Как подключить светодиодную ленту к блоку питания?

15 ответов на вопрос “Как подключить светодиодную ленту к блоку питания?”

  1. ivzubov Ответить

    4)  Надежно зафиксировать светодиодную ленту на плоскости.


    5) Подключить диодную ленту по одной из схем приведенных в данной статье

    Как соединить светодиодную ленту без пайки ?

    Светодиодную ленту не всегда обязательно спаивать, ее можно легко соединить с помощью специальных коннекторов. При покупке коннектора обратите внимание на то чтобы ширина коннектора соответствовала ширине вашей светодиодной ленты. Как соединить светодиодную ленту без пайки? Вам нужно просто следовать приведенной ниже инструкции.
    Внимание: Фиксация коннектора не всегда надежна.

    Вопрос спорный, как правильно подключить светодиодную ленту, с помощью коннекторов или более надежной пайки. На мой взгляд в этом вопросе нужно отталкиваться от прямоты рук.


    Как паять светодиодную ленту?



    Зачистить кончики провод на З-5 мм и последующее скручивание.
    На скрутку нанести каплю спиртового флюса и залудить при помощи паяльника.
    Соединение проводов осуществляется в соответствии c цветовой маркировкой, a шлейфовые проводники подводятся к контактной площадке на ленте.
    Рекомендуется герметизировать место припоя силиконовым герметикам.
    Максимально подробный разбор Здесь.

    Можно ли резать светодиодную ленту?

    Разрезать светодиодные полосы очень просто благодаря линиям разреза вдоль полос. В каждой точке резки есть черная линия с медными контактными площадками для пайки, которые расположены с каждой стороны. Медные паяльные прокладки делят так, чтобы каждый отрезок светодиодной ленты можно было паять после резки. Это позволяет соединять светодиодные полосы вместе или соединять полосы в другом месте вашего дома.
    Резать диодную ленту можно в обозначенных местах, между площадками для пайки. Для резки используйте ножницы. При монтаже диодной ленты на металлические и другие токопроводящие поверхности, чтобы не допустить короткое замыкание, изолируйте ленту от поверхности.

    Можно ли клеить светодиодную ленту?

    Ленту желательно клеить к гладким обезжиренным поверхностям. Наклеивание желательно проводить с первого раза, повторное наклеивание ленты не допускает надежной фиксации. Светодиодные ленты имеют клейкую подложку 3M для простых вариантов монтажа. Светодиодная лента имеет отслаивающуюся подложку, которая обнажает клей 3М, что упрощает установку.

    Зафиксировать светодиодную ленту на клеевой основе проще простого, но иногда требуется более сильная фиксация. Как и в случае большинства клеев, он плохо сцепляется с некоторыми поверхностями и может нуждаться в укреплении с течением времени. В этих ситуациях используйте дополнительные устройства для фиксации:

    Extra Adhesive Tape — скотч 3М, которую вы дополнительно клеите на поверхность перед полосой, чтобы удвоить склеивание.
    LED Strip Mounting clips — Монтажные кронштейны для светодиодных лент. Смотрите фото.

    Установка светодиодной ленты в алюминиевый профиль — еще один отличный вариант для тех, кто хочет получить профессиональную отделку. Алюминиевые профили для светодиодных  лент самое лучшее решение для монтажа. Светодиодные ленты отлично прилипают к нижней части профиля, а светорассеиватель создает дополнительную диффузию света и создает эффект равномерной световой полосы, без ярко выраженных точек.


    Можно ли сгибать светодиодную ленту?

    Очень не рекомендуется сгибать светодиодную ленту. Минимальный радиус изгиба ленты 3 см.

    Рекомендации и советы как подключить светодиодную ленту:

    ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
    Соблюдайте условия эксплуатации:
    1. Питание ленты должно осуществляться от стабилизированного источника постоянного напряжения. Подробно о выборе источника питания читайте здесь.
    2. Лента предназначена для эксплуатации внутри помещений.
    3. Температура окружающей среды -20… +45 «С. Относительная влажность воздуха не более 80% при +25 «С.
    4. Отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).
    5. При подключении ленты общей длинной более 5 метров используйте параллельное соединение лент.
    6. Проверьте полярность подключения, надежность и правильность соединений перед включением.
    7. Для продления срока службы ленты устанавливайте её на дополнительный теплоотвод, например, алюминиевый профиль.
    8. При монтаже ленты на металлические и другие токопроводящие поверхности, чтобы не допустить короткое замыкание, изолируйте ленту от поверхности .
    9. Не подвергайте ленту и находящиеся на ней компоненты механическим нагрузкам.
    10. Не допускайте повреждения токопроводящих дорожек ленты.
    11. Минимальный радиус изгиба ленты 3 см.
    12. Избегайте попадания влаги и образования конденсата на ленте.
    13. Перед установкой лент проверьте визуально свечение и подберите BIN. При установке нескольких лент рядом друг с другом рекомендуется использовать ленты с одинаковым значением цветности BIN.
    14. Резать ленту можно в обозначенных местах, между площадками для пайки. Для резки используйте ножницы.
    15. Соединение отрезков ленты выполняйте при помощи пайки. Провода припаиваются к обозначенным контактным площадкам с маркировкой «+ 12 В»,«-12V». Время пайки не должно превышать 5 секунд при температуре жала паяльника не выше 280″С.
    В данной статье мною были даны ответы на вопрос Как подключить светодиодную ленту ?  А также приведен разбор основных трудностей как подключить светодиодную ленту при монтаже светодиодных лент.

  2. andrey-orsk Ответить

    Концы проводов одной стороной припаивают к ленте (там, где это отмечено на схеме), а другой стороной соответственно полярности подключают к выводу блока питания.

    Блок питания подключается к сети 220В тремя проводами (часто двумя). Коричневый провод это фазный, а синий нулевой. Желтый провод заземления. Конечно, можно обойтись и без него, но крайне желательно использовать его для собственной безопасности. Красный (+) и черный (-) провода питают саму ленту.

    Также на блоке питания обычно имеется регулировочный винт, вращая который можно изменять постоянное напряжение на выходе, то есть на ленте. С помощью мультиметра, определяем величину выходного напряжения и вращением винта стараемся добиться значения около 12В. Если напряжение будет выше, то срок работы ленты может сократится из за повышенного тока.
    Важно! Соблюдайте меры предосторожности при работе с электрическими установками. Если у вас не имеется опыта в электромонтажных работах, доверьте это дело специалисту.

    Схема подключения светодиодной ленты к блоку питания

    Для подключения небольшого количества ленты, подойдет схема представленная ниже. Два или более отрезка ленты подключаются параллельно друг другу.

    При подключении мощных светодиодных лент по данной схеме, возникает падение напряжение, вследствие чего, на концах ленты снижается яркость свечения, а у RGB лент может изменяться цвет свечения. Чтобы этого избежать лента подключается к блоку питания с обоих концов, как показано на схеме ниже.

    Светодиодная лента в бухте имеет длину не более 5м. Это связано с тем, что производитель ленты изначально рассчитывают ту максимальную длину, при которой токопроводящие дорожки ленты смогут работать исправно. Отсюда вытекает одна распространенная ошибка при подключении светодиодных лент.

    На схеме показаны правильный и неправильный варианты подключения ленты. Правильный уже рассматривался выше, а неправильный способ как раз и может привезти к выходу из строя токопроводящих дорожек, так как при последовательном соединении длина ленты может быть больше 5м, поэтому так подключать ленту не рекомендуется.

    Подключение светодиодной ленты на реальном примере

    Допустим, что имеется блок питания мощностью 60 Вт и два отрезка светодиодной ленты с диодами 5050. Мощность ленты 4,8 Вт/м, а длина отрезков по 0,5м. Следовательно, потребляемая мощность ленты будет приблизительно равна 4,8 Вт.

    В данном случае мощности блока питания хватает с большим излишком. При необходимости мы могли бы подключить к нему 60/4,8=12,5 м такой ленты. Но важным условием долгой работы блока питания является выбор мощности блока на 30% больше, чем потребляет лента. То есть, наш блок питания будет долго работать с 8,75 м такой ленты.
    Помните, что еще одним обязательным условием долгой работы ленты является хороший теплоотвод. Для этого ленту прикрепляют к алюминиевому профилю, который выполняет роль своеобразного радиатора и отводит тепло, не давая светодиодам перегреться. Это особенно касается лент, имеющих силиконовую оболочку. В данном случае это не требуется, так как лента маломощная (4,8 Вт/м).

  3. segastep1991 Ответить

    R – резистор является сопротивлением ограничивающим ток, Утилизирующим излишек подаваемой энергии.
    I=(Uбп-Uсд)/R
    Uбп – напряжение Блока Питания подаваемое на светодиодную ленту, обычно 12v.
    Uсд – напряжение падения на группе последовательно соединённых светодиодов, ВАХодного умножить на их количество, обычно они соединены по три значит умножить на три, U_вах_одного * 3 = Uсд .
    I – соответствует току из ВАХ , I_вах одного диода в последовательной цепочке соединения будет одинаков для каждого светодиода из троих и для резистора.
    Из этого должно быть:
    R=(Uбп-Uсд)/I

    Но лучше использовать светодиодные ленты без конструктивных токоограничивающих резисторов на самой ленте. Поскольку каждый такой маленький резистор забирает на себя часть энергии блока питания и тем самым уменьшает эффективность экономии электроэнергии от использования светодиодного освещения, оставляя пользователю в награду испорченное зрение от низкокачественного света осветительных светодиодов, спектр которых производители держат в строгой тайне, поскольку вред нанесённый их продукцией для зрения пользователей по стоимости будет значительно дороже экономии на электричестве. К тому же светодиод без охладителя очень быстро деградирует и уменьшает яркость свечения при номинальном потреблении электроэнергии как у нового. И если экономия электроэнергии будет незначительной по сравнению с обычной спиральной лампочкой накаливания, то использовать осветительные светодиоды с некачественным спектром это как выстрелить себе в ногу и радоваться от проделанной работы.
    Для тех, кто смирился с потерей здоровья в погоне за экономией электроэнергии, спешу сообщить, при одинаково плохом спектре излучения, более электроэкономные светодиодные ленты запитываемые от Источников Тока. Светодиоды в такой ленте все подключены последовательно, без энергоутилизирующих сопротивлений резисторов. В характеристиках такой ленты указан номинальный ток питания. Для её подключения необходим Блок Питания Источник Тока.
    Для питания такой светодиодной ленты необходимо подключить Блок Питания Источник Тока. Блок Питания Источник Тока продаётся там же где продаются светодиодные ленты, и его стоимость такая же как и Блок Питания Источник Напряжения.
    В нормальных светодиодных лампах выполненных в корпусе для вкручивания вместо лампочки накаливания, для питания внутренних светодиодов внутри находится именно Блок Питания Источник Тока.
    Не забывайте что для эффективной и длительной работы каждого светодиода в ленте, без деградации, без уменьшения яркости Люмен/Ватт, без изменения спектра, обязательно необходимо хорошее охлаждение каждого светодиода в ленте. Для этого существуют ленты с теплоотводящей металлической основой, которые необходимо монтировать на теплоотводящий металлический каркас плотно прижатый к основе светодиодной ленты.
    Обычно в продажных характеристиках немного врут по поводу номинальных параметров питания осветительных светодиодных лент. В результате на каждый светодиод приходит ток приводящий к быстрой деградации. Чтобы сократить свои расходы связанные с необходимостью через небольшой промежуток времени покупать новую светодиодную ленту, подавайте на ленту от БлокПитанияИсточникТока ток на 25% ниже(1,25 раза меньший) чем указанный в характеристиках (вместо 25мА подайте 20мА ) или от БлокПитанияИсточникНапряжения напряжение на 5% ниже(1,05 раза меньший) чем указанный в характеристиках (вместо 12v подайте 11,5v ) это аналогично снизит ток через каждый светодиод на 25% . А, для обеспечения необходимой расчётной величины освещённости соответственно приобретайте светодиодный источник света мощностью на 25% больше необходимой.
    Берегите зрение, осветительные светодиоды покупайте только с качественным спектром, сплошным спектром.

  4. Parabellum73 Ответить

    Продолжим рассматривать практические аспекты использования светодиодных лент. Сегодня я рассмотрю разнообразные способы подключения светодиодных лент к источникам питания. Не редко приходится решать вопросы потребителей, которые хотят соединить LED ленту к компьютеру, USB шнурам, батарейкам, телефонам… Много разных “причуд” бывает у людей. Вот на этом и заострим внимание в этой статье. Попробую собрать воедино все, что только необходимо и интересует читателей. Поехали…
    [contents]
    Подключение светодиодных лент должно происходить только через специальные блоки питания. Благо их на полках магазинов огромное множество. От огромных до маленьких, от зеленых до красных). Сразу отвлекусь и предупрежу, что покупать блоки питания необходимо с запасом по мощности около 25 процентов. По цене это не сильно влияет, а вот в дальнейшем может пригодится.
    Также для подключения может потребоваться контроллер, усилитель, диммер. Контроллер нам необходим для RGB лент, усилитель – если нужно соединить не один десяток метров ленты, диммер – для “игрушек” с силой света. Диммер можно устанавливать по желанию.

    Как подключить светодиодную ленту к блоку питания

    Подключать одноцветные (монохромные) ленты длиной до 5 метров необходимо через блок питания, преобразующего переменный 220В в постоянный 12В.
    Необходимо соблюдать полярность и не перепутать “плюс” с “минусом”. Хоть это и сложно. Положительный проводник имеет красный цвет. А минусовой – черный. Соединять проводники от блока питания можно через пайку к контактам ленты, либо при помощи коннекторов, коих в продаже большое количество разнообразных типов и форм.
    Схема, которая расположена ниже очень часто применяется новичками. Не всегда нам хватает только 5 метров ленты. Периодически необходимо питать и больший метраж. Как правильно питать в таком случае я покажу ниже. А сейчас схема, которую не желательно использовать. Скажу больше – я считаю ее не правильной. В результате такого соединения резко сократится срок службы диодов и на конце отрезков светодиоды будут светиться в полнакала.

    Параллельное подключение одноцветной светодиодной ленты через один и два блока питания

    Правильное подключение двух и более отрезков ленты можно считать параллельное соединение. Сечение проводов в этом случае должно быть не менее 1,5 кв.мм и необходимо предусмотреть место расположения источника питания, т.к. в таком случае он будет большого размера, в результате того, что по мощности он рассчитывается на две ленты. Проводники подсоединяются параллельно выходу 12 В из блока. Схема похожа на 2-х блочную, по подобию.
    При использовании двух блоков питания необходимо соединить провода параллельно сети 220 В. Такой способ позволяет применить инверторы маленького размера.

    Подключение RGB многоцветной ленты с использованием контроллера

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

    Подключение параллельное RGB многоцветной ленты длиной более 5 метров

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

    Подключение RGB ленты с применением усилителя, двух блоков и контроллера

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

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

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

    Подключение одной ленты к блоку питания и диммеру

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

    Подключаем светодиодную ленту 12 В к блоку питания от компьютера

    Часто у тех, кто занимается моддингом компьютеров возникает желание подключить светодиодную ленту к блоку питания от него. На первый взгляд это сложная задача. Но только на первый взгляд. На самом деле эта процедура не стоит выеденного яйца. И любой сможет справиться с этой задачей.
    Для начала нам необходимо найти исправный блок питания и подготовить в нем 4-х контактный разъем. Выглядит он вот таким образом.
    Для подключения нам нужны только желтый и черный провода. Черный – это минус, желтый – 12В. Для общей информации – красный +5В. Черный провод можно использовать любой. Это два минуса.
    Подключения ленты 12 В к блоку можно провести двумя способами – либо использовать разъем “папа” и “мама”, либо только проводами.
    Мне больше предпочтителен был способ с использованием двух разъемов, так как разборные схемы меня больше устраивают.
    В любом случае необходимо припаять проводники ( не забудьте пролудить ) к светодиодной ленте и концы соединить с одним из разъемов ( пустым ), который и вставляем в питающий.
    Можно просто отрезать все разъемы и непосредственно провести соединение блока митания компьютера с LED лентой только проводами. Кому как нравится.
    Такая схема подключения подойдет, если у Вас лента до 120 диодов на метр.

    Схема подключения светодиодной ленты 24 В к блоку питания от компьютера

    Если Вы решитесь подключить ленту на 24 В ( от 240 диодов на метр ), то необходимо взять вот такой разъем.
    В компьютере нет “устройств” потребляющих 24 В. однако, в гребенке есть провод ( голубой ), на конце которого имеется напряжение -12В. В совокупности, взяв голубой и любой желтый провод ( +12 В не обязательно на этом разъеме ) мы и получим необходимые нам 24 В. Но здесь есть одно но… Необходимо смотреть на шильдик блока питания, в котором, напротив каждого цвета стоит ампераж. Как правило, на желтом проводнике он большой и может достигать значения более 16А. На голубом  же ( -12 В ) не более 1 А. Чаще 0,5А. Если Вы используете блок питания от компьютера как источник питания только ленты, то он вполне может потянуть метров пять ленты, т.к. не используются +5 и +3 В проводники. Можно получить и больший ампераж, но это все определяется экспериментальным путем.
    И кстати, если Вы используете блок, который не подключен к материнской плате, то просто так его не включить. Необходимо вставить перемычку между проводами, как показано на картинке выше.

    Видео как подключить светодиодную ленту

  5. Harman2000 Ответить

    Для подключения небольшого количества ленты, подойдет схема представленная ниже. Два или более отрезка ленты подключаются параллельно друг другу.

    При подключении мощных светодиодных лент по данной схеме, возникает падение напряжение, вследствие чего, на концах ленты снижается яркость свечения, а у RGB лент может изменяться цвет свечения. Чтобы этого избежать лента подключается к блоку питания с обоих концов, как показано на схеме ниже.

    Светодиодная лента в бухте имеет длину не более 5м. Это связано с тем, что производитель ленты изначально рассчитывают ту максимальную длину, при которой токопроводящие дорожки ленты смогут работать исправно. Отсюда вытекает одна распространенная ошибка при подключении светодиодных лент.

    На схеме показаны правильный и неправильный варианты подключения ленты. Правильный уже рассматривался выше, а неправильный способ как раз и может привезти к выходу из строя токопроводящих дорожек, так как при последовательном соединении длина ленты может быть больше 5м, поэтому так подключать ленту не рекомендуется.

    Подключение светодиодной ленты на реальном примере

    Допустим, что имеется блок питания мощностью 60 Вт и два отрезка светодиодной ленты с диодами 5050. Мощность ленты 4,8 Вт/м, а длина отрезков по 0,5м. Следовательно, потребляемая мощность ленты будет приблизительно равна 4,8 Вт.

    В данном случае мощности блока питания хватает с большим излишком. При необходимости мы могли бы подключить к нему 60/4,8=12,5 м такой ленты. Но важным условием долгой работы блока питания является выбор мощности блока на 30% больше, чем потребляет лента. То есть, наш блок питания будет долго работать с 8,75 м такой ленты.
    Помните, что еще одним обязательным условием долгой работы ленты является хороший теплоотвод. Для этого ленту прикрепляют к алюминиевому профилю, который выполняет роль своеобразного радиатора и отводит тепло, не давая светодиодам перегреться. Это особенно касается лент, имеющих силиконовую оболочку. В данном случае это не требуется, так как лента маломощная (4,8 Вт/м).

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

    Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:
    не качественные светодиоды и блоки питания
    не правильный монтаж и подключение с ошибками
    Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

    Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.
    Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?
    Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.


    Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую:
    При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.
    Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

    Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.
    Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.
    Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.
    Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.
    Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.
    Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.
    Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.
    Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.
    Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:
    бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа.
    трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2
    блок питания
    диммер и пульт управления
    монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2
    Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.
    Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.
    Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.
    Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная — любых других расцветок.
    Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье «Как определить фазу и ноль в электропроводке».
    Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.
    Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

    Как подключить светодиод или светодиодную ленту. Схемы подключения

    Понятия, сокращения, глоссарий.

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

    Подключение, ошибки

    Светодиод обладает многими преимуществами перед другими источниками излучения. Он экономичный, с большим эксплуатационным сроком, виброустойчивый и к тому же имеющий невеликие габариты. Однако, эти положительные качества не всегда полностью реализуются на практике. И прежде всего, из-за недостаточного понимания работы нелинейного полупроводникового прибора. Чтобы избежать этого и достичь эффективного использования, необходимо придерживаться правил.
    Нельзя подсоединять светодиод напрямую к источнику.
    Он подключается последовательно через резистор либо через драйвер питания, регулирующий величину тока. Неуправляемая подача быстро выведет его из строя.
    Не рекомендуется параллельное подключение между собой нескольких диодов к одному источнику питания. Рис. 2. Самый безобидный вариант от такого подсоединения проявится в том, что излучение света будет разной яркостью. При повреждении первого диода возрастает ток на второй, резко сокращающий сроки его эксплуатации вплоть до разрушения.
    Не допускается последовательное подключение светодиода с разными параметрами тока. При этом слабо излучающий свет быстро выйдет из строя. Рис. 2
    Подключение элемента неправильного сопротивления. Рис 3. Протекающий через него ток, может оказаться большим или недостаточным для оптимальной работы диода. Это приведёт к перегреву кристалла и сокращение сроков службы
    Применение ограничивающего резистора недостаточной мощности, следствием которой будет его полное разрушение. Рисунок. 3.
    При подключении светодиода к сети необходимо ограничить обратное напряжение. Увеличенный ток может, перегреть полупроводниковый переход, вызывающий тепловой пробой и повреждение светодиода.
    Соблюдая правильность подсоединения элементов, достигают максимальной эффективности приборов в освещении и конструировании различных устройств.

    Подключение лент

    На схеме провода БП обозначены двумя цветами. Красный — это плюс, а синий — минусовой. Такая же маркировка применена и на потребителях электроэнергии. При подключении это правило соблюдают, в противном случае схема работать не будет
    Применяя несколько лент нельзя последовательно (напрямую), припаивать их концы. Например, составляя вместе пятиметровые, стараются получить в два раза длиннее 10 м. Но необходимо учесть, что соединительные провода мелкого сечения и рассчитаны только на одну ленту. Подключая их последовательно, добавляется сопротивление, из-за чего № 2 светит с меньшей яркостью. А через № 1 протекает увеличенный от номинала ток, который приведёт к повышенному перегреву, сокращающему в разы срок службы. Рис. 5.
    К выходу БП (рисунок 6) подключают провода следующей ленты № 2, минуя
    Для уменьшения потерь напряжения, их сечение выбирают несколько больше (1,5 мм.). Длина проводов такая же, как и к ленте № 1. Схему применяют при достаточном месте для размещения БП, показанную на рисунке 7. Второй блок питания подсоединяют проводом 0,75 мм. Положительным моментом является то, что их мощность уменьшилась вдвое. При отсутствии пространства применяют схему на рис. 6. Когда задача размещения и укрепления второго источника усложняется поиском подходящего места.

    Монтаж цветной ленты, усилителя и контроллера

    RGB-контроллер предназначен для регулировки света. Работает при напряжении 12, 24 в. Установленная мощность 72,108,144,288 Вт, со встроенной программой управления излучением, укомплектованы дистанционным пультом. Рис. 8. Клеммы для подключения ленты обозначены: R — для регулировки красного; G — зелёного; B — синего; V+ — общий.
    Сетевые разъёмы маркируют «V +», и «-V». На контакт, обозначенный плюсом, закрепляют красный, на минус — чёрный или синий провод. Подсоединения желательно не перепутать. В противном случае пульт выдаст ошибочную команду.

    Дистанционный способ управления

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

    Инфракрасный

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

  6. CZECS Ответить

    Размеры элементов внешне отличить несложно, но как понять это по маркировке. Размеры отображены в цифрах, которые стоят после букв, обозначающих тип светодиода. Например, LED-R-SMD3528 (красный) и LED-RGB3528  (универсальный) собраны из элементов размерами 3,5*2,8 мм, LED-G-SMD5050 (зеленый) и LED-RGB5050 (универсальный) — 5,0*5.0 мм.
    Это — два самых распространенных типа, хотя есть и более крупные- 56*30 мм, а также встречаются более мелкие — 20*20 мм.
    Чем больше размер кристалла, тем большую интенсивность света они выдают. Для монохромных кристаллов показатели такие:
    размером 3,2*2,8 мм выдает световой поток от 0,6 до 2,2 лм;
    размером 5,0*5,0 мм — от 2 до 8 лм.
    Универсальные светодиоды при одинаковых  размерах имеют меньшую интенсивность: в одном корпусе запаяны три мелких кристалла разных цветов, потому и интенсивность свечения RGB ниже:
    3,2*2,8 мм выдает 0,3 до 1,6 лм;
    размером 5,0*5,0 мм — от 0,6 до 2,5 лм.
    Все значения даны для кристаллов без защитного покрытия. Любое из них снижает интенсивность свечения и это необходимо учитывать при расчете яркости свечения.

    Расчет длины

    Выше речь шла о каждом отдельном светодиоде на ленте, а на ленте их много и они располагаются с разной плотностью, соответственно выдавать могут поток света разной интенсивности. Минимальное количество кристаллов на одном метре — 30 шт,  самая высокая плотность в один ряд — 120 шт/м, в два ряда — 240 шт/м.
    В зависимости от количества кристаллов меняется и суммарная интенсивность свечения и электрическая потребляемая мощность. Для удобства расчета требуемой интенсивности освещения и электрических параметров, технические данные сведены в таблицу.

  7. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *