Kako napraviti trepćuću LED diodu. Svjetlosni dekor - kako napraviti trepćuću LED Kako napraviti treptajuću

Diode koje emitiraju svjetlost imaju široku primjenu u raznim područjima.

Prije nego što sami napravite trepćuću LED diodu, trebali biste uzeti u obzir sve nijanse proizvodnje takve strukture rasvjete, kao i kupiti visokokvalitetne materijale i pripremiti kompetentnu shemu montaže.

Završeno treptanje LED dioda

Žmigavci ili blinkeri su u biti cjeloviti, gotovi funkcionalni uređaji koji igraju ulogu standardne svjetlosne signalizacije i dobro privlače pažnju.

Takvi rasvjetni uređaji uopće se ne razlikuju od dimenzija standardnog LED indikatora, a dizajn uređaja predviđa prisutnost poluvodičkog generatorskog čipa i nekoliko dodatnih elemenata.

Osim kompaktnosti, prednosti gotovih iluminatora predstavljaju vrlo širok raspon indikatora napona napajanja, raznolikost boja emisije i različita frekvencija bljeskanja, kao i visoka učinkovitost.

Obrasci korištenja

U ovom trenutku postoji nekoliko praktičnih shema koje su prilično pristupačne za samostalnu implementaciju, koje se razlikuju po broju i vrsti radijskih komponenti.

Prvi krug karakterizira prisutnost polarnog kondenzatora male snage 16V - 470 uF, otpornika i LED-a. Napajanje uređaja je standardno 12V napajanje. Načelo rada nalikuje "lavinskom kvaru", a opipljivi minus takvog kruga predstavlja potreba za korištenjem posebnog izvora napona.

Shematski dijagram LED bljeskalica

Drugi krug karakterizira sklop sličan tranzistorskom multivibratoru. To je razlog visoke pouzdanosti uređaja. Princip rada temelji se na upotrebi para polarnih kondenzatora 16 V - 10 uF, para graničnih otpornika (R1) i (R4), para otpornika (R2) i (R3), kao i par svjetlosnih dioda.

Drugi krug radi u širokom rasponu napona sa svjetlosnim diodama spojenim serijski i paralelno, a promjena kapaciteta omogućuje vam da dobijete multivibrator s različitim sjajem.

Obične LED diode

Moderne LED diode mogu postati potpuna zamjena za žarulje sa žarnom niti, zbog različitih karakteristika takvih izvora svjetlosti izrađenih na temelju umjetnog poluvodičkog kristala.

Prikazani su glavni parametri LED dioda:

  • napon napajanja;
  • vrijednosti radne struje;
  • učinkovitost ili svjetlosna snaga;
  • temperatura sjaja ili boja;
  • kut zračenja;
  • veličine;
  • razdoblje degradacije.

moraju se poštovati određena pravila. Ovisno o karakteristikama i vrsti izvora napajanja, postoji nekoliko mogućnosti za spajanje uređaja na mrežu od 220 V: korištenje drajvera sa standardnim limitatorom struje ili korištenje posebnog napajanja koje dobro stabilizira napon.

Montaža struktura na temelju nekoliko LED iluminatora uključuje korištenje serijskih ili paralelnih shema povezivanja.

Kako natjerati LED lampice da trepću

Za samostalnu montažu treptajućeg, morat ćete kupiti nekoliko predstavljenih komponenti:
  • par otpornika od 6,8 ​​do 15 ohma;
  • par otpornika koji imaju otpor od 470 do 680 ohma;
  • par tranzistora male snage "n-p-n";
  • par električnih kondenzatora kapaciteta 47 - 100 mikrofarada;
  • LED male snage;
  • kućansko lemilo, lem i fluks.

Na svim radio komponentama izlazni dijelovi elemenata su očišćeni i kalajisani. Vrlo je važno uzeti u obzir polaritet pri spajanju kondenzatora. Bljeskanje svjetleće diode je osigurano ciklusima napajanja strujom.

Uz pravilnu montažu svih elemenata, proizvedeni rasvjetni uređaj ima frekvenciju bljeskanja reda veličine jedan i pol Hz, odnosno oko petnaest bljeskova svakih deset sekundi.

Sheme "treperećih svjetala" temeljene na njima

Dobivanje jednostavnih sekvencijalnih bljeskova provodi se pomoću para C945 tranzistora ili analognih elemenata. U prvom slučaju, kolektor se nalazi u središnjem dijelu, au drugom, središte je dodijeljeno za postavljanje baze.

Par treptajućih LED dioda i krug s jednom diodom sastavljeni su u skladu sa standardnim krugom. Frekvencija treptanja je osigurana prisutnošću kondenzatora (C1) i (C2) u krugu.

Krug otpora P-n spoja

Ako je potrebno spojiti nekoliko led elemenata odjednom, ugrađuje se PNP tranzistor dovoljne snage.

Trepereće LED diode dobivaju se spajanjem izlaza na raznobojne elemente, alternativne impulse osigurava ugrađeni generator, a frekvencija treptanja izravno ovisi o instaliranom programu.

Područje primjene

Trepereći LED izvori svjetla, opremljeni standardnim ugrađenim generatorom, naširoko se koriste u božićnim vijencima.

Upravo sekvencijalna montaža takvih proizvoda, dopunjena instaliranim otpornikom koji ima malu razliku u nominalnim vrijednostima, omogućuje postizanje pomaka u procesu treptanja pojedinih elemenata elektroničkog kruga.

Rezultat takve montaže je originalni svjetlosni efekt kojemu uopće nije potrebno dodavati pretjerano složenu upravljačku jedinicu. Najčešće se novogodišnji vijenac povezuje pomoću konvencionalnog diodnog mosta.

Trepereći diodni emiteri svjetla s kontrolom struje traženi su u širokom spektru modernih kućanskih aparata i elektrotehnike, gdje igraju ulogu standardnih indikatora. Istodobno, takve indikatorske lampice signaliziraju određeno stanje uređaja ili razinu napunjenosti. Na temelju trepćućih dioda sastavljaju se elektronički displeji, razni reklamni natpisi, razne dječje igračke i mnoga druga roba.

Trepereće diode izvrsne su za stvaranje velikog broja zanimljivih i neobičnih svjetlosnih efekata, uključujući "putujući val".

Kako napraviti svjetiljku od LED dioda

Lampioni izrađeni na temelju LED izvora svjetlosti su svjetliji i ekonomičniji. Izvor napajanja je baterija od 12 V. Da biste napravili takvu svjetiljku vlastitim rukama, morate kupiti:

  • komad PVC cijevi duljine 50 mm;
  • ljepljivi sastav;
  • par navojnih PVC spojnica;
  • PVC čep s navojem;
  • preklopni prekidač;
  • mali komad polistirenske pjene;
  • LED žarulja;
  • izolacijska traka.

Domaća svjetiljka

Montažni radovi izvode se pomoću lemilice, lemljenja, pile za metal i iglene turpije, brusnog papira i bočnih rezača.

Nakon postavljanja svih elemenata u PVC cijevno kućište, postavlja se LED izvor svjetla te armatura i čep koji štite lanternu od prodora vlage.

Svjetiljka sastavljena prema shemi može se predstaviti ne samo cijelim modelom, već i serijskim spajanjem nekoliko AA ili AAA baterija odjednom, što osigurava optimalni ukupni napon od 12 V.

Napravite sami svjetla za vožnju na LED diodama: dijagram

Jedna od mogućnosti korištenja poluprovodničkih izvora svjetlosti u dekorativne svrhe je sklapanje takozvanih "tračnih svjetala" na diodama, što uključuje pravokutni generator impulsa, brojač, dekoder i uređaje za prikaz.

Sastavljanje svih elemenata prema predloženoj shemi provodi se na matičnoj ploči bez lemljenja, a instalirani kondenzatori i otpornici po nominalnoj vrijednosti mogu imati neke varijacije, ali strogo unutar ± 20%.

s tankim ubodom, lemom i smolom;

  • oštar klerikalni ili građevinski nož;
  • silikonsko prozirno brtvilo.
  • Tehnologija korak po korak za samostalnu montažu diodnog vijenca:

    • odrediti optimalnu udaljenost između dioda;
    • odmotati i izravnati žicu;
    • stavite oznaku na žicu s oznakom za mjesto dioda;
    • u područjima tragova oštrim nožem uklonite izolaciju;
    • nanesite kolofonij i lem na područja bez izolacije;
    • popraviti svjetlosne diode lemljenjem njihovih nogu;
    • izolirajte mjesta ugradnje dioda i silikonskog brtvila.

    U završnoj fazi priključeni su napajanje za 8-12V i standardni otpornik.

    Kada sami sastavljate svjetleći vijenac, morate zapamtiti da samo serijska veza svih LED dioda u krugu prema standardnoj shemi omogućuje postizanje tradicionalnog efekta treperenja.

    Opseg treptajućih LED dioda trenutno je prilično širok. Po želji i određenom znanju u području elektrike, na temelju takvih izvora svjetlosti, sasvim je moguće samostalno proizvesti različite signalne krugove, originalne dječje igračke, prijenosne svjetiljke, pa čak i svjetleće novogodišnje vijence.

    Pozdrav svima, danas ćemo pogledati bljeskalicu na jednom tranzistoru. Možemo reći da su to prvi koraci u radioelektronici, jer prvo što sam odlučio sastaviti je bljeskalica na tranzistoru. Strujni krug je vrlo jednostavan i sastoji se od četiri dijela: n-p-n tranzistor vodljivosti (ne znate - potražite u Googleu, pročitajte kakva stvar) u mom slučaju je to bio bc547, elektrolitički kondenzator od 470 mikrofarada, 1,8 kiloohma otpornik i zelena LED dioda.

    Nije ga tako jednostavno sastaviti - morate znati gdje LED i kondenzator imaju plus i minus. Polaritet LED-a provjerava se spajanjem na izvor napajanja od 5-10 volti preko otpornika od 100 ohma.

    Kondenzator je jednostavniji, jer na kućištu postoji bijela, žuta, plava linija - s druge strane ima minus, a sa stražnje strane plus.

    Bolje je pogledati pinout tranzistora koji koristite na Internetu, u mom slučaju ovo:

    Naučili smo nešto o radio komponentama, sada razmotrite dijagram. U njemu nema ništa komplicirano. Počinjemo lemljenje. Očistimo vrh lemilice od prljavštine i oksida.

    Sada pogledajmo detalje koje sam ispustio s ploča. Koristite za pronalaženje vrijednosti otpora.

    Zatim lemimo kondenzator, pažljivo pogledamo pinout tranzistora i polaritet LED-a, kondenzatora. Otpornik nema polaritet - može se lemiti s obje strane.

    Naš uređaj je gotov. Lemimo žice i testiramo, radni napon je 8-18 volti.

    Trepereće LED diode često se koriste u različitim signalnim krugovima. Dugo su se u prodaji pojavile svjetleće diode (LED) različitih boja koje povremeno bljeskaju kada su spojene na izvor napajanja. Za njihovo treptanje nisu potrebni nikakvi dodatni detalji. Unutar takve LED diode montiran je minijaturni integrirani krug koji upravlja njegovim radom. Međutim, za početnika radio amatera puno je zanimljivije napraviti treptajuću LED diodu vlastitim rukama, a istovremeno proučavati princip rada elektroničkog sklopa, posebno bljeskalica, kako bi svladali vještine rada s lemilom.

    Kako napraviti LED bljeskalicu vlastitim rukama

    Postoje mnoge sheme pomoću kojih možete učiniti da LED trepće. Trepereći uređaji mogu se izraditi i od zasebnih radio komponenti i na temelju različitih mikro krugova. Prvo ćemo razmotriti multivibratorski bljeskajući krug s dva tranzistora. Za njegovu montažu prikladni su najtrčaniji dijelovi. Mogu se kupiti u trgovini radijskih dijelova ili "dobiti" od zastarjelih televizora, radija i druge radio opreme. Također u mnogim internetskim trgovinama možete kupiti setove dijelova za sastavljanje takvih krugova LED bljeskalica.

    Na slici je prikazan multivibratorski bljeskajući krug koji se sastoji od samo devet dijelova. Za sastavljanje trebat će vam:

    • dva otpornika od 6,8 ​​- 15 kOhm;
    • dva otpornika s otporom od 470 - 680 ohma;
    • dva tranzistora male snage koji imaju strukturu n-p-n, na primjer, KT315 B;
    • dva elektrolitička kondenzatora kapaciteta 47-100 mikrofarada
    • jednu LED diodu male snage bilo koje boje, poput crvene.

    Nije nužno da upareni dijelovi, kao što su otpornici R2 i R3, imaju istu vrijednost. Mali raspon ocjena praktički ne utječe na rad multivibratora. Također, ovaj krug LED bljeskalice nije kritičan za napon napajanja. Pouzdano radi u rasponu napona od 3 do 12 volti.

    Krug bljeskalice multivibratora radi na sljedeći način. U trenutku napajanja strujnog kruga, jedan od tranzistora će uvijek biti otvoren malo više od drugog. Razlog može biti npr. nešto veći koeficijent prolaza struje. Neka se tranzistor T2 u početku više otvori. Tada će kroz njegovu bazu i otpornik R1 teći struja punjenja kondenzatora C1. Tranzistor T2 će biti u otvorenom stanju i njegova kolektorska struja će teći kroz R4. Na pozitivnoj ploči kondenzatora C2, spojenoj na kolektor T2, bit će nizak napon i neće se puniti. Kako se C1 puni, struja baze T2 će se smanjivati, a napon kolektora će rasti. U nekom trenutku će taj napon postati takav da će teći struja punjenja kondenzatora C2 i tranzistor T3 će se početi otvarati. C1 će se početi prazniti kroz tranzistor T3 i otpornik R2. Pad napona na R2 će sigurno zatvoriti T2. U to vrijeme struja će teći kroz otvoreni tranzistor T3, a otpornik R1 i LED1 će svijetliti. U budućnosti će se ciklusi punjenja i pražnjenja kondenzatora ponavljati naizmjenično.

    Ako pogledate oscilograme na kolektorima tranzistora, oni će izgledati kao pravokutni impulsi.

    Kada je širina (trajanje) pravokutnih impulsa jednaka udaljenosti između njih, tada se kaže da signal ima oblik meandra. Uzimajući valne oblike s kolektora oba tranzistora u isto vrijeme, možete vidjeti da su oni uvijek u protufazi. Trajanje impulsa i vrijeme između njihovih ponavljanja izravno ovisi o produktima R2C2 i R3C1. Promjenom omjera proizvoda možete promijeniti trajanje i učestalost LED bljeskanja.

    Za sastavljanje kruga trepćuće LED diode trebat će vam lemilo, lem i fluks. Kao fluks možete koristiti kolofonij ili tekući talog za lemljenje koji se prodaje u trgovinama. Prije sastavljanja konstrukcije potrebno je pažljivo očistiti i limeti zaključke radio komponenti. Izlazi tranzistora i LED moraju biti spojeni u skladu s njihovom namjenom. Također je potrebno promatrati polaritet uključivanja elektrolitskih kondenzatora. Označavanje i dodjela pinova KT315 tranzistora prikazani su na fotografiji.

    Trepereća LED dioda na jednoj bateriji

    Većina LED dioda radi na naponu iznad 1,5 volta. Stoga se ne mogu zapaliti na jednostavan način iz jedne prstaste baterije. Međutim, postoje sheme treptajućih svjetala na LED diodama za prevladavanje ove poteškoće. Jedan od njih prikazan je u nastavku.

    U krugu LED treptača postoje dva lanca punjenja kondenzatora: R1C1R2 i R3C2R2. Vrijeme punjenja kondenzatora C1 puno je duže od vremena punjenja kondenzatora C2. Nakon što se C1 napuni, oba tranzistora se otvore i kondenzator C2 se spoji u seriju s baterijom. Preko tranzistora T2, ukupni napon baterije i kondenzatora se dovodi na LED. LED svijetli. Nakon pražnjenja kondenzatora C1 i C2 tranzistori se zatvaraju i započinje novi ciklus punjenja kondenzatora. Takav krug LED bljeskalica naziva se krug za povećanje napona.

    Pogledali smo nekoliko shema za treptanje svjetala na LED diodama. Skupljajući ove i druge uređaje, ne samo da možete naučiti kako lemiti i čitati elektroničke sklopove. Kao rezultat toga, možete dobiti prilično učinkovite uređaje korisne u svakodnevnom životu. Stvar je ograničena samo maštom kreatora. Pokazavši domišljatost, možete, na primjer, napraviti indikator otvorenih vrata hladnjaka ili pokazivač smjera za bicikl od LED bljeskalice. Neka oči mekane igračke trepću.

    Lišeni ste mogućnosti kupnje gotove trepćuće LED diode, gdje su potrebni elementi ugrađeni u žarulju za obavljanje željene funkcije (ostaje spojiti bateriju) - pokušajte sastaviti autorov krug. Trebat će malo: izračunati LED otpornik, koji zajedno s kondenzatorom postavlja razdoblje oscilacije u krugu, ograničiti struju, odabrati vrstu ključa. Iz nekog razloga, gospodarstvo zemlje radi za rudarsku industriju, elektronika je zakopana duboko u zemlju. S elementarnom bazom napetom.

    Princip rada LED-a

    Kada spajate LED, naučite minimalnu teoriju - portal VashTechnik spreman je pomoći. Područje p-n spoja, zbog postojanja šupljina i elektronske vodljivosti, tvori zonu energetskih razina neuobičajenih za debljinu glavnog kristala. Rekombinirajući, nositelji naboja oslobađaju energiju, ako je vrijednost jednaka kvantu svjetlosti, spoj dva materijala počinje zračiti. Nijansa je definirana nekim vrijednostima, omjer izgleda ovako:

    E = h c / λ; h \u003d 6,6 x 10-34 - Planckova konstanta, c \u003d 3 x 108 - brzina svjetlosti, grčko slovo lambda označava valnu duljinu (m).

    Iz tvrdnje proizlazi: dioda se može stvoriti tamo gdje je prisutna razlika u energetskim razinama. Ovako se izrađuju LED diode. Ovisno o razlici u razini, boja je plava, crvena, zelena. Rijetke LED diode imaju istu učinkovitost. Slabi se smatraju plavim, koji se povijesno pojavio posljednji. Učinkovitost LED dioda je relativno niska (za tehnologiju poluvodiča), rijetko doseže 45%. Specifična pretvorba električne energije u korisnu svjetlosnu energiju jednostavno je nevjerojatna. Svaki W energije daje 6-7 puta više fotona od zavojnice sa žarnom niti pod ekvivalentnim uvjetima potrošnje. Objašnjava zašto LED diode danas zauzimaju jaku poziciju u tehnologiji rasvjete.

    Izrada bljeskalice na temelju poluvodičkih elemenata neusporedivo je jednostavnija. Dovoljno relativno malih napona, krug će početi raditi. Ostatak se svodi na pravilan odabir ključnih i pasivnih elemenata za stvaranje pilastog ili pulsnog napona željene konfiguracije:

    1. Amplituda.
    2. Radnog ciklusa.
    3. Pratite frekvenciju.

    Očito, spajanje LED-a na mrežu od 230 volti izgleda kao loša ideja. Postoje slične sheme, ali je teško učiniti da trepće, nema baze elemenata. LED diode rade na mnogo nižim naponima napajanja. Najpristupačniji su:

    • Napon od +5 V prisutan je u punjačima baterija telefona, iPad uređajima i drugim napravama. Istina, izlazna struja je mala i nije potrebna. Osim toga, +5 V nije teško pronaći na tračnici napajanja osobnog računala. Rješavamo problem s ograničenjem struje. Crvena žica, tražite masu na crnoj.
    • Napon + 7 ... + 9 Nalazi se na punjačima ručnih radio postaja, obično zvanih walkie-talkie. Jako puno tvrtki, svaka sa standardima. Ovdje nemoćni dati konkretne preporuke. Walkie-talkie često zakažu zbog prirode uporabe, dodatni punjači obično se mogu nabaviti relativno jeftino.
    • Dijagram ožičenja LED-a najbolje će raditi od +12 volti. Standardni napon mikroelektronike srest ćemo na mnogim mjestima. Računalna jedinica sadrži napon od -12 volti. Izolacija jezgre je plava, sama žica je ostavljena radi kompatibilnosti sa starim pogonima. U našem slučaju, možda će biti potrebno, nemojte biti pri ruci s elementnom bazom napajanja od +12 volti. Komplementarne tranzistore je teško pronaći, uključiti umjesto originalnih. Ostaju ocjene pasivnih elemenata. LED se uključuje na stražnjoj strani.
    • Nominalna vrijednost od -3,3 volta na prvi pogled izgleda nezahtjevana. Sretan da dobijete na aliexpressu RGB LED SMD0603 4 rublja po komadu. Međutim! Pad napona u smjeru naprijed ne prelazi 3 volta (prebacivanje unazad nije potrebno, ali u slučaju pogrešnog polariteta maksimalni napon je 5).

    Uređaj LED-a je jasan, uvjeti gorenja su poznati, nastavimo s implementacijom ideje. Učinimo da element treperi.

    Testiranje bljeskajućih RGB LED dioda

    Računalno napajanje je idealno za testiranje SMD0603 LED dioda. Samo trebate staviti otporni razdjelnik. Prema shemi tehničke dokumentacije, otpornost p-n spojeva procjenjuje se u smjeru prema naprijed, uz pomoć ispitivača. Izravno mjerenje ovdje nije moguće. Sastavimo dijagram u nastavku:


    Žica +3,3 V napajanja računala izolirana je narančasto, uzemljenje kruga uzimamo iz crne. Imajte na umu: opasno je uključiti modul bez opterećenja. Idealno za povezivanje DVD pogona ili drugog uređaja. Dopušteno je, ako imate mogućnost rukovanja uređajima pod strujom, ukloniti bočni poklopac, ukloniti potrebne kontakte odatle, nemojte uklanjati napajanje. Spajanje LED dioda ilustrirano je dijagramom. Izmjerio otpor na paralelnom spoju LED dioda i zaustavio?

    Objašnjavamo: u radnom stanju LED dioda, morat ćete uključiti nekoliko, izvršit ćemo sličnu postavku. Napon napajanja na čipu bit će 2,5 volta. Imajte na umu da LED lampice trepću, očitanja su netočna. Maksimalni napon nije veći od 2,5 volta. Uspješan rad kruga označen je treptanjem LED dioda. Da bi dio treperio, uklonit ćemo napajanje iz nepotrebnih. Dopušteno je sastaviti krug za otklanjanje pogrešaka s tri promjenjiva otpornika - po jedan po grani svake boje.

    Ocjene treba uzeti u obzir, ne zaboravite: značajno ćemo ograničiti struju koja teče kroz LED diode. Zapravo, bit će potrebno razmisliti o pitanju u skladu sa situacijom.

    Redovito LED trepće

    Trepereći LED krug

    Krug prikazan na slici za rad koristi lavinski slom tranzistora. KT315B, koji se koristi kao ključ, ima maksimalni povratni napon između kolektora i baze od 20 volti. Malo je opasnosti u takvom uključivanju. Za modifikaciju KT315Zh, parametar je 15 volti, mnogo bliže odabranom naponu napajanja od +12 volti. Tranzistor se ne smije koristiti.

    Lavinski slom je abnormalni način p-n spoja. Zbog viška reverznog napona između kolektora i baze dolazi do ionizacije atoma udarima ubrzanih nositelja naboja. Nastaje masa slobodnih nabijenih čestica koje povlači polje. Očevici kažu: za kvar tranzistora KT315 potreban je obrnuti napon, primijenjen između kolektora i emitera, s amplitudom od 8-9 V.

    Nekoliko riječi o radu sheme. U početnom trenutku kondenzator se počinje puniti. Spojen na +12 volti, ostatak strujnog kruga je prekinut - tranzistorski prekidač je zatvoren. Postupno se potencijalna razlika povećava, doseže lavinski probojni napon tranzistora. Napon kondenzatora naglo pada, dva otvorena p-n spoja spojena su paralelno:

    1. Tranzistor je u stanju kvara.
    2. LED je otvoren izravnim uključivanjem.

    Ukupno će napon biti oko 1 volt, kondenzator se počinje prazniti kroz otvorene p-n spojeve, samo napon pada ispod 7-8 volti, sreća završava. Tranzistorski ključ je zatvoren, proces se ponovno ponavlja. Krug ima histerezu. Tranzistor se otvara na višem naponu nego što se zatvara. Zbog tromosti procesa. Vidimo kako LED radi.

    Vrijednosti otpornika, kapacitivnosti određuju period oscilacije. Kondenzator se može uzeti mnogo manje uključivanjem malog otpora između kolektora tranzistora i LED-a. Na primjer, 50 ohma. Konstanta pražnjenja dramatično će se povećati, bit će lakše vizualno provjeriti LED (vrijeme gorenja će se povećati). Jasno je da struja ne bi trebala biti prevelika, maksimalne vrijednosti preuzete su iz referentnih knjiga. Ne preporučuje se spajanje LED svjetiljki zbog niske toplinske stabilnosti sustava i prisutnosti abnormalnog načina rada tranzistora. Nadamo se da je recenzija bila zanimljiva, da su slike razumljive, da su objašnjenja jasna.

    povezani članci