- Схема подключения светодиодной ленты: инструкции — ЯнисСвет
- Инструкция по применению светодиодной ленты.
- Совет по подбору блока питания к светодиодной ленте.
- Подключение светодиодной ленты к блоку питания.
- Схема подключения одноцветной светодиодной ленты к блоку питания:
- Схема подключения одноцветной светодиодной ленты к блоку питания 15м:
- Схема подключения более 5-ти метров RGB светодиодной ленты к блоку питания и контроллеру:
- Схема подключения RGB светодиодной ленты с помощью усилителя:
- Правила безопасности при монтаже светодиодной ленты
- if ( rtbW >= 960 ){ var rtbBlockID = "R-A-743911-3"; } else { var rtbBlockID = "R-A-743911-5"; } window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo: "yandex_rtb_3",blockId: rtbBlockID,pageNumber: 3,onError: (data) => { var g = document.createElement("ins"); g.className = "adsbygoogle"; g.style.display = "inline"; if (rtbW >= 960){ g.style.width = "580px"; g.style.height = "400px"; g.setAttribute("data-ad-slot", "9935184599"); }else{ g.style.width = "300px"; g.style.height = "600px"; g.setAttribute("data-ad-slot", "9935184599"); } g.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-1812626643144578"); g.setAttribute("data-alternate-ad-url", stroke2); document.getElementById("yandex_rtb_3").appendChild(g); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); }})}); window.addEventListener("load", () => { var ins = document.getElementById("yandex_rtb_3"); if (ins.clientHeight == "0") { ins.innerHTML = stroke3; } }, true); Монтаж светодиодной ленты
- Область применения
- Устройство светодиодных лент
- Подключение Led ленты схема. Как правильно подключить светодиодную ленту. Электрика-шоп
- Как подключить светодиодную ленту: схемы и нюансы подключения
- Подключение одноцветной светодиодной ленты
- Светотехника
- Как подключить светодиодную ленту к блоку питания 12 вольт и 220 вольт
- Введение в светодиодные ленты: 9 шагов (с изображениями)
- Полное руководство по светодиодным лентам
- Светодиодные ленты на 12 В: питание и подключение
- Основы гибких светодиодных лент 12 В
- Питание светодиодных лент
- Варианты источника питания для светодиодов
- Подключение светодиодных лент к источнику питания
- Как подключить несколько планок к одному источнику питания
- Падение напряжения и как его избежать
- Полезные детали для подключения светодиодных лент к источнику питания
- Схема светодиодной ленты
- диммирование – Вопрос по резисторам для использования с 5050 светодиодными лентами
- Блок питания для светодиодных лент
- Как выбрать источник питания для светодиодной ленты?
- Шаг 1. Решите использовать светодиодный источник питания или адаптер питания.
- Шаг 2. Выберите правильное напряжение.
- Шаг 3. Проверьте, нужен ли вам источник питания постоянного тока или постоянного напряжения.
- Шаг 4. Рассчитайте мощность светодиодной ленты и определите выходную мощность необходимого источника питания для светодиодной ленты.
- Шаг 5. Проверьте, нужны ли вам блоки питания для светодиодов с регулируемой или нерегулируемой яркостью.
- Шаг 6. Определите, нужен ли водостойкий источник питания светодиодной ленты или негерметичный.
- Шаг 7. Проверьте функцию защиты.
- Шаг 8. Найдите сертификацию UL.
- Как подключить светодиодные ленты к источнику питания?
- 1. Подключите светодиодную ленту к источнику питания.
- Как подключить светодиодную ленту к источнику питания?
- 2. Провода какого калибра для подключения светодиодной ленты к источнику питания светодиодной ленты?
- 3. Как подключить светодиодную ленту?
- 002 Цена за единицу:
- 002 Цена за единицу: 901,50 9 долларов США
- 002 Цена за единицу: 901,99 долларов США
- Как разрезать и повторно подключить светодиодные ленты с помощью беспаечных разъемов
Схема подключения светодиодной ленты: инструкции — ЯнисСвет
Инструкция по подключению и монтажу ленты. Схемы подключения лент, правила безопасности и другая полезная информация:
Инструкция по применению светодиодной ленты.
Светодиодные ленты чаще всего применяются для декорирования помещений, создания привлекающих внимание рекламных вывесок и организации оригинальных световых композиций в интерьере.
Технические характеристики гибкой светодиодной ленты позволяют крепить ее не только на плоскую однородную поверхность, но и производить монтаж на конструкции практически любой формы. Помимо этого, крепеж ленты так же возможен по всему периметру помещения, включая углы, выступы и прочие неровности. Применение светодиодной ленты так же оправдано при необходимости декорирования участка нестандартного размера, либо для проведения работ, которые подразумевают самостоятельное изменение длины ленты.
Получение отрезка индивидуального размера достигается путем разъединения (обрезания) ленты на определенном участке.
Линии отреза регулируются производителем, на ленте они промаркированы специальными техническими отметками. Обычно линия отреза располагается между площадками для пайки, это облегчает последующую спайку ленты в случае неверного выбора необходимой длины. При этом Вы должны помнить, что лента имеет кратность резки. Для разных видов
ленты она разная.
Например, для ленты:
SMD 3528 — 60LED/м. кратность резки составляет 5 см (что соответствует 3 светодиодам).
SMD 3528 — 120 LED/ м. кратность резки составляет 2,5 см (что соответствует 3 светодиодам).
SMD 3528 — 240 LED/ м. кратность резки составляет 2, 5 см (что соответствует 6 светодиодам).
SMD 5050 — 30 LED/ м. кратность резки составляет 10 см (что соответствует 3 светодиодам).
SMD 5050 — 60 LED/ м. кратность резки составляет 5 см (что соответствует 3 светодиодам).
RGB 5050 — 30 LED/ м. кратность резки составляет 10 см (что соответствует 3 светодиодам).
RGB 5050 — 60 LED/ м. кратность резки составляет 5 см (что соответствует 3 светодиодам).
Для справки: время пайки не должно превышать 10 секунд.
Рекомендуемая температура для проведения паяльных работ: не более 260 °С.
Совет по подбору блока питания к светодиодной ленте.
Блок питания для светодиодных лент должен подбираться по следующим параметрам:
- Напряжение питания ленты;
- Мощность, потребляемая лентой;
- Защищенность от влаги.
Чтобы посчитать мощность блока питания, обратимся к техническим характеристикам светодиодной ленты. Нам необходим такой показатель, как потребляемая мощность на метр ленты. Так как нам необходимо запитать 5 метров ленты (ДЛИНА=5 м), то мощность, потребляемая лентой, может быть найдена умножением длины ленты на мощность ленты (1 метра).
Если блок питания устанавливается во влажном помещении, таком как ванная комната, сауна или на улице, то необходимо применять влагозащищенный блок питания.
Подключение светодиодной ленты к блоку питания.
Для подключения блока питания Вам необходимо вывести напряжение 220 Вольт в том месте, где он будет расположен. Подключение блока питания к сети 220 В происходит двумя проводами (корич. -фаза; синий — ноль) к разъемам L (фаза) и N (ноль) указанных на блоке питания Подключение светодиодной ленты к блоку питания производится напрямую проводами расположенными на ленте.
Каждый провод на ленте имеет свое обозначение на токопроводящей дорожке «+» или «-». Подключение к блоку питания производится согласно полярности к двум контактам на блоке питания «+V» «-V».
Максимальное удаление светодиодной ленты от блока питания без потери освещенности не более 7 метров Дополнительная лента подключается параллельно отдельным проводом к блоку питания (суммарная мощность подключаемых лент не должна превышать мощность блока питания).
В блоке питания справа располагается регулятор яркости светодиодной ленты (деталь бело-голубого цвета).
Схема подключения одноцветной светодиодной ленты к блоку питания:
Токопроводящие дорожки первой ленты рассчитаны только на 5 метров, иначе они сгорят!!!
Схема подключения одноцветной светодиодной ленты к блоку питания 15м:
Схема подключения более 5-ти метров RGB светодиодной ленты к блоку питания и контроллеру:
При подключении ленты более 5 м. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ подключать к концу первого отрезка 5-ти метровой ленты начало второго куска.
Схема подключения RGB светодиодной ленты с помощью усилителя:
Правила безопасности при монтаже светодиодной ленты
- Поверхность светодиодной ленты и светодиоды на ней не должны подвергаться механическим воздействиям;
- Монтаж и подключение светодиодной ленты должен выполняться только квалифицированным персоналом с соблюдением все требований электробезопасности;
- Соблюдайте полярность;
- Недопустимо подключать последовательно более 5 метров светодиодной ленты. Токопроводящие дорожки на светодиодной ленте могут не выдержать нагрузки. Рекомендуется применять параллельное подключение светодиодной ленты к источнику питания;
- Правильно подбирайте источники питания светодиодной ленты. При выборе источника питания рекомендуется учитывать запас по мощности не менее 25%;
- При установке светодиодной ленты на металлическую поверхность, между светодиодной лентой и поверхностью необходимо установить электроизоляционный материал.
Монтаж светодиодной ленты
Включая данную информацию, магазин светотехники предоставляет услуги «монтажа и подключения» светодиодных лент в Санкт-Петербурге.
Поверхность, на которую производится монтаж светодиодной ленты, должна быть сухой и обезжиренной. Необходимо обеспечить целостность поверхности во избежание повреждения установленной светодиодной ленты. Светодиодная лента с обратной стороны имеет самоклеящееся покрытие 3М. Перед установкой удалите защитный слой с обратной стороны ленты. После установки на место, прижмите ленту с небольшим усилием на несколько секунд. Дополнительные крепления и хомуты в обычных условиях не требуются. Благодаря этому монтаж светодиодной ленты происходит достаточно быстро и легко. При установке учитывайте, что минимальный радиус изгиба светодиодной ленты — 2 см.
Область применения
Компактные размеры, большая гамма цветов и малое потребление электроэнергии определили широкое применение светодиодной ленты. Подсветка интерьера домов и квартир (потолков, напольная, периметров помещений, арок и ниш), дизайн экстерьера (контуры зданий, фонтаны, бассейны, архитектурные элементы), рекламная подсветка, автомобильный дизайн, мебельное освещение — все это сферы, где можно применять и использовать светодиодные ленты.
Герметичные (влагозащищённые) светодиодные ленты используются для внешней подсветки зданий и сооружений и для сигнализации на дорогах (в том числе для размещения на транспортных средствах).
Устройство светодиодных лент
В этой статье мы рассмотрим светодиодные ленты, опишем их устройство, разновидности, сферу применения, их преимущества.
На рисунке 1 представлена светодиодная лента синего цвета свечения.
Светодиодные ленты благодаря своим качествам, безусловно относятся к перспективным световым источникам и по совокупности параметров превосходят традиционные источники освещения.
Отметим их достоинства. Важнейшим достоинством светодиодных лент является очень широкая сфера применения: их можно использовать при оформлении рекламы, они идеально подходят для подсветки помещений (кухонь, комнат, ванн, торговых залов, офисов) и декоративной подсветки зданий. LED-лента с успехом применяется для подсветки витрин, мебели и предметов декора, а так же для создания инсталляций. Возможно область применения ограничена лишь фантазией покупателя.
К другим достоинствам можно причислить:
- Малые размеры и малый вес;
- Низкое энергопотребление;
- Большой срок службы – более 30 000 часов.
- Высокая светоотдача;
- Равномерность освещения;
- Гибкость ленты, позволяющая крепить её на изогнутых поверхностях;
- Не требует бережного обращения, к которому требовательны лампы со стеклянными колбами;
- Клейкая основа ленты не требует дополнительных элементов крепежа, тем самым монтаж ленты может провести человек без специального образования.
Рассмотрим, как устроена светодиодная лента (далее – лента).
Обобщенная конструкция ленты приведена на рисунке 2. В нижней части ленты расположены две токоведущие шины, к которым подключены группы светодиодов. Светодиоды размещены на диэлектрической подложке с электрическими проводниками. Каждая группа обычно включает в себя три последовательно соединенных светодиода и резистор, задающий ток. Электрическая схема ленты приведена на рисунке 3.
Рисунок 2. Устройство светодиодной ленты.
Группы светодиодов включены параллельно, поэтому выход из строя одной или нескольких групп не приведет к отключению ленты (в отличие от гирлянды, в которой лампочки или светодиоды соединены последовательно и отказ одной из них приводит к нарушению работы всей гирлянды).
Рисунок 3. Электрическая схема.
Внешняя сторона токоведущих шин покрыта самоклеящейся основой. Очень часто светодиодные ленты покрыты сверху силиконовым компаундом. Такое покрытие защищает её от воздействия окружающей среды.
На ленте имеются контактные площадки, к которым подсоединяют провода от блока питания. Лента подключается к блоку питания обычно с выходным напряжением 12 вольт.
При питании от источника с более низким напряжением, лента будет светиться не так ярко, а при напряжении 7 вольт, свечение диодов прекращается. Не следует превышать питающее напряжение, которое указано на упаковке. При повышенном напряжении лента может выйти из строя.
Ленты поставляются в бобинах, длинна светодиодной ленты обычно пять метров. Пользователь всегда может укоротить ленту при помощи ножниц до необходимых размеров. Обрезка ленты осуществляется по контактным площадкам (рисунок 4.), к которым при необходимости подпаиваются провода.
Рисунок 4. Стрелками показано, где следует отрезать ленту.
Ленты могут быть как одно- так и многоцветными (RGB светодиодные ленты). Распространенные цвета свечения однотонных лент – белый, синий, красный, зеленый, желтый. Подключение контроллера к RGB ленте позволяет плавно менять цвет и создавать световые эффекты.
Светодиоды на ленте могут быть расположены в два ряда (двухрядные ленты). Такая конструкция обеспечивает более равномерное освещение и высокую яркость.
Мощные светодиодные ленты при работе выделяют много тепла. Чтобы не перегреть светодиоды, такие ленты помещают на специальный профиль, являющийся радиатором.
22.11.2017
Светодиодная лента в настоящее время является современным и очень модным видом освещения. Как правильно подключить светодиодную ленту своими руками, если вы не электрик. На самом деле ничего сложного нет. Для этого нам нужна сама лента и трансформатор, так как лента работает от напряжения 12 вольт. Сначала определяемся с типом ленты и ее длиной. 1. Первый пример.Для образца возьмем самую маломощную ленту SMD3528, 60 светодиодов на метр, длиною 5 метров (1 катушка). Мощность одного метра этой светодиодной ленты – 4,8 W умножаем на длину 5 метров и добавляем 20%. Получаем цифру 28,8. Значит, нам подходит трансформатор 30W. | |
Блоки питания или трансформаторы для светодиодной ленты можно посмотреть здесь. 2. Второй пример.Берем эту же ленту SMD3528 – 60 светодиодов на метр, длиною более 5 метров, например 10 м. (2 катушки). Рассчитываем мощность трансформатора: 4,8*10+20%= 57,6. Значит, нам подходит трансформатор 60W.В этом случае схема будет такая:
| |
Ни в коем случае не подключайте ленту последовательно, это неправильно. Светодиодная лента будет работать, но диоды будут гореть неравномерно, а токоведущие дорожки перегреются и выйдут из строя раньше времени. | |
3. Пример третий.Подключаем ленту SMD3528-120 диодов на метр, мощностью 9,6W. По той же формуле рассчитываем трансформатор, который получается мощностью 120W. Схема, в принципе, такая же, но как показывает практика, при подключении 5 и более метров, ее желательно закольцевать, как показано на рисунке ниже. Если Вы этого не сделаете, то в конце ленты светодиоды будут гореть значительно тусклее, и это будет бросаться в глаза. Как закольцевать, чтобы избежать этого недостатка и сделать равномерным свечение ленты, показано на рисунке. | |
4. Пример четвертый.Если вы хотите управлять яркостью ленты, то в цепи появится диммер. Теперь нужно правильно его выбрать. Берем для примера 10 метров той же ленты SMD3528 – 60 светодиодов на метр. Рассчитываем следующим образом: 4,8W умножаем на длину ленты 10м и делим на 12V. Получаем 4. Выбираем диммер 4 Ампера или более. В этом случае схема будет выглядеть таким образом.
| |
5. Пример пятыйВыбираем светодиодную ленту RGB, то есть ленту, меняющую цвет. К примеру, берем ленту SMD 5050RGB на 60 светодиодов 5 метров (катушку). В этом случае, кроме трансформатора нужен контроллер для управления цветовой гаммой. Контроллер выбирается по тому же принципу что и диммер. Мощность ленты 14,4W умножаем на 5 метров и делим на 12V. Получаем контроллер на 6 Ампер. Схема получается такая. | |
Разъемы питания обозначаются следующим образом V+ и V-. Красный провод подключается к плюсу, синий к минусу. Не перепутайте полярность! Разъемы для подключения RGB ленты тоже имеют свое обозначение. R (RED) – красный, G (GREEN) – зеленый, B (BLUE) – синий. Управление осуществляется с помощью пульта. 6. Пример шестой.Возьмем ленту длиной более 5 метров, например 20. Контроллер большой мощности на всю длину ленты найти трудно, поэтому в схему, кроме трансформатора и контроллера, необходимо включить усилитель. Произведем расчет. Мощность ленты 14,4W умножаем на длину 20 метров и прибавим 20%. Получилось 345,6. Исходя из этого, выбираем трансформатор 180W – 2 штуки. Теперь выбираем контроллер: мощность ленты 14,4W умножаем на 20 метров и делим на 12. Выходит 24. Контроллера на 24 Ампера нет, поэтому выбираем контроллер на 12 Ампер и добавляем к каждому трансформатору усилитель на 12 Ампер. Получается такая схема подключения.
| |
В данной цепи возможно повторное последовательное подключение фрагментов, выделенных коричневым цветом.Надеемся, что эта информация поможет вам грамотно подключить светодиодную ленту в домашних условиях своими руками. |
Как подключить светодиодную ленту: схемы и нюансы подключения
Вступление
Светодиодная лента, отличное осветительное устройство, для декоративной подсветки потолка, пола, лестниц, ниш и т.д. Несмотря на скромные размеры, светодиодная лента это сложное устройство, из набора полупроводниковых приборов соединенных в схему токопроводящими дорожками, как печатная плата.
Как следствие, подключение светодиодной ленты сильно отличается от подключения простого светильника и имеет несколько технических нюансов, о которых поговорим в этой статье.
На что обратить внимание
1. Светодиодные ленты, продаются в двух основных вариантах:- Ленты монохромного (единственного) свечения;
- Ленты универсальные (RGB), позволяющие добиваться свечение разного цвета.
3. Готовые к подключению светодиодные ленты не продаются длиннее 5 метров. Именно эта длина является оптимальной (по яркости и нагреву) для последовательного соединения светодиодов. Подсветка лентой длиннее 5 метров, делается из нескольких лент подключенных НЕ последовательно, а параллельно. 4. На ленте светодиоды «посажены» группами, по 6 – 12 светодиодов в группе. Это позволяет разрезать светодиодную ленту, и формировать необходимую длину ленты. Для удобства монтажа линии разреза ленты четко нанесены на неё и часто помечены значком «ножницы». Как соединить куски лент, чуть ниже. 5. Цвета проводов в подключении светодиодной ленты имеют значения. Так-как, питание ленты осуществляется постоянным током, то [+] соединяем с [+], а [-] с [-]. Обычная полярность:Это значит, что мы не можем подключить ленту напрямую к бытовой электросети. Для подключения нам понадобится блок питания (о нём чуть ниже).
- Красный (коричневый) провод — это плюс [+],
- Синий (черный) провод — это минус [-].
Эти пять особенностей, необходимо понимать перед покупкой ленты, а для справки посмотреть на маркировки светодиодных лент.
Как резать и соединять светодиодную ленту
Резать светодиодную ленту можно только по линиям отреза, нанесенным на ленту. После разрезания, на краях разрезанных лент видим два (для монохромной ленты) или четыре (для RGB ленты) контакта.
Важно: Можно соединить два куска ленты 3 и 2 метра, но ненужно соединять два куска 4 и 3 метра. Длина каждой ленты подключенной к блоку питания не должна превышать 5 метров. При необходимости подсветить длину более пяти метров используются два куска ленты, которые подключаются к блоку питания параллельно.
Подсветка потолка из четырех лент и двух блоков питанияКак соединять светодиодные ленты
Соединять светодиодные ленты:
- Можно перемычками из монтажных проводов, припаивая их к контактам на краях.
- Можно соединять непосредственно пайкой контактов, соединяя ленты встык (ненадежно).
- Лучше для соединений светодиодных лент использовать специальные клипсы для соединений двух лент без пайки.
Фото соединений светодиодной ленты
Как выбрать блок питания для светодиодной ленты
Блок питания для подсветки светодиодной лентой выбирается по мощности всех лент входящих в подсветку. Мощность ленты берем из таблицы по типу светодиодов используемых в ленте.
Мощность блока питания выбираем с запасом 25-30% от расчетной.
Примечание: При подключении нескольких кусков ленты к одному блоку питания, мощность этих лент складывается.
Как подключить светодиодную ленту монохромную
Монохромная светодиодная лента подключается к блоку питания с соблюдением цветности (полярности) проводов, при помощи монтажных проводов сечением 0,5-1 мм. Для удобства последующего обслуживания, используются цветные провода.
Как подключить светодиодную ленту к блоку питанияКак подключить светодиодную ленту схемаКак подключить светодиодную ленту RGB
Светодиодная лента RGB подключается к блоку питания с соблюдением цветности (полярности) проводов, при помощи монтажных проводов сечением 0,5-1-1,5 мм. Для удобства последующего обслуживания, используются цветные провода.
Как подключить несколько лент
Несколько лент подключаются к блоку питания параллельно.
На практике, на каждый вывод блока питания подключается провод и на него ставится по одному разъёму Wago. Например, Wago 3×0,5 или 5×0,5. К этим клемникам (с соблюдением полярности) подключаются провода подключения лент.
Перед этим. Так как, выводы для подключения лент делают короткие (обычно 10 – 15 см) их сначала нужно перепаять на перемычки 40 – 50 см. Если нет желания паять, можно оставить короткие провода подключения и на каждый из них, поставить клемник Wago 222-214 (для двух проводов). Он позволит нарастить провода подключений. Скрутки в соединениях не используем!
©Ehto.ru
Еще статьи
Подключение одноцветной светодиодной ленты
Светодиодная лента представляет собой гибкую печатную плату, шириной 8-10мм, толщиной 2—3 мм с расположеными на ней SMD светодиодами. В продажу они поступают в виде бабин (катушек) длинной до 5 метров, установка светодиодной ленты имеется ряд особенностей.
Выбор светодиодной ленты
Световой поток (Яркость)
- от 600-900lm/m – декоративное освещение
- >900lm/m – основное освещение
Степень защиты
- ip20 – открытые ленты. smd чипы расположены прямо на гибкой плате
- ip65 – влагозащитные ленты. Светодиодная лента с одной из сторон покрыта силиконом, для предотвращения отсыревания и попадания влаги на плату
- Ленты герметичные IP68, целиком изолированы в силиконовой трубке
Производитель чипа
Самые лучшие чипы – это EPISTAR, OSRAM, SAMSUNG, SHARP. Очень часто встречаются производители, которые выдают свои (китайские) чипы за чипы фирм более успешных и крупных компаний, поэтому надо быть осторожными в выборе поставщика (интернет магазина). Мы предпочитаем сотрудничать с фирмой ULIGHT – это единственный дистрибьютор светодиодных лент HOKASU, разработанных в Японии, на территории РФ.
Расчеты и подбор необходимых компонентов
Самое главное в установке светодиодной ленты это правильный выбор необходимого блока (блоков) питания.
Будьте осторожны при выборе блока питания! При неправильно подобранной мощности – блок питания начнет дико греться и в конце концов сгорит, возможно, прихватив с собой вашу квартиру.
Для того, чтобы правильно подобрать блок питания для установки светодиодной ленты вам необходимо знать:
Мощность блока питания вычисляется по формуле: P = m*Pl+20%
Монтаж светодиодной ленты
Вам следует знать, что светодиодная лента очень сильно греется и поэтому, для обеспечения безопасности и
продолжительной работы ее необходимо клеить на теплоотводящуюю поверность (алюминиевый профиль).
Для установки светодиодной ленты достаточно снять защитный слой, приклеить ее в нужное вам место и подключить.
Т.к сегменты светодиодной ленты соединены между собой параллельно, токопроводящие дорожки рассчитаны на
мощность всех светодиодов, расположенных на ней. В силу этих обстоятельств есть одно очень важное условие,
которое необходимо соблюдать при монтаже светодиодной ленты, собирая схему подключения.
Нельзя подключать последовательно участки светодиодных лент так, чтобы их общая длина превышала 5 метров.
Иначе токоведущие дорожки ленты просто не выдержат токовой нагрузки, перегреются и перегорят – лента выйдет из строя.
(схема подключения светодиодных лент – как надо и как не стоит)
Если мощности одного блока питания не достаточно, чтобы запитать всю светодиодную ленту сразу, то можно применить схему подключения с использованием нескольких блоков питания:
(схема подключения светодиодных лент с двумя и более блоками питания)
Такая схема также может пригодиться, если один блок для питания всей подсветки слишком габаритный из-за большой мощности
и не помещается в специальную нишу. При такой схеме, каждый из двух и более блоков питания будут иметь меньшие
габариты и легко смогут спрятаться. Однако стоимость реализации такой схемы может возрасти.
Два блока питания будут стоить дороже, чем один, даже если их общая мощность не превышает мощность одного блока питания.
Тут также стоит отметить, что провода на стороне 220 В достаточно также применить сечением не более 0,75 мм.кв.
(но и не меньше для механической прочности)
К сожалению, в данной статье мы не можем осветить все проблемы и сложности возникающие при
профессиональном монтаже светодиодной ленты освещения. Поэтому рекомендуем обращаться к волшебникам-специалистам
за плечами которых многолетний опыт создания уникального образа освещения.
Мы предлагаем профессиональный монтаж светодиодной ленты!
Светодиодное освещение – это безопасность, экологичность, современный дизайн, простое управление и экономия денежных средств.
Светотехника
Здесь все достаточно просто. Как известно, напряжение в домашней сети равняется 220 Вольтам, при этом рабочее – 12 Вольтам. Поэтому мы подключаем один конец блока питания к сети, а второй – к нашей ленте.
Следующий момент очень важный, так как неправильное подключение может привести к не очень приятным последствиям. Провода, которые выходят из нашего блока питания, имеют два разных цвета. И это не случайность. Красный провод – это плюс, в черный (или синий) – минус. При подключении ленты к сети обязательно надо следить за полярностью: подключать плюс к плюсу, а минус – к минусу. Иначе светодиодная лента не будет светиться. Теперь давайте разберемся, как правильно подключить светодиодную ленту длиной больше пяти метров. Что делать, если нам нужно, например, 8 или 10 метров? По незнанию многие допускают грубейшую ошибку, подключая вторую ленту к концу первой.
На рисунке показана неправильная схема подключения. В таком случае вторая лента будет менее яркой, чем первая, а последние диоды вообще будут еле-еле гореть. Если таким способом подключать ленту малой мощности (к примеру, SMD-3028, 60 светодиодов на метр), то яркость по всей длине будет примерно одинаковой. Но не все так хорошо. Токоведущие дорожки будут пропускать ток такой силы, которая значительно превышает номинальную. И они, следовательно, будут нагреваться, а для светодиодов это самое страшное, что может случиться. В итоге лента прослужит гораздо меньше, чем планировалось. Итак, нам необходимо выбрать другую схему подключения.
Подключение светодиодных лент с использованием одного блока питания. Здесь также следует помнить о том, что максимальная мощность блока питания должна быть равной сумме мощностей всех подключаемых лент. При подключении второй ленты к питанию 12 Вольт сперва надо подключить к выходу питания удлиняющий провод. А второй конец подключить ко второй ленте. В этом случае вторая лента будет питаться не от дорожек первой ленты, а от удлиняющего провода, который для этого и предназначен. Оптимальное сечение удлиняющего провода равняется 1,5 мм. При этом его длина должна равняться длине первой ленты, в нашем примере – пяти метрам. Он укладывается в специальной нише вдоль первой ленты. Такую схему подключения светодиодных лент можно использовать лишь в случае, когда есть возможность спрятать мощный (большой) блок питания. Если такой возможности все-таки нет, используют другую схему. По стоимости она примерно такая же, но немного сложнее.
На рисунке изображена схема подключения светодиодной ленты к двум блокам питания. Удлиняющий шнур подключают к сети 220 Вольт. Оптимальное сечение провода – 0,75 мм. В таком случае монтаж немного усложняется тем, что приходится закреплять и подключать к ленте дополнительный блок питания. Они хоть и малой мощности, зато их размеры позволяют скрыть всю конструкцию.
Как подключить светодиодную ленту к блоку питания 12 вольт и 220 вольт
Светодиодные ленты пользуются все большей популярностью. Их используют для оформления дверных проемов, ниш, арок, потолков. Они могут сделать акцент на определенной зоне в помещении. В темное время суток светодиодная лента является хорошим ориентиром, при этом нет необходимости использовать основное освещение. Светодиодной лентой оформляют люстру, ее монтируют по периметру потолка. Она с успехом применяется для разных видов рекламы. Использовать ее можно как внутри, так и снаружи помещения. Поэтому многих интересует вопрос о том, как смонтировать и подключить светодиодную ленту для подсветки и что необходимо для этого приобрести.
Подготовка к монтажу светодиодной ленты
Светодиодные ленты представлены в виде полосок шириной от 8 до 10 мм. На поверхности ленты размещены светодиоды. У различных моделей лент может быть расположено разное количество кристаллов (30, 60 и 120) на 1 метр.
В нашем магазине представлена пятиметровая светодиодная лента в катушках. Если необходим меньший отрезок, ее можно разрезать самостоятельно. Сделать это несложно, так как на ленте указаны места возможного разреза.
Прежде чем осуществлять монтаж светодиодной ленты своими руками, необходимо знать, какие дополнительные устройства следует приобрести для ее подключения.
Итак, что нужно купить для монтажа светодиодной ленты:
- Самоклеящуюся ленту
- Контроллер с пультом ДУ, с помощью которого осуществляется управлением цветом
- Блок питания
Поскольку для питания нужен постоянный ток, необходимо подключение светодиодной ленты к блоку питания, основной задачей которого является понижение напряжения сети. Прежде чем приобрести нужный адаптер, следует рассчитать необходимую мощность. Мощность ленты на 1 погонный метр указана на упаковке или в инструкции. На основании этих данных подбирается соответствующий блок питания.
Например, у вас имеется 5-метровая лента со 120 светодиодами, рассчитанная на напряжение 12 вольт, а потребляемая мощность диодов на 1 погонный метр равна 9,6 Вт.
Производим расчет: 9,6 х 5 = 48 Вт. Приобретать блок питания следует с запасом мощности, поэтому умножаем полученную мощность на 25-30%. Для ленты из нашего примера достаточно купить блок питания для 60 Вт.
Подключение и монтаж светодиодной ленты
Подключаем ленту к контроллеру. Лента обычно продается с уже имеющимися готовыми проводами. Если необходимо соединение светодиодных лент между собой, нужно использовать специальные клеммы (соединители). Дополнительный инструмент для этого не нужен. Концы соединяемых отрезков ленты помещают в клемму и фиксируют их. При этом нужно проследить, чтобы контактные элементы ленты соприкасались с контактами коннектора. После этого защелку клеммы закрывают. Лента в нем надежно зафиксирована.
Ленту крепят на чистой, обезжиренной поверхности. Если ее обработать грунтовкой или обезжиривающим средством, соединение будет более качественным. После снятия защитной пленки ленту крепят в нужном месте.
Контроллер желательно спрятать, чтобы он не портил интерьер. Например, если производится установка светодиодной ленты на потолок своими руками, контролер можно спрятать за потолочный плинтус.
Для правильного монтажа нужно руководствоваться схемой подключения светодиодной ленты. Существуют различные схемы подключения:
- с одним или двумя блоками питания;
- двух лент и одного трансформатора;
- нескольких LED-лент.
Поэтому очень важно правильно выбрать нужную схему. В противном случае неправильное соединение значительно сокращает срок работы ленты, ее части могут неравномерно светиться. Также нужно обращать внимание на полярность, подключая освещение к трансформатору. Если вы ошибетесь, лента выйдет из строя. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.
Примеры использования светодиодных лент | ||
Подключаем светодиодную ленту – Видео
Введение в светодиодные ленты: 9 шагов (с изображениями)
Чтобы ваш проект светодиодной ленты ярко светился при соответствующей мощности, вам необходимо знать, какой ток потребляет ваш проект и какое рабочее напряжение. Зная эти две вещи, вы можете выбрать источник питания. Имейте в виду, что текущий розыгрыш может быть непростой задачей. Здесь мы возьмем информацию из таблицы и включим ее в несколько простых уравнений, чтобы получить максимальный ток , необходимый , поскольку информация из таблицы указывает на то, что светодиод горит на полной яркости .
Для расчета необходимого источника питания нам понадобится следующая информация:
- длина полосы
- количество светодиодов на метр
- потребляемый ток на светодиод ИЛИ потребляемая мощность на светодиод
- рабочее напряжение
Светодиодные ленты обычно питаются от 5 В, 12 В и 24 В. При расчете мощности также учитывается количество светодиодов на метр (л / мин). Полосы могут быть 30, 32, 60, 144 и более на метр.
Использование тока, потребляемого светодиодами
В качестве примера давайте посмотрим на таблицу для белой полосы . Мы видим, что рабочее напряжение составляет 12 В, что также должно быть нанесено трафаретной печатью на самой полосе на линии разреза каждого сегмента. Мы ищем потребляемый ток , измеряемый в миллиамперах (мА). Он говорит нам, что каждый сегмент, состоящий из 3 светодиодов, потребляет 60 мА. Чтобы упростить вычисления, потребляемый ток можно разделить на 3, в сумме по 20 мА на светодиод.Если используется один метр с 60 светодиодами на метр, у нас есть такая информация:
- длина полосы = 1 метр.
- количество светодиодов на метр = 60
- потребляемый ток на светодиод = 20 мА
Уравнение:
(длина светодиодной ленты x светодиодов на метр x потребляемый ток светодиода)
Информация о подключении:
1 (метр) x 60 (л / мин ) x 20 мА = 1200 мА
1200 мА / 1000 = 1,2 ампера.
Использование энергопотребления на светодиод
Другой способ расчета потребляемого тока – использование энергопотребления на светодиод .Потребляемая мощность также может использоваться для определения потребляемого тока, если вместо этого известна потребляемая мощность, измеряемая в ваттах на светодиод. В таблице данных указано 0,72 Вт на 3 светодиода. Сначала разделите 0,72 / 3 = 0,24 Вт на светодиод
- длина полосы = 1 метр
- количество светодиодов на метр = 60
- Потребляемая мощность на светодиод = 0,24 Вт
- рабочее напряжение = 12 В
Уравнение:
(длина светодиодной ленты x количество светодиодов на метр x мощность светодиода) / 12
Информация о подключении:
(1 x 60 x.24) / 12 = 1,2
Теперь мы знаем, что хотим использовать блок питания, который может обеспечить 1,2 А и 12 В . Имейте в виду, что ток, потребляемый светодиодом, находится на полной яркости. Если полоски затемнить через вывод ШИМ на Edison, он будет потреблять меньше тока. Максимальное количество денег по-прежнему является хорошим ориентиром, чтобы понять, достаточно ли у вас средств для начала.
Срок службы батареи
Срок службы батареи зависит от потребляемого тока, опять же, он будет колебаться, особенно с цифровыми полосами RGB, когда на них танцуют узоры и цвета.Потребляемый ток будет колебаться в зависимости от цвета и яркости светодиода. Чтобы точно получить текущее значение тока, подключите его к мультиметру и посмотрите, как меняются токи в каждом цикле схемы, сделайте заметки и выполните некоторые вычисления.
Еще один способ узнать время автономной работы с помощью динамического проекта, подключить аккумулятор на полную мощность и посмотреть, сколько времени потребуется, чтобы разрядиться.
Помимо этого, общий расчет можно сделать, посмотрев на емкость батареи мАч. Давайте остановимся на белой полосе, в примере схемы используются 6 батареек AA.Аккумуляторы AA имеют примерно 1500 мАч, 8 батареек включены последовательно, поэтому ток остается неизменным – 1,5 А. Разделите это на текущий розыгрыш нашего проекта, равный 1,2.
1500 мАч / 1,2 ампера = 1,25 часа полной яркости
Полное руководство по светодиодным лентам
Светодиодные ленты– это сбывшаяся мечта домашнего мастера. Поверьте мне, я был втянут в запой, просматривая многочасовые видеоролики светодиодных проектов более чем несколько раз.
Несмотря на то, что я нашел массу действительно хороших идей (и потратил много времени впустую), я изо всех сил пытался найти одно место , где я мог бы получить всю информацию, необходимую для создания моего собственного проекта.
Вот для чего это руководство.
Это руководство поможет вам пройти путь от начинающего до готового проекта.
Я научу вас, как правильно выбрать и установить светодиодные ленты для вашего приложения. Я также научу вас выбирать и устанавливать соответствующие контроллеры и блоки питания, соответствующие вашим светодиодным лентам. Попутно я отвечу на общие вопросы и поделюсь своими знаниями.
Наконец, в конце список продуктов, рекомендуемых мной для вашего проекта светодиодной ленты.
Виды микросхем светодиодных лент
Если вы покупаете светодиодные ленты, вы, вероятно, встретите всевозможные комбинации букв и цифр, которые должны описывать полосу, на которую вы смотрите.
Что означают буквы?
Буквы в описании относятся к цвету (ам) светодиодных чипов на ленте.
Если буквы разделены знаком «+» или пробелом, это обычно означает, что это отдельные фишки.Если места нет, это обычно означает, что все они интегрированы в один чип.
Когда светодиоды находятся на отдельных микросхемах, меньшее количество источников света может быть упаковано в полосу той же длины.
RGB – красный, зеленый, синий
Светодиод RGB содержит три диода (LED означает Light Emitting Diode) на одной микросхеме: по одному для каждого цвета. Каждый цвет подключается к собственному каналу. Регулируя мощность, подаваемую на каждый цвет (с помощью контроллера), можно создать любую комбинацию цветов.
W – Белый
Обычно одна буква «W» обозначает чистый белый цвет (6500K). Стандартных стандартов не существует, поэтому обязательно проверьте их еще раз.
WW – теплый белый
Теплый белый цвет обычно составляет 2700K, он похож на цвет лампы накаливания.
CW – Холодный (или холодный) Белый
Холодный белый цвет находится в диапазоне 6500K, но обязательно проверьте.
CCT – цветовая корреляционная температура
CCT обычно означает, что полоса включает два канала белого цвета.Один теплый белый, а другой холодный белый. Регулируя мощность, подаваемую на каждый белый канал, полоса может производить любой белый свет, равный двум светодиодам или между ними. Светодиоды CCT могут быть как на одной микросхеме, так и на разных микросхемах.
Примеры распространенных конфигураций светодиодных чипов:
Этикетка | Описание | |
RGB | Однократный 3-канальный чип со светодиодами RGB | |
RGBW | Одиночный 4-канальный чип с RGB и белыми светодиодами | |
Один | Трехканальный чип со светодиодами RGB и отдельный одноканальный чип с белым светодиодом | |
RGB + CCT | Один трехканальный чип со светодиодами RGB и отдельный 2-канальный чип со светодиодами холодного и теплого белого цветов | |
RGBCCT | Один 5-канальный чип со светодиодами RGB, CW и WW |
Что означают цифры?
Описание светодиодной ленты часто включает 4-значное число, например 5050 или 2835.Число обычно описывает размер чипа.
Например, светодиодный чип 5050 имеет ширину 5,0 мм и высоту 5,0 мм. Аналогичным образом, микросхема 2835 имеет ширину 2,8 мм и высоту 3,5 мм.
Если вы смотрите на полосу с цифровой адресацией, вы, скорее всего, увидите четырехзначное число (например, WS2812B или SK6812). Но в данном случае это никак не связано с размером микросхемы. Вместо этого номер – это имя встроенной микросхемы контроллера светодиодов.
ИсточникОбщие адресные контроллеры светодиодов: |
WS2811 |
WS2812 ECO |
WS2812B |
WS2813 | 9017 9017 9017 9017 9017 9017 9017 9017 9017 9017 |
Размер имеет значение?
Хотя большинство микросхем одинакового размера имеют схожие характеристики, не все производители микросхем созданы равными.Следовательно, нет гарантии, что чипы одного размера от разных производителей будут иметь одинаковую производительность.
Обычно более крупный чип ярче, но не обязательно. В конечном итоге общую яркость определяют несколько факторов, включая конструкцию микросхемы, потребляемую мощность и используемые материалы.
Например, ниже представлена таблица с основными характеристиками для трех различных микросхем производства Epistar (популярного производителя светодиодов).
Светодиод | Площадь поверхности кристалла | Световой поток | Потребляемая мощность |
2835 | 9.8 мм2 | 22-24 лм | 0,2 W |
5054 | 27 мм2 | 45-55 | 0,5 W |
5630 | 16,8 мм2 | 50-60178 0,5
Обратите внимание на то, что 5630 излучает больше света, чем 5054, даже несмотря на то, что у него меньшая площадь поверхности. Кроме того, ему удается выдавать больше света, сохраняя при этом то же количество энергии (более эффективно).
Размер играет роль в определении того, сколько светодиодов может быть установлено на полосе:
1.Узкий чип можно прикрепить к полосе ближе друг к другу, создав более равномерный свет.
2. Большая микросхема потенциально может вместить несколько диодов на одной микросхеме. Это может обеспечить лучший интервал для многоцелевых (меняющих цвет) полос.
Например, микросхема RGBCCT имеет всего 5 диодов на одной микросхеме. Один и тот же чип используется непрерывно по всей полосе. Каждая микросхема может создавать цвета и белый цвет.
Сравните это с полосой RGB + CCT. Используются два разных чипа.Один создает цвета, а другой – белые. Они располагаются поочередно.
Расстояние между светодиодами одного цвета на полосе RGB + CCT больше, чем на полосе RGBCCT. На практике больший зазор может сделать свет менее равномерным.
Как правильно выбрать светодиодную ленту
Существует бесконечное количество вариантов светодиодных лент, которые продаются в широком диапазоне цен. В чем разница между дешевым и дорогим? И что лучше всего подходит для вашего проекта?
Яркость
Яркость или светимость обычно измеряется в люменах.Что касается светодиодных лент, вас интересует вопрос, насколько яркая моя полоса на единицу длины? Таким образом, вместо общего количества люменов вам следует искать люмен на фут или люмен на метр.
Вот несколько рекомендаций по выбору уровня яркости в зависимости от ситуации.
Использование | Рекомендуемый световой поток на фут |
Акцентное / настроенное освещение | 150-350 |
Подсветка под шкафом | 175-525 |
Рабочее освещение (закрытие) | 5050|
Рабочее освещение (дальнее) | 350-700 |
Непрямое освещение | 375-575 |
Замена люминесцентной лампы | 500-950 |
купить Хорошая идея с дополнительной яркостью для вашего приложения.Затем установите диммер, чтобы уменьшить яркость до желаемого уровня.
Использование диммера снизит рабочую температуру светодиодов, что продлит их срок службы.
Более того, с возрастом светодиоды действительно теряют часть своей яркости. Если вы с самого начала немного увеличите размер светодиодов, у вас будет дополнительная яркость, чтобы компенсировать разницу по мере их старения.
КПД
Luminosity не всегда рассказывает всю историю. Вы можете получить больше яркости от любого светодиода, если пропустите через него достаточную мощность, но это не всегда хорошо.
Производитель светодиодной ленты может увеличить заявленный световой поток за счет увеличения мощности светодиодов. Это заставит их сиять ярче, но также заставит их нагреваться и работать менее эффективно. Поскольку нагрев является основной причиной преждевременного выхода из строя светодиода, вполне вероятно, что сверхмощные светодиоды не прослужат так долго, как в противном случае.
По этой причине уместно задать вопрос: сколько света он излучает по сравнению с потребляемой мощностью? Это соотношение называется световой отдачей.Это часто указывается в спецификациях продуктов. В противном случае вы можете рассчитать эффективность, разделив количество создаваемых люменов на то, сколько энергии он использует.
Нужен ли мне
с высоким индексом цветопередачи?Индекс цветопередачи (CRI) – это показатель того, насколько точно искусственный источник света воспроизводит естественный свет. Сообщается как число от 0 до 100.
CRI выше 80 приемлем для большинства приложений.
CRI выше 90 считается высоким CRI и в основном используется в розничной торговле, искусстве, кино или фотографии.Некоторые из светодиодных лент самого высокого качества имеют индекс цветопередачи 97-99.
Почему важен индекс цветопередачи?
Объекты при освещении с низким индексом цветопередачи могут казаться тусклыми или резкими в зависимости от освещения и цвета. Цвета будут менее яркими, а общий световой эффект будет казаться менее ярким.
Но почему?
ПРИМЕЧАНИЕ. Ниже приводится техническое объяснение того, что делает светильник с высоким индексом цветопередачи. Вы можете пропустить его, если из-за занудства у вас потускнеют глаза.
Свет, который мы видим, обычно не состоит из одной длины волны.Скорее, это набор волн, охватывающих видимый спектр. Цвет, которым кажется свет, является средним среди включенных волн.
Видимый световой спектр ИсточникКак показано на изображении выше, разные длины волн соответствуют тому, что мы видим как разные цвета. Цвет объекта будет определяться длиной волны света, который он отражает.
Например, если солнце светит на объект, и мы видим красный цвет, это означает, что объект поглотил все длины волн света, кроме света в красном диапазоне длин волн.Этот свет отражается в наших глазах, заставляя нас видеть красный объект.
Что произойдет, если вместо солнечного света мы посветим на яблоко светодиодной лампой?
Что ж, если это стандартный недорогой светодиод, в результате, скорее всего, получится тусклое, оранжевое и вообще непривлекательное яблоко.
Почему?
Солнечный свет в полдень имеет коррелированную цветовую температуру (CCT) 5500-6000K. Вы можете подумать, что для имитации дневного света вам просто нужно купить светодиод с такой же CCT.Но все гораздо сложнее.
Любой видимый свет можно разделить на части путем измерения мощности волн в заданном диапазоне длин волн. Это часто отображается в виде графика с использованием графика распределения спектральной мощности. Ниже представлен график распределения спектральной мощности дневного света.
ИсточникТипичный светодиод имеет график распределения спектральной мощности, который выглядит примерно так, как на изображении слева. Обратите внимание, что вокруг голубых и красных областей имеются существенные недостатки.Это приведет к тому, что объекты, включающие эти цвета, будут выглядеть «выключенными» при просмотре под этим светом.
Светодиод с высоким индексом цветопередачи имеет более равномерное распределение спектральной мощности, как на изображении справа. Этот конкретный сделан YUJILEDS.
Ниже тот же ЮДЖИЛЭД в сравнении с дневным светом (белая пунктирная линия).
Светодиодный светильник может быть сконструирован для излучения CCT 6000K (для соответствия дневному свету). Но если спектральное распределение мощности не соответствует естественному освещению, объекты всегда будут выглядеть «не так», если смотреть на них под светом.
Что лучше: 12 В или 24 В?
Светодиодные лентычаще всего доступны с напряжением питания 5 В, 12 В или 24 В.
Для аналоговых лент большинство людей выберет 12В или 24В. Как правило, 12 В идеально подходят для небольших установок, но для больших установок может быть лучше использовать 24 В.
Для проектов с цифровыми полосами иногда может быть удобно использовать полосы на 5 В. Большинство цифровых контроллеров работают от 5 В, что позволяет управлять контроллером и полосками от одного источника питания.Кроме того, на полосах 5 В каждый отдельный светодиод может управляться независимо.
Чем выше напряжение, тем дольше работает
Полосы с более высоким напряжением обычно могут работать дольше, не страдая от последствий падения напряжения.
Что такое падение напряжения?
Падение напряжения приводит к тому, что светодиодные ленты теряют свою яркость по мере того, как полоса становится длиннее. Светодиоды в начале полосы (ближе всего к источнику питания) будут ярко светиться.В то время как светодиоды на конце полосы будут тусклыми.
Пример падения напряжения
Выше показан отличный пример последствий падения напряжения.
Пару лет назад я установил непрямое освещение в своей гостиной. Я использовал полоски на 12 В и сделал петлю по периметру комнаты, соединив три 5-метровых полоски встык к одному источнику питания.
Яркий свет слева – начало полос. Огни перемещаются по комнате и заканчиваются рядом с началом.Фонари с правой стороны страдают от падения напряжения и намного менее яркие.
Почему это происходит?
Любая длина провода имеет определенное электрическое сопротивление. Чем длиннее провод, тем больше сопротивление. Электрическое сопротивление вызывает падение напряжения, а падение напряжения заставляет светодиоды тускнеть.
Следовательно, светодиоды в конце полосы всегда будут получать меньшее напряжение, чем светодиоды в начале. Если вы сделаете полоску достаточно длинной, падение напряжения станет достаточно значительным, чтобы вызвать видимую разницу в яркости.
Как более высокое напряжение снижает влияние падения напряжения?
Во-первых, вы должны иметь общее представление о том, как соединены все компоненты светодиодной ленты.
Большинство отдельных светодиодных чипов работают от источника постоянного тока напряжением 3 В независимо от того, установлены ли они на полосе 12 В или 24 В. Фактически, тот же светодиодный чип, который работает на полосе 12 В, также может быть установлен на полосе 24 В. Разница в том, как спроектирована схема полоски.
светодиодных чипов соединены последовательно в группы. Каждая группа содержит несколько светодиодных чипов и резистор. Общее падение напряжения на группе должно быть равно общему напряжению полосы (см. Диаграммы ниже).
Затем каждая из групп соединяется параллельно и размещается по длине полосы.
А пока обратите внимание (на диаграммах выше), размер группы на полосе 24 В составляет 7 светодиодов по сравнению с 3 светодиодами на 12 В. Ниже я объясню, почему это важно.
Каждый провод имеет определенное сопротивление пропусканию электричества. Чем длиннее становится провод, тем больше сопротивление (и падение напряжения). В конце концов, он становится достаточно большим, чтобы влиять на яркость светодиода. Ниже приведен пример того, как это может произойти на полосе 12 В.
Обратите внимание на диаграмму выше, что напряжение на светодиодах упало с 3,0 В до 2,75 В.
Когда мы переключаемся на 24 В, происходят две вещи, которые уменьшают падение напряжения.
- Когда напряжение увеличивается вдвое (от 12 В до 24 В), ток уменьшается вдвое (закон Ома). Это приводит к уменьшению падения напряжения на длинном проводе вдвое. Таким образом, вместо падения на 1 В оно становится падением на 0,5 В.
- Эффект падения 0,5 В распределяется между 8 оставшимися компонентами схемы (по сравнению с 4 компонентами на 12 В).
Обратите внимание, что напряжение на светодиодах упало только до 2,9375 В по сравнению с 2,75 В с полосой 12 В.
Если у вас есть приложение, которое требует больших тиражей лент, это может быть хорошей идеей для лент на 24 В.Но даже полоски на 24 В имеют предел. Возможно, вам придется использовать другие методы (см. Раздел питания ниже), чтобы светодиоды не погасли в конце.
Более низкое напряжение имеет более близкие линии разреза
Как я уже упоминал, светодиодные ленты соединяются группами светодиодов. Размер группы зависит от напряжения полосы. На полосе 5 В будет только один светодиод на группу, на полосе 12 В – 3, а на полосе 24 В – 7.
Линии отреза расположены между группами. Следовательно, чем меньше каждая группа светодиодов, тем ближе могут быть линии разреза.
Например, см. Схемы полос 12В и 24В ниже.
Если в вашей установке много углов с небольшими промежутками между ними, полоса с более низким напряжением и более близкими линиями разреза может быть хорошим выбором. Это может помочь свести к минимуму «мертвые» зоны по углам.
Чем выше напряжение, тем эффективнее
Каждый раз, когда на резисторе появляется напряжение, это означает, что энергия преобразуется в тепло, а не в свет. Следовательно, резисторы на приведенных выше схемах необходимы, но они также являются источником бесполезной энергии.
Сколько потрачено впустую?
Расчет довольно прост. Все, что нам нужно сделать, это разделить величину напряжения на резисторе на общее напряжение:
Полное напряжение ленты | Напряжение на резисторе | % Мощность, «потраченная впустую» на резисторы | ||
5 В | 2 В | 40% | ||
12 В | 252 | % 24В3В | 12.5% |
Легко видеть, что полоски с более высоким напряжением страдают от меньших потерь энергии. Светодиоды потребляют настолько мало энергии, что для небольших установок это не имеет большого значения. Но для всего помещения или коммерческих установок разница в энергопотреблении может стать значительной.
Какой толщины у меди?
Гибкая полоса, на которой установлены светодиоды, на самом деле является печатной платой. Внутри полосы есть слой меди, который обеспечивает электрическую схему и основную часть отвода тепла.
По этим причинам толщина медного слоя имеет значение.
Более толстый слой меди означает, что электричество может проходить легче (меньшее электрическое сопротивление). Это снизит падение напряжения и обеспечит более длительную работу.
Он также быстрее рассеивает тепло. Светодиоды будут оставаться более холодными, что в конечном итоге поможет продлить срок их службы.
Количество меди в светодиодной ленте обычно измеряется в унциях на квадратный фут.Типичные значения для светодиодной ленты – от 1 до 4 унций. Более высокая мощность требует больше меди.
К сожалению, очень немногие продавцы указывают это на странице информации о продукте. Если вы планируете небольшой проект с несколькими полосками по выгодной цене, я бы не стал особо беспокоиться об этом.
Однако, если вы планируете большой проект с высококачественными полосами, стоит обратиться к производителю, если он не указан на странице характеристик.
Как установить светодиодные ленты
Наилучший способ установки светодиодных лент – внутри алюминиевого канала.
Каналы бывают угловыми или плоскими, с крышкой диффузора или прозрачной крышкой. Они бывают разной ширины, поэтому убедитесь, что канал подходит к полосе.
Мягкие алюминиевые швеллеры можно разрезать ножовкой или электрической торцовочной пилой. Если вы используете торцовочную пилу, вам следует использовать лезвие с твердосплавным наконечником и большим количеством зубцов.
После обрезки канал можно надежно закрепить винтами.
Преимущества установки светодиодных лент внутри канала:
- Обеспечивает однородную поверхность для склеивания полоски, обеспечивая надежное и долговечное соединение.
- Алюминий действует как радиатор и помогает рассеивать тепло, продлевая срок службы светодиода.
- Пластиковая крышка рассеивает свет. Это сделает свет от светодиодов более равномерным.
- Чехол также поможет защитить полосу от пыли и повреждений.
- Если светодиодные ленты хорошо видны, чистые линии каналов помогают придать установке более изысканный вид.
Несмотря на все огромные преимущества канала, существуют установки, в которых дополнительная стоимость каналов не окупается.
Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь при установке без канала, – это то, что клейкая лента не держится. Обычно это происходит изначально. Но иногда через неделю или месяц клей выходит из строя.
Чтобы клей не рассыпался, я рекомендую наносить немного горячего клея через каждые пару футов.
Как подключить светодиодные ленты
Пайка – обычно самый надежный метод соединения двух светодиодных лент. Но это также отнимает много времени, требует специального оборудования и требует определенных навыков.
Clips работают быстрее и не требуют каких-либо навыков. По этой причине я рекомендую использовать зажимы, если у вас будет легкий доступ к полосам (в большинстве случаев).
Однако соединения, выполненные зажимами, не так прочны, как припой. Они уязвимы к коррозии и перемещению.
Поэтому рекомендую использовать припой, если полосы могут испытать:
- Погода – любая установка на открытом воздухе или нагрев и охлаждение, которые могут вызвать конденсацию
- Движение – любой вид гибкого канала или места, которое может испытывать вибрацию
- Очень постоянное – заключено в эпоксидную смолу или другое подобное
Как обращаться с углами
Проблема с углами состоит в том, чтобы эффективно повернуть угол, не оставляя «небольшого промежутка» и не тратя слишком много времени на обрезку и соединение.
Плавный изгиб
Лучший способ, который я нашел для большинства своих инсталляций, – это просто сделать небольшой изгиб за углом.
Для этого метода вам не нужно разрезать полосу или иметь какое-либо специальное соединительное оборудование. Вы можете делать изгибы, даже если компоненты полосы случайно упадут прямо на угол.
SourceПроведите полоску за угол и дайте полоске принять собственную форму. В результате получится небольшая петля в углу.
Одна из проблем этого метода заключается в том, что со временем клей в углу может потянуться вверх.Чтобы этого не происходило, нанесите немного горячего клея на каждую сторону угла.
Если вы устанавливаете полосы внутри канала, изгиб может не поместиться внутрь. Это особенно актуально для полосок с плотно упакованными компонентами. В этом случае я рекомендую разрезать полосу и использовать вместо нее угловые соединители.
Угловой соединитель
Также можно разрезать полоски по углам и соединить их соединителями. Однако светодиодные ленты необходимо разрезать по линиям их разреза.Поэтому, если промежуток между линиями разреза большой, вы можете получить небольшой промежуток без света в углу.
Это тот случай, когда установка полосок в канал с диффузором будет полезна. Без диффузора у вас, скорее всего, останется тусклое или темное пятно.
Можно купить жесткие пластиковые угловые соединители на 90 градусов, но я рекомендую тип с проводами. Гибкие провода можно отрегулировать под любым углом.
ИсточникМетод складывания
Вы, , можете попытаться сложить полоски, но я не рекомендую это делать.Печатные платы на большинстве светодиодных лент довольно гибкие. Убедитесь, что ваш изгиб не окажет нагрузки на участки с какими-либо компонентами. Одноцветные полоски с низкой плотностью лучше всего подходят для фальцовки, потому что для фальцовки доступно больше «чистой» области.
Сначала согните полосу под прямым углом в направлении , противоположном направлению поворота .
Затем сделайте второй сгиб, загнув загнутый конец обратно на себя.
Удалить светодиодные ленты
Когда светодиодная лента надежно приклеена к поверхности, может показаться, что удалить ее, не повредив полосу, практически невозможно.
Не тяните за полосу и надейтесь на лучшее. Вы рискуете порвать полоску или повредить отдельные разъемы светодиодов.
Вместо этого используйте мулине.
Нет, только не такая зубная нить !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зубная нить.
Отрежьте кусок нити и протяните его под краем. Затем вращайте им взад и вперед по длине полосы.
Как запитать светодиодные ленты
Светодиодные чипыпитаются от постоянного тока. Поэтому нельзя включать светодиодную ленту непосредственно в розетку (переменный ток).Вместо этого вам понадобится источник питания для преобразования переменного тока от стены в постоянный ток, который может использовать светодиод.
Как выбрать источник питания для светодиодов
Это область, о которой часто забывают, особенно любители. Если вы собираетесь тратить деньги, вы, вероятно, захотите потратить их на суперяркие и качественные светодиоды. Таким образом, возникает соблазн удешевить блок питания. Но если заранее потратить деньги на хороший блок питания, то со временем он окупится.
Какая мощность вам нужна?
Во-первых, вам нужно знать, сколько энергии будут использовать ваши полоски, чтобы вы могли выбрать блок питания подходящего размера.
Каждый поставщик должен указывать энергопотребление своих светодиодных лент. Он может быть указан как потребляемая мощность отдельного светодиодного чипа или как мощность на длину полосы. В любом случае, просто умножьте мощность на единицу длины на общую длину полосы, которую вы планируете использовать.
Не волнуйтесь, нет необходимости получать абсолютно точный номер. Близко достаточно.
После того, как вы оцените энергопотребление вашего стрипа, хорошее практическое правило – добавить еще 20% (мощность стрипа / 0.8). Затем выберите источник питания, который может обеспечить большее или равное этой величине.
Дополнительная емкость продлевает срок службы источника питания. Как и в случае со светодиодами, частой причиной отказа источника питания является нагрев. А работа блока питания на полную мощность приведет к его нагреву.
Напряжение питания должно соответствовать светодиодам
Блок питания должен быть того же напряжения, что и светодиодная лента.
Например, если вы попытаетесь использовать источник питания 24 В на полосе 12 В, светодиоды будут гореть очень ярко (с перегрузкой) в течение короткого периода времени.Вскоре они перегреются и перегорят.
И наоборот, если вы попытаетесь использовать источник питания 12 В на полосе 24 В, светодиоды с недостаточным питанием вообще не загорятся.
Водонепроницаемый или нет?
Корпус блока питания обычно оценивается по системе защиты IP. Первая цифра в рейтинге IP – это защита от продаваемых предметов (например, пальцев, грязи, пыли). Второе число – защита от жидкости (например, капание, разбрызгивание, погружение).
Гидроизоляция
Если вам нужен водонепроницаемый блок питания, я рекомендую убедиться, что вы получаете IP67 или IP68.Ожидается, что они будут полностью погружными.
Вы также можете найти блоки питания со степенью защиты IP65, которые продаются как водонепроницаемые. Они защищены от водяных брызг (например, сильного ливня, распылителя из шланга), но не от погружения.
Разница в цене между IP65 и IP67-68 обычно незначительна, поэтому дополнительная защита того стоит.
Защита от пыли
Даже если вас не беспокоит вода, вам может понадобиться герметичный блок питания для защиты от пыли.
Любой блок питания с рейтингом IP, который начинается с «IP6», будет защищен от пыли.
Если источники питания открыты для воздуха, на внутренних компонентах может скапливаться пыль. Это способствует накоплению избыточного тепла, что может сократить срок службы источника питания.
КПД блока питания
Эффективность вашего блока питания может иметь большое значение для общего энергопотребления. Типичный КПД источников питания составляет от 70% до 90%.
Например:
Если у меня есть светодиодная лента, которая потребляет 100 Вт, блок питания с КПД 70% будет потреблять 100 Вт / 0,70 = 143 Вт электроэнергии.
В то время как блок питания с КПД 90% потребляет только 100 Вт / 0,90 = 111 Вт.
По большей части, если вы хотите большей эффективности от источника питания, за это нужно платить. Имеет ли смысл платить за повышение эффективности, как правило, зависит от размера вашего проекта.
Установка блока питания
Если вы планируете просто подключить питание светодиода к существующей розетке, вам не нужно беспокоиться о нарушении строительных норм.До тех пор, пока вы не подключаетесь к электросети и не прокладываете провода внутри стен, вам все в порядке.
Однако, если вы проводите большую установку, вам, вероятно, не нужно, чтобы провода свешивались повсюду. В этом случае для чистой установки обычно требуется несколько источников питания для светодиодных драйверов и прокладка проводов через стены.
Если вы хотите, чтобы он выглядел красиво и аккуратно, подумайте о том, чтобы разместить все блоки питания внутри корпуса. Подайте сетевое напряжение в корпус и подключите розетку внутри корпуса.Затем установите блоки питания и подключите их к розетке.
DO купить блок питания класса 2. Если вы прокладываете провода внутри стен, это гарантирует, что вы не превысите требования к мощности. Блок питания класса 2 ограничен 60 Вт для 12 В и 96 Вт для 24 В.
Один источник питания может превысить предел мощности, если он разделяет мощность на несколько выходов, пока каждый выход находится в пределах мощности.
DO используйте проводку, соответствующую классу 2 (CL2), если вы собираетесь прокладывать провода внутри готовых стен.
НЕ подключайте источник питания напрямую к сети. Вместо этого подключите вилку с 3 контактами к стороне входа (120 В) и вставьте ее в розетку.
НЕ устанавливайте блок питания внутри стены без съемной панели. Это должно быть само собой разумеющимся, но всегда есть тот парень . Источники питания действительно выходят из строя, и если они застревают в стене, это становится серьезной головной болью при обслуживании.
Как запитать очень длинные полоски
Если у вас есть достаточно длинная серия светодиодных лент, вы испытаете падение напряжения.Вы можете уменьшить эту проблему, используя полоски более высокого напряжения (как описано выше), но это не решит проблему полностью. В конце концов, если пробег будет достаточно долгим, даже полоска на 24 В пострадает от падения напряжения.
К счастью, есть способы без особых проблем расширить зону действия ваших полосок.
Установите блок питания посерединеСамый простой способ удвоить эффективную длину ваших полосок – это разместить мощность посередине двух полосок.Точно так же, если полоска образует петлю, вы можете подключить оба конца к источнику питания.
Использовать впрыск мощности
Конечно, иногда вы будете ограничены в том, где вы можете установить блок питания. В других случаях у вас будет такой длинный световой поток, что даже размещения мощности в центре будет недостаточно, чтобы избежать падения напряжения.
В этих случаях вам придется проложить больше проводов к нужным местам. Это называется впрыском мощности.
Ввод мощности может осуществляться с помощью одного или нескольких источников питания.Для аналоговых и цифровых лент это делается по-разному.
Инъекция мощности для аналоговых светодиодных лент
Аналоговые полоски не имеют встроенных микроконтроллеров, как цифровые полоски. Это означает, что необходимо установить какой-то контроллер напряжения между источником питания и полосой на всех соединениях .
Один из вариантов – купить второй контроллер. По сути, это создаст вторую светодиодную ленту с отдельным питанием и отдельным управлением.Затем, если вы хотите, вы можете использовать программное обеспечение для автоматизации, чтобы убедиться, что два контроллера остаются синхронизированными.
Однако есть более простое (и более дешевое) решение.
Повторители сигналов
Повторитель сигнала можно подключить в любом месте, где требуется подача мощности. Повторитель будет передавать сигнал, так что все светодиоды синхронизируются одним контроллером.
Этот способ проще для домашней автоматизации, поскольку к сети умного дома добавляется только один контроллер.
Это также упрощает разводку для инжекции мощности. Все, что вам нужно сделать, это подключить питание к ретранслятору и подключить две полосы к ретранслятору.
Повторитель может получать питание от того же источника питания, что и контроллер (см. Выше). Или он может питаться от отдельного источника питания (см. Ниже).
При необходимости можно использовать несколько репитеров. Повторители потребляют собственное питание, что позволяет использовать один контроллер для полос любой длины.
Инжекция мощности для цифровых светодиодных лент
Для цифровых полосок напряжение каждого светодиода контролируется микроконтроллерами, установленными на полосе.Микроконтроллерам требуется полное напряжение от источника питания, поэтому подача мощности осуществляется путем подключения источника питания непосредственно к полосе.
При использовании одинарного источника питания мощность может подаваться простым подключением проводов источника питания к проводам V + и V- везде, где требуется дополнительное питание.
ПРИМЕЧАНИЕ : Не для всех адресных полос требуется провод «Clock», как показано на схемах. Требуется ли это, зависит от типа микроконтроллера, который использует полоска.
Для с несколькими источниками питания методика такая же, за исключением того, что V + не подключается между источниками питания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Никогда не подключайте положительные провода между источниками питания. Это может привести к повреждению источников питания и потенциально вызвать возгорание.
Как правильно выбрать размер провода
Толстый провод имеет меньшее падение напряжения, чем тонкий провод. Поэтому, если вам нужно проложить провода на большие расстояния, чем толще, тем лучше.
Однако толстая проволока дороже. Спрятаться труднее. А если вы пытаетесь протянуть проволоку сквозь стены, толстая и жесткая проволока может значительно усложнить вашу работу.
Чтобы выбрать провод нужного размера, необходимо знать:
- Напряжение полосы
- Ток – Чтобы вычислить требуемый ток, разделите общую требуемую мощность на напряжение. Например, для полосы 12 В мощностью 100 Вт требуется 100 Вт / 12 В = 8,3 А.
- Длина провода
- Допустимая величина падения напряжения
Затем введите значения в этот калькулятор.Отрегулируйте размер провода и пересчитайте, пока не получите приемлемое падение напряжения.
Если вы будете прокладывать провода внутри готовых стен, проводка должна иметь маркировку, соответствующую классу 2.
Как контролировать светодиодные ленты
В этом разделе объясняется, как автоматизировать светодиодные ленты или управлять ими по беспроводной сети с помощью продуктов для умного дома.
Всегда ли мне нужен контроллер?
Если у вас есть одноцветная светодиодная лента, вам не обязательно нужен контроллер.Вы можете просто подключить его напрямую к источнику питания.
Затем, если вы хотите превратить его в умный свет, вы можете подключить блок питания к умной розетке. Это работает, но очень просто.
Однако, даже если вы не заботитесь об изменении цвета, большинство людей хотя бы захотят иметь возможность затемнять. А для этого вам понадобится контроллер.
Как затемнить светодиодные ленты
Есть два распространенных способа затемнения светодиодных лент с помощью интеллектуального управления.
Первый способ – использовать умный диммер переменного тока, установленный в стене. Для этого проводка идет от переключателя диммера к источнику питания и фарам.
Плюсы / минусы этого метода:
Con – Для работы необходим блок питания с регулируемой яркостью. Обычно они дороже обычных источников питания.
Pro – Вы можете использовать любой стандартный диммер, включая интеллектуальные диммеры, такие как диммеры Lutron Caseta.
Pro – Когда свет выключен, питание отключено.Это устраняет источник силы «вампира».
Con – Работает только с одноцветными светодиодными лентами.
Второй способ – использовать интеллектуальный контроллер. Здесь проводка идет от блока питания к контроллеру и фарам.
Плюсы / минусы этого метода:
Pro – Интеллектуальные контроллеры могут управлять полосами с несколькими цветами.
Pro – Не требует источника питания с регулируемой яркостью.
Con – Свет не подключен напрямую к настенной панели управления.Чтобы иметь контроль на стене, потребуется установить один из этих дополнительных интеллектуальных переключателей в желаемом месте для связи с контроллером светодиодов.
Con – Электропитание всегда включено, что приводит к источнику силы вампира.
Я предпочитаю этот второй способ. Я большой поклонник света, меняющего цвет. Даже если он находится в области, где мне не нужен полный цвет, мне все равно нужна возможность сдвигать белый цвет. Я верю в использование циркадного освещения везде, где это возможно.
Как управлять цветом светодиодной ленты
Если ваши светодиодные ленты – это полосы, меняющие цвет, вам понадобится интеллектуальный контроллер.
Убедитесь, что у вашего контроллера достаточно каналов. Если у вас есть полоса RGBW, вам понадобится контроллер с 5 выходными клеммами. Одна клемма – это напряжение питания (V +). Остальные четыре клеммы предназначены для каждого из светодиодов R, G, B и W.
Использование контроллера со слишком большим количеством каналов – это нормально. Однако имейте в виду, что существует ограничение на то, сколько тока может проходить на каждом канале.
Контроллер имеет ограничение на пропускаемый через него ток. Например, этот контроллер RGBGenie может обрабатывать до x ампер.
В большинстве случаев падение напряжения вызовет проблемы задолго до того, как у вашего контроллера закончится емкость.
Беспроводные протоколы
Интеллектуальный светодиодный контроллер обменивается данными с вашим умным домом, используя какой-то беспроводной «язык» (протокол). У вас есть три основных протокола на выбор: WiFi, Zigbee или Z-Wave.
Если у вас нет других вещей для умного дома, я рекомендую использовать контроллер Wi-Fi. Он не требует дополнительного концентратора (использует ваш WiFi-роутер) и обычно дешевле, чем два других варианта.
Zigbee и Z-Wave – это беспроводные протоколы, разработанные специально для домашней автоматизации. С помощью одного из этих контроллеров вы можете подключить свой контроллер к интеллектуальному концентратору, например Samsung SmartThings, и ваши возможности автоматизации будут безграничными.
Я предпочитаю протокол Zigbee для своих источников света, потому что он работает с концентратором Philips Hue.Хаб Hue очень надежен и имеет очень быстрое время реакции. Кроме того, у меня уже есть несколько ламп Philips Hue, поэтому моя ячеистая сеть Hue надежна.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите, чтобы ваш контроллер был совместим с Hue, убедитесь, что это сертифицированный контроллер Zigbee 3.0.
Где установить контроллер
Контроллерыобычно намного меньше блоков питания, поэтому их легче спрятать.
В большинстве случаев имеет смысл установить контроллер как можно ближе к полосам.
При необходимости проложите толстый провод от источника питания к контроллеру, чтобы минимизировать падение напряжения. Затем переключитесь на более светлый провод от контроллера к полосам.
Как управлять цифровыми (адресными) светодиодными лентами
Для аналоговых лент все светодиоды одного цвета подключены к одному каналу. Один контроллер может регулировать мощность каждого канала независимо, но не может регулировать светодиоды по отдельности.
Цифровой контроль полосы сильно отличается от аналогового.Я далеко не специалист в настройке адресных элементов управления светодиодной лентой. Однако основные требования таковы:
Чтобы использовать цифровое управление, вы должны сначала иметь цифровую светодиодную ленту (очевидно).
Кроме того, вам понадобится компьютер (многие люди используют Arduino или Raspberry-Pi) для обработки кода и отправки сигнала на светодиодные микроконтроллеры, установленные на полосе.
Наконец, вам также необходимо будет снабдить компьютер программой, которая сообщает микроконтроллерам, как включать свет.
Рекомендуемые товары
Выполните поиск в Google светодиодных лент, и вы увидите страницы результатов с бесчисленными поставщиками, продающими свои ленты и аксессуары.
Их так много, что я не могу сказать, какие из них лучше. Но я могу сказать вам, какие из них я использовал, и работали ли они на меня.
Продолжая покупать и тестировать предметы, я буду обновлять этот список.
Светодиодные ленты
High CRI (Daylight White) – Светодиодная лента MARSWALL CRI 97+
RGBW – ОСВЕЩЕНИЕ BTF 16.4-футовая светодиодная лента RGBW 4 в 1
Контроллеры светодиодов
Wi-Fi
Z-волна
Работает с Hue – контроллер светодиодных лент GIDERWEL Zigbee RGBW
Источники питания
Класс 2 (CL2) – Блок питания 12 В 60 Вт
Dimmable – Драйвер для светодиодов HitLights 12V 60W с регулируемой яркостью
Последние мысли
Когда я назвал это «Полное руководство по светодиодным лентам», я имел в виду именно это. Я хочу, чтобы это было самое масштабное и крутое руководство, которое поможет вам от нулевых знаний до готового проекта.
Но, признаюсь, я не знаю всего, что нужно знать о светодиодных лентах, и это руководство не идеально. Итак, если у вас есть какие-либо советы или что-то, что я пропустил, дайте мне знать в комментариях ниже, и я добавлю их в руководство.
Спасибо за чтение!
Светодиодные ленты на 12 В: питание и подключение
Светодиодные лентыстали быстрым и эффективным решением для создания акцентного освещения вокруг вашего дома. Относительно недорогой вариант – это низковольтное светодиодное освещение на 12 вольт.Эти дискретные полосы иногда называют светодиодными ленточными лампами или гибкими светодиодными полосами, имея в виду легкость, с которой они образуют любую поверхность, обеспечивая мягкий, плавный акцентный свет. Их низкое входное напряжение 12 В постоянного тока позволяет им работать с высокой скоростью, в то время как светодиоды 5050 обеспечивают охлаждение и безопасность для работы в ограниченном пространстве. Все это делает светодиодные ленты на 12 В идеальным вариантом для освещения под шкафами, акцентного освещения, освещения книжных полок, рабочего освещения, освещения бухт и многого другого. Поскольку они питаются от 12 В постоянного тока, они также популярны в автомобилях и лодках.В этом посте мы рассмотрим, как убедиться, что вы правильно питаете светодиодные ленты, и различные способы их подключения, чтобы обеспечить наилучшую настройку светодиодного освещения.
Основы гибких светодиодных лент 12 В
Название говорит само за себя, эти полоски имеют гибкое линейное основание, на которое помещается 5050 светодиодов. 5050 – это как раз размер / тип светодиода. Это обычный размер светодиодных лент, они большие и яркие, но при этом отлично работают. 3528 – еще один распространенный тип светодиодов, используемых в светодиодных лентах, я бы избегал их, поскольку они намного меньше и тусклее.Любое больше, чем 5050, и освещение становится намного дороже и работает намного горячее, что приводит к необходимости использования радиатора и контроля температуры.
Эти гибкие светодиодные ленты бывают натурального белого цвета: 3000K (теплый белый), 4000K (нейтральный белый) и 6500K (холодный белый). Цветные светодиодные ленты также доступны в красном, желтом, зеленом, синем и RGB (меняющем цвет) цвете. Дополнительные сведения об основах гибких лент на 12 В см. Здесь.
У тех, кто выбирает белые светодиодные ленты, есть выбор между двумя различными плотностями.Плотность – это количество светодиодов на расстоянии вдоль полосы. Полоски стандартной плотности имеют 30 светодиодов на метр (150 на катушку), которые излучают около 540 люмен на метр. Полоса высокой плотности вдвое больше, чем 60 светодиодов на метр (300 на катушку) и дает 1080 люмен на метр! Тем, кто ищет самый яркий свет, который они могут получить для рабочего освещения, определенно следует выбрать высокую плотность, поскольку они значительно ярче. Однако для акцентного освещения обычно просто требуется мягкое свечение, поэтому вы можете использовать стандартную плотность, поскольку они дешевле и не будут слишком сильными. ПРИМЕЧАНИЕ , что полоски высокой плотности будут работать при более высокой мощности, но мы рассмотрим питание ниже.
Светодиодные ленты12 В поставляются в рулонах по 5 м (16,4 фута). Компания LEDSupply предлагает модели меньшей длины – 3, 6, 9 и 12 футов. Полоски можно легко обрезать до нужного размера, так как следы от разрезов вместе с контактными площадками для пайки есть каждые 4 дюйма для стандартной плотности и каждые 2 дюйма для высокой плотности. Вот простой пример того, как отрезать нестандартную длину и добавить соединители, чтобы соединить полосы вместе.
Легкие гибкие полоски легко крепятся, так как они имеют липкую ленту, которая будет приклеиваться к вашей поверхности, плоской или округлой. Они также покрыты силиконовым покрытием для защиты от воды. Использование светодиодных лент на 12 В сократит время установки и общую стоимость вашего проекта. Вероятно, две самые большие проблемы, с которыми сталкиваются люди, – это (1) незнание источника питания необходимой мощности или (2) способ соединения нескольких полосок вместе или обратно к одному источнику питания. Ниже мы рассмотрим некоторые передовые методы питания светодиодных лент.
Питание светодиодных лент
Для этих полос требуется постоянный вход 12 В постоянного тока. Единственное, что вам нужно знать при поиске источника питания для светодиодных лент, – это мощность. В приведенных ниже спецификациях указана мощность как для стандартных, так и для полосовых ламп высокой плотности. Это поможет вам легко определить мощность вашей системы, а затем выбрать подходящий источник питания.
Длина (фут.) | Длина (метры) | 30 светодиодов на метр Мощность | 60 светодиодов на метр Мощность |
1 | |||
1 | |||
2 | 0,6096 | 4,8 | 9,6 |
3 | 0,9144 | 7,2 | 14,4 |
6 | 1,8288 12179 | 8 | |
9 | 2,7432 | 22,05 | 33,6 |
12 | 3,6576 | 22,05 | 33,6 |
16,4 179 |
Расчет мощности, пример № 1: Итак, представьте, что у вас есть длина около 20 футов, которую вам нужно покрыть за один сплошной проход полосами стандартной плотности. Этого можно достичь, используя полную катушку, а затем добавив 4 дополнительных ножки с беззазорным соединителем.Используя приведенную выше таблицу, мы можем это найти.
Мощность = Полная мощность рулона (стандартная) + 3 фута. Мощность + 1 фут. Мощность
Мощность = 27 Вт + 7,2 + 2,4
Мощность = 36,6 Вт
Обычно вам нужно соблюдать баланс между вашей мощностью и номинальной мощностью источника питания. В этом приложении вы должны найти блок питания 12 В мощностью не менее 40 Вт.
Расчет мощности, пример № 2: Возьмем, к примеру, вы хотите запустить 18 футов светодиодных лент высокой плотности для другого приложения.
Мощность = полная катушка (высокая плотность) x 2 фута. Мощность
Мощность = 40 + 9,6
Мощность = 49,6 Вт
Для этого приложения я бы остановился на блоке питания мощностью не менее 50 Вт. Помните, что мы хотим сделать блок питания более мягким, чтобы вы могли в большей безопасности выбрать блок питания на 60 Вт.
Варианты источника питания для светодиодов
Первый вариант – использовать подключаемый блок питания. Настенные или настольные блоки питания подключаются непосредственно к сетевой розетке и переключают линейное напряжение до 12 В постоянного тока для полос.Это удобно для небольших приложений или в местах, где у вас есть скрытая розетка, которая не мешает. Это, безусловно, упрощает электромонтаж, так как вы просто подключаете кабель и не подключаете провода напрямую к основным линиям.
Это подводит нас ко второму варианту – проводному источнику питания, который подключается напрямую к линиям 120 В переменного тока, а затем выводит безопасное низкое напряжение постоянного тока на ваши полоски. Эти блоки питания обычно бывают более дискретных размеров, и их намного проще спрятать в стенах или где угодно.Блоки питания с открытой рамой в клетке обычно также попадают в эту категорию и очень полезны благодаря своим винтовым клеммным портам для простых подключений и множеству портов. Это определенно более профессиональный вид, чем просто подключение к стене, но для этого потребуется, чтобы основные линии были легко доступны для ваших источников света.
Подключение светодиодных лент к источнику питания
Подключить планки к источнику питания довольно просто, оно просто меняется в зависимости от вашего источника питания и тому подобного.Для тех, кто собирается со штекером в блоке питания, выходное соединение обычно представляет собой штекер 2,1 мм. К счастью, полные катушки с полосами поставляются с гнездовой вилкой 2,1 мм для бесшовного соединения, если у вас меньшая длина, вы можете использовать винтовые клеммные разъемы ниже.
С проводными источниками питания все немного иначе, поскольку у них отключаются провода, а нет прямых вилок. Если на вашей планке есть гнездовой штекер 2,1 мм, то проще всего подключить винтовой клеммный разъем (2.1 штекер) к выходным проводам источника питания, чтобы можно было выполнить звуковое соединение. У вас также есть возможность отрезать коннектор от ленты и просто соединить провод с помощью припоя или гаек.
Как подключить несколько планок к одному источнику питания
Подключение нескольких лент к одному источнику создает петлю в проекте, поскольку обычно есть только одно подключение к источнику питания. Блоки питания с открытой рамой в клетке отлично подходят для использования нескольких полос, поскольку они имеют два канала с портами терминала, в каждый из которых может входить несколько полос.
Если вам нужно использовать подключаемый модуль, то я бы посоветовал подключить оба соединения вашей ленты к разветвителю светодиодных лент, который затем будет плавно подключаться к вилке блока питания. Кабели для разветвления светодиодных лент могут иметь до 4 выходов, так что вы потенциально можете получить 4 полосы, работающие без проблем от одного подключения к источнику питания!
При подключении лент вам просто нужно надежно соединить все провода ленты с выходными проводами источника питания.Это можно сделать с помощью гаек или подключить все ленты к общему положительному и отрицательному проводу, чтобы можно было выполнить однозначное соединение с проводным источником питания.
Падение напряжения и как его избежать
Очень важным фактором, который обычно упускают из виду с этими гибкими полосками, является эффект падения напряжения. В цепях постоянного тока напряжение будет постепенно уменьшаться по мере прохождения через провод (или светодиодную ленту). Проще говоря, с каждым футом провода доступное напряжение на каждой ноге падает по длине провода.Это повлияет на стрипы стандартной плотности, желающие иметь длину более 32 футов, и стрипы с высокой плотностью, желающие быть длиннее, чем полная катушка (16,4 фута). Если вы проделаете большую длину, чем указанная длина, полосы будут повреждены и не будут работать должным образом, поэтому вы не можете соединять полосы длиннее 32 для стандартной плотности и 16,4 для высокой плотности.
Чтобы предотвратить падение напряжения, вам нужно разделить длинные отрезки светодиодных лент на более короткие. Более короткие отрезки можно затем подключить параллельно от источника питания.Есть несколько разных способов сделать это, давайте рассмотрим различные схемы подключения ниже.
Электропроводка №1: несколько параллельных проходов полосовых огней
Вы хотите установить непрерывную 60-футовую светодиодную ленту под барной стойкой для акцентного освещения. Поскольку самый длинный пробег, который вы можете сделать, составляет 32 фута, вам нужно будет разбить его как минимум на 2 отрезка. Чтобы сделать две равные части, вы должны пробежать две полосы по 30 футов каждая. Проведите первую полосу прямо от источника питания.Протяните параллельный набор проводов до точки, где заканчивается первая полоса, чтобы питать вторую полоску.
Электропроводка № 2: блок питания в среднем приближении
Это отличный подход, если вы можете каким-то образом поместить источник питания в середину длинной полосы, которую вам нужно запустить. Таким образом сокращаются лишние провода, так как вы можете разделить их пополам и просто провести обе полоски в противоположных направлениях прямо от источника.
Подключение № 3: Используйте несколько источников питания
Иногда вместо прокладки длинных проводов и разделения проводов, идущих от источника питания, клиенты предпочитают использовать отдельные источники питания в разных областях.Это отлично работает, если вы можете подавать электроэнергию в определенных местах, которые вам понадобятся, но это сложная часть.
Полезные детали для подключения светодиодных лент к источнику питания
Это должно помочь вам в настройке светодиодных лент с правильной разводкой и источником питания. Как всегда, мы хотели оставить вам несколько полезных деталей, которые действительно упростят соединение лент вместе.
Разветвители для светодиодных лент: эти светодиодные Y-образные соединители позволяют подключить один источник питания и подключить несколько светодиодных линий к нему с помощью простого штекерного соединения.Они доступны в вариантах RGB и одного цвета и доступны с двумя, тремя и четырьмя выходами.
Винтовые клеммные разъемы: эти небольшие разъемы очень удобны, когда вам нужно выполнить надежное соединение между двумя наборами проводов. Просто привинтите провода к обоим концам и подключите их с легкостью. Также работает, когда вам нужно перейти от проводов к какой-либо вилке 2,1 или 2,5 мм.
Разъемы для светодиодных лент EZ Clip: эти разъемы защелкиваются прямо на том конце ленты, где вы их разрезаете.Возможны варианты зачистки или зачистки провода. Это позволяет легко подключать светодиодные ленты или добавлять зазоры внутри установки без необходимости пайки.
Old Fashioned Way: Выломайте припой и проволоку и сделайте эти соединения так, как мы делаем здесь.
Схема светодиодной ленты
Как мы все знаем, светодиодная лента широко используется в нашей жизни, знаете ли вы схему светодиодной ленты? Давайте станем великим семейным инженером. Вы можете сделать самодельную светодиодную ленту, чтобы украсить свой дом.
Существует три различных схемотехники: последовательная схема и параллельная схема, а также последовательно-параллельная схема.
A. Преимущество последовательной схемы – постоянный ток, легко контролировать ток светодиода. Но недостатком является то, что при повреждении одного светодиода весь светодиод будет неярким, однако это не повлияет на срок службы других светодиодных лент.
B. Преимущество параллельной схемы в том, что какой из светодиодов не работает, это не влияет на полезность другой светодиодной ленты.Недостаток заключается в том, что если вы не добавите ограничивающий ток резистор, при повреждении одного светодиода это приведет к перегоранию других светодиодов. А поскольку напряжение возбуждения одного светодиода очень низкое, это приведет к тому, что большая часть напряжения станет бесполезной, поскольку ресурсы также являются своего рода пустой тратой.
C. Последовательно-параллельная схема – это общая схема для подключения светодиодных лент, поскольку светодиоды используются последовательно с группой, а другие группы – параллельно. Его можно поднять, чтобы максимально использовать напряжение источника питания, уменьшить потери при работе.В то же время, соедините светодиодные ленты последовательно, что гарантирует постоянный ток нескольких светодиодных приводов, полезно проводить постоянный ток светодиодов, чтобы обеспечить срок службы светодиода. После серии светодиодных лент с другими группами параллельно, это может гарантировать, что если группа повреждена, это не повлияет на нормальное использование других групп. В то же время, поскольку каждая группа имеет резистор ограничения тока, следовательно, не из-за одной группы повреждений и влияет на срок службы других групп.
▼ Мы занимаемся разработкой и производством различных светодиодных лент, включая чертежи, открывание и изготовление световых полос. Если у вас есть какие-либо потребности, отправьте форму, и мы немедленно свяжемся с вами, чтобы помочь вам решить любые проблемы с продуктом!
диммирование – Вопрос по резисторам для использования с 5050 светодиодными лентами
Купил для мотоцикла комплект водонепроницаемых светодиодных лент 5050 красного и желтого цветов. Я хочу добавить их в свой топкейс, чтобы на нем были ходовые огни, стоп-сигналы и фары дальнего света.Прямо сейчас на топкейсе нет лампочек, и я чувствую, что людям трудно увидеть огни мотоцикла под топкейсом.
Это те, которые я заказал – это типичные полоски с 3 светодиодами на сегмент, которые можно разрезать через каждые 3 светодиода.
http://www.amazon.com/SUPERNIGHT-16-4ft-Waterproof-F flexible-Multifunctional/dp/B00BMHP960/ref=pd_bia_nav_t_3?ie=UTF8&refRID=0T7N95KYJ4TASS7Y4CC4
Я хочу подключить к моему топкейсу около 54 светодиодов в 6 отдельных полосах (см. Приложение).На каждой стороне топкейса будет набор из 3 полос: светодиодов 1х12, светодиодов 1х9 и светодиодов 1х6.
Я думал подключить их через последовательно-параллельную структуру, используя резисторы как для моего стоп-сигнала, так и для ходового света, чтобы светодиодные ленты были тусклыми для целей ходового света, а затем стали очень яркими при включении тормоза.
Для каждой полосы (+) я планировал подключить обе:
- тормозная магистраль с диодом направления
- Фара ходовая с резистором и диодом направленного действия
Я исследую светодиоды уже пару дней, но обнаружил, что большая часть информации в Интернете предназначена для отдельных светодиодов, а не для полос.Я сбит с толку, потому что считаю, что в сегменты полосы уже встроены резисторы, поэтому они могут принимать полный вход 12 В. Если бы у них не было резисторов, они бы перегрелись, не так ли?
У меня большой вопрос – какой резистор использовать для уменьшения яркости светодиодных лент. Глядя в сеть, кажется, что 1/4 Вт, возможно, подойдет, но у меня нет математики, чтобы подтвердить это.
Кроме того, меня смущает то, как светодиоды реагируют на скорость прямого напряжения. Например, я считаю, что скорость прямого напряжения для красных светодиодов 5050 равна 2.0v. При подаче такого напряжения светодиод загорается, но еле-еле? IE: Это самый тусклый? И это для одного светодиода или для одного сегмента полосы (3 светодиода)?
Мы будем благодарны за любую помощь в этом направлении. Спасибо вам всем.
Блок питания для светодиодных лент
Как выбрать источник питания для светодиодной ленты?
Блок питания светодиодных лент, также известный как трансформатор светодиодных лент, является очень важной частью для правильной установки светодиодных лент.Светодиодные полосы – это низковольтные устройства, для которых требуется низковольтный источник питания или драйвер светодиода. Правильный источник питания для светодиодной ленты также имеет решающее значение для обеспечения максимальной производительности светодиодных лент. Использование неправильного блока питания светодиодов не только повредит световые полосы, но и сам блок питания. Кроме того, слишком слабый источник питания может вызвать перегрев. Поэтому обязательно следуйте этому пошаговому руководству, чтобы выбрать правильный источник питания для светодиодной ленты.
Рекомендуемая литература:
Полное руководство по покупке светодиодных лент .
Шаг 1. Решите использовать светодиодный источник питания или адаптер питания.
И импульсный источник питания, и адаптер широко используются в качестве трансформатора светодиодной ленты. Какой из них выбрать, зависит от масштаба проекта и способа установки. Многие люди хотят найти блок питания для светодиодной ленты длиной 5 м или блок питания для светодиодной ленты длиной 10 м. Здесь нужно знать, что какой блок питания покупать, зависит не от длины светодиодной ленты. Это мощность светодиодной ленты. Потому что светодиодные ленты имеют разную мощность на метр или на фут.
Адаптер питания . Основной принцип заключается в том, что если вам нужна светодиодная лента длиной не более 5 м (16,4 фута) или две маломощные светодиодные ленты по 5 м (всего 10 м светодиодной ленты, скажем, 40 Вт x 2 = 80 Вт), выберите адаптер питания. Потому что его легко подключить и установить. Например, установите светодиодную ленту под шкафом на длину 2 м (6,56 фута) или 3 м (9,84 фута), выходной мощности адаптера питания достаточно для обеспечения питания ленты. Обычно вы не хотите, чтобы люди видели трансформатор светодиодной ленты. Поскольку адаптер питания небольшой, его легко спрятать даже в ограниченном пространстве.
Рекомендуемая литература:
Как выбрать качественный адаптер питания?
Источник питания для светодиодов . Если вам необходимо установить все больше светодиодных лент с более длительным сроком эксплуатации, лучше выбрать импульсный источник питания, потому что, как правило, импульсный источник питания имеет относительно большую выходную мощность и подходит для использования в качестве трансформатора для светодиодных лент. обеспечивают достаточную мощность для нескольких светодиодных лент или лент с большим сроком службы. Импульсные источники питания также обычно лучше подходят для больших проектов и более эффективны при преобразовании энергии.
Шаг 2. Выберите правильное напряжение.
2.1 Правильное выходное напряжение, 12 В или 24 В постоянного тока. Светодиодные ленты
имеют рабочее напряжение 12В или 24В. Если ваша ленточная лампа рассчитана на 12 В постоянного тока (DC означает постоянный ток), вам следует использовать только блок питания для светодиодной ленты 12 В. Не используйте блок питания 24 В, иначе ваша световая полоса будет повреждена. Если светодиодная лента имеет напряжение 24 В, можно использовать только источник постоянного напряжения 24 В. С блоком питания для светодиодной ленты на 12 В напряжения недостаточно для привода световой ленты.
Другие важные факторы, которые следует учитывать при покупке блока питания для светодиодных лент на 12 В или 24 В. Ток – это фактор, который следует учитывать при установке светодиодной ленты и выборе источника питания. Для светодиодной ленты 12 В и светодиодной ленты 24 В одинаковой мощности светодиодная лента 24 В потребляет только половину тока, чем полоса 12 В.
Например, при установке ленточных светильников учитывайте текущую нагрузку цепи. Если текущая нагрузка в точке подачи питания рассчитана максимум на 18 А, а другие приборы использовали 14 А, то для точки питания остается 4 А.Если вы выберете источник питания для светодиодной ленты 12 В, световая лента на 12 В может обеспечить ток нагрузки более 4 А. В настоящее время вам необходимо выбрать световую полосу на 24 В, а источник питания, естественно, должен быть версией на 24 В.
Выбор проводов тоже разный. При 24 В ток в цепи небольшой, и провода можно выбрать для меньшего калибра.
Наши светодиодные ленты имеют четкую спецификацию рабочего напряжения. Выбирайте блок питания для светодиодной ленты на такое же напряжение.
2.2 Определите правильное входное напряжение.
Убедитесь, что входное напряжение источника питания светодиодной ленты совместимо с электрической системой, в которой установлена светодиодная лента. Большинство домов и коммерческих объектов обеспечивают питание 115/120 В переменного тока. Но есть некоторые коммерческие или жилые объекты, которые требуют более высокой мощности и обеспечивают электроэнергию 277 В переменного тока.
Итак, убедитесь, что диапазон входного напряжения соответствует вашему электрическому напряжению. Например, источник питания для светодиодной ленты с диапазоном входного напряжения 100–240 В можно использовать в домах, которые подают 120 В переменного тока, но НЕ РАБОТАЕТ для домов, которые обеспечивают питание только 277 В переменного тока.Требуется более широкий диапазон входного напряжения источника питания.
Шаг 3. Проверьте, нужен ли вам источник питания постоянного тока или постоянного напряжения.
Нужен ли мне источник постоянного тока для светодиодных лент? Цепи светодиодных лент предназначены для размещения светодиодов в цепочку и управления током светодиодов с помощью резисторов или других компонентов управления током. Итак, для большинства светодиодных лент требуется источник питания постоянного напряжения. Даже в случае светодиодных лент с регулируемым током схемы также рассчитаны на использование источников питания постоянного напряжения.
Шаг 4. Рассчитайте мощность светодиодной ленты и определите выходную мощность необходимого источника питания для светодиодной ленты.
Затем рассчитайте длину устанавливаемой светодиодной ленты и умножьте ее на мощность на метр для светодиодной ленты. Например, вы хотите установить светодиодную ленту длиной 11,5 футов (3,5 м) с мощностью 16 Вт / м, мощность световой ленты составит: 3,5 м x 16 Вт / м = 56 Вт.
Затем определите мощность необходимого блока питания светодиодной ленты. Не рекомендуется использовать блок питания на полную мощность, так как это приведет к его нагреву и сокращению срока его службы.Ожидайте, что вы выберете как минимум на 20% больше емкости.
Например, мощность блока питания для указанной выше светодиодной ленты должна быть не менее: 1,2 x 56 Вт = 67,2 Вт. Однако в этой спецификации нет источника питания. Поэтому мы выбираем следующий уровень, например, более высокую выходную мощность, 72 Вт.
Источник питания для светодиодов с более высокой выходной мощностью не повредит светодиодный продукт, поскольку он потребляет только необходимую мощность.
Шаг 5. Проверьте, нужны ли вам блоки питания для светодиодов с регулируемой или нерегулируемой яркостью.
Большинство светодиодных диммеров и контроллеров рассчитаны на 12 В или 24 В постоянного тока и должны устанавливаться между источником питания и световой полосой, для чего требуется источник питания без регулировки яркости. Другими словами, диммер или контроллер устанавливается после драйвера или блока питания.
Однако, если вы планируете установить новый диммер переменного тока перед драйвером светодиода, или если вы хотите воспользоваться преимуществами уже установленного диммера TRIAC, вам понадобится блок питания с регулируемой яркостью. То есть светодиодный диммер устанавливается перед блоком питания.Люди часто говорят, что использование существующего диммера TRIAC подходит для быстрой и дешевой установки как для новых, так и для модернизированных работ. Это утверждение неточно для установки светодиодных лент.
Почему? Потому что источник питания с регулируемой яркостью намного дороже, чем источник питания без регулировки яркости, а светодиодный диммер для световой ленты стоит недорого. Следовательно, использование существующего диммера изначально было предназначено для экономии денег, но дорогой источник питания с регулируемой яркостью компенсирует экономию затрат и может стоить даже больше.
Шаг 6. Определите, нужен ли водостойкий источник питания светодиодной ленты или негерметичный.
Выбор водонепроницаемого или негерметичного источника питания определяется местом размещения источника питания. Сами по себе водонепроницаемые или не водонепроницаемые светодиодные ленты не определяют степень защиты IP блока питания.
При установке и использовании светодиодных лент на открытом воздухе или во влажной среде необходимо обращать внимание на степень защиты IP блока питания и светодиодных лент.Если блок питания необходимо разместить на открытом воздухе или во влажной среде, используйте водонепроницаемый блок питания со степенью водонепроницаемости не ниже IP65, IP67 или даже более высокого уровня. Эти блоки питания имеют всепогодный корпус и поэтому подходят для использования вне помещений.
Если светодиодная лента установлена на открытом воздухе или во влажной среде, но блок питания можно установить в сухой среде, то вы можете выбрать негерметичный блок питания.
Шаг 7. Проверьте функцию защиты.
По соображениям безопасности, источник питания светодиодной ленты должен иметь функции защиты, такие как перегрузка по току, перегрев, короткое замыкание, разрыв цепи и т. Д. Эти меры безопасности вызывают отключение проблемного источника питания. Эти функции защиты не являются обязательными. Однако, если вы хотите безопасно использовать его в случае возникновения проблемы, вам следует устанавливать только блок питания с этими функциями защиты.
Шаг 8. Найдите сертификацию UL.
И блок питания, и адаптер питания должны быть внесены в список UL.Для небольших приложений предпочтительнее источник питания класса 2. Источники питания, признанные UL, прошли сертифицированные лабораторные исследования и испытания в соответствии со стандартами безопасности и функционирования. Это дает дополнительную уверенность в качестве.
Стандарт мощности светодиодных осветительных приборов UL8750 включает класс 2 в свои собственные стандарты. Сертифицированный источник питания класса 2 означает, что силовая цепь более безопасна и имеет меньший риск возникновения пожара или поражения электрическим током человеческого тела.
Имейте в виду, что некоторые блоки питания для светодиодных лент на рынке не имеют сертификата UL или поддельного сертификата UL.При покупке блоков питания соблюдайте осторожность. Благодаря знанию продуктов и опыту, только фабрики со знающими человеческими ресурсами имеют возможность разрабатывать качественные продукты и контролировать качество.
Импульсные источники питания или адаптеры, изготовленные квалифицированными заводами, более безопасны в использовании. Мы выбираем блоки питания известных брендов, таких как Mean Well для светодиодных лент, и все они имеют гарантию 3-5 лет или даже дольше.
Следуя пошаговым инструкциям выше, купите подходящий блок питания для светодиодных лент, который вам нужен для вашего проекта.Правильный источник питания не только обеспечивает необходимую мощность, но также обеспечивает электробезопасность при использовании и непрерывное удовольствие от освещения.
Как подключить светодиодные ленты к источнику питания?
1. Подключите светодиодную ленту к источнику питания.
После выбора соответствующего источника питания светодиодной ленты мы подключим красный и черный провода светодиодной ленты к соответствующим клеммам или выводам источника питания. Здесь нужно обратить внимание на положительные и отрицательные полюса световой полосы.Они должны соответствовать положительному и отрицательному полюсам выхода блока питания. (Знак + или + V для красной линии; знак – или -V или COM для черной линии).
Рекомендуемая литература:
Как установить светодиодные ленты?
Как подключить светодиодную ленту к источнику питания?
На рисунке ниже показано несколько примеров подключения светодиодных лент к источнику питания.
Тепло-белые, нейтрально-белые и холодно-белые светодиодные ленты можно напрямую подключать к источникам питания следующими способами.
A. Светодиодная лента и источник питания имеют соответствующие штекерные и розеточные разъемы постоянного тока, которые можно вставлять непосредственно в соединение.
B. Источник питания имеет штекерный разъем постоянного тока, а световая полоса имеет вывод со скругленным концом. Требуется коаксиальный цилиндр и винтовой клеммный разъем.
C. Световая полоса имеет кабельные выводы и подключена к общему импульсному источнику питания. Просто закрепите кабельные выводы с помощью винта на выходных клеммах источника питания.Если это монохромная световая полоса с разъемом постоянного тока с двумя проводами, вы можете отрезать разъем постоянного тока, зачистить провод и подключить его к источнику питания.
D. Световая полоса имеет свинцовый хвост. И источник питания светодиодной ленты также имеет вывод со скругленным хвостом, такой как Mean Well HLG-240-24. Вы можете использовать зажимы на разъемах для подключения проводов источника питания и световой ленты. Вы также можете использовать кабельные наконечники для соединения, а затем надеть термоусадочную трубку для обеспечения изоляции.Зажимные соединители и кабельные наконечники – это профессиональные и простые соединители, не требующие пайки.
Однако, если вы используете настраиваемые полосы белого света, светодиодные ленты 5050 RGB или RGBW, световые полосы необходимо сначала подключить к контроллерам светодиодов, а затем контроллеры подключены к источнику питания светодиодных лент. Для получения дополнительной информации см. Категорию контроллеров светодиодов, в которой подробно описано, как подключить контроллер светодиодов к источнику питания.
Далее все, что вам нужно сделать, это подключить блок питания светодиодной ленты к домашней электросети 110 В.Вход источника питания обычно обозначается буквами L (под напряжением), N (нейтраль) и G (заземление). Если источник питания необходимо подключить к розетке, потребуется трехфазный шнур питания. Как правило, в блоке питания нет этого шнура, и его необходимо приобретать отдельно.
Примечание: когда вы подключаете светодиодные ленты к контроллеру светодиодов или источнику питания, имеется множество разъемов для светодиодных лент, которые помогут вам сделать подключение быстрым и легким.
2. Провода какого калибра для подключения светодиодной ленты к источнику питания светодиодной ленты?
Текущая нагрузка определяет калибр провода для подключения светодиодных лент к источнику питания светодиодных лент.Бывает, что световая полоса должна быть подключена к источнику питания, но между ними большое расстояние. В это время подумайте об установке удлинителя между источником питания и световой полосой. При установке удлинителя обратите внимание на его калибр.
Чтобы определить сечение кабеля для проводов, можно использовать простое практическое правило: на каждый ампер тока требуется 0,1 мм². При токе 6А результат измерения равен 0.6 мм². Как правило, для подключения компонентов выбираются провода более высокого стандарта сечением 0,75 мм².
В применениях с полосовой подсветкой RGB ток общего положительного провода в три раза превышает ток каждого цветного провода. Это необходимо учитывать при выборе светодиодных проводов для подключения к источнику питания светодиодной ленты. Максимальный ток каждого цветного провода составляет 2 А, сумма равна 6 А, поэтому длина плюсового провода составляет не менее 0,6 мм², а размер каждого цветного провода должен быть 0,2 мм².
По этой причине существуют специальные кабели RGB с тремя более тонкими цветными проводами и плюсовым проводом с трехкратным поперечным сечением, например, спецификация провода такая: 3 x 0.25 мм² + 1 x 0,75 мм². Так обстоит дело с дизайном некоторых наших контроллеров RGB.
Если расстояние передачи между трансформатором светодиодной ленты и световой полосой велико, следует выбирать провода с большим поперечным сечением, чтобы минимизировать потери вдоль линии. А вот пайка проводами большого сечения бывает затруднительна. Представьте себе припаивание нескольких проводов сечением 1 мм² к иногда довольно узким медным площадкам RGB или даже к светодиодным лентам RGBW.
Советы.Есть 2 решения проблемы.
1. Зачистите провод 1 мм² и отрежьте примерно половину одиночного медного провода. Таким образом, часть линии со значительно уменьшенным поперечным сечением может быть легче припаяна к светодиодной ленте.
2. Возьмите короткий (10 см) провод меньшего сечения, например, 0,5 мм², припаяйте его к светодиодной ленте и подключите к положительному проводу 1 мм² кабеля RGBW. Для соединений можно использовать защелкивающиеся соединители или кабельные наконечники, а для изоляции надеть термоусадочные трубки.Для очень короткой линии провода небольшого сечения – не проблема.
3. Как подключить светодиодную ленту?
Во время установки вам необходимо подумать, где разместить трансформатор для светодиодных лент, чтобы для питания светодиодных лент требовалось меньше трансформаторов, и, следовательно, стоимость проекта была меньше. Для лент на 12 В обычно рекомендуется подавать питание не реже чем через каждые 16,4 фута (5 метров) из-за неизбежного падения напряжения вдоль светодиодной ленты низкого напряжения. Фон двоякий.
С одной стороны, токопроводящая дорожка светодиодной ленты может выдерживать только ограниченную нагрузку. С другой стороны, есть потери мощности из-за относительно небольшого сечения проводника. В результате полоска токопроводящей дорожки нагревается, и яркость на конце светодиодной ленты снижается, если установка неуместна.
Выше рекомендованная литература об установке светодиодных лент содержит очень подробную информацию о том, где разместить источник питания светодиодных лент и, при необходимости, светодиодный контроллер.Обычно для светодиодных лент на 12 В рекомендуется подключение на длине 5 метров. Если это установка длиной 32,8 фута (10 м), обычно легче подавать питание из средней точки. Течение разделяется в двух направлениях от середины, каждое из которых имеет длину всего 16,4 фута (5 м).
Используйте полосы белого света, такие как светодиодные ленты теплого белого или холодного белого света. Если вы не устанавливаете контроллеры, вы можете легко подавать питание от нескольких точек питания. Просто подключите провод длиной 5 метров или короче к источнику питания светодиодной ленты.
В случае с полосами RGB, RGBW или установкой с контроллерами, конечно, провода должны быть распределены от контроллера. Если нагрузка превышает выходную мощность контроллера, следует использовать светодиодные усилители.
Блоки питания для светодиодов 12 В
Отображается 1 от до 6 (из 6 продуктов )
Напряжение: 12 В постоянного тока Мощность: 150 Вт Рейтинг: Внесен в список UL, CE Цена за единицу: $ 26.00
Напряжение: 12 В постоянного тока Мощность: 200 Вт Рейтинг: Внесен в список UL, CE Цена за единицу: 901 $ 3320 9000
Напряжение: 12 В постоянного тока Мощность: 350 Вт Рейтинг: Внесен в список UL, CE Цена за единицу: $ 39.50
Напряжение: 12 В постоянного тока Мощность: 60 Вт Рейтинг: Внесен в список UL, класс 2 Цена за единицу: 901,50 $ 9,50
Напряжение: 12 В постоянного тока Мощность: 100 Вт Рейтинг: Внесен в список UL, CE Цена единицы: 28 долларов00
Напряжение: 12 В постоянного тока Мощность: 150 Вт Рейтинг: Внесен в список UL, CE Цена за единицу: 901 $
Блоки питания для светодиодов 24 В
Отображается 1 от до 8 (из 8 продуктов)
Напряжение: 24 В постоянного тока Мощность: 150 Вт Рейтинг: Внесен в список UL, CE Цена за единицу: $ 26.00
Напряжение: 24 В постоянного тока Мощность: 200 Вт Рейтинг: Внесен в список UL, CE 002 Цена за единицу:
Напряжение: 24 В постоянного тока Мощность: 350 Вт Рейтинг: Внесен в список UL, CE Цена за единицу: $ 39.50
Напряжение: 24 В постоянного тока Мощность: 600 Вт Рейтинг: Внесен в список UL, CE Цена за единицу: $ 8420.00
Напряжение: 24 В постоянного тока Мощность: 60 Вт Рейтинг: Внесен в список UL, CE Цена за единицу: $ 16.50
Напряжение: 24 В постоянного тока Мощность: 100 Вт Рейтинг: Внесен в список UL, CE Цена за единицу: $ 2820,00
Напряжение: 24 В постоянного тока Мощность: 150 Вт Рейтинг: Внесен в список UL, CE Цена за единицу: $ 35.00
Напряжение: 24 В постоянного тока Мощность: 320 Вт Рейтинг: Внесен в список UL, CE Цена за единицу: $ 7820.00
Адаптеры питания 12 В 24 В постоянного тока
Показано 1 от до 11 (из 11 продуктов)
Напряжение: 12 В постоянного тока Мощность: 12 Вт Рейтинг: UL, класс 2 Цена за единицу: $ 9.99
Напряжение: 12 В постоянного тока Мощность: 24 Вт Рейтинг: UL, класс 2 Цена за единицу: 901,99 долларов США
Напряжение: 12 В постоянного тока Мощность: 36 Вт Рейтинг: UL, класс 2 Цена за единицу: 14 долларов США.99
Напряжение: 12 В постоянного тока Мощность: 60 Вт Рейтинг: UL, класс 2 Цена за единицу: 901,50
долларов США
Напряжение: 12 В постоянного тока Мощность: 72 Вт Рейтинг: UL, класс 2 Цена за единицу: $ 21.99
Напряжение: 12 В постоянного тока Мощность: 96 Вт Рейтинг: UL, класс 2 Цена за единицу: 901 $
Напряжение: 24 В постоянного тока Мощность: 48 Вт Рейтинг: UL, класс 2 Цена за единицу: $ 16.50
Напряжение: 24 В постоянного тока Мощность: 60 Вт Рейтинг: UL, класс 2 002 Цена за единицу: 901,50 9 долларов США
Напряжение: 24 В постоянного тока Мощность: 72 Вт Рейтинг: UL, класс 2 Цена за единицу: $ 21.99
Напряжение: 24 В постоянного тока Мощность: 96 Вт Рейтинг: UL, класс 2 002 Цена за единицу: 901,99 долларов США
Напряжение: 24 В постоянного тока Мощность: 120 Вт Рейтинг: UL, класс 2 Цена за единицу: $ 31.99
Как разрезать и повторно подключить светодиодные ленты с помощью беспаечных разъемов
Если вы хотите расширить свои схемы, разрезав полосы и добавив удлинители, возможно, вы захотите использовать наши беспаечные соединители. Они были разработаны для использования кем угодно, независимо от их способности паять провода. Вот как их установить и как убедиться в правильности работы.
Перед тем, как начать, имейте в виду, что изменение или обрезка светодиодной ленты аннулирует ее гарантию.Поэтому мы просим вас тщательно протестировать и проверить свою полосу, чтобы убедиться, что она полностью работоспособна, прежде чем разрезать ее.
Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы разрезаете полосу в нужном месте. Вы можете найти его на каждых 3 светодиодах, где есть линейный индикатор, окруженный оголенными медными пятнами с обеих сторон. Отрежьте полоску точно по этой линии хорошими ножницами или острым рабочим ножом.
Теперь вам нужно полностью обнажить участки медного разъема на полосе, а это значит, что вам нужно удалить всю силиконовую крышку в этой области.Сделайте небольшой надрез рядом со светодиодом (только на силиконе, не доходите до самой полоски) и снимите как можно больше силикона. Затем тщательно очистите полоску медицинским спиртом и небольшой щеткой. Если на медных разъемах останется немного силикона, он не будет работать должным образом. Кроме того, не забудьте удалить клей с нижней части полосы, так как он не позволит беспаечному соединителю легко скользить на место.