как узнать на какое напряжение рассчитан светодиод smd
Как определить напряжение светодиода мультиметром
в Измерение 0 8,372 Просмотров
В этой статье объясним подробно как определить напряжение светодиода мультиметром.
Все светодиоды имеют очень важную характеристику — рабочее напряжение (напряжение падения). Величина рабочего напряжения зависит от материалов из которых они сделаны. По рабочему напряжению все светодиоды можно разделить на 2 группы:
В связи с тем, что производители часто создают новые модели светодиодов, мы советуем сперва определить напряжение светодиодов, прежде чем использовать их в своих конструкциях.
Определить это напряжение очень легко. Для этого нам потребуется только источник питания с выходным напряжением от 9 до 16 В, мультиметр и резистор сопротивлением 1 кОм (1000 Ом). Это значение сопротивления гарантирует оптимальный ток для нашего светодиода, не слишком высокий и не слишком низкий.
Ниже приводим действия, необходимые для измерения рабочего напряжения светодиода.
ШАГ 1: Определение полярности выводов нашего светодиода.
Чтобы определить полярность нашего светодиода, в его корпусе есть два элемента, которые мы можем оценить.
Первый — длина выводов. Как вы можете видеть на рисунке, самая короткий вывод – это минусовой вывод.
Второй — элемент находится по окружности светодиода. На корпусе есть скос – это минусовой вывод.
Описанный метод определения работает в отношении всех 3 мм и 5 мм светодиодов.
Можно использовать еще и третий метод, состоящий в том, чтобы заглянуть внутрь светодиода, треугольный вымпелобразный сегмент является отрицательным выводом, а другой, без особой формы, является положительным. Конечно же, этот метод небезопасен, поскольку есть несколько типов светодиодов, где расположение противоположное.
ШАГ 2: Подключаем наш светодиод
После того как мы определили полярность нашего светодиода, мы подключаем один из выводов резистора 1 кОм (1000 Ом) последовательно с положительным выводом светодиода, как показано на рисунке.
Затем мы соединяем другой вывод резистора с плюсом источника питания. Наконец, мы подключаем свободный вывод светодиода к минусу источника питания. Светодиод должен загореться.
ШАГ 3: Подготавливаем наш мультиметр
Теперь мы готовим наш мультиметр для проведения измерения. Переместите селектор тестера в положение измерения постоянного напряжения со шкалой до 20 В. Если наш мультиметр не имеет этой шкалы напряжения, то мы можем выбрать 30 В или 50 В.
Подключаем отрицательный щуп (черный) к входу, который имеет обозначение «COM», в то время как положительный (красный) подключаем к входу V-mA-ῼ. На дисплее вы должны увидеть значение «0.00»
ШАГ 4: Определение напряжения светодиода
Прикладываем положительный щуп (красный) к положительному выводу светодиода, в то время как отрицательный (черный) щуп мультиметра прикладываем с отрицательному выводу. На дисплее мультиметра мы должны увидеть рабочее напряжение светодиода.
Мы можем записать это значение, так как оно будет полезно для вычисления значения сопротивления светодиода. Для расчета сопротивления светодиодов используйте онлайн калькулятор.
Как определить параметры светодиода?
В связи с глобальным развитием технологий широкое применение в электронике получили светодиоды. Они обладают множеством особенностей, из которых можно выделить компактность и яркое свечение. Помимо номинального тока, который является их главным параметром, нужно знать рабочее напряжение светодиодов. Этот параметр часто используют для проведения расчетов. Если правильно подобрать параметры устройства, можно продлить срок его службы. Напряжение для светодиода является разницей потенциалов на p-n-переходе, что отмечается в паспортных данных прибора. Бывают случаи, когда нет информации о конкретном изделии, тогда возникает вопрос: «Как определить падение напряжения на светодиоде?».
Определение тока
Для осуществления этого есть несколько методов. Рассмотрим наиболее простой из них. Чтобы определить номинальный ток светодиода, потребуется наличие тестера, называемого мультиметром. Такой метод также применяется для обычных диодов.
Измерение силы тока светодиода
Тестирование проводится следующим образом:
Лучше воспользоваться проверенным способом измерения характеристик устройства. Для этого понадобятся:
Как и в предыдущем случае, потребуется узнать полярность диода. Если по его выводам непонятно, где «+» и «-», тогда придется к одному из выводов подсоединить резистор 2,2 кОм. После этого нужно подключить светодиод к блоку питания. При его свечении нужно отключить питание и промаркировать нужный выход «+».
Теперь нужно заменить резистор 2,2 кОм на 560 Ом. В эту цепь последовательно подсоединяется переменный резистор, а также миллиамперметр для проведения замера. Вольтметр, у которого разрешение 0,1 В, подключается параллельно светодиоду. После этого необходимо установить максимальное сопротивление у переменного резистора.
Мультиметр для замера силы тока и напряжения светодиода
Можно подсоединить собранную схему к блоку питания, соблюдая полярность. После включения у светодиода будет блеклое свечение. Сопротивление постепенно снижают и следят за вольтметром. Определенное время напряжение будет расти до 0,5 В, расти будет и ток, что влияет на увеличение яркости светодиода. Необходимо фиксировать показания каждые 0,1 В. Оптимальный рабочий ток будет достигнут, когда величина напряжения станет расти медленнее силы тока, а яркость перестанет увеличиваться.
Как узнать падение напряжения?
Для того чтобы определить, на сколько вольт светодиод, можно воспользоваться теоретическим и практическим методами. Они оба хороши и применяются в зависимости от ситуации и сложности испытуемого прибора.
Теоретический метод
Для анализа характеристик светодиода таким способом большую подсказку дают габариты прибора, цвет и форма его корпуса. Примеси различных химических элементов вызывают свечение кристаллов от красного до желтого цвета. Конечно, если видна расцветка корпуса, тогда можно определить некоторые параметры светодиода по внешнему виду. Но при его прозрачности придется воспользоваться мультиметром. Выставляем тестер на «обрыв» и щупами прикасаемся к выводам светодиода. Ток, проходящий через светодиод, вызывает слабое свечение кристалла.
Типы и виды светодиодов
В состав этих изделий входят различные полупроводниковые металлы. Этот фактор и влияет на падение напряжения на p-n-переходе. Чтобы обозначить такие характеристики, независимо от марок и производителей светодиода, их окрашивают в различные цвета. Но стоит знать, что конкретно утверждать, на сколько вольт светодиод, опираясь только на его окраску, будет неверно. Цвета этих приборов дают приблизительные значения для проведения измерений. Примерные параметры по цветовому признаку приведены в таблице.
Цвет прибора | Напряжение, В |
Красный | 1,63–2,03 |
Желтый | 2,1–2,18 |
Зеленый | 1,9–4,0 |
Синий | 2,48–3,7 |
Оранжевый | 2,03–2,1 |
Инфракрасный | до 1,9 |
Фиолетовый | 2,76–4 |
Белый | 3,5 |
Ультрафиолетовый | 3,1–4,4 |
Примерные характеристики светодиода можно определить по цвету его корпуса и размерам
На прямое напряжение светодиода не воздействуют габариты или вариации корпуса, однако может проглядываться количество кристаллов, которые излучают свет и соединяются последовательно. Бывают виды элементов SMD, где люминофор прячет цепочку кристаллов.
В корпусе SMD-светодиода последовательно соединяются три кристалла белого цвета. Наиболее часто они применяются в лампах на 220 В китайского производства. Из-за того, что такие светодиоды начинают реагировать только от 9,6 вольт, протестировать их мультиметром не удастся, так как его батарейка питания рассчитана на 9,5 В.
Теоретически можно воспользоваться интернетом, скачав специальную программу datasheet, в поисковике которой вписать известные параметры светодиода, его цвет. Это позволит найти приблизительные характеристики, где падение напряжения и значения тока могут быть неточными.
Практический метод
Проведение тестирования практическим способом позволяет получить наиболее точные значения силы тока и падения напряжения. Рассчитанная таким образом характеристика прибора позволяет безопасно и долговременно использовать его по назначению. Для получения неизвестных параметров потребуется вольтметр, мультиметр, блок питания, рассчитанный на 12 В, резистор от 510 Ом.
Принцип измерений аналогичен описанному выше для тестирования светодиода на номинальный ток. Необходимо собрать схему с резистором и вольтметром, после чего увеличивать постепенно напряжение до начала свечения кристалла. При достижении яркости высшей точки показания замедляют рост. Можно снимать с экрана номинальное напряжение светодиода.
При 1,9 вольт может отсутствовать свечение. В этом случае часто проверяется инфракрасный диод. Чтобы это уточнить, необходимо перевести излучатель в телефонную камеру. Если будет видно на экране белое пятно, то это и есть инфракрасный диод.
Схема проверки падения напряжения на светодиоде
Если нет возможности применить блок питания на постоянные 12 В, можно использовать батарейку «Крона», рассчитанную на 9 вольт. При отсутствии вышеперечисленных источников питания отлично подойдет стабилизатор сетевого напряжения, который может выдавать необходимое выпрямленное напряжение, только потребуется заново рассчитать номинал сопротивления резистора, задействованного в схеме. В этом случае также нужно повышать напряжение до засвечивания светодиода. Напряжение, при котором произойдет свечение, и будет номинальным, на которое он рассчитан.
При неизвестных характеристиках светодиода обязательно необходимо рассчитывать его значения номинального тока и падения напряжения, чтобы предотвратить быстрый выход из строя.
Как определить на сколько вольт светодиод?
Несмотря на то что электрический параметр №1 для светодиода – это номинальный ток, часто для расчётов необходимо знать напряжение на его выводах. Под понятием «напряжение светодиода» понимают разницу потенциалов на p-n-переходе в открытом состоянии. Оно является справочным параметром и вместе с другими характеристиками указывается в паспорте к полупроводниковому прибору. 3, 9 или 12 вольт… Часто в руки попадают экземпляры, о которых ничего не известно. Так как узнать падение напряжения на светодиоде?
Теоретический метод
Прекрасной подсказкой в этом случае является цвет свечения, внешняя форма и размеры полупроводникового прибора. Если корпус светодиода выполнен из прозрачного компаунда, то цвет его остаётся загадкой, разгадать которую поможет мультиметр. Для этого переключатель цифрового тестера переводят в положение «проверка на обрыв» и щупами поочерёдно касаются выводов светодиода. У исправного элемента в прямом смещении будет наблюдаться небольшое свечение кристалла. Таким образом, можно сделать вывод не только о цвете свечения, но и о работоспособности полупроводникового прибора. Существуют и другие способы тестирования излучающих диодов, о которых подробно написано в данной статье.
В последние годы появились белые SMD светодиоды, в корпусе которых размещено 3 последовательно соединённых кристалла. Их часто можно встретить в китайских светодиодных лампах на 220 вольт. Естественно убедиться в исправности LED-кристаллов в такой лампе при помощи мультиметра не удастся. Стандартная батарейка тестера выдаёт 9 В, а минимальное напряжение срабатывания трёхкристального белого светоизлучающего диода – 9,6 В. Также встречаются двухкристальная модификация с порогом срабатывания от 6 вольт.
Узнать все технические характеристики светодиода можно из интернета. Для этого нужно скачать datasheet на схожую по внешним признакам модель, обязательно такого же цвета свечения, сверить паспортные размеры с действительными и выписать номинальные значения тока и падения напряжения. Следует учитывать, что данная методика весьма приблизительна, так как в одинаковом корпусе могут быть изготовлены светодиоды на 20 мА и на 150 мА с разбросом напряжения до 0,5 вольт.
Практический метод
Самые точные данные о прямом падении напряжения на светодиоде можно получить путём проведения практических измерений. Для этого понадобится регулируемый блок питания (БП) постоянного тока с напряжение от 0 до 12 вольт, вольтметр или мультиметр и резистор на 510 Ом (можно больше). Лабораторная схема для тестирования показана на рисунке. Здесь всё просто: резистор ограничивает ток, а вольтметр отслеживает прямое напряжение светодиода. Плавно увеличивая напряжение от источника питания, наблюдают за ростом показаний на вольтметре. В момент достижения порога срабатывания светодиод начнёт излучать свет. В какой-то момент яркость достигнет номинального значения, а показания вольтметра перестанут резко нарастать. Это означает, что p-n-переход открыт, и дальнейший прирост напряжения с выхода БП будет прикладываться только к резистору.
Текущие показания на экране и будут номинальным прямым напряжением светодиода. Если ещё продолжить наращивать питание схемы, то расти будет только ток через полупроводник, а разность потенциалов на нём изменится не более чем на 0,1-0,2 вольт. Чрезмерное превышение тока приведёт к перегреву кристалла и электрическому пробою p-n-перехода.
Если рабочее напряжение на светодиоде установилось около 1,9 вольт, но при этом свечение отсутствует, то возможно тестируется инфракрасный диод. Чтобы убедиться в этом, нужно направить поток излучения на включенную фотокамеру телефона. На экране должно появиться белое пятно.
В отсутствии регулируемого блока питания можно воспользоваться «кроной» на 9 В. Также можно задействовать в измерениях сетевой адаптер на 3 или 9 вольт, который выдаёт выпрямленное стабилизированное напряжение, и пересчитать номинал сопротивления резистора.
Справочная таблица параметров
популярных SMD светодиодов с даташитами
Воспользовавшись справочными данными из нижеприведенной таблицы с техническими характеристиками наиболее популярных SMD светодиодов, Вы сможете при самостоятельном изготовлении подсветок и светильников, или, покупая готовые источники света, рассчитать и оценить их светотехнические возможности. С помощью данных из таблицы сможете определить параметры светодиодной ленты в случае отсутствия на ней маркировки.
Кликнув по надписи синего цвета, обозначающей типа светодиода, Вы можете ознакомиться с даташитом от производителя, хранящегося непосредственно на сайте. В даташитах приведены более подробные технические характеристики обыкновенных и сверхярких светодиодов с учетом величины протекающего через них тока и температуры окружающей среды.
Справочная таблица основных технических характеристик и типоразмеров наиболее популярных марок SMD светодиодов используемых для освещения с даташитами от производителей | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | Тип светодиода | Цвет свечения | Размер, мм | Световой поток, лм | Угол, град. | Ток, мА | Напряжение, В |
LED-508H184WC-HD | белый | ∅5,0 | 0,5 | 15 | 20 | 2,8-3,6 | |
LED-508H238WC-HD | |||||||
LED-508H256WC-HD | |||||||
LED-HK5H4ULC-WW | белый теплый | ∅5,9 | 2,5-10,4 | 160 | 20 | 2,1-3,4 | |
LED-HK5H4ULC-W | белый | 2,5-10,4 | |||||
LED-HK5H4UBC | синий | 3,1-4,4 | |||||
LED-HK5H4UGC | зеленый | 2,6-10,4 | |||||
LED-HK5H4URC | красный | 3,1-4,4 | |||||
LED-HK5H4UYC | желтый | 3,1-4,4 | |||||
LED-HK5H4UOC | оранжевый | 3,1-4,4 | |||||
Сверхяркие | LED-WW-SMD2835 | белый теплый | 2,8×3,5 | 50 | 120 | 150 | 2,9-3,3 |
LED-NW-SMD2835 | нейтральный белый | 55 | |||||
LED-PW-SMD2835 | чистый белый | 60 | |||||
LED-CW-SMD2835 | холодный белый | 60 | |||||
Сверхяркие | LED-WW-SMD3014 | белый теплый | 3,0×1,4 | 11,5 | 120 | 30 | 2,1-3,4 |
LED-NW-SMD3014 | белый | 11,5 | |||||
LED-CW-SMD3014 | холодный белый | 12,0 | |||||
LED-B-SMD3014 | синий | 0,85 | |||||
LED-G-SMD3014 | зеленый | 2,5 | |||||
LED-Y-SMD3014 | желтый | 1,88 | |||||
LED-R-SMD3014 | красный | 2,45 | |||||
LED-O-SMD3014 | оранжевый | 0,66 | |||||
LED-WW-SMD3020 | белый теплый | 3,0×2,0 | 5,0 | 120 | 20 | 2,1-3,4 | |
LED-NW-SMD3020 | белый | 5,5 | |||||
LED-CW-SMD3020 | холодный белый | 5,5 | |||||
LED-B-SMD3020 | синий | 0,87 | |||||
LED-G-SMD3020 | зеленый | 3,1 | |||||
LED-Y-SMD3020 | желтый | 0,7-2,2 | |||||
LED-R-SMD3020 | красный | 0,85 | |||||
LED-O-SMD3020 | оранжевый | 0,5 | |||||
LED-WW-SMD3528 | белый теплый | 3,5×2,8 | 4,5-5,0 | 120-140 | 20 | 2,8-3,2 | |
LED-CW-SMD3528 | белый | 4,5-5,0 | 2,8-3,2 | ||||
LED-B-SMD3528 | синий | 0,6-0,85 | 2,8-3,2 | ||||
LED-G-SMD3528 | зеленый | 2,8-3,5 | 2,8-3,2 | ||||
LED-Y-SMD3528 | желтый | 1,2-1,6 | 1,8-2,0 | ||||
LED-R-SMD3528 | красный | 1,2-1,6 | 1,8-2,0 | ||||
LED-RGB-SMD3528 | R G B | 3,5×2,8 | 0,6 | 120-140 | 20 | 2,0-2,8 | |
1,6 | 20 | 3,2-4,0 | |||||
0,3 | 20 | 3,2-4,0 | |||||
LED-WW-SMD4008UWC Бокового свечения | белый | 4,0×0,8 | 5 | 120 | 20 | 3,0-3,6 | |
LED-WW-SMD4014 | белый теплый | 4,0×1,4 | 22 | 120 | 60 | 2,8-3,4 | |
LED-PW-SMD4014 | белый | 23 | |||||
LED-CW-SMD4014 | холодный белый | 23 | |||||
LED-SMD4020 | белый | 4,0×2,0 | 72 | 120-140 | 150 | 6,0 | |
LED-WW-SMD4530-1 | белый теплый | 4,5×3,0 | 70 | 120-140 | 600 | 2,9-3,8 | |
LED-WW-SMD5050 | белый теплый | 5,0×5,0 | 10,0-12,0 | 120-140 | 3×20 | 3,2-3,4 | |
LED-W-SMD5050 | белый | 11,0-14,0 | 3,2-3,4 | ||||
LED-B-SMD5050 | синий | 2,0-2,5 | 3,1-3,6 | ||||
LED-G-SMD5050 | зеленый | 8,0-8,5 | 3,1-3,5 | ||||
LED-Y-SMD5050 | желтый | 4,5-5,0 | 1,9-2,2 | ||||
LED-R-SMD5050 | красный | 4,5-5,0 | 1,8-2,2 | ||||
LED-RGB-SMD5050 | R G B | 5,0×5,0 | 1,6 | 120-140 | 20 | 1,6-2,0 | |
2,5 | 20 | 2,8-3,2 | |||||
0,6 | 20 | 2,8-3,2 | |||||
LED-WS2812S с ШИМ-контроллером WS2811 | R G B | 5,0×5,0 | 2,5 | 120-140 | 20 | 1,8-2,2 | |
5,4 | 20 | 3,0-3,2 | |||||
1,2 | 20 | 3,2-3,4 | |||||
LED-WS2812B с ШИМ-контроллером WS2811 | R G B | 5,0×5,0 | 2,5 | 120-140 | 20 | 1,8-2,2 | |
5,4 | 20 | 3,0-3,2 | |||||
1,2 | 20 | 3,2-3,4 | |||||
LED-SMD5630-05 | белый | 5,6×3,0 | 40 | 120 | 150 | 3,3 | |
LED-SMD5730-05 | белый | 5,7×3,0 | 45 | 120 | 180 | 3,1-3,3 | |
LED-SMD5730-1 | 110 | 350 | |||||
LED3500Am1W-A120 | белый теплый | ∅8,0 | 40-60 | 120-140 | 350 | 3,2-4,0 | |
LED6000Am1W-A120 | белый | 75-85 | 3,0-4,0 | ||||
LED470Am1W-A120 | синий | 15-20 | 3,2-4,0 | ||||
LED515Am1W-A120 | зеленый | 40-50 | 3,2-4,0 | ||||
LED625Am1W-A120 | красный | 30-40 | 2,0-2,8 | ||||
LED Luminus SST-50 | белый | платы ∅21 | 100 | 125 | 1750 | 3,2 | |
LED Luminus SST-90 | белый | платы 10×11 | 1300 | 120 | 3150 | 3,25 | |
LED Luminus CSM-360 Состоит из 4 SST-90 | белый | платы 36×36 | 2100 | 115 | 3150 | 13,14 | |
LED Cree-XHP50 Состоит из 4 led | белый | 5×5 | 2546 | 120 | 3000 | 6 | |
1500 | 12 | ||||||
LED Cree-XHP70 Состоит из 4 led | белый | 7×7 | 4022 | 120 | 4800 | 6 | |
2400 | 12 |
Электрическая схема расположения кристаллов в светодиоде LED-RGB-SMD5050 и схема его включения в светодиодной ленте приведена в статье сайта Подключение R G B светодиодных лент.
В настоящее время подавляющее число ламп, светильников, светодиодных лент и модулей изготовлены с использованием одного из типов светодиодов, приведенных в таблице. Срок службы SMD светодиодов по заявлению производителей составляет не менее 80000 часов.
Калькулятор для расчета
параметров токоограничивающего резистора для LED
При самостоятельном изготовлении светодиодных источников света и светильников необходимо рассчитать номинал и мощность токоограничивающего резистора. Для упрощения этой задачи представляю в помощь специальный онлайн калькулятор, с помощью которого Вы сможете рассчитать сопротивление и мощность требуемого резистора в зависимости от типа светодиода, их количества и напряжения источника питания. Параметр «Напряжение падения на одном LED» берется наибольшее значение из последней колонки таблицы, «Максимально допустимый ток через LED» из предпоследней колонки.
Онлайн калькулятор для расчета номинала и мощности токоограничивающего резистора | |
---|---|
Напряжение источника питания U, В: | |
Напряжение падения на одном LED, В: | |
Кол-во последовательно включенных LED, шт: | |
Максимально допустимый ток через LED, мА: |
Если в наличии нет резистора нужной мощности, то его можно заменить несколькими резисторами одинакового номинала меньшей мощности, включив их последовательно или параллельно. При этом мощность, рассеиваемая на одном резисторе, будет равна расчетной мощности, деленной на количество резисторов. Величина резисторов при последовательном включении уменьшится и будет равна расчетной величине, деленной на количество резисторов. При параллельном включении нужно брать резисторы, номиналом, равным требуемому умноженному на количество резисторов.
Например, в результате расчета необходим резистор мощностью 1 ватт и номиналом 200 Ом. Этот резистор можно заменить четырьмя включенными последовательно резисторами мощностью 0,25 ватт номиналом по 50 Ом. При этом если светодиодов, например, пять, то впаять резисторы можно по одному между диодами.
Подключать непосредственно к источнику питания, батарейке или аккумулятору один или несколько соединенных последовательно светодиодов без токоограничивающего резистора недопустимо, так как это приведет к выходу их из строя.
При питании светодиодов от аккумулятора (батарейки), необходимо учесть, что во время работы светодиодов происходит, в зависимости от степени разряда и емкости аккумулятора, снижение напряжения на его выводах до 20%. Если напряжение холостого хода аккумулятора будет близко к напряжению падения на светодиоде, то он будет светить с пониженной яркостью.
Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов
по цветовой маркировке
Если номинал резистора на корпусе обозначен в виде четырех или пяти цветных колец, то величину его можно определить с помощью одного из нижеприведенного онлайн калькулятора.
Онлайн калькулятор для определения сопротивления резисторов
маркированных 4 цветными кольцами
Онлайн калькулятор для определения сопротивления резисторов маркированных
5 цветными кольцами
Задать вопрос автору статьи, оставить комментарий
Александр, здравствуй!
Подскажи, будь добр, 12 светодиодов мощностью 3 вата будет 36 ватт. А начинаешь считать по формуле получается другое, 12×3,4В=40,8В×0,7А=28,56 вата.
И ещё, рекомендуют драйвер на 0,6 А, а прислали на ток 0,5 А, говорят пойдёт. Так, то всё работает, но почему драйвер не перегорает?
И ещё, советуют драйвер брать на 20-30% мощнее, то получается что который прислали подходит?
Здравствуйте, Игорь.
3 ватта – это паспортная потребляемая мощность светодиода. Расчетная – это реальная. При этом надо учесть, что 3,4 В это тоже справочное значение напряжения и может на практике отличаться, быть от 3,2 до 3,8. Так что рассчитываете вы все правильно. Чем на меньший ток рассчитан драйвер, тем слабее будут светить светодиоды, так как падение напряжения на них будет прежним.
Драйвер должен быть рассчитан не только на ток, но и иметь запас по напряжению. Для вашего случая напряжение должно быть около 55 В, если меньше 40 вольт, то светодиоды могут и не засветить. Если напряжения недостаточно, то нужно уменьшить количество последовательно соединенных светодиодов, например, до 8. Тогда заработают.
Драйвер, рассчитанный на меньший ток, чем номинальный для светодиодов брать можно, просто яркость свечения светодиодов будут немного меньше. Это как раз Ваш случай. А вот на больший ток недопустимо, так как от перегрева кристалла светодиоды быстро выйдут из строя. Запас по мощности рекомендуется для блоков питания, для драйверов мощность должна быть равна расчетной.