Параллельное подключение светодиодной ленты: правила, схемы и пошаговая процедура подключения и монтажа одной или нескольких лент к блоку питания на 12 в, что для этого нужно и как правильно собрать

Содержание

Подключение адресной ленты без ардуино

Подключение обычной светодиодной ленты у большинства пользователей не вызывает особых вопросов.

А что делать, если лента у вас не простая, а адресная или цифровая? Какие особенности и отличия есть у данной ленты?

Большинство видеороликов, которыми переполнен ютуб, подробно объясняют, как ее подключить с помощью Arduino — “припаяйте провода вот к этим контактам на ардуинке, залейте мой скетч и т.д.”

А если у вас нет желания разбираться в этом вопросе и лезть в дебри программирования? 99% пользователей хотят купить готовый продукт, нажать на кнопочку и наслаждаться подсветкой.

В этом случае к своей умной ленте вам придется докупить специальный SPI контроллер.

При этом самостоятельно настроить цвета, скорость и динамические режимы можно на обычном смартфоне.

Что такое адресная светодиодная лента?

В первую очередь давайте рассмотрим, что вообще такое цифровая Led лента, как она устроена и как работает? По-другому ее еще называют адресной, умной или лентой “бегущий огонь”.

Главное отличие от обычных изделий заключается в присутствии на плате микросхем. Причем они могут быть как встроенными в сам светодиод.

Так и внешними.

Они позволяют управлять режимами работы каждого сегмента по отдельности. Таким образом можно напрямую запускать и отключать свечение любого светодиода или пикселя.

В данном случае пикселем называют ячейку из одного или нескольких светодиодов сразу (обычно по 3 штуки).

Вы сможете управлять как яркостью, так и цветом любого диода в ленте и при этом создавать совершенно потрясающие световые эффекты:

  • для автомобиля
  • для аквариума
  • на фасаде дома

Многообразие вариантов будет зависеть только от вашей фантазии.

Отличие лент ws2812, ws2812b, ws2811

Наиболее распространенные модели со встроенными микросхемами имеют маркировку WS2812 или WS2812b. С внешними – WS2811.

Чем модель ws2812 отличается от ws2812b? Первые имеют 6 контактов (PIN) для управления, а вторые, с буковкой “b” – всего четыре.

На 2812 питание светодиода и чипа разнесены. У 2812b питание интегрированного драйвера и светодиода вынесено на один PIN (VDD).

А в чем главные отличия между ws2812b и ws2811?

  • ws2812b – работает от 5v
  • ws2811 – питание 12v (в 2015г прекращен выпуск последних моделей на 5в)

WS2812 управляет кластерами по одному диоду, WS2811 управляет тремя светодиодами одновременно.

Существенным недостатком диодов ws2812 является то, что если в цепочке сгорит хотя бы один из них, то все дальнейшие светодиоды, стоящие после него, тут же перестают работать.

Адресная лента ws2813

Поэтому прогресс не стоял на месте и позже были разработаны более совершенные ленты – ws2813 (5V), ws2815 (12V).

У таких лент добавлена четвертая дублирующая дорожка. По ней передаются данные, если какой-то из диодов сгорел и вышел из строя.

Как это работает? Сигнал в нормальном состоянии поступает на Data Input (DIN) и выходит с чипа на Data Out (DO). По такой цепочке данные проходят по всей ленте.

Когда первый чип выходит из строя и данные перестают выходить с DO, благодаря дублирующей дорожке сигнал продолжает поступать на разъем BIN.

Второй чип анализирует пропажу сигнала на DIN, но видит его наличие на BIN и продолжает работать как ни в чем не бывало.

Самое главное, чтобы при выходе из строя первого диода не произошло замыкания между VDD и GND.

Ошибка №1

Никогда не используйте подсветку на чипах типа WS2812b при съемке видео.

Если захотите снимать кино или видеоклип с такой подсветкой, то применяйте только ленту WS2813, не меньше.

Дело здесь в частоте регенерации. У старых моделей она всего 400Гц.

Для человеческого глаза это может быть и незаметно, а вот камера вам такой ошибки не простит.

Вот очень наглядный эксперимент с такими светодиодами в динамике. Подключите отрезок ленты с двумя разными чипами и попробуйте помахать ими из стороны в сторону.

Результат на пойманом стопкадре.

Надо заметить, что это всего лишь один подключенный светодиод 2812b и 2813, а не несколько их штук в одном ряду.

Подключение к блоку питания и контроллеру

Сигналы по программируемой ленте передаются от контроллера с SPI микросхемами по цифровым протоколам связи. После того, как на первый светодиод пришли 24 бита информации, данный диод переходит в режим передачи.

Все данные, которые до него доходят, транслируются на выход, то есть на следующий диод в последовательной цепочке.

Ошибка №2

Если к такой ленте напрямую подключить блок питания, работать она не будет.

В данном случае наличие контроллера обязательно.

В управляемые светодиоды нужно “загрузить” их цвета.

Кроме того, отличается и сам принцип передачи сигнала между элементами. Если присмотреться, то можно увидеть на каждой умной ленте стрелочки строго в одном направлении.

Они показывают, что управляющий сигнал будет передаваться от одного элемента к другому именно в эту сторону, а не наоборот.

Ошибка №3

Встроенные микросхемы боятся переполюсовки!

Поэтому, если вы подключаетесь не через специальные коннекторы, а методом прямой пайки, всегда проверяйте “+” и “-” (GND).

Иначе адресная светодиодная лента у вас при первом же подключении сгорит.

Провода и разъемы

Цифровая лента на конце имеет минимум не два, а три провода.

  • управляющий провод

Два из них — это обычное питание, а третий отвечает за направление сигнала. К проводам на концах уже готового к использованию изделия припаяны специальные разъемы:

  • DI (Digital Input) или цифровой вход в начале ленты
  • DO (Digital Output) цифровой выход

При наличии таких разъемов подключить ленту неправильной стороной у вас не получится. Второй конец DO требуется при наращивании длины световой конструкции.

Ошибка №4

А вот без таких разъемов начало и конец ленты можно и перепутать.

В этом случае ничего гореть и светиться у вас не будет.

Ошибка №5

Слишком длинные провода питания от контроллера.

Если у вас наблюдается ситуация, при которой лента не загорается, пока вы не коснетесь и не проведете рукой по питающим проводам, то скорее всего они слишком длинные и управляющий провод подвержен помехам.

В этом случае попробуйте их скрутить косичкой. В некоторых ситуациях помогает.

Выбор контроллера для адресной ленты

При выборе SPI контроллера для умных лент нужно рассчитывать не на мощность подсветки, как обычно это делается, а на количество пикселей.

Данные параметр всегда указывается на корпусе изделия.

Что касается выбора мощности блока питания, то здесь ориентируйтесь на следующий показатель. Один светодиод для моделей sw2812b – это примерно 60мА при белом свете.

Считайте их общее количество в ленте, берите запас в 30% и подбирайте подходящий блок.

От блока питания провода подключаются на контроллер, а с другой стороны контроллера запитывается сама лента.

Питание можно подать и напрямую, но наличие контроллера обязательно.

Подключение более 5 метров.

Если вам нужно подключить более 5м умной ленты, то для ее равномерного свечения нельзя просто наращивать подсвету последовательно. Речь здесь идет в первую очередь про питание!

Когда количество пикселей на контроллере позволяет подключить большую длину, вы без проблем стыкуете коннекторы DI и DO между собой. Но вот питание (5В или 12В), все равно придется тянуть отдельно (параллельно).

Есть контроллеры с дополнительными проводами под “лишнее” питание на такой случай.

Ошибка №6

Нельзя подключать несколько кусков ленты последовательно и при этом подавать на них изначально большее напряжение.

Например, взять три куска ws2812b (5м+5м+5м) и подать на них в самом начале ленты 15 вольт, рассчитывая при этом на последовательное падение напряжения.

В этом случае придется ставить на каждый отрезок по своему контроллеру, да еще каким-то образом гарантировать одинаковое потребление отрезков.

Ошибка №7

Лента вместо белого светится с оттенком желтоватого или красного цвета.

Скорее всего дело здесь в неправильно подобранном сечение проводов. Всегда берите минимум 1,5мм2.

Недостаток цвета – это первый признак просадки напряжения. Уход в красноту объясняется тем, что для синего и зеленого цветов на чипе 2812b требуется порядка 3,5В, а вот для красного достаточно и 2В.

Поэтому, когда напряжение на светодиодах падает, выключаются зеленые и синие кристаллы, а красный горит до последнего.

Правильная покупка светодиодной ленты на AliExpress.

Что еще можно сказать по сечению проводов? Например, лента 2812 на один диод потребляет порядка 60мА. При длине подсветки в 5 метров ток составит 18 Ампер!

По всем расчетным таблицам для такого тока требуются провода сечением 2,0-2,5мм2. Даже на самой ленте медные дорожки такого сечения не обеспечивают.

Поэтому, если хотите нормального свечения и яркости, даже на стандартные отрезки по 5 метров всегда подключайте питание с обоих концов.

Помимо сечения проводов важное значение играет и качество самих дорожек. Конечно, китайцы вам будут говорить, что у них самая лучшая продукция и никто не жаловался.

Но как это проверить, не покупая изделие? Элементарно – запросите информацию по весу ленты. После этого сравните одинаковые модели от разных производителей.

Так например, у ленты длиной 5м (60 светодиодов на метр) при весе менее 100гр просадки напряжения начинаются уже через 1,5 метра!

Объясняется это очень тонкими медными дорожками или некачественной медью в них.

Управление через смартфон

Управление современными адресными лентами легко осуществляется через смартфон и Wi-fi. Последовательность здесь следующая.

  • устанавливаете на телефон специальное приложение

Зачастую на корпусе контроллера указывают QR код, отсканировав который, вы найдете нужную программу в интернете.

  • регистрируетесь и добавляете свое устройство
  • в настройках wi-fi на телефоне находите его

При первом подключении настраиваете девайс. Выбираете последовательность свечения RGB (GBR, BRG), а также тип ленты (ws2811, ws2812 и т.п.)

Обязательно указываете количество пикселей. После этого можно переходить к выбору эффектам свечения:

  • таймер (время вкл. и откл. ленты)
  • динамический режим (с регулировкой скорости и изменения эффектов)

Таких прописанных по умолчанию режимов может быть несколько сотен!

  • яркость подсветки

Не понравились заводские настройки? Можете создать свою собственную программу расцветки через ручную настройку динамического режима.

Более подробно с пошаговой установкой и настройкой множества других режимов работы можете ознакомиться из ролика ниже.

Помимо прочего такие умные контроллеры могут иметь музыкальный процессор.

Они визуализируют звуки через встроенный микрофон телефона. Получается очень неплохой аналог цветомузыки в домашних условиях.

Песню можно записать в память смартфона и при ее проигрывании эффекты будут аналогичными.

При выборе такого контроллера обратите особое внимание, что есть дешевые модели, которые при работе через wi-fi могут блокировать вам интернет.

Поэтому заранее интересуйтесь у продавца о такой функции и покупайте только модели с одновременной работой интернета и управлением подсветкой.

Подключение светодиодной ленты

С появлением светодиодных ламп появилась возможность сделать световое оформления квартир и домов разнообразнее. А когда придумали гибкие ленты с закрепленными на них небольшими светодиодами, которые могут светиться разными цветами и даже плавно изменять цвет, требуется только фантазия: подключение светодиодной ленты — дело несложное. Один раз проделав операцию вы без труда ее повторите.

Светодиодные ленты бывают одноцветными и универсальными — меняющими свой цвет при помощи пульта управления

Содержание статьи

Типы и виды

Перед подключением светодиодной ленты стоит разобраться в их видах и маркировке. Так вы не ошибетесь с выбором блока питания и точно рассчитаете требуемую интенсивность свечения, длину ленты и другие параметры.

Цвета и типы свечения

Вы, наверное, заметили, что светодиодные ленты различаются по типу свечения. Они бывают:

  • Монохромными. Собираются из элементов типа SMD, выдают определенный цвет. В маркировке указывается начальная буква английского написания цвета:
    • LED-W-SMD — белый (может быть с оттенком голубым или желтым, еще называют теплым или холодным светом),
    • LED-R-SMD — красный,
    • LED-B-SMD — синий,
    • LED-G-SMD — зеленый.
  • Универсальными. Маркируются RGB — дают различные оттенки в зависимости от команды с пульта управления. РАботают в паре с контроллером и пультом управления.

Наиболее востребованы в подсветке интерьеров ленты из однотонных — монохромных — кристаллов. Постоянная смена цветов слишком напрягает, не дает расслабиться. Это — иллюминация, а не освещение. Потому используются универсальные ленты для создания рекламы, подсветки автомобилей — там, где необходимо привлечь внимание. При оформлении интерьеров применяют в основном SMD  ленты.

Степень защиты

Так как область применения LED лент обширна, то и степень защиты бывает разной. Для сухих помещений выпускаются обычные открытые — без защитного покрытия. Есть влагозащищенные — их можно использовать во влажных помещениях — в ванных например. Они залиты слоем лака. Есть еще один вариант — влагостойкие. Они запаяны в герметичный корпус и могут быть смонтированы прямо в воде — в аквариуме, в пруду или бассейне. Их же можно использовать для подсветки на улице.

Герметичные ленты для подсветки аквариумов, бассейнов или декоративных прудов

Для наружного стайлинга автомобилей чаще всего используют светодиодные ленты, помещенные в прозрачную полимерную трубку. Она защищает не только от попадания влаги, но и от механических повреждений, но и стоимость их выше.

Размеры светодиодов, их яркость и плотность

Разберемся с размерами. Если взять несколько лент, можно увидеть, что сделаны они из светодиодов разного размера. Кроме того располагаются они иногда плотно один возле другого, в некоторых — на довольно приличном расстоянии, а еще есть ленты со светодиодами в две линии.

Самые популярные размеры светодиодов

Размеры элементов внешне отличить несложно, но как понять это по маркировке. Размеры отображены в цифрах, которые стоят после букв, обозначающих тип светодиода. Например, LED-R-SMD3528 (красный) и LED-RGB3528  (универсальный) собраны из элементов размерами 3,5*2,8 мм, LED-G-SMD5050 (зеленый) и LED-RGB5050 (универсальный) — 5,0*5.0 мм.

Это — два самых распространенных типа, хотя есть и более крупные- 56*30 мм, а также встречаются более мелкие — 20*20 мм.

Чем больше размер кристалла, тем большую интенсивность света они выдают. Для монохромных кристаллов показатели такие:

  • размером 3,2*2,8 мм выдает световой поток от 0,6 до 2,2 лм;
  • размером 5,0*5,0 мм — от 2 до 8 лм.

Универсальные светодиоды при одинаковых  размерах имеют меньшую интенсивность: в одном корпусе запаяны три мелких кристалла разных цветов, потому и интенсивность свечения RGB ниже:

  • 3,2*2,8 мм выдает 0,3 до 1,6 лм;
  • размером 5,0*5,0 мм — от 0,6 до 2,5 лм.

Все значения даны для кристаллов без защитного покрытия. Любое из них снижает интенсивность свечения и это необходимо учитывать при расчете яркости свечения.

Расчет длины

Выше речь шла о каждом отдельном светодиоде на ленте, а на ленте их много и они располагаются с разной плотностью, соответственно выдавать могут поток света разной интенсивности. Минимальное количество кристаллов на одном метре — 30 шт,  самая высокая плотность в один ряд — 120 шт/м, в два ряда — 240 шт/м.

В зависимости от количества кристаллов меняется и суммарная интенсивность свечения и электрическая потребляемая мощность. Для удобства расчета требуемой интенсивности освещения и электрических параметров, технические данные сведены в таблицу.

Таблица мощности светодиодных лент с разной плотностью установки светодиодов

По этой таблице можно определить, какой длины необходима лента для подсветки. Например, хотите сделать подсветку в комнате, свечение средней интенсивности. Заменить необходимо две лампы накаливания по 80 Вт. Необходимо организовать световой поток порядка 140 Вт (две лампы по 80 Вт никогда не дадут 160 Вт).

Если для этих целей взять SMD3528 с количеством светодиодов 120 шт/м необходимо будет около 5 метров ленты (берем с с запасом 20%), SMD5050 с плотностью установки 60 шт/м потребуется 4-4,5 метров.

Вообще светодиодную ленту продают на метры. С завода она приходит бобинами по 5 м и далеко не всегда необходим кусок такой длины. Потому имеется возможность отрезать необходимое количество: по нанесенным пунктирным линиям с изображением ножниц. Строго по этим линиям и можно резать.

Разрезают светодиодную ленту ножницами строго по разметке

Если ножницы не нарисованы, то обязательно есть пунктир. Также линию реза можно определить по наличию контактных площадок с обеих сторон от линии.

Подключение светодиодной ленты

Большая часть светодиодных лент работает от напряжения 12 В или 24 в. Если линейка кристаллов одна, питание требуется 12 В, если их две — 24 в. Подходит любой источник постоянного тока, выдающий такое напряжение: аккумулятор, блок питания, батарея и т.д.

Схема подключения светодиодной ленты к сети 220 В через блок питания

Чтобы подключить ленту к бытовой сети 220 В требуется преобразователь или адаптер (еще называют блоками или источниками питания, адаптерами).

Недавно появились ленты, которые сразу можно подключать к сети в 220 В. Все они запаяны в пластиковые трубки — 220 Вольт это уже не шутки. Режутся тоже по намеченным линиям, соединяются при помощи специального коннектора, который вставляется в проводники. К коннектору подключается шнур со встроенным выпрямителем (это диодный мост и конденсатор).

Подключение специальной светодиодной ленты к сети 220В

Отличается эта лента от обычной тем, что в ней небольшие участки (20 шт) со светодиодами подключены не последовательно, а параллельно, еще и так, что диоды направлены навстречу друг другу. За счет этого получаем требуемое напряжение в 220 Вольт или около того. Переменный ток преобразуется в постоянный при помощи диодного моста, а пульсация гасится конденсатором.

Схема подключения светодиодной ленты без блока питания

В принципе, такую ленту можно собрать из обычной, но нужно будет позаботиться об изоляции: прикосновение к элементу, подключенному к бытовой сети без переходника чревато серьезными последствиями.

Как подключить несколько светодиодных лент

Каждая из лент, в зависимости от используемых модулей и количества элементов на одном метре, потребляет различное количество тока. Средние параметры приведены в таблице. Зная, какой длины вы хотите смонтировать подсветку, можно выбрать адаптер, который будет выдать требуемый ток.

Таблица потребляемого тока светодиодными лентами, питающимися от 12 В

Иногда требуемая длина ленты превышает 5 метров — когда необходимо подсветить комнату по периметру. Даже если блок питания может выдать требуемый ток, соединять последовательно две или больше пятиметровые ленты нельзя. Максимально допустимая длина одной ветки — вот те 5 метров, которые приходят в бобине. Если дорастить ее, подключив вторую последовательно, по дорожкам первой ленты будет проходить ток, многократно превышающий расчетный. Это приведет к быстрому выходу элементов из строя. Может даже расплавится дорожка.

Если мощность блока питания такова, что к нему можно подключить несколько лент, к каждой из них тянут отдельные проводники: схема подключения параллельная.

Как подключить несколько светодиодных лент к одному блоку питания

В таком случае удобно блок питания располагать посредине, например, в углу, а от него — две ленты по обе стороны. Но часто дешевле купить несколько менее адаптеров, чем один более мощный.

Подключение RGB ленты через контроллер

Последовательно подключаются сначала блок питания, потом контролер. Между собой они подключаются двумя проводами. Из контроллера выходят уже 4 проводника, которые разводятся по соответствующим контактным площадкам ленты RGB.

Подключение светодиодной ленты RGB через контроллер

Точно также, как и в монохромных лентах, и в этом случае максимально допустимая длина одной линии — 5 метров. Если необходимо большая длина, то от контроллера отходят два пучка проводов по 4 штуки в каждом, то есть соединяются они параллельно. Длинна проводников может быть разной, но более рационально, чтобы блок питания и контроллер находился посередине, а в стороны уходят две ветки подсветки.

Способы соединения

Подключение светодиодной ленты к блоку питания последовательное. Потому обращаем внимание на полярность: соединяем  «+» только к такому же полюсу, а  «-»  — к минусу.

На конце ленты, которая приходит на бобине припаяны проводники. Если свечение монохромное, проводников два — «+» и «-«, у многоцветных 4, — один общий «плюсовой» (+V) и три цветных (R —  красный,  G — зеленый, B — синий).

Бобины в чистом виде

Но не всегда нужен 5-метровый кусок. часто требуются более короткие отрезки. Разрезают ленту по нанесенным линиям.

Линии разреза на светодиодных лентах

На фото вы видите по обе стороны от линии разреза контактные площадки. На каждой ленте они подписаны, так что запутаться при подключении довольно сложно. Чтобы было еще проще, используйте проводники разных цветов. Так будет нагляднее и вы точно не запутаетесь.

Коннекторы

Соединить светодиодную ленту можно без пайки. Для этого есть специальные коннекторы. Это специально разработанные устройства — пластиковые корпуса, которые обеспечивают должный контакт. Есть коннекторы:

  • для подключения к ленте проводников;
  • соединение двух лент.

    Разные типы коннекторов

Все очень просто: открывается крышка, вставляется лента или проводники с оголенными концами. Крышка закрывается. Соединение готово.

Способ очень простой, но не очень надежный. Контакт обеспечивается только давлением, и если немного крышка ослабляется, начинаются проблемы.

Пайка

Если есть хоть какие-то навыки пайки, лучше использовать этот способ. Для работы потребуется паяльник средней мощности, с тонким или заточенным жалом. Нужна канифоль или флюс, а также олово или припой.

Зачищаем от изоляции концы проводников, скручиваем их в плотный жгут. Берем разогретый паяльник, укладываем проводник на канифоль, прогреваем его. Берем на жало паяльника немного припоя, снова прогреваем провода. Жилы должны затянутся оловом — залудиться. В таком виде проводники легко паять.

Как подсоединить диодную ленту

Аналогичным образом пролудить желательно и контактные площадки: окуните паяльник в канифоль, прогрейте площадку.  Следите, чтобы олово не вытекало за пределы площадок. Возьмите подготовленный проводник, уложите его на площадку, прогрейте паяльником. Олово должно расплавиться и затянуть проводник. Секунд 10-20 удерживайте проводник на месте (иногда проще держать тонкогубцами или пинцетом — проводник греется), подергайте. Он должен крепко держаться. Аналогичным образом паяем все необходимые проводники.

НА RGB лентах с 4-мя проводами следите, чтобы площадки не соединились во время пайки. Расстояние меду контактами очень маленькое, малейшие потеки могут испортить все дело. Действуйте аккуратно.

Посмотрите процесс пайки диодной ленты в видео. Вам нужно будет повторить все.

подключение + схема, видео — Asutpp

Светодиодные ленты на данный момент являются самыми экономичными источниками освещения и используются для выполнения подсветки части конструкций оборудования или интерьера. Ленты бывают одноцветные и многоцветные.

Для каждой ленты существуют свои особенности при подключении. Мы расскажем, как правильно выполнить подключение светодиодной ленты.

Общие правила при подключении

  1. Необходимо определиться с мощностью подключаемой светодиодной ленты, цветовой гаммой и световым потоком, который она создаёт.
  2. Подобрать мощность источника питания на 20% больше суммарной нагрузки наших светодиодов в ленте.
  3. Подобрать оборудование с необходимой степенью защиты. Например, для ванной комнаты требуется оборудование со степенью защиты IP67, IP68.
  4. Определиться со схемой включения светодиодных лент.

Для одноцветных лент:

— схема последовательного включения светодиодных лент (до 10 метров общей длины):

Схема последовательного включения светодиодных лент через блок питания 220 В / 12 В

— схема параллельного включения:

Схема параллельного включения

Для многоцветных лент:

— схема последовательного включения:

Схема последовательного включения

— схема параллельного включения:

Схема параллельного включения для многоцветных лент

5. Определиться с типом монтажа (с пайкой проводов или на коннекторах).

6. Очень аккуратно обращаться со светодиодными лентами.

Небольшое примечание: подобрать необходимое оборудование с определёнными техническими характеристиками можно в организации (фирме), специализирующейся на продажах данного вида товаров.

Пошаговая инструкция

Для подключения одноцветной светодиодной ленты понадобиться: лента длиной не более 5 метров, блок питания 220 В / 12 В, провода или коннектор (специальное приспособление, которое позволяет производить сборку без пайки проводов). Небольшой набор инструментов: нож, паяльник, отвёртки, пассатижи.

Представляем нашим читателям пошаговую инструкцию подключения одноцветной светодиодной ленты:

  1. Светодиодные световые полосы разделены на секции. В конце каждой секции можно совершить разрез, для получения ленты необходимой длины. На получившейся ленте будет несколько светодиодов и контакты для присоединения электрических проводов. Резка светодиодной ленты
  2. На задней части светодиодной ленты находится защитная полоса, нужно снять около 2 сантиметров её и удалить клей. Зачистка ленты
  3. Устанавливаем коннектор. Вытягиваем контактыВставляем ленту в разъем

    Вытягиваем контакты, вставляем полосу в разъем и задвигаем крышку.

  4. Необходимо убедиться в том, что полярность правильная (знаки положительные «+» находятся на одной стороне ленты). На фотографии показано соединение двух лент с помощью коннектора. Проверяем полюса
  5. Проверьте прочность соединения перед установкой.
  6. Подключаем ленту к сети 220 В. Для подключения к электрической сети необходимо выбрать место установки источника питания как можно ближе к месту монтажа ленты, разделать кабель и подсоединить его к нашему источнику. Далее, необходимо зачистить провода при помощи ножа или другого инструмента. Соединение кабелей

    Провода необходимо спаять между собой.

    Необходимо использовать термоусадочные трубки в качестве изолятора между каждым проводом и не забудьте их потом прогреть паяльником. На примере показано использование термоусадочных трубок в качестве изоляционного материала для жил кабеля при соединении блока питания и нашей электрической сети.

    Термоусадочные трубки

    После этого необходимо выполнить подключение проводов от источника питания к светодиодным лентам. Можно использовать для этих целей коннектор, а можно просто припаять провода к ленте. Пайку проводите осторожно и быстро. Перегрев опасен, будьте внимательны. Если вы вдруг ошиблись с полярностью, а светодиодная лента не загорелась, то это не страшно. Просто поменяйте полярность и система будет работать нормально. На фотографии представлен вид светодиодной ленты с проводами, подключёнными к коннектору.

    Соединение ленты и котактов

    Подайте питание на нашу ленту. В нашем варианте подача питания происходит с помощью штатного выключателя в системе электропроводки. Можно, конечно, схему немного усложнить и на светодиоды поставить отдельный выключатель, но это по желанию каждого потребителя.

    Общий вид схемы

    Самое главное правильно расположить ленту для достижения необходимого светового эффекта, грамотно подобрать оборудование, правильно расположить и подключить его.

Система подключения к USB

Подключение фоновой подсветки для монитора позволяет снизить нагрузку на зрение, особенно когда смотришь фильмы в темноте. Для этого продаются комплекты подсветок уже с блоком питания и управления, светодиодами и необходимыми разъёмами.

Блок питания устанавливается на задней стенке монитора (его можно приклеить или закрепить на двухсторонний скотч). Далее, закрепить по краю задней панели монитора светодиодные ленты, подключить проводами к блоку и разъёму USB. Установить необходимый драйвер и можно пользоваться. Драйвера в комплект поставок не входят, но их можно скачать с сайта производителя.

Установка RGB ленты

Для того чтобы обеспечить подключение цветной ленты необходимо припаять провода к контактным площадкам (их всего 4). Предлагаем использовать провод белого цвета для 12 В, а остальные соедините по цветам.

Схема rgb ленты

Нужно, как и в предыдущих пунктах, зачистить провода, убрать остатки клейкой ленты и клея, залудить контакты. После берем гибкий кабель (многожильный), и припаиваем его к площадкам светодиодной ленты. После этого крепим на провода термоусадочную трубку и обрабатываем их силиконом.

Теперь приступаем к самой ответственной части: подключение цветной ленты к контроллеру. Монтаж можно осуществлять при помощи биполярных транзисторов или мосфетов. Подключение производится соответственно 1 провод на pin 1, второй на 2, и третий на 3.

Если используются биполярные транзисторы, то их подключаем в таком порядке: база присоединяет к контроллеру pin 1, коллектор к 2, а эммитер – к 3. Важный момент: между базами нужно установить резистор до 220 Ом.

Как подключить светодиодную ленту в авто

Как правило, освещение багажного отсека в автомобилях недостаточное и его необходимо увеличить. Напряжение питания в автомобильной системе 12 вольт, поэтому и необходимо подбирать светодиодные ленты, рассчитанные на напряжение 12 вольт. Осветить багажник лучше всего двумя полосками лент, расположив их по бокам багажника.

Взять провода разного цвета. Для провода «+» подойдёт провод красного цвета, для минусового провода чёрного. Необходимо припаять провода (или присоединить через коннектор), как было показано выше. Закрепить наши ленты в выбранных местах багажника. Ну а дальше все просто присоединяем к сети освещения багажного отсека и пользуемся. Свет будет гореть, только когда багажник открыт.

Подобную операцию можно выполнить и для фар автомобиля. Результат будет выглядеть примерно так:

Некоторые автолюбители устанавливают светодиодные ленты ещё и для подсветки колёс автомобиля. Но данная процедура достаточна сложна и её лучше выполнять руками профессионала.

Что важно:

— при выборе и установке дополнительного оборудования в автомобиль необходимо помнить, что мощность генератора определена конечной цифрой, за рамки которой выходить не стоит. Можно остаться без аккумулятора, да и без генератора тоже.

Информация для покупателей

На рынке предлагается большой ассортимент светодиодных лент и дополнительного оборудования для их подключения. Сюда входят:

  • блоки питания;
  • контроллеры;
  • диммеры;
  • профили для ленты.

Средняя цена светодиодной ленты, блока и одного контроллера – от 20 долларов до 200. Стоимость изделия зависит от многих факторов. Здесь учитывается и марка оборудования и её технические характеристики.

Делайте правильный выбор господа и помните: «скупой платит дважды»!

Видео подключения светодиодной ленты к блоку питания — Moy-Instrument.Ru

Монтаж и подключение светодиодной ленты через блок питания 12-24 Вольт.

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

  • не качественные светодиоды и блоки питания
  • не правильный монтаж и подключение с ошибками

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую:

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

  • бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа.
  • трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2
  • блок питания
  • диммер и пульт управления
  • монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная — любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье «Как определить фазу и ноль в электропроводке».

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

Как подключить светодиод или светодиодную ленту. Схемы подключения

Понятия, сокращения, глоссарий.

  • БП — блок питания.
  • SMD — устройство, излучающее свет, монтируемое на резиновой, бумажной, самоклеющейся поверхности ленты. С нанесёнными проводящими ток дорожками и миниатюрными полупроводниковыми элементами, расположенными в один или несколько рядов. А также могут быть установлены ограничивающие резисторы и конденсаторные сглаживающие фильтры. Длину ленты разрезают по специально нанесённому пунктиром месту.
  • Чип — полупроводниковый кристалл.
  • Подложка — гибкая плата с припаянными элементами.
  • СД — диод, излучатель света.
  • Клеящаяся основа — фиксирует на поверхности СД.
  • Люминофор — материал, испускающий фотоны под воздействием энергии полупроводника.
  • RGB-контроллер — прибор, с функцией инфракрасного или радиоуправляемого цвета, режимом свечения. Регулируют дистанционным пультом.
  • Samsung, Philips, LG. Брендовые производители СД.
  • Диммер — это устройство для расширения функциональных возможностей светодиодных источников. Регулирует интенсивность потока освещения, его цвет, экономит электроэнергию. Составная часть обычного выключателя.
  • Дистанционный пульт — прибор для управления одним или несколькими узлами.
  • Усилитель контроллера — устройство для передачи сигнала к диодам, обеспечивающее одинаковые цвета и яркость излучения.
  • Световой поток, обозначенный единицей люмен (лм).
  • ИК — инфракрасный контроллер.

Подключение, ошибки

Светодиод обладает многими преимуществами перед другими источниками излучения. Он экономичный, с большим эксплуатационным сроком, виброустойчивый и к тому же имеющий невеликие габариты. Однако, эти положительные качества не всегда полностью реализуются на практике. И прежде всего, из-за недостаточного понимания работы нелинейного полупроводникового прибора. Чтобы избежать этого и достичь эффективного использования, необходимо придерживаться правил.

Нельзя подсоединять светодиод напрямую к источнику.

Он подключается последовательно через резистор либо через драйвер питания, регулирующий величину тока. Неуправляемая подача быстро выведет его из строя.

Не рекомендуется параллельное подключение между собой нескольких диодов к одному источнику питания. Рис. 2. Самый безобидный вариант от такого подсоединения проявится в том, что излучение света будет разной яркостью. При повреждении первого диода возрастает ток на второй, резко сокращающий сроки его эксплуатации вплоть до разрушения.
Не допускается последовательное подключение светодиода с разными параметрами тока. При этом слабо излучающий свет быстро выйдет из строя. Рис. 2

Подключение элемента неправильного сопротивления. Рис 3. Протекающий через него ток, может оказаться большим или недостаточным для оптимальной работы диода. Это приведёт к перегреву кристалла и сокращение сроков службы

Применение ограничивающего резистора недостаточной мощности, следствием которой будет его полное разрушение. Рисунок. 3.
При подключении светодиода к сети необходимо ограничить обратное напряжение. Увеличенный ток может, перегреть полупроводниковый переход, вызывающий тепловой пробой и повреждение светодиода.

Соблюдая правильность подсоединения элементов, достигают максимальной эффективности приборов в освещении и конструировании различных устройств.

Подключение лент

На схеме провода БП обозначены двумя цветами. Красный — это плюс, а синий — минусовой. Такая же маркировка применена и на потребителях электроэнергии. При подключении это правило соблюдают, в противном случае схема работать не будет

Применяя несколько лент нельзя последовательно (напрямую), припаивать их концы. Например, составляя вместе пятиметровые, стараются получить в два раза длиннее 10 м. Но необходимо учесть, что соединительные провода мелкого сечения и рассчитаны только на одну ленту. Подключая их последовательно, добавляется сопротивление, из-за чего № 2 светит с меньшей яркостью. А через № 1 протекает увеличенный от номинала ток, который приведёт к повышенному перегреву, сокращающему в разы срок службы. Рис. 5.

К выходу БП (рисунок 6) подключают провода следующей ленты № 2, минуя

Для уменьшения потерь напряжения, их сечение выбирают несколько больше (1,5 мм.). Длина проводов такая же, как и к ленте № 1. Схему применяют при достаточном месте для размещения БП, показанную на рисунке 7. Второй блок питания подсоединяют проводом 0,75 мм. Положительным моментом является то, что их мощность уменьшилась вдвое. При отсутствии пространства применяют схему на рис. 6. Когда задача размещения и укрепления второго источника усложняется поиском подходящего места.

Монтаж цветной ленты, усилителя и контроллера

RGB-контроллер предназначен для регулировки света. Работает при напряжении 12, 24 в. Установленная мощность 72,108,144,288 Вт, со встроенной программой управления излучением, укомплектованы дистанционным пультом. Рис. 8. Клеммы для подключения ленты обозначены: R — для регулировки красного; G — зелёного; B — синего; V+ — общий.

Сетевые разъёмы маркируют «V +», и «-V». На контакт, обозначенный плюсом, закрепляют красный, на минус — чёрный или синий провод. Подсоединения желательно не перепутать. В противном случае пульт выдаст ошибочную команду.

Дистанционный способ управления

Контроллер простой по конструкции и экономичный.
Установлена программа смены цветов. Подходит для устройства подсветки вывесок, витрин магазинов. Иногда прибор используют как простой выключатель.

Инфракрасный

Работает при условии видимости приёмника контроллера, ограниченной дистанцией до 10 м. Его функции похожи на телевизионный пульт.
Яркость излучения регулируется. Предусмотрен подбор четырёх цветов и оттенков к ним, переливание света, и дополнительное проецирование белого. Возможна установка эффекта затухания или мерцания излучения.

Радиоуправляемый

IR Контроллер регулируют радиосигналом с дистанцией до 20 метров. Зрительная видимость необязательна. Соблюдая указанное расстояние, освещение регулируют с любой комнаты. Недостаток — при утере пульта необходимо покупать полный комплект нового, так как частота радиосигнала у них разная. Конструкции пультов бывают сенсорными или кнопочными, со всеми стандартными действиями.

Работающий по WI-FI

Функционируют по тому же принципу, с любым типом пульта, как указано выше. Контроллером можно управлять через мобильный телефон.

Подключение нескольких RGB светодиодных лент

Проводящие ток дорожки имеют одинаковую длину. Соединять их последовательно нельзя, так как работать будут недолго. Существует два способа подсоединений: с одним БП и с RGB-контроллером.

Эта схема подойдёт для многоцветной ленты c 30 диодами. Но яркости будет недостаточно. Рисунок 9. При 60 штук таких же потребуется БП и в два раза мощный контроллер. Дальше рассчитываем: две ленты используют для освещения 140 Вт, контроллер для этого случая подойдёт мощностью 280 Вт, что скажется на стоимости. Место для размещения блока питания планируют при проектировании потолка. Рис. 10.
В этой схеме используют дополнительно БП и усилитель. К нему со стороны Input (вход) подключают конец ленты № 1 и к Output (выход) начало № 2. Каждый провод подсоединяют в соответствующую клемму. После подключают БП.

В результате получили: монтаж по этой схеме станет дороже, мощность и размеры блоков питания будут меньше, но зато появляется возможность подключать любое количество RGB изделий.

Общий совет по установке светодиодных узлов

Выбор комплектующих.

По статистике спросом пользуются более сотни типов лент, около 50 моделей блоков питания, до 30 диммеров и контроллеров. Для начала необходимо определить поставленные задачи. Они могут быть следующими: подсветка потолка и ниши, дополнительное освещение кухни, интерьера комнат, спальни, ванной, шкафов, баров и т. д.

  • Проверка качества контактов на ленте. Они имеют вид четырёх проводков, припаянных к торцу платы.
  • Места припайки не всегда бывают прочным.
  • Проверяют соединения, изолируют их. Оторванный может вызвать замыкание.

Для надёжности заделывают новые, длинные с обжимными наконечниками и усиленные термоусадочной трубкой диаметром 10 мм. Одев её на контакты светодиодной ленты, аккуратно нагревают. При этом избегают попадания горячего воздуха на полупроводник. Размягчённая трубка уменьшается в размере, прижимая контакты, изолируя и улучшая прочность соединения. Такая подготовка к монтажу обеспечивается длительный срок использования.

Наличие инструмента и комплектующих изделий. Для устройства нужно иметь: провода, трубки, фен, ножницы, паяльник и сопутствующие материалы.

Есть и более простой вариант решения. Можно приобрести готовый набор для монтажа светодиодных устройств. В его состав входят: ленты, блоки питания, контроллер, диммер, крепёж, разъёмы, провода. Кроме того, перечень содержимого набора дополняется пожеланиями заказчика.
Место монтажа ленты очищают, обезжиривают. Потом со стороны клеевого слоя снимают защитную плёнку и нажатием закрепляют к подготовленной плоскости.

Виды СД лент

Все составляющие её элементы размещены на самоклеющейся основе. Отличие между ними — это тип используемого светодиода. Светодиод припаян к плоскости ленты. Самые применяемые два: SMD 3020 и такой же 5050. Сокращённое обозначение в переводе прочитывается как устройство, монтируемое на поверхности. Цифры указывают размер светодиодов в миллиметрах. Конструкция первого состоит из одного кристалла, второго — из трёх штук. Последний излучает более яркий свет в 2,5 раза. Для сравнения: светодиод SMD 5050 даёт поток в 12 лм, а типа 3020 излучает только 4,5.

Цвет свечения обуславливается свойством использованного полупроводникового материала. Каждый проецирует характерный свет. Распространён зелёный, красный и такие как жёлтый, синий. Но на практике существует излучение белого света, хотя в природе таких материалов нет. Однако, для его получения используют синий диод, продуцирующий ультрафиолет. Для этого на его поверхность наносят тонкий слой люминофора. Под его воздействием материал излучает белый светом. Это покрытие прибора имеет недостаток, проявляющееся со временем. За которое слой выгорает, свечение становится синеватым, яркость снижается. Поэтому лента белого цвета недолговечная, сила потока после года эксплуатации, может, уменьшиться на 40%. А действительным сроком службы СД считают время, за которое он потускнеет на 30% с момента первого включения.

Существует второй вариант получения белого оттенка. Для этого в корпусе светодиода установленных размеров (смотри выше) размещают не более трёх кристаллов. Из которых каждый излучает свой природный оттенок. Он бывает синим или красным и, наконец, зелёным. Если смешать их, то в результате получится белый. Срок использования такого диода будет намного дольше.

Собранная из них конструкция и размещённая на материале с клейкой поверхностью, называют RGB-лентой. И ещё один плюс. Так как каждый кристалл раздельно подключён к источнику питания, тогда они излучают свой цвет. Поэтому ленту подсоединяют четырьмя проводами. Из которых три идут на каждый кристалл и один общий для всех.

Такая конструкция позволяет регулировать световую окраску с помощью пульта управления. Так, для общего освещения включают белый, для медитации и расслабления — зелёный, для приятного ужина — красный. Есть ещё особенность ленты: яркость свечения зависит от количества СД на один метр, что повлечёт увеличение её стоимости.

Подборка диодов и расчёт БП

СД ленту подключают к блоку питания напряжением 24, 12 или 6 вольт. Их потребность в мощности приведена в таблице.
Светодиод марки SMD Мощность (Вт.) Количество сд (шт.)
3528 4,8 60
3528 7,2 120
3528 16,0 240
5050 7,2 30
5050 14,0 60
5050 25,0 120

Сначала уточняют, сколько потребляет 1 м ленты. Например, две 5-и метровые используют 72 ватта. Эксплуатационный запас блока должен иметь 30%. Для работы длиной в два раза большей типа 5050 c 30 светодиодами необходимо выбрать БП мощностью 93,6 ватта.

Возможные варианты выбора БП

Существуют основные типы этого устройства.

  • Герметичный, компактный в корпусе из пластика. Защищён от влаги. Предел его мощности 75 ватт. Для двух лент необходимы 2 блока питания по 50 Вт. Из-за небольших размеров БП используют при монтаже интерьерной подсветки.
  • Такой же тип в алюминиевом корпусе. Его 100 Вт мощности достаточно для эксплуатации двух лент. Имеет больший вес (1 кг) и габариты. Подходит к подсветке уличных указателей. Защищён от дождя, солнечных лучей, колебаний температуры, мороза.
  • Открытый БП. При 100 Вт мощности обладает большим весом и размерами. Редко используют для подсветки стен и потолков из-за сложности найти свободное место. Устанавливают в отдельном шкафу. Стоимость более низкая.

Недостатки СД лент

  • Длина ограничивается пятью метрами. Это связано с трудностью выдержать равномерную яркость во всех элементах конструкции.
  • Хрупкость и ломкость проводящих ток дорожек, изготовленных из фольги или меди. Радиус изгиба — не менее 25 мм.
  • Необходимость усиления отдельных мест, соединений, изоляции контактов.
  • Используя устройства светодиодных лент, потребляющих ток выше 80 мА, предусматривают дополнительные приспособления для охлаждения.
  • Относительно высокая стоимость.

Достоинства светодиодных лент

  • Экономное потребление электроэнергии.
  • Срок службы от 5 до 13 лет, превышающей традиционные источники света.
  • За счёт гибкости конструкции ленте придают любую форму.
  • Возможность увеличивать (подобрать) длину, добавляя шести или десятиметровыми кусками (по 3 или 5 диодов в каждом).
  • Потребляемая электроэнергия используется на излучение света, а не на подогрев прибора.
  • Нулевое мерцание и отсутствие ультрафиолета.
  • Устойчиво работает при колебаниях сетевого напряжения. Функционирует через блок питания при изменениях в пределах 130—160 вольт.
  • Широкий выбор световой гаммы сохраняется во весь период эксплуатации.
  • Простота монтажа.
  • Производители гарантируют качество светодиодных лент.

Загляните на карту сайта Электронщик , буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное. Делитесь информацией в соцсетях, ставьте лайки, если вам понравилось — это поможет развитию канала

Правильно подключить светодиодную LED ленту схемы

В статье рассматриваются различные способы подключения светодиодных лент от монохромных до RGB. Показаны популярные схемы подключения к блоками питания, диммерам, контроллерам, БП от компьютера и т.д. и т.п. В статье много буковок.

Продолжим рассматривать практические аспекты использования светодиодных лент. Сегодня я рассмотрю разнообразные способы подключения светодиодных лент к источникам питания. Не редко приходится решать вопросы потребителей, которые хотят соединить LED ленту к компьютеру, USB шнурам, батарейкам, телефонам. Много разных «причуд» бывает у людей. Вот на этом и заострим внимание в этой статье. Попробую собрать воедино все, что только необходимо и интересует читателей. Поехали.

Подключение светодиодных лент должно происходить только через специальные блоки питания. Благо их на полках магазинов огромное множество. От огромных до маленьких, от зеленых до красных). Сразу отвлекусь и предупрежу, что покупать блоки питания необходимо с запасом по мощности около 25 процентов. По цене это не сильно влияет, а вот в дальнейшем может пригодится.

Также для подключения может потребоваться контроллер, усилитель, диммер. Контроллер нам необходим для RGB лент, усилитель — если нужно соединить не один десяток метров ленты, диммер — для «игрушек» с силой света. Диммер можно устанавливать по желанию.

Как подключить светодиодную ленту к блоку питания

Подключать одноцветные (монохромные) ленты длиной до 5 метров необходимо через блок питания, преобразующего переменный 220В в постоянный 12В.

Необходимо соблюдать полярность и не перепутать «плюс» с «минусом». Хоть это и сложно. Положительный проводник имеет красный цвет. А минусовой — черный. Соединять проводники от блока питания можно через пайку к контактам ленты, либо при помощи коннекторов, коих в продаже большое количество разнообразных типов и форм.

Схема, которая расположена ниже очень часто применяется новичками. Не всегда нам хватает только 5 метров ленты. Периодически необходимо питать и больший метраж. Как правильно питать в таком случае я покажу ниже. А сейчас схема, которую не желательно использовать. Скажу больше — я считаю ее не правильной. В результате такого соединения резко сократится срок службы диодов и на конце отрезков светодиоды будут светиться в полнакала.

Параллельное подключение одноцветной светодиодной ленты через один и два блока питания

Правильное подключение двух и более отрезков ленты можно считать параллельное соединение. Сечение проводов в этом случае должно быть не менее 1,5 кв.мм и необходимо предусмотреть место расположения источника питания, т.к. в таком случае он будет большого размера, в результате того, что по мощности он рассчитывается на две ленты. Проводники подсоединяются параллельно выходу 12 В из блока. Схема похожа на 2-х блочную, по подобию.

При использовании двух блоков питания необходимо соединить провода параллельно сети 220 В. Такой способ позволяет применить инверторы маленького размера.

Подключение RGB многоцветной ленты с использованием контроллера

Контроллер — устройство, при помощи которого регулируется и яркость и цветность свечения ленты. Подключение контроллера происходит со строгим соблюдением полярности. Положительный проводник контроллера соединяем с плюсом ленты. Оставшиеся проводники, соответствующие определенным цветам подключаются к клеммам ленты.

Подключение параллельное RGB многоцветной ленты длиной более 5 метров

Параллельное подключение по подобию последовательного. Сечение жил также не должно быть меньше 1,5 мм.кв.

Подключение RGB ленты с применением усилителя, двух блоков и контроллера

Такая схема идеальна при подключении лент на светодиодах SMD 5050 и более мощных. На схеме видно расположение двух блоков питания, контроллер, усилитель. От одного блока мы запитываем контроллер, от второго усилитель. Второй «кусок» ленты подсоединяем к усилителю. Второй клеммный ряд усилителя остается пустой.

Подключение нескольких светодиодных монохромных одноцветных LED лент через блок, усилитель и диммер

Если Вам необходимо подключить более 10 м ленты ( 20м, 25м и т.д. ), то можно воспользоваться следующей схемой соединения.

Подключение одной ленты к блоку питания и диммеру

Диммер включается в цепь между блоком питания и лентой. Строго соблюдается полярность при соединении проводников от диммера к ленте.

Подключаем светодиодную ленту 12 В к блоку питания от компьютера

Часто у тех, кто занимается моддингом компьютеров возникает желание подключить светодиодную ленту к блоку питания от него. На первый взгляд это сложная задача. Но только на первый взгляд. На самом деле эта процедура не стоит выеденного яйца. И любой сможет справиться с этой задачей.

Для начала нам необходимо найти исправный блок питания и подготовить в нем 4-х контактный разъем. Выглядит он вот таким образом.

Для подключения нам нужны только желтый и черный провода. Черный — это минус, желтый — 12В. Для общей информации — красный +5В. Черный провод можно использовать любой. Это два минуса.

Подключения ленты 12 В к блоку можно провести двумя способами — либо использовать разъем «папа» и «мама», либо только проводами.

Мне больше предпочтителен был способ с использованием двух разъемов, так как разборные схемы меня больше устраивают.

В любом случае необходимо припаять проводники ( не забудьте пролудить ) к светодиодной ленте и концы соединить с одним из разъемов ( пустым ), который и вставляем в питающий.

Можно просто отрезать все разъемы и непосредственно провести соединение блока митания компьютера с LED лентой только проводами. Кому как нравится.

Такая схема подключения подойдет, если у Вас лента до 120 диодов на метр.

Схема подключения светодиодной ленты 24 В к блоку питания от компьютера

Если Вы решитесь подключить ленту на 24 В ( от 240 диодов на метр ), то необходимо взять вот такой разъем.

В компьютере нет «устройств» потребляющих 24 В. однако, в гребенке есть провод ( голубой ), на конце которого имеется напряжение -12В. В совокупности, взяв голубой и любой желтый провод ( +12 В не обязательно на этом разъеме ) мы и получим необходимые нам 24 В. Но здесь есть одно но. Необходимо смотреть на шильдик блока питания, в котором, напротив каждого цвета стоит ампераж. Как правило, на желтом проводнике он большой и может достигать значения более 16А. На голубом же ( -12 В ) не более 1 А. Чаще 0,5А. Если Вы используете блок питания от компьютера как источник питания только ленты, то он вполне может потянуть метров пять ленты, т.к. не используются +5 и +3 В проводники. Можно получить и больший ампераж, но это все определяется экспериментальным путем.

И кстати, если Вы используете блок, который не подключен к материнской плате, то просто так его не включить. Необходимо вставить перемычку между проводами, как показано на картинке выше.

Схемы подключения светодиодных лент к сети 220 В и способы соединения лент между собой

При монтаже декоративной подсветки или основного освещения из светодиодных лент неизбежно возникает задача, решить которую обычному человеку без электротехнических навыков бывает достаточно сложно – как правильно подключить светодиодные ленты между собой и к электрическому питанию. Ответить на этот вопрос мы постараемся в этой статье.

Способы подключения светодиодной ленты к сети 220 В

Самые распространенные типы светодиодных лент, которые массово производятся для рынка России и других стран, предназначены для подключения к постоянному току с напряжением 12 вольт.

Можно ли подключить светодиодную ленту к 220 без блока питания

Существуют способы подключения, которые позволяют подключить такие ленты к сети 220 В напрямую: используется диодный мост, конденсаторы и последовательное подключение отрезков ленты друг к другу. Но этот способ является неудобным, сложным в монтаже и нецелесообразным с точки зрения практического применения. Затраты на компоненты для такого подключения сравнимы с затратами при покупке блока питания, поэтому широко применяется именно метод подключения с помощью специальных понижающих трансформаторов с 220 В переменного тока до 12 или 24 вольт постоянного.

Схема подключения к блоку питания 12 вольт

Для простоты и удобства подключения, а также стабильного и чистого освещения применяют блоки питания на 12-24 вольт. Такие приборы являются импульсными и могут понижать напряжение до требуемого и выпрямлять ток с помощью формирования импульсов высокой частоты (10 кГц).

Блок питания выбирается исходя из мощности светодиодной ленты (которая определяется в зависимости от типа светодиодов, плотности и длины ленты), обязательно оставляя запас по мощности для безопасной и надежной работы.

Рекомендация! Выбирайте блок питания с запасом по мощности на 20-30 % больше суммарной мощности лент, которые он будет питать.

Блок питания для светодиодного освещения имеет входные клеммы для подключения к сети 220 В и выходные клеммы для подачи питания на осветительное устройство. Подключение светодиодной ленты к трансформатору осуществляется с помощью проводов определенного сечения к клеммам «плюс» и «минус». При этом важно понимать, что важна полярность, поэтому полюсы ленты и полюсы блока питания при подключении должны совпадать (плюс к плюсу, минус к минусу) иначе система работать не будет. В общепринятой цветовой маркировке, красный проводник означает «плюс», а черный «минус».

При монтаже освещения с помощью LED-ленты самым простым является подключение одноцветной ленты. Такое устройство подсоединяется напрямую к «плюсу» и «минусу» блока питания, а блок питания подключается к сети (при необходимости в цепь вводят выключатели или управляющие устройства). Единственная сложность, которая может возникнуть при таком монтаже – припаивание проводов к контактам светодиодной ленты.

Обозначения на блоке питания

Стандартные блоки питания для светодиодных лент имеют специальную маркировку на своем корпусе, которое указывает на напряжение и мощность прибора. Эта информация необходима для подбора необходимого блока питания к параметрам светодиодной ленты. Для подключения освещения нужно знать только обозначения контактов, к которым будут подсоединяться проводники. В общем случае у блока питания с одной стороны будут указаны L (контакт для подключения фазного провода) и N (нулевой провод), а с другой будут знаки «+V» и «-V» (+12 В и -12 В постоянного тока).

У некоторых блоков питания уже имеется подключённый кабель с электрической вилкой, и они не требуют отдельного провода для подвода питания к клеммам L и N, а просто включаются в розетку.

Подключение цветной RGB ленты

Связующим звеном между понижающим трансформатором и светодиодной RGB-лентой является специальный контроллер, с помощью которого можно подключить такой прибор и управлять оттенками освещения или задавать режимы работы. Без него такую ленту будет невозможно подключить и использовать все её функции.

Подключение RGB-ленты в общем случае выглядит следующим образом: к контактам контроллера с обозначениями R, G, B и V+ подключаются соответствующие контакты светодиодной ленты. Далее к клеммам «плюс» и «минус» контроллера присоединяют проводники, которые подключены к «плюсу» и «минусу» трансформатора и затем трансформатор включают в розетку или подключают к сети стандартным способом.

Обратите внимание! В этой схеме нет необходимости добавлять в цепь выключатель или дополнительное управляющее устройство, так как стандартные контроллеры включают в себя эту функцию.

Каждый контроллер имеет ограничение на мощность, которую к нему можно подключить. Поэтому при параллельном подключении нескольких лент может использоваться специальный усилитель. В целом, при таком подключении схема не сильно усложняется, так как к дополнительным лентам подключаются усилители, которые питаются от общего мощного адаптера или дополнительного блока питания.

Схема подключения мощных лент

Светодиодные ленты, как и любые осветительные приборы имеют разную излучающую способность, что напрямую влияет на мощность ленты. Для мощных устройств нет различий с обычными при подключении, за исключением более мощных блоков питания и контроллеров (в случае RGB-варианта).

При подключении мощных светодиодных устройств важно учитывать их нагрев. Такие ленты нужно монтировать на специальные алюминиевые профили для быстрого и надежного отвода тепла. Это предохранит ленту от перегрева и значительно увеличит долговечность работы такого освещения.

Способы подключения нескольких светодиодных лент

Обычно производители выпускают светодиодные ленты в мотках длиной 5 метров. Это стандартная унифицированная длина, которая удобна для большинства производителей. Для различных задач возникает необходимость подключать несколько светодиодных лент для их одновременной работы в разных частях помещений или при большой длине освещаемого участка. При таком подключении существуют определенные нюансы и сложности.

Параллельная схема подключения

Как и для большинства осветительных приборов самым распространённым и удобным вариантом является параллельное подключение светодиодных лент. Данный способ подходит тогда, когда необходима одновременная работа лент без снижения их светоотдачи.

Подключение выглядит следующим образом:

  1. К контактам лент припаивают (или подсоединяют) проводники;
  2. Далее между собой соединяют «плюсы» всех лент;
  3. Соединяют «минусы» всех лент;
  4. Общий плюс и общий минус подключают к соответствующим полюсам трансформатора с рассчитанной мощностью.

Способы соединения двух лент между собой

Если необходим монтаж лент на одной плоскости друг за другом, то их также соединяют параллельно. Но для упрощения схемы и экономии проводов такое подключение можно осуществить с помощью коннекторов или коротких проводников.

Соединение LED-ленты пластиковыми коннекторами

Для упрощения подключения и при отсутствии навыков пайки (или паяльника) для подключения нескольких одноцветных или многоцветных лент между собой можно использовать специальные пластиковые коннекторы для LED-лент. Они имеются в продаже в большинстве электротехнических магазинах или магазинах осветительных приборов. Принцип подключения с помощью таких компонентов прост: контакты светодиодных лент соединяются с контактами коннектора и фиксируются.

Коннекторы бывают как прямолинейные, так и предназначенные для углов и различных вариантов изгиба.

Соединение пайкой

Наиболее надежным вариантом соединения светодиодных лент между собой является пайка. Одновременно с этим, данный способ является наиболее трудоёмким и требует определенных навыков и инструмента.

Осуществить такое соединение можно двумя способами:

  1. Соединить ленты пайкой напрямую.

Этот способ подразумевает спаивание двух отрезков лент без применения проводников. Ленты соединяются внахлест и спаиваются в месте контактов. Такой вариант применяют при монтаже ленты на видном месте для того, чтобы не было видно проводов и мест соединения ленты.

  1. Соединить с помощью проводов

Такой способ наиболее предпочтительный, так как является надежным. К контактам одного отрезка припаивают проводники, которые в соответствии с полярностью припаиваются к другой ленте. Причем проводники могут иметь любую длину при необходимости.

Правильно подключить светодиодную LED ленту схемы

В статье рассматриваются различные способы подключения светодиодных лент от монохромных до RGB. Показаны популярные схемы подключения к блоками питания, диммерам, контроллерам, БП от компьютера и т.д. и т.п. В статье много буковок.

Продолжим рассматривать практические аспекты использования светодиодных лент. Сегодня я рассмотрю разнообразные способы подключения светодиодных лент к источникам питания. Не редко приходится решать вопросы потребителей, которые хотят соединить LED ленту к компьютеру, USB шнурам, батарейкам, телефонам. Много разных «причуд» бывает у людей. Вот на этом и заострим внимание в этой статье. Попробую собрать воедино все, что только необходимо и интересует читателей. Поехали.

Подключение светодиодных лент должно происходить только через специальные блоки питания. Благо их на полках магазинов огромное множество. От огромных до маленьких, от зеленых до красных). Сразу отвлекусь и предупрежу, что покупать блоки питания необходимо с запасом по мощности около 25 процентов. По цене это не сильно влияет, а вот в дальнейшем может пригодится.

Также для подключения может потребоваться контроллер, усилитель, диммер. Контроллер нам необходим для RGB лент, усилитель — если нужно соединить не один десяток метров ленты, диммер — для «игрушек» с силой света. Диммер можно устанавливать по желанию.

Как подключить светодиодную ленту к блоку питания

Подключать одноцветные (монохромные) ленты длиной до 5 метров необходимо через блок питания, преобразующего переменный 220В в постоянный 12В.

Необходимо соблюдать полярность и не перепутать «плюс» с «минусом». Хоть это и сложно. Положительный проводник имеет красный цвет. А минусовой — черный. Соединять проводники от блока питания можно через пайку к контактам ленты, либо при помощи коннекторов, коих в продаже большое количество разнообразных типов и форм.

Схема, которая расположена ниже очень часто применяется новичками. Не всегда нам хватает только 5 метров ленты. Периодически необходимо питать и больший метраж. Как правильно питать в таком случае я покажу ниже. А сейчас схема, которую не желательно использовать. Скажу больше — я считаю ее не правильной. В результате такого соединения резко сократится срок службы диодов и на конце отрезков светодиоды будут светиться в полнакала.

Параллельное подключение одноцветной светодиодной ленты через один и два блока питания

Правильное подключение двух и более отрезков ленты можно считать параллельное соединение. Сечение проводов в этом случае должно быть не менее 1,5 кв.мм и необходимо предусмотреть место расположения источника питания, т.к. в таком случае он будет большого размера, в результате того, что по мощности он рассчитывается на две ленты. Проводники подсоединяются параллельно выходу 12 В из блока. Схема похожа на 2-х блочную, по подобию.

При использовании двух блоков питания необходимо соединить провода параллельно сети 220 В. Такой способ позволяет применить инверторы маленького размера.

Подключение RGB многоцветной ленты с использованием контроллера

Контроллер — устройство, при помощи которого регулируется и яркость и цветность свечения ленты. Подключение контроллера происходит со строгим соблюдением полярности. Положительный проводник контроллера соединяем с плюсом ленты. Оставшиеся проводники, соответствующие определенным цветам подключаются к клеммам ленты.

Подключение параллельное RGB многоцветной ленты длиной более 5 метров

Параллельное подключение по подобию последовательного. Сечение жил также не должно быть меньше 1,5 мм.кв.

Подключение RGB ленты с применением усилителя, двух блоков и контроллера

Такая схема идеальна при подключении лент на светодиодах SMD 5050 и более мощных. На схеме видно расположение двух блоков питания, контроллер, усилитель. От одного блока мы запитываем контроллер, от второго усилитель. Второй «кусок» ленты подсоединяем к усилителю. Второй клеммный ряд усилителя остается пустой.

Подключение нескольких светодиодных монохромных одноцветных LED лент через блок, усилитель и диммер

Если Вам необходимо подключить более 10 м ленты ( 20м, 25м и т.д. ), то можно воспользоваться следующей схемой соединения.

Подключение одной ленты к блоку питания и диммеру

Диммер включается в цепь между блоком питания и лентой. Строго соблюдается полярность при соединении проводников от диммера к ленте.

Подключаем светодиодную ленту 12 В к блоку питания от компьютера

Часто у тех, кто занимается моддингом компьютеров возникает желание подключить светодиодную ленту к блоку питания от него. На первый взгляд это сложная задача. Но только на первый взгляд. На самом деле эта процедура не стоит выеденного яйца. И любой сможет справиться с этой задачей.

Для начала нам необходимо найти исправный блок питания и подготовить в нем 4-х контактный разъем. Выглядит он вот таким образом.

Для подключения нам нужны только желтый и черный провода. Черный — это минус, желтый — 12В. Для общей информации — красный +5В. Черный провод можно использовать любой. Это два минуса.

Подключения ленты 12 В к блоку можно провести двумя способами — либо использовать разъем «папа» и «мама», либо только проводами.

Мне больше предпочтителен был способ с использованием двух разъемов, так как разборные схемы меня больше устраивают.

В любом случае необходимо припаять проводники ( не забудьте пролудить ) к светодиодной ленте и концы соединить с одним из разъемов ( пустым ), который и вставляем в питающий.

Можно просто отрезать все разъемы и непосредственно провести соединение блока митания компьютера с LED лентой только проводами. Кому как нравится.

Такая схема подключения подойдет, если у Вас лента до 120 диодов на метр.

Схема подключения светодиодной ленты 24 В к блоку питания от компьютера

Если Вы решитесь подключить ленту на 24 В ( от 240 диодов на метр ), то необходимо взять вот такой разъем.

В компьютере нет «устройств» потребляющих 24 В. однако, в гребенке есть провод ( голубой ), на конце которого имеется напряжение -12В. В совокупности, взяв голубой и любой желтый провод ( +12 В не обязательно на этом разъеме ) мы и получим необходимые нам 24 В. Но здесь есть одно но. Необходимо смотреть на шильдик блока питания, в котором, напротив каждого цвета стоит ампераж. Как правило, на желтом проводнике он большой и может достигать значения более 16А. На голубом же ( -12 В ) не более 1 А. Чаще 0,5А. Если Вы используете блок питания от компьютера как источник питания только ленты, то он вполне может потянуть метров пять ленты, т.к. не используются +5 и +3 В проводники. Можно получить и больший ампераж, но это все определяется экспериментальным путем.

И кстати, если Вы используете блок, который не подключен к материнской плате, то просто так его не включить. Необходимо вставить перемычку между проводами, как показано на картинке выше.

Подключение светодиодной ленты своими руками

Светодиодные ленты на данный момент являются самыми экономичными источниками освещения и используются для выполнения подсветки части конструкций оборудования или интерьера. Ленты бывают одноцветные и многоцветные.

Для каждой ленты существуют свои особенности при подключении. Мы расскажем, как правильно выполнить подключение светодиодной ленты.

Общие правила при подключении

  1. Необходимо определиться с мощностью подключаемой светодиодной ленты, цветовой гаммой и световым потоком, который она создаёт.
  2. Подобрать мощность источника питания на 20% больше суммарной нагрузки наших светодиодов в ленте.
  3. Подобрать оборудование с необходимой степенью защиты. Например, для ванной комнаты требуется оборудование со степенью защиты IP67, IP68.
  4. Определиться со схемой включения светодиодных лент.

Для одноцветных лент:

— схема последовательного включения светодиодных лент (до 10 метров общей длины):

Схема последовательного включения светодиодных лент через блок питания 220 В / 12 В

— схема параллельного включения:

Схема параллельного включения

Для многоцветных лент:

— схема последовательного включения:

Схема последовательного включения

— схема параллельного включения:

Схема параллельного включения для многоцветных лент

5. Определиться с типом монтажа (с пайкой проводов или на коннекторах).

6. Очень аккуратно обращаться со светодиодными лентами.

Небольшое примечание: подобрать необходимое оборудование с определёнными техническими характеристиками можно в организации (фирме), специализирующейся на продажах данного вида товаров.

Пошаговая инструкция

Для подключения одноцветной светодиодной ленты понадобиться: лента длиной не более 5 метров, блок питания 220 В / 12 В, провода или коннектор (специальное приспособление, которое позволяет производить сборку без пайки проводов). Небольшой набор инструментов: нож, паяльник, отвёртки, пассатижи.

Представляем нашим читателям пошаговую инструкцию подключения одноцветной светодиодной ленты:

  1. Светодиодные световые полосы разделены на секции. В конце каждой секции можно совершить разрез, для получения ленты необходимой длины. На получившейся ленте будет несколько светодиодов и контакты для присоединения электрических проводов. Резка светодиодной ленты
  2. На задней части светодиодной ленты находится защитная полоса, нужно снять около 2 сантиметров её и удалить клей. Зачистка ленты
  3. Устанавливаем коннектор. Вытягиваем контакты Вставляем ленту в разъем

Вытягиваем контакты, вставляем полосу в разъем и задвигаем крышку.

  • Необходимо убедиться в том, что полярность правильная (знаки положительные «+» находятся на одной стороне ленты). На фотографии показано соединение двух лент с помощью коннектора. Проверяем полюса
  • Проверьте прочность соединения перед установкой.
  • Подключаем ленту к сети 220 В. Для подключения к электрической сети необходимо выбрать место установки источника питания как можно ближе к месту монтажа ленты, разделать кабель и подсоединить его к нашему источнику. Далее, необходимо зачистить провода при помощи ножа или другого инструмента. Соединение кабелей

    Провода необходимо спаять между собой.

    Необходимо использовать термоусадочные трубки в качестве изолятора между каждым проводом и не забудьте их потом прогреть паяльником. На примере показано использование термоусадочных трубок в качестве изоляционного материала для жил кабеля при соединении блока питания и нашей электрической сети.

    Термоусадочные трубки

    После этого необходимо выполнить подключение проводов от источника питания к светодиодным лентам. Можно использовать для этих целей коннектор, а можно просто припаять провода к ленте. Пайку проводите осторожно и быстро. Перегрев опасен, будьте внимательны. Если вы вдруг ошиблись с полярностью, а светодиодная лента не загорелась, то это не страшно. Просто поменяйте полярность и система будет работать нормально. На фотографии представлен вид светодиодной ленты с проводами, подключёнными к коннектору.

    Соединение ленты и котактов

    Подайте питание на нашу ленту. В нашем варианте подача питания происходит с помощью штатного выключателя в системе электропроводки. Можно, конечно, схему немного усложнить и на светодиоды поставить отдельный выключатель, но это по желанию каждого потребителя.

    Общий вид схемы

    Самое главное правильно расположить ленту для достижения необходимого светового эффекта, грамотно подобрать оборудование, правильно расположить и подключить его.

    Система подключения к USB

    Подключение фоновой подсветки для монитора позволяет снизить нагрузку на зрение, особенно когда смотришь фильмы в темноте. Для этого продаются комплекты подсветок уже с блоком питания и управления, светодиодами и необходимыми разъёмами.

    Блок питания устанавливается на задней стенке монитора (его можно приклеить или закрепить на двухсторонний скотч). Далее, закрепить по краю задней панели монитора светодиодные ленты, подключить проводами к блоку и разъёму USB. Установить необходимый драйвер и можно пользоваться. Драйвера в комплект поставок не входят, но их можно скачать с сайта производителя.

    Установка RGB ленты

    Для того чтобы обеспечить подключение цветной ленты необходимо припаять провода к контактным площадкам (их всего 4). Предлагаем использовать провод белого цвета для 12 В, а остальные соедините по цветам.

    Схема rgb ленты

    Нужно, как и в предыдущих пунктах, зачистить провода, убрать остатки клейкой ленты и клея, залудить контакты. После берем гибкий кабель (многожильный), и припаиваем его к площадкам светодиодной ленты. После этого крепим на провода термоусадочную трубку и обрабатываем их силиконом.

    Теперь приступаем к самой ответственной части: подключение цветной ленты к контроллеру. Монтаж можно осуществлять при помощи биполярных транзисторов или мосфетов. Подключение производится соответственно 1 провод на pin 1, второй на 2, и третий на 3.

    Если используются биполярные транзисторы, то их подключаем в таком порядке: база присоединяет к контроллеру pin 1, коллектор к 2, а эммитер – к 3. Важный момент: между базами нужно установить резистор до 220 Ом.

    Как подключить светодиодную ленту в авто

    Как правило, освещение багажного отсека в автомобилях недостаточное и его необходимо увеличить. Напряжение питания в автомобильной системе 12 вольт, поэтому и необходимо подбирать светодиодные ленты, рассчитанные на напряжение 12 вольт. Осветить багажник лучше всего двумя полосками лент, расположив их по бокам багажника.

    Взять провода разного цвета. Для провода «+» подойдёт провод красного цвета, для минусового провода чёрного. Необходимо припаять провода (или присоединить через коннектор), как было показано выше. Закрепить наши ленты в выбранных местах багажника. Ну а дальше все просто присоединяем к сети освещения багажного отсека и пользуемся. Свет будет гореть, только когда багажник открыт.

    Подобную операцию можно выполнить и для фар автомобиля. Результат будет выглядеть примерно так:

    Некоторые автолюбители устанавливают светодиодные ленты ещё и для подсветки колёс автомобиля. Но данная процедура достаточна сложна и её лучше выполнять руками профессионала.

    Что важно:

    — при выборе и установке дополнительного оборудования в автомобиль необходимо помнить, что мощность генератора определена конечной цифрой, за рамки которой выходить не стоит. Можно остаться без аккумулятора, да и без генератора тоже.

    Информация для покупателей

    На рынке предлагается большой ассортимент светодиодных лент и дополнительного оборудования для их подключения. Сюда входят:

    • блоки питания;
    • контроллеры;
    • диммеры;
    • профили для ленты.

    Средняя цена светодиодной ленты, блока и одного контроллера – от 20 долларов до 200. Стоимость изделия зависит от многих факторов. Здесь учитывается и марка оборудования и её технические характеристики.

    Делайте правильный выбор господа и помните: «скупой платит дважды»!

  • Схема подключения светодиодной ленты 220 в к сети своими руками

    При создании подсветки потолка, ниши, полки, предметов декора при помощи светодиодной ленты, приходится вспоминать о том, что в сети у нас 220 В, а не 12 или 24 вольта, как надо для этой подсветки. О том, как подключить светодиодную ленту к 220 В и будем говорить дальше.

    Способы подключения к сети 220 В

    В зависимости от количества светодиодов в ленте, им требуется питание на 12 или 24 В. Но в обычной квартире или доме такого питания нет, а есть обычно однофазная сеть. Подключение возможно при помощи двух вариантов:

    1. Специальная лента, которая напрямую подключается к сети 220 В. Она представляет собой 20 шт светодиодов, подключенных параллельно. При таком способе соединения им для нормальной работы как раз и нужны 220 В. Но это речь идет о специальных лентах. Они, как правило, идут сразу в комплекте с вилкой.

      Когда все готово, выглядит несложно

    2. Обычная светодиодная лента с последовательным соединением большого количества светодиодов подключается через адаптеры (преобразователи напряжения), которые 220 В понижают до 12 В или 24 В (адаптеры разные).

    Так как ленты с непосредственным подключением в 220 В в особых средствах не нуждаются, дальше говорить будет о подключении тех, которым необходимо пониженное напряжение.

    Схемы для одной ленты

    Светодиодная лента идет обычно куском длиной в 5 метров. Если вам достаточно такой длины, отлично, Просто берете преобразователь 220/12 В или 220/24 В. Ко входу подключаете сетевой шнур с вилкой, к выходу ленту. В этом случае схема подключения выглядит (рисунок ниже) как последовательное подключение (один за одним) всех элементов.

    Схема подключения одной светодиодной ленты к 220 В

    При подключении соблюдайте полярность. Плюс — к плюсу, минус — к минусу. Эти обозначения (плюс и минус, есть как на блоке питания, так и на ленте. Не перепутайте, иначе работать не будет. Для подключения одной ленты можно взять медные провода в защитной оболочке (например, витую пару), сечением 1,5 мм².

    Если длина должна быть более 5 метров (2, 3 ленты и более)

    Часто для подсветки потолка или других объектов необходима светодиодная лента длиной более 5 метров. Это может быть 10, 15 или 20 метров, то есть надо подключить две ленты и более. Последовательно (одну за другой) их соединять нельзя.

    Через светодиоды, находящиеся ближе других к блоку питания, будет проходить повышенный ток, что приведет к их перегреву. Они быстро потеряют яркость, а потом вообще гореть перестанут.

    В этом случае надо подключить светодиодную ленту к 220 В параллельно: от блока питания протянуть провод к одной и к другой.

    Как подключить две светодиодные ленты к 220 В. Один из вариантов

    Если физически одна лента должна находится за другой, просто от блока питания тянем длинный провод. Обратите внимание: его сечение 1,5 мм². Если подключить требуется три или четыре ленты, их тоже подсоединяем к выходу блока питания отдельной парой проводов.

    При таком подключении все ленты будут светиться одинаково. Только будьте внимательны: надо выбрать адаптер, который выдает нужное напряжение 12/24 В с  силой тока, достаточной для питания всех лент (о том, как посчитать нужную мощность чуть ниже).

    Это способ хорош всем, кроме того, что мощный блоки питания имеет большие размеры, больший вес и значительно большую стоимость. Вес и размеры — проблема, если делаете подсветку потолка. Ведь надо придумать где это оборудование установить, Что далеко не всегда легко. Да и цена, тоже немаловажна. Потому стоит рассмотреть вариант с двумя адаптерами меньшей производительности.

    Вариант подключения с двумя адаптерами

    На схеме показано подключение двух лент к двум адаптерам. Если вам надо подключить три ленты, не обязательно использовать три адаптера. Один может быть более мощный, он может питать две ленты (подключение параллельное, как на рисунке выше).

    Как запитать мощные ленты

    Однако, если по этой схеме подключить к 220 В светодиодные ленты большой мощности (от 14 Вт/м и более), на каждом из светодиодов происходит заметное падение напряжения, в результате дальний край ленты светится намного слабее. Если по такой схеме подключена многоцветная RGB лента, она может светить не теми цветами. Чтобы избавится от этого явления, каждую ленту подключают к источнику питания с двух сторон.

    Как подключить светодиодную ленту к 220 В и не потерять в яркости свечения

    При таком способе возрастает расход провода, но зато светятся светодиоды более равномерно. По опыту замечено, что этот способ подключения увеличивает и срок службы светодиодов — они медленнее деградируют. Это решение не обязательное, но оно действительно продлевает срок жизни и выравнивает неравномерное свечение.

    Подключение цветной RGB ленты

    Принцип подключения остается тем же. В схему добавляется контроллер (еще его называют диммер), при помощи которого изменяется цвет свечения светодиодов. Еще одно отличие в количестве проводов. После контроллера их не два, а четыре. В остальном отличий нет.

    Как подать 220 В на светодиодную ленту RGB

    Как видите, и на контроллере, и на ленте, есть обозначения 12B / V+ — это фазный провод, R — для подключения красных светодиодов, G — зеленых, B — голубых. Чтобы не путаться, лучше использовать провода тех же цветов. Все будет проследить проще, меньше будет шансов запутаться.

    Подключение двух RGB лент к одному блоку питания и контроллеру

    Если подключать надо несколько цветных лент, их тоже подключают параллельно. Параллели начинаются от выходов контроллера (к выходным клеммам подключают по два провода). При таком подсоединении обе ленты будут менять свечение одновременно.

    Мощности контроллера (диммера) не всегда хватает для управления всеми лентами. В этом случае используют усилитель.

    Схема становится более сложной, но на ней указываются разъемы, к которым надо подключать провода, что существенно упрощает ее сборку.

    Обратите внимание, на рисунке подключение лент указано четырьмя линиями, а питание на входы усилителей двумя, и берется это питание с выходов адаптеров.

    Схема подключения лент RGB с усилителем и отдельным блоком питания

    К диммеру (контроллеру) подключается столько лент, сколько он может запитать. На рисунке это только одна лента длиной 5 метров, потому для каждой последующей используется свой усилитель. В действительности на один контроллер «вешают» и по две ленты. Главное, чтобы он мог ими управлять (в характеристиках контроллера указывается ленты какой длины к нему можно подключить).

    Также обратите внимание, что контроллер и один усилитель питаются от одного адаптера, два других усилителя от другого. Это тоже не обязательно.

    Если мощности блока питания достаточно для питания всех устройств (лент, диммера, усилителей), то питание будет подаваться только от одного преобразователя.

    Другое дело, что стоит такой источник питания очень много, да и греется и шумит сильно. Потому, действительно, лучше реализовать раздельное питание двумя менее мощными блоками.

    Выбор производительности адаптеров

    В описании каждой ленты есть технические данные. Там обязательно указывается напряжение, которое необходимо подать (12 или 24 В) и потребляемый ток. Вот только ток обычно указывают на 1 метр ленты. Если вы подключать будете 5 метров, соответственно, надо будет умножить эту цифру на 5. Если будете подключать к этому блоку питания 10 метров, умножаете на 10, и т.д.

    Если вы пока прикидываете, во сколько вам обойдется подсветка и ленты пока нет или вы еще не выбрали, можно воспользоваться усредненными данными. Потребление тока монохромными лентами самого распространенного типа приведены в таблице. Их можно брать для примера.

    Потребляемый светодиодными лентами SMD3528 и SMD5050 ток в зависимости от количества светодиодов на одном метре длины

    Полученная цифра — минимальное значение силы тока, которое должен выдавать искомый блок питания. Но постоянная работа на пределе возможностей очень сокращает срок службы электротехнических изделий. Потому, к найденной цифре добавляем 20-25% запаса (умножаем на 1,2 или на 1,25), полученную цифру округляем в большую сторону до целого. Это и будет тот ток, который должен выдавать адаптер.

    Чтобы было понятнее, приведем пример. Пусть метр ленты потребляет 0,8 А, подключать к адаптеру будем 18 метров. Ищем суммарный потребляемый ток: 0,8 А * 18 = 14,4 А. Добавляем запас: 14,4 А * 1,2 = 17,28 А. Итак, искать будем адаптер, который будет выдавать не менее 17 Ампер.

    В случае с цветными RGB светодиодными лентами, к найденной цифре добавляется ток, который необходим контроллеру (диммеру) и усилителям (если они питаются от этого источника). Эти данные есть в техническом описании устройств.

    Процесс сборки схемы

    Для того чтобы подключить LED ленту к 220 В, нужны будут сами ЛЭД ленты, блок питания, контроллер (если нужен) провода требуемых цветов и  длины. Провода желательно медные многожильные (они мягче, но тяжелее паяются) или из одной проволоки. Провода берите цветные, так проще будет правильно подключить светодиодную ленту к 220 В.

    Нужны будут еще следующие инструменты:

    Ножницы нужны, если вам потребуется отрезать кусок от бобины с LED лентой. Резать можно только в определенных местах. На ленте они обозначены вертикальной чертой, рядом находится обычно схематичное изображение ножниц. Еще один отличительный признак — контактные площадки для пайки, которые находятся с обеих сторон от линии разреза.

    Светодиодные ленты резать надо только в определенных местах

    Далее берем провода, зачищаем их концы от изоляции (2-3 мм), лудим. а подготовленный провод надеваем кусочек термоусадочной трубки такого размера, чтобы она в исходном состоянии надевалась на ленту.

    Далее ватой, смоченной в спирте, очищаем контактные площадки, лудим их (нагретый паяльник опускаем в канифоль, прогреваем площадку пару секунд. Она должна покрыться тонким слоем олова. К подготовленным площадкам припаиваем провода. Будьте аккуратны и много олова при пайке не берите.

    Площадки расположены очень близко, посадив кляксу из олова, легко их соединить (особенно в цветных лентах).

    После того как все провода припаяны, опускаем термоусадочную трубку так, чтобы она закрыла все контакты, прогреваем ее. Сжавшись, она хорошо закроет все контакты. Вообще, эту операцию проводить лучше после проверки работоспособности схемы. Если все будет гореть-светиться, можно изолировать.

    Просто зажать между двумя пластинами

    Припаяв к ленте провода, подключаем их к выходу адаптера или контроллера. Тут все просто. Есть прижимной винт и контактные пластины. Ослабляем винт, между пластинами заправляем оголенный провод (3-4 мм), винт затягиваем. Пару раз слегка дергаем провод, проверяя контакт — если держится, то все хорошо.

    Источник: https://elektroznatok.ru/osveshhenie/podklyuchenie-svetodiodnoj-lenty-k-220-volt

    Пошаговая инструкция по подключению светодиодной ленты

    Все большую популярность набирает скрытая светодиодная подсветка потолка и отдельных объектов в комнате: зеркал, полок в шкафу, кровати.

    Для такого вариант освещения используют специальную ленту, которая может быть одноцветной или же многоцветной (RGB).

    Если Вы не знаете, как подключить светодиодную ленту к 220 вольт своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию со схемами, фото и видеоуроками.

    Одноцветная

    Подключение одноцветной светодиодной ленты не представляет ничего сложного. Все, что нужно – приобрести составляющие элементы подсветки, отрезать нужную длину LED ленты, припаять ее к блоку питания и заизолировать оголенные контакты. Сейчас мы подробно рассмотрим каждый из этапов подключения.

    Выбираем схему подключения

    Чтобы самостоятельно подключить светодиодную ленту к сети 220 вольт, нужно в первую очередь выбрать схему подсоединения всех элементов. Если Вы решили сделать подсветку, используя при этом не более 5 метров изделия, тогда достаточно соединить ленту с блоком питания 220 на 12 в, а БП подключить к домашней сети через шнур с вилкой.

    Однако часто бывает, что нужно подключить более 5 метров светодиодной ленты – 10, 15 либо даже 20 метров. В этом случае соединять все отрезки последовательно запрещается, т.к.

    произойдет перегрев первого 5-метрового отрезка и в то же время напряжение на последующих участках значительно упадет. Такое подсоединение сократит срок службы LED подсветки.

    Все самые популярные схемы подключения светодиодной ленты мы подробно рассмотрели в соответствующей статье. Для примера предоставим их еще раз.

    Соединяем комплектующие

    В самом простом примере мы имеем блок питания 220/12v и 5 метров одноцветной LED ленты. Чтобы подключить все элементы к 220 вольтам, нужно выполнить следующие действия:

    1. Отрезать подходящую длину изделия. О том, как правильно резать светодиодную ленту, мы уже рассказывали. Разрезать проводник нужно в строго отведенных местах, обозначенных пунктирной линией либо значком ножниц, как показано на фото ниже:
    2. Подготовить провода для подключения. Если длина не более 5 метров, можно смело выбирать провод, сечением 1,5 мм2. При большой длине ленты рекомендуем рассчитать сечение провода по мощности и току, чтобы выбрать подходящее значение.
    3. Подготовить паяльник, канифоль и припой.
    4. Обезжирить контактные площадки светодиодного проводника, используя ватку и спирт.
    5. Зачистить провода для подключения изделия на 2-3 мм для пайки.
    6. Выполнить лужение проводов и контактных площадок для пайки.
    7. Припаять проводки к светодиодной ленте. Лучше всего для пайки использовать оловяно-свинцовый припой. Важно не перепутать жилы по цветам, иначе светодиоды не загорятся. Черный либо синий провод нужно подсоединить к клемме «-», а красный к «+».
    8. Заизолировать место пайки, используя термоусадочную трубку. Кстати, вместо термоусадки также можно использовать клеевой пистолет, который надежно защитит оголенные контакты.
    9. Подключить провода от ленты к блоку питания, также руководствуясь цветовой маркировкой.
    10. К клеммам L, N и PE подсоединить кабель от сети 220 вольт. Не забудьте перед этим отключить электричество в доме либо квартире.

    Вот и вся пошаговая инструкция для чайников по подключению светодиодной ленты к блоку питания и сети своими руками. Следует отметить, что подключить изделие можно даже без пайки, используя специальные коннекторы, как на фото ниже.

    Недостаток таких переходников в том, что со временем контакт будет ухудшаться, чего нельзя сказать о более надежной пайке проводов. Увидеть, как подключить светодиодную ленту с помощью коннекторов и пайки Вы можете на видео ниже:

    Наглядная инструкция по подсоединению контактов

    Многоцветная

    Если Вы хотите подключить цветную RGB ленту в домашних условиях, технология соединения не слишком изменится. В схему с многоцветным устройством добавится контроллер, без которого схема работать не сможет, а также на выходе будет 4 контакта вместо двух. Схемы подключения RGB ленты мы также рассматривали, предоставляем их еще раз к Вашему вниманию.

    1. Стандартный способ:
    2. Параллельное включение:
    3. Использование усилителя:
    4. Два блока питания:
    5. В остальном инструкция по соединению аналогична предыдущей – провода паяют, оголенные контакты изолируются, после чего проверяется правильность подключения всех элементов цепи! Наглядно увидеть, как подсоединить разноцветную RGB ленту к сети своими руками, Вы можете на видео ниже:

    Инструкция по подсоединению многоцветной ленты

    Вот и все, что мы хотели рассказать Вам о том, как подключить светодиодную ленту к 220 вольт своими руками. Как Вы видите, инструкция по подключению многоцветной и одноцветной модели не сильно отличаются, главное – правильно подсоединить провода по цветам. Если вдруг у Вас возникли вопросы, можете задать их, используя форму Вопрос электрику!

    Наглядная инструкция по подсоединению контактов Инструкция по подсоединению многоцветной ленты

    Источник: https://samelectrik.ru/poshagovaya-instrukciya-po-podklyucheniyu-svetodiodnoj-lenty.html

    Подключение светодиодной ленты к сети 220В схема

    Содержание:

    Устройство подсветки деталей интерьера очень часто выполняется с помощью светодиодных лент. Они отличаются высокой экономичностью, могут быть одноцветными или многоцветными.

    Каждый тип этих источников освещения имеет свои особенности, в том числе и схема подключения светодиодной ленты к сети 220 В которая используется в жилых помещениях.

    Основной отличительной чертой таких лент является возможность их разреза только через 1 метр, а в определенных условиях – и через 0,5 метра. При подключении нужно обращать внимание на соблюдение полярности в процессе соединения проводников между собой.

    Работа LED лент от сети 220 вольт

    Большинство изделий данного типа рассчитаны на подключение к сетям постоянного тока с напряжением 12 вольт.

    Таким образом, питание светодиодных лент осуществляется, преимущественно, с помощью специального блока питания.

    Однако существуют схемы, позволяющие выполнять подключение данных источников света к сети с напряжением 220 вольт. Для того чтобы эта операция завершилась успехом, необходимо произвести определенную доработку.

    С этой целью пятиметровая светодиодная лента 12 вольт, разрезается на 20 равных частей. Разрезы выполняются в специально отмеченных местах, в противном случае, несколько светодиодов выпадут из общей схемы и не будут работать. Для выпрямления напряжения в 220 вольт применяется диодный мост.

    Части ленты соединяются между собой таким образом, чтобы плюсовое значение одного отрезка соединялось с минусовым выходом следующего отрезка.

    Если в процессе эксплуатации светодиоды немного мерцают, в схему обязательно включается конденсатор. Величина тока, протекающего по дорожкам ленты, нужно обязательно контролировать.

    Если это значение превышает норму, в схему включаются дополнительные резисторы или части изделия.

    Как подключить светодиодную ленту к блоку питания 12 вольт

    Номинальное напряжение светодиодных лент составляет 12 или 24 вольта. Поэтому их эксплуатация возможна только с применением импульсного блока питания. Он осуществляет понижение напряжения, а на выходе образуется постоянный ток. Подключение светодиодной ленты к блоку питания выполняется через соответствующие полюса, обозначенные маркировкой «плюс» и «минус».

    Мощность каждой ленты может быть различной, в зависимости от количества светодиодов. В соответствии с этим параметром выбирается наиболее подходящий блок питания.

    Если мощность ленты и технические характеристики блока не совпадают, это может привести к тусклому свечению светодиодов или выходу из строя самого прибора в результате перегрузки.

    Чтобы рассчитать характеристики блока питания, к значению мощности нужно добавить от 20 до 30%, компенсирующих потери, возникающие за счет длины проводников. Таким образом, при мощности ленты 24 ватта, понадобится выпрямитель, мощность которого составляет 32 Вт.

    Наиболее простым вариантом является подключение одноцветной светодиодной ленты к выбранному блоку питания. Стандартную пятиметровую полосу нужно просто подключить к соответствующим выходам выпрямителя с обозначенной маркировкой полярности тока.

    Соединение проводов с контактами ленты осуществляется методом пайки. С этой целью используется паяльник с малой мощностью, чтобы избежать повреждения изделия. В случае необходимости соединительный проводник можно удлинить жилами сечением 1,5 мм2.

    В большинстве схем красный цвет провода означает плюс, а черный или синий – минус.

    Подключение одноцветных лент имеет специфические особенности. Например, нельзя подключать последовательно два изделия. Это приведет к отсутствию нормального свечения на второй ленте.

    Кроме того, токоведущие дорожки первой полоски могут перегреться, что приведет к выходу из строя светодиодов. Наиболее корректное подключение осуществляется путем параллельного соединения светодиодных лент.

    В этом случае соединение второй полосы выполняется с помощью отдельных проводов, подключенных напрямую к блоку питания через удлиняющий проводник.

    Как подключить светодиодную ленту к 220 без блока питания

    Светодиодные полосы освещения, изготовленные в заводских условиях, рассчитаны на совместную эксплуатацию с блоком питания. Данное устройство преобразует переменный ток домашней сети в постоянный. При этом, напряжение понижается с 220 до 12 вольт. Однако, в определенных условиях, возможно подключение таких приборов освещения непосредственно в сеть, напряжением 220 вольт.

    Для правильного выполнения такого подключения 12-тивольтовую полосу, длиной 5 метров, нужно разрезать на 20 частей. В дальнейшем, переменный ток 220 вольт выпрямляется с помощью диодного моста, включенного в общую схему.

    Далее все части ленты последовательно соединяются между собой разноименными полюсами. То есть плюс соединяется с минусом и, наоборот. В некоторых случаях может появиться мерцание, частота которого составляет 25 Гц.

    Оно убирается с помощью конденсатора на 5-10 мф, на 300 В, смонтированного в общую систему.

    Подключение с контроллером

    Многоцветные светодиодные ленты могут использоваться не только для освещения, но и в качестве дополнительного украшения интерьера помещения. Они разделены на группы и управляются с помощью пульта и специального контроллера. Таким образом, в схему добавляются дополнительные элементы.

    Цветовая гамма передается тремя цветами. Это красный (Red), зеленый (Green) и синий (Blue). Поэтому разноцветные светодиодные ленты относятся к типу RGB. В каждой полосе имеются три группы светодиодов, которые светятся этими тремя цветами.

    У светодиодов одинакового цвета отсутствуют схематические связи между собой.

    У каждой группы имеется свой собственный выход, поэтому любая лента оборудована четырьмя контактами, три из которых соответствуют группам цветов, а один служит для подачи питания.

    При подключении всех трех управляемых контактов к общему сигнальному выходу получится белый цвет. Если включить их по одному, они будут давать только красный, синий или зеленый цвет.

    Для получения различных оттенков и управления ими, светодиодная лента должна подключаться через контроллер. Контроллер обеспечивает одновременное включение всех трех линий.

    Однако интенсивность сигнала в каждом канале будет различной.

    По типу управления эти устройства могут быть механическими или электронными. В первом случае коммутация осуществляется вручную, например, с помощью обычного трехклавишного выключателя. Главным недостатком этого способа считается существенное ограничение спектра цветовых эффектов.

    Электронные контроллеры обеспечивают управление не только количеством имеющихся светодиодов. Они регулируют интенсивность их свечения. Эти приборы могут быть оборудованы одним или несколькими каналами, в зависимости от количества лент, подлежащих управлению.

    У каждого контроллера имеется отдельный выход в виде провода с чувствительным элементом на конце. Он необходим для регулировки света пультом управления.

    Как подключить светодиодную ленту через выключатель

    Наиболее простой схемой считается подключение от выключателя к блоку питания, а затем к светодиодной ленте. Таким образом, включение и выключение подсветки происходит с помощью обычного выключателя.

    Подключение выполняется очень просто. К обычному выключателю, находящемуся в домашней сети 220 вольт, подключается блок питания.

    При этом фазный провод подключается к входному коричневому проводнику L, а нулевой провод соединяется с проводником N синего цвета. Затем блок питания соединяется со светодиодной лентой.

    В этом случае необходимо строгое соблюдение полярности, чтобы плюс соединялся с плюсом, а минус – с минусом.

    Размещение блока питания рекомендуется выполнять максимально близко к ленте. Длина прокладываемого кабеля не должна превышать 7 метров, в противном случае яркость свечения может значительно уменьшиться. Если все же возникла необходимость в прокладке слишком длинной линии, необходимо использовать проводник с увеличенным сечением жил.

    Использование совместно с диммером

    После того как осветительные приборы подключены, необходимо отрегулировать яркость их свечения. Простейшими способами являются переменные резисторы в виде потенциометра или реостата.

    Однако даже при незначительной потере мощности, такие устройства становятся неэффективными.

    Поэтому в настоящее время регулировка светового потока осуществляется с помощью специальных активных диммерных схем на полупроводниках.

    Питания диммеров происходит от сети с напряжением 12 или 24 вольта. Сам прибор включается в схему в промежутке между светодиодной лентой и блоком питания. Выход блока соединяется со входом диммера, а затем выход диммера соединяется с лентой.

    Во время подключения необходимо строго соблюдать полярность. Мощность регулировочного устройства должна соответствовать определенному количеству ленты. Если же мощности диммера недостаточно, необходимо воспользоваться специальным усилителем.

    Подключение нескольких светодиодных лент

    Когда выполняется подключение не более двух лент, в этом случае возможно их последовательное соединение, при условии, что вторая полоса имеет незначительную длину. В местах соединения выполняется проверка на возможное падение напряжения.

    Чаще всего одноцветные ленты подключаются параллельно. С этой целью используется блок питания повышенной мощности, соответствующей подключаемым приборам освещения. То же самое касается и многоцветных лент. Единственным отличием будет использование в схеме усилителя. Он соединяется с концом первой ленты и началом второй. В некоторых схемах применяется сразу несколько блоков питания.

    Различные методы позволяют выполнять не только подключение светодиодной ленты к сети 220 В, схема которой получила наибольшее распространение. Разнообразие коммутирующих и регулировочных устройств позволяют использовать светодиоды в самых различных помещениях, практически с любыми интерьерами.

    Источник: https://electric-220.ru/news/podkljuchenie_svetodiodnoj_lenty_k_seti_220_v_skhema/2016-08-08-1035

    Подключение светодиодной ленты к сети 220В схема

    Чтобы запитать светодиодную ленту от сети обычной бытовой сети переменного тока 220В 50Гц нужно выполнить три условия:

    • преобразовать переменное напряжение сети в постоянное;
    • выровнять уровни напряжений: снизить сетевое напряжение до 12В или изменить схему подключения светодиодов, чтобы на них можно было подавать высокое напряжение;
    • стабилизировать параметры электрического питания.

    Проще всего использовать готовый блок питания для светодиодной ленты 12В, он рассчитан на безопасное напряжение. Но в применении этого блока питания есть и минусы: он стоит денег и собрать его не так просто, кроме того из-за низкого напряжения светодиодные ленты не стоит располагать далеко от блока питания, для компенсации потерь напряжения придется использовать толстые провода.

    Второй вариант: переделать светодиодную ленту и вместо последовательно-параллельного включения светодиодов использовать последовательное.
    При такой схеме включения светодиодная сборка питается малым током, но при большом напряжении. Кроме того, если пожертвовать гальванической развязкой, то схема драйвера питания сильно упрощается.

    Внимание!!! Схемы без гальванической развязки от сети можно применять там, где нет опасности поражения электрическим током, например в сухом помещении на потолке.

    • Самое интересное, что схему подобного драйвера можно сделать из деталей отслуживший свой срок энергосберегающей лампочки!
    • Рассмотрим подключение светодиодной ленты к сети 220В схема приведена на рисунке.

    Таблица номиналов элементов схемы:

    • C1 – 2,2 мкФ 400 В
    • R1 – 1,3 кОм
    • R2 – 4,3 кОм
    • R3 – 47 Ом
    • VD1 .. VD4 – 1N4007
    • VT1, VT2 — 13002

    На схеме можно выделить три узла:

    • выпрямитель переменного напряжения и фильтр на элементах C1, R1, VD1 – VD4;
    • стабилизатор тока на R2, R3, VT1, VT2;
    • сборка из светодиодов HL1 – HLN.

    Про работу выпрямителя можно почитать здесь. В данной схеме кроме диодного моста из 4-х диодов добавлены токоограничивающий резистор R1 защищающий от бросков тока, фильтрующий конденсатор C1.

    При подаче на вход данного выпрямителя сетевого напряжения 220В / 50Гц, на выходе выпрямителя (на конденсаторе С1) появиться постоянное напряжение равное примерно 300В с пульсацией частотой 100Гц.

    Чем больше будет емкость конденсатора, тем меньше будет пульсация.

    Светодиоды требуют питания стабилизированным током, часто их питают стабилизированным напряжением через резистор ограничивающий ток, например как в светодиодных лентах. Но зачем нам идти на компромиссы, если сделать стабилизатор тока, работающий при больших напряжениях проще, чем стабилизатор напряжения. Работа схемы стабилизатора тока рассматривалась тут.

    И последний элемент это последовательная сборка светодиодов из ленты. Стандартная светодиодная лента собирается по схеме из трех последовательных светодиодов и одного токоограничивающего резистора.

    Такой участок подключается параллельно куче других таких же участков и все это подключается к 12 В.

    На каждом диоде падает напряжение от 3,3 В до 3,6 В, таким образом на токоограничивающий резистор остается около полутора Вольт.

    Чтобы повысить напряжение участки из трех диодов включаем последовательно с друг другом, а резистора можно выпаять, закорачивать или заменять перемычками, т.е. как будет удобнее с точки зрения топологии.
    Внимание!!! Соблюдайте полярность, при ошибка в полярности подключения светодиода при таком напряжении будет для светодиода фатальной.

    Ток которые протекает через тройку светодиодов можно примерно посчитать, разделив полтора Вольта на сопротивление токоограничивающего резистора. То есть при сопротивлении 150 Ом, ток через светодиоды составит 10 мА.

    Именно такая лента со светодиодами на 10 мА попалась мне, для неё и были рассчитывать параметры драйвера. Если нужно уменьшить ток, то придется пропорционально увеличивать значение сопротивления резистора R3.

    При сетевом напряжении в 220 В, описанная схема способна обеспечить последовательное подключение до 25 групп из трех диодов или 75 единичных. Если напряжение в сети часто бывает пониженным, то лучше снизить количество групп светодиодов до 20 или даже 15.

    А вот и плата от энергосберегающей лапочки, откуда можно получить нужные радиоэлементы.

    Лампочка разбилась, а плата осталась в рабочем состоянии.

    Кстати полярность подключения диодов, выводы транзисторов можно срисовать прямо с этой платы, все что нужно там помечено.
    Добываем элементы из этой платы и собираем новую схему.

    На фото видно, что транзисторы в маломощном корпусе TO-92 такой корпус не рассеет мощность больше 600 мВт. И суммарная мощность схема с таким транзистором не позволит отдавать в нагрузку более пары Ватт.

    Если потребуется собрать схему для более мощной нагрузки, то транзистор VT2 должен быть в более мощном корпусе и желательно с радиатором.

    Источник: http://HardElectronics.ru/podklyuchenie-svetodiodnoj-lenty-k-seti-220v-sxema.html

    Светодиодная лента 220в: подключение к сети

    Один из современных источников декоративного и основного освещения –светодиодные ленты. Но большинству таких изделий необходимо питание: постоянное напряжение DC12В, а в розетках – переменное AC220В. Однако, кроме таких устройств, производители выпускают аппараты, предназначенные для работы от бытовой сети.

    Конструкция светодиодной ленты

    Полоса со светодиодами представляет собой печатную плату на гибкой основе из изоляционного материала. Вдоль этой полосы нанесены две токопроводящие полоски с контактными площадками. Между полосками расположены группы из светодиодов и токоограничивающего сопротивления. Все элементы соединяются последовательно и выполнены в корпусе SMD.

    В самых распространённых полосах количество светодиодов в группе – три, и напряжение питания =12В. Эти группы отделены контактными площадками с отметкой линии отреза. Разрезать полосу можно только в этих местах. Если отрезать в другом месте, то разрезанная группа работать не будет.

    Размер светодиодов и их количество в метре ленты может быть различным. От этого зависят яркость света и потребляемая мощность.

    Устройство светодиодной ленты

    Важно! Напряжение питания светодиодов должно быть постоянным и без пульсаций, иначе свет будет мерцать, что неприятно и вредно для глаз.

    Светодиодная лента на 220В

    Правильное подключение автоматического выключателя к сети

    Кроме лент 12В, есть полосы, рассчитанные на 24, 48, 110 и 220В. Количество диодов в неделимых отрезках, соответственно, 6, 12, 30 и 60 штук. Без трансформатора или другого блока питания, только через выпрямитель, в розетку включаются только ленты 220В.

    Собираются такие устройства из светодиодов SMD 3528, 5050, 2835, 3014 и особоярких 5630. Режутся такие полосы только отрезками по 50 сантиметров или 60 последовательно соединённых диодов. Внешне эти устройства отличаются от обычных только маркировкой.

    Основные параметры LED-лент 220В

    Основными параметрами этих устройств являются:

    • длина минимального отрезка;
    • количество диодов, мощность и ток одного метра полосы;
    • защищённость от погодных условий;
    • цветовая температура белого света.

    Устройства с питанием от сети 220В

    Как подключить трехфазный электродвигатель в сеть 220в

    В полосах с питанием от 220В используются SMD светодиоды, которым необходимо питание 3,5В. Поэтому они подключаются последовательно в количестве 60 штук. Режется такая полоска на отрезки, кратные 0,5 или 1 метру.

    Полосы из светодиодов SMD 5630 потребляют мощность более 10 Вт/м и монтируются на металлическое основание, отводящее тепло. Повышенная яркость получается также установкой диодов в два ряда.

    Хотя питающее напряжение равно напряжению сети, при включении в розетку свет будет моргать с частотой 50Гц. Даже при использовании выпрямительного моста свет будет мерцать. Необходимо дополнительно использовать конденсатор, сглаживающий пульсации и преобразовывающий пульсирующее напряжение в постоянное.

    Если есть светодиодная лента 220в RGB, то подключение производится через такой же RGB-контроллер. Распространённые модели контроллеров рассчитаны на использование с =12В, поэтому желательно приобретать эти устройства в комплекте.

    Схема подключения светодиодной ленты RGB

    Как подключить светодиодную ленту к 220 вольт

    Подключение устройства 220В аналогично подключению обычных лент. Длина отрезанного куска, в зависимости от модели, кратна 0,5 или 1 метру.

    Выпрямитель состоит из четырёх диодов и конденсатора. Его можно изготовить своими руками или приобрести готовый в магазине или на радиорынке. Без конденсатора свет будет моргать с частотой 100Гц, что, согласно СаНПИНУ, недопустимо в жилых помещениях. Такие конструкции можно устанавливать в кладовке, лестничной клетке и других вспомогательных помещениях.

    Особенности

    У этих устройств есть преимущества перед обычными, 12 вольтовыми приборами:

    • не нужен дорогой блок питания;
    • небольшой ток позволяет подключаться тонкими проводами;
    • в продаже есть полоски со встроенным блоком питания, которые просто включаются в розетку.

    Как и у любых устройств, у этих тоже есть недостатки:

    • на всех элементах присутствует высокое напряжение, что требует тщательной изоляции;
    • дешёвые устройства быстро выходят из строя и их нельзя отремонтировать заменой маленького участка из трёх диодов;
    • длина отрезка может быть только кратной 100 или 50 сантиметрам;
    • мерцание с частотой 100Гц не заметно глазам, но утомляет и вызывает головную боль.

    Способы подключить светодиодную ленту 12В к сети 220В

    Подключение светодиода через резистор и его расчет

    При включении светодиодной полосы 12В просто в розетку она сгорит. Поэтому для включения таких устройств в бытовую сеть необходимы дополнительные устройства.

    Импульсный блок питания

    Такие устройства есть самодельные или фабричного производства – это лучший, хотя и самый дорогой вариант. Эти блоки обеспечивают постоянную величину напряжения и отсутствие видимых пульсаций.

    Более дорогие устройства опционально оснащаются регулятором яркости света (диммером) и пультом ДУ.

    Интересно. В качестве источника постоянного напряжения можно использовать компьютерный блок питания.

    Питание устройств от трансформатора

    В этих аппаратах находятся понижающий трансформатор 220/12, выпрямительный мост и конденсатор, сглаживающие пульсирующее напряжение после диодного моста.

    Такой блок питания можно изготовить самостоятельно из питающего трансформатора от старого лампового приёмника или телевизора, если намотать на нём вторичную обмотку 12В и собрать в корпусе вместе с диодным мостом и конденсатором.

    Бестрансформаторный блок питания

    Короткий отрезок ленты, например, для ночника или настольной лампы, можно подключить без понижающего трансформатора, через токограничивающий конденсатор. По похожей схеме собраны недорогие светодиодные лампы.

    Недостаток этих конструкций в том, что если обычное питающее устройство потребляет из сети ток, приблизительно в 20 раз меньше необходимого для питания светодиодов (за счёт понижающего трансформатора), то бестрансформаторное устройство потребляет полный ток светодиодной ленты. Поэтому подключать к такому блоку длинную LED-полосу нецелесообразно.

    Емкость конденсатора С1 необходима 1,4mkF на 0,1А тока ленты, а напряжение от 300В. Тип – МГБО или К73. Требуется фильтрующий конденсатор С2 ёмкостью 20mkF на 0,1А тока и напряжением 15В.

    Ток потребления уменьшается при соединении кусочков ленты последовательно. В этом случае он равен току отдельного кусочка. При соединении нескольких отрезков последовательно напряжение конденсатора С2 умножается на их количество.

    Для определения тока конструкции необходимо:

    1. Количество светодиодов в метре ленты разделить на 3. Получится число неделимых отрезков;
    2. Мощность метра ленты разделить на число отрезков с тремя светодиодами и на 12В – напряжение питания. Получится ток потребления одного участка;
    3. Умножить ток одного отрезка на количество таких участков. Получается общий ток конструкции.

    Ток диодов в выпрямительном мосте определяется током устройства, а напряжение 300В.

    Например, в метре ленты SMD3528 плотностью 60 диодов содержится 10 участков по три светодиода. Один участок имеет мощность 4,8Вт/10-0,48Вт и ток, 0,48Вт/12V – 0,04А. В куске длиной 0,5 метра таких участков 5 общим током 0,2А. Следовательно, емкость С1 2.8mkF или меньше, а C2 – не меньше 40mkF.

    Бестрансформаторный блок питания

    Важно! На всех элементах такой конструкции, в том числе и на LED-ленте, присутствует высокое напряжение.

    Последовательное подключение

    Последовательное подсоединение отрезков светодиодной ленты позволяет обойтись без блока питания. Это получится при соблюдении некоторых условий:

    • Количество светодиодов должно делиться на 60. Это необходимо, чтобы после разрезания получилось 20 отрезков по три диода;
    • Все отрезки должны быть одинаковыми, с одним количеством одинаковых светодиодов. Иначе на куске с меньшим количеством или менее яркими диодами будет большее напряжение, и он быстро выйдет из строя.

    Подключается конструкция через диодный мост и фильтрующий конденсатор, аналогично безтрансформаторному блоку питания.

    Подключение 12 вольтовой ленты к сети 220В

    Светодиодная лента 220 вольт – это удобное осветительное устройство, которое имеет множество применений, благодаря своим преимуществам, а питание таких приборов от выпрямителя вместо блока питания позволяет сэкономить на его приобретении.

    Видео

    Источник: https://amperof.ru/elektromontazh/svetodiodnaya-lenta-220v-podklyuchenie.html

    Как подключить светодиодную ленту к 220 В: способы, схемы

    При создании подсветки потолка, ниши, полки, предметов декора при помощи светодиодной ленты, приходится вспоминать о том, что в сети у нас 220 В, а не 12 или 24 вольта, как надо для этой подсветки. О том, как подключить светодиодную ленту к 220 В и будем говорить дальше.

    Содержание статьи

    Способы подключения к сети 220 В

    В зависимости от количества светодиодов в ленте, им требуется питание на 12 или 24 В. Но в обычной квартире или доме такого питания нет, а есть обычно однофазная сеть. Подключение возможно при помощи двух вариантов:

    1. Специальная лента, которая напрямую подключается к сети 220 В. Она представляет собой 20 шт светодиодов, подключенных параллельно. При таком способе соединения им для нормальной работы как раз и нужны 220 В. Но это речь идет о специальных лентах. Они, как правило, идут сразу в комплекте с вилкой.

      Когда все готово, выглядит несложно

    2. Обычная светодиодная лента с последовательным соединением большого количества светодиодов подключается через адаптеры (преобразователи напряжения), которые 220 В понижают до 12 В или 24 В (адаптеры разные).

    Так как ленты с непосредственным подключением в 220 В в особых средствах не нуждаются, дальше говорить будет о подключении тех, которым необходимо пониженное напряжение.

    Схемы для одной ленты

    Светодиодная лента идет обычно куском длиной в 5 метров. Если вам достаточно такой длины, отлично, Просто берете преобразователь 220/12 В или 220/24 В. Ко входу подключаете сетевой шнур с вилкой, к выходу ленту. В этом случае схема подключения выглядит (рисунок ниже) как последовательное подключение (один за одним) всех элементов.

    Схема подключения одной светодиодной ленты к 220 В

    При подключении соблюдайте полярность. Плюс — к плюсу, минус — к минусу. Эти обозначения (плюс и минус, есть как на блоке питания, так и на ленте. Не перепутайте, иначе работать не будет. Для подключения одной ленты можно взять медные провода в защитной оболочке (например, витую пару), сечением 1,5 мм².

    Если длина должна быть более 5 метров (2, 3 ленты и более)

    Часто для подсветки потолка или других объектов необходима светодиодная лента длиной более 5 метров. Это может быть 10, 15 или 20 метров, то есть надо подключить две ленты и более. Последовательно (одну за другой) их соединять нельзя. Через светодиоды, находящиеся ближе других к блоку питания, будет проходить повышенный ток, что приведет к их перегреву. Они быстро потеряют яркость, а потом вообще гореть перестанут. В этом случае надо подключить светодиодную ленту к 220 В параллельно: от блока питания протянуть провод к одной и к другой.

    Как подключить две светодиодные ленты к 220 В. Один из вариантов

    Если физически одна лента должна находится за другой, просто от блока питания тянем длинный провод. Обратите внимание: его сечение 1,5 мм². Если подключить требуется три или четыре ленты, их тоже подсоединяем к выходу блока питания отдельной парой проводов.

    При таком подключении все ленты будут светиться одинаково. Только будьте внимательны: надо выбрать адаптер, который выдает нужное напряжение 12/24 В с  силой тока, достаточной для питания всех лент (о том, как посчитать нужную мощность чуть ниже).

    Это способ хорош всем, кроме того, что мощный блоки питания имеет большие размеры, больший вес и значительно большую стоимость. Вес и размеры — проблема, если делаете подсветку потолка. Ведь надо придумать где это оборудование установить, Что далеко не всегда легко. Да и цена, тоже немаловажна. Потому стоит рассмотреть вариант с двумя адаптерами меньшей производительности.

    Вариант подключения с двумя адаптерами

    На схеме показано подключение двух лент к двум адаптерам. Если вам надо подключить три ленты, не обязательно использовать три адаптера. Один может быть более мощный, он может питать две ленты (подключение параллельное, как на рисунке выше).

    Как запитать мощные ленты

    Однако, если по этой схеме подключить к 220 В светодиодные ленты большой мощности (от 14 Вт/м и более), на каждом из светодиодов происходит заметное падение напряжения, в результате дальний край ленты светится намного слабее. Если по такой схеме подключена многоцветная RGB лента, она может светить не теми цветами. Чтобы избавится от этого явления, каждую ленту подключают к источнику питания с двух сторон.

    Как подключить светодиодную ленту к 220 В и не потерять в яркости свечения

    При таком способе возрастает расход провода, но зато светятся светодиоды более равномерно. По опыту замечено, что этот способ подключения увеличивает и срок службы светодиодов — они медленнее деградируют. Это решение не обязательное, но оно действительно продлевает срок жизни и выравнивает неравномерное свечение.

    Подключение цветной RGB ленты

    Принцип подключения остается тем же. В схему добавляется контроллер (еще его называют диммер), при помощи которого изменяется цвет свечения светодиодов. Еще одно отличие в количестве проводов. После контроллера их не два, а четыре. В остальном отличий нет.

    Как подать 220 В на светодиодную ленту RGB

    Как видите, и на контроллере, и на ленте, есть обозначения 12B / V+ — это фазный провод, R — для подключения красных светодиодов, G — зеленых, B — голубых. Чтобы не путаться, лучше использовать провода тех же цветов. Все будет проследить проще, меньше будет шансов запутаться.

    Подключение двух RGB лент к одному блоку питания и контроллеру

    Если подключать надо несколько цветных лент, их тоже подключают параллельно. Параллели начинаются от выходов контроллера (к выходным клеммам подключают по два провода). При таком подсоединении обе ленты будут менять свечение одновременно.

    Мощности контроллера (диммера) не всегда хватает для управления всеми лентами. В этом случае используют усилитель. Схема становится более сложной, но на ней указываются разъемы, к которым надо подключать провода, что существенно упрощает ее сборку. Обратите внимание, на рисунке подключение лент указано четырьмя линиями, а питание на входы усилителей двумя, и берется это питание с выходов адаптеров.

    Схема подключения лент RGB с усилителем и отдельным блоком питания

    К диммеру (контроллеру) подключается столько лент, сколько он может запитать. На рисунке это только одна лента длиной 5 метров, потому для каждой последующей используется свой усилитель. В действительности на один контроллер «вешают» и по две ленты. Главное, чтобы он мог ими управлять (в характеристиках контроллера указывается ленты какой длины к нему можно подключить).

    Также обратите внимание, что контроллер и один усилитель питаются от одного адаптера, два других усилителя от другого. Это тоже не обязательно. Если мощности блока питания достаточно для питания всех устройств (лент, диммера, усилителей), то питание будет подаваться только от одного преобразователя. Другое дело, что стоит такой источник питания очень много, да и греется и шумит сильно. Потому, действительно, лучше реализовать раздельное питание двумя менее мощными блоками.

    Выбор производительности адаптеров

    В описании каждой ленты есть технические данные. Там обязательно указывается напряжение, которое необходимо подать (12 или 24 В) и потребляемый ток. Вот только ток обычно указывают на 1 метр ленты. Если вы подключать будете 5 метров, соответственно, надо будет умножить эту цифру на 5. Если будете подключать к этому блоку питания 10 метров, умножаете на 10, и т.д.

    Если вы пока прикидываете, во сколько вам обойдется подсветка и ленты пока нет или вы еще не выбрали, можно воспользоваться усредненными данными. Потребление тока монохромными лентами самого распространенного типа приведены в таблице. Их можно брать для примера.

    Потребляемый светодиодными лентами SMD3528 и SMD5050 ток в зависимости от количества светодиодов на одном метре длины

    Полученная цифра — минимальное значение силы тока, которое должен выдавать искомый блок питания. Но постоянная работа на пределе возможностей очень сокращает срок службы электротехнических изделий. Потому, к найденной цифре добавляем 20-25% запаса (умножаем на 1,2 или на 1,25), полученную цифру округляем в большую сторону до целого. Это и будет тот ток, который должен выдавать адаптер.

    Чтобы было понятнее, приведем пример. Пусть метр ленты потребляет 0,8 А, подключать к адаптеру будем 18 метров. Ищем суммарный потребляемый ток: 0,8 А * 18 = 14,4 А. Добавляем запас: 14,4 А * 1,2 = 17,28 А. Итак, искать будем адаптер, который будет выдавать не менее 17 Ампер.

    В случае с цветными RGB светодиодными лентами, к найденной цифре добавляется ток, который необходим контроллеру (диммеру) и усилителям (если они питаются от этого источника). Эти данные есть в техническом описании устройств.

    Процесс сборки схемы

    Для того чтобы подключить LED ленту к 220 В, нужны будут сами ЛЭД ленты, блок питания, контроллер (если нужен) провода требуемых цветов и  длины. Провода желательно медные многожильные (они мягче, но тяжелее паяются) или из одной проволоки. Провода берите цветные, так проще будет правильно подключить светодиодную ленту к 220 В.

    Нужны будут еще следующие инструменты:

    Ножницы нужны, если вам потребуется отрезать кусок от бобины с LED лентой. Резать можно только в определенных местах. На ленте они обозначены вертикальной чертой, рядом находится обычно схематичное изображение ножниц. Еще один отличительный признак — контактные площадки для пайки, которые находятся с обеих сторон от линии разреза.

    Светодиодные ленты резать надо только в определенных местах

    Далее берем провода, зачищаем их концы от изоляции (2-3 мм), лудим. а подготовленный провод надеваем кусочек термоусадочной трубки такого размера, чтобы она в исходном состоянии надевалась на ленту. Далее ватой, смоченной в спирте, очищаем контактные площадки, лудим их (нагретый паяльник опускаем в канифоль, прогреваем площадку пару секунд. Она должна покрыться тонким слоем олова. К подготовленным площадкам припаиваем провода. Будьте аккуратны и много олова при пайке не берите. Площадки расположены очень близко, посадив кляксу из олова, легко их соединить (особенно в цветных лентах).


    После того как все провода припаяны, опускаем термоусадочную трубку так, чтобы она закрыла все контакты, прогреваем ее. Сжавшись, она хорошо закроет все контакты. Вообще, эту операцию проводить лучше после проверки работоспособности схемы. Если все будет гореть-светиться, можно изолировать.

    Просто зажать между двумя пластинами

    Припаяв к ленте провода, подключаем их к выходу адаптера или контроллера. Тут все просто. Есть прижимной винт и контактные пластины. Ослабляем винт, между пластинами заправляем оголенный провод (3-4 мм), винт затягиваем. Пару раз слегка дергаем провод, проверяя контакт — если держится, то все хорошо.

    Соединение светодиодных лент в «серии» и «параллельно»

    Вы решили использовать светодиодные ленты для вашего следующего проекта, или вы даже можете быть готовы все подключить. Если у вас более одного ряда светодиодных лент и вы пытаетесь подключить их к одному источнику питания, вы можете задаться вопросом: следует ли их подключать последовательно или параллельно?

    Светодиодные ленты имеют маркировку, показывающую, с какой стороны подключать положительный провод, а с какой стороны — отрицательный (заземляющий) провод, поэтому это довольно просто, когда вам просто нужно подключить один сегмент светодиода к соответствующим проводам источника питания такого же цвета.Если у вас есть две или более секций светодиодных лент и вам интересно, как их соединить вместе, читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как подключать светодиодные ленты: «последовательно» или «параллельно»!

    Заявление об ограничении ответственности: термины «последовательный» и «параллельный» технически неверны с точки зрения электроники! Мы используем эти термины в этой статье для простоты, но для точности помещаем их в кавычки. Пожалуйста, прочтите конец статьи для подробного объяснения.

    Как соединить светодиодные ленты в «серию»

    Идея соединения двух секций светодиодных лент в «серию», вероятно, является наиболее логичным и простым методом.Вы можете думать об этом как о простом присоединении одного конца светодиодной ленты к следующей секции светодиодной ленты. Если вам просто нужно протянуть небольшое расстояние, вы можете найти несколько беспаечных разъемов под рукой, или вы даже можете покрыть большее расстояние медными проводами, обрезанными до нужной вам длины. Для более длительных пробежек вам нужно следить за падением напряжения, но в противном случае все, что вам действительно нужно сделать, это создать электрическое соединение между положительными / отрицательными медными площадками от одной секции светодиодной ленты к другой. Это быстрый и простой метод, поскольку он не требует создания еще одного отдельного проводного подключения к источнику питания.Вы просто допускаете «прыжок» между двумя секциями светодиодной ленты.

    Обратной стороной является то, что это создает потенциал для дополнительного падения напряжения, что приводит к уменьшению светоотдачи среди светодиодов, наиболее удаленных от источника питания. Причина в том, что соединение светодиодных лент «последовательно» позволяет прохождению электрического тока только по одному пути. Весь электрический ток для всей установки светодиодной ленты должен проходить через первые несколько дюймов пробега светодиодной ленты, которые могут действовать как горлышко бутылки для протекания тока, уменьшая количество напряжения и тока, которые достигают дальних участков светодиодной ленты. .

    Как подключить светодиодные ленты «параллельно»

    Альтернативой соединению нескольких секций светодиодных лент является их «параллельное» соединение. Этот метод включает создание независимых участков светодиодных лент, каждая из которых подключается непосредственно к источнику питания.


    Как вы можете видеть на схеме, это снижает количество тока, который должен пройти через любую заданную секцию светодиодной ленты, поскольку они подключены напрямую к источнику питания. Это может значительно снизить вероятность падения напряжения.

    Основным недостатком этого подхода является то, что он потребует немного больше электромонтажных работ. Основная проблема заключается в том, что у большинства блоков питания будет только по одному положительному и отрицательному выходным проводам, поэтому для подключения его к более чем одной секции светодиодной ленты вам потребуется разделить этот выход на несколько проводов. Для этой цели доступны специальные клеммные колодки с разделителями проводов.

    Еще одна сложность заключается в том, что некоторые участки светодиодной ленты могут располагаться далеко от источника питания.В этих случаях вы можете столкнуться с дополнительными расходами не только из-за длинных проводов, но и из-за того, что они должны быть достаточного диаметра. В противном случае вы можете столкнуться с падением напряжения в проводах еще до того, как дойдете до участка светодиодной ленты.

    Почему термины «последовательный» и «параллельный» являются технически неправильными

    Многие клиенты используют слово «серия» для описания сквозного соединения нескольких секций светодиодной ленты или последовательного соединения. Однако некоторые из наших более наблюдательных читателей, возможно, заметили, что мы помещаем слово «серия» в кавычки.Причина в том, что с технической точки зрения термин «серия» неверен в отношении этой конфигурации.

    Почему это неверно и почему это важно? Это связано с конструкцией светодиодных лент и соответствующими принципами работы электроники. Светодиодные ленты длинные и идут последовательно (в неинженерном смысле, как «одна за другой»), но на самом деле они состоят из множества параллельных ветвей, состоящих из 3 светодиодов каждая для светодиодных лент с номиналом 12 В. (или 6 светодиодов в светодиодной ленте 24 В).

    Другими словами, 3 светодиода подключены последовательно, но группы из 3 светодиодов подключены друг к другу параллельно. Это то, что позволяет нам просто разрезать светодиодную ленту с интервалом в 3 светодиода. Если вы разрежете светодиодную ленту, вы просто уменьшите количество параллельных ветвей. Когда вы подключаете светодиодную ленту в сквозной конфигурации (гирляндное соединение), вы просто добавляете дополнительные параллельные ветви.

    Мы считаем важным уточнить, поскольку истинное последовательное электрическое соединение изменит требуемое входное напряжение.Когда люди говорят о «последовательном» соединении светодиодных лент, они почти всегда соединяют секции светодиодных лент встык. При таком подключении входное напряжение светодиодной ленты остается неизменным. Другими словами, вы можете использовать блок питания 12 В для питания 4-футовой секции светодиодных лент на 12 В с еще одной трехфутовой секцией светодиодных лент на 12 В, соединенных в гирляндную цепь.

    Другие сообщения



    Каковы спецификации CRI для светодиодных лент?

    Изучая спецификации светодиодных лент, вы могли встретить показатель, называемый CRI.В отличие от цветовой температуры, CRI связан с цветом … Подробнее


    Люкс и Кельвин — недооцененная взаимосвязь между освещенностью и цветовой температурой

    При планировании освещения для помещения многие люди используют несвязный двухэтапный подход к определению своих потребностей в освещении.Первый шаг … Подробнее


    Лучшие 4 вещи, которые следует учитывать при покупке светодиодных точечных светильников

    В последние годы вы, возможно, обнаружили, что галогенные лампы, которые вы покупали в течение многих лет, больше не доступны в вашем местном хозяйственном магазине. … Подробнее


    Почему ваше освещение выглядит плохо — 5 возможных причин

    Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему ваше освещение просто не выглядит хорошо, вы не одиноки.С распространением энергоэффективного освещения … Подробнее


    Вернуться к блогу об освещении осциллограмм

    Просмотрите нашу коллекцию статей, практических рекомендаций и руководств по различным приложениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.


    Обзор продукции для освещения сигналов


    Описание серии

    и параллельных цепей

    Надеюсь, что те, кто ищет практическую информацию об электрических схемах и подключении светодиодных компонентов, первыми нашли это руководство.Однако вполне вероятно, что вы уже читали здесь страницу Википедии о последовательных и параллельных схемах, возможно, несколько других результатов поиска Google по этой теме, но все еще неясны или вам нужна более конкретная информация, касающаяся светодиодов. За годы обучения, обучения и разъяснения клиентам концепции электронных схем мы собрали и подготовили всю важную информацию, необходимую, чтобы помочь вам понять концепцию электрических цепей и их связь со светодиодами.

    Перво-наперво, не позволяйте, чтобы электрические схемы и компоненты проводки светодиодов казались устрашающими или запутанными — правильное подключение светодиодов может быть простым и понятным, если вы следите за этим постом. Давайте начнем с самого основного вопроса…

    Какой тип цепи мне следует использовать?
    Один лучше другого… Последовательный, Параллельный или Последовательный / Параллельный?

    Требования к освещению часто диктуют, какой тип схемы можно использовать, но если есть выбор, то наиболее эффективным способом использования светодиодов высокой мощности является использование последовательной схемы с драйвером постоянного тока.Последовательная схема помогает обеспечить одинаковое количество тока для каждого светодиода. Это означает, что каждый светодиод в цепи будет иметь одинаковую яркость и не позволит одному светодиоду потреблять больше тока, чем другому. Когда каждый светодиод получает одинаковый ток, это помогает устранить такие проблемы, как тепловой выход из строя.

    Не волнуйтесь, параллельная схема по-прежнему является жизнеспособным вариантом и часто используется; позже мы обрисуем этот тип схемы.

    Но сначала давайте рассмотрим схему серии :

    Часто называемый «гирляндным» или «замкнутым», ток в последовательной цепи следует по одному пути от начала до конца, когда анод (положительный) второго светодиода подключен к катоду (отрицательному) первого.На изображении справа показан пример: Чтобы подключить последовательную цепь, подобную показанной, положительный выход драйвера подключается к положительному выводу первого светодиода, а от этого светодиода выполняется соединение от отрицательного к положительному полюсу второго. Светодиод и так далее, до последнего светодиода в цепи. Наконец, последнее соединение светодиода идет от отрицательного полюса светодиода к отрицательному выходу драйвера постоянного тока, создавая непрерывный цикл или гирляндную цепь.

    Вот несколько пунктов для справки о последовательной цепи:

    1. Одинаковый ток течет через каждый светодиод
    2. Общее напряжение в цепи — это сумма напряжений на каждом светодиоде
    3. При выходе из строя одного светодиода вся цепь не будет работать
    4. Цепи серии
    5. проще подключать и устранять неисправности
    6. Различное напряжение на каждом светодиоде — это нормально

    Питание последовательной цепи:

    Концепция петли к настоящему времени не проблема, и вы определенно можете понять, как ее подключить, но как насчет питания последовательной цепи.

    Второй маркер выше гласит: «Общее напряжение цепи — это сумма напряжений на каждом светодиоде». Это означает, что вам необходимо подать как минимум сумму прямых напряжений каждого светодиода. Давайте посмотрим на это, снова используя приведенную выше схему в качестве примера, и предположим, что светодиод представляет собой Cree XP-L, работающий от 1050 мА с прямым напряжением 2,95 В. Сумма трех из этих прямых напряжений светодиода равна 8,85 В постоянного тока . Таким образом, теоретически 8,85 В — это минимальное необходимое входное напряжение для управления этой схемой.

    В начале мы упомянули использование драйвера светодиода с постоянным током, потому что эти силовые модули могут изменять свое выходное напряжение в соответствии с последовательной схемой. Поскольку светодиоды нагреваются, их прямое напряжение изменяется, поэтому важно использовать драйвер, который может изменять свое выходное напряжение, но сохранять тот же выходной ток. Чтобы получить более полное представление о драйверах светодиодов, загляните сюда. Но в целом важно убедиться, что ваше входное напряжение в драйвере может обеспечивать выходное напряжение, равное или превышающее 8.85V мы рассчитали выше. Некоторым драйверам требуется вводить немного больше, чтобы учесть питание внутренней схемы драйвера (драйвер BuckBlock требует накладных расходов 2 В), в то время как другие имеют функции повышения (FlexBlock), которые позволяют вводить меньше.

    Надеюсь, вы сможете найти драйвер, который сможет выполнить вашу светодиодную схему с последовательно включенными диодами, однако существуют обстоятельства, которые могут сделать это невозможным. Иногда входного напряжения может быть недостаточно для питания нескольких светодиодов последовательно, или, может быть, слишком много светодиодов для подключения последовательно, или вы просто хотите ограничить стоимость драйверов светодиодов.Какой бы ни была причина, вот как понять и настроить параллельную схему светодиодов.

    Параллельная цепь:

    Если последовательная схема получает одинаковый ток к каждому светодиоду, параллельная схема получает одинаковое напряжение на каждый светодиод, а общий ток на каждый светодиод представляет собой общий выходной ток драйвера, деленный на количество параллельных светодиодов.

    Опять же, не волнуйтесь, здесь мы увидим, как подключить параллельную светодиодную схему, и это должно помочь связать идеи воедино.

    В параллельной схеме все положительные соединения связаны вместе и обратно к положительному выходу драйвера светодиода, а все отрицательные соединения связаны вместе и обратно к отрицательному выходу драйвера.Давайте посмотрим на это на изображении справа.

    В примере, показанном с выходным драйвером 1000 мА, каждый светодиод будет получать 333 мА; общий выход драйвера (1000 мА), деленный на количество параллельных цепочек (3).

    Вот несколько пунктов для справки о параллельной цепи:

    1. Напряжение на каждом светодиодах одинаковое
    2. Полный ток — это сумма токов, протекающих через каждый светодиод
    3. Общий выходной ток распределяется через каждую параллельную цепочку
    4. Точное напряжение требуется в каждой параллельной цепочке, чтобы избежать перегрузки по току

    А теперь давайте немного повеселимся, объединим их вместе и наметим схему серии / параллельная цепь :

    Как следует из названия, последовательная / параллельная цепь объединяет элементы каждой цепи.Начнем с последовательной части схемы. Допустим, мы хотим запустить в общей сложности 9 светодиодов Cree XP-L при 700 мА каждый с напряжением 12 В постоянного тока ; прямое напряжение каждого светодиода при 700 мА составляет 2,98 В постоянного тока . Правило номер 2 из пунктов маркированного списка последовательной цепи доказывает, что 12 В постоянного тока недостаточно для последовательного включения всех 9 светодиодов (9 x 2,98 = 26,82 В, постоянного тока, ). Тем не менее, 12 В постоянного тока достаточно для работы трех последовательно включенных (3 x 2,98 = 8,94 В, постоянного тока, ). И из правила № 3 параллельной схемы мы знаем, что общий выходной ток делится на количество параллельных цепочек.Итак, если бы мы использовали BuckBlock на 2100 мА и три параллельных ряда по 3 последовательно соединенных светодиода, то 2100 мА было бы разделено на три, и каждая серия получила бы 700 мА. На изображении в качестве примера показана эта установка.

    Если вы пытаетесь настроить светодиодную матрицу, этот инструмент планирования светодиодных схем поможет вам решить, какую схему использовать. На самом деле он дает вам несколько разных вариантов различных последовательных и последовательных / параллельных цепей, которые будут работать. Все, что вам нужно знать, — это входное напряжение, прямое напряжение светодиодов и количество светодиодов, которые вы хотите использовать.

    Падение нескольких светодиодных гирлянд:

    При работе с параллельными и последовательными / параллельными цепями следует помнить о том, что если цепочка или светодиод перегорят, светодиод / цепочка будет отключена из цепи, так что дополнительная токовая нагрузка, которая шла на этот светодиод, будет распространяться среди остальных. Это не большая проблема для массивов большего размера, поскольку ток будет рассеиваться в меньших количествах, но как насчет схемы с двумя светодиодами на цепочку? Затем ток будет удвоен для оставшегося светодиода / цепочки, что может быть более высокой нагрузкой, чем светодиод может выдержать, что приведет к перегоранию и разрушению вашего светодиода! Обязательно помните об этом и постарайтесь создать такую ​​настройку, которая не испортит все ваши светодиоды, если один из них перегорит.

    Другая потенциальная проблема заключается в том, что даже когда светодиоды поступают из одной производственной партии (одного бункера), прямое напряжение может иметь допуск 20%. Изменение напряжения в отдельных цепочках приводит к неравномерному разделению тока. Когда одна цепочка потребляет больше тока, чем другая, перегруженные светодиоды нагреваются, и их прямое напряжение будет изменяться сильнее, что приведет к более неравномерному распределению тока; это называется тепловым разгоном. Мы видели, как многие схемы, настроенные таким образом, работают хорошо, но требуется осторожность.Для получения дополнительной информации об этой концепции и способах ее избежать (текущее зеркало) есть отличная статья на сайте LEDmagazine.com.

    Подключение светодиодной ленты к 110В

    Прежде чем я расскажу, как подключить светодиодные ленты на 110 вольт, разделим их на 3 типа, с разным напряжением работы.

    • 12В, самый популярный вариант;
    • 24В, подключение по тому же принципу, что и 12В;
    • 110V, совсем другая схема питания и подключения, не путать.

    Основные правила:

    1. соблюдайте полярность;
    2. не используйте блоки питания с другим напряжением;
    3. во влажных помещениях делают пломбы;
    4. Мы не делаем постоянно длиннее 5 метров;
    5. длиной более 5 м. Только параллельно.

    Подключение планки на 110 вольт

    Схема электропроводки

    У низковольтного питания полярность питания отличается от 110В. Особенность в том, что все светодиоды включены последовательно по одному или попарно в длинную цепочку из 60 штук.Резка может быть кратной только 50 или 100 см. Когда выходит из строя один диод, то он сразу гаснет большим сегментом, равным размеру среза.

    Этот недостаток компенсируется простотой и дешевизной, цельная деталь может быть длиной до 70 метров, в то время как обычная 12В всего 5м.

    Подключение светодиодной ленты 110 В требует особой осторожности из-за высокого напряжения. Лучше еще раз перепроверить, чем получить удар током.

    Выпрямитель до 700Вт

    Схема подключения планки для дома на 12В и 24В

    Есть два популярных вида, одноцветная и трехцветная светодиодная лента RGB.Схемы правильно подключить к электросети своими руками очень просты и доступны практически каждому.

    Длина по всей длине 5 метров ограничена из-за падения напряжения на конце. Везде пишут об этом, но нет конкретных результатов значений. Замерил разницу в начале и конце полосы на диоде 3528, получилось 0,8В,5 м. в течение часа его предварительно прогревают для получения объективных данных перед измерением. На более мощных светодиодах SMD 5050 и 5630 это значение выше из-за большей силы тока, недостаточно поперечного сечения медной фольги, из которой сделана база.В конце мощность упадет на 16%, а светоотдача на 6-7%. Чтобы компенсировать падение, вы можете взять мощность с каждого конца.

    Последовательное соединение и расширение

    Если длина элементов, соединенных последовательно, достигла 5 м., Следующие пять метров (или меньше) потребуют параллельного соединения. Для простоты комбинирования элементов между собой достаточно купить разъемы в различных разъемах и удлинителях. Их существует более 15 видов, подключение будет простым, как в конструкторе.

    Правильное параллельное подключение к блоку питания на 12 вольт

    Рассматривайте параллельное подключение светодиодной ленты своими руками, это правильно только при интервале более 5 м., Других вариантов использовать не стоит.

    Небольшое видео как подключить своими руками.

    Правильное подключение RGB

    Схема для RGB Подключение

    RGB будет сложнее, но не менее просто с помощью специальных разъемов. Они позволяют обойтись без пайки.Сантехника не сложная, сделать ее сможет любой, кто хоть раз в жизни держал в руках паяльник.

    Рассмотрим подключение светодиодной ленты на 110В по схеме для трехцветного RGB. Здесь действует то же правило, каждые 5 метров необходимо подключать параллельно. Схема характеризуется блоком управления, также называемым контроллером. В зависимости от доработок у него будет пульт или обычный.

    Последовательная связь между RGB до 5м.

    Схема последовательного питания для удлинения полосы RGB.

    Использование усилителя RGB для очень длинных светодиодных лент

    При дальних поездках используйте усилитель RGB для поддержания управляющего напряжения на необходимом уровне. Это исключает прокладку основных многожильных проводов.

    Видеоинструкция как самостоятельно подключить RGB в домашних условиях.

    Как припаять провода к светодиодной ленте

    Как заядлый электронщик, предпочитаю паять светодиодную ленту, это самое надежное соединение.Можно использовать специальные разъемы, которые не требуется паять. При большой силе тока получается достаточно крупное соединение без пайки, может нагреваться и окисляться.

    После покупки квартиры в новостройке мне нужно было сделать стяжку пола и покрасить стены в 3 слоя. В квартире долгое время было много влаги из-за большого количества воды, используемой для полов и стен. Он прочнее, например кухонная солонка из рассыпчатого камня. Электронике такие условия не нравятся, контакты начинают закисать. Давно не помогало проветривание, не солнечно, воздух холодный даже в жару. Новинка — это холодная заморозка даже жарким летом.

    Контактная площадка

    Разрезайте только между сегментами 3 светодиода. Это место отмечено символом ножниц и находится рядом с контактными площадками.

    Видеоинструкция по пайке.

    Разъемы, аксессуары

    Чтобы помочь вам разобраться в типах разъемов, покажет ассортимент производителя ERA.На картинках все основные виды.

    Разъем внутри Разные типы разъемов

    Введение в последовательные, параллельные и последовательно-параллельные соединения

    Последовательные, параллельные и последовательно-параллельные схемы, их сравнение и применения

    Почему параллельное соединение в основном предпочтительнее последовательного?

    Сегодня невозможно переоценить использование, применение и важность последовательного и параллельного соединения цепей.Применение последовательного и параллельного подключения цепей можно увидеть в наших домах, школьных залах и в наших уличных фонарях. Одним нажатием кнопки включаются все качели в наших гостиных. некоторые говорят, что у бобов в их домах должны быть разные переключатели.

    Что ж, это не волшебство, когда одним переключателем управляет более трех электрических бобов или грузов. Нагрузка — это что угодно, то есть это могут быть приборы, электрические качалки или даже потолочные вентиляторы, которые потребляют электрическую энергию при подключении к источнику питания.Электрические бобы, телевизоры, холодильники и т. Д. Можно назвать грузом. Бобы преобразуют электрическую энергию в световую и тепловую форму энергии. Вентиляторы преобразуют электрическую энергию в механическую.

    Тип подключения наших потолочных вентиляторов и электрических бобов определит, будут ли они иметь общий выключатель или нет. Последовательное соединение цепи дает нам возможность подключить более двух нагрузок к общему выключателю. Уличные фонари — очень хороший тому пример. Параллельное соединение цепи позволяет нам подключать нагрузки к их индивидуальному переключателю.Подходит как последовательное, так и параллельное соединение, но по той или иной причине одно предпочтительнее другого. Прежде чем говорить о том, почему параллельное соединение предпочтительнее последовательного, давайте вспомним, какие последовательные и параллельные соединения являются первыми.

    Последовательная цепь

    Последовательная цепь — это цепь, в которой резисторы или нагрузки подключены встык, так что в цепи будет только один путь, по которому протекает электрический ток.Таким образом, когда несколько резисторов включены последовательно, эффективное сопротивление (общее сопротивление в цепи) получается путем алгебраического сложения отдельных сопротивлений. То есть, если у нас есть резисторы с сопротивлением R1, R2, R3… Rn , соединенные последовательно , то;

    R eff = R T = R 1 + R 2 + R 3 +… R n .

    При последовательном соединении один и тот же ток течет по всем ветвям цепи, но разное напряжение на нем, что заставляет резисторы иметь разное напряжение на них.На каждом резисторе или нагрузке будет падение напряжения. Приложенное напряжение равно сумме падений напряжения на разных частях цепи. Падение напряжения пропорционально тому, что ток сопротивления одинаков во всей цепи. Когда нагрузки подключаются последовательно, они обычно имеют общий выключатель. Такая связь используется в школьных залах, уличных фонарях.

    Как подключить фары последовательно?
    Использование и применение последовательного соединения

    Некоторые люди подключают сигнальные огни в своих домах последовательно, что позволяет использовать общий выключатель.Проблема с таким типом подключения заключается в том, что при возникновении проблемы с нагрузкой другая подключенная система выйдет из строя. Это тип подключения по схеме «все или ничего». Пока нагрузка не получит энергию до того, как она передаст ее другой, и одна из них не выйдет из строя, будет отключение электроэнергии.

    Последовательные соединения схем распространены и широко используются в электрическом оборудовании. Нити трубки в небольших радиоприемниках обычно идут последовательно. Устройства управления током всегда подключаются последовательно с устройством, которое они защищают.Предохранители соединены последовательно с устройством, которое они защищают. Автоматическое отопительное оборудование имеет термостат, электромагнитные катушки и предохранительные выключатели, соединенные последовательно с источником напряжения и т. Д.

    Недостатки последовательной цепи
    • Разрыв в проводе отказ или удаление любой отдельной лампы приведет к разрыву цепи и приведению к прекращению работы всех остальных, поскольку в цепи протекает только один единственный путь тока.
    • Если в цепь последовательного освещения добавлено больше ламп, их яркость снизится.потому что напряжение распределяется по последовательной цепи. Если мы добавим больше нагрузок в последовательной цепи, падение напряжения возрастет, что не является хорошим признаком для защиты электроприборов.
    • Проводка серии
    • представляет собой проводку типа «ВСЕ или НЕТ», что означает, что все устройства будут работать одновременно или все они отключатся, если произойдет сбой в любом из подключенных устройств в последовательной цепи.
    • Высокое напряжение питания необходимо, если нам нужно добавить дополнительную нагрузку (лампочки, электрические обогреватели, кондиционер и т. Д.) В последовательную цепь.Например, если пять ламп 220 В должны быть подключены последовательно, то напряжение питания должно быть: 5 x 220 В = 1,1 кВ.
    • Общее сопротивление последовательной цепи увеличивается (а ток уменьшается), когда в цепь добавляется дополнительная нагрузка.
    • В соответствии с будущими потребностями, в последовательную цепь тока следует добавлять только эти электроприборы, если они имеют тот же номинальный ток, что и ток в каждой точке последовательной цепи. Однако мы знаем, что электрические приборы и устройства i.е. лампочки, вентилятор, обогреватель, кондиционер и т. д. имеют разный номинальный ток, поэтому их нельзя подключать в последовательную цепь для бесперебойной и эффективной работы. Фары, подключенные последовательно
    Преимущества последовательного подключения
    • Меньше размер провода кабеля требуется при последовательном подключении.
    • Мы используем для защиты цепи для последовательного подключения предохранителей и автоматических выключателей с другими приборами.
    • Последовательная цепь
    • нелегко получить накладные расходы из-за высокого сопротивления при добавлении дополнительной нагрузки в цепь.
    • Срок службы батареи в последовательной цепи больше, чем в параллельной.
    • Это самый простой способ подключения электропроводки, который позволяет легко обнаружить и устранить неисправность по сравнению с параллельным или последовательно-параллельным подключением.

    Параллельная цепь

    Резисторы, нагрузки считаются подключенными параллельно, когда конец каждого из резисторов или нагрузок имеет общую точку или соединение, а другие концы также подключены к общей точке или переходу.Такие схемы известны как параллельные схемы.

    Лампочки, подключенные параллельно

    В отличие от последовательного подключения, при нахождении общего (эффективного) сопротивления в параллельной цепи берется величина, обратная отдельному сопротивлению. Таким образом, когда несколько сопротивлений соединены параллельно, величина, обратная величине эффективного сопротивления, определяется арифметической или алгебраической суммой обратной величины отдельного сопротивления.

    1 / R eff или 1 / R T = 1 / R 1 + 1 / R 2 + 1 / R 3 … 1 / R n .

    Параллельное соединение цепи имеет одинаковое напряжение, протекающее по всем ветвям цепи. У разных резисторов свои токи.

    Использование и применение параллельного соединения

    Параллельное соединение цепи очень распространено. Различные лампы и электроприборы в наших домах подключаются параллельно, так что каждая из ламп или бобышек и приборов может работать независимо. Чтобы мы могли управлять отдельными лампами или нагрузками, они должны быть подключены параллельно.

    Преимущества параллельной схемы
    • Каждое подключенное электрическое устройство и устройство не зависят от других. Таким образом, включение / выключение устройства не повлияет на другие устройства и их работу.
    • В случае обрыва кабеля или снятия какой-либо лампы все цепи и подключенные нагрузки не разорвутся, другими словами, другие светильники / лампы и электроприборы будут работать без сбоев.
    • Если добавить больше ламп в параллельные цепи освещения, их яркость не будет уменьшена (как это происходит только в цепях последовательного освещения).Потому что напряжение одинаково в каждой точке параллельной цепи. Короче говоря, они получают такое же напряжение, как и напряжение источника.
    • Можно добавить дополнительные осветительные приборы и точки нагрузки в параллельных цепях в соответствии с будущими потребностями, если цепь не будет перегружена.
    • Добавление дополнительных устройств и компонентов не приведет к увеличению сопротивления, но уменьшит общее сопротивление цепи, особенно когда используются устройства с высоким номинальным током, такие как кондиционер и электрические нагреватели.
    • параллельная проводка более надежна, безопасна и проста в использовании. Неисправности в параллельных цепях освещения.
    • При добавлении дополнительной лампочки в параллельную цепь требуется больше тока.
    • Батарея разряжается быстрее при установке постоянного тока.
    • Конструкция параллельного подключения более сложна по сравнению с последовательным подключением.

    Связанное сообщение: Какая лампа светится ярче при последовательном и параллельном подключении и почему?

    Последовательно-параллельные соединения и схемы

    Схема не является последовательной или параллельной на следующем рисунке, то есть это последовательно-параллельная схема. Первые три лампы (B 1 , B 2 и B 3 ) подключены параллельно, а переключатели (S 1 , S 2 и S 3 ) подключены последовательно соответственно.B 7 , B 8 , B 9 и B 10 последовательно соединены друг с другом, в то время как они параллельны первым трем лампочкам (B 1 , B 2 и B 3 ) в то время как переключатели (S5 и S6) подключены параллельно к лампе (B 10 ). Кроме того, лампы (B 4 , B 5 и B 6 ) и выключатель (S 7 ) включены последовательно друг с другом, в то время как они параллельны (B 1 , B 2 и B 3 ) и так далее.

    Поскольку схема представляет собой комбинацию последовательной и параллельной цепи, мы не можем упростить ток, напряжение, сопротивление и мощность с помощью простого закона Ома. Мы должны применить различные теоремы, такие как теоремы Нортона, Тевенина, теоремы о максимальной мощности и т. Д., Или упростим схему в основных последовательных и параллельных схемах, чтобы найти все эти величины.

    Наиболее распространенная в настоящее время установка бытовой электропроводки с использованием этого метода электропроводки.

    Последовательная параллельная световая цепь и соединение

    Сравнение последовательного и параллельного подключения

    Ниже в данной таблице показаны основные различия между последовательным и параллельным подключением.

    9 0505 Чтобы найти электрическую мощность (P)
    S Нет Последовательная цепь Параллельная цепь
    Ток (I) Ток одинаковый в каждой точке последовательной цепи:23 I 2 = I 3 =…. I n

    Ток аддитивен в последовательной цепи:

    I 1 + I 2 + I 3 +…. I n

    Напряжение (В) Напряжение складывается в последовательной цепи:

    V 1 + V 2 + V 3 +….V n

    Напряжения одинаковы в каждой точке параллельной цепи:

    V 1 = V 2 = V 3 =…. V n

    Сопротивление (R) и найти (R) Сопротивления складываются в последовательной цепи:

    R 1 + R 2 + R 3 +… R n = R eff = R T

    Сопротивление делится, когда в цепь добавляется дополнительная нагрузка.

    1 / R T = 1 / R 1 + 1 / R 2 + 1 / R 3 … 1 / R n

    или

    I = G 1 + G 2 + G 3 +… G n

    Чтобы найти ток (I) I = V 1 / R 1 = V 2 / R 2 = V 3 / R 3 = V n / R n I = V 1 / R 1 + V 2 / R 2 + V 3 / R 3 + V n / R n
    Чтобы найти напряжение (В) V = I 1 R 1 + I 2 R 2 + I 3 R 3 +… I n R n V = I 1 R 1 = I 2 R 2 = I 3 R 3 =… I n R n

    P = I 2 R 1 + I 2 R 2 +… I 2 R n

    или

    P = V 1 2 / R 1 + V 2 2 / R 2 +… V n 2/ R n

    P = V 2 1 + V 2 / R 2 +… V 2/ R n

    или

    P = I 1 2 R 1 + I 2 18 2 R 2 +… I n 2 R n

    Правило делителя тока и напряжения В 1 = В T (R 1 ), V 2 = V T (R 2 / R T ) I 1 = I T (G 1 / G T 901 23), I 2 = I T (G 2 / G T )
    Пути прохождения электрического тока Только один путь Два или более пути
    Яркость лампы Диммер, если добавлено больше ламп (P = V x I) Ярче из-за того же напряжения
    При обрыве цепи Вся цепь бесполезна Остальное цепь по-прежнему будет работать
    Состояние батареи Медленная разрядка батареи (Ач-номинал батареи) Быстрая разрядка батареи (время работы батареи в А-ч и токи)
    Приложения Используется для защиты цепи во время подключение предохранителей и автоматических выключателей последовательно с подключенными приборами Используется в большинстве бытовых электропроводок

    Преимущества параллельного соединения по сравнению с последовательным соединением

    Последовательное соединение — это соединение всех или отсутствующих схем.Это означает, что если одно из устройств выйдет из строя, все другие устройства также выйдут из строя, поэтому этот тип подключения хорош только тогда, когда мы хотим защитить устройство.

    Параллельная работа трансформаторов | Электротехнические примечания и статьи

    Введение:

    • Для питания нагрузки, превышающей номинальную мощность существующего трансформатора, два или более трансформатора могут быть подключены параллельно к существующему трансформатору. Трансформаторы включаются параллельно, когда нагрузка на один из трансформаторов превышает его мощность.Надежность увеличивается при параллельной работе, чем при использовании одного более крупного блока. Затраты, связанные с обслуживанием запасных частей, меньше, когда два трансформатора подключены параллельно.
    • Обычно более экономично установить другой трансформатор параллельно вместо замены существующего трансформатора одним более мощным блоком. Стоимость запасного блока в случае двух параллельных трансформаторов (равных номиналов) также ниже, чем у одного большого трансформатора. Кроме того, из соображений надежности желательно иметь параллельный трансформатор.При этом, по крайней мере, половина нагрузки может быть запитана при отключенном трансформаторе.

    Условие параллельной работы трансформатора:

    • Для параллельного соединения трансформаторов первичные обмотки трансформаторов подключаются к шинам источника, а вторичные обмотки подключаются к шинам нагрузки.
    • Различные условия, которые должны быть выполнены для успешной параллельной работы трансформаторов:
    1. Одинаковый коэффициент напряжения и коэффициент трансформации (номинальное напряжение первичной и вторичной обмоток одинаковое).
    2. Такое же процентное сопротивление и соотношение X / R.
    3. Идентичное положение устройства РПН.
    4. Те же номиналы в кВА.
    5. Такой же сдвиг фазового угла (векторная группа такая же).
    6. Тот же рейтинг частоты.
    7. Та же полярность.
    8. Та же последовательность фаз.
    • Некоторые из этих условий удобны, а некоторые — обязательны.
    • Удобны: одинаковый коэффициент напряжения и коэффициент трансформации, одинаковый процентный импеданс, одинаковый номинал в кВА, одинаковое положение переключателя ответвлений.
    • Обязательными условиями являются: одинаковый сдвиг фазового угла, одинаковая полярность, одинаковая последовательность фаз и одинаковая частота.
    • Когда не соблюдаются удобные условия, параллельная работа возможна, но не оптимальна.

    1. Одинаковое соотношение напряжения и частота вращения (на каждом ответвлении):

    • Если трансформаторы, соединенные параллельно, имеют немного разные отношения напряжений, то из-за неравенства наведенных ЭДС во вторичных обмотках циркулирующий ток будет течь в контуре, образованном вторичными обмотками в условиях холостого хода, что может намного больше, чем нормальный ток без нагрузки.
    • Ток будет довольно высоким, так как полное сопротивление утечки низкое. Когда вторичные обмотки нагружены, этот циркулирующий ток будет иметь тенденцию создавать неравную нагрузку на два трансформатора, и может оказаться невозможным принять полную нагрузку от этой группы из двух параллельных трансформаторов (один из трансформаторов может быть перегружен).
    • Если два трансформатора с разным соотношением напряжений подключены параллельно с одинаковым первичным напряжением питания, будет разница во вторичных напряжениях.
    • Теперь, когда вторичная обмотка этих трансформаторов подключена к той же шине, между вторичными обмотками и, следовательно, также будет циркулирующий ток. Поскольку внутреннее сопротивление трансформатора невелико, небольшая разница напряжений может вызвать достаточно высокий циркулирующий ток, вызывая ненужные дополнительные потери I 2 R.
    • Рейтинги как первичных, так и вторичных должны быть идентичны. Другими словами, трансформаторы должны иметь одинаковое передаточное число i.е. коэффициент трансформации.

    2. S Полное сопротивление в процентах и ​​соотношение X / R :

    • Если два трансформатора соединены параллельно с одинаковым импедансом на единицу, они в основном будут распределять нагрузку в соответствии с их номинальными значениями кВА. Здесь нагрузка в основном одинакова, потому что можно иметь два трансформатора с одинаковыми импедансами на единицу, но разными отношениями X / R. В этом случае линейный ток будет меньше суммы токов трансформатора, и суммарная мощность будет соответственно уменьшена.
    • Разница в отношении значения реактивного сопротивления к значению сопротивления на единицу импеданса приводит к разному фазовому углу токов, переносимых двумя параллельно включенными трансформаторами; один трансформатор будет работать с более высоким коэффициентом мощности, а другой — с более низким коэффициентом мощности, чем у комбинированного выхода. Следовательно, реальная мощность не будет пропорционально распределяться между трансформаторами.
    • Ток, разделяемый двумя трансформаторами, работающими параллельно, должен быть пропорционален их номинальным значениям МВА.
    • Ток, передаваемый этими трансформаторами, обратно пропорционален их внутреннему сопротивлению.
    • Из двух приведенных выше утверждений можно сказать, что полное сопротивление параллельно работающих трансформаторов обратно пропорционально их номинальным значениям MVA. Другими словами, импеданс в процентах или значения на единицу импеданса должны быть одинаковыми для всех трансформаторов, работающих параллельно.
    • При подключении однофазных трансформаторов к трехфазным батареям правильное согласование импеданса становится еще более важным.Помимо следования трем правилам параллельной работы, хорошей практикой является также попытаться согласовать отношения X / R трех последовательных импедансов, чтобы сбалансировать трехфазные выходные напряжения.
    • Когда однофазные трансформаторы с одинаковыми номиналами кВА подключены в группу Y-∆, несоответствие импеданса может вызвать значительный дисбаланс нагрузки среди трансформаторов
    • Давайте рассмотрим следующие типы корпуса: импеданс, коэффициент и кВА.
    • Если однофазные трансформаторы подключены в группу Y-Y с изолированной нейтралью, то полное сопротивление намагничивания также должно быть одинаковым по омической основе.В противном случае трансформатор, имеющий наибольший импеданс намагничивания, будет иметь самый высокий процент возбуждающего напряжения, увеличивая потери в сердечнике этого трансформатора и, возможно, приводя его сердечник в состояние насыщения.

    Случай 1: равное сопротивление, передаточные числа и одинаковая кВА:

    • Стандартный метод параллельного подключения трансформаторов заключается в том, чтобы иметь одинаковые коэффициенты вращения, процентное сопротивление и номинальные значения кВА.
    • Параллельное соединение трансформаторов с одинаковыми параметрами приводит к равному распределению нагрузки и отсутствию циркулирующих токов в обмотках трансформатора.
    • Пример: Параллельное соединение двух трансформаторов 2000 кВА с полным сопротивлением 5,75%, каждый с одинаковым коэффициентом поворота, к нагрузке 4000 кВА.
    • Нагрузка на трансформаторы-1 = KVA1 = [(KVA1 /% Z) / ((KVA1 /% Z1) + (KVA2 /% Z2))] X KVAl
    • кВА1 = 348 / (348 + 348) x 4000 кВА = 2000 кВА.
    • Нагрузка на трансформаторы-2 = KVA1 = [(KVA2 /% Z) / ((KVA1 /% Z1) + (KVA2 /% Z2))] X KVAl
    • кВА2 = 348 / (348 + 348) x 4000 кВА = 2000 кВА
    • Следовательно, кВА1 = кВА2 = 2000 кВА

    Случай 2: равные импедансы, отношения и разные кВА:

    • Этот параметр не является общепринятой практикой для новых установок, иногда два трансформатора с разными кВА и одинаковыми процентными сопротивлениями подключаются к одной общей шине.В этой ситуации деление тока заставляет каждый трансформатор выдерживать свою номинальную нагрузку. Циркулирующих токов не будет, потому что напряжения (коэффициенты поворота) одинаковы.
    • Пример: Параллельное соединение трансформаторов 3000 кВА и 1000 кВА, каждый с импедансом 5,75%, каждый с одинаковым коэффициентом трансформации, подключенных к общей нагрузке 4000 кВА.
    • Нагрузка на трансформатор-1 = кВА1 = 522 / (522 + 174) x 4000 = 3000 кВА
    • Нагрузка на трансформатор-1 = кВА2 = 174 / (522 + 174) x 4000 = 1000 кВА
    • Из приведенных выше расчетов видно, что разные номинальные значения кВА на трансформаторах, подключенных к одной общей нагрузке, это деление тока приводит к тому, что каждый трансформатор нагружается только до его номинальной мощности.Ключевым моментом здесь является то, что процентное сопротивление одинаковое.

    Случай 3: Неравное сопротивление, но одинаковые соотношения и кВА:

    • В основном этот параметр используется для увеличения мощности электростанции путем параллельного подключения существующих трансформаторов с одинаковым номиналом кВА, но с различным процентным сопротивлением.
    • Это обычное дело, когда бюджетные ограничения ограничивают покупку нового трансформатора с такими же параметрами.
    • Нам нужно понять, что ток делится обратно пропорционально импедансу, и больший ток протекает через меньший импеданс.Таким образом, трансформатор с более низким процентным сопротивлением может быть перегружен при большой нагрузке, в то время как другой трансформатор с более высоким импедансом будет иметь небольшую нагрузку.
    • Пример: Два трансформатора по 2000 кВА, включенные параллельно, один с импедансом 5,75%, а другой с импедансом 4%, каждый с одинаковым передаточным числом витков, подключенных к общей нагрузке 3500 кВА.
    • Нагрузка на трансформатор-1 = кВА1 = 348 / (348 + 500) x 3500 = 1436 кВА
    • Нагрузка на трансформатор-2 = кВА2 = 500 / (348 + 500) x 3500 = 2064 кВА
    • Видно, что поскольку процентное сопротивление трансформатора не совпадает, они не могут быть нагружены до их комбинированного номинального значения в кВА.Распределение нагрузки между трансформаторами неравномерно. При нагрузке ниже комбинированной номинальной кВА трансформатор с полным сопротивлением 4% перегружается на 3,2%, а трансформатор с полным сопротивлением 5,75% нагружается на 72%.

    Случай 4: Неравный импеданс и одинаковые соотношения в кВА:

    • Это трансформаторы, которые редко используются в промышленных и коммерческих объектах, подключенных к одной общей шине с разной кВА и разным процентным сопротивлением. Однако может возникнуть ситуация, когда две несимметричные подстанции могут быть связаны вместе с помощью шин или кабелей, чтобы обеспечить лучшую поддержку напряжения при запуске большой нагрузки.
    • Если процентное сопротивление и номинальные значения кВА отличаются, следует соблюдать осторожность при загрузке этих трансформаторов.
    • Пример: Два трансформатора, включенных параллельно: один 3000 кВА (кВА1) с импедансом 5,75%, а другой — 1000 кВА (кВА2) с полным сопротивлением 4%, каждый с одинаковым коэффициентом поворота, подключенный к общей нагрузке 3500 кВА.
    • Нагрузка на трансформатор-1 = кВА1 = 522 / (522 + 250) x 3500 = 2366 кВА
    • Нагрузка на трансформатор-2 = кВА2 = 250 / (522 + 250) x 3500 = 1134 кВА
    • Поскольку процентное сопротивление трансформатора на 1000 кВА меньше, он перегружен меньшей, чем совокупная номинальная нагрузка.

    Случай 5: равное сопротивление и неравные отношения кВА:

    • Небольшие различия в напряжении вызывают циркуляцию большого количества тока. Важно отметить, что параллельно включенные трансформаторы всегда должны подключаться к одному ответвлению.
    • Циркуляционный ток полностью не зависит от нагрузки и разделения нагрузки. Если трансформаторы полностью загружены, это может вызвать значительный перегрев из-за циркулирующих токов.
    • Точка, которую следует соблюдать Помните, что циркулирующие токи не протекают по линии, их нельзя измерить, если контрольное оборудование установлено выше или ниже по потоку от общих точек подключения.
    • Пример: Два трансформатора 2000 кВА, подключенных параллельно, каждый с импедансом 5,75%, одинаковым отношением X / R (8), трансформатор 1 с отводом, отрегулированным на 2,5% от номинала, и трансформатор 2 с отводом на номинал. Каков процент циркулирующего тока (% IC)
    • % Z1 = 5,75, поэтому% R ’=% Z1 / √ [(X / R) 2 + 1)] = 5.75 / √ ((8) 2 + 1) = 0,713
    • % R1 =% R2 = 0,713
    • % X1 =% R x (X / R) =% X1 =% X2 = 0,713 x 8 = 5,7
    • Пусть% e = разница в соотношении напряжений, выраженная в процентах от нормы, и k = кВА1 / кВА2
    • Циркуляционный ток% IC =% eX100 / √ (% R1 + k% R2) 2 + (% Z1 + k% Z2) 2.
    • % IC = 2,5X100 / √ (0,713 + (2000/2000) X0,713) 2 + (5,7 + (2000/2000) X5,7) 2
    • % IC = 250 / 11,7 = 21,7
    • Циркуляционный ток составляет 21,7% от тока полной нагрузки.

    Случай 6: Неравный импеданс, кВА и разные соотношения:

    • Этот тип параметра маловероятен на практике.
    • Если и отношения, и импеданс различны, циркулирующий ток (из-за неравного отношения) следует объединить с долей каждого трансформатора в токе нагрузки, чтобы получить фактический общий ток в каждом блоке.
    • При единичном коэффициенте мощности 10% -ный циркулирующий ток (из-за неравных соотношений витков) дает только половину процента от общего тока.При более низких коэффициентах мощности циркулирующий ток резко изменится.
    • Пример: Два трансформатора, соединенных параллельно, 2000 кВА1 с импедансом 5,75%, отношением X / R 8, 1000 кВА2 с импедансом 4%, отношением X / R 5, 2000 кВА1 с отводом, отрегулированным на 2,5% от номинала и 1000 кВА2 отводится при номинальном значении.
    • % Z1 = 5,75, поэтому% R ’=% Z1 / √ [(X / R) 2 + 1)] = 5,75 / √ ((8) 2 + 1) = 0,713
    • % X1 =% R x (X / R) = 0,713 x 8 = 5,7
    • % Z2 = 4, поэтому% R2 =% Z2 / √ [(X / R) 2 + 1)] = 4 / √ ((5) 2 + 1) = 0.784
    • % X2 =% R x (X / R) = 0,784 x 5 = 3,92
    • Пусть% e = разница в соотношении напряжений, выраженная в процентах от нормы, и k = кВА1 / кВА2
    • Циркуляционный ток% IC =% eX100 / √ (% R1 + k% R2) 2 + (% Z1 + k% Z2) 2.
    • % IC = 2,5X100 / √ (0,713 + (2000/2000) X0,713) 2 + (5,7 + (2000/2000) X5,7) 2
    • 90-106% IC = 250 / 13,73 = 18,21.
    • Циркуляционный ток составляет 18,21% от тока полной нагрузки.

    3. Та же полярность:

    • Полярность трансформатора означает мгновенное направление наведенной ЭДС во вторичной обмотке.Если мгновенные направления наведенной вторичной ЭДС в двух трансформаторах противоположны друг другу, когда на оба трансформатора подается одинаковая входная мощность, то говорят, что трансформаторы имеют противоположную полярность.
    • Трансформаторы должны быть правильно подключены с учетом их полярности. Если они подключены с неправильной полярностью, то две ЭДС, индуцированные во вторичных обмотках, которые параллельны, будут действовать вместе в локальной вторичной цепи и вызвать короткое замыкание.
    • Полярность всех параллельно работающих трансформаторов должна быть одинаковой, в противном случае в трансформаторе течет большой циркулирующий ток, но эти трансформаторы не будут питать нагрузку.
    • Если мгновенные направления наведенной вторичной ЭДС в двух трансформаторах одинаковы, когда на оба трансформатора подается одинаковая входная мощность, то считается, что трансформаторы имеют одинаковую полярность.

    4. Та же последовательность фаз:

    • Последовательность фаз линейных напряжений обоих трансформаторов должна быть одинаковой для параллельной работы трехфазных трансформаторов.Если последовательность фаз неправильная, в каждом цикле каждая пара фаз будет закорочена.
    • Это условие необходимо строго соблюдать при параллельной работе трансформаторов.

    5. Одинаковый сдвиг фазового угла 🙁 нулевой относительный фазовый сдвиг между напряжениями вторичной линии):

    • Обмотки трансформатора могут быть соединены различными способами, которые создают разные величины и фазовые сдвиги вторичного напряжения.Все соединения трансформатора можно разделить на отдельные векторные группы.
    • Группа 1: нулевое смещение фазы (Yy0, Dd0, Dz0)
      Группа 2: смещение фазы на 180 ° (Yy6, Dd6, Dz6)
      Группа 3: смещение фазы на -30 ° (Yd1, Dy1, Yz1)
      Группа 4: + Сдвиг фаз 30 ° (Yd11, Dy11, Yz11)
    • Чтобы иметь нулевой относительный фазовый сдвиг напряжения вторичной обмотки, трансформаторы, принадлежащие к той же группе, могут быть подключены параллельно. Например, два трансформатора с подключениями Yd1 и Dy1 могут быть подключены параллельно.
    • Трансформаторы групп 1 и 2 можно подключать параллельно только к трансформаторам их собственной группы. Однако трансформаторы групп 3 и 4 можно подключить параллельно, изменив последовательность фаз одного из них. Например, трансформатор с подключением Yd1 1 (группа 4) можно подключить параллельно к трансформатору с подключением Dy1 (группа 3) путем изменения чередования фаз как на первичных, так и на вторичных клеммах трансформатора Dy1.
    • Мы можем только параллельно Dy1 и Dy11 пересекать две входящие фазы и те же две выходящие фазы на одном из трансформаторов, поэтому, если у нас есть трансформатор DY11, мы можем пересекать фазы B&C на первичной и вторичной обмотках, чтобы изменить фазовый сдвиг на +30 градусов в сдвиг -30 градусов, который будет параллелен Dy1, при условии, что все остальные пункты выше выполнены.

    6. S , номинальная мощность в кВА:

    • Если два или более трансформатора подключены параллельно, то% распределения нагрузки между ними соответствует их номинальным характеристикам. Если все имеют одинаковый рейтинг, они будут разделять одинаковую нагрузку
    • Трансформаторы с разной номинальной мощностью кВА будут делить нагрузку практически (но не точно) пропорционально своим номинальным значениям, при условии, что отношения напряжений идентичны, а процентные импедансы (при их собственном номинальном значении кВА) идентичны или очень близки в этих случаях обычно доступно более 90% суммы двух оценок.
    • Рекомендуется, чтобы трансформаторы, номинальные значения кВА которых различаются более чем на 2: 1, не работали постоянно параллельно.
    • Трансформаторы, имеющие разные номинальные значения кВА, могут работать параллельно с разделением нагрузки таким образом, чтобы каждый трансформатор нес свою пропорциональную долю от общей нагрузки. Для достижения точного разделения нагрузки необходимо, чтобы трансформаторы были намотаны с одинаковым соотношением витков и чтобы процентное соотношение Полное сопротивление всех трансформаторов должно быть одинаковым, если каждый процент выражается на базе кВА соответствующего трансформатора.Также необходимо, чтобы отношение сопротивления к реактивному сопротивлению у всех трансформаторов было одинаковым. Для удовлетворительной работы циркулирующий ток для любых комбинаций соотношений и импедансов, вероятно, не должен превышать десяти процентов номинального тока полной нагрузки меньшего блока.

    7. I Устройство переключения ответвлений зубное и его работа:

    • Единственный важный момент, о котором следует помнить, это то, что переключатели ответвлений должны находиться в одном положении для всех трех трансформаторов и должны проверять и подтверждать, что вторичные напряжения одинаковы.Когда требуется изменить ответвление напряжения, все три переключателя ответвлений должны работать одинаково для всех трансформаторов. Настройки OL SF6 также должны быть идентичными. Если подстанция работает с полной нагрузкой, отключение одного трансформатора может вызвать каскадное отключение всех трех трансформаторов.
    • В трансформаторах Выходное напряжение может регулироваться либо устройством РПН (переключение ответвлений вручную), либо устройством РПН под нагрузкой (автоматическое переключение).
    • В трансформаторе с устройством РПН это замкнутая система со следующими компонентами:
    • (1) АРН (автоматический регулятор напряжения — электронное программируемое устройство).С помощью этого AVR мы можем установить выходное напряжение трансформаторов. Выходное напряжение трансформатора подается в АРН через панель LT. AVR сравнивает установленное напряжение и выходное напряжение и выдает сигналы об ошибках, если таковые имеются, на РПН через панель RTCC для переключения ответвлений. Этот AVR установлен в RTCC.
    • (2) RTCC (шкаф дистанционного переключения ответвлений): это панель, состоящая из АРН, дисплея для положения ответвлений, напряжения и светодиодов для реле подъема и опускания ответвлений, переключателей для автоматического ручного выбора… В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ напряжение контролируется AVR.В ручном режиме оператор может увеличивать / уменьшать напряжение, изменяя ответвители вручную с помощью кнопки в RTCC.
    • (3) Устройство РПН установлено на трансформаторе. Он состоит из двигателя, управляемого RTCC, который меняет ответвления в трансформаторах.
    • Оба трансформатора должны иметь одинаковое соотношение напряжений на всех ответвлениях, и при параллельном подключении трансформаторов они должны работать с одинаковым положением ответвлений. Если у нас есть РПН с панелью RTCC, один RTCC должен работать как главный, а другой должен работать как ведомый, чтобы поддерживать те же позиции ответвлений трансформатора.
    • Однако циркулирующий ток может протекать между двумя резервуарами, если импедансы двух трансформаторов различны или если отводы устройства РПН (РПН) временно не совпадают из-за механической задержки. Циркулирующий ток может вызвать неисправность реле защиты.

    Другое необходимое условие для параллельной работы

    1. Все параллельные блоки должны питаться от одной сети.
    2. Вторичный кабель от трансформаторов до точки параллельности имеет примерно одинаковую длину и характеристики.
    3. Разница напряжений между соответствующими фазами не должна превышать 0,4%
    4. Когда трансформаторы работают параллельно, ток короткого замыкания на вторичной стороне будет очень высоким. Предположим, что процентное сопротивление одного трансформатора составляет, скажем, 6,25%, МВА короткого замыкания будет 25,6 МВА, а ток короткого замыкания — 35 кА.
    5. Если трансформаторы имеют одинаковый номинал и одинаковое процентное сопротивление, то выходной ток короткого замыкания будет в 3 раза (поскольку 3 трансформатора включены параллельно) примерно 105 кА.Это означает, что все устройства, такие как автоматические выключатели, автоматические выключатели, распределительные щиты, должны выдерживать ток короткого замыкания 105 кА. Это максимальный ток. Этот ток будет уменьшаться в зависимости от расположения коммутационных панелей, кабелей и длины кабеля и т. Д. Однако этот аспект следует принимать во внимание.
    6. На вторичной обмотке трансформаторов должны быть направленные реле.
    7. Импеданс одного трансформатора в процентах должен составлять от 92,5% до 107,5% другого. В противном случае циркулирующие токи между двумя трансформаторами будут чрезмерными.

    Краткое описание параллельной работы трансформатора:

    Трансформатор Параллельный Типы подключения Равная нагрузка Неравномерная нагрузка Ток перегрузки Циркуляционный ток Рекоменд. соединение
    Равное сопротивление и коэффициент, одинаковый кВА

    Есть

    Есть

    Равное сопротивление и соотношение, но разные, кВА

    Есть

    Есть

    Неравный импеданс, но такое же соотношение и кВА

    Есть

    Есть

    Неравные импеданс и кВА, но одинаковое соотношение

    Есть

    Есть

    Неравные импеданс и соотношение, но такая же, кВА

    Есть

    Есть

    Есть

    Неравные импеданс и соотношение и разные кВА

    Есть

    Есть

    Комбинации, которые будут работать параллельно:

    • Группа Трансформатора «Следующий вектор» будет работать параллельно.

    Оперативная параллельная работа

    Старший № Трансформатор-1 Трансформатор-2

    1

    ∆∆

    ∆∆ или Yy

    2

    Гг

    Yy или ∆∆

    3

    ∆y

    ∆y или Y∆

    4

    Y∆

    Y∆ или ∆y

    • Однофазные трансформаторы могут быть подключены для формирования трехфазных трансформаторных блоков для трехфазных энергосистем.
    • Четыре распространенных метода подключения трех трансформаторов для трехфазных цепей — это соединения Δ-Δ, Y-Y, Y-Δ и Δ-Y.
    • Преимущество соединения Δ-Δ заключается в том, что если один из трансформаторов выходит из строя или удаляется из цепи, оставшиеся два могут работать в разомкнутом Δ или V-соединении. Таким образом, банк по-прежнему подает трехфазные токи и напряжения с правильным соотношением фаз. Однако емкость банка снижена до 57,7% (1 3) от первоначальной стоимости.
    • В соединении Y-Y только 57.На каждую обмотку подается 7% сетевого напряжения, но полный линейный ток течет в каждой обмотке. Соединение Y-Y используется редко.
    • Соединение Δ-Y используется для повышения напряжения, поскольку напряжение увеличивается на коэффициент трансформации, умноженный на 3.

    Комбинации, которые не будут работать параллельно:

    • Группа трансформатора «Следующий вектор» не будет работать параллельно.

    Параллельная работа в нерабочем состоянии

    старший№ Трансформатор-1 Трансформатор-2

    1

    ∆∆

    ∆y

    2

    ∆y

    ∆∆

    3

    Y∆

    Гг

    4

    Гг

    Y∆

    Для проверки синхронизации трансформаторов:

    • Синхронизацию трансформатора можно проверить одним из следующих шагов:
    • Проверено реле синхронизации и синхронизатором.
    • Если вторичная обмотка трансформатора не является низковольтной, то мы должны использовать реле проверки синхронизации и правильно ввести систему в эксплуатацию. После подключения реле. Реле необходимо зарядить только одним источником питания и проверить правильность работы реле.
    • Следует проверить синхронизацию обоих напряжений питания. Это можно проверить непосредственно с помощью миллиметра между фазами L1 трансформатора 1 и фазой L1 трансформатора 2. Затем фаза L2 трансформатора 1 и фаза L2 трансформатора 2. Затем фаза L3 трансформатора 1 и фаза L3 трансформатора 2.Во всех случаях MultiMate теоретически должен показывать нулевое напряжение. Эти проверки должны выполняться только на синхронизирующих выключателях. Мы также должны проверить, что выходные клеммы выключателя подключены таким образом, чтобы клеммы L1 обоих выключателей приходили на одну и ту же главную шину панели. То же самое для L2 и L3.
    • Лучший способ проверить синхронизацию на LT — зарядить полную панель с 1 источника до выходных клемм другого входного терминала выключателя. Затем просто измерьте разность напряжений на входных и выходных клеммах входящего выключателя.Оно должно быть около 0.
    • Для проверки циркулирующего тока Синхронизируйте оба трансформатора без исходящей нагрузки. Затем проверьте ток. Это даст вам циркулирующий ток.

    Преимущества параллельной работы трансформатора:

    1) Максимальный КПД электрической системы:

    • Обычно силовой трансформатор дает максимальный КПД при полной нагрузке. Если мы запустим несколько трансформаторов параллельно, мы сможем включить только те трансформаторы, которые обеспечат общую нагрузку, приближаясь к своей полной номинальной нагрузке на это время.
    • При увеличении нагрузки мы не можем переключать никого с помощью другого трансформатора, подключенного параллельно, чтобы удовлетворить общую потребность. Таким образом мы можем запустить систему с максимальной эффективностью.

    2) Максимальная доступность электрической системы:

    • Если несколько трансформаторов работают параллельно, мы можем отключить любой из них для технического обслуживания. Остальные параллельных трансформаторов в системе будут обслуживать нагрузку без полного отключения электроэнергии.

    3) Повышение надежности энергосистемы:

    • Если один из трансформаторов работает параллельно, отключается из-за неисправности других параллельных трансформаторов. система будет разделять нагрузку, поэтому подача питания не может быть прервана, если общие нагрузки не вызывают перегрузки других трансформаторов.

    4) Максимальная гибкость электрической системы:

    • Есть вероятность увеличения или уменьшения потребности энергосистемы в будущем.Если прогнозируется, что спрос на мощность будет увеличиваться в будущем, необходимо обеспечить параллельное подключение трансформаторов в системе, чтобы удовлетворить дополнительный спрос, поскольку с точки зрения бизнеса неэкономично устанавливать одиночный трансформатор большего номинала путем прогнозирования повышенный спрос в будущем, поскольку это ненужное вложение денег.
    • Опять же, если будущий спрос снизится, трансформаторы, работающие параллельно, могут быть удалены из системы, чтобы сбалансировать капитальные вложения и их возврат.

    Недостатки параллельной работы трансформатора:

    • Увеличение токов короткого замыкания, которые увеличивают необходимую мощность выключателя.
    • Риск циркуляции токов от одного трансформатора к другому трансформатору. Циркуляционные токи, снижающие нагрузочную способность и повышающие потери.
    • Рейтинг автобусов может быть слишком высоким.
    • Параллельные трансформаторы значительно уменьшают импеданс трансформатора, т.е. параллельные трансформаторы могут иметь очень низкий импеданс, что создает высокие токи короткого замыкания.
      Следовательно, необходимы ограничители тока, например реакторы, предохранители, шины с высоким сопротивлением и т. д.
    • Управление и защита трех параллельно подключенных устройств более сложны.
    • Это не обычная практика в этой отрасли, так как Main-tie-Main очень распространена в этой отрасли.

    Выводы:

    • Рекомендации по нагрузке для параллельных трансформаторов просты, если только кВА, импедансы в процентах или отношения не отличаются.Когда коэффициенты поворотов параллельного трансформатора и процентное сопротивление одинаковы, на каждом трансформаторе будет одинаковое разделение нагрузки. Если номинальные значения кВА трансформатора, подключенного параллельно, одинаковы, но процентное полное сопротивление различается, произойдет неравное распределение нагрузки.
    • То же самое верно для неравных процентов импедансов и неравных кВА. Циркуляционные токи существуют только в том случае, если передаточные числа витков не совпадают на каждом трансформаторе. Величина циркулирующих токов также будет зависеть от отношения X / R трансформаторов.Параллельное подключение трансформатора по схеме треугольник-треугольник не должно выполняться.

    Ссылки

    • Say, M.G. Производительность и конструкция машин переменного тока.
    • Application Guide, Loading of Transformer, Nashville, TN, USA.
    • Торо, В.Д. Принципы электротехники.
    • Стивенсон, W.D. Элементы анализа энергосистемы.
    • MIT Press, Магнитные цепи и трансформаторы, John Wiley and Sons.

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Связанные

    Как подключить несколько светодиодных лент к источнику питания?

    Светодиодные ленты широко известны как источник света. Его присутствие можно увидеть в домашнем хозяйстве, строительном декоре, прототипе или даже на каком-либо виде транспорта.

    Хотя, даже при его разнообразном использовании, знание правильной установки имеет решающее значение для обеспечения выполнения потенциальных функций при его использовании.

    Кроме того, поскольку вы находите предпочтительные светодиодные ленты, которые могут подойти вам и вашей предполагаемой настройке, первое, что следует принять во внимание, — это вопрос «Как мне с этим работать?» или «Как мне зажечь светодиоды, используя под рукой источник питания?»

    Больше не беспокойтесь! Чтобы добиться сияния и эстетики светодиодных лент, текст будет направлять вас к информации о правильном подключении и инструкции к нему.

    Выбор источника питания

    При использовании наиболее подходящего источника питания следует учитывать следующее;

    Требования к напряжению для светодиодной ленты соответствуют выходному сигналу источника питания.

    Выберите светодиод в зависимости от ваших предпочтений, но при выборе источника питания следует учитывать спецификации на полосе. Электропитание также может быть электричеством прямо из розетки с помощью трансформатора или от батареи, в зависимости от гибкости выбранной полосы.

    Обязательно соблюдать этот случай, так как несоблюдение требований может привести к неисправности светодиодной ленты.

    Метод подключения должен соответствовать полученному светодиоду

    Для его использования должна быть обеспечена совместимость источника питания. Кроме того, если необходимые критерии не соблюдены, функция светодиодной ленты может быть не в оптимальном состоянии. Они могут мерцать, тускнеть или не светиться.

    Обычно указывается на упаковке или в инструкции по эксплуатации, если таковая имеется.

    Правило 80 процентов

    Правило 80 процентов гласит, что во время работы лучше всего использовать источник питания на 80 процентов, особенно для батарей, чтобы увеличить максимальный срок службы. Кроме того, вероятность перегрева, скорее всего, будет предотвращена или уменьшена.

    См. Также: Вырезать и припаять светодиодные ленты?

    Подключение нескольких светодиодных лент к источнику питания

    Подключение светодиодных лент к источнику питания выполняется для получения напряжения, необходимого для получения света.В частности, вот различные процессы установки источника питания в зависимости от типа полос;

    1. Одноцветная светодиодная лента для подключения источника питания

    Известно, что этот тип установки является самым простым из всех методов. Для этого подключите основное питание к входной клемме светодиодного трансформатора. Затем подключите пусковой вывод светодиодной ленты к выходным клеммам трансформатора.

    2. Две или более одноцветных светодиодных лент к источнику питания

    Можно подключить больше светодиодных лент, если источник питания и трансформатор достаточно мощные, чтобы поддерживать их, в зависимости от выходной мощности.Для подключения нескольких полосок используется соединительный блок, который, как известно, разделяет источник питания на множество выходов.

    В частности, вам необходимо подключить входные клеммы трансформатора к основному напряжению питания, обычно около 240 В в зависимости от типа освещения. Затем выход терминала следует подключить к входу блока разъемов.

    Также провод каждого светодиода должен быть подключен к выходу блока разъемов.

    Имейте в виду, что необходимый соединительный блок зависит от количества выходов.Например, если нужны три светодиодные ленты, то выбираем соединительный блок с тремя выходами.

    3. RGB или светодиод изменения цвета к источнику питания

    Контроллер светодиодов необходим для управления цветами, существующими ниже его функции. Он расположен в основном между блоком питания и светодиодной лентой.

    Чтобы подключить планку к источнику питания, выходные клеммы должны быть подключены к контроллеру, а входные клеммы должны быть подключены к основному источнику питания.Для беспроводного контроллера необходим приемник для приема сигнала.

    Большинством светодиодных приемников можно управлять на расстоянии до 20 метров, и они имеют некоторые функции в зависимости от доступности, такие как регулировка цветов, затемнение и включение световых эффектов.

    Кроме того, канал, которым вы хотите управлять, зависит от цвета, так как одним цветным светодиодом можно управлять с помощью одного, а для RGB-светодиода требуется как минимум три канала на приемнике.

    4. Одноцветный светодиод с регулируемой яркостью к источнику питания

    Для этого все, что вам нужно сделать, это добавить диммер, подходящий для вашей установки.Конкретно нужно подключить диммер к трансформатору. Для этого все, что вам нужно сделать, это присоединить входные клеммы трансформатора к основному источнику питания, а затем также подключить выходные клеммы к диммеру на линии.

    При использовании беспроводного диммера необходимо добавить приемник для приема полезного сигнала.

    Способы предотвращения падения напряжения

    Вы можете заметить падение напряжения, когда длина провода кажется более ярким на его первом сегменте, а затем постепенно тускнеет по мере продвижения по длине провода.

    Часто это не проблема, но некоторым требуется равномерное распределение освещения для эстетических целей или для раскрытия максимального потенциала приобретенных светодиодных лент.

    Тем не менее, вот способы предотвращения падения напряжения;

    Разделение полосок

    Длину можно рассматривать как «слишком большую», и для компенсации разделите светодиодные ленты на более короткие, а затем добавьте параллельные провода от источника питания к каждой более короткой версии светодиодной ленты.Это повторение процесса можно сделать, убедившись в правильности калибра соединительного провода.

    Вы можете установить параллельные цепи либо параллельными линиями на большем расстоянии, либо разделив участки в разных направлениях. На больших расстояниях источник питания расположен в конце соединения, и каждый из них имеет провода от основного провода или первого сегмента, подключенного между ними.

    Между тем, разделение участков означает, что источник питания находится между разделением как минимум двух длинных полос.Например, 60-футовые светодиодные ленты можно разделить на 30-футовые полосы, а затем расположить их по бокам от источника питания.

    Для светодиодных лент RGB

    Для ламп RGB присутствует контроллер RGB для изменения цвета или приглушения света. Чтобы по-прежнему получить желаемую функцию при параллельной настройке во избежание падения напряжения, сигнал должен быть передан с первого прохода на второй проход полосы.

    Для этого, скорее всего, используется и устанавливается усилитель.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *