卧室里十多年前的节能灯(吸顶灯)大概在11年前保留灯座和灯罩改成了LED灯,几年前把灯罩取下来擦灰尘,就裂了一点,前不久一碰灯罩,就全碎了,如果买亚克力膜自己重做灯罩,光是亚克力膜需要约0.8米*0.8米的,材料就要14块左右,而一个24w+24w的三档灯也就约20块,正好底座大小也相同,所以买了个24w+24w的灯,按自己需要改造一下。
首先是功率,如果真24w的话,肯定太亮了,而且现在某宝上的灯,按正常功率使用,寿命都不长,所以买功率大一些的灯把功率改小,是延长使用寿命的绝招。
收到货后先试了一下,灯是好的,32个灯珠,标称的功率24w+24w可能有点需标,但只要不虚太多,也没问题。把灯罩取下,发现这灯也太简单了,驱动与灯珠在一个铝基板上,驱动有个塑料外壳是热锚上去的,每个灯珠上加了一个纽扣状散光板。先用第一档(正白w)与原房间灯亮度对比,发现这个新灯要暗一点,有灯罩散光的灯,灯珠再加纽扣状散光板是画蛇添足,多余的,还会降低亮度,所以先把纽扣状散光板去掉(先想用小刀之类的工具撬,发现粘得比较结实,不容易撬下来,然后用尖嘴钳夹着一拧,就下来了)。去掉纽扣状散光板后再与原灯对比,亮度差不多,多余的纽扣状散热板降低亮度比较明显。

然后撬开驱动外壳,看驱动电路,零件好少,整流桥整流,400v10μ电容滤波,S4523B控制两组驱动,两个驱动芯片BP2861,两个电流取样电阻,两个工字型电感,输出端连滤波电容都没有。

找了点BP2861资料,电路图如下,CS电阻(电流采样电阻)1.6Ω,对应额定电流116mA。实际第一档CS电阻2.7Ω,贴反了,字在下面,灯亮时输出电压约140v(后来增加滤波电容后电压约150v),电流约70mA(按资料计算68.74mA),灯珠功率约10.5w,含驱动损耗约12w,第二档(暖白y)CS电阻1.8Ω,输出电压也是约140v,加滤波电容后约150v,电流100mA出头(按资料计算103.1mA),灯珠功率约15.5w,含驱动损耗约17w,24w+24w是虚标。32颗灯珠分两组,每组16颗,两并8串,这样算来,每颗灯珠电压近18v,也就是6个发光芯片串联。根据资料分析,BP2861的输出电压是矩形波,加电感后电流是三角波(从0升到2倍额定电流再降到0),所以没有滤波电容就会有严重的高频频闪。

下面是S4523应用原理图,实际是1、5脚控制BP2861的2脚(ROVP)。

最初计划两组输出各加2μ电容滤波后,再各串一个二极管隔离,两组灯珠直接并联,变成自然白。在铝基板适当位置铜箔刮开接电容位置,小心割断接二极管位置并刮开焊点。然后才想到第二档做成比较暗的档,直接用暖白更好,所以两组灯珠间用二极管连接,第一档并联,第二档单用暖白(y),第三档全亮。

拆CS电阻时发现电阻是先用胶胶上去再焊锡的,要先把两头焊锡同时烧化再使劲撬才能撬下来。因原灯没有灯罩时感觉亮度适中,新灯第一档不加灯罩时亮度好象也差不多,所以把第一档的CS电阻改成了2.2Ω,第二档(y)亮度减半,CS电阻改为4.3Ω。焊好电解电容和二极管。焊好后发现灯不亮了,检查发现是撬1.8Ω电阻时不知怎么把铜箔弄断路了,导致两个取样电阻都对地开路了,用一小段零件脚焊上去接好后就好了。

装上后发现第一档感觉太亮了一点,第二档暗档也不够暗,所以又拆下来把第一档CS电阻换回了2.7Ω,第二档CS电阻改为8.2Ω,同时拆了一个二极管(上图左边的二极管),用细铜丝直连。这一次第一档亮度适中,由正白改成了自然白;第二档为暖白,亮度较暗,可以在睡前暗光下看一会手机,暗光下看手机更容易犯困;第三档亮度跟第一次修改后第一档差不多,某些特定情况需要高亮照明用。
这样修改后,第一档功率约12w(含驱动电路损耗),每组灯珠功率才5w多,第二档约4w,第三档约16w,每组灯珠功率约7w,灯珠功率减小了不少,使用寿命肯定长。
下图是拆下来的CS电流取样电阻。

因为铝基板很薄,靠几个挂钩固定在底座上,与底座间有间隙,不利于铝基板散热,于是在铝基板背面每颗灯珠对应位置涂了点散热硅脂,驱动电路中间位置涂了点散热硅脂,再在多处涂点704硅橡胶固定(硅橡胶粘合力适中,可以可靠固定,也容易撬下来),这样就可以充分利用底座散热,有利于提高使用寿命。

改造完成,装上去就OK了。
首先是功率,如果真24w的话,肯定太亮了,而且现在某宝上的灯,按正常功率使用,寿命都不长,所以买功率大一些的灯把功率改小,是延长使用寿命的绝招。
收到货后先试了一下,灯是好的,32个灯珠,标称的功率24w+24w可能有点需标,但只要不虚太多,也没问题。把灯罩取下,发现这灯也太简单了,驱动与灯珠在一个铝基板上,驱动有个塑料外壳是热锚上去的,每个灯珠上加了一个纽扣状散光板。先用第一档(正白w)与原房间灯亮度对比,发现这个新灯要暗一点,有灯罩散光的灯,灯珠再加纽扣状散光板是画蛇添足,多余的,还会降低亮度,所以先把纽扣状散光板去掉(先想用小刀之类的工具撬,发现粘得比较结实,不容易撬下来,然后用尖嘴钳夹着一拧,就下来了)。去掉纽扣状散光板后再与原灯对比,亮度差不多,多余的纽扣状散热板降低亮度比较明显。

然后撬开驱动外壳,看驱动电路,零件好少,整流桥整流,400v10μ电容滤波,S4523B控制两组驱动,两个驱动芯片BP2861,两个电流取样电阻,两个工字型电感,输出端连滤波电容都没有。

找了点BP2861资料,电路图如下,CS电阻(电流采样电阻)1.6Ω,对应额定电流116mA。实际第一档CS电阻2.7Ω,贴反了,字在下面,灯亮时输出电压约140v(后来增加滤波电容后电压约150v),电流约70mA(按资料计算68.74mA),灯珠功率约10.5w,含驱动损耗约12w,第二档(暖白y)CS电阻1.8Ω,输出电压也是约140v,加滤波电容后约150v,电流100mA出头(按资料计算103.1mA),灯珠功率约15.5w,含驱动损耗约17w,24w+24w是虚标。32颗灯珠分两组,每组16颗,两并8串,这样算来,每颗灯珠电压近18v,也就是6个发光芯片串联。根据资料分析,BP2861的输出电压是矩形波,加电感后电流是三角波(从0升到2倍额定电流再降到0),所以没有滤波电容就会有严重的高频频闪。

下面是S4523应用原理图,实际是1、5脚控制BP2861的2脚(ROVP)。

最初计划两组输出各加2μ电容滤波后,再各串一个二极管隔离,两组灯珠直接并联,变成自然白。在铝基板适当位置铜箔刮开接电容位置,小心割断接二极管位置并刮开焊点。然后才想到第二档做成比较暗的档,直接用暖白更好,所以两组灯珠间用二极管连接,第一档并联,第二档单用暖白(y),第三档全亮。

拆CS电阻时发现电阻是先用胶胶上去再焊锡的,要先把两头焊锡同时烧化再使劲撬才能撬下来。因原灯没有灯罩时感觉亮度适中,新灯第一档不加灯罩时亮度好象也差不多,所以把第一档的CS电阻改成了2.2Ω,第二档(y)亮度减半,CS电阻改为4.3Ω。焊好电解电容和二极管。焊好后发现灯不亮了,检查发现是撬1.8Ω电阻时不知怎么把铜箔弄断路了,导致两个取样电阻都对地开路了,用一小段零件脚焊上去接好后就好了。

装上后发现第一档感觉太亮了一点,第二档暗档也不够暗,所以又拆下来把第一档CS电阻换回了2.7Ω,第二档CS电阻改为8.2Ω,同时拆了一个二极管(上图左边的二极管),用细铜丝直连。这一次第一档亮度适中,由正白改成了自然白;第二档为暖白,亮度较暗,可以在睡前暗光下看一会手机,暗光下看手机更容易犯困;第三档亮度跟第一次修改后第一档差不多,某些特定情况需要高亮照明用。
这样修改后,第一档功率约12w(含驱动电路损耗),每组灯珠功率才5w多,第二档约4w,第三档约16w,每组灯珠功率约7w,灯珠功率减小了不少,使用寿命肯定长。
下图是拆下来的CS电流取样电阻。

因为铝基板很薄,靠几个挂钩固定在底座上,与底座间有间隙,不利于铝基板散热,于是在铝基板背面每颗灯珠对应位置涂了点散热硅脂,驱动电路中间位置涂了点散热硅脂,再在多处涂点704硅橡胶固定(硅橡胶粘合力适中,可以可靠固定,也容易撬下来),这样就可以充分利用底座散热,有利于提高使用寿命。

改造完成,装上去就OK了。









