Блок питания для светодиодной ленты своими руками
Современная электроника часто комплектуется внешними источниками питания на 5В, 12В, 19В. После того как прибор выходит из строя, они часто валяются в кладовке или тумбочке.
- 5V — это напряжение зарядных устройств для телефонов и USB;
- 12V — используется в компьютерах, некоторых планшетах, ТВ, сетевых маршрутизаторах.
- 19V — в ноутбуках, мониторах, моноблоках.
Мы будем рассматривать, каким образом можно адаптировать любой блок питания для светодиодной ленты на 12В. Будут только простые и бюджетные варианты доступные каждому. Зарядники на 5В не подходят. Но из таких зарядников я делаю ночники, на корпус приклеивается от 3 или 6 диодов. Ночью светит не ярко, в самый раз.
Содержание
- 1. Источники питания на 12V
- 2. БП на 19V
- 3. Характеристики импульсных стабилизаторов
- 4. Простые схемы своими руками
- 5.
- 6. Готовые модули из Китая
- 7. Питание и драйвер в одном модуле
- 8. Где купить дешево?
Источники питания на 12V
БП от маршрутизатора 12V, 1А
Источники питания на 12В от электроники обычно бывают от 6 до 36 Ватт. 10 Ватт хватает для подсветки рабочей поверхности светодиодной лентой на кухне. Такие блоки делятся на 2 основных вида:
- старые на трансформаторах, отличаются большим весом;
- современные импульсные, еще называют электронный трансформатор, отличаются малым весом и большой мощностью при малых габаритах.
Использовать на трансформаторах не рекомендую. При установке светодиодной ленты я сперва подключил трансформаторный БП от роутера, мощность которого была в 2 раза больше мощности ленты. Сам выпрямитель стал сильно греться. Поставил диодный мост выпрямителя на самодельный радиатор для охлаждения, все равно греется сильно, долго он так не протянет. Времени не было разбираться в тонкостях, поэтому спросил у специалиста. Он кое-как нашел причину, светодиоды имеют особенную вольт-амперную характеристику (сокращенно ВАХ), что приводит к сильному нагреву. Он подарил мне от телевизора на 12В и 2 Ампера, то есть мощность равна 24W. Теперь все работает без проблем и не греется.
БП на 19V
БП ноутбучного типа на 19В, 90W
Напряжение в 19В широко используется в настольной компьютерной технике, чаще всего в ноутбуках, моноблоках, мониторах, сканерах. В эту категорию можно отнести БП от принтеров, они мощные, бывает 16В, 20В, 24В, 32В.
У меня давно валяется отличный блок питания для светодиодов на 90W и 19V от ноутбука Asus. Такой мощности хватит, чтобы запитать светодиодную ленту на 6000 Люмен, а этого хватит, чтобы сделать диодное освещение комнаты 20 квадратов. Но БП не 12 вольт, и потребуется доработка. Внутрь корпуса мы не полезем, перепаивать схему под 12 вольт сложно, долго и надо быть электронщиком. Сделаем проще, подключим небольшой понижатель со стабилизатором. Существует два типа.
Тип №1
Стабилизатор на 7812
Стабилизатор на микросхеме типа КРЕН 7812 (lm317), выглядит почти как транзистор, при установке на радиатор охлаждения выдерживает ток 1 Ампер. Этот вариант устаревший и громоздкий. Для использования всей мощности ноутбучного БП потребуется 5-6 таких (или 1 большая) и большой алюминиевый радиатор для охлаждения.
Тип №2
Импульсный на специализированных микросхемах
Современный импульсный стабилизатор, миниатюрен, не греется, простой как 3 рубля. В русских магазинах за него просят 600-900 р, цена сильно завышенная. У китайцев на 3 ампера стоит 50 р., 5-7А продается за 100-150 р., поэтому рекомендую заказать пару штук на Aliexpress.
Рекомендую использовать импульсный, КПД у него выше 80-90%, проще и дешевле. Только не покупайте источник тока на LM2596, вам нужен источник напряжения. Чтобы найти в китайском интерне-магазине используйте запросы:
- LM2596 power supply;
- 12v switching regulator;
- voltage regulator 12v 7a;
Характеристики импульсных стабилизаторов
Специалист на видео инструкции расскажет основные технические характеристики современных импульсных стабилизаторов, схемотехнику и рекомендации по их правильному использованию. Чтобы вы своими руками не спалили его во время экспериментов.
Простые схемы своими руками
Примеры готовых импульсных модулей на 36W
..Если вышеописанные БП вам не подходят, то блок питания для светодиодной ленты 12в можно спаять по схеме своими руками. Для самодельного потребуется много времени и немало деталей, не буду рассматривать полные схемы для подключения к сети 220B. при современном развитии электроники их проще купить у китайцев. Есть схемы для сборки своими руками еще на TL594 и других новых элементах. Но мне больше нравится описанный ниже, легко повторяется за 10 минут.
Рассмотрим оптимальный и современный на LM2596. Потребуется установить всего 4 радиоэлемента. Аналоги, схожие по функционалу, это ST1S10, L5973D, ST1S14.
Существует несколько модификаций микросхемы:
- фиксированное 12 V, LM2596-12, указано в конце маркировки;
- регулируемый вариант LM2596ADJ;
- цена в России одной 170 р.. В Китае весь собранный блок на LM2596 стоит 35р. включая доставку.
Характеристики
Параметр | Значение |
Входное напряжение, не более | 40В |
Вольт на выходе | 3-37В |
Выходной ток | 3А |
Срабатывание защиты по току | 3А |
Частота преобразования | 150 кГц |
Видео, как доработать своими руками
Коллега подобно расскажет, как подключить и настроить стабилизатор к блоку питания от ноутбука на 19V.
Готовые модули из Китая
Вариант с регулятором на выходе от 3 до 37В
В первой схеме будем использовать LM2596ADJ с регулируемым вольтажом на выходе. Выпускаться она может в разных корпусах, но самый оптимальный как на картинке. Плюсом такой конструкции будет возможность регулировать яркость led ленты без диммера.
Схема с фиксированным 12B
Стабилизатор на микросхеме LM2596-12, отсутствует переменный резистор для регулировки, на выходе ровно 12B. Схема проще на одну детальку.
Питание и драйвер в одном модуле
Универсальный блок с 3 регуляторами
Универсальный вариант, регулируется сила тока и напряжение. Можно запитать не только диодную ленту, но и светодиоды. то есть может выступать в качестве драйвера и электронного трансформатора.
На видео ролике вам покажут как пользоваться и настраивать самостоятельно универсальный вариант модуля с драйвером, регулируемой силой тока.
Где купить дешево?
Бывает, что у вас дома не оказалось БП подходящего от бытовых приборов, но точно есть у других, тоже валяется без дела. Сперва спросите у знакомых или соседей, наверняка что то есть. За пару сотен или жидкую валюту вы можете сними договорится.
Большой ассортимент вы найдете на Авито и на местных форумах. Многие избавляются от ненужного хлама и продают БП за символическую цену, потому что выбрасывать жалко, а реальную стоимость не знают. Таким образом, я часто покупаю хорошие приборы, тем более торг никто не отменял. Недавно мне удалось купить фирменный ACER от моноблока на 190W за 400 р. Он герметичен и высокого качества, так как компьютерная электроника требует очень стабильного и качественного питания в отличие от диодной ленты.
Магический БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ — источник сокрушительной энергии света! | LIGHT-RU.RU
Блок питания для светодиодной ленты — обязательный компонент электрической схемы при ее подключении к сети, если лента питается напряжением 5,12,24,36 вольт.
Схема устройства блока питания для светодиодной лентыЕсли подключить низковольтную светодиодную ленту напрямую к сети 220 вольт — она сразу будет необратимо испорчена, поэтому необходимо внимательно изучить надписи на упаковке и определить, каким напряжением светодиодная лента питается, и только потом браться за ее установку. Существуют светодиодные ленты, питающиеся напряжением 220 вольт, но они редко используются в быту. Этот вид светодиодной ленты чаще применяется для наружной подсветки фасадов зданий, рекламных конструкций и прочих не бытовых осветительных задач, где контакт с оборудованием неквалифицированных потребителей исключен, ввиду небезопасности высокого напряжения.
Блок питания для светодиодной ленты преобразует переменное напряжение 220 вольт электрической сети на входе в постоянное напряжение питания 5 — 36 вольт на выходе.
В настоящее время имеется огромный выбор блоков питания для светодиодных лент разных производителей, различной мощности, показателей выходного напряжения, степени герметичности, габаритов и прочих параметров, что позволяет подобрать необходимую модель для любых осветительных проектов с использованием светодиодной ленты.
Наиболее универсальны блоки питания для светодиодной ленты в герметичном корпусе, они подходят и для улицы, и для помещений.
Встречаются герметичные блоки питания для светодиодных лент как в металлическом корпусе, так и в пластиковом корпусе.
Герметичный блок питания для светодиодной ленты в металлическом корпусе
Блоки питания для светодиодных лент в металлическом корпусе имеют хороший теплообмен с окружающей средой, поэтому не нуждаются в установке вентилятора, производящего шум при работе и требующего обслуживания. Но, с другой стороны, герметичная конструкция накладывает ограничения по мощности. Если негерметичные блоки питания могут иметь мощность и 1000, и 2000 Вт благодаря наличию вентилятора, то для герметичных блоков питания для светодиодных лент такая мощность недоступна ввиду недостаточности пассивного охлаждения. Максимальная мощность герметичных блоков питания, из представленных в интернет-магазине, ограничивается 600 ваттами для блоков с выходным напряжением 24 вольта, и 480 Вт для 12-вольтовых версий.
Чаще в быту для подключения светодиодных лент используются герметичные блоки питания мощностью до 200 Вт, поскольку они имеют достаточно компактные размеры, удобные для скрытого размещения и обеспечения к ним доступа воздуха.
Для более удобного монтажа, с учетом всех особенностей места установки, в настоящее время поставляются блоки питания для светодиодной ленты разной мощности и с различным соотношением габаритных размеров, чтобы удовлетворить все, даже самые сложные запросы покупателей.
Это и очень узкие, длинные блоки питания; и очень плоские, но достаточно широкие; также приближенные по внешнему виду к кубу; либо стандартных прямоугольных размеров.
Расчет мощность блока питания для светодиодной ленты
вовсе не составляет труда. Необходимо умножить мощность 1 м ленты, которая всегда указывается на этикетке, на длину. Получим показатель мощности светодиодной ленты. Купить блок питания для светодиодной ленты следует с запасом мощности как минимум 20 процентов, относительно мощности ленты. Только в этом случае он не будет перегреваться и не выйдет преждевременно из строя по этой причине.Герметичный блок питания для светодиодной ленты в пластиковом корпусе
Герметичные блоки питания для светодиодной подсветки производятся также в пластиковом корпусе. Так как пластик обладает худшими показателями теплопроводности по сравнению с металлом, а вентиляторы в таких блоках не предусмотрены, это накладывает ограничения на их мощность и габариты. Максимальная мощность таких блоков ограничена 100 ваттами. Они также выпускаются как в корпусах стандартных размеров, так и в особых, с эксклюзивным соотношением габаритов. Пластиковые герметичные
Надежность, доступная цена, защита от попадания пыли и влаги, отсутствие посторонних шумов при работе с любым оборудованием, большой выбор как по показателям напряжения и мощности, так и по габаритным размерам, наличие всех видов защиты — все это делает защищенные блоки питания для светодиодных лент наиболее востребованными на рынке трансформаторов для светодиодного оборудования. Универсальность и необычайно богатый ассортимент сделали их хитом продаж среди источников напряжения для светодиодных LED лент.
Негерметичный блок питания для светодиодной ленты
Негерметичные блоки питания для светодиодных лент
также широко представлены на рынке моделями как небольшой мощности и размеров, пригодными для использования в быту, так и супермощными блоками питания для профессионального применения. Блоки питания высокой мощности, до 2 кВт, имеют внушительные габариты и встроенный вентилятор, который требует периодической чистки и смазки. Поэтому они могут быть установлены лишь в тех местах, где шум от работы трансформаторов не будет нарушать требований санитарных норм, поскольку посторонние шумы бывают причиной скверного самочувствия людей, возникновения нервного напряжения и снижения работоспособности. Также к таким блокам питания должен быть обеспечен удобный доступ обслуживающего их работу персонала. Несмотря на такие ограничения, интерьерные блоки питания высокой мощности находят своего потребителя благодаря наилучшему соотношению цены и выходной мощности, с лихвой перекрывающему недостатки этих источников напряжения, а также возможности уменьшить количество блоков питания при подключении низковольтного оборудования в крупных проектах, требующих установки большого количества светодиодных изделий. В настоящее время, когда оптимизация затрат повсеместно становится определяющим фактором в принятии решений при подборе оборудования, негерметичныеОбзор блоков питания для светодиодных лент не будет всеобъемлющим, если не упомянуть источники напряжения адаптерного типа. Они снабжены разъемом для подключения нагрузки и вилкой для включения в сеть. Особенно удобны для подключения светодиодных лент, имеющих коннекторы на концах, что позволяет избежать пайки и покупки дополнительного оборудования для установки.
Купить блоки питания для светодиодных лент можно в интернете, со скидками и доставкой. Доступная для любого потребителя цена, безопасность и простота применения позволяют украсить интерьер с помощью светодиодных лент, сделать его ярким и уникальным.
LIGHT-ru.RU — С НАМИ СВЕТЛЕЕ!
Неисправность блока питания для светодиодной ленты
Владельцы светодиодных лент после приобретения устройства думают, что наслаждение разноцветными огоньками продлится вечно. Однако, из строя может выйти как сама лента, так и блок питания, о котором мы сегодня поговорим. Покупка нового прибора обойдется в немалую сумму, поэтому лучше рассмотреть починку поврежденного оборудования. Давайте разбираться как выявить неисправность блока питания для светодиодной ленты?
Почему перегорает блок питания?
БП — один из самых уязвимых компонентов всей светодиодной конструкции.
- нарушенные правила пользования;
Нередко владельцы пренебрегают советами и требованиями по эксплуатации, говоря не только о светодиодных лентах, но и о любых электроприборах. Большинство проблем с устройствами возникают из-за несоблюдения правил эксплуатации. То есть люди по своей же вине портят свое имущество.
- банальное заливание водой;
- технических характеристик блока мало для обеспечения энергией большого количества светодиодов;
- отсутствие ухода за устройством;
Если любой электроприбор не очищать, не удалять из него пыль, грязь, он потеряет очки производительности и вскоре выйдет из строя.
- несоблюдение закона о 30-процентном запасе мощности;
- некачественная сборка самого продукта.
Совет как устранить Неисправность блока питания для светодиодной ленты здесь может быть только один: не покупайте дешевую китайскую продукцию на сомнительной радиобалке. Доверяйте только проверенным изделиям, в которых вы уверены. Либо попросите помочь с выбором более квалифицированного в этом вопросе человека.
Предварительно перед ремонтом поломки необходимо ознакомиться с ее причиной. Ведь для залитого водой устройства и испорченного вследствие удара аппарата применяются разные способы «лечения». Выкрутите болтики и загляните вовнутрь блока для определения проблемы.
Схема блока питания.
Компоненты, чаще всего выходящие из строя:
- микросхема ШИМ-контроллер;
- конденсаторы С22, С23, С30-С33;
- ключевые транзисторы Т10, Т11;
- сдвоенный диод D33.
В большинстве случаев схемы блоков ничем не отличаются: полумост и ШИМ-модулятор на пресловутой TL494, производимой компанией «Texas Instruments». TL494 содержится во многих компьютерных блоках питания уже третий десяток лет. Ниже приведена упрощенная модель компьютерного блока, предназначенная для светодиодных лент.
Вид настоящего блока:
Неисправность блока питания для светодиодной ленты.
При включении блока нет ни звука, ни загорания лампочек, ни, соответственно, работы.
- Выключаем аппарат.
- Разбираем его.
- Проверяем плату — все должно быть чисто, горелый аромат отсутствует, конденсаторы не повреждены.
- Включаем прибор.
- Проверяем выпрямленное напряжение на C22, C23.
- Между OV и 310V должно быть около 310В. Если все нормально, усилитель и выходные ключи исправны.
- Снова отключаем питание.
- Проверяем задающий генератор.
- Если он работает, смотрим на выводы 8 и 11.
- При отсутствии импульсов на этих выводах нужно более детально проверить TL494.
Как проверить ШИМ-контроллер?
- Отключаем устройство от сети.
- С внешнего блока питания подаем 14 вольт напряжения «+» на вывод 12, где должно быть от 10 до 30В, и «-» на
- Проверяем напряжение на выходе 14 микросхемы.
Если оно не равняется +5В и постоянно колеблется, повредился внутренний стабилизатор. В этом случае меняется вся микросхема.
- Смотрим на напряжение вывода.
При его отсутствии или искажении обращаем внимание на C35 и R39.
Если их параметры соответствуют нормам, сломался встроенный генератор. Решением этого варианта также станет замена микросхемы.
– Перезагружаем БП.
Наблюдаем импульсы на выходах 8 и 11.
При их наличии делаем вывод, что микросхема исправна.
- Соединяем 4 и 7 выводы.
Видим увеличение импульсов на 8 и 11 выводах.
- Соединяем 4 и 14 выводы.
Импульсы должны пропасть.
Если нет обоих результатов соединения, меняйте ИС.
- Снижаем напряжение внешнего источника до 5В.
Импульсы также должны исчезнуть.
- Поднимаем напряжение до +15В.
Импульсы появляются.
Если импульсы вели себя по-другому, повреждено реле напряжения — заменяем микросхему.
Как еще выявить неисправность блока питания для светодиодной ленты ?
Прерывистый свист при включении БП.
ШИМ-генератор включается, но в нормальном режиме не работает. Такая реакция возникает из-за замыкания вторичных цепей. Запускается защита, «глушащая» генерацию. У VL1 светодиода может нарушиться горение: слабое свечение или мерцание.
«Стрекотание» блока питания.
В этом случае ШИМ-модулятор не включается из-за нарушения цепей питания TL494 или из-за повреждения микросхемы.
Ремонт блока питания.
- Демонтируем старый ШИМ и устанавливаем аналоговый.
- Крепим варистор.
Варистор нужен для защиты от скачков напряжения, из-за которых блок может выйти из строя.
- Включаем блок питания.
Устройство вновь работает. Для лучшего функционирования рекомендовано установить блок питания на охлаждающий радиатор или в место где на блок питания будет оказано меньшее тепловое воздействие.
Как подключить светодиодную ленту без блока питания?
Если подключить ленту на 12 и 24В напрямую в сеть, она моментально перегорит. Без БП здесь не обойтись. Есть вариант подключить устройство в USB-порт компьютера. Для этого либо покупается специальная лента со встроенным USB-штекером, либо создается самим пользователем из обычной полоски и ненужного штекера. Также можно приобрести светодиодный светильник 220В, который подключается сразу в розетку. Этому прибору не нужно преобразовывать ток, он работает от полного напряжения.
Железо – есть железо. Ломается, это бывает. Важно, чтобы готовая и работающая конструкция радовала глаз. А неисправность можно устранить, в том числе вариантом агрегатной замены. Важно кое-что знать о возможных поломках и вовремя принять меры.
Читайте больше наших полезных статей
Светодиодный блок аварийного питания
Блок питания для светодиодного светильника
Светодиодная лента RGBW
Как подключить светодиодную ленту ?
Каталог(цены, наличие, тех. инфо.) Новостииюнь, 2021 Бренд ARLIGHT INTELLIGENT – участник программы DALI Alliance Поздравляем нашего генерального партнера и поставщика Arlight с очередным профессиональным достижением!Подробнее июнь, 2021 Arlight — в Ассоциации Производителей Светодиодов! Рады сообщить, что наш генеральный партнёр и поставщик, компания-производитель Arlight вступила в АПСС.Подробнее май, 2021 ARPV-LV-LINEAR — монтаж в профиль Представляем вашему вниманию еще одну серию источников напряжения ARPV-LV-LINEAR компактных габаритов.Подробнее | Схема подключения монохромной светодиодной ленты с использованием одного диммера и одного усилителяЕсли необходимо подключить ленту, общая мощность которой превышает мощность диммера, или в системе используется не один блок питания, то задача немного усложнится. В этом случае вместе с диммером нужно использовать дополнительный усилитель. Может быть использован как одноканальный усилитель, так и RGB-усилитель, который отличается от одноканального только тем, что в нём три канала усиления. Усилители также используются в тех случаях, когда необходимо одновременно управлять лентами, подключенными к разным блокам питания.
Возврат к списку Вычисление минимального сечения провода для подсоединения светодиодного освещения |
Как подключить светодиодную ленту для дома к сети 220В схема. Подключение светодиодной ленты к 220 своими руками.
В этой статье будут рассмотрены различные варианты как подключить светодиодную ленту к бытовой электросети 220 Вольт своими руками. Светодиодные ленты питаются постоянным током с напряжением 12 или 24 Вольта, поэтому их нельзя подключать напрямую в розетку 220V, необходим соответствующий блок питания.
Светодиодная лента, как правило, продается в катушках по 5 метров. Простая схема подключения 5 метров светодиодной ленты к сети 220В будет выглядеть так:
Входные провода блока питания подключаются к сети 220V: коричневый — фаза, синий – ноль, и желто-зеленый — заземление (часто не используется). Выходные провода подключаются к светодиодной ленте. При подключении ленты к блоку питания важно соблюдать полярность: плюс к плюсу, минус к минусу. На шлейфе ленты всегда есть обозначение полярности, провода на катушках с лентой так же маркированы цветом: красный – плюс, черный – минус. Если перепутать полярность – лента работать не будет.
Далее, схемы подключения будут различаться в зависимости от используемых компонентов и количества подключаемой ленты.
Параллельное подключение светодиодной ленты.
При подключении более 5 метров важно помнить: катушки светодиодной ленты подключаются к питанию только параллельно. Последовательное подключение не гарантирует нормальной работы ленты.
Что это значит. Нельзя подключать к концу первой ленты начало второй. При таком подключении, ток для питания второй ленты потечет по токопроводящим дорожкам первой ленты, которые на этот избыточный ток не рассчитаны. Первая лента начнет перегреваться, что значительно сократит срок её службы.
При параллельном подключении, каждый участок ленты подключается к блоку питания независимо от остальных. Для этого достаточно подсоединить каждый участок ленты к блоку питания отдельными проводами.
Есть еще один вариант параллельного подключения светодиодной ленты — протянуть от блока питания одну линию, к которой будут подключаться участки ленты в нужных местах. Схема такого способа подключения будет выглядеть так:
Потери напряжения
На схеме выше можно заметить, что каждый участок светодиодной ленты подключен к линии с двух сторон. Это необязательное условие, которое поможет избежать некоторых проблем. При использовании мощной светодиодной ленты (14,4W/м и более), по всей длине её участков происходят потери напряжения, которые выражаются в снижающейся яркости свечения ближе к концу участка. А при использовании многоцветной RGB ленты, могут возникнуть искажения цветов. Для устранения данных проблем, каждый участок следует подключать с обеих сторон.
Как подключить светодиодную ленту к диммеру.
Диммеры для светодиодных лент питаются от 12/24V и подключаются к цепи между блоком питания и светодиодной лентой. К выходу блока питания подключается вход диммера, затем к выходу диммера подключается светодиодная лента. Важно помнить о соблюдении полярности. Рассмотрим схему, как подключить светодиодную ленту для дома к диммеру:
Мощность диммера должна быть достаточной для подключения необходимого количества ленты. Если же мощность диммера меньше суммарной мощности подключаемой ленты – необходимо использовать усилитель.
Схема подключения светодиодных лент с усилителем.
Мощности диммера для светодиодных лент бывает недостаточно, тогда вместе с диммером используется усилитель. К диммеру подключается лента, суммарной мощностью, не превышающей мощность диммера, затем выход диммера подключается к входу (“Input”) усилителя. К выходу (“Output”) усилителя подключается оставшаяся лента, если её суммарная мощность не превышает мощность усилителя. Затем к входу питания (“Power”) усилителя подключается блок питания 12V. Это может быть второй отдельный блок питания или подключение к первому блоку питания, если его мощности достаточно для питания всей ленты. Рассмотрим схему подключения светодиодной ленты к усилителю своими руками:
Таким образом, с помощью усилителей можно подключить любое количество ленты к одному диммеру.
Подключение многоцветной светодиодной RGB ленты.
Обязательным условием, при использовании RGB ленты, является наличие RGB контроллера. В отличие от одноцветной ленты, светодиодная лента RGB подключается четырьмя проводами, а не двумя. Это обусловлено спецификой работы такой ленты – в каждом диоде находятся три кристалла разных цветов: красный (R — red), зеленый (G — green) и синий (B — blue). Три провода отвечают за управление соответствующими цветами, четвертый отвечает за питание. Смешивая эти три цвета в разных пропорциях, можно добиться практически любых оттенков. Таким смешением и занимается RGB контроллер. Провода светодиодной ленты RGB обычно маркированы цветами: красный – R, зеленый – G, синий – B, черный или белый – питание «+». На шлейфе ленты так же всегда имеется маркировка. Четыре провода RGB ленты подключаются к соответствующим разъемам RGB контроллера, контроллер подключается двумя проводами к блоку питания.
Необходимо помнить, что мощность RGB контроллера, как и в случае с диммерами, должна быть достаточной для подключения необходимого количества светодиодной ленты.
Подключение RGB усилителя.
Если мощности RGB контроллера недостаточно для подключения всей необходимой ленты, используется RGB усилитель. Принцип подключения такой же, как и в случае с одноцветным усилителем, но с поправкой на 4 контакта у RGB ленты. К RGB контроллеру подключается светодиодная лента, суммарной мощностью, не превышающей мощность контроллера, затем выход RGB контроллера подключается к входу (“Input”) RGB усилителя. К выходу (“Output”) RGB усилителя подключается оставшаяся лента, если её суммарная мощность не превышает мощность усилителя. Затем к входу питания (“Power”) усилителя подключается блок питания 12V. Это может быть второй отдельный блок питания или подключение к первому блоку питания, если его мощности достаточно для питания всей ленты.
Таким образом, с помощью RGB усилителей можно подключить любое количество RGB ленты к одному RGB контроллеру.
Подключение управляемой ленты SPI.
Для использования управляемой SPI ленты необходим специальный SPI контроллер. На управляемой ленте имеются 4 контакта: DIN+ (сигнал управления), +12V (питание «+»), и два контакта GND (земля, питание «–»). DIN+ , +12V и один GND подключаются к соответствующим выходам SPI контроллера, а +12V и второй GND каждой катушки подключаются к соответствующим выходам блока питания. Следует обратить внимание на стрелки на управляемой ленте – они указывает направление сигнала, порядок подключения таких лент должен соответствовать направлению сигнала.
Подключение одноцветной светодиодной ленты
Светодиодная лента представляет собой гибкую печатную плату, шириной 8-10мм, толщиной 2—3 мм с расположеными на ней SMD светодиодами. В продажу они поступают в виде бабин (катушек) длинной до 5 метров, установка светодиодной ленты имеется ряд особенностей.
Выбор светодиодной ленты
Световой поток (Яркость)
- от 600-900lm/m — декоративное освещение
- >900lm/m — основное освещение
Степень защиты
- ip20 — открытые ленты. smd чипы расположены прямо на гибкой плате
- ip65 — влагозащитные ленты. Светодиодная лента с одной из сторон покрыта силиконом, для предотвращения отсыревания и попадания влаги на плату
- Ленты герметичные IP68, целиком изолированы в силиконовой трубке
Производитель чипа
Самые лучшие чипы — это EPISTAR, OSRAM, SAMSUNG, SHARP. Очень часто встречаются производители, которые выдают свои (китайские) чипы за чипы фирм более успешных и крупных компаний, поэтому надо быть осторожными в выборе поставщика (интернет магазина). Мы предпочитаем сотрудничать с фирмой ULIGHT — это единственный дистрибьютор светодиодных лент HOKASU, разработанных в Японии, на территории РФ.
Расчеты и подбор необходимых компонентов
Самое главное в установке светодиодной ленты это правильный выбор необходимого блока (блоков) питания.
Будьте осторожны при выборе блока питания! При неправильно подобранной мощности — блок питания начнет дико греться и в конце концов сгорит, возможно, прихватив с собой вашу квартиру.
Для того, чтобы правильно подобрать блок питания для установки светодиодной ленты вам необходимо знать:
Мощность блока питания вычисляется по формуле: P = m*Pl+20%
Монтаж светодиодной ленты
Вам следует знать, что светодиодная лента очень сильно греется и поэтому, для обеспечения безопасности и
продолжительной работы ее необходимо клеить на теплоотводящуюю поверность (алюминиевый профиль).
Для установки светодиодной ленты достаточно снять защитный слой, приклеить ее в нужное вам место и подключить.
Т.к сегменты светодиодной ленты соединены между собой параллельно, токопроводящие дорожки рассчитаны на
мощность всех светодиодов, расположенных на ней. В силу этих обстоятельств есть одно очень важное условие,
которое необходимо соблюдать при монтаже светодиодной ленты, собирая схему подключения.
Нельзя подключать последовательно участки светодиодных лент так, чтобы их общая длина превышала 5 метров.
Иначе токоведущие дорожки ленты просто не выдержат токовой нагрузки, перегреются и перегорят – лента выйдет из строя.
(схема подключения светодиодных лент – как надо и как не стоит)
Если мощности одного блока питания не достаточно, чтобы запитать всю светодиодную ленту сразу, то можно применить схему подключения с использованием нескольких блоков питания:
(схема подключения светодиодных лент с двумя и более блоками питания)
Такая схема также может пригодиться, если один блок для питания всей подсветки слишком габаритный из-за большой мощности
и не помещается в специальную нишу. При такой схеме, каждый из двух и более блоков питания будут иметь меньшие
габариты и легко смогут спрятаться. Однако стоимость реализации такой схемы может возрасти.
Два блока питания будут стоить дороже, чем один, даже если их общая мощность не превышает мощность одного блока питания.
Тут также стоит отметить, что провода на стороне 220 В достаточно также применить сечением не более 0,75 мм.кв.
(но и не меньше для механической прочности)
К сожалению, в данной статье мы не можем осветить все проблемы и сложности возникающие при
профессиональном монтаже светодиодной ленты освещения. Поэтому рекомендуем обращаться к волшебникам-специалистам
за плечами которых многолетний опыт создания уникального образа освещения.
Мы предлагаем профессиональный монтаж светодиодной ленты!
Светодиодное освещение — это безопасность, экологичность, современный дизайн, простое управление и экономия денежных средств.
Как подключить RGB LED ленту к контроллеру и блоку питания
Монохромные светодиодные ленты, светящиеся только красным — R, зеленым — G, синим — B или белым — CW цветом, как правило, подключаются непосредственно к источнику постоянного тока напряжением 12 В или 24 В. RGB светодиодную ленту, как и монохромные, тоже можно подключить к блоку питания постоянного тока, соединив выводы R, G и B между собой.
Но в таком случае будет упущена возможность реализации цветовых эффектов освещения, ради которых лента и была создана. Поэтому при установке цветных светодиодных лент, в разрыв цепи между блоком питания и лентой обычно устанавливают электронный контроллер. Он позволяет в автоматическом режиме изменять цвет и яркость свечения ленты в динамическом режиме по заданной с пульта дистанционного управления программе.
На фотографии изображена электрическая схема подключения RGB светодиодной ленты к сети 220 В. Блок питания (адаптер) преобразует переменное напряжение 220 В в напряжение постоянного тока 12 В, которое по двум проводам с соблюдением полярности подается на RGB контроллер. К контроллеру посредством четырех проводов в соответствии с маркировкой подключается светодиодная лента. Для удобства монтажа и ремонта светодиодного освещения узлы между собой соединяются с помощью разъемов.
Электрическая схема LED RGB светодиода SMD-5050
Для подключения, а тем более ремонта RGB светодиодной ленты на профессиональном уровне, необходимо представлять, как она устроена, и знать электрическую схему и распиновку применяемых в лентах светодиодов. На фотографии ниже представлен фрагмент RGB светодиодной ленты с нанесенной схемой распайки кристаллов светодиодов.
Как видно на схеме, кристаллы в светодиоде электрически не связаны между собой. Три разноцветных кристалла в одном корпусе светодиода образуют триаду. Благодаря такой конструкции, управляя яркостью свечения каждого кристалла индивидуально можно получить бесконечное количество цветов свечения светодиода. На таком принципе управления цветом построены дисплеи сотовых телефонов, навигаторов, фотоаппаратов, компьютерных мониторов, телевизоров и многих других изделий.
Технические характеристики светодиода SMD-5050 приведены на странице сайта «Справочник по SMD светодиодам».
Электрическая схема LED RGB ленты на светодиодах SMD-5050
Разобравшись с устройством светодиода легко разобраться и с устройством светодиодной ленты. В верхней части картинки фотография работоспособного отрезка LED RGB ленты, а в нижней его электрическая схема.
Как видно из схемы, одноименные контактные площадки светодиодной ленты, находящиеся с ее правой и левой стороны электрически соединены между собой напрямую. Таким образом, обеспечивается возможность подачи питающего напряжения на ленту с любого конца и на следующий отрезок ленты при ее наращивании.
Кристаллы светодиодов VD1, VD2 и VD3 одинакового цвета свечения соединены последовательно. Для ограничения тока в каждой из цветовых цепей установлены токоограничивающие резисторы. Два из них номиналом 150 Ом, а один 300 Ом, в цепи кристаллов красного цвета. Резистор большего номинала установлен для выравнивания яркости всех цветов с учетом интенсивности излучения кристаллом светодиода и не одинаковой цветовой чувствительности человеческого глаза к разным цветам.
Как разрезать светодиодную ленту на отрезки
Как Вы уже наверно поняли, RGB светодиодная лента любой длины (относиться и к монохромным лентам), состоит из коротких самостоятельных отрезков, представляющих собой законченное изделие. Достаточно подать на контактные площадки напряжение питания и лента будет излучать свет. Для получения отрезка ленты требуемой длины элементарные отрезки соединяют между собой в соответствии с буквенной маркировкой.
Обычно лента выпускается длиной пять метров. В случае необходимости ее можно укоротить, разрезав поперек по линии, нанесенной по центру контактных площадок между маркировкой, бывает, в этом месте дополнительно наносят символическое изображение ножниц. Иногда ленту приходится разрезать, чтобы установить под углом. В таком случае разрезанные одноименные контактные площадки соединяются между собой с помощью пайки отрезками провода.
Способы управления цветом свечения
RGB светодиодных лент
Есть два способа управления цветовым режимом работы RGB светодиодной ленты, с помощью трех выключателей или электронного устройства.
Принцип работы простейшего контроллера на выключателях
Рассмотрим принцип работы самого простого контроллера, на механических выключателях. В качестве выключателя для ручного управления свечением RGB ленты можно применить трех клавишный настенный выключатель, предназначенный для включения люстр и светильников в бытовую сеть 220 В. Электрическая схема подключения тогда будет иметь следующий вид.
Резисторы R1-R3 служат для ограничения тока и их можно устанавливать в любом месте цепи питания кристаллов одного цвета. По этой схеме можно подключать RGB ленты, рассчитанные на напряжение питания как 12 В, так и 24 В.
Как видно из схемы, плюсовой вывод блока питания подключается непосредственно к плюсовому выводу светодиодной ленты, который является общий для светодиодов всех цветов, а минусовой вывод подключается к R, G и B контактам ленты через выключатель. Коммутатором из трех выключателей можно получить семь цветов свечения ленты. Это самый простой, надежный и дешевый способ управления цветами свечения RGB ленты.
Принцип работы электронного контроллера
Для получения бесконечного количества цветов свечения RGB ленты и в автоматическом режиме динамическое изменение величины светового потока, вместо выключателей используют электрический блок, который называется RGB контроллер. Его включают в разрыв цепи между блоком питания и RGB лентой. Обычно в комплект контроллера входит пульт дистанционного управления, позволяющий на расстоянии управлять режимом его работы, и как следствие режимом свечения светодиодной ленты.
Так как для работы светодиодной ленты требуется, как правило, напряжение постоянного тока 12 В (реже 24 В), то для подключения ее к электросети переменного тока 220 В применяется блок питания или адаптер, преобразующий переменное напряжение в напряжение постоянного тока, которое через разъемное соединение подается на блок контроллера.
Рассмотрим принцип работы RGB контроллера на примере самого простого и широко применяемого контроллера модели LN-IR24. Он состоит из трех функциональных узлов – контроллера управления RGB, силовых ключей и микросхемы инфракрасного сенсора (ИК). Микросхема контроллера прошита на требуемый алгоритм работы светодиодной ленты. Управление микросхемой контроллера осуществляется сигналом, поступающим с микросхемы сенсора ИК. На ИК сенсор управляющий сигнал поступает при нажатии кнопок на пульте дистанционного управления.
Управление подачей питающего напряжения на светодиодную ленту осуществляется с помощью трех полевых транзисторов, работающих в ключевом режиме. При поступлении сигнала с микросхемы контроллера управления RGB на затвор транзистора, его переход сток-исток открывается, и через светодиоды начинает протекать ток, в результате чего они начинают излучать свет. Управление яркостью свечения светодиодов осуществляется за счет высокочастотного изменения ширины импульсов подаваемого питающего напряжения (широтно-импульсной модуляции).
Выбор блока питания и контроллера для RGB ленты
Блок питания для RGB светодиодной ленты, необходимо выбирать, исходя из напряжения ее питания и потребляемого тока. Наиболее популярны светодиодные ленты на напряжение постоянного тока 12 В. Ток потребления по цепям R, G и B можно узнать из этикетки или определить самостоятельно, воспользовавшись справочными данными на светодиоды, изложенными в таблице на странице сайта Справочная таблица параметров популярных SMD светодиодов. Принято мощность потребления ленты указывать на метр ее длины.
Рассмотрим на примере как определить мощность потребления RGB ленты неизвестного типа на напряжение питания 12 В. Например, нужно подобрать блок питания и контроллер для RGB ленты длиной 5 м. Первое что необходимо сделать, определить тип RGB светодиодов установленных на ленте. Для этого достаточно измерять размер боковых сторон светодиода. Допустим, получилось 5 мм×5 мм. По таблице определяем, что такой размер имеет светодиод типа LED-RGB-SMD5050. Далее нужно подсчитать количество корпусов светодиодов на метре длины. Допустим, получилось 30 штук.
Один кристалл светодиода потребляет ток 0,02 А, в одном корпусе размещено три кристалла, следовательно суммарный ток потребления одного светодиода составит 0,06 А. На одном метре длины 30 светодиодов, умножаем ток на количество 0,06 А×30=1,8 А. Но диоды включены по три последовательно, значит, реальный ток потребления метра ленты будет в три раза меньше, то есть 0,6 А. Длина нашей ленты пять метров, следовательно, суммарный ток потребления составит 0,6 А×5 м=3 А.
Расчеты показали, что для питания RGB ленты длиной пять метров нужен блок питания или сетевой адаптер с выходным напряжением постоянного тока 12 В и током нагрузки не менее 3 А. Блок питания должен иметь запас по току, поэтому был выбран, адаптер модели АРО12-5075UV, рассчитанный на ток нагрузки до 5 А. При выборе блока питания нужно учесть, что выходной его разъем должен подходить к разъему RGB контроллера.
При выборе контроллера надо учесть, что ток потребления по отдельно взятому каналу R, G или B будет в три раза меньше. Следовательно, для нашего случая нужно брать контроллер, рассчитанный на напряжение 12 В и максимально допустимым током нагрузки на канал не менее 3 А/3=1 А.
Этим требованиям соответствует, например, RGB контроллер LN-IR24B. Он рассчитан на ток нагрузки до 2 А (можно подключить до 10 метров RGB ленты). Позволяет включать и выключать ленту, выбирать 16 статических цветов и 6 динамических режимов дистанционно, с расстояния до восьми метров, с помощью элегантного пульта ДУ. Питающее напряжение на контроллер подается с блока питания или сетевого адаптера с помощью коаксиального DC Jack. RGB-контроллер LN-IR24B имеет малый вес и габаритные размеры.
Внешний вид подготовленного по результатам расчета комплекта для освещения светодиодной лентой показан на фотографии. В комплект входит блок питания модели АРО12-5075UV, RGB контроллер LN-IR24B с пультом дистанционного управления и RGB светодиодная лента.
Если потребуется подключить несколько пятиметровых RGB лент, то потребуется более мощный контроллер, например, CT305R, позволяющий выдавать ток до 5 А на светодиоды одного цвета. Этим контроллером можно управлять не только с помощью пульта дистанционного управления, но и по сети с компьютера, превратив тем самым RGB освещение в цветомузыкальное сопровождение при прослушивании музыки.
Соединять последовательно светодиодные ленты длиной более пяти метров недопустимо, так как токоведущие дорожки самой ленты имеют малое сечение. Такое подключение приведет к снижению светового потока на участке ленты, превышающего длину пять метров. Если нужно подключить несколько пятиметровых светодиодных лент, то проводники каждой из них подключаются непосредственно к контроллеру.
В мощных моделях контроллеров для подключения внешних устройств используются клеммные колодки, в которых провода зажимаются с помощью винта. Рядом с клеммами обязательно нанесена маркировка. INPUT (IN) означает вход, к этим клеммам подключается внешний блок питания, с которого подается питающее напряжение для самого контроллера и светодиодных лент. Полярность обозначена дополнительными знаками «+» и «-». Несоблюдение полярности при подключении блока питания может вывести контроллер из строя.
Группа клемм для подключения RGB ленты обозначена надписью OUTPUT (OUT) и означает выход. Цвета обозначены буквами R (красный), G (зеленый), B (синий) и V+ (это общий провод любого другого цвета). От ленты обычно идут тоже цветные провода и достаточно просто присоединить их цвет в цвет.
При подключении светодиодных лент нужно применять провода достаточного сечения. Выбору сечения провода посвящена отдельная статья сайта «Выбор сечения провода».
Замечу, что к любому RGB контроллеру, соответствующему по току, можно с успехом подключить монохромную светодиодную ленту. Тогда появится возможность с помощью пульта дистанционного управления менять режим ее свечения – включать, выключать, менять яркость, устанавливать динамический режим изменения яркости.
Андрей 22.03.2021
Добрый день, Александр!
Мне нужно сделать RGB ленту длиной 25 метров от одного контроллера. Как лучше это сделать?
У меня пока один вариант, это параллельно подключить 2 ленты по 5 метров к контроллеру с блоком, а последующие 3 ленты по 5 метров присоединять последовательно к каждому из концов с применением усилителей RGB и подключенными к ним дополнительными блоками питания, но мне подсказали, что нужно устанавливать перед каждым новым отрезком (блоком питания) диод, что бы при выходе из строя одного из блоков другие не перегорели, приняв нагрузку на себя. Если этот вариант рабочий, то подскажите какой диод нужно ставить, просто я в этом не разбираюсь.
Лента 5050 30 светодиодов на метр.
Здравствуйте, Андрей!
Схема ваша рабочая, но я бы не стал подключать RGB усилители к концам лент, подключенных с контроллеру. При выходе из строя этих лент погаснут все к ним подключенные.
Целесообразнее усилители RGB подключать непосредственно к RGB выходу контроллера. Ток по этим проводам будет протекать меньше ампера и подойдут провода любого сечения.
Усилители можно запитать как от одного блока питания, так и от отдельного для каждого. Тут уже все зависит от расстояния между лентами, усилителями и контроллером.
Про диоды я не понял. Если выйдет из строя любой из блоков питания в системе, то это никоим образом не повлияет на другие блоки питания. Просто перестанет работать контроллер или усилитель RGB, запитанный от него и подключенная к нему лента перестанет светиться.
Вот если бы вы для надежности один контроллер или усилитель запитывали от двух блоков питания, соединив их выходы параллельно, то тогда действительно потребовались бы диоды для их развязки. Но все же светодиодная лента не военных объект и резервирование экономически не целесообразно. Тем более, что современная техника, при правильном монтаже и соблюдении правил ее эксплуатации, достаточно надежна.
Добрый день.
Могу ли я включить параллельно два выхода, например, R и G контроллера? Я хочу использовать только два цвета две монохромных ленты, чтобы не «гулял» третий выход контроллера? Не сгорят ли транзисторы? Или может нужна развязка этих двух выходов перед соединением?
Спасибо.
Здравствуйте, Игорь.
Для исключения влияния параллельного подключения монохромных лент на выходные ключи контроллера нужно к отрицательному выводу ленты подключить два простых диода стрелкой от ленты и их выводы уже подключить к выводам, например, R и G контроллера. Вторую ленту можно подключить таким же образом к выводам контроллера R и B, или в любом другом сочетании.
Желательно использовать диоды Шоттки (у них падение напряжения маленькое и поэтому меньше греются). Диоды должны быть рассчитаны на больший ток, чем потребляет лента. Напомню, что у RGB контроллеров общий провод является положительным.
— Правильный источник питания для вашего светодиодного проекта
Источник питания, также известный как трансформатор или драйвер, является одним из наиболее важных компонентов светодиодной системы. Использование неправильного типа источника питания может не только повредить светодиодный продукт, но и стать причиной очень опасной опасности возгорания. Также важно знать входное напряжение переменного тока и быть уверенным, что оно соответствует требованиям к продукции. Определить подходящий источник питания довольно просто, если вы выполните следующие несколько шагов.
1.) Определите правильное напряжение
Напряжение постоянного тока вашего светодиодного продукта является ключевым элементом при выборе правильного блока питания, который вам необходимо приобрести. Здесь, в Ecolocity LED, все наши светодиодные трансформаторы работают с постоянным напряжением, что означает, что они не диммируются и должны постоянно оставаться на постоянном напряжении продуктов. Это не означает, что наши осветительные приборы не диммируются, это просто означает, что мощность источника питания не может диммироваться, диммирование достигается только с помощью ШИМ диммеров, которые можно найти в широком ассортименте на странице категории «Управление светодиодным освещением».Мы продаем блоки питания 5VDC, 12VDC и 24VDC. У нас есть небольшое количество светодиодных модулей, для которых требуется 5 В постоянного тока, для всех наших светодиодных лент, а также для большинства наших светодиодных модулей требуется 12 В постоянного тока с некоторыми новыми дополнительными полосами 24 В постоянного тока, а для всех наших светодиодных продуктов Wall Washer требуется 24 В постоянного тока.
2.) Определите общую длину освещения
После того, как вы определили напряжение светодиодного устройства, которое вы хотели бы использовать, вы должны затем рассчитать общее расстояние вашего проекта. Будьте максимально точными, чтобы в дальнейшем избежать каких-либо осложнений при установке.
3.) Найдите мощность изделия
На каждой из страниц с описанием продуктов вы можете найти таблицу технических характеристик, в которой указано напряжение постоянного тока продукта, а также мощность, необходимая продукту для правильной работы. Спецификации светодиодных модулей указаны для каждого модуля, светодиодное освещение указано в ваттах на фут, а все другие продукты указаны для каждого продукта. Если вы знаете силу тока и напряжение продукта, вы можете просто умножить эти два, чтобы получить мощность.
4.) Сделайте математику
Следующим шагом в выборе подходящего трансформатора будет простое умножение и сложение. Как только вы узнаете длину или количество продукта, который вы будете использовать. Просто умножьте эту переменную на характеристики мощности продукта, а затем добавьте еще 10-15% к этому, чтобы не перегружать источник питания. Как только это число будет определено, вы можете выбрать любой источник питания, который больше этой переменной. Примечание: невозможно загнать блок питания.
5.) Установка
После того, как вы определили достаточную мощность, которая вам понадобится для питания ваших светодиодных фонарей, вы можете подумать, какой тип источника питания вы хотели бы использовать. Ниже приведен список различных типов источников питания, которые мы предлагаем в Ecolocity LED.
— Тип настенной розетки с использованием цилиндрических соединителей
У нас есть различные трансформаторы с розеткой на 12 В постоянного тока и 24 В постоянного тока, предназначенные только для использования внутри помещений. Диапазон наших блоков питания с розеткой составляет от 12 Вт до 60 Вт, что делает их идеальным решением для небольших проектов.Еще одним преимуществом этого типа источников питания является то, что они просты в использовании, просто подключите их к существующей электрической розетке 100–240 В переменного тока и подключите к одноцветным светодиодным лампам или компонентам светодиодных фонарей с помощью любого из наших продуктов с цилиндрическими разъемами.
— Тип жесткого провода
Если вы планируете жестко подключить источник питания светодиодов непосредственно к источнику питания 100–240 В переменного тока, то потребуется трансформатор с жестким проводом. У нас есть различные источники питания с жестким проводом, в том числе водонепроницаемые.Помните, какой блок питания вы покупаете, поскольку некоторые из них содержат специальные инструкции по монтажу, а также охлаждающие вентиляторы для правильной работы.
— Водонепроницаемые источники питания
Если вы работаете на открытом воздухе или монтируете источник питания в месте, подверженном воздействию пыли и влаги, то один из наших водостойких источников питания будет правильным выбором. Все водонепроницаемые источники питания имеют степень защиты IP66 или IP 67 для использования вне помещений. Примечание. Эти блоки питания не защищены от ультрафиолетового излучения и не погружаются в воду.
16 вещей, которые вам нужно знать о светодиодных лентах
Наиболее полное знание светодиодных лент в истории. Продолжайте читать, чтобы узнать больше
# 1. Что такое светодиодная лента?
№2. Классификация светодиодных лент
№3. Компоненты светодиодной ленты
№4. Введение яркости светодиодной ленты
№5. Плотность светодиодов и потребляемая мощность светодиодных лент
# 6. Цветовая температура светодиодной ленты
# 7. Классификация мощности светодиодных лент
№8.Регулировка яркости и цветности светодиодных лент
№9. Устройство рассеивания тепла светодиодной ленты
№10. Водонепроницаемая технология светодиодной ленты
№11. Способ подключения светодиодной ленты
№12. Как установить светодиодную ленту
# 13. Обычные способы упаковки светодиодных лент
№14. Изготовление светодиодных лент
# 15. Меры предосторожности при использовании светодиодных лент
№16. Поиск и устранение неисправностей светодиодной ленты
1. Что такое светодиодная лента?
Определение:
Светодиодные ленты — это светодиоды, собранные на полоску FPC (гибкая печатная схема) или PCB (печатная плата).Она названа светодиодной лентой, так как по форме напоминает длинную полосу. Это новый тип светодиодного освещения.
Очень гибкий, простой в установке и обслуживании, он имеет широкий спектр применения, завоевал широкое признание пользователей и является лидером в новой тенденции линейного светодиодного освещения. Это еще один подвиг индустрии светодиодного освещения.
Качество изготовления:
Используйте узкую и длинную гибкую печатную плату или жесткую печатную плату в качестве основного корпуса световой полосы. Закрепите светодиод SMD и резистор SMD на плате FPC с помощью технологии пайки оплавлением патчем, а затем припаяйте провод к одному концу платы FPC для подключения источника питания, и получится светодиодная полоса.
Характеристики:
- Используется более безопасный низковольтный источник питания постоянного тока 12 В / 24 В.
- Гибкая длина реза для удобства использования.
- Самоклеящаяся лента на спине для легкой установки.
- Обеспечивает множество фиксированных и изменяемых цветов и яркости для различных применений освещения.
- 50000 часов долгой жизни.
2. Классификация светодиодных лент
По напряжению их можно разделить на:
1. Низковольтная светодиодная лента постоянного тока, питается от источника постоянного напряжения постоянного тока.
a, Обычная световая полоса DC5V / 12V / 24V.
Светодиодная лента DC5V питается от источника питания DC5V. В основном используется источником питания интерфейса USB, часто используется в качестве светодиодной подсветки телевизора.
Светодиодная лента DC12V / 24V использует источник питания DC12V или DC24V. Широко используется в различных внутренних и наружных светодиодных линейных лампах, светодиодном линейном освещении, вспомогательном освещении и декоративных сценах освещения.
b, Специальное напряжение DC36V / 48V Светодиодная лента
Для некоторых специальных применений питание ограничено до 36V или 48V
c, Широкое входное напряжение DC10-30V Световая полоса
Этот тип Светодиодная лента в основном используется в сценах, где выходное напряжение источника постоянного тока нестабильно.
Например, на небольших судах из-за использования дизельных генераторов кремниевых выпрямителей выходное напряжение будет колебаться между 10-30 В постоянного тока.В этом случае можно напрямую использовать ламповую ленту с широким напряжением DC10-30V.
2. Высоковольтная световая полоса 110 ~ 240 В переменного тока
Используется источник питания переменного тока высокого напряжения. Этот вид световой ленты в основном используется для украшения наружного освещения или для временного инженерного освещения. Таким образом, его можно использовать как гибкий рабочий светильник.
Поскольку использование высоковольтного источника переменного тока опасно, оно используется в местах, недоступных для рук человека.Например, освещение потолков, декоративное освещение деревьев и т. Д.
В соответствии со сценами применения его можно разделить на:
1. Вспомогательные световые полосы , использующие обычные монохроматические лампы. Такие как освещение шкафа, фоновое освещение спальни, освещение полки витрины и так далее.
2. Декоративные световые полосы , использующие обычные светодиодные ленты RGB или полосы RGB IC. Такие как потолок бара, украшение стен KTV, украшение винного шкафа, освещение здания, освещение моста и т. Д.
3. Линейные светодиодные ленты основного освещения , изготовленные из линейных основных осветительных приборов с использованием обычных монохроматических светодиодных лент в сочетании с алюминиевыми профилями или силиконовыми неоновыми рукавами.
4. Светодиодные полосы для освещения роста растений , в которых используются полосы из светодиодов со специальной длиной волны, обеспечивают специальный свет, способствующий росту растений.
5. Ремень для стерилизационной лампы для медицинской бактерицидной лампы с использованием светодиода глубокого ультрафиолета.
В зависимости от цвета света можно разделить на:
1. Монохромные светодиодные ленты , такие как белый цвет, теплый белый, красный, зеленый, синий, желтый, оранжевый, янтарный, розовый и т. Д.
Из-за белого и теплого белого цвета неточно описывать цвет света, поэтому его обычно заменяют на цветовую температуру в световой полосе, например 2700K, 3000K, 4000K, 6000K.
2. Светодиодная лента RGB, синтезируя три основных цветных чипа R, G, B в один светодиод, поэтому он может отдельно излучать три вида света: красный, зеленый, синий.
Цветной свет может также освещаться тремя микросхемами вместе и объединяться в белый свет. Если вы добавите контроллер светодиодной ленты RGB, вы можете добиться смены последовательности и мерцания света. например красный, зеленый, синий и белый.
3. Световая полоса RGA , аналогична световой полосе RGB, с той лишь разницей, что синий чип светодиода RGB заменен янтарным чипом в балке лампы RGA.
4. Двухцветная световая полоса , при использовании любых двух цветов светодиода для комбинирования производства светодиодных полос, наиболее распространенным является белый цвет + теплый белый, а также белый цвет + синий цвет, белый цвет + красный цвет.
5. Светодиодная полоса RGBW / RGBCCT / CCT
CCT здесь означает контроль цветовой температуры, что означает, что цветовую температуру светодиодных лент можно регулировать для переключения между теплым белым цветом и белым цветом.
a , Светодиодная лента CCT изготавливается из светодиодов белого и теплого белого цветов. Цветовая температура белого света составляет 2700K, температура теплого белого 6500K, обычно используемые лампы — 2835 светодиодов с одной чашкой или 5050 светодиодов с одной чашкой.
Светодиодная лента может иметь диапазон регулировки цветовой температуры от 2700K до 6500K во время использования, что делает выбор цветовой температуры в сцене применения освещения более гибким.
b , Светодиодная лента RGBW изготовлена из светодиода RGBW «четыре в одном». Светодиодная лента RGBW может не только достичь эффекта изменения цвета светодиодной ленты RGB, но также может принести другой монохроматический свет для удовлетворения более строгих требований к монохроматическому освещению.
c , Светодиодная лента RGBCCT представляет собой обновленную версию светодиодной ленты RGBW.
Светодиодная лента RGBCCT состоит из светодиода «пять в одном». Он не имеет фиксированной цветовой температуры, как белый цвет в светодиодной полосе RGBW, но имеет два светодиодных чипа с цветовой температурой: теплый белый цвет, обычно 2700K, и белый цвет, цветовая температура обычно составляет 6500K.
Он охватывает все функции светодиодных лент RGB и CCT, обеспечивая более гибкое и удобное освещение.
6. Специальная длина волны цвета, такая как 390 нм, 420 нм, 470 нм и т. Д., В основном используется для специальных осветительных приборов.
В зависимости от того, имеет ли светодиод микросхему IC, ее можно разделить на:
1. Обычная светодиодная лента IC , помимо светодиода и резистора, плата FPC этого типа имеет постоянный ток. Микросхема на нем, чтобы контролировать ток каждой группы светодиодов, чтобы быть последовательным.
Уменьшите влияние падения давления на пластину на освещение светодиодной ленты. Сохраняйте яркость верхней и нижней части светодиодной ленты.
Эту микросхему постоянного тока ИС можно также интегрировать в светодиод, который может производить другую светодиодную полосу ИС, то есть без сопротивления и без микросхемы ИС.
То есть по внешнему виду светодиодная лента на плате FPC имеет только светодиод, другой электронной составляющей нет. Это решение может сделать яркость светодиодной ленты более постоянной, внешний вид проще, расположение светодиодов более гибким, и его можно использовать в качестве решения для светодиодной ленты высокой плотности.
2. Адресуемая светодиодная лента ИС , микросхема на полосе не является обычной ИС постоянного тока, но микросхему ИС можно рассматривать как пиксель.
Эта микросхема имеет собственный адрес и может управляться путем приема сигналов контроллера. Посылаемый на него сигнал может управлять уровнем выходного сигнала для различных положений светодиода, таких как мигание, погоня, прыжки, скачки по часовой стрелке, скачки против часовой стрелки, монохромные скачки, изменяющая цвет лошадь, одиночное преследование от головы к хвосту, плавное движение. вода, имитация молнии и тому подобное.
Эффект изменения световой полосы может быть записан в соответствии с потребностями клиента и может отображаться в виде экрана, текста, букв, изображений, анимации и т.п.Общие микросхемы IC на рынке в основном включают WS2811, WS2812, SK6812, P943, Ap102, DMX512 и так далее.
Светодиоды, используемые в адресной светодиодной полосе, могут быть монохроматическими светодиодами, светодиодами RGB или светодиодами RGBW.
В зависимости от материала платы ее можно разделить на гибкую светодиодную световую полосу и жесткую светодиодную световую полосу.
1. Гибкая светодиодная световая лента, изготовленная из гибкой печатной платы FPC, может быть изогнута, сложенный, намотанный, общая гибкость и легкость, подкрепленный самоклеящейся лентой 3M, простой в установке.
2. Жесткая светодиодная лента, изготовленная из алюминиевой подложки или стеклопластиковой плиты, не изгибается, в основном используется для прямого линейного освещения сцен.
В соответствии с характеристиками компоновки светодиода, его можно разделить на световую полосу вида сверху, световую полосу вида сбоку, одну полосу вида сбоку, одну полосу вида сверху, многорядную светодиодную полосу, светодиодную полосу высокой плотности , короткая светодиодная лента, светодиодная лента S-типа.
1. Вид сверху Светодиодная полоса , наиболее распространенная световая полоса — это полоса такого типа, угол луча составляет 120 градусов, гибкая печатная плата прикреплена с помощью светодиода SMD спереди, а задняя часть — 3M. -клей.
2. Боковые осветительные полосы , в основном изготовленные из светодиодов боковой подсветки 3014, для особых требований к установке.
3. Многорядная светодиодная лента , это одна плата FPC с двумя или более рядами светодиодов для большей яркости. Эта полоса в основном используется в линейных основных осветительных приборах в качестве источника света.
4. Светодиодная полоса высокой плотности: за счет увеличения плотности светодиода на светодиодной полосе яркость может быть увеличена, а проблема темных областей, вызванная линейным освещением полосы, также может быть уменьшена.Эта полоса света в основном используется для согласования с конкретными алюминиевыми профилями каналов для освещения без темных участков.
5. Короткий режущий элемент светодиодных лент, обычно светодиодные ленты представляют собой 3 светодиода или 6 светодиодов для группы петель, 2,5 см, 5 см или 10 см для режущего устройства. Режущая светодиодная лента Short-unit может изготавливать один или два светодиода в виде набора петель, а 1 см или 1,25 см — это режущий блок.
6. S-образная светодиодная лента , также называемая Гибкая светодиодная лента , светодиодная лента зигзагом .Светодиодную ленту можно сгибать в одной плоскости, складывая, таким образом, различные формы, в основном используемые для световых коробов рекламных щитов, светящихся символов и т. Д.
3. Компоненты светодиодной световой полосы
Светодиодная световая полоса в основном состоит из светодиодов SMD, резисторов SMD, гибких печатных плат и проводов, как показано на рисунке.
1. Тип источника светодиодов, используемый для светодиодной ленты
В основном светодиодный источник: 3528, 5050, 2835, 3014, 2216, 5630, 5730, 2110, 4040 и т. Д.
Светодиодная лента 3528 , с использованием светодиода 3528 (размер светодиода 3,5 мм x 2,8 мм) в качестве источника света, яркость каждого светодиода 3528 составляет 7-8 лм, мощность одного светодиода составляет около 0,08 Вт, светодиод 3528 Полоса часто используется, количество светодиодов составляет 30 светодиодов / м, 60 светодиодов / м, 120 светодиодов / м, 240 светодиодов / м.
5050 светодиодная лента , размер светодиода: 5,0 мм x 5,0 мм, люмен: 24-26 лм, мощность: 0,24 Вт, количество светодиодов / м: 30 светодиодов / м, 60 светодиодов / м, 120 светодиодов / м.
2835 светодиодная лента , размер светодиода: 2.8 мм x 3,5 мм, люмен: 24-26 лм, мощность: 0,2 Вт, количество светодиодов на метр: 30 светодиодов / м, 60 светодиодов / м, 120 светодиодов / м.
3014 светодиодная лента , размер светодиода: 3,0 мм x 1,4 мм, люмен: 10-12 лм, мощность: 0,1 Вт, количество светодиодов на метр: 120 светодиодов / м, 156 светодиодов / м.
2216 светодиодная лента , размер светодиода: 2,2 мм x 1,6 мм, люмен: 10-12 лм, мощность: 0,1 Вт, количество светодиодов на метр: 120 светодиодов / м, 240 светодиодов / м.
5630/5730 светодиодная лента , размер светодиода: 5,6 мм x 3,0 мм, люмен: 50-55 лм, мощность: 0,5 Вт, количество светодиодов на метр: 30 светодиодов / м, 60 светодиодов / м.
2110 светодиодная лента , размер светодиода: 2,1 мм x 1,0 мм, люмен: 10-12 лм, мощность: 0,1 Вт, количество светодиодов / м: 240 светодиодов / м, 360 светодиодов / м, 576 светодиодов / м.
4040 светодиодная лента , размер светодиода: 4,0 мм x 4,0 мм, люмен: 24-26 лм, мощность: 0,2 Вт, количество светодиодов на метр: 60 светодиодов / м, 120 светодиодов / м.
2. Процесс производства светодиодных лент PCB Board
Он разделен на катаную медь и электролитическую медь .
Печатная плата, изготовленная методом катаной меди, имеет лучшую целостность, лучшую электропроводность и теплопроводность, но при более высокой стоимости; Если вам это нужно, есть магазины, которые предлагают доставку печатных плат . Вы также можете связаться с электриком рядом со мной для получения более подробной информации.
Печатная плата, изготовленная методом электролитической меди, имеет несколько худшие общие характеристики, но не влияет на нормальное использование световой полосы.
Благодаря удобству и зрелости производственного процесса, он завоевал расположение большого числа клиентов, а стоимость производства также ниже.
3. Толщина печатной платы светодиодной полосы
Величина тока, которую может пропускать световая полоса, определяет ширину и толщину печатной платы световой полосы. Когда ток через печатную плату увеличивается до определенного предела, необходимо расширять или утолщать печатную плату, чтобы обеспечить нормальную работу светодиодной полосы.
Ширина обычных световых полос составляет 8 мм, 10 мм, 12 мм, а толщина обычных световых полос составляет 2 унции, 3 унции, 4 унции.
Конечно, чем толще плата, тем хуже ее гибкость, и есть риск растрескивания колодок и поломки платы в процессе намотки.
Следовательно, если рабочий ток ламповой ленты велик, это не значит, что только за счет утолщения печатной платы светодиодная лента может работать нормально. Вместо этого необходимо объединить множество потенциальных факторов воздействия, чтобы рационально спроектировать схему световых полос, чтобы производить качественный световой продукт, отвечающий потребностям клиентов.
4. Чип-резистор, используемый в световой полосе
В обычной ламповой ленте используется чип-резистор 1206 (размер: 3.2 мм x 1,6 мм), максимальная мощность составляет 0,25 Вт.
Есть также несколько светодиодных полос относительно небольшой ширины. Из-за ограниченного пространства на печатной плате будут использоваться чип-резисторы 0805 (размер: 2 мм x 1,25 мм), а максимальная мощность составляет 0,125 Вт.
5. Метод вывода светодиодной световой полосы
В конце обычной монохромной световой полосы в качестве линии электропитания будет использоваться красно-черный провод 20awg, а тонкий провод создаст большую угрозу безопасности.Поскольку напряжение световой полосы низкое, обычно 12 В или 24 В, ток световой ленты 12 В — 12 Вт будет достигать 1 А, а ток световой ленты 12 В — 120 Вт достигнет 10 А.
Итак, выбирая соединительный провод светодиодной ленты, вы должны убедиться, что провод может пропускать рабочий ток светодиодной ленты. В противном случае это может привести к нагреву линии электропитания светодиодной ленты, ожогу разъема или даже к возгоранию.
Конец обычной световой полосы RGB будет использовать RGB-4pin в качестве линии питания, а толщина провода составляет 22awg.
6. Размер контактной площадки печатной платы ленты лампы
Контактная площадка печатной платы разделена на светодиодную площадку, контактную площадку сопротивления и площадку для срезного порта.
Светодиодная площадка и контактная площадка не могут быть выполнены слишком маленькими, в противном случае , это приведет к ненадежной цепи светодиодной печатной платы и произойдет в ситуации мертвого света при длительном использовании.
Конструкция контактной площадки порта среза печатной платы слишком мала или слишком узка, что может привести к слабой сварке линии электропитания светодиодной ленты; если он слишком большой или добавлено слишком много олова, паяное соединение может быть слишком тяжелым, и длительное использование может привести к выпадению паяного соединения и повлиять на использование светодиодной ленты.
7. Шелкография и логотип
Светодиодная лента напечатана с текстом или логотипом на поверхности печатной платы
+ От имени положительного полюса
— отрицательного полюса
R1, R2 — сопротивление
DC5V, DC12V, DC24V — рабочее напряжение
R — микросхема красного света
G — микросхема зеленого света
B — микросхема синего света
W — микросхема белого света
UL — сертификационный знак UL
CE — сертификационный знак CE
Di — линия ввода сигнала
Do — линия вывода сигнала
GND — отрицательный провод
VCC — положительный провод
Модель IC, используемая WS2812
8. Задний клей, используемый для светодиодной ленты.
Не водонепроницаемые светодиодные ленты со степенью защиты IP20 и водостойкие водонепроницаемые световые ленты IP54 прикрепляются с помощью самоклеящейся ленты на обратной стороне световых полос, когда они покидают завод, для облегчения установки. .
Обычно клейкая лента, используемая для световых полос, представляет собой самоклеящуюся ленту, производимую компанией 3М. Самая распространенная клейкая лента — это 300лсе
Кроме того, есть клей белый, теплопроводный тепе синий, лента ВХБ красная и т. Д.Каждый тип ленты имеет разную вязкость.
Обязательно выберите ленту, которая вам подходит. В противном случае световой ленте может не хватить силы сцепления из-за длительного использования, и световая полоса может упасть.
Кроме того, чтобы снизить стоимость производства легкой ленты, некоторые предприятия выбирают поддельную ленту 3M.
Внешний вид этой ленты мало чем отличается от настоящей ленты 3М. Если вы не обращаете внимания, вы не сможете его различить.Такая лента недостаточно липкая, и после длительного использования она легко отвалится.
Следовательно, когда вы покупаете светодиодную ленту, вы должны полировать глаза и тщательно различать, чтобы производитель не обманул вас.
4. Введение яркости светодиодной ленты
Есть много факторов, которые влияют на яркость светодиодных фонарей, и мы рассмотрим их один за другим.
1. Яркость у разных типов ламповых бусин разная.
3528-0.08w-Яркость одиночного шарика лампы составляет около 7-8лм
5050-0.24w-24-26lm
2835-0.2w-24-26lm
3014-0.1w-10-12lm
2216-0.1 w-10-12lm
5630-0.5w-50-55lm
2110-0.1w-10-12lm
2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ тот же светодиодный чип, но с другим сопротивлением в той же печатной плате, яркость светодиодной ленты отличается
Например, следующие светодиодные ленты — это 2835–120 светодиодов / M 3000K Color, и схема, которую они выбирают, точно такая же, и также используется тот же светодиодный чип .
Однако сопротивление первой световой полосы составляет 120 Ом, а сопротивление второй световой полосы составляет 91 Ом, тогда вторая световая полоса ярче первой.
Конечно, это не значит, что чем меньше выбранное сопротивление, тем лучше. Каждой схеме цепи соответствует минимальное предельное значение сопротивления. Если оно ниже этого значения сопротивления, световая полоса сгорит из-за перегрева.
Следовательно, в соответствии с фактическими потребностями, цель регулировки яркости всей лампы может быть достигнута путем выбора различных схем сопротивления.
3. Влияние длины световой полосы на яркость
Светодиодная лента с постоянным напряжением, когда длина световой полосы больше 5 м, падение напряжения на полосе будет более очевидным, чем напряжение положения первого светодиода и конечного положения светодиода светодиодной ленты будут несовместимы, напряжение на хвосте будет ниже, чем напряжение первого светодиода.
Как показано на рисунке ниже, напряжение питания составляет 12,4 В, а остаточное напряжение упало до 10.7 В, что вызовет проблему непостоянной яркости всей световой полосы.
Следовательно, когда длина световой полосы превышает 5 м, эту проблему можно решить путем подачи питания на оба конца, как показано на следующем рисунке.
4. Влияние рабочего напряжения на яркость
Световые полосы постоянного напряжения, такое же количество светодиодов, та же схема схемы, с использованием тех же светодиодных чипов, с одинаковым сопротивлением, если длина светодиода полоса длиннее, светодиодная полоса 24 В ярче, чем светодиодная полоса 12 В.Это связано с тем, что чем выше напряжение, тем меньше падение напряжения, как показано на рисунке ниже.
Напряжение на конце светодиодной ленты 24 В составляет 22 В, и напряжение, подаваемое на каждый светодиод, составляет 2,8 В, в то время как напряжение на конце светодиодной ленты 12 В составляет 10 В, а напряжение, подаваемое на каждый светодиод, составляет 2,5 В. . Вы должны знать, что номинальное значение Vf светодиода составляет 3 В, очевидно, что 2,8 В ближе к номинальному значению Vf 3,0 В, поэтому световая полоса ярче.
5. Влияние постоянного тока микросхемы IC на яркость
Из-за внутреннего сопротивления печатной платы световой полосы светодиодная лента постоянного тока также имеет падение напряжения, но в схеме используется постоянный ток полоса отличается от полосы постоянного напряжения.
На рисунке ниже показана принципиальная электрическая схема светодиодной ленты постоянного напряжения .
На рисунке ниже показана принципиальная схема светодиодной ленты постоянного тока .
В каждой группе светодиодов в световой полосе постоянного тока имеется по одной микросхеме. Светодиод будет подключен параллельно микросхеме IC и динамически регулировать подаваемое на него напряжение. Чтобы светодиоды всей группы работали на номинальном напряжении.Это позволит сохранить постоянную яркость всей светодиодной ленты.
6. Влияние размера светоизлучающего кристалла на яркость
a . Лампы одного и того же типа имеют светодиодные светоизлучающие чипы разных размеров, что приводит к разной яркости светодиодов.
Разница между высокой и нормальной яркостью светодиода вызвана разными размерами светоизлучающего чипа, используемого в светодиодах.
Например, светодиод 5050 имеет 18-20 лм, 20-22 лм, 22-24 лм, 24-26 лм и т. Д.
б . Разные типы светодиодов имеют разную яркость.
Например, яркость одного светодиода 5050 или 2835 в основном составляет около 20-24 лм, тогда как яркость светодиода 5630 может достигать 45-55 лм. Это связано с тем, что светодиодный чип, используемый в 5630 LED, больше, чем чип, используемый в других светодиодах.
Конечно, по сравнению с другими моделями того же типа светодиода, чем крупнее микросхема, тем выше яркость и выше цена.
7. Влияние плотности шариков лампы на яркость
Используйте светодиоды того же типа, если яркости недостаточно, вы можете увеличить яркость, увеличив плотность светодиодов.
Например, тип светодиодной ленты 3528-120 светодиодов / м будет намного ярче, чем тип 3528-60 светодиодов / м, а 5050-30 светодиодов / м будет намного темнее, чем 5050-60 светодиодов / м.
5. Плотность светодиодов и потребляемая мощность светодиодных лент
Мы знаем, что с помощью светодиодов того же типа увеличение количества светодиодов на метр может увеличить яркость светодиодных лент. Конечно, это также увеличивает мощность световой полосы.
Следовательно, чем больше плотность светодиодных лент с одинаковой схемной структурой, тем больше мощность.
Обычно количество светодиодов для светодиодных лент составляет 30 светодиодов / м, 60 светодиодов / м2, 90 светодиодов / м2, 120 светодиодов / м2, 240 светодиодов / м2.
Итак, чем больше мощность, тем ярче световая полоса?
Здесь необходимо указать ключевой параметр: световая эффективность.
Световая отдача — это параметр, характеризующий эффективность фотоэлектрического преобразования лампы. Это относится к яркости светодиодного света, который может излучаться на ватт мощности. Единица измерения — лм / Вт.Чем больше значение, тем выше эффективность фотоэлектрического преобразования, а тем более энергоэффективно.
Например, есть два завода, которые производят одну и ту же светодиодную ленту 2835-120 светодиодов / м. Мы маркируем световую полосу, произведенную на заводе, как световую полосу №1, а второй завод — как световую полосу №2.
Световая полоса № 1 ↓
Световая полоса № 2 ↓
Благодаря отчету об испытании интегрирующей сферы мы можем видеть, что яркость световой полосы No.1 лучше, чем световые полосы №2, но мощность световой полосы №1 составляет 9,22 Вт, что ниже, чем у №2. Что случилось?
Световая полоса № 2 имеет большую мощность, чем световая полоса № 1, поэтому она потребляет больше энергии. Как видно из протокола испытаний, световой эффект световой полосы № 2 составляет 92,43 лм / Вт, а световой эффект № 1 — 141,01 лм / Вт.
Следовательно, неразумно судить о яркости световой полосы просто по уровню мощности, и мы должны обращать внимание на световую эффективность световой полосы, чтобы достичь цели использования светодиодных ламп для экономии энергии.
6. Цветовая температура светодиодной ленты
1. Обычные цвета имеют следующие цвета: теплый белый свет, диапазон цветовой температуры составляет около 2100K-3000K. Натуральный белый цвет, диапазон цветовой температуры около 4000-5000К; положительный белый свет (цвет полуденного солнечного света), диапазон цветовой температуры составляет около 5000K-6000K, холодный белый свет, цвет будет близок к синему, а цветовая температура выше 6000K.
Поскольку цветовая температура, соответствующая приведенным выше условиям, является интервалом, диапазон этого интервала относительно велик.Если завод по производству светодиодных лент производит световые ленты в соответствии с этим стандартом, цвет светодиодных лент будет серьезно нестабильным.
Следовательно, существует строгий международный регламент, согласно которому цветовая температура квалифицированного источника света должна контролироваться в пределах 7 шагов .
Допуск по цвету светодиодных лент — В этой статье подробно представлены все знания о допуске по цвету светодиодных ламп.
Обычно, когда мы покупаем световую полосу, мы не только говорим поставщику, что мне нужны полосы белого или теплого белого света, но также объясняем, что температура белого цвета составляет 4000K, а температура теплого белого — 3000K.Так пусть завод поймет, какие светодиодные ленты вам нужны.
2. Выбор цветовой температуры.
Как правило, люди, находящиеся в помещении с высокой цветовой температурой выше 5000K, более склонны к возбуждению, сосредоточению внимания, выполнению деликатной работы, а также более склонны к утомлению.
Низкая цветовая температура 3000K будет более спокойной и надежной, в то время как умеренный естественный свет с цветовой температурой около 4000K может лучше отражать цвет самого объекта.
Итак, выбор используемой цветовой температуры света зависит не только от личных предпочтений, но и от расположения пользователя.
7. Классификация мощности светодиодных лент
1. Источник питания для низковольтных полосовых фонарей
Согласно характеристикам внешнего вида, источник питания в основном делится на три типа: настольный источник питания, источник питания с алюминиевым корпусом, и водонепроницаемый блок питания.
Блок питания настольного компьютера очень похож на внешний блок питания ноутбука, с той лишь разницей, что оно составляет выходное напряжение.
Блок питания с алюминиевым корпусом имеет больше выходных клемм постоянного тока, что позволяет подключать больше светодиодных лент параллельно для облегчения проводки. В основном используется в стационарных и централизованных местах электроснабжения.
Водонепроницаемый блок питания в основном используется в дождливой или влажной среде.
2. Источник питания для высоковольтных светодиодных лент.
Для высоковольтных световых лент существует два типа шнуров питания: простая версия и индивидуальная версия.
Перед тем, как покинуть завод, он будет оснащен шнуром питания простой версии для каждой светодиодной ленты.
После того, как пользователь получит световые полосы, подключите шнур питания непосредственно к розетке переменного тока, и свет будет работать. Загорается.
Шнур питания индивидуализированной версии будет лучше, чем простой вариант, и не будет никаких стробоскопических проблем со светящейся полосой.
10 различий между светодиодной лентой 110-240 В и светодиодной лентой 12 В / 24 В — Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о светодиодных лентах со стробоскопом.
8. Регулировка яркости и управление цветом светодиодных лент
Все низковольтные монохроматические световые полосы поддерживают регулировку яркости. Существует два основных метода затемнения световых полос: затемнение с помощью регулируемого источника питания и затемнение с помощью низковольтного диммера.
Регулируемая яркость источника питания требует использования настенного регулирующего светорегулятора переменного тока и регулируемого источника питания.
Основными методами диммирования источника питания с регулируемой яркостью являются TRIAC Dimming / DALI Dimming / 0 / 1-10V Dimming / ZigBee Dimming.
Схема подключения следующая:
Для диммирования с помощью низковольтного диммера необходим диммер постоянного тока. Диммеру требуется источник питания постоянного тока 12 В или 24 В постоянного тока, а затем подключите положительный и отрицательный полюса светодиодной ленты к положительным и отрицательным полюсам выходного конца диммера.
Схема подключения выглядит следующим образом:
9. Устройство рассеивания тепла светодиодной ленты
Алюминиевые профили в качестве аксессуаров для светодиодных лент подняли линейное освещение на новый уровень.
Применение светодиодных лент больше не ограничивается областью вспомогательного или декоративного освещения. Один за другим появляются все больше основных осветительных приборов.
Например, следующие основные осветительные приборы получили широкую оценку клиентов после того, как они были выпущены на рынок. Появление алюминиевых пазов делает светодиодные ленты более популярными в области линейного освещения.
Практически любая сцена освещения имеет светодиодные ленты.
Вешалки, лестницы, плинтусы, шкафы, подземные светильники и т. Д. В этих местах, если вы хотите сделать прямые линии сияния, незаменимы светодиодные алюминиевые профили.
Кроме того, некоторые характеристики, присущие алюминиевому профилю, такие как простота установки, красивый внешний вид и хорошее рассеивание тепла, также очень нравятся пользователям, что делает его популярным среди людей.
10. Технология водонепроницаемости светодиодных лент
Есть четыре основных уровня водонепроницаемости светодиодных лент, которые в основном соответствуют требованиям водонепроницаемости для различных сценариев применения.
1. Нанести водостойкий клей : нанести слой клея на поверхность светодиода на голой плате. Этот слой клея может быть силиконом, эпоксидной смолой или полиуретановым клеем.
Какой клей для светодиодной ленты лучше всего — В этой статье объясняется, как выбрать правильный водостойкий клей для световой ленты.
Уровень водонепроницаемости при использовании этого процесса может привести к тому, что светодиодная лента достигнет IP54, но многие фабрики называют этот вид световой полосы световой полосой IP65, что на самом деле не соответствует уровню водонепроницаемости IP65.
2. Наденьте водонепроницаемый силиконовый кожух. : Световая полоса без покрытия герметизирована силиконовой втулкой, а две стороны гильзы герметизированы силиконовой заглушкой в виде клея. Уровень водонепроницаемости этого процесса может достигать IP65.
3. Нано-водонепроницаемость : Пленка нанопокрытия образуется на поверхности голой полосы. Сформированная пленка интегрирована, что может предотвратить контакт молекул воды с электронными компонентами светодиодной ленты.Эта водонепроницаемость может достигать уровня IP65.
4. Водонепроницаемость экструзии силикона : Световая полоса без покрытия пропускается через высокотемпературный экструдер силикона, а силикон и световая полоса отливаются в один корпус.
Затем силиконовый водонепроницаемый соединитель для провода питания будет отлит под давлением на конце световой полосы. Уровень водонепроницаемости этого процесса может достигать IP67.
5. Интегрированная технология формования TPU : световая полоса без покрытия и жидкий состав TPU отверждаются вместе, и на обеих сторонах световой полосы отсутствуют заглушки, нет вторичного технологического вмешательства, так что водонепроницаемость световая полоса достигает уровня IP68, и при использовании под водой нет проблем.
11. Способ подключения светодиодной ленты
1. Соединение двух светодиодных лент
Светодиодные ленты можно разрезать произвольно, поэтому вам понадобится гибкий способ соединения для соединения световых лент. Самый распространенный способ соединения светодиодных лент — соединение их с помощью защелкивающихся соединителей.
Конечно, у этого способа подключения тоже есть свои ограничения, то есть для водонепроницаемой светодиодной ленты после второй стыковки уже не будет такого же уровня водонепроницаемости, как у исходной светодиодной ленты.
Следовательно, для водонепроницаемой светодиодной ленты, если среда установки должна иметь такой высокий уровень водонепроницаемости, не обрезайте ее для использования. Вы можете напрямую попросить поставщика подобрать водонепроницаемую световую полосу нужной длины. Это должно быть лучшим решением для вас.
2. Соединение между светодиодной лентой и источником питания
Обычно силовой провод светодиодной ленты представляет собой одноцветную полосу с красно-черным проводом или гнездовым разъемом постоянного тока на конце.
Красный и черный провода используются для облегчения подключения источника питания к клеммным колодкам, таким как алюминиевый источник питания. Разъем постоянного тока удобно подключать с помощью штекерного разъема постоянного тока, аналогичного настольному источнику питания.
Двухцветные световые полосы и световые полосы CCT будут иметь 3 провода на конце для облегчения подключения к клеммам контроллера двухцветных световых полос.
Световая полоса RGB, конец будет иметь провод RGB или заголовок RGB-4PIN, что удобно для быстрого подключения к контроллеру RGB.
12. Как установить светодиодную полосу
1. Установка в помещении: Обычно перед отправкой с завода, неводонепроницаемая световая полоса без покрытия, водонепроницаемая световая полоса с эпоксидным покрытием и световая полоса из силиконовой трубки, задняя часть световая полоса будет покрыта клеем 3М.
При установке нужно только оторвать клейкую антиадгезионную бумагу, а затем вставить световую полосу в соответствующее положение.
Конечно, все световые полосы можно закрепить силиконовыми зажимами.Эпоксидная световая полоса или ламповая световая полоса, поскольку основная часть световой ленты относительно тяжелая, поэтому для ее фиксации лучше использовать зажимы, как показано на рисунке.
2. Наружная установка: Если он установлен на открытом воздухе, где он не будет намочен дождевой водой, вы можете использовать ленточный световой пояс IP65. В основном фиксируется защелками или пазами.
Если это бассейн или небольшой корабль, рекомендуется использовать водонепроницаемые световые полосы IP67 или IP68.Способ крепления — в основном пряжка или слот для карты. В то же время сделайте водонепроницаемую обработку разъема источника питания. Рекомендуется использовать водонепроницаемую распределительную коробку, как показано на рисунке.
13. Обычные методы упаковки светодиодных лент
Наиболее распространенный метод упаковки световых полос — упаковка катушек + антистатический пакет
1. Существует два основных типа антистатических пакетов : : серебряные и серебряные. прозрачный. Мешки разных размеров выбираются в зависимости от размеров катушек.
2. Есть в основном два типа катушек : пластиковые катушки и катушки для бумаги. Цвета барабанов в основном черный и белый. Выбирайте катушки разных размеров по размеру разных световых полос.
3. Этикетки , каждый пакет должен иметь соответствующую этикетку, чтобы указать характеристики световой полосы.
4. Десикант , если световая полоса оставлена без освещения слишком долго, если влажность среды хранения относительно высока, светодиодная световая полоса легко отсыревает, поэтому каждый рулон световой полосы будет оснащен влагопоглотитель в упаковочном пакете.Конечно, лучше всего вовремя установить и использовать купленные световые ленты, а не оставлять их надолго. Предотвратите старение и влажность ламповых бусинок, что повлияет на срок службы.
5. Инструкция , производитель светодиодных лент с обычным режимом работы предоставит руководство по эксплуатации световых полос в каждом упаковочном пакете, в котором будет указано использование световой полосы и меры предосторожности при ее использовании.
6. Аксессуары , если вы покупаете водонепроницаемые световые полосы IP65 или IP67, IP68, в каждой сумке будут соответствующие аксессуары для пряжек и вилок, как показано на рисунке ниже.
14. Индивидуальная настройка световых полос
Светодиодные световые полосы, как очень популярный световой продукт, для удовлетворения различных потребностей людей в освещении, конечно, необходимы некоторые специальные настройки.
Световая полоса не только тонкая, но и очень длинная.
Ширина печатной платы световой полосы, толщина платы, структура схемы платы, внешний вид платы, цвет платы, печать логотипа платы и т. Д. Могут быть свободно спроектированы и настроены.
Электрические параметры светодиодной ленты, такие как мощность, яркость, цветовая температура, индекс цветопередачи и т. Д., Могут быть свободно отрегулированы и настроены на заводе.
Плотность шариков лампы, модель шарика лампы, размер шарика лампы, выбор марки светодиодного чипа шарика лампы и т. Д. Можно настроить индивидуально.
Эффект изменения управления световой полосой, приложение специальной сцены, специальные функции и т. Д. Можно настроить.
1. Если вы, , можете спроектировать внешний вид световой полосы и цепи световой полосы, вам нужно только отправить разработанные чертежи сотрудничающему поставщику, а затем после того, как завод подтвердит их правильность, следующее будет может сделать доску и произвести продукт.
2. Если у вас есть собственных идей , вам нужно только создать эффект освещения сцены, которого вы хотите достичь, и поставщик предоставит вам план. После его принятия, следующий будет производить плату напрямую и производить продукт
3. О настройке логотипа , вам нужно только предоставить изображение логотипа поставщику.
4. Для списка сертификатов , если вам нужен номер сертификата UL вашей собственной компании, но вы не хотите тратить слишком много денег на повторную сертификацию самостоятельно, тогда вы сначала найдете поставщика с сертификатом UL, а затем Чтобы сотрудничать с поставщиком, вам нужно только предоставить некоторые документы, после чего поставщик достигнет соглашения о листинге с UL, чтобы сгенерировать для вас новый номер сертификации UL.Таким образом, необходимо взимать только небольшую часть комиссии.
15. Меры предосторожности при использовании светодиодных лент
1. Используйте изолированный источник питания 24 В постоянного тока для управления светодиодной лентой, а пульсации источника постоянного напряжения менее 5%. Невозможно понизить мощность за счет резистивно-емкостной и неизолированной светодиодной ленты драйвера источника питания и т. Д.
2. Чтобы обеспечить долговечность и надежность лент, не сгибайте дугу диаметром 60 мм или меньше. , не складывайте, чтобы не повредить борта лампы или не сломаться.
3. Для обеспечения жизни и окружающей среды огней, при использовании силы нельзя тянуть шнур питания, чтобы избежать повреждений, чтобы предотвратить столкновение светодиодных фонарей.
4. Во время установки положительного и отрицательного напряжения на шнур питания, не выбирайте источник питания с неправильным напряжением и изделие такое же, чтобы избежать повреждения изделия.
5. Светодиодные лампы следует хранить в сухом закрытом помещении, предлагаемый период хранения не должен быть слишком долгим перед распаковкой, рабочая температура: —
20 ℃ ~ + 45 ℃, Температура хранения: -0 ℃ ~ + 60 ℃, не водонепроницаемая лампа для внутреннего использования, относительная влажность не выше 70%.
6. В практических приложениях источник питания должен оставлять 20% запаса (рекомендуется использовать только 80% мощности), чтобы обеспечить достаточное напряжение.
приводные устройства
7. Не делайте этого. используйте любые кислотные, щелочные адгезивные продукты (включая, помимо прочего, стекло, пластик и т. упаковка, пожалуйста, не загорайте световую полосу в течение длительного времени.
9. Обрежьте световую полосу только в том месте, где метка напечатана на теле светодиодной световой полосы (разрезание всего отрезанного блока), в противном случае световая полоса не будет светиться для всего ряда отрезанных единиц. .
10. При установке светодиодной ленты обрежьте ее ножницами, не оставляя заусенцев, чтобы избежать короткого замыкания.
11. Не включайте питание во время установки или сборки световой ленты. Электропитание можно включить только тогда, когда соединение и установка в порядке.
12. В процессе установки и использования не ударяйте по световой полосе тупым предметом, не нажимайте на световую полосу тяжелым предметом и не трясите ее.
13. Задний конец светодиодной ленты должен быть закрыт заглушкой и заклеен стеклом, приклеенным или скрепленным скотчем. При использовании на открытом воздухе он должен быть защищен от воды.
14. Только две световые полосы с одинаковой спецификацией и источником питания могут быть соединены друг с другом, а общая длина соединения не может превышать максимально допустимую длину
15.Для установки и фиксации, пожалуйста, не используйте проволоку из металлических материалов, чтобы связать светодиодную ленту, чтобы избежать падения железной проволоки на пояс лампы, что приведет к утечке тока, короткому замыканию и сожжению полосы света.
16. Мощность блока питания должна быть больше, чем напряжение, указанное на светодиодной полосе, и его следует устанавливать в безопасном месте.
17. Во время использования светодиодных лент не оборачивайте и не накрывайте полосы какими-либо предметами, чтобы обеспечить хороший отвод тепла.
18. Этот товар не является детской игрушкой, но легко вызвать интерес у детей. Пожалуйста, устанавливайте его в таком месте, где дети не могут дотронуться до него или использовать его под присмотром.
16. Устранение неисправностей светодиодной ленты
№ | Явление неисправности | Возможные причины | Решения |
1 | Все светодиоды не горят или 9100 обесцвечивание драйвер | Питание | |
Полоса с обратной полярностью | Правильная разводка | ||
Короткое замыкание шины внешнего источника питания, автоматическая защита от короткого замыкания импульсного источника питания | Исключение короткого замыкания, повторная передача | ||
Сгорел предохранитель питания | Замените предохранитель | ||
2 | Части светодиодные блоки темные или обесцвечивание | Отсутствует питание от частей драйвера | Проверьте систему питания, устранение неисправностей1ng |
ошибка линии питания световой струны | Че Проверьте цепь питания, устранение неисправностей | ||
3 | Неравномерный световой поток или короткая яркость | Мощность перегрузки | Добавьте мощность |
Потери в линии коммутации | Отрегулируйте провода питания жирным шрифтом, или отрегулируйте провода питания жирным шрифтом положение источника питания (дальний свет с более близким положением) Убедитесь, что линейное напряжение в лампе через каждые пять метров в 95% от номинального напряжения выше | ||
Чрезмерное количество подключенных световых цепочек | Регулировка количества каждого источника питания ответвление лампы, Соответствует требованиям каждой цепи питания с самой большой лампой | ||
4 | Мигание светодиода | Плохие контакты проводки | Найдите точку неисправного элемента, устранение неисправностей |
5 | Индивидуальный светодиод темный | Электростатический пробой | Узнайте о соответствующем электрическом al и хорошо заземлен, замените SMD. |
Поломка (или утечка) индукционного оборудования | Найдите соответствующую электрическую и заземленную, замените SMD. |
Блок питания для светодиодной ленты своими руками
Современная электроника часто оснащается внешним источником питания 5В, 12В, 19В. Когда устройство выходит из строя, они часто лежат в шкафу или шкафчике.
- 5V — это зарядные устройства для аккумуляторов для мобильных телефонов и USB;
- 12В — используется в компьютерах, некоторых пластинах, телевизорах, сетевых маршрутизаторах.
- 19V — ноутбуки, мониторы, моноблоки.
Рассмотрим, как адаптировать любой блок питания под светодиодную ленту 12В. Доступны только простые и недорогие варианты. Зарядные устройства на 5В не подходят. Но у меня в этих зарядных устройствах лампа, крепится к корпусу на 3 или 6 диодах. Night Light не яркий, в самый раз.
Блок питания при 12В
Питание от роутера 12В, 1АБлок питания 12В электроники обычно от 6 до 36 Вт. 10 Ватт достаточно, чтобы осветить рабочую поверхность светодиодной ленты на кухне.Эти блоки делятся на два основных типа:
- старые на трансформаторах отличаются большим весом; Современный импульсный
- , также известный как электронный трансформатор, отличается малым весом и большой мощностью при небольших габаритах.
Использование на трансформаторах не рекомендуется. При установке светодиодной ленты я сначала подключил трансформаторный блок питания от роутера, мощность которого была в 2 раза больше удлинителя. Сам стал сильно греться. Поставил диодный выпрямительный мост на самодельный радиатор для охлаждения, он еще сильно греется, долго он не выдержал.Времени разбираться в тонкостях не было, поэтому обратилась к специалисту. Причину он как-то нашел, у светодиодов особая вольт-амперная характеристика (сокращенно ВАХ), что приводит к сильному нагреву. Он мне от телевизора дал 12В и 2 Ампера, то есть мощность 24Вт. Сейчас все работает и без проблем не греется.
БП на 19 В
питание от ноутбука 19В, 90ВтНапряжение в 19V широко используется в настольной компьютерной технике, чаще всего в ноутбуках, моноблоках, мониторах, сканерах.В эту категорию могут входить БП от принтеров, они мощные, иногда 16В, 20В, 24В, 32В.
У меня давно лежит отличный блок на 90Вт и питание 19В от ноутбука Асус. Такой мощности хватило бы, чтобы запитать светодиодную ленту на 6000 люмен, а этого хватит, чтобы сделать 20 квадратов диодного освещения комнаты. Но БП не на 12 вольт и требует доработки. Внутрь корпуса мы не лезем, паять схему под 12 вольт сложно, долго и электроника должна быть. Сделать проще соединение небольшого понижателя со стабилизатором.Есть два типа.
Тип №1
Стабилизатор на 7812Стабилизатор на микросхеме типа ROLL 7812 (lm317), почти похож на транзистор, при установке на радиатор охлаждения выдерживает ток 1 Ампер. Этот вариант устаревший и громоздкий. Для использования всей емкости БП от ноутбука потребуется 5-6 таких (или 1 большой) и большой алюминиевый радиатор для охлаждения.
Тип №2
Современный импульсный стабилизатор миниатюрный, без подогрева, простой.Поэтому рекомендую заказать парочку товаров на Алиэкспресс.
Рекомендую импульсный, у него КПД выше 80-90%, проще и дешевле. Только не покупайте источник питания на LM2596, вам нужен источник напряжения. Чтобы найти китайский интерн-магазин, используйте запросы:
- LM2596 блок питания;
- импульсный регулятор 12в;
- регулятор напряжения 12в 7а;
Характеристики импульсных стабилизаторов
В видеоинструкции
Specialist рассказывается об основных технических характеристиках схем современных импульсных стабилизаторов и даются рекомендации по их использованию.
Простые схемы своими руками
Примеры готовых импульсных модулей 36ВтЕсли вышеперечисленное не подходит для БП, то блок питания для светодиодной ленты 12В можно распаять по схеме своими руками. Для самоделок потребуется много времени и много запчастей, не буду рассматривать комплектные схемы 110В для подключения к сети. С современной разработкой электроники проще их купить у китайцев. Есть схемы сборки своими руками еще на TL594 и других новых элементах.Но мне нравится, как описано ниже, легко повторяется в течение 10 минут.
Считаю лучшим и самым современным в LM2596. Всего потребуется установить 4 радиоэлемента. Аналогичные по функционалу аналоги это ST1S10, L5973D, ST1S14.
Существует несколько модификаций микросхемы:
- фиксированный 12 В, LM2596-12, указано в конце маркировки;
- Регулируемая версия LM2596ADJ;
Характеристики
Параметр | Значение |
Входное напряжение не более | 40 В |
Выходное напряжение | 3-37В |
выходной ток | 3A |
Защита по току отключения | 3A |
преобразование частоты | 150 кГц |
Видео как доработать своими руками
Коллега хотел рассказать, как подключить и настроить стабилизатор на блок питания от ноутбука на 19В.
Готовые модули из Китая
Возможность управления выходом от 3 до 37 ВВ первой схеме LM2596ADJ будет использовать контролируемое напряжение на каждый выход. Отпускает он может в разных случаях, но самый оптимальный как на картинке. Достоинством такой конструкции является возможность регулировки яркости светодиодной ленты без использования диммера.
Схема 12В фиксированнаяСтабилизатор на микросхеме LM2596-12, а не переменный резистор для регулировки вывода ровно на 12В. Вождение проще на одной схеме.
Напряжение и драйвер в одном модуле
Универсальный блок с 3 ручкамиУниверсальная версия, регулируется по току и напряжению. Можно запитать не только диодную ленту, но и светодиоды. То есть может выступать в роли драйвера и электронного трансформатора.
Видео покажет вам, как использовать и настраивать собственную версию универсального модуля с драйвером регулируемого тока.
Где купить дешево?
Бывает, что в вашем доме не было подходящего блока питания от бытовой техники, но наверняка другие тоже лежали без дела.Сначала спросите своих друзей или соседей, что это такое. За пару соток или ликвидную валюту можно снять контракт.
Большой ассортимент вы найдете на авито и местных форумах. Многие избавляются от ненужного и продают БП по символической цене, потому что выбрасывать жалко, а реальная стоимость неизвестна. Таким образом, я часто покупаю хорошее оборудование, тем более торг никто не отменял. Недавно мне удалось купить моноблок от бренда ACER на 190W за 400 руб.Она плотная и качественная, так как компьютерная электроника требует очень стабильного и качественного питания, в отличие от светодиодной ленты.
Основы гибких светодиодных лент
Типичная гибкая светодиодная лента питается от источника питания 12 В. Этого достаточно для последовательного питания нескольких светодиодов. Это более эффективно, чем соединение их всех параллельно, поскольку один и тот же ток может питать три светодиода, а не только один.
Типичный гибкий полосовой светильник.Принципиальная схема ленты. Обратите внимание, что резка в неправильном месте приведет к тому, что один, два или три светодиода не будут работать. В этом примере два резистора для снижения напряжения используются на цепочку из 3 светодиодов — предположительно, чтобы распределить теплоотвод между двумя устройствами.
Одноцветная полоса с видимой печатной схемой.Шины 12 В проходят по всей длине полосы.
- В каждой секции последовательно соединены три светодиода с одним или двумя токоограничивающими резисторами.
- Полосу можно разрезать в любом месте, отмеченном ножницами, без разрыва последовательной нити.
Полосы можно подключать последовательно, но при питании с одного конца обратите внимание, что первая полоса должна будет проводить ток для всех светодиодов и может перегреться и выйти из строя. Кроме того, падение напряжения на линии вызовет падение напряжения. По этой причине лучше проложить провода от каждой полосы прямо к источнику питания.
Соединения с лентами
Провода можно аккуратно припаять к гибким светодиодным лентам. На фото показаны четыре провода, подключенные к полосе RGB.Самое дешевое решение — припаять провода питания непосредственно к гибкой светодиодной ленте. Медные контактные площадки и провода следует припаять лужением, а затем спаять вместе. Не перегревайте подушечки, иначе они оторвутся от гибкой подложки и, возможно, сломаются. Обратной стороной этого подхода является то, что все механические нагрузки будут приходиться на контактные площадки.
В отличие от этого, разъемы, расположенные ниже, распространяют нагрузку на гибкую плату и являются съемными. Последний пункт может быть важен, если вам придется заменить полосу в неудобном месте.
Соединитель столярный 8мм с проводом. Обратите внимание на пружинные контакты, нажимающие на медные площадки ленты. На полосе видны два углубления. Они вызваны выступами на корпусе зажима и обеспечивают некоторую механическую безопасность соединения. Провод разъема с зажимом (производства JKL) для одноцветной ленты.Предотвращение падения напряжения на полосе
Общая проблема светодиодных лент большой длины заключается в том, что из-за того, что они обычно получают питание с одного конца, свет становится менее ярким из-за падения напряжения на полосе.Ближайшая к источнику питания полоса должна пропускать ток почти для всех светодиодов, и падение напряжения на гибких дорожках относительно велико. Ближайшие к источнику питания светодиоды получают полное напряжение, но оно падает — сначала резко — по мере того, как мы движемся по полосе. Поскольку ток уменьшается по мере удаления от источника, интенсивность остальных светодиодов относительно постоянна.
Очень важно запитать схему с обоих концов. Это уменьшает падение напряжения вдвое, но все равно может быть заметный провал в центре.
Проводка светодиодной ленты «ровное напряжение».При таком расположении светодиоды слева испытывают максимальное падение напряжения на положительной линии и отсутствие на отрицательной линии. Между тем, те, кто справа, испытывают наибольшее падение напряжения на отрицательном полюсе, а не на положительном, в то время как те, кто находится в центре, испытывают одинаковое падение напряжения на положительном и отрицательном полюсе.
Руководство покупателя источников питания для светодиодовКак выбрать правильный источник питания для светодиодов
Роберт КонгБудь то магнитное, химическое или электрическое, все нуждается в некоторой форме энергии и мощности.Ваши потребности в освещении — не исключение. Приложениям требуется источник питания, отличный от обычной настенной розетки, например, в архитектурном освещении, уличном освещении, декоративном освещении, освещении сцены и театра, а также электронных рекламных щитах. Для приложений, которые имеют специальный компонент освещения, есть преимущества выбора светодиодных источников питания.
Рекламные щиты — отличный способ рекламы, но их также сложно изменить и поддерживать. Эти большие, яркие рекламные щиты со светодиодной подсветкой, которые вы видите при движении по автостраде, нельзя просто подключить к стене.Им нужен постоянный источник, который обеспечит равномерное распределение мощности по каждой секции. В отличие от традиционных источников питания, светодиодные источники питания обеспечивают постоянный ток и / или постоянное напряжение, так что вы можете освещать свои приложения с максимальной эффективностью.
Электронные рекламные щитыМногие источники питания для светодиодов также заключены в брызгозащищенный металлический или пластиковый корпус для более широкого спектра использования как внутри, так и на улице. Другие функции, которые вы, вероятно, увидите в источниках питания светодиодов, включают встроенную активную коррекцию коэффициента мощности (PFC) для повышения эффективности, регулируемое выходное напряжение / ток для точной настройки, функцию затемнения для большей функциональности и множественную защиту (от короткого замыкания, перегрузки , перенапряжение, перегрев) для дополнительной безопасности.
Источник питания для светодиодов серии Mean Well HLG
(размер: 9,6 дюйма x 2,7 дюйма x 1,5 дюйма)
Профессиональное архитектурное внутреннее освещение
Красочное освещение в баре
Вы можете выбрать нужный стиль освещения в самых разных местах, сэкономив при этом время и пространство. Вы можете использовать их в больших промышленных приложениях или в небольших домашних гаражах. Дайте волю своему воображению, и вы обязательно поразите толпу.
Освещение бензоколонки
упрощает изменение цены
При выборе источника питания для светодиодов вы должны сначала обратить внимание на подходящую мощность в соответствии с системными требованиями, а также с методами вашего применения.Существует 3 распространенных метода управления светодиодами: с прямым управлением, с последовательным резистором и с драйвером IC. См. Ниже сравнение между тремя:
Метод вождения и выбор блока питания | Характеристики | Преимущество / Недостаток |
Прямой привод Используйте C.C. блок питания | Напряжение на выходе блока питания будет равно общему светодиодному VF. IF будет зависеть от изменения температуры. | • Самая низкая цена • Самый высокий КПД × Неравномерный ток для параллельных светодиодных лент |
С последовательным резистором Оба C.V. или C.C. можно использовать | Напряжение, превышающее общее значение LED VF, появится на последовательном резисторе. Умеренная стабильность ПЧ. | • Низкая цена при стоимости дополнительного резистора × Самый низкий КПД из-за потери мощности резистора. |
С драйвером IC Используйте C.V. блок питания | IC автоматически ограничивает ПЧ для каждой светодиодной ленты, высокая стабильность ПЧ. | • Медленное снижение яркости. • Максимальный срок службы светодиода. × Низкий КПД. |
Три общих метода управления светодиодами
Затем вы должны решить, должен ли приложение иметь источник питания с функцией коррекции коэффициента мощности (PFC) или нет.Взгляните на таблицу ниже для справки:
Схема Топология | Представитель Модели | Преимущества и недостатки | Ограничения по применению |
Без PFC | ELN-30 ELN-60 LPLC-18 LPHC-18 LPC-20 LPC-35 LPC-60 LPL-18 LPH-18 LPV-20 LPV-35 LPV-60 LPV- 100 | Преимущество: • Низкая стоимость • Простая конструкция схемы с надежными электрическими характеристиками Недостаток: • Несоответствие требованиям PFC в Энергосбережение • Не соответствует основным нормам для светодиодных светильников | • Не для ЕС и других основных рынков светодиодных светильников. • Не соответствует требованиям по энергосбережению • Те же электрические характеристики, что и у источника питания общего назначения. |
Одноступенчатый PFC | CLG-60 CEN-60 CEN-75 CEN-100 PLN-20 PLN-30 PLN-45 PLN-60 PLC-30 PLC-45 PLC-60 PCD-16 PCD- 25 PLP-20 PLP-30 PLP-45 PLP-60 | Преимущество: • Низкая стоимость • Простая конструкция схемы • Высокая эффективность при малой мощности Номинальная конструкция Недостаток: • Высокое выходное пульсирующее напряжение (15-20 раз по сравнению с конструкцией двух ступеней ) • Сложная конструкция схемы обратной связи • Коэффициент мощности и коэффициент нелинейных искажений легко зависят от конструкции цепи обратной связи | • Отсутствие задержек более восприимчиво к колебания в сети переменного тока • Высокий выходной ток пульсации — сокращение срока службы светодиодного модуля с питанием от источника питания • Медленное время отклика цепи обратной связи , высокое влияние нагрузки характеристики |
Двухступенчатый PFC + PWM | CLG-100 CLG-150 PLN-100 LPF-40 LPF-40D LPF-60 LPF-60D LPF-90 LPF-90D PLC-100 ULP-150 Серия HLG | Преимущество: • Подходит для конструкции с высокой номинальной мощностью • Хорошие характеристики PFC • Простая конструкция цепи обратной связи • Хорошая характеристика нагрузки Недостаток: • Высокая стоимость • Сложная конструкция схемы | • Может использоваться в большинстве полевых приложений. |
Сравнительная таблица расходных материалов с функцией PFC и расходных материалов без него
Глядя на то, где будет размещаться источник питания, вам необходимо найти источник питания с подходящим корпусом, который будет безопасным для установки.Существуют корпуса разных стилей с разными степенями защиты IP, которые определяют, будут ли корпуса защищены от пыли и мощной водяной струей.
В некоторых регионах также требуются определенные сертификаты безопасности. Многие системы освещения могут отвлекать водителей или мешать работе жилых кварталов. В любом случае убедитесь, что выбранный вами источник питания соответствует законам безопасности в вашем регионе.
Наконец, решите, требуется ли в вашем приложении регулировка выходного напряжения, регулировка выходного тока или функция диммирования.Вы можете вручную изменить яркость или отрегулировать распределение освещения. Все зависит от вашего конкретного приложения. См. Ниже карту быстрого выбора:
Карта быстрого выбора
Серия | Модель | PFC | Корпус | В горшке | IP | Характеристика | |
Серия HLG | HLG-80H HLG-100 HLG-100H HLG-120 HLG-120H HLG-150 HLG-150H HLG-185 HLG-185H HLG-240 HLG-240H HLG-320H | Y | Металл | Y | IP67 | • Высокая эффективность до 94%. • Регулируемое выходное напряжение и уровень тока (ТИП A-IP65) • Сертификат UL / CUL / TUV / CE • Выдерживает скачки напряжения 4KV, подходит для светодиодного освещения уличного освещения • Общий ТИП: 90 Вход ~ 264 В переменного тока H-ТИП: Вход 90 ~ 305 В переменного тока • Функция диммирования 3 в 1 (1 ~ 10 В постоянного тока, сигнал ШИМ или резистор) • Подходит для светодиодного уличного освещения, наружного светодиодного освещения и общего наружного применения с высокой Требование IP | |
Серия CLG | CLG-60 | Y | Металл | Y | IP67 | • Регулируемое выходное напряжение и уровень тока • (CLG-150A-IP65) • Полностью залитый для CLG-60/100 (IP67) • Сертификат UL / CUL / TUV / CE • Выдерживает скачки напряжения 4KV, подходит для уличных светодиодов освещение • Доступен вход 90 ~ 295VAC / 277VAC • Подходит для светодиодного уличного освещения, наружного светодиодного освещения и общего наружного применения с высокими требованиями IP (CLG-100/150) | |
Серия CEN | CEN-60 | Y | Металл | Y | IP66 | • Высокая эффективность до 91%. • Экономический класс 2 Мощность светодиода с металлическим корпусом • Регулируемое выходное напряжение и уровень тока • Сертификат UL / CUL / TUV / CE • Выдерживает скачки напряжения 4 КВ, подходит для светодиодного освещения уличного освещения • Доступен вход 90 ~ 295VAC / 277VAC • Подходит для светодиодного уличного освещения и наружного освещения | |
Серия ULP | | УЛП-150 | Y | Металл U-образный кронштейн | Да 50% | НЕТ | • Высокая эффективность до 93%. • Подключение ввода / вывода с винтовыми зажимами, длина кабеля может регулироваться пользователем • Выдерживает скачки напряжения 4 КВ, подходит для светодиодного уличного освещения • Подходит для светодиодного уличного освещения (встраиваемого типа) |
PLN Серия | PLN-20 PLN-30 PLN-45 PLN-60 PLN-100 | Y | Пластик | N | IP64 | • Сертификат UL / CUL / TUV / CE • Регулируемое выходное напряжение и уровень тока (PLN-20: только ток) • Доступен вход 90 ~ 295VAC / 277VAC • Подходит для светодиодного освещения и электрических светодиодных дисплеев | |
Серия ПЛК | | ПЛК-30 ПЛК-45 ПЛК-60 ПЛК-100 | Y | Пластик | N | НЕТ | • Подключение ввода / вывода с винтовыми зажимами, длина кабеля может регулироваться пользователем • Сертификат UL / CUL / TUV / CE • Регулируемое выходное напряжение и уровень тока • Подходит для внутреннего светодиодного освещения и электрических светодиодных дисплеев |
Серия LPF | LPF-40 LPF-40D LPF-60 LPF-60D LPF-90 / 90D | Y | Пластик | Y | IP67 | • Высокая эффективность до 91%. • Доступен вход 90 ~ 305 В / 277 В переменного тока • Тип D: функция затемнения 3 в 1 (1 ~ 10 В постоянного тока, сигнал ШИМ или резистор) • Подходит для светодиодного уличного освещения, электрического дисплея LED и помещений Светодиодное освещение | |
Серия PLP | ПЛП-20 ПЛП-30 ПЛП-45 ПЛП-60 | Y | Печатная плата | N | НЕТ | • Экономичное питание светодиодов, низкая стоимость • Регулируемый уровень выходного тока • Подходит для встроенного светодиодного освещения. | |
Серия ELN | | ELN-30 | N | Пластик | N | IP64 | • С дополнительной функцией диммирования • Сертифицирован UL / CUL / CE • Регулируемое выходное напряжение и уровень тока • Подходит для внутреннего светодиодного освещения, светодиодного электрического дисплея и общих приложений с высокими требованиями к IP |
Серия LPC | LPC-20 LPC-35 LPC-60 LPV-20 LPV-35 LPV-60 LPV-100 | N | Пластик | Y | IP67 | • LPC: модель постоянного тока LPV: модель с постоянным напряжением • Экономичный класс 2, мощность светодиодов, низкая стоимость • Сертификат UL / CUL / CE • Подходит для светодиодного декоративного освещения, наружного архитектурного освещения и электрических светодиодных дисплеев | |
Серия LPL | LPL-18 | N | Пластик | Y | IP67 | • LPL / LPH: модель с постоянным напряжением, LPLC / LPHC: модель с постоянным током • Экономичный класс питания светодиодов 2, низкая стоимость • LPL / LPLC: вход 115 В переменного тока; LPH / LPHC: вход 230 В перем. Тока • Подходит для светодиодного декоративного освещения, наружного архитектурного освещения и электрических светодиодных дисплеев и общих приложений с высокими требованиями к IP | |
Серия PCD | PCD-16 PCD-25 | Y | Пластик | Д 50% | НЕТ | • Диммер с отсечкой фазы переменного тока • Работа с диммерами передней и задней кромки • Подходит для внутреннего светодиодного освещения (диммирование переменным током) |
Есть еще вопросы? Чтобы получить ответ, отправьте электронное письмо на адрес [адрес электронной почты защищен].
Вернуться в Центр энергоресурсов >>
Руководство по подключению импульсного источника питания Mean Well LED
Введение
В этом руководстве мы будем подключать импульсный источник питания Mean Well LED (5 В / 25 Вт или 5 В / 40 Вт) к адресуемой светодиодной ленте, управляемой Arduino.
Необходимые материалы
Чтобы следовать этому руководству, вам потребуются следующие материалы с источником питания Mean Well 5V. Предполагается, что вы используете сетевой адаптер на 120 В переменного тока.В качестве нагрузки мы будем использовать адресную светодиодную ленту. Возможно, вам не понадобится все, в зависимости от того, что у вас есть. Добавьте его в корзину, прочтите руководство и при необходимости отрегулируйте корзину.
Предлагаемые инструменты
В зависимости от вашей настройки вам может потребоваться паяльник, припой и общие принадлежности для пайки. В противном случае достаточно винтовой клеммной колодки и отвертки.
Цифровой мультиметр — базовый
В наличии TOL-12966Цифровой мультиметр (DMM) — незаменимый инструмент в арсенале каждого энтузиаста электроники.Цифровой мультиметр SparkFun, h…
21 годМини-отвертка SparkFun
В наличии TOL-09146Это просто обычная двусторонняя отвертка — карманного размера! Доступны как плоские, так и крестообразные головки.Поставляется с зажимом для булавки и…
3Вам также понадобится:
- Лента электрическая
- Сетевой фильтр
Рекомендуемая литература
Если вы не знакомы со следующими концепциями, мы рекомендуем ознакомиться с этими руководствами, прежде чем продолжить.
Электроэнергетика
Обзор электроэнергии, скорости передачи энергии.Мы поговорим об определении мощности, ваттах, уравнениях и номинальной мощности. 1,21 гигаватта учебного удовольствия!
Как пользоваться мультиметром
Изучите основы использования мультиметра для измерения целостности цепи, напряжения, сопротивления и тока.
Обзор оборудования
Внимание! Есть несколько версий импульсных блоков питания. Мы будем использовать блоки питания серии 5V.
Источники питания Mean Well APV-35 и LPV-60 предназначены для питания светодиодов. Они включают пары проводов для входа (коричневый и синий) и выхода (красный и черный). Входное напряжение требует подключения кабеля питания переменного тока, который не входит в комплект поставки. APV-35-5 обеспечивает 5 В до 5,0 А . LPV-60-5 обеспечивает 5 В до 8,0 А .
Серия APV-35 | Серия LPV-60 |
Распиновка
Mean Well Источник питания | Заметки |
---|---|
ACL (коричневый) | Входное напряжение переменного тока, живой / горячий провод |
ACN (синий) | Входное напряжение переменного тока, нейтральный провод, более широкий контакт со стороны настенной розетки |
V + (красный) | Выходное напряжение (постоянный ток) |
V- (земля, черный) | Выходное заземление (постоянный ток) |
Монтаж оборудования
Примечание: В руководстве используется стандартная североамериканская проводка при 120 В переменного тока для поляризованного кабеля.Если вы не уверены в стандартном цвете проводки в вашем регионе, обратитесь к сертифицированному электрику для подключения к стороне входного напряжения переменного тока.Монтажный стол
Ниже приведена таблица подключения для подключения кабеля настенного адаптера к источнику питания Mean Well, а затем к вашей нагрузке. Убедитесь, что кабель не подключен к розетке при выполнении следующих подключений между кабелем и источником питания Mean Well!
Розетка 120 В переменного тока (стандарт Северной Америки) | Mean Well Источник питания | Нагрузка (т.е. Светодиодные ленты) | Заметки |
---|---|---|---|
LIVE / HOT Wire (черный) | ACL (коричневый) | Входное напряжение переменного тока, живой / горячий провод | |
НЕЙТРАЛЬНЫЙ провод (белый) | ACN (синий) | Входное напряжение переменного тока, нейтральный провод, более широкий контакт со стороны настенной розетки | |
V + (Красный) | 5 В | Выходное напряжение (постоянный ток) | |
V- (GND, черный) | GND | Выходное заземление (постоянный ток) |
Подключение входного напряжения переменного тока с винтовыми клеммами
⚡ Предупреждение! Убедитесь, что ваши провода надежны и рассчитаны на ток! Будьте осторожны с плоскими клеммами, когда кабель вставлен в розетку. Прикосновение к клеммам при включенном питании может привести к травме.
Перед началом убедитесь, что шнур питания отключен от розетки. Осторожно снимите пластиковую крышку с клеммной колодки, покачивая ее взад и вперед из черного корпуса.
Вставьте лопаточный соединитель горячего провода в клеммную колодку между металлическими пластинами.
Затяните винт. Осторожно потяните за провод, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.
Повторите то же самое для разъема лопатки нейтрального провода.
Подключите горячий провод к горячему проводу Mean Well, вставив его между металлическими пластинами и затянув винт.
Не забудьте осторожно потянуть за провод, чтобы проверить надежность соединения.
Повторите действия для входного нейтрального провода.
Подключение выходного напряжения постоянного тока с винтовыми клеммами
Подключите выходной заземляющий провод источника питания Mean Well к одной стороне клеммной колодки.
Подключите провод выходного напряжения к другой винтовой клемме.
Подключите провода нагрузки к другой стороне выходного напряжения Mean Well.
Другие способы подключения к источнику питания Mean Well
Вы также можете соединить провода или использовать лопатки в зависимости от ваших предпочтений. Если вы решили подключиться с помощью лопаточного разъема, убедитесь, что вы используете правильный инструмент, чтобы правильно обжать соединение. Игольчатые плоскогубцы могут не обеспечивать достаточного усилия для прижатия лопаточного разъема к проводам.Убедитесь, что шнур питания отключен от розетки.
Не забудьте заизолировать соединения изолентой или термоусадочной лентой, чтобы соединения не были оголены.
После подключения обязательно проверьте его с помощью мультиметра и сетевого фильтра перед установкой.
Тестирование вывода
Давайте проверим блок питания с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что мы все подключили правильно! Для безопасного тестирования мы будем использовать зажимы типа «крокодил», щупы и макетную плату для измерения выходного напряжения, чтобы увидеть, получим ли мы ожидаемое напряжение.Если вы уверены в своих соединениях, вы также можете подключить зажимы «крокодил» мультиметра непосредственно к выходу. Вставьте двухконтактный кабель в выключенный сетевой фильтр. Когда будете готовы, переведите переключатель на сетевом фильтре в положение ВКЛ., Чтобы включить питание.
Тестирование выходного напряжения серии APV-35 | Проверка выходного напряжения серии LPV-60 |
Если вы измеряете напряжение, близкое к номинальному выходному напряжению вашего блока питания Mean Well, то все готово!
Добавление груза
Отключите питание и подключите нагрузку к выходу.В этом случае я решил запитать адресную светодиодную ленту, используя Arduino и специальный экран.
В целях безопасности и установки не забудьте обернуть изолентой открытую сторону входного напряжения и надежно закрепить электронику в корпусе.
Большая красная коробка — корпус
Распродано PRT-11366Это большая красная коробка! Эти массивные, ярко-красные, фланцевые пластиковые корпуса обеспечат защиту вашего виджета (и…
14Силовые блоки большой мощности и гирляндные светодиодные ленты
При последовательном соединении адресных светодиодных лент может наблюдаться падение напряжения в зависимости от:
- количество подключенных светодиодов
- длина светодиодной ленты
- насколько яркие светодиоды выставлены
- анимация
Ниже представлено изображение адресных светодиодных лент, соединенных гирляндой вместе и управляемых Arduino.Arduino был запрограммирован так, чтобы в крайнем случае включать все светодиоды на полную яркость, используя один блок питания 5 В / 25 Вт.
Как видно из изображения ниже, светодиоды не могут полностью включиться по прошествии определенного времени из-за падения напряжения. Это связано с увеличением сопротивления по мере удаления от источника питания. Вы можете заметить, что не все цвета включены или полоса становится тусклой. Вы также можете проверить напряжение после каждого измерителя с помощью мультиметра, чтобы увидеть, есть ли какие-либо падения напряжения, если вы не можете визуально увидеть падения напряжения.
Предупреждение: Включение всех светодиодов на полную яркость — это крайний случай. Светодиодные ленты с более высокой плотностью могут не справляться с питанием и должным образом рассеивать тепло. Рекомендуется использовать более низкую настройку яркости.
Если вы видите, что напряжение падает и светодиодная лента не включается должным образом, вам необходимо подключить выход Mean Well между Vcc и GND каждой светодиодной ленты примерно через 1, 2 или 5 метров. Ваша схема может выглядеть похожей на эту схему, если вы последовательно подключите светодиодную ленту и подаете питание между каждым кабелем.
Щелкните изображение, чтобы увеличить его.
После подключения ваш блок питания должен иметь соединение между каждой светодиодной лентой.
Предупреждение: Обязательно используйте провода подходящего сечения, способные выдерживать ток. Показанный здесь пример был временной настройкой для тестирования. При использовании светодиодных лент для постоянной установки вам следует избегать использования макетной платы и тонких проводов для питания большого количества светодиодов.
Как вы можете видеть на изображении ниже, светодиоды по всей полосе могут полностью включаться при подключении питания между каждой светодиодной полосой.
Опять же, включение всех светодиодов на полную яркость — крайний случай. Возможно, вам удастся подать питание через более чем несколько метров, если ваша установка использует более низкую настройку яркости и последовательность светодиодов.
⚡ Используете более одного блока питания? Если вы используете более одного источника питания для больших установок, рекомендуется отсоединить провод Vcc между кабелем JST каждой секции, чтобы они не конфликтовали. Линии передачи данных и заземление для справки по-прежнему будут подключены.Нажмите на изображение для более детального просмотра.
⚡ Нужна дополнительная мощность? Вы также можете использовать более мощный источник питания, такой как Mean Well 5V / 20A, с переходным кабелем для вашего региона.Схема блока питания для светодиодного рюкзака 12 В
В этой статье мы научимся создавать простую схему блока питания для рюкзака для светодиодов 12 В для питания светодиодной лампы мощностью 36 Вт, которая включает в себя встроенные разъемы с соответствующей проводкой для подключения внешних устройств, таких как регулируемое зарядное устройство. , амперметр, вольтметр и др.Идея была предложена г-ном Кевином Бейтсом.
Backpack LED Charger / Driver
Во-первых, я должен поблагодарить вас за то, что вы уделили мне время посмотреть мой проект вместе со мной. Хотя я немного разбираюсь в электрике и электронике, я не очень разбираюсь в ней. Я инженер по профессии, и у меня хорошая голова для визуализации и понимания; Я также хорошо разбираюсь в машинных работах и пайке.
Этот проект представляет собой деревянный рюкзак ручной работы с тремя отделениями одинакового размера; два нижних имеют единую неподвижную крышку, удерживаемую на месте латунными барашковыми гайками, а верхняя крышка откидывается: —
1.Нижний; здесь будет размещаться аккумулятор. Отвод воздуха осуществляется через решетку с латунными жалюзи.
2. Средний отсек; в нем будет размещено все электрическое оборудование, включая те, которые выходят наружу (для монтажа на панели) через внешнюю крышку, включая выключатель изолятора, гнездо для зарядки, амперметр и вольтметр.
3. Верхнее отделение с шарниром предназначено для хранения повседневных принадлежностей. Концепция: — В нашем мире стимпанка моя жена прыгает во времени, а я — ловец демонов.Я ношу рюкзак, в котором есть специальная пушка, которая стреляет заряженным пучком частиц (не на самом деле), что прерывает способность прыгуна и демонов телепортироваться.
После захвата демон или прыгун удерживается в стазисе. Здесь появляются светодиодные лампы, представляющие пучок частиц.
Светодиодный контроллер оснащен инфракрасным датчиком, который контролирует движение, цвет и скорость света. Подача света разделяется на две части, когда выходит из контроллера.
Одна часть огней идет вниз к моему пистолету, а вторая часть огней идет вниз к моему поясу, где образует лассо. На конце этой секции есть крючок, который можно пристегнуть к ошейнику, который носит моя жена. Это образует «Хранительницу» в нашей истории, не позволяя ей прыгать по своему желанию.
С помощью инфракрасного пульта дистанционного управления любой из нас может управлять движением света, цветом, скоростью и т. Д. Несмотря на то, что свет разделен, их общая мощность остается 36 Вт
Батарея будет заряжаться, когда рюкзак выключен, зарядное устройство является автономным (настенная бородавка), который поставляется с аккумулятором 12 В, 6 ампер, поэтому гнездо для зарядки является только интерфейсом между внешней и внутренней частью аккумуляторного отсека.Цепи зарядки не требуется.
Чего я хотел бы достичь: —
- Печатная плата, которая обеспечит мне стабилизированное регулирование напряжения 12 В 3 А через импульсный выпрямитель на 5 А? для уменьшения тепловыделения и включения некоторой формы защиты цепей — для определения чего мне понадобится ваш опыт.
- Возможность подключения вольтметра и амперметра через съемные вилки.
- Использование выключателя изоляции для изоляции аккумулятора от остальной системы во время зарядки.
- Как вариант, я хотел бы установить на плату пару запасных 12-вольтовых розеток, чтобы я мог расширяться в будущем. Я надеюсь, что это адекватно, если нет, я попробую еще раз, если вы терпите меня. Принципиальная схема светодиодного рюкзака, проводка и схема выглядят довольно простыми и с минимальным количеством компонентов.Подробности можно понять, как указано ниже:
Входное питание получено от готового блока SMPS на 14 В / 5 ампер, который можно увидеть в крайней левой части изображения.
Если пользователь предпочитает строить ИИП самостоятельно, он может сделать это, обратившись к схеме, представленной в следующей статье.
Цепь ИИП на 12 В, 5 А
. рекомендуется здесь.
В соответствии с запросом, выходной сигнал SMPS можно увидеть проходящим через каскад переключающего переключателя для включения опции прямого входа в нагрузку или через амперметр, в зависимости от положения переключателя SPST.
Затем входному источнику питания разрешается проходить через каскад LM338 IC, сконфигурированный как контроллер тока, чтобы управлять правильным количеством ампер на нагрузке (светодиодные модули), а также для зарядки аккумулятора.
Ограничение по току достигается соответствующим вычислением значения Rx. Всю процедуру расчета резистора ограничителя тока можно узнать из следующей статьи:
Схема универсального ограничителя тока
Как указано в запросе, источник питания 14 В с регулируемым током подключается к паре съемных розеток, одна из которых предназначена для измерения напряжения. внешне, в то время как оставшиеся два облегчают питание светодиодов и зарядку аккумулятора через другой переключатель SPST.
Можно увидеть, что стабилизированный выход 12 В от этой 12-вольтовой схемы блока питания для светодиодного рюкзака подключен к дополнительной отдельной розетке, так что пользователь может получить доступ к напряжению для питания любого другого желаемого устройства на 12 В через то же самое.
Недостатки дизайна
Hello Swag,
Большое спасибо за вашу помощь. Я посмотрел на ваш дизайн, но отметил ряд вещей, которые я хотел бы предложить для вашего подтверждения, пожалуйста.
— Отмечу постоянное зарядное устройство SMPT…. В моем дизайне это должна быть батарея — я заметил переключатель на амперметре, но мне нужно, чтобы мой был постоянно подключен. — Вы пометили гнездо для зарядки как «Выход», но я требую, чтобы оно было «Входом». Мое зарядное устройство подключается непосредственно к стене, и зарядка будет осуществляться через эту розетку.
Я перерисовал (в основной форме) то, что вы мне предоставили, но с моими изменениями, не могли бы вы проверить дизайн и убедиться, что он в порядке.
Большое спасибо и добрые пожелания
Кевин
Использование LM338 для зарядки аккумулятора и управления светодиодами
Привет Кевин,
Спасибо за указание на ошибки, однако у нас есть еще одна проблема, связанная с этим. представляет собой схему контроллера тока LM338, которую необходимо использовать в обоих направлениях, то есть во время зарядки аккумулятора, а также при включении светодиода, поэтому проводку необходимо выполнять так, как показано в приложении, пожалуйста, проверьте это и дайте мне знать если есть сомнения.