тут же разрядится, преобразователь остановится и светодиоды погаснут. Произошла вспышка. Далее процесс повторяется – снова медленная зарядка, снова вспышка. Можно ли как-то бороться с этими вспышками? Тут есть два варианта:

  • отказаться от подсветки;
  • зашунтировать светодиодную лампу неполярным конденсатором ёмкостью 0.5 – 1 мкФ на рабочее напряжение не менее 400 В.
Полезно! Точно так же себя будет вести и КЛЛ периодически вспыхивать. Причина та же – медленная зарядка сглаживающего конденсатора и его быстрая разрядка через электронный балласт.

Выключатель в нулевом проводе

Согласно правилам ТБ и ПЭУ выключатель должен быть включён в разрыв фазного провода. В этом случае если его выключить, то осветительный прибор не останется под фазным напряжением. Предположим, нерадивый электрик поставил выключатель в разрыв нулевого провода.

Выключатель стоит в разрыве нулевого провода
Выключатель стоит в разрыве нулевого провода

Как видно из схемы, даже после того, как мы выключим свет, под фазным напряжением окажется лампа и провод, ведущий от лампочки к выключателю. Казалось бы – какая разница и при чём тут моргание? Ведь цепь все равно разомкнута. А теперь предположим, что проводка старая или сырая. В этом случае неизбежна утечка.

Утечка с фазного провода никак не повлияет на работу лампы. Разве что устроит пожар. А вот утечка с участка между лампой и выключателем создаст точно такой же эффект, как и подсветка в выключателе. Через лампочку потечёт ток утечки, который начнёт заряжать конденсатор С2 драйвера со всеми вытекающими последствиями. Лампа начнёт периодически моргать.

Бороться с проблемой несложно. Достаточно залезть в распределительную коробку и подсоединить выключатель так, как положено – в разрыв фазного провода.

Датчик движения

Существует огромное количество типов датчиков движения, включая и двухпроводные, питающиеся через источник света. Пока источником света являлась лампа накаливания, всё было в порядке. Такого мизерного тока лампочка просто «не видела».

Двухпроводной датчик движения питается через лампу
Двухпроводной датчик движения питается через лампу

Но как только мы вместо накаливания ввернули светодиодную, ситуация изменилась. Снова зарядка конденсатора и снова мигание.

Как бороться с проблемой? Либо поставить трёхпроводной датчик – он питается по отдельной линии, то есть фаза и ноль к нему подключаются напрямую, а от датчика к лампе идёт отдельный провод. Либо зашунтировать лампочку конденсатором, как мы поступали в случае выключателя с подсветкой (см. выше).

Вот мы и разобрались, почему может мигать даже выключенная светодиодная лампа. Теперь мы можем самостоятельно разобраться в причинах и устранить эту проблему.

Также рекомендуем прочесть подробную статью об этой проблеме на нашем сайте по этой ссылке.