Как подключить светодиодную ленту через usb: Как подключить светодиод или светодиодную ленту к USB?

Содержание

Как подключить светодиод или светодиодную ленту к USB?

Чтобы подсветить клавиатуру компьютера необязательно покупать портативный светодиодный модуль. Решить вопрос можно самостоятельно с помощью одного или нескольких светодиодов, резистора и USB разъёма. Вся конструкция легко собирается своими руками в считаные минуты. Более изощрённые пользователи ПК могут сделать подсветку от USB из светодиодной ленты. Но обо всём по порядку.

Распиновка USB

Всем известно, что телефон при подключении к компьютеру начинает заряжаться. Этот факт говорит о том, что на контактах USB присутствует напряжение, которое можно использовать для питания светодиода. Стандартный разъём USB 2.0 имеет 4 контакта, два из которых нужны для передачи данных, а два – для питания подключаемого устройства. Подробная распиновка USB 2.0 показана на рисунке.

Стандартная нагрузочная способность USB порта составляет по току – 500 мА, по напряжению 5В, что позволяет подключать к разъему целую линейку из слаботочных светодиодов.

Схема подключения

USB разъём – это, пожалуй, основная деталь собираемой конструкции. Его можно купить в разборном корпусе или использовать ненужный, но рабочий шнур от любого периферийного устройства. В зависимости от удалённости системного блока от места монтажа подсветки, нужно посчитать длину провода. В некоторых моделях клавиатур сбоку имеется дополнительный USB разъём, который можно использовать для организации подсветки.

Светодиода

Схема подключения одного светодиода показана на рисунке. Для её реализации понадобится ответная часть разъёма USB, резистор, двухжильный провод и светодиод с высокой яркостью свечения. Если USB-штекер куплен отдельно, то его необходимо разобрать, освободив внутреннюю часть с контактами под пайку. Определившись со светодиодом, рассчитывают сопротивление резистора:

R=(UПИТ-ULED)/ILED,

UПИТ – напряжение питания от USB порта, равное 5В;
ULED – прямое напряжение светодиода, которое зависит от цвета свечения;
ILED – номинальный рабочий ток светодиода.

Более подробно о том, как правильно выбрать и рассчитать токоограничивающий резистор, можно прочитать здесь.

Теперь осталось правильно спаять все имеющиеся детали между собой и придать подсветке привлекательный вид. Сначала с помощью кусачек укорачивают плюсовой вывод светодиода и припаивают к нему резистор. Далее один провод припаивают к свободному выводу резистора, а второй провод – к минусовому выводу светодиода. Выводы, резистор и места пайки скрывают под термоусадочной трубкой. Для придания приличного внешнего вида на оба провода вблизи светодиода надевают термотрубку большего диаметра. С обратной стороны соединительный шнур припаивают к клеммам разобранного USB разъёма. Провод, идущий от резистора, соединяют с клеммой №1 (+5В), а провод, идущий от минуса светодиода, – с клеммой №4 (GND). Проверяют, чтобы после пайки не было замыкания со второй и третьей клеммой и собирают разъём.

Если используется готовый USB шнур с разъёмом, то свободные концы проводов зачищают и с помощью мультиметра вызванивают два крайних питающих проводка. Затем их припаивают к светодиоду через резистор по вышеуказанной методике. Незадействованные информационные проводки укорачивают и изолируют, чтобы избежать короткого замыкания. Теперь подсветка готова к работе.

Светодиодной ленты

Чтобы подсветка обладала более высокой светоотдачей, используют светодиодную ленту. Особенно это актуально для освещения выдвижной полки компьютерного стола. Светодиодный отрезок наклеивают с краю под столешницей, обеспечивая равномерный световой поток на поверхности клавиатуры. Чтобы ленту запитать от USB порта, дополнительно потребуется повышающий преобразователь с 5 до 12 вольт, который придётся сделать своими руками либо приобрести в магазине электроники.

Но проще пойти другим путём. Компьютерный блок питания выдаёт необходимое +12В, которое присутствует на 4-х проводном molex разъёме внутри системного блока. Всё что требуется – это купить ответную часть molex разъёма со штырьками, припаять к нему и к светодиодной ленте провод питания нужной длины, который вывести через заднюю стенку системного блока. Плюс ленты соединяют с жёлтым проводом molex, а минус – с любым чёрным.

Нагрузочная способность шины +12В компьютерного блока питания в десятки раз больше, чем у USB, что даёт возможность сделать подсветку клавиатуры желаемой яркости.

Как подключить светодиодную ленту к компьютеру

LED-источники света завоёвывают все большую популярность, и не приходится сомневаться, что вскорости практически полностью вытеснят «конкурентов» — лампы накаливания и газоразрядные. Особое удобство представляют собой светодиодные ленты – они компактные, гибкие, дают достаточное количество света, их несложно скрытно разместить, направив на освещаемую поверхность.

Для подключения большинства светодиодных лент требуется низковольтное питание постоянного тока. В обычных условиях для этого применяются специальные блоки питания, которые приобретаются отдельно с учетом мощности создаваемой подсветки. Но светодиодные ленты очень часто стали применять для обустройства рабочего (или игрового) места, оснащённого компьютером. Можно ли в этом случае обойтись без приобретения блока питания, ведь под рукой, вроде бы, есть источник постоянного тока с нужным выходным напряжением? Да, это вполне возможно. В этой статье мы как раз и посмотрим, как подключить светодиодную ленту к компьютеру.

Что такое светодиодная лента, и для чего ее подключают к компьютеру

Для тех, кто впервые собирается иметь дело со светодиодными лентами – буквально несколько слов об их устройстве, предназначении, принципе подключения.

Итак, сам по себе светодиод представляет собой компактный полупроводниковый прибор. Понятие «диод» уже подразумевает то, что он способен пропускать ток только в одном направлении. Но структура полупроводникового кристалла такова, что при пропускании тока происходит высвобождение световой энергии в виде излучения фотонов. Одним словом, светодиод начинает излучать световой поток. Частично при этом вырабатывается и тепловая энергия, то есть необходимо принимать определенные меры и к адекватному теплоотводу.

  • Начало широкомасштабного использования этих элементов положили светодиоды типа DIP. Их и сейчас можно часто встретить, например, в системах индикации многих бытовых приборов, в гирляндах, у маломощных светильниках старых образцов.

  • Буквально революцию в развитии LED-освещения произвело появление светодиодов типа SMD. Такие приборы уже оснащены собственной системой теплоотвода (эту роль выполняет корпус, изготовленный из специального материала). Излучаемый световой поток стал выше, и это на фоне значительного уменьшения габаритов самого светодиода. Элементы могут иметь линзу или просто быть покрытыми слоем люминофора, задающего световую температуру свечения и устраняющего ультрафиолетовые составляющую. Именно SMD-светодиоды в настоящее время пока являются наиболее востребованными, и большинство лент произведено именно с их использованием.

Светодиоды, в зависимости от применяемых кристаллов и люминофорного покрытия, бывают с однотонным белым свечением различных оттенков, и с цветным (RGB).

  • Новым этапом развития светодиодной технологии стало появление COB (chip-on-board) COG (chip-on-glass) приборов. По сути, это десятки безоружных кристаллов, размещенных на алюминиевой (через слой диэлектрика, конечно) основе-плате или стеклянном стержне, которые затем закрываются сплошным слоем люминофора. В итоге получается мощный источник света с излучающей поверхностью большой площади. Световой поток излучается равномерно со всей площади такой матрицы или стержня.

Итак, для производства большинства современных светодиодных лент используются элементы SMD того или иного типоразмера. Сама лента – это, по сути, гибкая узкая монтажная плата, на которой, кроме светодиодов, впаяны и другие необходимые для нормальной работы элементы. Светодиоды располагаются на ленте в один или два ряда с определенным шагом, предопределяющим плотность их размещения – от 30 до 240 штук на погонный метр. Лента реализуется метражом – ее можно резать отрезками необходимой длины, но только по нанесенным отметкам, расположенным с определенным шагом (обычно от 100 до 300 мм).

Тыльная сторона светодиодной ленты чаще всего оснащается самоклеящимся слоем, упрощающим проведение ее монтажа по месту установки подсветки. Этот адгезионный слой в «походном» положении прикрыт защитной подложкой, которая снимается непосредственно перед монтажом.

Подробно останавливаться на строении светодиодных лент и их классификации не станем – об этом уже достаточно информации на нашем портале.

Светодиодные ленты – отличный «инструмент» для создания декоративного или локального освещения

При креативном подходе эти осветительные приборы способны практически полностью преобразить оформление помещения. О классификации, порядке и схемах  

подключения светодиодных лент – читайте в специальной публикации нашего портала.

Для чего может потребоваться подключение светодиодной ленты к компьютеру? Здесь можно разделить на прагматическую и декоративную составляющую вопроса.

Начнем с прагматики.

  • Рабочее  место у компьютера у большинства пользователей – это своеобразная индивидуальная зона в квартире или доме, в которой проводится бо́льшая часть свободного времени. А для многих, как говорят в правительственных кругах, «самозанятых граждан» – это и вовсе основное рабочее место. Рабочий день у таких людей часто незаметно перетекает на ночные часы. И отчасти для того, чтобы не беспокоить остальных членов семьи, но и не терять комфортной обстановки, приходится продумывать оборудование такой зоны.
    Это – неяркая фоновая подсветка области монитора, так как его работа в полной темноте неизбежно вызывает быструю усталость глаз и вообще способна негативно повлиять на зрение пользователя.

По всей видимости, необходима достаточная освещённость области рабочего стола, если приходится выполнять те или иные рукописные записи или пользоваться печатной литературой. Отличным дополнением становится светодиодная лента, расположенная под столешницей над выдвижной полочкой для клавиатуры.

  • Если же говорить о декоративном освещении, то здесь все зависит от предпочтений хозяина. Так, модным трендом (по личному мнению автора – довольно бессмысленным) является внутренняя подсветка системного блока, установка на него (внутрь его) молдингов или иных светящихся элементов. Практикуется контурная отделка (часто — с эффектом светомузыки) светодиодными лентами всей рабочей столешницы, монитора, колонок и т.п. – всего того, что придет в голову «распорядителю» этой области комнаты.

Что бы ни планировалось, светодиодные приборы требуют подключения к источнику питания. И если, как говорится, под боком есть компьютер, то вполне можно воспользоваться уже имеющимися мощностями.

Какие возможности для подключения светодиодной ленты предоставляет компьютер?

Объединение системы питания компьютера и светодиодной подсветки очень удобно. Хотя бы с тех позиций, что при запуске компьютера включаются и приборы освещения (ничто не мешает предусмотреть опционально отключение того или иного участка).

Для начала – какого питания требуют светодиодные ленты?

  • Большинство лент рассчитаны на подключение к источнику постоянного тока с напряжением 12 вольт.
  • Ленты с плотностью установки светодиодов 240 штук на погонный метр могут требовать питания в 24 вольта.
  • Существуют ленты и с питанием непосредственно от сети 220 вольт. Но в контексте применения их для оборудования рабочего места у компьютера – рассматривать такие изделия нет никакого смысла.

Этим, по сути, и ограничивается все многообразие. Разница еще может быть в том, что светодиодные ленты белого свечения можно подключать непосредственно к источнику постоянного тока требуемого напряжения, просто соблюдая полярность.

Если же планируется применять RGB-ленты, то требуется специальный блок-контроллер, к которому поступает постоянное напряжение 12 В, а на выходе идет один общий «плюс» и три отдельных провода с подключением каждый к своему цвету.

Что «может предложить» компьютер в плане подключения светодиодной ленты непосредственно к нему?

Для этого можно взглянуть на схему выходных напряжений обычного блока питания.

Итак, в «хвосте» шлейфов, выходящих из блока питания компьютера, обычно встречаются следующие разъемы:

1 – разъем обеспечивает питание всей материнской платы. Для организации подсветки может использоваться, но с оговорками, о которых будет рассказано ниже.

2 – разъем, подающий питание на процессор. Трогать его, понятное дело, не рекомендуется.

3 – разъем, подающий питание на кулер или (и) на видеокарту. Использоваться не будет.

4 – molex – самый удобный разъем для подключения светодиодной подсветки. Имеется требуемое напряжение с высокими показателями допустимой токовой нагрузки, не составляет труда выполнить коммутацию с использованием штатных разъёмов.

5 – необходимое напряжение есть, но коммутация не столь удобна, как с разъемом molex.

6 – разъем, встречающийся на устаревших компьютерах, и предназначенный для питания уже вышедших из употребления floppy-дисков. Использовать для подсветки – не рационально.

Итак, наиболее удобным разъемом для подключения подсветки можно считать molex, тем более что обычно несколько их штук «висят» незадействованными. Посмотрим на его «распиновку».

  • Черные провода – это масса (GND или COM).
  • Желтый провод – это всегда напряжение в +12 вольт относительно GND.
  • Красный провод – напряжение в +5 вольт относительно GND.

Кстати, такая распиновка позволяет снять еще одно напряжение — +7 вольт. Это – разница между потенциалами красного и желтого проводов. Иногда некоторые домашние мастера практикуют ступенчатую регулировку яркости свечения подключённой светодиодной ленты, то есть без использования диммера: 5 вольт – минимальное свечение, 7 вольт – более яркое, 12 вольт – номинал.

Разъем МВ-20 или МВ-24, показанный на иллюстрации выше под номером 1 (предназначенный для питания материнской платы), может использоваться в том случае, если требуется подключить светодиодную ленту с напряжением питания 24 вольта. Таких потребителей в самом компьютере нет. На и «чистого» напряжения в 24 В тоже не имеется. Но зато в самом разъеме имеется контакт, к которому подходит провод голубого цвета. В зависимости от исполнения номер этого контакта или 12, или 14 – на схеме ниже это хорошо показано.

Напряжение на этом контакте относительно GND – минус 12 вольт. То есть между ним и желтым проводом того же Molex получатся искомые 24 вольта.

Сразу оговоримся, что такое решение все же не может приветствоваться. Во-первых, использование столь мощной и «плотной» светодиодной ленты с подключением к компьютеру все же выглядит не вполне адекватным. Во-вторых, по показателями допустимого тока Molex и MB-20 довольно значительно различаются, то есть хорошей мощности таким образом снять все равно не получится.

А можно ли подключить светодиодную ленту к компьютеру, если нет желания вскрывать корпус системного блока? Или, например, к ноутбуку?

Да, это тоже возможно, но с многочисленными оговорками. Дело в том, что в таком случае приходится использовать USB-выход, а там есть ограничения как по напряжению питания, так и по силе тока. Этот вопрос будет также рассмотрен ниже.

Кстати, никогда не забываем, что в расчет следует принимать далеко не только напряжение питания, но и необходимую силу тока. Выходные показатели, безусловно, зависят от мощности блока питания, а эксплуатационные значения – он насыщенности самого компьютера (количества и характеристик дисков, карт, кулеров, других подключённых устройств). В теории, с разъема Molex можно снять питание с токовой нагрузкой аж до 20 ампер. Однако, учитывая и необходимость наличия резерва мощности блока питания, и показатели сечения проводов шлейфа, рекомендуется не превышать порога в 4, максимум (нежелательный) 5 ампер.

Ниже в таблице показаны ориентировочные значения силы тока, исходя из типа применяемых на ленте SMD-светодиодов и плотности их размещения. Ориентируясь на эти значения и видя перед собой максимально допустимый порог в 4 ампера (опять же, только для разъема Molex), можно подобрать и максимальную длину светодиодной ленты.

Тип применяемых светодиодовПлотность светодиодов на 1 погонном метре лентыЗначение силы тока в зависимости от длины ленты, ампер
1 м2 м3 м4 м
SMD3528300. 20.40.60.8
600.40.81.21.6
1200.81.62.43.2
SMD5050300.61.21.82.4
601.22.43.64.8

Впрочем, для подсветки рабочего места или самого компьютера, как правило, не приходится оперировать слишком длинными лентами. Так что возможности «уложиться» — более, чем вероятны.

Выше упоминалось, что можно с блока питания снять напряжение 24 вольта для лент с высокой плотностью светодиодов. Но при этом необходимо помнить, что на разъеме MB контакт на -12 вольт рассчитан на максимальный ток не выше одного ампера. То есть и суммарный показатель нагрузки должен укладываться именно в это минимальное значение. Получается вообще менее одного погонного метра ленты. А значит – стоит ли вообще с этим возиться?

Как подключить светодиодную ленту к блоку питания компьютера

Итак, с теорией, надо полагать, разобрались. Осталась практика, и в этом вопросе для человека, который хоть раз в жизни занимался электротехнической коммутацией, сложностей возникнуть не должно.

Подключение светодиодной ленты к разъему Molex

Для работы понадобится паяльник небольшой мощности, с разогревом жала до 250 градусов, качественный легкоплавкий припой, канифоль, флюс, спирт для предварительного обезжиривания точек пайки и последующей смывки остатков флюса.

Для коммутации готовятся провода сечением обычно от 0,5 до 0.75 мм². Провода лучше всего подобрать с различной цветовой маркировкой изоляции, особенно если предполагается монтаж RGB-ленты.

Потребуются кусачки, съемник изоляции или острый канцелярский нож. Для изолирования участков спайки проводов, если они будут, лучше всего использовать термоусадочную трубку нужного диаметра.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Сама по себе приобретённая лента уже может иметь подпаянные к контактным площадкам провода, обычно красного (плюс) и черного (минус) цвета.
Коммутационный узел закрыт изоляцией.
Если приобретен такой вариант ленты нужной длины, то все становится значительно проще.
Но чаще все же для организации подсветки места около компьютера лента просто приобретается метражом, нарезается на отрезки нужной длины. То есть ее коммутацию с проводами придется выполнять самостоятельно.
Для этой цели можно сразу же с лентой купить специальные коннекторы, подходящие к данной модели. К таким коннекторам уже припаяны отрезки проводов для дальнейшей коммутации. Остается лишь вставить обрезанный по линии край ленты (с соблюдением полярности) и защелкнуть крышку коннектора.
На иллюстрации – одна из разновидностей коннекторов для монохромной светодиодной ленты.
Можно приобрести коннектор и для RGB-ленты – принцип его подключения такой же.
С подобными приспособлениями электротехнический монтаж, конечно, упрощается. Однако, это лишние расходы, а кроме того, многие мастера принципиально отказываются от использования коннекторов, мотивируя тем, что лишнее механическое соединение – это всегда дополнительное уязвимое место в схеме.
И надёжнее все же осуществить монтаж пайкой. Тем более, что операция, хоть и требует повышенной аккуратности, по сути – совершенно несложна.
Просто для примера будет показано припаивание проводов к контактным площадкам отрезка вот такой монохромной светодиодной ленты.
Для работы используется тонкий припой с содержанием олова 60%.
В качестве флюса можно порекомендовать состав Ф-99.
Он обеспечивает отличную пайку, не способствует коррозии, а после проведения работ его излишки легко удаляются.
Готовятся провода. Цвет изоляции может быть любой – главное, чтобы было явное отличие «плюса» от «минуса». В данном случае для «минуса» будет применяться синий провод, а коричневый пойдет на «плюс».
Длина проводов выбирается тоже индивидуально. Возможно, есть смысл припаять только короткие отрезки, а потом, уже по ходу установки самой ленты на задуманное место, произвести окончательную коммутацию проводами нужной длины.
Но можно и сразу припаять необходимую длину, если так кажется удобнее.
Прежде всего необходимо зачистить кончики проводов от изоляции.
Удобно пользоваться специальным съемником, но если его нет, то вполне можно обойтись и острым канцелярским ножом.
Правда, подрезать изоляцию следует очень аккуратно, чтобы в месте с ней не срезать и тонкие медные жилки провода.
Для зачистки и облуживания достаточно снять около 5 мм изоляции от края.
Оголенный участок провода тщательно скручивается в плотную «косичку».
Паяльник с хорошо очищенным и отточенным жалом к этому времени должен быть уже прогретым.
Набирается на жало небольшое количество припоя. А облуживание зачищенного конца провода лучше всего выполнять с непосредственным погружением его в канифоль.
Получается очень аккуратный ровный залужённый кончик провода.
Он пока несколько длиннее, чем требуется, но подрезку провести несложно уже перед припаиванием к ленте.
Контактные площадки на светодиодной ленте можно предварительно протереть спиртом, с помощью ватной палочки. После этого на них необходимо нанести флюс.
Для этого удобно использовать обыкновенную зубочистку. На кончик зубочистки набирается совсем небольшое количество флюса…
…и аккуратно наносится на обе контактные площадки (ламельки).
Особо усердствовать не надо – будет достаточно вот таких небольших капелек.
После этого на жало паяльника набирается совсем небольшое количество припоя.
Если используется качественный флюс и припой, то риска пережечь площадку нет – достаточно контакта паяльником буквально в течение секунды.
Получается очень аккуратный блестящий «бугорок» точно по размерам ламели.
После этого аналогичным образом залуживается и вторая ламель.
Получается вот такие две аккуратные площадки, готовые к дальнейшему монтажу.
Коричневый налет от разогретого флюса можно сразу вытереть салфеткой. Пока он не застыл – он легко уберется даже без спирта.
В итоге – вот такая замечательная картина.
Примеряются залужённые кончики проводов.
Как уже говорилось, они не должны быть длинными, иначе при изгибе провода можно получить короткое замыкание.
Обычно исходят из того, что длина оголенного участка провода должна быть примерно равна длине залуженной ламели.
С помощью кусачек укорачивается оголенный кончик.
Вот теперь будет в самый раз.
Кончик провода укладывается поверх залуженной площадки, по ее центру.
Естественно, перед пайкой следует еще раз убедиться, что не ошиблись с полярностью (какой цвет изоляции на какой контакт задумано припаять).
После этого остается лишь аккуратно паяльником сверху «придавить» кончик провода в ту «горку» припоя, что образовалась при залуживании ламели. И опять же, для этого потребуется буквально секунда.
Этого достаточно, чтобы расплавить припой на площадке и на проводе.
Несколько секунд неподвижности после снятия жала паяльника – и в итоге получается вот такое аккуратное спаянное соединение.
Аналогичным образом припаивается и второй провод.
После этого получившийся «коммутационный узел» можно подчистить от остатков флюса, протереть салфеткой, смоченной в спирте. А затем – изолировать, надев на него отрезок термоусадочной трубки с последующим прогревом.
Получиться так же, как показано на первой иллюстрации таблицы – ничуть не хуже. И за качество этого соединения уже не придется переживать.
Если необходимо использовать светодиодную ленту RGB, то последовательность работ такая же. Просто увеличивается количество точек пайки.
Наносится флюс на площадки…
…затем производится их залуживание.
Движения, безусловно, должны быть более выверенные и аккуратные, чтобы не допустить замыкания между ламелями.
Ну а затем готовятся и припаиваются провода.
Здесь важно правильно соблюсти «распиновку». Используется общий «плюс» (в данном примере показано, что он будет коричневым), а затем – три провода по цветам R – красный, G – зеленый, B – голубой.
Лучше всего, конечно, применять и провода с такой же расцветкой изоляции – меньше вероятность случайной ошибки при подключении ленты к контроллеру.
Итак, провода к ленте припаяны, остаётся осуществить коммутацию с блоком питания компьютера.
Уже говорилось, что для этого удобнее всего использовать свободный Molex-разъем. Как правило, несколько незадействованных Molex-«мама» имеется в распоряжении.
А чтобы соединение было разъёмным, имеет смысл приобрести вот такой переходник на SATA. Здесь как раз есть Molex-«папа» с уже подпаянными проводами.
Вспоминаем «распиновку» — нас интересует желтый провод, это +12 вольт, и один из черных — «земля».
Штекер SATA просто срезается – он нам не нужен.
Зачищаются от изоляции и залуживаются кончики желтого и черного проводов. Кстати, оставшиеся красный и черный провода вообще можно срезать как можно короче, чтобы они не мешались, а потом их кончики заизолировать.
На провода надеваются отрезки термоусадочных трубок. Ими будет изолироваться соединение с проводами, идущими от светодиодной ленты.
А вот и сама светодиодная лента с подпаянными к ней проводами.
Маленький нюанс – уже упоминалось, что очень часто к «плюсу» на светодиодной ленте по умолчанию припаивается красный провод. Это не должно ввести в заблуждение – на Molex все равно мы используем жёлтый (не красный!)
Концы проводов светодиодной ленты зачищаются, а затем сначала скручиваются с проводами от разъема, после чего эту скрутку рекомендуется пропаять.
После этого термоусадочная трубка надвигается на пропаянную скрутку и прогревается – феном, миниатюрной газовой горелкой или даже просто спичкой или зажигалкой.
Получается хорошо изолированный соединительный узел.
Аналогичным образом производится и соединение второго провода.
При желании оба этих узда можно сверху закрыть еще одним общим слоем изоляции. Правда, для этого необходимо не забыть заблаговременно надеть на провода отрезок термоусадочной трубки большого диаметра.
Электромонтажные работы, по сути, завершены.
Можно соединять ответные части Molex-разъема…
…чтобы убедиться в работоспособности светодиодной ленты.

Завершающий этап работ, показанный в таблице выше, понятное дело, справедлив лишь для прямого подключения монохромной светодиодной ленты непосредственно к блоку питания компьютера. Да и здесь можно добавить свои усовершенствования. Например, после установки ленты на место поставить в разрыв плюсового провода какой-нибудь компактный микровыключатель. Это позволит задействовать освещение только при необходимости (иначе оно будет работать постоянно после включения системного блока).

Несколько иначе будет выглядеть схема, если планируется оснастить подсветку диммером.

1 – блок питания компьютера;

2 – разъем Molex;

3 – диммер, позволяющий плавно регулировать яркость свечения ленты;

4 – светодиодная лента.

По сути, диммер подключается в разрыв линии питания 12 вольт, то есть ничего особо сложного не предвидится.

Несколько иначе обстоит дело с подключением RGB-ленты, которая в принципе не может нормально работать без специального блока контроллера. Но тоже – схема получается не особо сложной.

Разница очевидна. К блоку питания компьютера через тот же разъем Molex подключается RGB-контроллер (поз. 3.1). А уже от него к светодиодной ленте RGB (поз. 4.1) идут четыре провода – общие +12 вольт и отдельный провод на каждый их цветовых каналов.

Видео: Вариант подключения светодиодной подсветки системного блока компьютера с использованием разъема Molex

Подключение нескольких лент к одному источнику также вполне допускается, если соблюдаются некоторые правила по длинам лент и величине общей нагрузки. Подробнее про это рассказывается в статье, которую выше уже рекомендовали с приложением соответствующей ссылки.

Кстати, если у читателя дома имеется блок питания от старого компьютера, и он валяется без дела, его вполне можно приспособить для светодиодной подсветки. Тем более что, как мы видели, у каждого такого блока имеется по несколько выходов с разъемами Molex.

Единственное, что необходимо будет предусмотреть. Сам по такой блок питания не запустится, пока он не подключен к материнской плате. Но это решается очень просто – установкой перемычки на разъеме МВ. Контакты, между которыми необходимо поставить такую перемычку, показаны на схеме выше. А на словах – между контактом PS ON (чаще всего к нему подходит провод зеленого цвета) и массой (черный провод, GND).

Подключение светодиодной ленты к разъему USB

Этот способ могут использовать те, кто по тем или иным причинам не рискует самостоятельно забираться внутрь корпуса системного блока стационарного компьютера. Кроме того, это единственная возможность подключения светодиодной подсветки, если рабочее место подразумевает только наличие ноутбука.

Сразу оговоримся – метод не слишком удобный, хотя бы просто потому, что на разъеме USB имеется напряжение только в 5 вольт.

Спаять самостоятельно разъем USB для последующего использования в системе подсветки — задача не столь сложная. Для этого лучше всего приобрести разборный штекер – они в немалом разнообразии представлены в магазинах радиодеталей. А его распиновка хорошо показана на схеме выше.

Но для нормальной работы светодиодной ленты пяти вольт — недостаточно. Значит, необходимо устанавливать какой-то преобразователь, повышающий напряжение. Кроме того, существует еще и ограничение по токовой нагрузке – не более 500 мА. А это, в с вою очередь, означает, что если мы поднимем напряжение с 5 до 12 вольт, то есть практически в 2.5 раза, на эту же величину снизится и допустимый ток. И можно будет всерьез рассматривать возможность подключения ленты с максимальной токовой нагрузкой всего в 150÷200 мА. Как видно из размещенной выше таблицы – получается не более одного метра самой маломощной светодиодной ленты — SMD 3528 с плотностью светодиодов 30 штук на погонный метр. Для других типов лент допускаются вообще очень короткие отрезки. Впрочем, для подсветки небольшого участка стола и этого чаще всего бывает вполне достаточно.

Блок–преобразователь можно приобрести готовый. Тому, кто хоть немного разбирается в электронике, можно посоветовать собрать такое устройство самостоятельно, руководствуясь приложенной ниже схемой.

Основным элементом схемы в данном случае является микросхема – ШИМ-контроллер LM2577. Общий перечень остальной элементов, как видите, невелик, да и сама схема не отличается разветвлённостью и высокой сложностью.

Схема, в принципе, обладает высокой универсальностью. А точная настройка выходного напряжения производится подбором номиналов резисторов R1 и R2. Руководствоваться можно следующей формулой:

Uвых = 1.23 × (1 + R1 / R2)

Электролитические конденсаторы на входе и выходе отвечают за сглаживание возможных колебаний (пульсаций) напряжения. Их емкость может быть и несколько выше указанного номинала — это не критично. Рабочее их напряжение – не менее 20 вольт.

Конденсатор и резистор в цепи вывода №1 микросхемы задают рабочую частоту, и варьирование указанными номиналами не допускается. Столь же жесткие требования к номиналу индуктивной катушки между выводами №4 и №5.

В качестве диода должен использоваться только высокочастотный диод Шотки указанного номинала.

Схема в сборе, смонтированная на самостоятельно изготовленной печатной плате, не займет много места. Как вариант, показан преобразователь такого типа в уже готовом виде.

Ну а дальше – все просто. Ко входным клеммам преобразователя подсоединяется отрезок кабеля с припаянным USB-штекером. А на выходе, где снимается 12 вольт – подсоединяются провода, скоммутированные со светодиодной лентой.

Остается только вставить штекер в USB гнездо компьютера (ноутбука, настольного хаба) – и подсветка загорится.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены наиболее удобные способы подключения светодиодной ленты к системе питания компьютера.

И еще один важный совет! При использовании любой из схем прежде чем осуществить пробный запуск – не поленитесь еще раз тщательно проверить качество монтажа, отсутствие замыканий и правильность полярности подключения. Ошибка может привести к печальным последствиям. Не особо страшно потерять отрезок перегоревшей ленты. Гораздо хуже будет, если небрежность повлечет за собой выход из строя блока питания или других устройств компьютера.

Светодиодная лента USB для компьютера: как сделать доп освещение

На данный момент рынок предлагает множество вариантов организации освещения места за компьютером или рабочей зоны возле него. Как один из наиболее оптимальных — это светодиодные ленты, электропитание которых осуществляется от USB разъема. В этой статье разберем, какие светодиодные ленты можно подсоединять к USB порту, схемы подключения, некоторые нюансы и особенности. Также рассмотрим технологию запитывания светодиодной ленты непосредственно от блока питания компьютера.

Для чего подключать светодиодную ленту к компьютеру

В зоне расположения компьютерной техники часто бывает, необходим монтаж дополнительного освещения. Например, чтобы не использовать основное освещение комнаты. Оно может мешать другим членам семьи при использовании компьютера в темное время суток. Или отключаться в целях экономии. Света от монитора может быть недостаточно. Также наличие фоновой подсветки облегчает нагрузку на зрение при работе на ПК.

Вариант подсветки USB лентой самого системного блокаПодсветка рабочего места компьютера светодиодной лентой

Электропитание светодиодной ленты от ПК позволяет решить эти проблемы. Монтаж ленты возможен в любом необходимом месте и для выполнения различных функций:

  • фоновая подсветка монитора;
  • подсветка клавиатуры;
  • дополнительное освещение рабочей зоны.
  • декоративное оформление стола или интерьера помещения.

Запитать ленту возможно через USB выход или от напрямую от БП компьютера. Применение таких источников питания избавляет от необходимости:

  • протягивать дополнительные провода, которых возле компьютера всегда предостаточно и они часто запутываются;
  • занимать место в розетке, которого тоже иногда не хватает, особенно при наличии дополнительной оргтехники.

Использование светодиодной ленты USB позволяет сэкономить электропотребление, так как лента берет немного – до 5 Вт.

Какие светодиодные ленты можно подключить к ПК через USB

На выходе в USB порте компьютера уровень напряжения не высок (до 5 вольт). Вариантов для подключения в основном два:

  1. Подключение готовой модели светодиодной ленты со встроенным преобразователем и USB штекером. Такая лента заводского исполнения подразумевает напряжение на входе 5 В, для эксплуатации необходимо просто подключить ее к USB порту.
  2. Второй вариант – это сборка схемы с использованием светодиодной ленты 12 В и преобразователя уровня напряжения с 5 В на 12 В.

Также светодиодные ленты подключаемые к USB порту разделяются по излучаемому цвету:

  • Монохромные – излучает белый постоянный свет;
  • RGB или трехцветные – излучает три основных цвета, красный, зеленый и синий.

Особенности подключения

Подсоединение светодиодной ленты через USB порт осуществляется в случае невозможности или нежелания лезть внутрь компьютера, а также при использовании ноутбука. При сборке схемы необходимо учесть, что для питания ленты необходим уровень напряжения — 12 В. Для этого нужно изготовить или купить в магазине радиодеталей уже готовый преобразователь напряжения с 5 на 12 В.

Стоит учесть, что USB порт выдает не более 500 мА. При внедрении в схему преобразователя, сила тока уменьшается до 200 мА. Поэтому следует использовать светодиодную ленту с такими или меньшими параметрами по силе тока.

Для сборки преобразователя можно использовать заводской ШИМ – контроллер, например LM2577, это снизит количество деталей преобразователя. Также необходимы следующие детали согласно схемы: USB штекер, соединительный шнур.

Схема преобразователя:

Схема преобразователя для подключения светодиодной ленты к ПК

Данная схема считается универсальной, и дает возможность получать на выходе нужное напряжение. Его параметры зависят от резисторов R1 и R2. В итоге получается широтно-импульсный преобразователь. Емкость конденсаторов на входе и выходе питания должна быть в интервале указанном на схеме. Эти конденсаторы предназначены для сглаживания пульсаций постоянного напряжения.

Резистор и конденсатор на выводе 1 являются частотозадающей цепью. Их параметры необходимо соблюдать четко по схеме. Индуктивность катушки между точками 4 и 5 должна быть четко 100 мкГн. Особым условиям должен соответствовать диод. Он должен обладать высоким быстродействием, и к тому же небольшим снижением напряжения на переходе. Идеальный вариант высокочастотный диод Шоттки. Марка диода не сильно важна, так как в этой схеме незначительный уровень напряжения и тока.

Далее необходимо подсоединить провода и USB разъем. Для этого удобно использовать разборный USB штекер. В нем имеются 4 контакта. Для подключения необходимы только два по краям, которые и осуществляют питание. Их полярность можно определить любым прибором для замера напряжения, подключив штекер в гнездо.

Схема монтируется на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита, и в результате прибор имеет примерно такой внешний вид:

Готовый преобразователь питания для led ленты, подключаемой к компьютеру

При наличии определенных навыков и знаний собрать подобную схему не сложно. Самое главное четко ей следовать и соблюдать расположение деталей.

Подключение светодиодной ленты от блока питания ПК

Технология подключения от блока питания ПК немного проще предыдущего способа. При таком подключении не надо нарушать гарантийной пломбы на БП и разбирать его. Практически каждый БП оборудован дополнительными разъемами. Провода могут быть такие:

Разъемы блока питания персонального компьютера. В нашем случае используем 1 или 2 вариант.

Для присоединения светодиодной ленты подойдут разъемы 1 и 2 типа. Первый служит для подключения уже практически не используемого «флопика» для дискет. Номер 2 для подключения винчестера и CD/DVD-ROM. Оба разъема имеют выход 12 вольт, и они доступны для использования. Для подключения нужны провода черного и желтого цвета. Черный это минус.

Техника подключения крайне проста, от выбранного разъема отсоединяются или просто откусываются необходимые провода и припаиваются к светодиодной ленте с соблюдением полярности. Но в дальнейшем к данному разъему уже ничего подключить нельзя.

Если разъем планируется использовать или просто не хочется нарушать цепь, то можно купить переходник, и обрезать провода на нем.

Переходник для БП, который подойдет для подключения led ленты. Задействовать нужно только два провода, остальные нужно заизолировать.

БП современных компьютеров достаточно мощные и к ним можно подсоединять светодиодные ленты длиной до нескольких метров. Данные о мощности и силе тока указаны на самом БП. В большинстве случаев всегда имеется запас по мощности, который можно использовать для подсоединения светодиодной ленты.

При расчете длины ленты поможет следующая таблица, так как не всегда на лентах имеется информация о потребляемой нагрузке.

Таблица очень пригодится при расчетах длины подключаемой светодиодной ленты к компьютеру

Примерный расчет длины ленты. Если блок питания имеет запас по току 4 или более ампера, то можно спокойно подключать ленту SMD 3528 с плотностью 120 диодов на метр длиной 4 метра или 3-х метровую SMD 5050 с плотностью 60 диодов.

Подобно рассчитывается длина и вид ленты при подключении от USB порта.

Готовые решения

Для тех, кто не хочет или просто мало знаком с миром электроники, современный рынок предлагает множество готовых вариантов светодиодных лент подключаемых к USB порту. Внешне они могут отличаться, но в целом работают они по одному принципу. Примеры готовых решений:

Первый вариант — светодиодная лента RGB подключаемая к USB порту компьютераВторой вариант — одноцветная светодиодная лента для подключения к компьютеру через USB порт

Первый вариант представляет собой RGB ленту с подсоединенным RGB преобразователем. В комплекте идет пульт управления, который позволяет регулировать яркость цветов и их оттенки. Второй вариант – монохромная светодиодная лента длиной 30 см. Оба варианта просто подключаются к USB порту и не требуют дополнительных устройств.

Светодиодная лента, подключаемая к USB порту, неплохой вариант для организации освещения возле компьютера. Ее использование позволяет сэкономить на потреблении электроэнергии, она не занимает много места, как например настольная лампа. Технология подключения светодиодной ленты к компьютеру в целом несложная и не требует серьезных денежных вложений. К тому же есть множество уже собранных моделей, которые достаточно просто подсоединить к USB порту.

Подключение светодиодной ленты своими руками: схема…


ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

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

Для одноцветных лент:

— схема последовательного включения светодиодных лент (до 5 метров общей длины):

— схема параллельного включения:

Для многоцветных лент:

— схема последовательного включения:

— схема параллельного включения:

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

6. Очень аккуратно обращаться со светодиодными лентами.

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

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

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

Представляем нашим читателям пошаговую инструкцию подключения одноцветной светодиодной ленты:

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

    Вытягиваем контакты, вставляем полосу в разъем и задвигаем крышку.

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

    Провода необходимо спаять между собой.

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

    Термоусадочные трубки

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

    Соединение ленты и котактов

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

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

СИСТЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К USB

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

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

УСТАНОВКА RGB ЛЕНТЫ

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

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

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

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

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛЕНТУ В АВТО

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

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

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

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

Подкючение одноцветной светодиодных ленты

Подкючение RGB светодиодных ленты

Светодиодная лента от usb, где и как использовать?

 

Светодиодная лента с usb штекером

«Новый год к нам мчится – праздник в дверь стучится» — именно с такого эпиграфа следует начать статью про светодиодную ленту (даже если вы прочтете её в средине июля – не отчаивайтесь, ведь эта лента хороший способ сделать себе праздник круглый год). Впрочем, не праздником единым – варианты светодиодной ленты существуют разные, в том числе и вполне утилитарные. Но обо всем по порядку.

Что она из себя представляет?

Как нетрудно догадаться из одного только названия – это лента, со встроенными светодиодами. Выглядит она, правда, как прозрачная трубка или, скорее, гибкий светящийся шланг. Дело в том, что светодиодная лента встраивается в защитный корпус из прозрачной резины или пластика, что и образует её внешний вид. Хотя при большом желании можно найти и «голую» ленту. Запитать её можно через подключение к компьютеру через usb разъем или от розетки при помощи специального адаптера. Usb вход дает мощность порядка 5 ватт, так что энергопотребление у ленты минимальное.
Светодиодная лента может быть представлена в двух вариантах:

  • Монохромная
  • Трехцветная или RGB

В первом случае она обычно излучает обычный белый свет, свойственный осветительным светодиодам. Однако есть и варианты с красным, зеленым, синим и желтым оттенком. Поскольку светодиодная лента светит довольно слабо, то, как источник света, её использовать проблематично, хотя и возможно, но в качестве декоративной подсветки подойдет в самый раз. Она может гореть в нескольких режимах: постоянный свет, «волнообразный» или «один через два» (один горит, пока остальные ждут своего часа, через секунду зажигается следующий, а предыдущий гаснет и так бесконечно). Режим зависит от заводской настройки. Кроме того, сейчас часто можно увидеть гирлянды, меняющие свой режим каждые 5-10 минут. Для этого необходим специальный контроллер, который может быть встроен приобретенную Usb ленту, либо куплен отдельно (в этом случае придется его подключать самостоятельно методом пайки, поэтому рекомендуется все же использовать встроенный вариант). Все что надо для начала праздника – запитать её от компьютера – и наслаждаться представлением.

Трёхцветная светодиодная лента представляет собой несколько более сложное устройство. Так, в ней устанавливаются светодиоды трех типов сразу: красный (Red), зеленый (green) и голубой или синий (blue). Именно отсюда и пошло название цветовой схемы – RGB.

Разноцветные ленты

Она используется в большинстве матриц современных мониторов, ноутбуков, телевизоров и прочих изделиях, работающих на Led технологии. Просто в мониторах ноутбуков, например, используются микроскопические невидимые для глаза диоды, формирующие панели. Если кто-то обращал внимание на огромные мониторы, устанавливаемые на сценах, то там как раз можно было увидеть эти самые светодиодные панели с крупными лампочками. Как раз такого размера, как в светодиодной ленте, о которой мы сегодня ведем речь. Можно сказать, что она побочный продукт высоких технологий (выдранная из огромного монитора «нить», вероятно, выглядела бы именно как гирлянда).

Еще немного о трех цветах

Трехцветная светодиодная лента, работающая при подключении к компьютеру, еще называется

RGB лента

«универсальной». Причина все та же: как и в нашем мониторе, на котором вы читаете эту статью, она может одновременно испускать цвета в разных комбинациях, формируя таким образом новые цвета спектра. Когда горят все три разноцветных диода, то образуется белое сияние, но чтобы его увидеть, нужно находиться далеко от источника света т.к. на близком расстоянии спектр все равно распадается на три своих составляющие.

 

Универсальные ленты более дорогого класса могут идти в комплекте с пультом управления, регулирующим режим работы и цвет. Есть варианты, управление подсветкой которых осуществляется по компьютеру. Стандартный светодиод для такой ленты имеет размер 3,5×2,8 мм либо 5×5 мм. Они излучают свет от 0,6 до 8 люменов (это зависит не только от размера лампы, но и от цвета диода), а длина светодиодной ленты формально может быть неограниченной, хотя на самом деле зависит от мощности источника питания и площади помещения.

Варианты использования

Варианты применения светодиодной ленты могут быть самыми разными. Например, самый очевидный способ – для украшения рабочего стола перед новогодними праздниками, елки или всей комнаты. Можно использовать ленту без контроллера для получения не очень яркого, но бесперебойного источника света в утилитарных целях – для дополнительной подсветки в гараже например.

Фактически, возможности ограничиваются только фантазией владельца. Так, Usb лента с белым светом без ноутбука может пригодиться даже в походе. Как её подключить? Что даст питание? Сейчас можно найти небольшие зарядные устройства на солнечных батареях (крепятся к руке или сумке) или с гироскопом (прицепив его к ноге, вы заряжаете аккумулятор – хорошое решение для тех, кто много ходит). Получив таким образом энергию из «ниоткуда», вы можете подключить небольшую простую ленту (вряд ли вам там понадобиться цветомузыка от RGB модели для ночевки в палатке).

Схема подключения ленты к розетке через блок питания

На всю ночь её не хватит, но как запасной источник света для жизни вдали от цивилизации, или как стильный «маячок» на дороге для велосипедиста – более чем полезная вещица (особенно учитывая её гибкость, малые габариты и незначительный вес). Да и как безопасный вариант украшения автомобиля перед праздниками лента в последнее время используется довольно часто (особенно дальнобойщиками). Если вы все же решили использовать её вместе с ноутбуком, то можно использовать короткий отрезок такой ленты для подсветки клавиатуры (главное проверить, чтобы электрическая цепь перед включением не была разомкнутой).

Белая светодиодная лента может работать и без подключения к компьютеру, а при непосредственном включении в розетку. Сейчас в магазинах электроники (как традиционных, так и в интернете) нетрудно найти специальные usb переходники и usb адаптеры, которые позволяют запитать её непосредственно от розетки. Да, если адаптер сделан не совсем добросовестно, то прямое напряжение в 220 вольт просто сожжет такие слабые лампы. Впрочем, можно найти и модели с уже встроенным блоком, через который производится питание и подключение в сеть. В этом случае питание через порт usb вообще не нужно.

Светодиодная лента на велосипеде

При наличии необходимых навыков, можно подключить usb ленту к блоку питания старого компьютера. Деталь сначала нужно отсоединить от системного блока, а затем подключить к нему зачистив подходящие провода. Поскольку светодиодная лента может иметь как разную мощность, так и разное строение, то описание схемы, где показано какие провода стоить соединять между собой, может заметно различаться. Более того, мощные системы могут монтироваться сразу к двум или трем подсистемам блока питания (они могут давать напряжение в 12 вольт мощностью в 5, 12 или более ватт).

Светодиодная лента является основным атрибутом в период новогодних праздников в доме современного человека. Наличие монохромной и многоцветной систем, питание которых производится через usb, позволяют создать неповторимую и действительно праздничную атмосферу.

 

как подключить RGB LED-ленту с USB-разъемом? Адаптеры для лент с USB-кабелем в 5 вольт. Как запитать ленту от компьютера?

Светодиодные ленты уже давно вошли в нашу жизнь в качестве элемента, который позволяет украсить различные места в помещении. Кроме декоративной, они выполняют ещё и осветительную функцию, что существенно расширяет возможность использования подобного устройства. Особенно популярной сегодня является диодная USB-лента, которая работает при помощи LED-диодов. Подобное решение не потребляет много энергии и его можно запитать даже от компьютера. Попытаемся разобраться, какие особенности имеются у такого устройства, где оно используется и как его правильно подключить.

Особенности

Если говорить о том, что представляет собой USB-лента, работающая по технологии LED, то это целая цепь светодиодов слаботочного типа, рассчитанных на питание в 5 вольт. Интересно, что в большинстве своём производители таких приспособлений располагаются в Юго-Восточной Азии. В нашей стране их практически не производят.

USB-лента бывает обычная, одноцветная либо многоцветная лента RGB. Но практически все модели для нормальной работы требуют специального устройства управления под названием контроллер. Если лента монохромная, то она излучает лишь белый свет, который источают и светодиоды осветительного типа. А вот многоцветные решения могут похвастаться такими оттенками, как синий, красный, зелёный и жёлтый. Но подобная подсветка не является яркой, из-за чего её трудно использовать в качестве источника полноценного освещения.

Но как декоративный элемент – это хорошее решение.

Следует добавить, что она может работать в различных режимах. Например, постоянный или волнообразный свет, либо так называемый 1 через 2. Режим работы будет зависеть от заводских настроек. К тому же сейчас очень распространены гирлянды, меняющие свой режим работы каждые несколько минут. Но для этого, как уже было сказано, потребуется иметь специальный контроллер. Зачастую его необходимо докупить, а иногда он уже идёт в комплекте с купленной USB-лентой. В этом случае останется лишь произвести её подключение к компьютеру, и она будет работать.

Трёхцветная лента несколько сложнее по строению, ведь в ней монтируются сразу 3 категории светодиодов: синие, красные и зелёные. Она применяется в большом количестве современных телевизоров, ноутбуков и мониторов, а если говорить точнее, их матриц, работающих на технологии LED. Ну и, конечно же, особенностью такого приспособления будет разъём USB на одном из концов.

Это позволяет подключить устройство в соответствующее гнездо.

Сферы применения

Если говорить о назначении подобного устройства, то в первую очередь речь идёт о выполнении декоративной функции. Часто встречаются мнения, что монтаж подсветки типа LED на заднюю сторону монитора будет отличным решением, которое позволит снизить усталость глаз. Но в этом случае всё равно подсветка выполняет лишь декоративно-украшательную функцию и не более. Пользователи обычно монтируют данное приспособление с питанием от USB на разные участки:

  • оформление монитора;
  • создание ламп настольного типа, торшеров либо иных типов осветительной техники;
  • монтаж на рёбра настенных полок либо стола;
  • украшение стола выдвижного типа для мыши и клавиатуры;
  • украшение различных предметов, находящихся в непосредственной близости от ноутбука или ПК;
  • размещение на внутренней либо наружной поверхности системного блока персонального компьютера.

В принципе, здесь всё ограничивается лишь фантазией человека, ведь вариантов применения подобной светодиодной подсветки можно найти массу. При этом её размещение – процесс, который нельзя назвать трудоёмким. Кстати, такое приспособление, зачастую оснащённое пультом, совершенно не нагружает блок питания компьютера. Ещё одним важным плюсом подобного устройства будет мягкий свет, который вообще не ослепляет и как бы помогает глазам несколько расслабиться.

Да и другим членам семьи такая подсветка точно не будет мешать даже ночью.

Как подключить?

Теперь поговорим, как подключить такое приспособление к компьютеру через адаптер USB или просто в порт USB, который есть на компьютере. Для начала потребуется иметь под рукой следующие элементы:

  • соединительный провод – лучше, если их будет несколько;
  • мультиметр;
  • LED-ленту;
  • провод либо отдельный штекер USB под пайку;
  • отвёртку и пассатижи;
  • ножницы либо нож, которые будут использованы для снятия изоляционного слоя;
  • паяльник с припоем либо паяльную станцию;
  • резистор токоограничивающего типа.

Теперь требуется сделать распиновку USB. Обычно современные компьютеры и ноутбуки оснащаются разъёмами USB версии 2.0. Они используют 4 кабеля, 2 из которых осуществляют передачу данных, а другие 2 представляют собой + и – питания на 5 вольт. В стандартных устройствах провод плюса обычно имеет красный цвет, а минуса – чёрный. Контакты в простом гнезде плоской формы размещаются обычно так, чтобы в центре располагались провода передачи данных, а по краям – провода, отвечающие за питание.

Следует сказать, что для гнёзд мини-USB различных типов размещение будет таким же, а для USB type B, обычно применяемых для подключения принтеров или различных периферийных устройств, питание будет располагаться на контактах 1 и 4, которые размещаются справа один над другим, если скошенные грани находятся сверху. Точнее определить плюс и минус даст возможность прозванивание при помощи мультиметра. При соединении следует принимать в расчёт расположение контактов, ведь придётся паять штекер, где всё размещается в зеркальном порядке.

Теперь поговорим о самом подключении. Его схема для ленты к кабелю с гнездом USB довольно проста: к + следует подключить резистор токоограничивающего типа, к которому должен быть припаян соответствующий ленточный контакт. А провод должен быть подсоединён к такому же контакту на гнезде. В этом случае очень важным будет не перепутать полярность. Кроме того, следует помнить, что при припаивании штекера контакты будут располагаться в зеркальном положении относительно гнезда.

Но тут сначала потребуется рассчитать номинал вышеупомянутого резистора токоограничивающего типа по следующей формуле:

R= (U пит-U led) /I led, где:

  • U пит – напряжение питания, равное 5 вольт;
  • U led – снижение напряжения на световом диоде, которое будет зависеть от того, насколько длинной является излучаемая волна;
  • I led – светодиодная сила тока в рабочем режиме.

Когда номинал будет рассчитан, можно подготовить к проведению работ разъём под пайку, а также провод. Если будете применять уже готовый кабель USB, то один конец необходимо не трогать, ведь его потребуется подключать к ноутбучному или компьютерному гнезду, а второй – обрезать по длине и произвести зачистку пары крайних контактов, а именно плюса и минуса, имеющих красный и чёрный цвет соответственно. Пару других проводов, по которым идёт передача информации, следует укоротить и заизолировать, чтобы избежать вероятности формирования короткого замыкания.

Если же планируется применить штекер под пайку, то требуется выполнить его разбор, после чего припаять его к крайним проводным контактам. Можно сделать ещё легче и к контакту штекера плюса сразу припаять резистор, а к контакту минуса припаять электрод провода соединения. Плюс требуется присоединить к свободному резисторному контакту после того, как штекер будет собран. Кроме того, следует проверить конструкцию на предмет возможного замыкания контактов между собой.

Ведь они располагаются довольно близко друг к другу, и во время пайки можно ненароком соединить соседние выводы.

Но если уже есть готовая лента с выводом на питание 5 вольт или стандартная на 12 вольт лента с преобразователем, то всё будет ещё легче. Особенно в первом варианте, ведь тут вообще не нужно никакой подготовки для подключения, кроме разве что установки ленты на выбранную ранее плоскость. Её лишь требуется включить в USB-разъём и всё.

Второй же случай будет несколько сложнее по причине того, что он используется реже.

Тут лучше будет воспользоваться штатным источником питания на 12 вольт, который будет подключён к обычной электросети на 220 вольт.

Кроме того, существует ещё один метод подсоединения подсветки светодиодного типа к персональному компьютеру. Его блок питания выдаёт стабильные 12 вольт, но на разъёмы типа USB данный показатель напряжения попросту не подаётся. Однако никто не мешает найти в системном блоке ПК свободный разъём типа molex и произвести подключение ленты к нему. Электрод жёлтого цвета, подходящий к разъёму – это будет + 12 В, а минусом может быть любой провод чёрного цвета.

Подобный вариант подключения лучше всего реализовывается при помощи штатного штекера типа molex, к которому в требуемом порядке будет присоединены посредством пайки контакты ленты светодиодного типа.

Такое решение подойдёт исключительно для системного блока, а вот у ноутбука можно использовать один из USB-разъёмов и специальную ленту, рассчитанную на 5 вольт.

Как подключить led ленту к материнской плате

Известный способ освещения помещений – светодиодная подсветка с помощью светодиодной ленты. Она имеет ряд преимуществ перед другими источниками света. Экономичность, легкость крепления – это делает ее удобной для эксплуатации в каких угодно помещениях и определенных зонах, будь то корпус системного блока, тыльная часть монитора или подсветка для компьютера. Как подключить светодиодную ленту к компьютеру различными способами?

Для чего нужна подсветка околокомпьютерного пространства

Персональный компьютер давно стал важной частью любой квартиры или другого жилища. Люди много времени проводят за экраном монитора, и необходимо сделать это рабочее место комфортным и удобным. К тому же, отсутствие освещения возле мониторов и экранов телевизоров влечет проблемы со здоровьем, конкретно – со зрением.

Важно обеспечить подсветку экрана в ночное время суток, чтобы яркий свет от монитора не выделялся из окружающей обстановки и не утомлял зрение пользователя. Для этой цели подойдет светодиодная лента, которая сделает комнату красивее и современнее, выделяя визуально компьютерное пространство. К тому же, можно использовать ее как новогоднее оформление или в качестве декоративной подсветки в системном блоке.

Свойства и принцип работы светодиодной ленты

Светодиодная лента часто применяется благодаря таким достоинствам:

  • отличное свечение;
  • длительный срок службы;
  • экономичность в электропотреблении;
  • гибкость, возможность устанавливать в любые конструкции;
  • легкость монтажа на любую плоскость благодаря приклеивающейся поверхности;
  • возможность регулировать длину ленты (отрезать и наращивать, сколько нужно).

Следует учитывать, что светодиодная лента – низковольтное оборудование, то есть для ее питания требуется напряжение 12 или 24 В (вольт). В домашней электрической сети напряжение составляет 220 В 50 Гц, поэтому данный осветительный элемент будет подключаться строго через блок питания, подобранный в зависимости от мощности потребления ленты. Существуют также led-светильники под напряжение 220 В, их подключают непосредственно к розетке, но для освещения компьютера они не подходят. Оптимальный вариант для ПК подсветки – это 12 В.

К ПК можно подсоединить любую ленту, но прежде чем купить ее в магазине, следует определиться с несколькими характеристиками для дальнейшего эффективного использования:

  • плотность диодных кристаллов;
  • моно или трехцветное свечение;
  • длина;
  • класс водозащищенности;

От плотности диодов зависит общая мощность осветительного прибора и выбор блока питания. Существуют ленты плотностью 30, 60 и 120 светодиодов на один метр. Длина обычной катушки составляет 5 метров, для подсветки одного ПК ее хватит. Для домашнего использования достаточно низкого класса влагозащищенности 20IP.

Этот источник освещения работает по принципу печатной платы. Светодиоды впаяны в прорезиненную подложку последовательно и питаются от блока питания. Важно правильно подобрать БП, так как от этого зависит рабочее состояние ленты.

Необходимые для работы материалы и инструменты

Для подключения led-ленты необходимы следующие инструменты и материалы:

  • светодиодная лента нужной длины;
  • блок питания;
  • паяльник;
  • припой плюс канифоль;
  • ножницы;
  • электрические провода сечением 0,75 мм;
  • инструмент для снятия изоляции;
  • бокорезы.

к содержанию ↑

Схема подключения обычной ленты

Предлагается рассмотреть подробно схему подключения стандартной ленты длиной 1 метр к компьютеру. Лента состоит из светодиодов типа SMD 3528, отрезать можно через каждые три диода. Для выполнения этой задачи потребуется:

  1. Найти свободный разъем molex 4 pin в компьютере, выходящий из блока питания. БП компьютера выдает ток 5 А, а 1 метр ленты потребляет 0,4 А. Можно подключать, запас по току есть достаточно большой. Для питания светодиодной ленты требуется 12 Вольт, поэтому используются желтый (12 В) и черный (земля) провода.
  2. Штепсель molex 4 pin можно взять из переходника SATA вне компьютера. Понадобятся провода желтого и один провод черного цвета. Оставшиеся провода – красный (5 В) и второй черный (земля) в схеме не участвуют, их можно откусить бокорезами и изолировать термоусадочной трубкой. На ленте обозначены полюса – плюс (+) и минус (–). Желтый провод припаивается к плюсу, а черный – к минусу. Можно нарастить провода до нужной длины, используя пайку и соблюдая полярность. После пайки все контакты изолируются.
  3. Протереть спиртом поверхности, предназначенные для установки ленты, чтобы удалить пыль и жир. Приклеить ленту, удалив защитную пленку.
  4. Соединить штепсель с припаянной лентой и разъем от блока питания компьютера, соблюдая соответствие цвета (желтый провод с желтым, черный – с черным).

Этот способ хорошо подойдет для подсветки системного блока с прозрачной крышкой корпуса, чтобы декорировать «крутое железо».

Схема подключения RGB ленты

Многоцветную ленту можно подключить к ПК, используя RGB контроллер. Это специализированное устройство, предназначенное для контроля свечения трех цветов диодов:

В результате смешивания свечений трех цветов получаются различные оттенки света. Для подключения многоцветных диодов потребуется четыре провода. В паре с контроллером можно применять пульт, чтобы управлять цветопередачей на расстоянии. Схема использует питание 12 Вольт и длину ленты до 5 метров. Для упрощения сборки схемы можно приобрести готовые разъемные коннекторы, предназначенные для ленточных светильников.

Подключение к сети через блок питания

Преобразователь снижает напряжение сети с 220 В до 24 В или 12 В. БП могут быть разные:

Подойдут преобразователи от ноутбука, от зарядки для телефона, от персонального компьютера. Важно, чтобы ток, выдаваемый с БП, был выше потребляемого лентой. Один метр светильника потребляет 0,4 А, соответственно, 5 м – 2 А. Ток блока питания указан на корпусе. Расчеты произвести нетрудно. При подключении светильника к БП важно соблюдать полярность, иначе он просто не включится.

Соединять провода нужно только соответствующего цвета. Можно добавить в схему выключатель для удобства использования. Возможно использование диммера для управления яркостью свечения. Внешний блок питания не подходит для подсветки системного блока, а больше подойдет для освещения компьютерного стола или монитора.

Подключение к сети без блока питания

Все светодиодные светильники, изготовленные заводским методом, рассчитаны на работу от блока питания. Используя специальную схему, можно подключить их непосредственно к сети 220 В 50 Гц.

Для этого нужно произвести следующие действия:

  1. Разрезать ленту 5 метров на 20 частей (не менее чем через три диода).
  2. Подключить диодный мост для преобразования переменного тока в постоянный.
  3. Подключить конденсатор 5-10 мф на 300 В для устранения мерцания.
  4. Соединить 20 частей между собой последовательно, присоединяя минус к плюсу, а плюс – к минусу.

Заизолировав все оголенные контакты, можно включать в сеть и наслаждаться подсветкой.

Подключение через USB

Особого внимания заслуживает способ подключения светильника через USB, так как он подходит для ноутбука (единственный вариант подсветки) или когда в компьютере нет свободных разъемов питания. В USB гнезде напряжение составляет 5 В, а ток нагрузки не превышает 0,5 А. Этого мало для светильника, которому требуется 12 В. Нужно приобрести или сделать преобразователь 5 В к 12 В и запитать его от USB.

Следует учитывать, что повышение напряжения в 2,5 раза влечет понижение тока во столько же раз, то есть до 0,2 А (до 0,5 метра ленты с плотностью 60 светодиодов на метр). Если превысить ток нагрузки, можно вывести из строя USB порт. Для подключения светодиодного светильника через USB нужно:

  1. Подсоединить к преобразователю USB штепсель, соблюдая распиновку. Здесь присутствуют четыре контакта: два из них служат для передачи данных, а другие два являются питанием. Блок преобразования соединяется с контактами питания – красным и черным проводами. Нужно разобрать USB разъем, припаять провода и собрать корпус в исходное состояние.
  2. Скачать на ноутбук специальные драйвера для правильной работы собранного устройства.

Как видно, можно без особых усилий подключить светодиодную ленту к компьютеру или к внешнему блоку питания, чтобы украсить свое рабочее место. Можно выбрать наиболее подходящий способ для каждого. Главное правило заключается в том, чтобы не превысить токовую нагрузку на блок питания или на USB порт. Для успешного подключения светодиодной подсветки следует придерживаться приведенных выше инструкций и не бояться сделать что-то своими руками.

Известный способ освещения помещений – светодиодная подсветка с помощью светодиодной ленты. Она имеет ряд преимуществ перед другими источниками света. Экономичность, легкость крепления – это делает ее удобной для эксплуатации в каких угодно помещениях и определенных зонах, будь то корпус системного блока, тыльная часть монитора или подсветка для компьютера. Как подключить светодиодную ленту к компьютеру различными способами?

Для чего нужна подсветка околокомпьютерного пространства

Персональный компьютер давно стал важной частью любой квартиры или другого жилища. Люди много времени проводят за экраном монитора, и необходимо сделать это рабочее место комфортным и удобным. К тому же, отсутствие освещения возле мониторов и экранов телевизоров влечет проблемы со здоровьем, конкретно – со зрением.

Важно обеспечить подсветку экрана в ночное время суток, чтобы яркий свет от монитора не выделялся из окружающей обстановки и не утомлял зрение пользователя. Для этой цели подойдет светодиодная лента, которая сделает комнату красивее и современнее, выделяя визуально компьютерное пространство. К тому же, можно использовать ее как новогоднее оформление или в качестве декоративной подсветки в системном блоке.

Свойства и принцип работы светодиодной ленты

Светодиодная лента часто применяется благодаря таким достоинствам:

  • отличное свечение;
  • длительный срок службы;
  • экономичность в электропотреблении;
  • гибкость, возможность устанавливать в любые конструкции;
  • легкость монтажа на любую плоскость благодаря приклеивающейся поверхности;
  • возможность регулировать длину ленты (отрезать и наращивать, сколько нужно).

Следует учитывать, что светодиодная лента – низковольтное оборудование, то есть для ее питания требуется напряжение 12 или 24 В (вольт). В домашней электрической сети напряжение составляет 220 В 50 Гц, поэтому данный осветительный элемент будет подключаться строго через блок питания, подобранный в зависимости от мощности потребления ленты. Существуют также led-светильники под напряжение 220 В, их подключают непосредственно к розетке, но для освещения компьютера они не подходят. Оптимальный вариант для ПК подсветки – это 12 В.

К ПК можно подсоединить любую ленту, но прежде чем купить ее в магазине, следует определиться с несколькими характеристиками для дальнейшего эффективного использования:

  • плотность диодных кристаллов;
  • моно или трехцветное свечение;
  • длина;
  • класс водозащищенности;

От плотности диодов зависит общая мощность осветительного прибора и выбор блока питания. Существуют ленты плотностью 30, 60 и 120 светодиодов на один метр. Длина обычной катушки составляет 5 метров, для подсветки одного ПК ее хватит. Для домашнего использования достаточно низкого класса влагозащищенности 20IP.

Этот источник освещения работает по принципу печатной платы. Светодиоды впаяны в прорезиненную подложку последовательно и питаются от блока питания. Важно правильно подобрать БП, так как от этого зависит рабочее состояние ленты.

Необходимые для работы материалы и инструменты

Для подключения led-ленты необходимы следующие инструменты и материалы:

  • светодиодная лента нужной длины;
  • блок питания;
  • паяльник;
  • припой плюс канифоль;
  • ножницы;
  • электрические провода сечением 0,75 мм;
  • инструмент для снятия изоляции;
  • бокорезы.

к содержанию ↑

Схема подключения обычной ленты

Предлагается рассмотреть подробно схему подключения стандартной ленты длиной 1 метр к компьютеру. Лента состоит из светодиодов типа SMD 3528, отрезать можно через каждые три диода. Для выполнения этой задачи потребуется:

  1. Найти свободный разъем molex 4 pin в компьютере, выходящий из блока питания. БП компьютера выдает ток 5 А, а 1 метр ленты потребляет 0,4 А. Можно подключать, запас по току есть достаточно большой. Для питания светодиодной ленты требуется 12 Вольт, поэтому используются желтый (12 В) и черный (земля) провода.
  2. Штепсель molex 4 pin можно взять из переходника SATA вне компьютера. Понадобятся провода желтого и один провод черного цвета. Оставшиеся провода – красный (5 В) и второй черный (земля) в схеме не участвуют, их можно откусить бокорезами и изолировать термоусадочной трубкой. На ленте обозначены полюса – плюс (+) и минус (–). Желтый провод припаивается к плюсу, а черный – к минусу. Можно нарастить провода до нужной длины, используя пайку и соблюдая полярность. После пайки все контакты изолируются.
  3. Протереть спиртом поверхности, предназначенные для установки ленты, чтобы удалить пыль и жир. Приклеить ленту, удалив защитную пленку.
  4. Соединить штепсель с припаянной лентой и разъем от блока питания компьютера, соблюдая соответствие цвета (желтый провод с желтым, черный – с черным).

Этот способ хорошо подойдет для подсветки системного блока с прозрачной крышкой корпуса, чтобы декорировать «крутое железо».

Схема подключения RGB ленты

Многоцветную ленту можно подключить к ПК, используя RGB контроллер. Это специализированное устройство, предназначенное для контроля свечения трех цветов диодов:

В результате смешивания свечений трех цветов получаются различные оттенки света. Для подключения многоцветных диодов потребуется четыре провода. В паре с контроллером можно применять пульт, чтобы управлять цветопередачей на расстоянии. Схема использует питание 12 Вольт и длину ленты до 5 метров. Для упрощения сборки схемы можно приобрести готовые разъемные коннекторы, предназначенные для ленточных светильников.

Подключение к сети через блок питания

Преобразователь снижает напряжение сети с 220 В до 24 В или 12 В. БП могут быть разные:

Подойдут преобразователи от ноутбука, от зарядки для телефона, от персонального компьютера. Важно, чтобы ток, выдаваемый с БП, был выше потребляемого лентой. Один метр светильника потребляет 0,4 А, соответственно, 5 м – 2 А. Ток блока питания указан на корпусе. Расчеты произвести нетрудно. При подключении светильника к БП важно соблюдать полярность, иначе он просто не включится.

Соединять провода нужно только соответствующего цвета. Можно добавить в схему выключатель для удобства использования. Возможно использование диммера для управления яркостью свечения. Внешний блок питания не подходит для подсветки системного блока, а больше подойдет для освещения компьютерного стола или монитора.

Подключение к сети без блока питания

Все светодиодные светильники, изготовленные заводским методом, рассчитаны на работу от блока питания. Используя специальную схему, можно подключить их непосредственно к сети 220 В 50 Гц.

Для этого нужно произвести следующие действия:

  1. Разрезать ленту 5 метров на 20 частей (не менее чем через три диода).
  2. Подключить диодный мост для преобразования переменного тока в постоянный.
  3. Подключить конденсатор 5-10 мф на 300 В для устранения мерцания.
  4. Соединить 20 частей между собой последовательно, присоединяя минус к плюсу, а плюс – к минусу.

Заизолировав все оголенные контакты, можно включать в сеть и наслаждаться подсветкой.

Подключение через USB

Особого внимания заслуживает способ подключения светильника через USB, так как он подходит для ноутбука (единственный вариант подсветки) или когда в компьютере нет свободных разъемов питания. В USB гнезде напряжение составляет 5 В, а ток нагрузки не превышает 0,5 А. Этого мало для светильника, которому требуется 12 В. Нужно приобрести или сделать преобразователь 5 В к 12 В и запитать его от USB.

Следует учитывать, что повышение напряжения в 2,5 раза влечет понижение тока во столько же раз, то есть до 0,2 А (до 0,5 метра ленты с плотностью 60 светодиодов на метр). Если превысить ток нагрузки, можно вывести из строя USB порт. Для подключения светодиодного светильника через USB нужно:

  1. Подсоединить к преобразователю USB штепсель, соблюдая распиновку. Здесь присутствуют четыре контакта: два из них служат для передачи данных, а другие два являются питанием. Блок преобразования соединяется с контактами питания – красным и черным проводами. Нужно разобрать USB разъем, припаять провода и собрать корпус в исходное состояние.
  2. Скачать на ноутбук специальные драйвера для правильной работы собранного устройства.

Как видно, можно без особых усилий подключить светодиодную ленту к компьютеру или к внешнему блоку питания, чтобы украсить свое рабочее место. Можно выбрать наиболее подходящий способ для каждого. Главное правило заключается в том, чтобы не превысить токовую нагрузку на блок питания или на USB порт. Для успешного подключения светодиодной подсветки следует придерживаться приведенных выше инструкций и не бояться сделать что-то своими руками.

Использование светодиодов в моддинге очень популярно, в связи с невысокой сложностью их подключения и неплохим получаемым визуальным эффектом от их применения. Именно по этой причине я решил сделать практический гайд по организации такой подсветки в компьютере.

Наиболее оптимальным вариантом является использование так называемых LED лент. Они сравнительно недорогие, неприхотливы в эксплуатации, при этом подключение и установка светодиодной ленты займет меньше времени и сил, чем подключение отдельных светодиодов.

Для работы необходимо всего лишь приклеить по месту и подключить к источнику питания с напряжением в 12 вольт. В качестве разъёма питания можно использовать 2 разъёма – Molex или 3-pin разъём на материнской плате.

При этом провод с обозначением +12В мы припаиваем к «плюсу», с обозначением Ground к «минусу» на ленте. Важное замечание: поскольку LED лампочки не любят высоких температур, на процесс пайки накладывается особое ограничение – пайка только на обозначенных площадках с температурой не более 260 °С. При этом время пайки не должно превышать 10 секунд.

Итак, покажу на примере Molex разъёма, как производится монтаж:

-одноцветная Led lenta (с уже припаянными проводами)

-Molex коннектор («папа»). Его можно купить, а можно и отодрать от старого кулера.

-пинцет, плоскогубцы, ножик и немного терпения 🙂

Непостредственно, сам процесс:

1)Из коннектора вытаскиваем два штырька, отвечающие за +12V и соседний Ground (ориентируйтесь на рисунок выше) , для этого с помощью пинцета подогните усики (усики можно увидеть на рисунке ниже), удерживающие контакты. После изъятия не забудьте отогнуть усики обратно.

2) Зачистите немного конца провода и с помощью проскогубцев закрепите контакт на проводе (должно получиться что-то такое).

3) Верните готовые штырьки обратно в коннектор, просто вставьте их до упора (убедитесь, что контакты не выскакивают обратно).

4)Подсоедините к блоку питания для проверки работоспособности.

Наиболее оптимальным местом для клейки являются задняя и верхняя (нижняя) стенки корпуса, вдоль боковой стенки.

Это только первый гайд на данную тематику, следующий будет посвящён RGB лентам и особенностям работы с ними :).

Можно ли управлять адресными полосами RGB без специального микроконтроллера? (например, подключив их через USB к ПК): led

Здравствуйте, ребята.

Сначала я объясню свою проблему вкратце:
Я хотел бы иметь фоновое освещение (светодиодную полосу), которое отображает на экране текущие доступные цвета монитора моего ПК.
Я уже запрограммировал код, который может это сделать.
Теперь я хотел бы как-то подключить RGB-полосу (например эту: https://www.amazon.de/BTF-LIGHTING-WS2812B-adressierbare-Streifen-NichtWasserdicht/dp/B01CDTEKAG/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid = 1533754058 & sr = 8-2 & keywords = ws2812% 2Bled% 2Bstrips & linkCode = sl1 & tag = howtomde-21 & linkId = 82b6a6e73c594396deba15546b6d64f7 & language = de_DE & th = 1)
на моем ПК, а затем использовать отдельный API-интерфейс FastLED для управления (например, FastLED) на моем ПК, а затем использовать отдельный API-интерфейс FastLED для управления в качестве примера.

Все решения, которые я смог найти до сих пор, требуют промежуточной платы микроконтроллера (Arduino и т. Д.) — зачем это нужно?
Мне все равно пришлось бы подключить Arduino к моему ПК, чтобы передать сигнал с ПК на Arduino на светодиодную ленту.

Так есть ли способ адресовать полосу RGB с помощью USB или Wi-Fi с помощью адаптера?
Мне не нужны какие-либо предварительно созданные системы светодиодных лент RGB с закрытыми экосистемами, потому что они A: вероятно, не адресуются (отдельные светодиоды на полосе могут иметь разные цвета) или B: не будут работать или отображать правильные цветовые переходы из исходного ввода цвета экрана.

Если случайно уже существует существующее решение для этого, я хотел бы указать, что мне понадобится как минимум 5 метров светодиодной ленты, чтобы покрыть область, поэтому типичные светодиодные ленты RGB для ПК (совместимые с ASUS, MSI и т. Д.) Не годится.

Надеюсь, вы можете мне помочь с этим — я действительно изо всех сил пытаюсь найти что-нибудь, и я действительно не понимаю, зачем нужен промежуточный микроконтроллер. Очевидно, что для светодиодной ленты потребуется внешний источник питания, это тоже моя забота.

Заранее спасибо.

Могу ли я использовать USB-разъем / штекер для светодиодной ленты RGB

Могу ли я использовать USB-разъем / штекер для светодиодной ленты RGB — Электротехника
Сеть обмена стеками

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Зарегистрироваться

Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 6к раз

\ $ \ begingroup \ $

Итак, у меня есть светодиодная лента RGB, которая требует питания (3 цвета и земля).Всего он потребляет около 1 А при 12 В = 12 Вт.

Можно ли использовать для этого USB-разъем? В противном случае я просто ищу аккуратный (читай мелкий, но с некоторыми еще) разъем для подключения и отключения устройства от контроллера. Возможно, даже разъем S-Video? Я немного невежественен, но просто хочу, чтобы что-то могло справиться с этой относительно небольшой нагрузкой.

Спасибо.

Создан 03 апр.

\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $

USB указано максимум 2.5 Вт (500 мА при 5 В), и это только после того, как устройства обмениваются этой информацией и программное обеспечение позволяет это.

Если вы говорите о самой вилке: она, вероятно, справится с током, но однажды вы подключите ее к своему ПК, потому что вы забудете об этом … специальном … USB-разъеме, и он может сжечь ваши внутренности. Не используйте вилки для других целей, кроме тех, для которых они предназначены.

Купите какой-нибудь стандартный разъем Molex, который не имеет специальной «функции». Как вы вообще планируете включать и выключать светодиоды?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *