Sie können ein direkt gekoppeltes Netzteil verwenden, wenn das Gerät vollständig abgedichtet ist . Jeder Teil einer direkt gekoppelten Versorgung und der Schaltung, die ihre Leistung verwendet, kann bei Netzspannungen schweben. Dies ist also nicht für allgemeine Zwecke vorgesehen. Solange alles in derselben Einheit versiegelt ist, aus der nur ein Netzkabel herauskommt, können diese Arten von Verbrauchsmaterialien geeignet sein.
Eine sehr einfache Schaltung zum Ansteuern von zwei LEDs mit 240 VAC und 50 Hz Netzleistung ist:
Der Kondensator lässt etwa 7,6 mA RMS durch die beiden LEDs fließen. Jede LED schützt die andere vor Rückwärtsspannung und leuchtet bei Halbzyklen der Stromleitung mit entgegengesetzter Polarität. Die Kappe muss nicht nur für die angegebene Spannung ausgelegt sein, sondern auch für die Verwendung in Stromleitungen.
Diese Schaltung ist sehr schnell und schmutzig, da sie die LEDs nicht vor Stromspitzen schützt. Die LEDs begrenzen die Spannung, sodass eine Stromspitze einen Stromstoß durch die LEDs verursacht. Wenn dies zu oft vorkommt, wird dies letztendlich ihre Lebensdauer beeinträchtigen. Diese LEDs sind jedoch für 30 mA Dauerbetrieb ausgelegt und werden im Normalbetrieb von dieser Schaltung mit 8 mA Dauerbetrieb betrieben. Das wird nachts noch hell genug sein. Es gibt viel Headroom, und ein gelegentlich höherer Stromanstieg von kurzer Dauer wird ihnen nicht viel schaden. LEDs sind auch billig und verfügbar, und die Einfachheit dieser Schaltung macht es einfach, sie einfach auszuprobieren.
Auch hier muss alles versiegelt werden, damit im normalen Betrieb keine leitenden Teile berührt werden können.
Der Hauptvorteil einer solchen direkt gekoppelten Stromversorgung besteht darin, dass sie einfach und sehr effizient ist. Ein idealer Kondensator verbraucht keine Energie. Fast die gesamte aus der Leitung entnommene Leistung wird zum Betreiben der LEDs verwendet.
Berechnung des Kondensatorwerts:
Eine Möglichkeit, den Strom in dieser Schaltung zu berechnen, besteht darin, die Spannung über dem Kondensator durch seine Impedanzgröße zu teilen. Die Impedanzgröße ist:
R = 1 / (2 & pgr; FC)
Wenn F in Einheiten von Hz ist, C in Farad, dann ist R in Ohm. In diesem Fall beträgt die Kondensatorimpedanzgröße unter der Annahme von 50 Hz 32 kΩ. Stellen Sie sich vor, die LEDs fallen um etwa 2 V ab, sodass 238 V über den Kondensator gelegt werden. 238 V / 32 kΩ = 7,4 mA.
Es sollte offensichtlich sein, wie dieser Prozess rückwärts durchgeführt wird, um die Kapazität zu ermitteln, die einen bestimmten Strom verursacht.