что такое светодиодная лента на 12 вольт, как ее выбрать, как посчитать мощность и как подключить светодиодную LED ленту на 12В
Содержание
Что такое светодиодная лента 12В
Применение светодиодной ленты 12В
Мощность светодиодной ленты 12В
Цвет светодиодных лент 12В
Яркость светодиодной ленты 12В
Степень защиты IP светодиодной ленты 12В
Светодиодная лента 12В для авто
Характеристики светодиодной ленты 12В
Блок питания для светодиодной ленты 12В
Подключение светодиодной ленты 12В
Диммер для светодиодной ленты 12В
Что такое светодиодная лента 12В?
Светодиодная лента 12В представляет собой низковольтную светодиодную ленту, выполненную на основе гибкой печатной платы. Ширина такой ленты чаще всего от 8 мм до 20 мм, светодиоды с резисторами располагаются с одной стороны, причем светодиоды размещаются равноудаленно друг от друга.
Для питания такой светодиодной ленты требуется стабилизированный источник напряжения на 12В с необходимой мощностью.
к содержанию ↑
Применение светодиодной ленты 12В
Светодиодные ленты на 12 вольт благодаря своей невысокой цене, разнообразию цветов и простоте монтажа стали очень активно применяться дизайнерами при декоративном оформлении помещений и для оформления различных рекламных объектов.
Световой дизайн интерьера стал самой популярной сферой применения LED лент. С помощью светодиодных лент можно добиться визуального деления помещения на различные области, сделать подсветку мебели и вообще реализовать любые задумки дизайнера по освещению.
При оформлении различной рекламной подсветки или рекламных баннеров они также стали отличной заменой люминесцентным лампам. Светодиодные ленты более удобные в монтаже, практически не греются при правильном подборе мощности ленты, более долговечны и значительно безопаснее.
Современные светодиодные ленты могут вполне использоваться в качестве основного освещения. В них устанавливаются сверхмощные светодиоды, которые могут иметь разные оттенки белого, и в помещении можно сделать теплый белый, холодный белый или натуральный белый свет.
к содержанию ↑
Мощность светодиодной ленты 12В
Мощность любой светодиодной ленты определяется мощностью установленных светодиодов и их плотностью размещения на светодиодной ленте. Долгое время самыми популярными светодиодными лентами были LED ленты на SMD светодиодах 3528 и 5050. Сейчас появились более мощные SMD светодиоды 5630 и 5730.
Мощности и световой поток популярных SMD светодиодов для светодиодных лент на 12В:
SMD 3528 – 0.11 Вт, 6.5 лм;
SMD 5050 – 0.3 Вт, 25 лм;
SMD 5630 – 0.5 Вт, 57 лм;
SMD 5730 – 0.5 Вт, 60 лм.
Мощность всей светодиодной ленты должна указываться на упаковке. Если данных о мощности нет, должна быть хотя бы информация о количестве светодиодов на один метр ленты и тип устанавливаемого светодиода. Имея как минимум данные о типе установленных светодиодов уже можно рассчитать мощность светодиодной ленты, посмотрев мощность одного светодиода. Расчет мощности светодиодной ленты будет сводиться к подсчету количества светодиодов в одном метре ленты, которые нужно будет умножить на длину ленты в метрах, и на мощность одного светодиода.
Для самых распространенных типов светодиодных лент уже есть рассчитанные значения, где на основе типа светодиода и количества SMD светодиодов на один метр ленты можно узнать мощность одного метра такой ленты. Останется только умножить это значение на общую длину LED ленты.
Мощность одного метра светодиодной ленты 12В:
SMD 3528, 60 шт./м – 4.8 Вт;
SMD 3528, 120 шт./м – 9.6 Вт;
SMD 3528, 240 шт./м – 19.2 Вт;
SMD 5050, 30 шт./м – 7.2 Вт;
SMD 5050, 60 шт./м – 15 Вт;
SMD 5050, 120 шт./м – 25 Вт.
Светодиоды на LED ленте могут быть размещены и в два ряда, это обязательно нужно учитывать при подсчете. В таблице выше указана мощность стандартной светодиодной ленты, где светодиоды размещены в один ряд.
к содержанию ↑
Цвет светодиодных лент 12В
Одноцветные или монохромные светодиодные ленты излучают только один цвет при подаче на них напряжения 12В. На такие светодиодные ленты всегда устанавливаются только одинаковые светодиоды одного цвета. Среди таких лент можно отдельно выделить белую и другие цвета.
Светодиодные ленты с белыми светодиодами можно также дополнительно разделить на три вида по тепловой температуре излучаемого света, это теплый белый до 3500 К, нейтральный белы от 3500 К до 5200 К, холодный белый выше 5200 К.
Другие стандартные цвета монохромных светодиодных лент – это синий, красный, желтый, зеленый. Кроме стандартных цветов еще встречаются светодиодные ленты фиолетового, бирюзового и малинового цвета, а также специальные ультрафиолетового и инфракрасного спектра.
Специальные светодиодные ленты в обычной жизни используются крайне редко. Ультрафиолетовые светодиодные ленты могут применяться для подсветки флуоресцентных красок, а инфракрасные для подсветки растений в теплицах.
к содержанию ↑
Яркость светодиодной ленты 12В
Светодиодные ленты на 12В могут быть настолько яркими, что вполне могут заменить собой стандартное освещение в помещении. Яркость светодиодных лент определяется несколькими факторами. Она зависит от установленных светодиодов и плотности их размещения. Выше была рассмотрена мощность светодиодных лент, которая также зависит от этих параметров. Также выше можно найти таблицу с параметрами яркости самых популярных светодиодов для светодиодных лент.
к содержанию ↑
Степень защиты IP светодиодной ленты 12В
Светодиодные ленты применяются на улите, в помещениях, в ванных комнатах и душевых, и во всех этих случаях применяются LED ленты с разным уровнем защиты от внешних воздействий. Степень защиты IP светодиодной ленты нужно обязательно учитывать при выборе и покупке.Самые распространенные и самые незащищенные светодиодные ленты на 12В имеют степень защиты IP20 или IP33. У таких лент нет никакого покрытия, защищающего установленные светодиоды и токовые дорожки от попадания пыли, грязи и влаги. Их нельзя использовать на улице и в ванной комнате, можно размещать только внутри помещений без сильной запыленности.
Минимальную защиту от влаги и пыли имеют светодиодные ленты с силиконовым покрытием, которое наносится со стороны размещения светодиодов и защищает светодиоды и токоведущие дорожки от попадания брызг воды и пыли. Такие LED ленты имеют степень защиты IP54 и IP65, и их вполне можно использовать в ванных комнатах, но не допускать прямого попадания воды.
Для максимальной защиты от влаги и других внешних воздействий светодиодные ленты на 12В помещают внутрь силиконовой трубки, запаянную с обоих концов. LED ленты в таких трубках имеют степень защиты IP67 и IP68. Их даже допускается опускать в воду на глубину одного метра или более. Такие ленты используют вне помещений на улице.
Неправильно подобранная светодиодная лента с неподходящей степенью защиты может как минимум привести к увеличению трат из-за приобретения более дорогих лент или к необратимым последствиям в виде пожара из-за возникновения коротких замыканий в следствии повреждения ленты или попадания токопроводящей пыли с влагой.
к содержанию ↑
Светодиодная лента 12В для авто
Светодиодные ленты на 12 вольт очень часто применяются автолюбителями для декорирования своих автомобилей. С их помощью делают различную разноцветную подсветку салона автомобиля, подсветку фар и номеров и конечно же подсветку днища.
Для подсветки автомобиля лучше всего подходит именно 12 вольтовая светодиодная лента, так как ее можно даже напрямую подключать к аккумулятору, напряжение которого также составляет 12В.
При выборе светодиодной ленты для авто необходимо обязательно учитывать ее место установки, внутри автомобиля или снаружи. Все дело в том, что светодиодные ленты имеют разную степень защиты, предназначенную для разных условий эксплуатации.
Для салона вполне подойдут незащищенные светодиодные ленты со степень защиты IP20, которые можно использовать только в сухих и несильно пыльных местах. Контактные площадки таких лент не имеют защиты и при использовании их снаружи авто и при постоянном попадании влаги, такие led ленты очень быстро прейдут в негодность из-за коррозии.
Снаружи для подсветки днища или номеров лучше использовать защищенные светодиодные ленты со степенью защиты IP68, которые размещаются внутри силиконовой трубки. Или как минимум IP65 покрытые сверку слоем прозрачного силикона, закрывающего светодиоды и контактные площадки.
к содержанию ↑
Характеристики светодиодной ленты 12В
Когда человек приходит покупать или заказывает через интернет светодиодную ленту, он ее приобретает для каких-то определенных нужд, поэтому она должна соответствовать каким-то критериям, которые человек себе заранее обозначил.
В продаже имеются самые разнообразные светодиодные ленты, и покупая первую попавшуюся, подходящую только по цвету, можно приобрести LED ленту, которая не будет соответствовать необходимым требованиям. Поэтому к покупке нужно подготовиться и определиться с основными характеристиками светодиодной ленты.
Основные характеристики светодиодной ленты:
– цвет;
– напряжение питания;
– степень защиты.
Такие параметры как длина и тип устанавливаемого светодиода не особо важны. Длину LED ленты можно менять, как уменьшать, так и наращивать. Тип устанавливаемого светодиода не всегда интересен, так как в итоге нужна светодиодная лента просто необходимой мощности или яркости. Единственный параметр, который может еще понадобиться – это плотность размещения светодиодов, которая важна при подборе LED ленты в качестве основного источника освещения.
к содержанию ↑
Блок питания для светодиодной ленты 12В
Светодиодные ленты на 12В не могут быть запитаны напрямую от сети переменного тока. Для подключения их к сети 220 В потребуется специальный блок питания, который чаще всего называют драйвером или светодиодным драйвером. Драйвер понижает переменное напряжение из сети 220 В до необходимого стандартной светодиодной ленте постоянного напряжения 12 В.
Блоки питания для светодиодных лент делятся по герметичности или степени защиты IP на три вида, герметичные, негерметичные и полу герметичные. Степень защиты блока питания для светодиодной ленты подбирается в зависимости от места его размещения.
Герметичные блоки питания для светодиодных лент со степенью защиты IP67 и выше имеют защиту от влаги и пыли, и могут использоваться в местах, где на них возможно попадание воды. Это могут быть ванные комнаты или даже улица. Незащищенные блоки питания для LED лент как правило имеют открытый или хорошо вентилируемый корпус. Они устанавливаются только внутри помещений и в дали от возможной влаги. Степень защиты таких драйверов IP20 и IP33.
При выборе блока питания нужно обязательно обращать внимание на его мощность. Мощность подбирается в зависимости от мощности подключаемой светодиодной ленты. Как правило на LED лентах указывается мощность одного метра. Чтобы узнать, какой мощности понадобится LED драйвер, необходимо мощность одного метра ленты умножить на общее количество метров светодиодной ленты и добавить еще от 20% до 30% запаса. Светодиодный блок питания для обеспечения стабильного напряжения на выходе с необходимым током отдачи не должен работать на пределе, поэтому он всегда берется с запасом мощности. Так он будет меньше перегревать и дольше проработает.
к содержанию ↑
Подключение светодиодной ленты 12В
Сложности при подключении светодиодной ленты на 12В при правильно подобранном блоке питания возникнуть не должно. Все как обычно, соблюдаем полярность и величину напряжения, которое не должно превышать 12 В.
При подключении длинных участков светодиодных лент на 12В действует одно правило, общая длина подключаемой LED ленты не должна превышать 5 м. Причина такого ограничения кроется в возможностях токопроводящих дорожек, нанесенных на поверхности гибкой печатной платы светодиодной ленты. При длине более 5 метров токопроводящая дорожка будет иметь уже существенное сопротивление, приводящее к падению напряжения на ней и выделению большого количества тепла.
Если подключить светодиодную ленту более 5 метров, последние светодиоды в цепи уже не будут запитаны требуемым напряжением из-за его падения на токопроводящих дорожках, и они не будут светить должным образом, так как ток, проходящий через эти светодиоды будет гораздо меньше необходимого. Также увеличение длины LED ленты приводит к общему увеличению протекающего тока и большему выделению тепла. От сильного перегрева светодиоды начинают менять свои свойства и выгорать, что в итоге быстро выведет из строя всю светодиодную ленту.
Если нужно добиться одинаковой идентичной яркости свечения светодиодов в начале и конце светодиодной ленты, конец ленты также подключают к блоку питания, для чего по всей длине ленты прокладываются дополнительные провода. Провода имеют большее сечение и меньшее сопротивление, что позволяет им проводить больший ток, чем дорожки на LED лентах. Это также разгружает светодиодную ленту, уменьшая ее нагрев.
Для подключения большей длины светодиодных лент применяют параллельное соединение нескольких участков. Причем, подключать параллельно можно столько лент, сколько способен выдержать блок питания.
Мощные блоки питания для светодиодных лент будут иметь не только большие габариты, но и высокую стоимость, так что иногда будет целесообразней приобрести несколько блоков питания на меньшую мощность для подключения всех необходимых LED лент.
к содержанию ↑
Диммер для светодиодной ленты 12В
Светодиодные ленты на 12 вольт работают от источника постоянного напряжения, который должен выдавать ровно 12В. Яркость свечения светодиодной ленты зависит от величины тока, протекающего через светодиоды и схема LED лент собрана таким образом, чтобы при подключении к источнику напряжения 12В через светодиоды проходил ток не более номинального, при котором светодиод обеспечивает максимальную яркость свечения.
При стандартной схеме подключения светодиодная лента выдает постоянную не меняющуюся со временем яркость. Но при необходимости яркость LED ленты все же можно менять. Для этого понадобится дополнительное устройство для управления током, питающим светодиодную ленту. Называют это устройство диммером. Диммер подключается последовательно в цепь питания светодиодной ленты, между блоком питания и LED лентой, при этом управлять диммер может только одним каналом и применяется для управления яркостью монохромных светодиодных лент.
Диммеры для управления яркостью светодиодных лент бывают разные. По принципу работы их можно разделить на три вида, цифровые диммеры, аналоговые и цифро-аналоговые диммеры. Наибольшую распространенность получили цифровые диммеры, потому что они компакты и удобны в эксплуатации.
Диммер подбирается на основе характеристик светодиодной ленты, яркостью которой он будет управлять. При выборе нужно учитывать напряжение питания и максимальный ток, потребляемый LED лентой или же потребляемую светодиодной лентой мощность.
к содержанию ↑
Часто задаваемые вопросы по светодиодным лентам на 12В
🔥 Что такое светодиодная лента 12В? ✅ Светодиодная лента на 12В – это светодиодная лента на основе гибкой печатной платы, рассчитанная на работу от напряжения 12В. У такой ленты размещенные с определенным шагом светодиоды подключены по три штуки вместе с ограничивающим резистором последовательно. 🔥 Где используют светодиодную ленту на 12В? ✅ Светодиодная лента с напряжением питания 12В является одной из самых распространенных. Она используется для декоративной подсветки помещений или каких-либо объектов, для подсветки ветрин магазинов, для оформления рекламных вывесок и прочего. 🔥 Каких цветов бывают светодиодные ленты на 12В?✅ При установке монохромных светодиодов светодиодные ленты могут иметь основные цвета синий, красный, зеленый и желтый. Также можно встретить фиолетовые, бирюзовые, малиновые, а также специальные ультрафиолетовые и инфракрасные светодиодные ленты. Также есть ленты с белым светом от теплой до холодной цветовой температуры.
Как рассчитать мощность блока питания для светодиодной ленты?
В настоящее время для питания светодиодных лент применяются импульсные унифицированные блоки питания. Они легкие, компактные, с отлично стабилизированным выходным напряжением и надежной защитой.
Благодаря экономности энергопотребления, комплект подсветки окупает себя за 5-6 лет. Чтобы обеспечить безотказную работу в течение такого срока, необходимо правильное электропитание. Это, кстати, касается любого электроустройства. Мы не будем Вас утомлять сложными формулами и теоретическими выкладками, но подойдем к вопросу основательно и с практической точки зрения.
Далее блок питания будем обозначать буквами БП.
1. Основные параметры БП
На корпусе любого БП Вы увидите маркировку, которая содержит номинальные параметры. «Номинальные» означает, что при таких параметрах устройство будет без проблем выполнять все свои функции. Если маркировки нет, что бывает редко, смотрите документацию на бумаге или в Сети.
1.1. Входные параметры
Обозначаются «INPUT:». Это параметры электроэнергии переменного тока, подающейся на вход. С ними, как раз, проблем меньше всего:
• Входное напряжение в вольтах (V). Например: 180-240 V. Означает, что если на входе БП будет напряжение в этих пределах, то на выходе мы всегда получим то, что нужно.
• Частота в герцах (Gz). Например: 50-60 Gz. В нашем случае не актуально.
1.2. Выходные параметры. ВАЖНО!
Обозначаются «OUTPUT:». Это параметры электроэнергии, получаемой на выходе. Мы всегда получаем на выходе постоянный ток. Поэтому имеем 2 провода: «+» (обычно красный) и «-» (обычно черный). Выходные характеристики для нас наиболее важны.
• Выходное напряжение в вольтах (V). Например: 12V. Большинство LED лент питаются постоянным напряжением 12V или 24V. Выходное напряжение БП должно точно соответствовать напряжению питания ленты. Если взять БП с выходным напряжением 9V и запитать от него ленту, то диоды, скорее, светить будут, но тускло. Превышать питающее напряжение вообще не советуем – диоды (LED) засветятся ярко и ненадолго.
• Выходная мощность в ваттах (W) или вольт-амперах (VA). Например: 25W или 25VA. Для постоянного тока W и VA одно и то же. Можно догадаться – наиболее важный показатель БП в нашем случае. Здесь, как и с напряжением, ошибаться нельзя, но в меньшую сторону. В большую – сколько угодно. Скажем, вся лента потребляет 75W. Смело ставьте БП с выходной мощностью 100W – дольше прослужит.
• Выходная сила тока в амперах (A). Иногда указывается в миллиамперах (mA). Например: 0.8A или 800mA. Для нас интересен лишь тем, что если вдруг не указана выходная мощность, мы можем легко ее рассчитать, умножив силу тока на напряжение. Например, выходная мощность БП 24V, 2A будет равна 48VA (24х2=48).
2. Определение параметров питания светодиодной ленты
Теперь, когда мы вооружены сведениями о БП, можно приступить к определению характеристик реальной ленты конкретной длины, необходимых для правильного выбора БП.
2.1. Напряжение питания LED ленты.
Обязательно спросите у продавца, какое напряжение питания. Чаще это 12V или 24V. Можете определить и по диодам, которыми оснащена лента. Присмотритесь к лицевой стороне ленты. От дорожек, идущих по краю вдоль всей ленты, отходят поперечные дорожки, на которых смонтированы несколько LED-диодов и сопротивление. Если на поперечной дорожке смонтировано 3 светодиода, то напряжение питания ленты 12V; 6 светодиодов – 24V.
2.2. Потребляемая мощность светодиодной ленты.
Проще всего узнать у продавца. Уточните: вам называют мощность всей стандартной ленты (длина 5 метров) или 1-го погонного метра. Если не у кого узнавать, не беда. Самостоятельно пересчитайте все светодиоды на 1 метре ленты и воспользуйтесь составленной нами таблицей ниже, чтобы определить потребляемую мощность 1-го диода.
Обратите внимание: светодиоды 5730-5 и 5030-1 внешне очень похожи. Попробуйте определить вид по маркировке диода.
Теперь умножьте количество элементов (LED-диодов) на 1 метре ленты на мощность 1-го LED-диода. Получите мощность 1-го метра ленты. Осталось умножить мощность 1-го метра на суммарную длину всей ленты.
Пример: суммарная длина ленты 15м, диодов на 1м насчитали 30, каждый диод SMD 5050 мощностью 0,2 W. Считаем: 15x30x0,2=90W. Теоретически нам нужен БП с выходной мощностью не менее 90 W.
3. Подбор конкретного БП
Найти БП, который по мощности точно равен мощности конкретной ленты, скорее всего, не удастся. Да это и не требуется. Просто выберите блок, который примерно на 25%-35% мощнее ленты. Этим обеспечивается необходимый запас надежности.
Обратите внимание на диапазон входного напряжения БП (пункт 1.1). Чем он больше, тем БП дороже и тем лучше защищает ленту от перепадов напряжения питающей сети.
Мощность светодиодных лент 12 вольт
Для организации наружного и внутреннего освещения, особенно для создания разнообразных локальных подсветок интерьерных зон, все чаще прибегают к использованию светодиодных лент.
Светодиодные ленты универсальны, по сравнению со светильниками они недороги, по сравнению с люминесцентными лампами — весьма энергетически экономичны, к тому же их очень несложно монтировать, — все это объясняет растущую популярность светодиодных лент у самого широкого круга потребителей.
В связи с актуальностью данной темы давайте поговорим о параметрах светодиодных лент, о том как узнать и рассчитать мощность ленты и на что стоит ориентироваться при выборе светодиодной ленты для своих нужд.
Типичная светодиодная лента — это своеобразная гибкая печатная плата со смонтированными на ней в определенном порядке SMD-светодиодами с одной стороны, и с проводящими дорожками с обратной стороны. Данные ленты выпускаются на постоянное напряжение 5, 12, 24 или 36 вольт. Класс защиты ленты может быть от IP20 (самая открытая и незащищенная) до IP68 (полностью водонепроницаемая, облаченная в силиконовую трубку).
Наиболее популярные SMD светодиоды, применяемые на таких лентах: SMD3528, SMD5050, SMD5630 и SMD5730. Цифры в маркировке светодиода обозначают габаритные размеры светодиодов в миллиметрах, например светодиод SMD5630 имеет длину 5,6 мм и ширину 3,0 мм.
Сами же светодиодные ленты на бобинах имеют того рода маркировку: 24W 12V 2A – это характерные параметры, например, 5 метров ленты с потреблением 4,8 Вт на метр, это может быть лента с 60 светодиодами SMD3528 на каждый метр. Более детально о типах светодиодов расскажем далее.
Вот мощности наиболее популярных светодиодов, которые встречаются на лентах:
SMD3528 – 0,11 Вт;
Самый маленький из перечисленных SMD-светодиодов используемых в изготовлении лент — это SMD3528, имеющий габариты 3,5 на 2,8 мм и номинальную мощность 0,1 Вт. Это однокристальный светодиод. Ленты, собранные из данных диодов, отличаются дешевизной и особой универсальностью: обычно напряжение питания ленты составляет 12 В. Такие ленты популярны в декоративном оформлении потолков и различных интерьерных ниш.
Одиночная цепь на ленте содержит три светодиода SMD3528 и один токоограничительный резистор. Таких параллельно соединенных цепей на ленте много, их можно отрезать столько, сколько нужно. Из-за наличия токоограничительного резистора на один светодиод ленты приходится уже в среднем не 0,1 Вт, а 0,08 Вт при напряжении питания 12 В.
Ленты выпускаются с разной плотностью светодиодов на метровый отрезок ленты, обычно кратно 30 или 60: 30, 60, 120, 180 и 240 светодиодов на метр. Таким образом мощность отрезка ленты определенной длины можно узнать просто сосчитав светодиоды на отрезке. Причем отрезать ленту следует строго по специальным меткам, нанесенным на лицевую сторону ленты.
Один метр ленты с 60 светодиодами SMD3528 на метр будет иметь мощность 4,8 Вт; соответственно 120 светодиодов на метр — 9,6 Вт; 180 — 14,4 Вт: 240 — 19,2 Вт на метр. Если нужно меньше или больше — отрезается кусок по отрезным меткам и тогда мощность изменится пропорционально: пол метра — 2,4 Вт, полтора метра — 7,2 Вт (60 светодиодов на метр) и т. д.
Ленты на светодиодах SMD5050 втрое мощнее лент на диодах SMD3528, ведь в одном SMD-элементе здесь содержится три светоизлучающих кристалла таких как в одном SMD3528. Данные ленты хорошо подходят для построения систем подсветки рабочих столов, потолков и дверных проемов, также популярен данный типоразмер в подсветке автомобильных салонов.
Примечательно, что светодиодные ленты с диодами типоразмера SMD5050 бывают и трехцветными. Здесь 1 метр с 30 светодиодами на метр будет потреблять 7,2 Вт, а с 60 и 120 светодиодами на метр — соответственно 14,4 и 28,8 Вт. Отрезок в полметра — 3,6 Вт.
Очевидно, мощность пропорциональна длине. Отрезать следует только по отметкам, иначе одна из параллельных цепочек с резистором будет нарушена и у вас останутся неиспользуемые светодиоды на ленте. Чем выше напряжение питания ленты (по документации) — тем длиннее единичная цепочка светодиодов которую нельзя нарушать отрезая.
Далее по размеру идут SMD5730 и SMD5630, каждый светодиод на 0,5 Вт. Из лент на данных светодиодах можно строить полноценное освещение. 30 светодиодов на метр такой ленты будут потреблять 15 Вт, а 60 на метр — все 30 Вт. Если нужно 3 метра ленты с диодами SMD5630 с плотностью диодов 60 элементов на метр — потребуется стабилизированный блок питания на 90 Вт.
Как рассчитать мощность светодиодной ленты?
Мощность потребления светодиодной ленты – важный параметр, необходимый для правильного выбора блока питания. Уметь определять этот параметр должен каждый мастер, работающий с LED-лентами. Примечательно, что для этого нет необходимости измерять мультиметром ток и напряжение. Достаточно ограничиться теоретическими расчётами.
Напряжение и сила тока
Как следует из курса физики, электрическая мощность (P, Вт) – это произведение тока (I, А) на напряжение (U, В). Применительно к светодиодной ленте это означает, что номинальное напряжение питания нужно умножить на ток, протекающий через светоизлучающие диоды.
Напряжение можно определить визуально. Для этого нужно взять часть LED-ленты в руки и посчитать количество светодиодов, расположенных между двумя линиями разреза:
- 3 светодиода соответствует напряжению питания 12 В;
- 6 светодиодов – 24 В;
- 60 светодиодов – 220 В от сети переменного тока через выпрямитель.
На некоторых изделиях значение напряжения нанесено непосредственно возле линии разреза. Также существуют адресные светодиодные ленты со встроенным ШИМ-модулятором и питанием от +5 В.
Величина протекающего тока зависит от типа установленных светоизлучающих диодов и их общего количества в светодиодной ленте. Самый маломощный SMD 3528 потребляет всего 20 мА, SMD 3014 – 50 мА, SMD 5050 – 60 мА, а SMD 2835 и SMD 5730 – 180 мА. В одном метре может находиться разное количество отдельных SMD-светодиодов. Плотность монтажа бывает 30, 60, 120 и 240 шт./м.
Приобретая лишь часть светодиодной ленты, спрашивайте у продавца паспортные значения мощности, тока и светового потока. Их можно найти на упаковке с бобиной.
Расчёт мощности 1 метра светодиодной ленты
Имея на руках все необходимые данные, несложно рассчитать, сколько потребляет 1 метр LED-ленты:
- Uпит – напряжение питания, В;
- I1м – ток одного светодиода, А;
- N – количество SMD-светодиодов в 1 метре ленты, шт.;
- K – коэффициент, учитывающий количество светодиодов, включенных последовательно.
Известно, что любая LED-лента с питанием от +12 В состоит из групп светоизлучающих диодов, соединённых параллельно. В свою очередь, в каждой группе по 3 светодиода, соединённых последовательно, а значит, через них протекает одинаковый ток. Поэтому К = 3. Для светодиодной ленты, работающей от +24 В значение К = 6.
Для большей наглядности рассчитаем мощность потребления 1 метра светодиодной ленты типа SMD 5050-30 шт. /м с питанием от источника +12 В:
Для некоторых других популярных изделий с питанием 12 В, мощность указана в таблице.
Расчёт мощности всей длины LED-ленты
Логично предположить, что для расчёта мощности светодиодной ленты длиной больше или меньше 1 метра, нужно полученный результат умножить на общую длину:
L – длина одного или нескольких отрезков, подключаемых к блоку питания.
К примеру, нужен блок питания, чтобы запитать 2 куска светодиодной ленты типа SMD 5050-30 шт./м длиною 2,5 и 3 метра. Мощность потребления составит:
Чтобы источник питания работал без перегрузок, необходимо полученный результат умножить на коэффициент запаса – 1,2 и округлить до ближайшего стандартного значения. В данном случае подойдёт блок питания мощностью 50 Вт.
Если необходимо посчитать, сколько электроэнергии потребляет светодиодная лента за определённый промежуток времени, то суммарную мощность придётся перевести в кВт*ч. Для этого воспользуемся формулой:
h – время, в течение которого светодиоды включены, ч.
К примеру, за 8 часов непрерывной работы светодиодная лента из предыдущего примера потребит:
В заключение хочется отметить, что мощность и светоотдача LED-лент серии «эконом», собранных на чипах SMD 5630 и SMD 5730, не соответствует заявленной. В них установлены светоизлучающие диоды с меньшим размером кристалла, а значит, и с меньшим током потребления. Поэтому, покупая дешёвую продукцию, рассчитать её мощность можно только экспериментальным путём после замера тока и напряжения.
Как рассчитать блок питания для светодиодной ленты
Практически все светодиодные ленты рассчитаны на напряжение 12 В. В отдельных случаях решения с повышенной яркостью, собранные на основе особо мощных кристаллов, могут требовать напряжение питания 24 В. Для того чтобы ваша система светодиодного освещения светила ярко и длительное время, подключать её стоит только через импульсный источник стабилизированного постоянного тока.
Типы импульсных блоков питания
Существуем множество вариантов технического исполнения блоков питания.
По защите от атмосферного воздействия:
- Негерметичный;
- полугерметичный;
- герметичный.
Негерметичные блоки предназначены для применения исключительно внутри помещений, где нет высокой влажности.
По мощности:
- От 12 Вт до 800 Вт;
- сила тока от 1 А до 66 А.
По типу охлаждения:
- С пассивным охлаждением;
- с активным охлаждением.
По материалу корпуса:
Расчет блока питания для светодиодной ленты
При монтаже светодиодного освещения обычно возникает ряд актуальных вопросов: какой потребляемый ток светодиодной полосы, как рассчитать блок питания для светодиодов, как рассчитать драйвера для неизвестной ленты, если на ней не указана потребляемая мощность? Для правильного расчёта используем следующую таблицу с номинальными параметрами популярных матриц.
Таблица популярных smd светодиодов, характеристикиРасчет параметров питания светодиодной ленты
Лента различается количеством smd матриц на погонный метр. В продаже существуют варианты на 30, 60, 120 матриц на погонный метр. В зависимости от применяемых светодиодных матриц, номинальная мощность источника электричества для светодиодной ленты будет отличаться.
Тип smd матрицы | Количество светодиодов на погонный метр | Мощность потребляемая 1м/5м ленты, Вт | Необходимая сила тока, А на 1м/5м |
---|---|---|---|
3528 | 30 | 3,3/16,5 | 0,27/1,35 |
60 | 6,6/33 | 0,55/2,7 | |
120 | 13,2/66 | 1,1/5,5 | |
5050 | 30 | 9/45 | 0,75/3,75 |
60 | 18/90 | 1,5/7,5 | |
120 | 36/180 | 3/15 | |
5630 | 30 | 15/75 | 1,25/6,25 |
60 | 30/150 | 2,5/12,5 | |
120 | 60/300 | 5/25 |
Какой БП выбрать?
Наведавшись в первый попавшийся интернет-магазин по розничной продаже сетевых драйверов для светодиодов можно обнаружить десятки всевозможных вариантов трансформаторов для светодиодной ленты с очень порядочным разбросом стоимости, которая непосредственно зависит от номинальной мощности, материалов корпуса, гидроизоляции.
Естественное желание каждого человека – минимизировать свои финансовые затраты. Но экономия должна быть целесообразной и оправданной. Сравним несколько вариантов:
БП | OEM DC12 12W 1А | OEM DC12 36W 2А | OEM DC12 120W 10А | OEM DC12 360W 30А |
---|---|---|---|---|
Внешний вид | ||||
Мощность, Вт | 12 | 36 | 120 | 360 |
Сила тока, А | 1 | 2 | 10 | 30 |
Тип охлаждения | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Активное |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Металл | Металл |
Цена, у.е | 1,8 | 5,2 | 10,5 | 21 |
Цена за 1 Вт, у.е | 0,15 | 0,14 | 0,08 | 0,058 |
Как видите, чем сильнее блок питания, тем дешевле у него фактическая себестоимость ватта. На первый взгляд наиболее соблазнительно смотрится приобретение единственного достаточно мощного блока питания. Расчет мощности трансформатора для светодиодной ленты делается с запасом около 30%.
Не стоит забывать, что абсолютно любой прибор обладает довольно неприятным свойством неожиданно выходить из строя в самый неподходящий момент. При наступлении подобного форс-мажора вы формально останетесь без освещения. Наиболее рационально, в случае монтажа подсветки в комнате, запитывать участки от двух — трёх самостоятельных источников.
Рассчитываем мощность блока питания для светодиодной ленты
Ради примера, возьмем гостевую комнату площадью 18 квадратных метров (3 х 6 метров). Периметр помещения составит 18 метров. Нам потребуется источник светодиодного освещения с суммарной яркостью свечения 350 люмен/м.п (расчет яркости проводим исходя из рекомендованных уровней освещения), для примера возьмём smd 3528 60led с номинальной яркостью 360 lm/м. п. Общая мощность этой ленты на весь периметр помещения будет:
У разных производителей яркость носителя может значительно отличаться, соответственно и лента в вашей ситуации может потребоваться немного другая, расчёт мощности светодиодной ленты желательно производить по паспортным данным от производителя. С резервом прочности нам понадобится аппарат рассчитанный на 150 Вт.
При использовании нескольких источников тока разбиваем всю длину ленты на три участка, учитывая, что стандартная катушка пятиметровая. Получаем два сегмента по пять метров, 33 Вт и один участок восемь метров на 53 Вт. Блоки питания потребуются на 40 и 70 Вт соответственно.
Расчет светодиодной ленты на один блок питания
Как мы уже обсуждали, мощность драйвера для светодиодного освещения необходимо брать с запасом. Поэтому максимальная длина ленты, допустимая к подключению рассчитывается по формуле:
Длинна (м) = Мощность блока / (1,3 * Nsmd/m * Psmd)
Ncmd/m – количество smd матриц на погонный метр
Pcmd – номинальная мощность одной матрицы
1,3 – поправочный коэффициент запаса
Расчет трансформатора для светодиодной ленты
Расчет мощности блока питания проводим по тому же принципу:
Мощность блока = Длинна (м) * 1,3 * Nsmd/m * Psmd
Использование компьютерного БП в качестве драйвера
Один из доступных стабилизированных источников напряжения на 12В – компьютерный БП. Расчет драйвера питания для светодиодов на его основе имеет ряд особенностей. Начинка системного блока требует разное напряжение – 3,3 В; 5 В; 12 В. Поэтому у такого блока несколько выходных каскадов, между которыми распределяется выдаваемое напряжение.
На канал 12 В приходится около 50% номинальной нагрузки.
Реальная мощность такого БП = паспортная мощность*0,5/1,3.
Таким образом, для питания светодиодной ленты от БП 150 Вт будет доступно около 60 Вт. На радиорынке такие «раритеты» можно найти по 2-3 доллара, что вдвое дешевле стандартных драйверов.
Определяем мощность светодиодной ленты
Светодиодные ленты поставляются в торговую сеть в катушках по 5 метров (реже 2,5-10 м). Для подключения на каждом конце имеются провода. На производстве используются 2 технологии – SMD и DIP. При самостоятельной установке требуется расчет мощности светодиодных лент, потребления электроэнергии, параметров преобразователей напряжения. Хотя формулы простые, для получения верного результата требуется определенный уровень знаний.
Разновидности светодиодов
SMD диоды монтируются на гибкую ленту при помощи технологии поверхностного монтажа (припаиваются к плате). Корпуса DIP оснащены ножками, поэтому перед пайкой крепятся на гибкой плате. Полосы с SMD плоские, излучают свет параллельно монтажной плоскости. DIP – это цепочка из цилиндров, которая используется при тюнинге транспортных средств, для оформления больших банкетных залов, фасадов, конструкций наружной рекламы, площадей, даже деревьев.
Для изготовления монохромных (одноцветных) светодиодных лент используются однотипные диоды. Они могут излучать красный, желтый, зеленый, синий, белый свет, реже оранжевый или розовый. Доступны изделия с ультрафиолетовым и инфракрасным излучением для медицинских учреждений, оранжерей, теплиц. Белый свет имеет различные оттенки: желтоватый, нейтральный, синий. При установке 3-х кристаллов в один чип он называется RGB.
Светодиодная полоса может быть обычная и водонепроницаемая (в силиконовой оболочке) в маркировке обозначается буквами RTW.
Степень защиты обозначается буквами IP и цифрами:
- первая – безопасность для людей и уровень защиты от внешних механических воздействий;
- вторая – уровень защиты от повышенной влажности;
- 0 – отсутствие защиты.
При установке в отапливаемых помещениях защита большого значения не имеет. Для влажных помещений выбирается гибкая светодиодная полоса с IP67 и IP68. При монтаже вне помещений IP43 и больше.
В стандартной светодиодной ленте количество светодиодов на 1 метр 30 или 60. При двойном увеличении плотности изделие обозначается как «х2». Если светодиоды установлены в 2 ряда, ставится маркировка «2х2» (на одном метре 120 или 240 чипов).
Внимание! Некоторые производители предлагают гибкие полосы с установкой светодиодов в 3 и 4 ряда. При монтаже необходимо учесть, что из-за перегрева их нужно уложить на жесткую металлическую основу.
Светодиодные ленты с SMD фронтальные, излучают свет под углом 120 градусов. Гибкие полосы с DIP торцевые, световой поток рассеивается вдоль плоскости установки, поэтому в помещениях они используются для декоративного освещения.
Напряжение и сила тока
К сети все типы светодиодных лент подключаются через источник питания, стабилизирующий напряжение и ток. Стандартные изделия рассчитаны для работы от 12 вольт, но встречаются гибкие светодиодные полосы на 5 (со встроенным ШИМ-регулятором), 24 и 36 вольт. Хорошие производители значение этого параметра наносят на ленту.
Величина тока полностью зависит от того, какие светодиоды установлены, и сколько их на метре и всей ленте.
Важно! При покупке отрезка (без бобины) значения напряжения и тока нужно спросить у продавца.
Определение мощности
На упаковке мощность одного метра или всего изделия указывается в ваттах. Главное внимание при подборе блока питания следует обратить именно на этот показатель.
Внимание! Недавно стали выпускать светодиодные ленты с напряжением 220 В, для которых преобразователь не требуется, так как они подключаются прямо к сети.
Расчет мощности 1 метра светодиодной ленты
Значение мощности 1 м Led ленты зависит от типа светодиодов, которые на ней размещены, и их количества. Если паспорта нет или значение не указано (не все производители отличаются высоким уровнем ответственности), нужно отмерить метр рулеткой, определить длину и ширину чипов и посчитать, сколько их установлено.
По размерам можно определить тип СМД и найти таблицу со значениями тока (в амперах):
- СМД 3528 – 0,02;
- СМД 5050 – 0,02;
- СМД 5630 – 0,15-0,2;
- СМД 5730 – 0,15-0,3;
- СМД 2835 – 0,06;
- СМД 3014 – 0,03;
- СМД 3020 – 0,02.
U – вольтаж блока питания;
N – количество чипов на метре;
K – количество SMD, соединенных последовательно.
Во всех светодиодных полосах на 12 В в группах, соединенных параллельно, по 3 чипа, поэтому K=3 (для 24 В K=6).
Размер чипа SMD 3020 – 30х20 мм, на метре 30 элементов, блок питания 12 В.
P = 12*0,02*30/3 = 2,4 Вт.
P – 24*0,02*60/3 = 9,6 Вт.
Расчет мощности всей длины Led ленты
Если мощность одного метра известна, чтобы получить показатель для всего изделия, нужно полученную цифру умножить на длину.
Например, длина светодиодной полосы ленты SMD 3020 5 метров:
Важно! При выборе блока питания учитывается, что его мощность должна на 20-30% превышать мощность светодиодной ленты.
Расчет преобразователя
При покупке блока для уже имеющейся светодиодной полосы учитывается не только мощность, не менее важно напряжение.
Внимание! Преобразователи на 12 В более доступны и обладают сравнительно низкой стоимостью, при выходе из строя их проще заменить.
Чтобы определить мощность блока, мощность ленты нужно умножить на 0,2 или 0,3. Для рассмотренных выше светодиодов при длине изделия 15 м и 60-и чипах на каждом из них ее мощность:
С учетом коэффициента:
144+144*0,3 = 187,2 Вт
Мощность блока питания должна быть 200 Вт.
Внимание! Если не учесть запас, блок не сможет выдать на выходе стабильное напряжение и будет перегреваться.
Если блок кажется слишком габаритным, светодиодную полосу можно разделить на 2 части, для каждой купить преобразователь на 100 ватт.
Расчет потребления
Перед монтажом системы освещения любому хочется узнать ее энергопотребление.
Объем потребляемой светодиодной полосой электроэнергии в первую очередь зависит от количества диодов. Если использовать рассмотренное выше изделие, то можно сказать, что потребление электроэнергии – это мощность блока питания. Чтобы определить точное значение, необходимо знать, сколько часов ежедневно системой освещения будут пользоваться.
Если она будет работать примерно 3 часа в сутки, расчет следующий:
200 Вт*3/1000 = 6 кВт/сутки.
Основные выводы
Большой объем led-продукции, предлагаемой рынком, не отличается высоким качеством. Производители не указывают параметры напряжения, тока, мощности, не предлагают схем подключения. Чипы производятся из кристаллов и люминофора низкого качества. При покупке таких изделий определить вольтамперные характеристики сложно, требуются расчеты на основе измерений.
Если лента качественная, она служит заявленный срок только при подключении через блок питания, подобранный на основе точных расчетов. Еще одно условие – соблюдение режима эксплуатации.
При покупке продукции CREE, Philips, OSRAM система будет работать заявленные 30-50 тыс. часов, если ответственно подойти к подбору дополнительных компонентов и монтажу. Расчеты мощности и энергопотребления проблем не создадут, так как эти производители указывают на своей продукции все необходимые параметры.
Как подобрать блок питания для светодиодной ленты по техническим характеристикам, расчёт мощности
Декоративное или основное освещение при помощи светодиодных лент в последнее время получило широкое распространение. Так как для питания таких лент используется постоянное напряжение 12В (реже 24В), то для долговечной и правильной работы такого освещения важно правильно подобрать понижающий трансформатор или, как его ещё называют, блок питания. В этой статье мы рассмотрим основные критерии выбора такого устройства.
Основные технические параметры блока питания светодиодной ленты
Блок питания светодиодной ленты – понижающий трансформатор, который преобразует переменное напряжение 220 вольт в постоянное со значениями 12 или 24 вольта. Блоки питания для таких осветительных приборов выпускают импульсного исполнения, в основе работы которых лежит трансформация входного напряжения в импульсы высокой частоты, для того чтобы напряжение постоянного тока на выходе имело качественное выпрямление. Такие приборы имеют достаточно высокий КПД, компактные размеры и хорошие технические характеристики.
Выходное напряжение БП
Из-за особенности конструкции, производители светодиодных лент выпускают устройства с напряжением питания 12 или 24 вольта постоянного тока. Иногда, для очень мощных лент используют напряжение 36 вольт, но это, скорее, исключение. Важное правило при выборе трансформатора заключается в том, что напряжение на выходе из него должно соответствовать напряжению светодиодной ленты.
Как рассчитать мощность блока питания для светодиодной ленты
Самой главной характеристикой, после напряжения, для подбора трансформатора к определенной светоизлучающей ленте является мощность. Этот параметр блока питания должен быть выше мощности светодиодной ленты, как минимум на 20 процентов. Обычно, мощность электроприборов указывается на его корпусе. Светодиодные ленты и трансформаторы не исключение. Но бывает так, что на светодиодной ленте не указана эта характеристика и, в связи с этим, может возникнуть сложность при расчете требуемого блока питания.
Важно понимать, что мощность светодиодной ленты напрямую зависит от типа светодиодов, плотности их монтажа на ленте и её длины.
Разные типы матриц имеют различные значения мощности, которые могут существенно различаться. Например, популярные светодиоды имеют следующие мощности:
Светодиод | 3528 | 5630 | 5050 | 2835 | 5730 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность светодиода, Вт | 0,11 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
Обратите внимание! Цифры в марке светодиода указывают на его размер в миллиметрах, например, 3528 – 35 мм на 28 мм.
Зная (или посчитав) количество диодов на 1 метре ленты, можно рассчитать мощность для всей её длины. Для удобства уже давно посчитаны и находятся в свободном доступе таблицы с мощностью лент каждого типа, ориентируясь на эти таблицы можно правильно и легко подобрать блок питания для светодиодной ленты.
Тип ленты | Плотность светодиодов на 1 метр | Мощность 1 метра ленты | Мощность 5 метров ленты |
---|---|---|---|
SMD3014 | 60 шт | 6,0 Вт | 30 Вт |
120 шт | 12,0 Вт | 60 Вт | |
240 шт | 24,0 Вт | 120 Вт | |
SMD3528 | 30 шт. | 2,4 Вт | 12 Вт |
60 шт | 4,8 Вт | 24 Вт | |
120 шт | 9,6 Вт | 48 Вт | |
SMD5050 | 30 шт. | 7,2 Вт | 36 Вт |
60 шт | 14,4 Вт | 72 Вт | |
SMD5630 | 30 шт. | 6,0 Вт | 30 Вт |
60 шт | 12,0 Вт | 60 Вт |
Закрепляя вышесказанное, определяем следующую последовательность расчета и выбора трансформатора для светодиодной ленты:
- Выбрать светоизлучающую ленту и рассчитать необходимую длину;
- Выяснить матрицу светодиодов (визуально или исходя из руководства пользователя) и плотность их установки на ленте;
- Рассчитать мощность метровой ленты;
- Умножить полученную мощность 1 метра на итоговое значение длины ленты;
- Получить номинальное значение мощности трансформатора.
- Учесть коэффициент запаса мощности (об этом ниже), умножить на номинальную мощность и получить искомое значение необходимой мощности устройства.
Например, имеем светодиодную ленту на 12 В, длиной 3 метра, со светодиодами SMD 5050, количество светодиодов на 1 метре – 60 шт. Потребляемая мощность 1 метра такой ленты примерно 15 Вт, то есть 1 м = 15 Вт. Тогда 3 м = 15 Вт * 3 = 45 Вт. Умножаем на коэффициент запаса 20 % и получаем, что нам нужен блок питания на 45 Вт * 1,2 = 54 Вт. При этом потребляемый ток такой светодиодной ленты будет равен 54 Вт / 12 В = 4,5 А.
Коэффициент запаса мощности
Для правильного расчета блока питания нужно учесть еще один фактор. Если выбрать БП с мощностью, равной светодиодной ленте, то он будет нагреваться и это может не только сократить срок службы, но и, в случае некачественной сборки, привести к пожару. Поэтому, покупая трансформатор для светодиодной ленты необходимо учесть запас мощности для прибора. Обычно выбирают устройство с мощностью на 20 % выше, чем потребляемая мощность светодиодной ленты. Запас мощности гарантированно защитит вас от перегрева устройства и позволит долго и без проблем эксплуатировать блок питания.
Габаритные размеры
Блоки питания выпускают различных форм и размеров. Чаще всего мощность прибора определяет его габаритные размеры. Чем выше мощность, тем больше прибор. Также мощные приборы имеют вентилятор для охлаждения устройства в процессе работы, а это значительно увеличивает размер и требования к установке.
Для того чтобы скрыто подключить несколько участков ленты, лучше всего выбрать несколько небольших блоков питания, чем один большой. Это выйдет немного дороже, но так можно будет спокойно скрыть блоки питания в конструкциях и распределить нагрузку на несколько приборов.
Степень защиты от проникновения влаги и пыли
Блоки питания, как и светодиодные ленты, производятся в исполнениях для различных условий эксплуатации и имеют разную степень защиты от влаги и пыли. При выборе трансформатора необходимо учитывать влияние внешней среды на прибор. Например, при эксплуатации в жилых помещениях с нормальной влажностью достаточно защиты IP20 – IP40. Если планируется монтаж блока питания на улице, для защиты от осадков следует приобретать прибор с IP67. Классификация по качеству защиты от влаги и пыли одинакова для всех электрических приборов и устройств, поэтому найти её не составит труда.
Если мощность блока питания достаточно высокая, то в приборах без защиты от влаги и пыли, для охлаждения будет использоваться вентилятор. При работе он вырабатывает определенный уровень шума. Если шум прибора неприемлем для поставленных задач, то лучше выбрать влагозащищенное устройство, которое будет иметь пассивное охлаждение.
Наличие охлаждения
При правильном расчете блока питания по мощности подключаемых светодиодных лент, он не нагреется, и будет стабильно и безопасно функционировать. Но все же, если мощности слишком высокие, то перегрев возможен. Чтобы исключить отрицательное воздействие повышенной температуры на прибор в его конструкции предусматривается система охлаждения. Она бывает активной или пассивной.
При активном охлаждении в корпусе устройства монтируется вентилятор, при этом такие блоки питания не могут быть выполнены во влагозащитном исполнении из-за необходимости циркуляции воздуха внутри прибора и обмена с окружающей средой. Такие трансформаторы издают шум от работы вентилятора и имеют повышенное энергопотребление, что является отрицательными качествами. Но стоит заметить, что активное охлаждение – наиболее эффективный способ понижения температуры прибора.
Пассивное охлаждение конструктивно выполняется в виде специальных металлических радиаторов, которые устанавливаются в места, где происходит наибольший нагрев платы прибора. Также пассивное охлаждение происходит благодаря металлическому корпусу приборов, как во влагозащищенном, так и в обычном исполнении.
Дополнительные функции
Коррекция коэффициента мощности
В характеристиках блоков питания иногда указывают наличие коррекции реактивной мощности. В документации на прибор она обозначается PFC или Power Factor Correction. Это означает, что блок питания имеет высокие технические характеристики по части энергосбережения и полезного использования потребляемого питания. Более того, такие трансформаторы позволяют группировать их без специальных пусковых автоматов и экологичны, ввиду высокого КПД.
Материал корпуса
Корпус прибора может быть выполнен из пластика, алюминия или другого металла. Алюминиевый корпус применяют не только для уменьшения веса прибора и защиты от повреждений, но и для пассивного охлаждения блока питания. Металлический корпус также защищает от механических воздействий и охлаждает прибор, но весит значительно больше алюминиевого. Пластиковый материал для корпуса применяют у приборов, которые будут эксплуатироваться с маломощными светодиодными лентами и без вероятности повреждения.
Наличие RGB-контроллера
Для подключения и использования RGB и RGBW лент недостаточно приобрести только понижающий блок питания. В этом случае необходим еще контроллер RGB ленты, который позволит менять оттенок освещения ленты при помощи различных устройств управления (пульт, дисплей и прочее). Некоторые блоки питания комплектуются такими контроллерами и предназначаются исключительно для многоцветных лент. Они стоят дороже обычных трансформаторов. Для одноцветных вариантов светодиодных лент использование контроллера не требуется.
Как рассчитать мощность светодиодной ленты
Светодиодная подсветка сегодня на пике популярности. Ее используют для оформления интерьеров помещений различного назначения, экстерьеров зданий. Мощная светодиодная лента зачастую является основой рекламных вывесок и баннеров. В пользу применения этого способа говорят многие факторы, среди которых важное место занимает крайне низкое энергопотребление.
Чтобы правильно подобрать все компоненты системы диодного освещения, надо знать сколько ватт потребляют светодиодные ленты в зависимости длины, конструктивного решения, размера кристаллов. Только после грамотно выполненных расчетов, можно приступать к выбору:
- источника питания;
- контроллеров;
- диммеров и другого оборудования.
Как узнать мощность светодиодной ленты
LED-лента представляет из себя специальную плату определенной ширины, к которой закреплены световые диоды с резисторами в строго установленном порядке. Зависимо от количества компонентов на 1 погонном метре диоды могут размещаться в одну линию, двумя рядами или в шахматном порядке.
В следующей табличке приведено соответствие мощности светодиодных лент SMD 5050 на метр длины с различным числом кристаллов:
Тип изделия | Количество светодиодов на 1 метр | Потребляемая мощность, Вт |
SMD 5050 | 30 | 7,2 |
60 | 14 | |
72 | 15 | |
120 | 25 |
Из таблицы видно, что уровень потребляемой мощности находится в прямой зависимости от числа световых диодов и плотности их расположения на 1 погонном метре платы. Используя эти сведения, можно легко рассчитать сколько ватт в светодиодной ленте с 72 кристаллами, если ее длина составляет, к примеру, 20 м. Нужно просто перемножить величину потребляемой мощности для данного типа платы на ее длину: 15 Вт*20 м = 300 Вт.
Теперь важно сделать грамотный расчет мощности адаптера, являющегося источником питания. Воспользуемся простой формулой: Мб = Мл х Дл х К, в которой
- Мб – мощность адаптера;
- Мл – мощность 1 п.м. LED-ленты;
- Дл – длина LED;
- К – коэффициент запаса мощности.
В нашем случае напряжение адаптера для светодиодной ленты должно быть: 15 * 20 * 1,3 = 390 Вт. Коэф.1.3 предусматривает 30-процентный запас мощности, что вполне достаточно для обеспечения нормальной яркости свечения светодиодной ленты на протяжении долгого времени эксплуатации.
Если вы выбрали плату с диодами меньшего размера под маркировкой SMD 3528, то для выполнения расчета потребляемой мощности светодиодной ленты по вышеприведенной формуле воспользуйтесь данными из этой таблицы:
Тип изделия | Количество светодиодов на 1 метр | Потребляемая мощность, Вт |
SMD 3528 | 60 | 4,8 |
120 | 9,6 | |
240 | 19,2 |
Нюансы расчета светодиодной ленты формата RGB
Буквосочетание RGB сформировано из начальных литер английского названия красного, зеленого и синего цветов — Red, Green, Blue. Их сочетание с различной силой свечения дает широчайший спектр цветовых оттенков. В диодах более крупного размера содержатся три разноцветных кристалла. С маленькими одноцветными элементами поступают иначе – на плату монтируют поочередно светодиоды с разным цветом.
При выборе лент типа RGB следует помнить, что яркость у них свечения несколько ниже, в сравнении с одноцветными, при полном совпадении остальных параметров. Возникает вопрос: как рассчитать мощность светодиодной ленты в этом случае? Принцип расчета и формулы не меняются для любых типов LED-ленты.
Однако для эффектной работы подсветки в разноцветном режиме помимо адаптера понадобится еще и контроллер. Устройство контролирует подачу цветов, позволяет установить интересные режимы – бегущую дорожку, мигание и другие. Вживление в схему диммера позволит изменять силу свечения, при этом самая яркая светодиодная лента сможет издавать приглушенный свет.
И напоследок еще одна важная особенность: основная масса RGB-контроллеров способна регулировать ленты суммарной длиной не более 15 метров. Если эта величина выше, то в систему нужно установить специальный усилитель с учетом потребления тока светодиодной лентой по фактическим параметрам длины.
Как рассчитать мощность светодиодной ленты
Светодиодные ленты уверенно завоевывают популярность, и при выборе освещения горожане все чаще отдают предпочтение именно светодиодной ленте. Это стильно, современно и безопасно. К тому же, как известно, использование светодиодов позволяет существенно сократить расходы на электроэнергию.Что нужно знать при выборе светодиодной ленты? Об этом расскажем в нашей статье.
Самые распространенные – это ленты, работающие от напряжения в 12 вольт. Также встречаются 18 и 24-вольтовые ленты. В нашем интернет-магазине широко представлены самые популярные 12-вольтовые ленты.
Для эксплуатации светодиодных лент нам потребуется импульсный блок питания, который преобразует 220 вольт в 12. Основная характеристика для нас в таких блоках питания – это их мощность, и подбирать блок питания нужно исходя из расчета мощности вашей светодиодной ленты.
Расчет мощности светодиодной ленты
Чтобы наглядно продемонстрировать, как рассчитать мощность и энергопотребление светодиодной ленты, воспользуемся для примера лентой Gauss LED 3528/120-SMD, которую вы можете приобрести в интернет-магазине люстр и светильников «Антарес-свет».Мощность 1 м ленты равна 9,6 Вт. Длина ленты – 5 м.
Посчитаем мощность 5 м ленты:
9,6 Вт х 5 м = 48 Вт.
Очень важно! Мощность ленты не должна быть выше 80% мощности блока питания или трансформатора. Иными словами, необходимо выдержать запас мощности примерно 15-20%, иначе может произойти перегруз.
Посчитаем 20% от общей мощности ленты:
48 х 20 / 100 = 9,6 Вт
Теперь посчитаем потребляемую мощность ленты с тридцатипроцентным запасом:
48 + 9,6 = 57, 6 Вт
Исходя из полученных данных, следует подбирать блок питания. В нашем случае он должен быть 60 Вт.
Сколько электроэнергии потребляет светодиодная лента
Посчитаем энергопотребление нашей светодиодной ленты.Это можно сделать, воспользовавшись следующей формулой:
Мощность ленты х количество часов работы / 1000
Если предположить, что наша светодиодная лента будет работать 5 часов в сутки, то получается:
48 х 5 / 1000 = 0, 24 кВт/ч (за 5 часов работы)
расчет на метр ленты 12 вольт. Какая бывает и как определить?
Мощность светодиодной ленты – второй после номинального напряжения параметр, на который потребители обращают внимание. После него проверяется приспособленность ленты для определённой погоды или микроклимата, прочие параметры.
От чего зависит?
Мощность светодиодной ленты зависит от двух характеристик – рабочего напряжения питания и потребляемого каждым светодиодом тока. Мощность равна произведению вольтажа светодиодов на ампераж (силу тока). Сила тока при последовательном соединении светодиодов (в сборках на 12, 24, 220 вольт) одинакова – она зависит от характеристик конкретного светоэлемента, из которых (полностью одинаковых) и собирается светолента.
Собирать разные по мощности светодиоды в одну сборку не рекомендуется – светодиоды малой мощности светятся ярче, большей – гораздо более тускло. Если в светильнике стоит драйвер, в котором происходит стабилизация именно по силе тока под светодиоды меньшей мощности, то светильник не будет светить, либо свечение будет пикселизованным, фрагментарным в зависимости от мощности каждого светодиода. В случае с подключением длинной ленты с разными (не одинаковыми) светодиодами к источнику более высокого, чем несколько вольт, напряжения, маломощные светодиоды сгорят, а следом за ними, если произошёл тепловой пробой, и светодиод стал обычным проводником, сгорят и остальные.
Несмотря на то что даже светодиоды одной партии немного раличаются по напряжению (в пределах сотых долей вольта), может получиться небольшой «разнобой».
Эта особенность некритична – некоторые светодиоды светят чуть слабее, в светильнике или лампочке с матовым рассеивателем эта небольшая разница незаметна.
Как рассчитать мощность?
Для расчёта мощности есть таблица значений номинального напряжения и потребляемого тока. Согласно ей светодиоды разного номинала обладают отличным друг от друга током потребления. К примеру, светоэлементы, похожие на обычные светодиоды производства времён СССР, которые, в свою очередь, устанавливались в панели индикации междугородной телефонной аппаратуры (оборудования РРЛ), отличаются током потребления в 15-30 миллиампер при разбросе напряжения 2,7-3,2 вольта. Превышать эти параметры ни в коем случае нельзя – в идеале светодиод почти совсем не должен нагреваться. Допускается нагрев до температуры не больше, чем у тела здорового человека (не теплее пальца). Всегда помните, что светодиод – не газоразрядная или лампа накала, выделять тепло он почти не должен. Если подать на такой светодиод напряжение 3,4-3,8 В, то нагрев станет более существенным – до температуры в 50-55 градусов, а напряжение более 4-х вольт и вовсе приведёт к его ускоренной деградации (светодиод раскалится до 70 градусов, после чего он попросту проседает – «пробивается» по теплу и приходит в негодность).
На 1 метр
Приведём пример. Лента на 220 вольт, работающая длинными секциями на светодиодах марки SMD, насчитывает 60 штук на секцию. Разумеется, если рассчитывать по характеристикам, без перегрузки, в случае самосбора из отдельных светодиодов, заказанных партией в Китае, вышло бы 80. Здесь расчёт на то, что лента проработает хотя бы заявленные 25 тыс. часов, а не «прервётся» где-то между 2000-м и 3000-м часами реальной работы, как это часто бывает в результате преднамеренного выхода за пределы рабочих параметров.
Итак, SMD-5050 имеет мощность 0,1 ватта. 60 штук – уже 6 Вт. Светопоток ленты длиной 1 метр равен 480 люменов (8 Лм на один светодиод). Узнать ток потребления «от розетки» можно, разделив 6 Вт на 220 В. В итоге получим 27 мА, потребляемых от сети. В реальности же некоторые потери (до 5%) приходятся на диодный мост – он слегка нагревается, поэтому фактически лента потребляет 30 мА переменного тока при 220 В. А если взять (как это часто бывает) тепловыделение перегруженных по току светодиодов, то ещё процентов 40-50 уйдёт на тепло. В качестве примера – светодиодные лампочки, цоколь которых даже обжигает руку (70 градусов, +50 к комнатной температуре, в виде жара), то потеря на тепло светодиодов и выпрямителя (или драйвера) выливается в 60% и более. В итоге, вместо 30 мА при 220 вольтах вся сборка заберёт 50 миллиампер.
По мощности, при свете на 6 Вт, фактическое (суммарное) потребление светоленты с выпрямителем может вылиться в 10-15 Вт.
На всю длину ленты
Возьмём в качестве примера всё те же светодиоды – SMD-5050. На метр (60 шт.) их светопоток оценивается в 6 Вт, при потреблении в 10-15 (остальные ватты, как ранее говорилось, идут на тепло из-за неправильного расчёта). Если на метр такая лента светит на 6 Вт, то на всю длину, предположим, коридора (100 метров, первый этаж фабрики или завода, переход между цехами) лента выдаст света на 600 Вт. При этом потребление будет, как у одноконфорочной электроплитки или масляного электрорадиатора – киловатт и более. Ленты на питание от 220 В часто включаются через автоматический предохранитель на «фазном» проводе линии – ток его срабатывания равен нескольким амперам. Если светимость ленты изменится от броска напряжения в большую сторону, этот автоматический предохранитель «отстрелится», разомкнёт линию, и лента окажется обесточенной.
К примеру, 5 стометровых лент из таких светодиодов можно включить через стандартный дифавтомат на 25 А, применяемый в квартирах и загородных домах.
Расчёт преобразователя
Если светоленточное освещение на 220 В не требует ничего, кроме выпрямителя с фильтром (конденсатором) на это же самое напряжение, то 5-, 12- и 24-вольтовые мини-сборки нуждаются в дополнительном преобразователе. В качестве последнего используется драйвер по току или стабилизированный источник питания на это же низкое напряжение, рассчитанный с небольшим запасом во избежание «проседания» питания.
Простейший пример – драйвер в стандартных цокольных лампочках типоразмера Е-27. Лампочка на 3 Вт содержит 5-6 светодиодов, впаянных в круглую плату с алюминиевой подложкой. Последняя применяется в качестве отводящего тепла. Практические советы самодельщиков, ремонтировавших такие лампочки, сводятся к тому, чтобы в схеме увеличить сопротивление одного из резисторов, чтобы драйвер почти не нагревался.
К примеру, вместо минимальных 18 Ом требуется поставить резистор на 40. Впаивание в разрыв светосборки дополнительных таких же светодиодов не даёт результата: драйвер имеет «запас хода». Его микросхема по-прежнему уйдёт в «перекал», так как выставлен ток, берущийся с запасом. Такая лампочка, и вправду, светит в 3-5 Вт, но потребляет энергии на лишнее тепло ещё как минимум столько же. В 3-ваттных лампочках используется 5-6 двойных светодиодов (включены парами с внутренним последовательным соединением, двойные кристаллы), каждый из которых потребляет в норме 6 В. На практике же производитель, чтобы лампа светилась как можно ярче, отводит одному двойному кристаллу все 8 вольт. Пять таких кристаллов – 40 вольт, 6 – 48.
Если лампочка рассчитана на 10 кристаллов, а на ней указано, что её мощность – 5 Вт, то драйвер вырабатывает постоянный ток напряжением уже 80 вольт – в норме должен давать всего 60. Ещё 5-10 Вт рассеиваются на ненужный перегрев. Технология расчёта преобразователя нарушена, и вскоре он после покупки сгорит вместе с одним или несколькими светодиодами. Чтобы этого не произошло, домашние мастера, сменив управляющий током микросхемы ограничительный резистор, добиваются нормального режима работы. Лампочка при этом светит не на 3 (или 5) ватт, а на 2-2,5 (3-4), её яркость свечения падает вдвое. Дело в том, что даже в неперегруженном режиме потери 5-32% на небольшое тепло, выделяемое драйвером (зависит от сложности схемы и качества электронных компонентов), сохраняются.
Вывод: рассчитывая преобразователь, нельзя допускать его перегрева. Если мощность ленты длиной в 1 м равна 6 ваттам, используйте блок питания или драйвер с запасом по мощности в 2-3 раза. В этом примере мощность его (максимальная, не пиковая) равна 12-18 Вт. Округляя это значение, не пожалейте денег на 20-ваттный адаптер питания.
И он, и ваша светолента проработают без проблем лет 10 и более.
Как рассчитать потребление?
Практический пример – попытаться измерить потребность в свете с помощью уже купленных светодиодных лампочек цокольного типа. Если, скажем, на кухню-гостиную загородного дома потребуется 3 десятиваттных лампочки (в большую люстру), то отталкивайтесь именно от этого значения. Ваша задача – рассчитать, какой длины настенная (или потолочная), идущая по периметру помещения лента понадобится.
В качестве примера – всё те же светоленты на светоэлементах SMD-5050. Один метр – шесть ватт. Чтобы создать светопоток такой мощности, берут 5 м такой ленты. Её отпускают по метражу – в катушке по общей длине, указанной на упаковке. Она пройдёт по одной из стен, например, над диваном и дверью, со стороны одной из более длинных, противолежащих друг по отношению к другу стен. И три лампочки, и пять метров светоленты в идеале потребят 30 Вт за час непрерывной работы. Проверить, соответствуют ли реальные параметры заявленным, можно, сравнив отдачу светодиодов разных марок.
Если не хотите утруждаться детальными расчётами, то получите представление об аналогичной выдаваемой мощности светодиодных лампочек – и посчитаете, сколько нужно метров ленты.
Как определить мощность светодиода
С годами рынок предлагает все большее разнообразие светодиодов. Они отличаются цветом, напряжением, мощностью и т.д.
Если вам в руки попался светодиод и вы хотите его использовать, то непременно нужно разобраться какой мощности это устройство, иначе можно элементарно спалить его.
Как определить мощность светодиода? Об этом расскажем в данной статье.
Светодиод представляет собой полупроводниковый кристалл. Он может быть в корпусе или без него, но в любом случае у него будет два вывода: положительный и отрицательный. Мощностью светодиодов часто называют показатели в ваттах. Однако это не совсем верно. Это делается для простоты понимания. У светодиодов есть показатель максимума рабочего тока, при котором он может работать. А мощность зависит от количества тока, который вы ему дадите.
Содержание статьи
Светодиоды малой мощности
Так же их называют индикаторными. Их смело можно назвать самым распространенным видом светодиодов. Они небольшого размера (2-20 миллиметров в диаметре). Индикаторными их называют по самому частому применению – вы наверняка их видели практически во всей бытовой технике. Практически все белые маломощные светодиоды обладают параметрами 20МА 3,2 вольт. То есть его мощность – 0,06ватт.
Так же к этому виду светодиодов относят светодиоды поверхностного монтажа или SMD – светодиоды. Это светодиоды, которые подсвечивают экраны, кнопки и т.п. Так же из них делают светодиодные ленты, часто используемые для декорирования помещений.
Ленты бывают либо SMD 3528, либо 5050. SMD 3528 делается как раз из таких индикаторных светодиодов. А вот SMD 5050 сделаны из соединенных по трое светодиодов. Их мощность – в районе 0,2 ватта.
Мощные светодиоды
Условно можно поделить на:
- Брендовые (фирмы CREE, Nichia, Osram и другие…)
- Китайские
Что касается брендовых, они всем хороши, кроме, пожалуй, завышенной цены. Зато приобретая такие светодиоды, вы будете уверены в их качестве, к тому же все показатели, в том числе и мощность, указаны в инструкции. Так же нужно учитывать, что подобные компании выпускают светодиоды для заводской сборки. Вручную это тоже можно сделать, но будет гораздо сложнее.
Китайские светодиоды обладают гораздо большим ассортиментом. Но при всем многообразии китайские светодиоды грешат отклонениями от стандартов (точнее одних стандартов просто нет), и невысоким качеством.
Обычный светодиод китайского производства обладает мощностью примерно в 2,6 ватта.
Так же выпускают светодиоды с увеличенным кристаллом.
Какой ток даст максимальную мощность светодиода?
Если вам нужно добиться максимальной экономичности светильника – используйте светодиоды, которые дают около 120 Лм на ватт. Ток для них должен быть не более 300 мА. При хорошем отводе тепла такие светодиоды будут работать бесконечно долго.
Если главное яркость, то чипы 35-38 mil на токе в 600мА будут неплохим решением.
Как определить мощность светодиода?
Допустим, вы просто нашли у себя на столе светодиод. Никаких данных о нем нет. Как быть в таком случае?
Самый простой способ – включаете его на низковольтном питании последовательно с резистором на 1 – 1,5 кОМ. Практически любой светодиод будет работать. Но если нужны более точные показатели, делаем следующее: соотносим показатели по внешнему виду.
Маленькие (3-10 мм):
- Инфракрасный (ток – менее 2 ватт, напряжение – около 20 мА)
- Красный (ток – от1,7 до 2 ватт, напряжение – от 15 до 20 мА)
- Оранжевый (ток –около 2 ватт, напряжение –20 мА)
- Желтый (ток – 2,1-2,2 ватт, напряжение – 20 мА)
- Зеленый (ток – 1,9-3,6 ватт, напряжение – 20 мА)
- Голубой (ток — 2,5-3,6 ватт, напряжение – 20 мА)
- Фиолетовый (ток – 2,7-4 ватт, напряжение –20 мА)
Большие:
- Желтый (обычно на радиаторе) (ток – 2,1-2,2 ватт, напряжение –300 мА)
- Белый, розовый (ток – 3,2-3,6 ватт, напряжение –20 мА)
Светодиодные ленты (ток – 12 или 24 ватт, напряжение – рассчитывается в зависимости от длины ленты).
Точное определение мощности
Вам понадобятся:
- Мультиметр
- Блок питания, в котором можно плавно повышать напряжение
- Резистор на 500 Ом
К лазерным светодиодам эта техника неприменима!
Подключаете светодиод к резистору и блоку питания. Соблюдайте полярность! Ее тоже можно определить с помощью мультиметра.
Плавно увеличивайте напряжение на блоке питания, сравнивая показатели на нем и на светодиоде.
Удобнее будет использовать блок питания, который показывает рабочее напряжение, или использовать два вольтметра.
Что будет происходить? одинаковое изначально напряжение будет постепенно изменяться на блоке и светодиоде. Важно, чтобы светодиод светился с нормальной яркостью.
Почему он может не светится?
- если он инфракрасный
- если он сломан
- если напряжение на двух точках пропорционально меняется от нуля до максимума, но светится он начинает с 3 воль, значит внутри светодиода находится резистор, ограничивающий подачу тока. В этом варианте ограничиваете тока на значении не больше 20 мА, смотря на то, как ярко светится светодиод.
Далее на блоке питания ставим 0 вольт, подключаем напрямую (или через резистор на 10Ом) светодиод. В цепь подключаем и миллиамперметр. Постепенно поднимаете напряжение до рассчитанного.
Совет
Не зная точных показателей светодиода, не давайте ему ток более 350 мА. Если все-таки необходимо больше – подготовьте сильный теплоотвод. Примерно при токе в 700мА светодиоду будет нужно около 80 кв. см радиатора. Оптимальная температура – 60 по Цельсию.
Как рассчитать мощность блока питания для светодиодной ленты
При использовании осветительных LED-лент необходимы определенные источники питания. Поскольку вариантов освещения с применением таких источников света получается множество, в каждом отдельном проекте нужен правильный выбор. Правильный расчет блока питания для светодиодной ленты – это залог ее продолжительной работы.
Главные вопросы при проектировании освещения
Как умельцам, так и профессионалам, инсталлирующим осветительные системы, содержащие обычные или боле сложные RGB-ленты, приходится искать ответ на типовые вопросы про подбор и расчет мощности блока питания для светодиодной ленты.
Помочь с ответами на эти перечисленные вопросы и раскрыть некоторые нюансы осветительных систем, использующих светодиодную ленту, призвана эта статья.
Для наибольшей безопасности любая электрическая система делается на основе трансформатора. Электрические цепи, которые питаются от него, получаются гальванически развязанными от электрической сети. Зная мощность светодиодной ленты, выбирают трансформатор. Чтобы определить его номинальную мощность, потребляемая мощность светодиодной ленты умножается на коэффициент 1,43. Таким способом обеспечивается оптимальный режим работы всей системы освещения.
Ответ на вопрос, сколько потребляет светодиодная лента, надо искать в законах, описывающих электрические цепи, формулах и соответствующих расчетах. Законы Ома, Кирхгофа и Джоуля-Ленца дают возможность получить искомый результат. Но это еще не все. Чтобы правильно рассчитать мощность светодиодной ленты, также надо узнать:
- к какой модели принадлежат светодиоды в выбранной продукции;
- 12 вольт, 24 вольта или более высокое напряжение требуется для ее питания;
- каково энергопотребление одного светодиода;
- какой получится общая длина излучателей света в осветительной системе, 5 метров или больше.
Пример приблизительного расчета
Например, вы купили в бобине светодиодную ленту длиной пять метров. Это ее стандартная максимальная длина. Либо на самом изделии, либо в техническом паспорте указывается модель примененного светодиода. Весьма вероятно, что это будет SMD 5050. Они были и все еще остаются очень популярными первыми надежными RGB-излучателями для получения белого света в лампах. В их определенном сочетании красного, синего и зеленого света, подобранном соответствующим образом, может присутствовать цвет любой температуры. Либо в техническом паспорте, либо в интернете надо найти электрические параметры этого излучателя света, которые нужны для вычислений потребляемой электроэнергии. Ее единица называется Ватт и обозначается как Вт. Параметры светодиода такие:
Таблица основных характеристик светодиодаНезависимо от того, какие светодиоды использованы, на каждом из них напряжение примерно одинаковое. Поэтому по закону Джоуля-Ленца можно определить потребление электроэнергии одним светодиодом как произведение напряжения на силу тока через него. В примере номинальный ток равен 60 мА, то есть 0,06А. Следовательно, энергопотребление одного светодиода в нашем варианте определяется как
0,06 х 3,3 = 0,198 Ватт,
что соответствует приведенному в таблице значению. Если умножить мощность одного светодиода на общее число этих элементов по всей длине, получится величина общего энергопотребления всеми светодиодами. Ее можно использовать, чтобы сделать подбор мощности источника питания. Но поскольку в изделии применены еще и резисторы, также потребляющие электроэнергию, полученное значение надо умножить на коэффициент 1,3. Это простейший и достаточно точный расчет мощности блока питания.
Точный расчет мощности
Более точное определение мощности ленточного осветителя делается по конструкции его участков, расположенных между линиями для нарезки.
- Больше всего выпускается таких моделей, в которых эти участки 12-вольтовые. При этом и для всей светодиодной ленты 12 В – это номинальное напряжение питания.
Но есть ленточные осветители с питающим напряжением 24, 36 и 220 Вольт. Среди них могут быть модели с одинаковым напряжением питания, но количество светодиодов на метр может значительно отличаться.
- Чем больше излучателей приходится на 1 м длины, тем качественнее светит ленточный осветитель. Светодиоды сливаются в одну светящуюся поверхность.
Однако для любых моделей ленточных осветителей всегда указывается потребляемая электроэнергия всей пятиметровой бобины. Измерив расстояние между линиями отреза одного участка и разделив на полученное значение общую пятиметровую длину бобины, получаем потребление электроэнергии одним отрезком.
Затем, умножая эту величину на общее количество участков в используемом отрезке пятиметровой бобины, вы получаете некоторое значение потребляемой электроэнергии. А уже по нему подбираете мощность блока питания для светодиодной ленты своей осветительной системы. Но перед тем как рассчитать мощность источника питания, надо учитывать следующее.
Последовательное соединение нескольких осветителей RGBВсе ленточные осветители распределяются в нужных местах комнаты или помещения и при этом каждый из них дает одинаковый свет. При этом 1 метр осветителя может обеспечить такой же световой поток, как и одна лампа накаливания 100 Вт. Однако энергопотребление этого метра осветителя будет в 6–10 раз меньше. Свет ленточного осветителя будет равномернее заполнять пространство помещения. Это главные преимущества использования в системах освещения ленточных осветителей с источниками питания.
Если нет потребности в многоцветности света, можно использовать простейшее решение. Это осветитель, подключаемый к электросети через выпрямитель. Для уменьшения пульсации светового потока с частотой электрической сети на выходе выпрямителя-моста ставится электролитический конденсатор 50–100 мкФ 450 В. Соблюдаем полярность, присоединяя ленточный осветитель к выпрямителю. Для управления яркостью излучателей света можно использовать диммер. Его ставят перед выпрямителем.
BY-033/60 220V 5730 WW BROWN светодиодный ленточный осветитель
Расчет потребности в питании светодиодной ленты
Необходимо выяснить, какой блок питания вам нужен?
Вот где понадобится немного математики, но эта математика даже проще, чем вычисление пятнадцатипроцентных чаевых в ресторанах, я обещаю! Допустим, вы уже выбрали полосу. на каждой полоске также указано потребление энергии в ваттах на фут. В нашем небольшом гипотетическом сценарии покупок вы выберете полосу стандартной плотности 5050 и решили, что для вашего проекта вам понадобится тридцать футов света.Светодиодная полоса 5050 с обычной плотностью указана из расчета два ватта на фут, так что для тридцати футов света вы будете потреблять шестьдесят ватт энергии, и, как оказалось, у нас есть блоки питания на шестьдесят ватт!
И снова эта формула: (Мощность полосы на фут) x (Всего футов полосы) = Общая требуемая мощность (Вт)
Что ж, это, конечно, возможно, вам нужно знать несколько вещей. Во-первых, вам нужно использовать драйвер светодиода с регулируемой яркостью вместо стандартного адаптера питания.Также следует отметить, что при использовании настенного диммера и драйвера светодиода с регулируемой яркостью вам потребуется жестко подключить свет непосредственно к переключателю. Или вам нужно подключить диммер к розетке, подключить кабель питания переменного тока к полосам и светодиодному драйверу с регулируемой яркостью и использовать эту розетку. Последнее, что вам нужно знать о настенных диммерах и светодиодном драйвере с регулируемой яркостью, это то, что светодиодные ленты RGB просто не имеют хорошего способа работать с настенным диммером. Однако нет причин для беспокойства, так как все наши контроллеры светодиодных лент RGB могут затемнять наши светодиодные ленты RGB, поэтому вы все равно сможете приглушить свет!
Пожалуйста, сделайте! Наши аккумуляторные батареи на 12 В для светодиодных лент отлично подходят для любого мобильного проекта, такого как световые велосипеды или уличное освещение, которое не находится рядом с какими-либо удобными источниками питания.Итак, если вы планируете романтический пикник в поле, и свечи вам не по вкусу? Тогда вам следует взять аккумуляторную батарею на 12 В и красивую светодиодную полосу RGB! Перезаряжаемые аккумуляторные батареи 12 В также отлично подходят для освещения лодки, при условии, что аккумуляторная батарея остается сухой, а ваши ленты рассчитаны на большое количество воды!
Перезаряжаемые аккумуляторные батареи на 12 В, которые мы предлагаем, рассчитаны на миллиампер-час, либо на 3800, либо на 6000 миллиампер-час. Чтобы определить, сколько ампер рисуют ваши полоски, вам нужно определить их мощность, поэтому давайте воспользуемся действительно простым примером.Светодиодная лента 3528 обычной плотности потребляет двадцать четыре ватта, теперь возьмите мощность и разделите ее на двенадцать, это ваш усилитель, или два ампера. Теперь умножьте свой потребляемый ток на тысячу, это ваш расход в миллиампер, поэтому для аккумуляторной батареи емкостью 3500 мАч и светодиодной полосы стандартной плотности 3528 срок службы вашей аккумуляторной батареи составляет 3500/2000 = 1,75 часа или 104 минуты. Вот общая формула: (потребление ватт) / 12 = A, A x 1000 = M, аккумулятор Миллиампер / M = часы автономной работы. Надеюсь, это поможет вам спланировать походы с аккумулятором!
(Нужен источник питания или аккумулятор? Ознакомьтесь с нашей подборкой здесь) —Выбор правильного источника питания является частью выбора правильных продуктов для вашего проекта.Еще более важным является выбор правильной светодиодной ленты, и наша бесплатная электронная книга под названием «Как выбрать светодиодные ленты» станет идеальным руководством на следующем этапе вашего пути к светодиодному освещению.
—
Спасибо, что прочитали эту часть нашей серии статей по устранению неполадок, мы искренне надеемся, что она была полезной. Есть вопрос, на который мы еще не ответили? свяжитесь с нами по адресу [email protected], и мы постараемся ответить на него в следующем выпуске.Помните, что сотрудники нашей службы поддержки клиентов ([email protected]) будут рады помочь вам с любыми проблемами, вопросами и предложениями. Если вы хотите позвонить и поговорить с нами, это тоже хорошо – (225) -304-0408!
– Armacost Lighting
1. Общее количество использованных ватт
2. Длина провода (футы)
3. Калибр провода (AWG)
Общее количество используемых ватт – это общая мощность, потребляемая вашей светодиодной системой освещения, а не номинальная мощность вашего источника питания.Пожалуйста, обратитесь к таблице требований к мощности для вашей модели RibbonFlex Pro, чтобы оценить потребляемую мощность. Для более точного измерения ватт, потребляемого вашей 12-вольтовой светодиодной системой освещения, используйте мультиметр.
Ватт = Вольт x Ампер
Вт рассчитывается путем умножения вольт на амперы, используемые в вашей светодиодной системе.
Совет: Измерьте напряжение на конце провода питания светодиодной ленты или там, где 12-вольтный провод питания подключен к вашей светодиодной ленте, когда освещение находится под напряжением.Это измерение также покажет вам, если у вас слишком большое падение напряжения. Для оптимальной яркости напряжение должно быть не менее 11,25 вольт или выше.
Длина провода – это длина провода подачи питания на 12 В, измеренная в футах от выхода источника питания до передней части первой светодиодной ленты в системе освещения.
Калибр провода (AWG) – это толщина провода, который вы используете или хотите использовать в своей светодиодной ленточной системе освещения. Чем меньше цифра, тем толще проволока.
Цвет и яркость света светодиода являются наилучшими, когда 12-вольтовые провода питания от источника питания к светодиодной ленте или массиву полос подают максимально близкое к 12 вольт.
Падение напряжения – естественное явление в низковольтных системах освещения. Это постепенное снижение напряжения, которое происходит по длине 12-вольтовых проводов питания, идущих к освещению, и изменяется в зависимости от типа и размера установки светодиодной ленты. Это функция от длины провода, его толщины и энергии или общей мощности, потребляемой освещением.
Падение напряжения становится нежелательным только в том случае, если вы заметите, что яркость в одной области освещения значительно отличается от яркости в другой. При использовании светодиодных лент с большей длиной, падение напряжения также происходит вдоль ленты. В качестве практического подхода проверьте освещение перед окончательной установкой.
Если падение напряжения вызывает беспокойство, укоротите 12-вольтовые провода подачи питания или переключитесь на провод большего сечения (меньшее число AWG) или сократите длину светодиодной ленты освещения.Вы также можете рассмотреть возможность использования дополнительного источника питания для создания второй, отдельной установки.
Чрезмерное падение напряжения = снижение яркости и точности цветопередачи
Более короткие и / или более толстые провода = более высокая яркость и однородность цвета
Более длинная светодиодная лента = увеличение падения напряжения
Как подключить светодиодные ленты к батарее
Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.
Подключение светодиодной ленты к батарее не так утомительно, как кажется. С правильными инструментами и знаниями о том, что делать, вы сможете настроить светодиодные фонари в кратчайшие сроки. Если вы не знаете, с чего начать, мы покажем вам, как подключить светодиодную ленту к батарее, используя простую процедуру.
Как подключить светодиодную ленту к батарее
Если вы когда-нибудь окажетесь в ситуации, когда вам нужно самостоятельно подключить светодиодные ленты к батарее, не волнуйтесь.Эта простая процедура покажет вам все, что вам нужно знать, а также некоторые меры предосторожности, о которых следует помнить.
Что вам нужно
- Инструмент для зачистки проводов или нож
- Паяльники и припой
- Аккумулятор 12 В и зажим или разъем для аккумулятора
- Дополнительные провода
- Светодиодные ленты
- Двухпозиционный переключатель
Шаг первый: зачистите провод
Зачистите оба конца проводов. Начните с проводов со светодиодной лентой, затем с дополнительных кусков проводов и, наконец, с кабелей от разъема.
Шаг второй: соедините зажим аккумулятора с коммутатором
Переключатель поможет вам контролировать включение и выключение светодиодных лент. Без него полоска будет постоянно светиться, пока вы не отключите ее вручную.
Подключите положительный провод (красный) к одной клемме переключателя и припаяйте. Затем соедините оставшуюся клемму с одним концом красной линии (положительной) от лишних кусков провода. Скрутите черный провод от разъема к одному концу черного кабеля от дополнительного отрезка.
Шаг третий: подключение к светодиоду
Перед подключением убедитесь, что переключатель выключен. Затем подключите два конца проводов от разъема к положительному и отрицательному кабелю светодиодной ленты соответственно. Вы заметите цветовой код светодиодной ленты, который поможет вам соответствующим образом идентифицировать каждый терминал.
Шаг четвертый: подключение к аккумулятору
После правильного выполнения всех вышеперечисленных подключений пора прикрепить систему к клеммам аккумулятора.Убедитесь, что провода и зажимы аккумулятора совместимы. Присоедините красный провод к положительной клемме, а тот, что с черным проводом, к отрицательной клемме.
Шаг пятый: попробуйте подключение
Включите переключатель и посмотрите, загорится ли соответственно светодиод. Если вы выполнили описанные выше действия правильно, светодиоды должны работать правильно.
Основные требования для подключения светодиодной ленты к батарее
Перед тем, как пробовать эти соединения, вам необходимо вооружиться некоторыми базовыми научными знаниями.Это включает.
- Требования к напряжению для вашего светодиода должны совпадать с напряжением вашей батареи
- Емкости аккумулятора должно быть достаточно, чтобы поддерживать вашу систему освещения
- Метод подключения между вашей батареей и светодиодом должен соответствовать
Как выбрать правильное напряжение для Ваше соединение
Voltage определяет мощность, поступающую от вашей батареи. Чем выше напряжение, тем существеннее поток. По этой причине важно получить напряжение прямо перед подключением.
Наличие источника питания с уровнем напряжения выше требуемого для светодиодной ленты может повредить светодиод. Тем не менее, наличие источника питания с пониженным напряжением не обязательно повредит полосу, но может снизить яркость или вообще сделать систему не светящейся.
Наиболее распространенной комбинацией между светодиодными лентами и напряжением батареи является 12-вольтный постоянный ток, если не указано иное. Другие разновидности включают 9 вольт постоянного тока. Каждая батарея AA имеет 1,5 вольта, поэтому вы всегда можете объединить восемь из них в удобном держателе для батареек, чтобы создать источник питания на 12 вольт.
Как рассчитать мощность вашего подключения
Емкость определяет, какой ток держит ваша батарея в миллиамперах в час или ваттах в час (Втч). Он также указывает количество часов, в течение которых ваш источник питания может питать систему электрического тока, прежде чем она высохнет.
Чтобы рассчитать время, в течение которого полностью заряженная батарея может питать светодиодную ленту, вам необходимо базовое понимание математики. Вот как это сделать:
Для начала определите потребляемую мощность вашей светодиодной ленты.В большинстве случаев вы найдете его в листе технических характеристик светодиодного продукта внутри упаковки – он выражается в ваттах на фут или на метр.
Если информация представлена в амперах (амперах), преобразуйте ее в миллиампер (мА), умножив указанное число на 1000. Однако, если значение указано в ваттах, разделите его на напряжение, например, 12 В, затем умножьте результат на 1000. Ниже приведены номинальные значения мАч для некоторых из наиболее распространенных типов батарей;
- Сухой элемент AA дает 400-900 мАч
- Щелочной аккумулятор AA дает 1700-2850 мАч
- Емкость стандартного автомобильного аккумулятора составляет 45000 мАч
После преобразования всего в миллиамперах разделите значение батареи в миллиамперах в час. по значению светодиодной ленты в миллиамперах.Результат, который вы получите на этом последнем шаге, дает вам ожидаемую емкость аккумулятора в часах.
Какие типы батарей можно использовать для освещения светодиодных лент?
На рынке есть три распространенных типа батарей, которые могут эффективно питать светодиодную ленту. Их:
1,5 В AA или батарея AAA
Какими бы ни были требования к напряжению и току ваших светодиодных лент, вы всегда можете комбинировать их для получения устойчивой емкости. Номинальное напряжение этих элементов снижается по мере их использования до тех пор, пока они полностью не разрядятся.
Одна батарея AA имеет напряжение 1,5 и 24 мАч. Следовательно, чтобы получить 12 напряжений, их нужно восемь. Если вашему светодиоду требуется девять вольт, вам понадобится шесть таких батарей для освещения вашей системы.
Перезаряжаемый аккумулятор 3,7 В
Перезаряжаемые батареи бывают разных емкостей, в этой статье мы используем батарею напряжением 3,7 или 2000 мАч. Они распространены в простых гаджетах на вынос, таких как фонарики и фонари.
Одним из преимуществ этого источника питания является то, что вам не нужно время от времени их заменять.После того, как вы их купите, вам понадобится всего несколько минут, чтобы подзарядить и вернуть их к нормальной работе.
Чтобы получить идеальный источник питания для светодиодной ленты, вам понадобятся три перезаряжаемые батареи 3,7, включенные последовательно, что позволяет преобразовать их в напряжение 11,1 вольта.
Аккумулятор 12 В постоянного тока или автомобильный аккумулятор
Стандартный автомобильный аккумулятор – самый большой из возможных. Батарея также является перезаряжаемой, поэтому она прослужит вам долгие годы. Он может питать любой светодиод с входом постоянного тока 12 В и работает дольше, чем AAA, AA или 3.7 аккумуляторных батарей.
Они бывают пяти различных типов в зависимости от конструкции:
- Залитые батареи
- Герметичные батареи
- Аккумуляторы VRLA
- Аккумуляторы AGM
- GEL аккумуляторы
Как долго аккумулятор будет обеспечивать питание моей светодиодной ленты?
Некоторые факторы определяют, как долго ваша батарея будет поддерживать светодиодную систему освещения. Некоторые из них,
Емкость аккумулятора
Общая аналогия заключается в том, что чем больше батарея, тем больше ее емкость.Поэтому вам следует приобрести батарею большего размера, предпочтительно батарею на 12 В постоянного тока, если вы хотите более надежный источник питания.
Продолжительность включения светодиодной ленты
Время, в течение которого вы оставите свет включенным, будет определять, на сколько хватит заряда батареи. Например, источник питания, который работает 12 часов в день, будет изнашиваться быстрее, чем аккумулятор, который светит одним и тем же светодиодом только 4 часа в день.
Возраст батареи
Этот коэффициент в основном применяется к перезаряжаемым типам, 12 В постоянного тока и 3.7 аккумуляторных батарей. По прошествии длительного срока службы батареи, как правило, теряют способность сохранять заряд в течение длительного времени. В основном это происходит из-за износа ячеек и терминала.
Если вы используете аккумулятор с жидкими элементами, вы можете увеличить мощность, заменив аккумуляторную кислоту или долив дистиллированную воду. Однако, если вы используете какой-либо другой тип, например герметичные батареи, то единственное решение – приобрести новые, если они не выдерживают достаточного заряда после перезарядки.
При каких обстоятельствах я могу подключать светодиодные ленты к батарее?
Есть некоторые места, где у вас не будет легкого доступа к AC22OV или проводному подключению к электричеству.К таким ситуациям и местам относятся кемпинги, шкафы и системы освещения транспортных средств. Единственный вариант, который у вас будет здесь, – это купить портативный источник питания для светодиодов.
Во всем этом случае вам необходимо проверить требования к напряжению и емкости и посмотреть, совместимы ли они с блоком питания. Самая распространенная комбинация – это проводка 12-вольтовой батареи и светодиодной ленты.
В процессе подключения используются те же советы по подключению, которые мы описали выше, а процедуры установки представляют собой простые процессы, выполняемые своими руками.Если вы не уверены, что делать с проводами, мы рекомендуем вам обратиться к специалисту, особенно по системе электропроводки автомобиля.
Итог
Для питания светодиодных лент необязательно подключение к электросети. Батареи могут правильно выполнять свою работу при условии, что вы используете источник питания, соответствующий спецификации мощности светодиодов. Приведенные выше простые шаги помогут вам, когда вы захотите подключить светодиодную ленту к батарее.
Часто задаваемые вопросы
На этой странице мы постараемся ответить на наиболее часто задаваемые вопросы.Конечно, вы также можете связаться с нами, если у вас возникнут вопросы!
Содержание
– Как добиться желаемого светового эффекта с помощью светодиодных лент?
– Какие области применения светодиодных лент?
– Достаточно ли яркая светодиодная лента, которую я хочу использовать?
– Как узнать, что продаваемые вами светодиодные ленты хорошего качества?
– Что выбрать: RGB (несколько цветов) или одноцветную светодиодную ленту?
– Какие продукты мне нужны?
– Одноцветная светодиодная лента
– Светодиодная лента RGB
У вас есть технические вопросы, как все подключить?
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством.
Не можете найти свой вопрос?
Свяжитесь с нами или воспользуйтесь живым чатом! (Внизу справа)
Как добиться желаемого светового эффекта с помощью светодиодных лент?
У вас, наверное, уже есть представление о том, как вы хотите применить светодиодные ленты в своем проекте. Но как добиться оптимального результата?
Первое, что нужно иметь в виду, это то, что светодиодные ленты лучше всего использовать для непрямого освещения .
Постарайтесь разместить светодиодные ленты таким образом, чтобы они и сами световые точки оставались скрытыми.Если вы видите световые точки, красивый эффект непрямого освещения сразу пропадает. Конечно, есть и приложения, в которых желательно оставлять световые точки на виду. Это во многом зависит от эффекта, который вы хотите создать!
Какие области применения светодиодных лент?
Если вы креативны, приложений, конечно же, безгранично. Ниже вы найдете несколько примеров популярного использования светодиодных лент.
Cove lighting
Светодиодные ленты широко используются здесь, и эффект отличный.Светодиодная лента скрыта от глаз в бухте, создавая красивый эффект освещения от невидимого источника. Поскольку светодиодная лента содержит много световых точек на метр (от 60 до 240!), Свет распределяется равномерно и никогда не прерывается, как при использовании ЛЭП.
Освещение кухни
Светодиодные ленты можно использовать во многих местах на кухне. Например, в качестве непрямого освещения столешницы или освещения в шкафах и под ними.
Освещение аквариума
Обычно для освещения аквариумов используется комбинация белых, холодных белых, синих и красных светодиодных лент.Синий и холодный белый хорошо подходят для ночного освещения, а белый – для дневного освещения. Убедитесь, что вы используете водонепроницаемые светодиодные ленты или светодиодные полосы!
Если вы хотите осветить и аквариум, важна не только эстетика. Растительный и животный мир в аквариуме также зависит от хорошего освещения. Так что, если есть какие-либо сомнения, не стесняйтесь обращаться к нам за советом по этому поводу.
Освещение шкафа
Светодиодные ленты часто идеальны для использования в шкафах, где есть «проблемы с освещением», поскольку недостаточно места для размещения ТЭЛ или галогенных пятен.Светодиодная лента помещается в самые маленькие углы и за самые маленькие полки, поэтому всегда есть решение, используя светодиодные ленты!
Освещение стеклянных поверхностей, картин и т. Д.
Светодиодные ленты из-за равномерного распределения света и легкости, с которой вы можете сгибать их вокруг углов, очень популярны для таких применений.
Конечно, у светодиодных лент гораздо больше областей применения. Нам всегда очень интересны световые проекты наших клиентов.Итак, у вас есть фотографии вашего проекта или, может быть, вам нужен совет? Не стесняйтесь обращаться к нам по адресу info [at] buyledstrip.com!
Достаточно ли яркая светодиодная лента, которую я хочу использовать?
Технические характеристики каждой светодиодной ленты можно найти на нашем веб-сайте в нижней части страницы описания соответствующей светодиодной ленты. Здесь вы найдете потребляемую мощность в ваттах на метр и световой поток в люменах на метр. Но если эти числа не имеют для вас никакого смысла, вы можете использовать следующие практические правила:
Сравните светодиодную ленту с обычным TL:
Потребляемая мощность Светодиодная лента x 1.5 = Потребляемая мощность TL
Пример: допустим, светодиодная лента потребляет 9,8 Вт / метр. Таким образом, один метр этой светодиодной ленты равен 9,8 Вт x 1,5 = +/- 15 Вт TL.
Сравните светодиодную ленту с галогенным прожектором:
Потребляемая мощность Светодиодная лента x 7 = Потребляемая мощность галогенная прожекторная лампа
Пример: данная светодиодная лента потребляет 9,8 Вт на метр. Итак, один метр этой светодиодной ленты равен 9,8 х 7 = +/- 70 Вт галогенного освещения.
Светодиодная лента слишком яркая? Затем вы можете использовать светодиодный диммер. Все светодиодные ленты на нашем сайте регулируются по яркости.
Как узнать, что продаваемые вами светодиодные ленты хорошего качества?
На всю нашу продукцию распространяется двухлетняя гарантия. Вы также можете передумать через 30 дней после покупки. Поэтому, если по какой-либо причине светодиодные ленты вас не устраивают, вы можете вернуть их нам для получения полного возмещения. (Обратите внимание, что клейкая полоса, если она есть, должна быть неповрежденной)
Мы обслужили более 5000 довольных клиентов.Если что-то пойдет не так, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам. Наши клиенты оценивают нас средней оценкой 9,3 .
(Вы также можете увидеть обзоры в правом верхнем углу этой страницы. Они на голландском языке)
Что выбрать: RGB (несколько цветов) или одноцветную светодиодную ленту?
Существует примерно два типа светодиодных лент: светодиодные ленты, которые могут воспроизводить один фиксированный цвет, и светодиодные ленты, которые могут воспроизводить все возможные цвета. Последние называются «RGB».Светодиод на этих светодиодных лентах выглядит так:
Светодиод RGB на самом деле состоит из трех маленьких светодиодов: красного, зеленого и синего. Смешивая эти три цвета различными способами, можно получить все цвета, включая белый. В сочетании с контроллером RGB можно создавать всевозможные великолепные световые эффекты. Это делает светодиодные ленты RGB очень популярным продуктом.
Тем не менее, есть причины (помимо цены) выбрать одноцветные светодиодные ленты вместо светодиодных лент RGB.
Самая важная причина заключается в том, что если вам действительно нужен теплый белый свет, одноцветная светодиодная лента с теплыми белыми светодиодами дает гораздо более приятный свет, чем светодиодная лента RGB.В то время как светодиодная лента RGB может воспроизводить любой цвет, теплый белый свет, создаваемый такой полосой, является лишь приблизительным. В конце концов, светодиод RGB состоит всего из трех цветов: красного, зеленого и синего! Настоящий (теплый) белый свет состоит из смеси всех возможных цветов, которые светодиод RGB просто не может воспроизвести. Поэтому, если для вас важнее иметь отличный теплый белый свет, чем возможность использования нескольких цветов, мы всегда рекомендуем выбирать одноцветную светодиодную ленту теплого белого цвета.
Какие продукты мне нужны?
Наши светодиодные ленты работают от 12 вольт.Настенная розетка – 110-230 Вольт. Итак, подключить светодиодную ленту напрямую к розетке невозможно, и вам понадобится блок питания. Конечно, есть исключения, когда вы можете подключить светодиодную ленту 12 В напрямую, например, в лодках и автомобилях, где аккумулятор уже работает от 12 вольт.
У нас есть ряд полных комплектов светодиодных лент (не водонепроницаемых) на нашем веб-сайте, которые включают подходящий блок питания. Мы предлагаем вам сначала проверить эти наборы, чтобы узнать, можете ли вы использовать один из них. В противном случае необходимо заказывать продукцию отдельно:
Одноцветная светодиодная лента
Для подключения светодиодной ленты к напряжению 110-230 В необходим блок питания.Для работы одноцветной светодиодной ленты больше ничего не нужно. Как видите, на нашем сайте вы можете найти различные блоки питания мощностью от 12 до 250 Вт. Какой выбрать?
Как выбрать источник питания
1) Прокрутите вниз страницу описания светодиодной ленты, которую вы хотите использовать, и найдите в разделе « подробности ». В этом примере мы будем использовать светодиодную ленту Warm White 60 LED / m .
2) Посмотрите «Мощность: XX Вт на метр».Для этой светодиодной ленты вы найдете 4,8 Вт на метр.
3) Определите, сколько метров светодиодной ленты вам нужно. Пример: вам нужно 9 метров этой светодиодной ленты. Потребляемая мощность на метр составляет 4,8 Вт, поэтому общая потребляемая мощность 9 метров этой полосы составляет 43,2 Вт.
4) Выберите источник питания мощностью не менее 43,2 Вт. В этом случае блока питания мощностью 12 или 36 Вт недостаточно. В этом случае блок питания мощностью 60 Вт – правильный выбор.
Если вы хотите иметь возможность изменять яркость светодиодной ленты, вы можете использовать светодиодный диммер. Этот диммер устанавливается между источником питания 12 В или блоком питания и светодиодной лентой. Для диммера мы также рекомендуем сначала ознакомиться с техническими характеристиками, чтобы узнать, какова максимальная мощность для этого светодиодного диммера. Например, если вы посмотрите на этот светодиодный диммер, максимальная мощность, которую вы найдете, составляет 24 Вт. Не подключайте к этому диммеру больше 24 Вт светодиодного освещения! В приведенном выше примере 9 метров светодиодной ленты с потребляемой мощностью 43.2 Вт, вам понадобится диммер большего размера, как этот, с максимальной мощностью 75 Вт.
У вас есть технические вопросы, как все подключить?
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством.
Светодиодная лента RGB
Для использования светодиодной ленты RGB вам всегда нужен контроллер RGB, даже если вы подключаете его напрямую к 12 вольт. Это связано с тем, что контроллер RGB смешивает цвета светодиодной ленты RGB и позволяет вам устанавливать цвет и световые эффекты. Контроллер RGB также может изменять яркость.Как и при выборе светодиодного диммера (см. Выше), вам необходимо убедиться, что вы не превышаете максимальную мощность контроллера RGB. Если вы посмотрите, например, на этот контроллер RGB, вы обнаружите, что максимальная мощность составляет 72 Вт. Другие контроллеры имеют максимальную мощность 144 или 216 Вт.
Для подключения светодиодной ленты RGB к напряжению 110–230 вольт вам также понадобится блок питания. Выбор подходящего блока питания осуществляется так же, как и с одноцветной светодиодной лентой (описанной несколькими абзацами ранее).
Можно управлять очень большим количеством светодиодных лент с помощью одного контроллера и одного пульта дистанционного управления. Для этого вам необходимо использовать один или несколько усилителей RGB. К этому усилителю можно подключить еще 144 Вт светодиодного освещения. Подключите дополнительный источник питания (который может выдерживать 144 Вт!) К усилителю и направьте выходной сигнал контроллера RGB на вход усилителя. Затем подключите дополнительную светодиодную ленту к выходу усилителя. Вы можете повторять это бесконечно, поэтому нет ограничений на количество светодиодных лент, которыми вы можете управлять с помощью одного контроллера.
Один контроллер RGB с одним усилителем RGB и двумя блоками питания
У вас есть технические вопросы о том, как все подключить?
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством.
Не можете найти свой вопрос?
Свяжитесь с нами или воспользуйтесь живым чатом! (Внизу справа)
EAN | Название продукта | Размеры светодиода (мм) | Длина кабеля (мм) | светодиод | Тип печатной платы | Потребляемая мощность (А) | Потребляемая мощность (Вт) | |
3830046995667 | EK-FC Radeon Vega Strix RGB – никель | 200 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0.18 | 2,3 | |
3830046995698 | EK-FC1080 GTX Ti Strix RGB – никель | 200 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,18 | 2,3 | |
3830046995780 | EK-FC GeForce GTX FE RGB – никель | 200 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,18 | 2,3 | |
3830046995834 | EK-FC Radeon Vega RGB – никель | 200 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0.18 | 2,3 | |
3830046996466 | EK-FC1080 GTX Ti FTW3 RGB – никель | 200 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,18 | 2,3 | |
3830046996480 | EK-FC1070 GTX Ti ASUS RGB – никель | 200 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,18 | 2,3 | |
3830046996824 | EK-FC1080 GTX Ti Strix RGB – комплект обновления | 200 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0.18 | 2,3 | |
3830046996831 | EK-FC Radeon Vega RGB – комплект обновления | 200 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,18 | 2,3 | |
3830046996848 | EK-FC GeForce GTX FE RGB – комплект обновления | 200 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,18 | 2,3 | |
3831109802281 | EK-FC1080 GTX Ti FTW3 RGB – комплект обновления | 200 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0.18 | 2,3 | |
3831109813041 | EK-FC1080 GTX Ti Aorus RGB – никель | 200 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,18 | 2,3 | |
3831109813638 | EK-FC GTX 1080 + Ti Classic RGB – никель + Plexi | 200 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,18 | 2,3 | |
3831109813737 | EK-FC RTX 2080 + Ti Classic RGB – никель + Plexi | 200 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0.18 | 2,3 | |
3831109813140 | EK-Vector RTX 2080 RGB – никель + плекси | 90 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,10 | 1,3 | |
3831109813157 | EK-Vector RTX 2080 RGB – никель + ацеталь | 90 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,10 | 1,3 | |
3831109810477 | EK-Vector RTX 2080 Ti RGB – никель + плекси | 90 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0.10 | 1,3 | |
3831109810484 | EK-Vector RTX 2080 Ti RGB – никель + ацеталь | 90 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,10 | 1,3 | |
3831109813539 | EK-MLC GPU Core Vector RTX 2080 RGB – Никель + Plexi | 90 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,10 | 1,3 | |
3831109813546 | EK-MLC GPU Core Vector RTX2080 Ti RGB-Nickel + Plexi | 90 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0.10 | 1,3 | |
3831109814130 | EK-Vector Strix RTX 2080 Ti RGB – никель + ацеталь | 90 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,10 | 1,3 | |
3831109814154 | EK-Vector Strix RTX 2080 RGB – никель + ацеталь | 90 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,10 | 1,3 | |
3831109814697 | EK-Vector Aorus RTX 2080 RGB – никель + плекси | 90 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0.10 | 1,3 | |
3831109814703 | EK-Vector Aorus RTX 2080 RGB – никель + ацеталь | 90 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,10 | 1,3 | |
3831109814710 | EK-Vector Aorus RTX 2080 Ti RGB – никель + плекси | 90 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,10 | 1,3 | |
3831109814727 | EK-Vector Aorus RTX 2080 Ti RGB – никель + ацеталь | 90 х 6 | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0.10 | 1,3 | |
3831109810477 | EK-Vector RTX 2080 Ti RGB – никель + плекси | х | 250 | RGB | Flex | 0,02 | 0,3 | |
3831109810484 | EK-Vector RTX 2080 Ti RGB – никель + ацеталь | х | 250 | RGB | Flex | 0,02 | 0,3 | |
3831109813140 | EK-Vector RTX 2080 RGB – никель + плекси | х | 250 | RGB | Flex | 0.02 | 0,3 | |
3831109813157 | EK-Vector RTX 2080 RGB – никель + ацеталь | х | 250 | RGB | Flex | 0,02 | 0,3 | |
3830046996886 | EK-Velocity RGB – полный никель | х | 320 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,02 | 0,23 | |
3831109810118 | EK-Velocity RGB AMD – Полный никель | х | 320 | RGB | Жесткая печатная плата | 0.02 | 0,23 | |
3830046992963 | EK-RES X3 150 RGB | 200 х 10 | 300 | RGB | Flex | 0,19 | 2,4 | |
3830046992970 | EK-RES X3 250 RGB | 200 х 10 | 300 | RGB | Flex | 0,19 | 2,4 | |
3830046992987 | EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM (вкл. Насос) | 200 х 10 | 300 | RGB | Flex | 0.19 | 2,4 | |
3830046995308 | EK-XRES 140 Revo D5 RGB | 200 х 10 | 300 | RGB | Flex | 0,19 | 2,4 | |
3830046995704 | EK-XTOP Revo D5 RGB PWM – Plexi (вкл. Насос) | 200 х 10 | 300 | RGB | Flex | 0,19 | 2,4 | |
3830046995711 | EK-XTOP Revo D5 RGB – Plexi (автономный) | 200 х 10 | 300 | RGB | Flex | 0.19 | 2,4 | |
3830046995797 | EK-Supremacy EVO RGB – никель | 200 х 10 | 300 | RGB | Flex | 0,19 | 2,4 | |
3830046995940 | EK-Supremacy EVO AMD RGB – никель | 200 х 10 | 300 | RGB | Flex | 0,19 | 2,4 | |
3830046996855 | EK-Supremacy EVO RGB – комплект обновления | 200 х 10 | 300 | RGB | Flex | 0.19 | 2,4 | |
3830046995803 | EK-Supremacy sTR4 RGB – никель | 200 х 10 | 300 | RGB | Flex | 0,19 | 2,4 | |
38300469 | EK-FB ASUS Z270I Strix Моноблок – никель | 100 х 6 | 500 | D-RGB | Шлейф PCB | 0,25 | 1,3 | |
3830046994455 | EK-FB ASUS X399 GAMING RGB-моноблок – никель | 100 х 6 | 500 | D-RGB | Шлейф PCB | 0.25 | 1,3 | |
3830046994486 | EK-FB ASUS ROG R6E RGB-моноблок – никель | 100 х 6 | 500 | D-RGB | Шлейф PCB | 0,25 | 1,3 | |
3830046994493 | EK-FB Моноблок ASUS ROG R6E – Ac + Ni | 100 х 6 | 500 | D-RGB | Шлейф PCB | 0,25 | 1,3 | |
3830046998194 | Моноблок EK-FB MSI X470 Pro Carbon RGB | 100 х 6 | 500 | D-RGB | Шлейф PCB | 0.25 | 1,3 | |
3830046998200 | EK-FB MSI X470 M7 RGB-моноблок | 100 х 6 | 500 | D-RGB | Шлейф PCB | 0,25 | 1,3 | |
3830046998217 | EK-FB Моноблок Asus Strix X470 RGB | 100 х 6 | 500 | D-RGB | Шлейф PCB | 0,25 | 1,3 | |
3830046999962 | Моноблок EK-FB ASRock X470 Taichi RGB – никель | 100 х 6 | 500 | D-RGB | Шлейф PCB | 0.25 | 1,3 | |
3830046999979 | EK-FB Моноблок ASRock X470 Gaming K4 RGB – никель | 100 х 6 | 500 | D-RGB | Шлейф PCB | 0,25 | 1,3 | |
3831109802267 | EK-FB ASUS C6H RGB-моноблок – AC + Ni | 100 х 6 | 500 | D-RGB | Шлейф PCB | 0,25 | 1,3 | |
3831109814048 | EK-Momentum ROG Maximus XI Hero RGB – Plexi | 100 х 6 | 500 | D-RGB | Шлейф PCB | 0.25 | 1,3 | |
3831109821701 | EK-FB ASUS Z270E / Z370 Strix RGB-моноблок – никель | 100 х 6 | 500 | D-RGB | Шлейф PCB | 0,25 | 1,3 | |
3831109821749 | EK-FB ASUS C6H Моноблок – никель | 100 х 6 | 500 | D-RGB | Шлейф PCB | 0,25 | 1,3 | |
38311098 | Цифровая светодиодная лента RGB 100 мм | 100 х 6 | 500 | D-RGB | Шлейф PCB | 0.25 | 1,3 | |
3830046994288 | EK-FB GA X299 GAMING RGB-моноблок – никель | 100 х 10 | 300 | D-RGB | Шлейф PCB | 0,29 | 1,4 | |
3830046994608 | EK-FB GA X399 GAMING RGB-моноблок – никель | 100 х 10 | 300 | D-RGB | Шлейф PCB | 0,29 | 1,4 | |
3830046998170 | Моноблок EK-FB GA X470 Gaming 7 RGB | 100 х 10 | 300 | D-RGB | Шлейф PCB | 0.29 | 1,4 | |
3830046998187 | Моноблок EK-FB GA X470 Gaming 5 RGB | 100 х 10 | 300 | D-RGB | Шлейф PCB | 0,29 | 1,4 | |
3831109821664 | ИГРОВОЙ Моноблок EK-FB GA Z270 / Z370 – никель | 100 х 10 | 300 | D-RGB | Шлейф PCB | 0,29 | 1,4 | |
38300469 | Моноблок EK-FB ASUS Strix X299-E RGB – никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0.10 | 1,3 | |
3830046992727 | EK-FB MSI X299 GAMING PRO CARBON RGB Моноблок Ni | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3830046994288 | EK-FB GA X299 GAMING RGB-моноблок – никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3830046994295 | EK-FB ASUS PRIME X299 RGB-моноблок – никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0.10 | 1,3 | |
3830046994608 | EK-FB GA X399 GAMING RGB-моноблок – никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3830046994714 | EK-FB Моноблок ASRock X299 RGB – никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3831109821664 | ИГРОВОЙ Моноблок EK-FB GA Z270 / Z370 – никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0.10 | 1,3 | |
3831109821671 | EK-FB MSI Z270 Gaming RGB-моноблок – никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3831109821701 | EK-FB ASUS Z270E / Z370 Strix RGB-моноблок – никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3831109821725 | EK-FB MSI X370 XPower Monoblock – Никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0.10 | 1,3 | |
3831109821732 | Игровой моноблок EK-FB GA AX370 – никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3831109821749 | EK-FB ASUS C6H Моноблок – никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
38300469 | EK-FB ASUS Z270I Strix Моноблок – никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0.10 | 1,3 | |
3830046994455 | EK-FB ASUS X399 GAMING RGB-моноблок – никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3830046994486 | EK-FB ASUS ROG R6E RGB-моноблок – никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3830046994493 | EK-FB Моноблок ASUS ROG R6E – Ac + Ni | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0.10 | 1,3 | |
3830046994615 | EK-FB MSI X399 GAMING RGB-моноблок – никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3830046994721 | EK-FB Моноблок ASRock X399 RGB – никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3830046998170 | Моноблок EK-FB GA X470 Gaming 7 RGB | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0.10 | 1,3 | |
3830046998187 | Моноблок EK-FB GA X470 Gaming 5 RGB | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3830046998194 | Моноблок EK-FB MSI X470 Pro Carbon RGB | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3830046998200 | EK-FB MSI X470 M7 RGB-моноблок | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0.10 | 1,3 | |
3830046998217 | EK-FB Моноблок Asus Strix X470 RGB | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3830046999948 | EK-FB MSI X299M GAMING PRO CARBON RGB Моноблок Ni | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3830046999962 | Моноблок EK-FB ASRock X470 Taichi RGB – никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0.10 | 1,3 | |
3830046999979 | EK-FB Моноблок ASRock X470 Gaming K4 RGB – никель | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3831109802267 | EK-FB ASUS C6H RGB-моноблок – AC + Ni | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3831109813096 | EK-FB Моноблок ASRock X299E ITX RGB | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0.10 | 1,3 | |
3831109813744 | EK-XRES 140 SPC-60 PWM Classic (с помпой) | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3831109813614 | EK-Supremacy Classic RGB – никель + плекси | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0,10 | 1,3 | |
3831109813621 | EK-Supremacy Classic RGB – AMD Nickel + Plexi | 100 х 10 | 300 | RGB | Шлейф PCB | 0.10 | 1,3 | |
3831109841419 | ЭК-РЕС Х4 250 (R2.0) | 250 х 10 | 500 | БЕЛЫЙ | Шлейф PCB | 0,26 | 3,3 | |
3831109810200 | EK-Velocity RGB – никель + ацеталь | х | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,23 | 2,9 | |
3831109810309 | EK-Velocity RGB – никель + плекси | х | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0.23 | 2,9 | |
3831109810224 | EK-Velocity RGB – никель + ацеталь AMD | х | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,23 | 2,9 | |
3831109810316 | EK-Velocity RGB – AMD Nickel + Plexi | х | 300 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,23 | 2,9 | |
3831109810347 | EK-Velocity D-RGB – Никель + Plexi | х | 300 | D-RGB | Жесткая печатная плата | 0.88 | 4,4 | |
3831109810354 | EK-Velocity D-RGB – никель + ацеталь | х | 300 | D-RGB | Жесткая печатная плата | 0,88 | 4,4 | |
3831109810361 | EK-Velocity D-RGB – AMD Nickel + Plexi | х | 300 | D-RGB | Жесткая печатная плата | 0,88 | 4,4 | |
3831109810378 | EK-Velocity D-RGB – AMD Никель + Ацеталь | х | 300 | D-RGB | Жесткая печатная плата | 0.88 | 4,4 | |
3830046996886 | EK-Vardar EVO 120ER RGB (500-2200 об / мин): | х | 500 | RGB | Жесткая печатная плата | 0,20 | 2,4 |
% PDF-1.7 % 77 0 объект >>> / Метаданные 74 0 R / OCProperties> / OCGs [110 0 R 171 0 R 223 0 R 303 0 R] >> / Outlines 66 0 R / Pages 73 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>> эндобдж 74 0 объект > поток 2014-03-06T15: 10: 55-06: 002015-06-08T13: 55: 36-05: 002015-06-08T13: 55: 36-05: 00Adobe InDesign CC (Windows)
Сколько светодиодных лент я могу соединить вместе?
Вернуться в блог
Написано Кристофером в среду, 26 сентября 2018 г.
Это фантастический вопрос, который мы получаем в Vetco довольно часто.
В зависимости от того, как вы закрепите полоски, варианты длины практически безграничны. При этом вы должны учитывать некоторую логистику.
При определении количества полосок, которые вы хотите соединить вместе, помните, что сопротивление провода увеличивается с увеличением расстояния. То же самое и со светодиодными лентами. Vetco рекомендует, как правило, не соединять более трех полных лент встык без добавления дополнительного провода питания большего сечения или дополнительных блоков питания в линию.
Типы светодиодных лент, рассматриваемых в этой статье:
– Теплый белый (водостойкий и негерметичный)
– Холодный белый (водостойкий и негерметичный)
– RGB-лента (водонепроницаемая и не водонепроницаемая)
– Адресные полосы RGB (водонепроницаемые и негерметичные)
Ниже я разделю логистику по типам светодиодных лент, которые несет компания Vetco.
Тепло-белые (VETRGBSTPWWT) и холодно-белые (VETRGBSTPCW) светодиодные ленты.
Это самые простые светодиодные ленты, которые мы носим. Просто подайте на них постоянный ток 12 В, и они загорятся. Они заботятся о полярности, но не повредятся, если вы их неправильно подключите.
Наши светодиодные ленты с теплым и холодным белым светом содержат по 300 светодиодов на высоте 16,4 фута. Это в сумме составляет около 1,5 А при 12 В постоянного тока. Это означает, что при параллельном подключении каждая полоска, которую вы добавляете к струне, снова добавляет ту же силу тока. Итак, две полоски будут примерно 3.0 ампер при 12 В постоянного тока. И 3 полоски будут как минимум 4,5 А при 12 В постоянного тока и так далее. Дополнительные полосы должны иметь дополнительный поддерживающий провод питания или дополнительные блоки питания, добавленные в линию.
полосы RGB (красный, зеленый, синий). VETRGBSTRIP
Эти полосы немного отличаются, потому что, хотя они имеют одинаковое количество светодиодных модулей (300) в рулоне длиной 16,4 фута, на самом деле они содержат в три раза больше светодиодов, чем обычные светодиодные ленты. Это потому, что каждый из 300 модулей на полосе содержит три цвета.Красный, синий и зеленый светодиоды. Это означает, что при установке белого цвета на полную яркость полосы RGB потребляют почти в три раза больше энергии, чем обычные белые полосы. Рулон светодиодов RGB длиной 16,4 фута потребляет примерно 3,0 А при 12 В постоянного тока. Таким образом, соединение двух из этих полос сквозным образом приведет к общему требованию примерно от 6 до 7 ампер. Помните, что при питании постоянного тока в линии есть потери.
При использовании трех полосок RGB компания Vetco рекомендует источник питания не менее 10 А 12 В постоянного тока.
Это означает, что мы рекомендуем соединять не более двух полос RGB встык.Мы видели, как люди проделывают три сквозных теста, но мы не рекомендуем это делать. Особенно, если вы используете один из пультов дистанционного управления, который позволяет вам переключать цвета и мигать узоры. Вы можете проверить это здесь. VUPN6983
И это самое интересное.
Адресные светодиодные ленты RGB. VETADDRGB
Следует отметить, в первую очередь, это ленты на 5 Вольт постоянного тока! Не 12 В постоянного тока! Это очень распространенная ошибка, которая очень быстро убьет адресуемую полосу.Не говоря уже об убийстве вашего микроконтроллера.
Полосы с адресуемой RGB-подсветкой– это действительно здорово, потому что они позволяют вам контролировать гораздо больше, чем любая из ранее упомянутых полос. Они позволяют вам индивидуально выбрать, какой светодиод горит, каким цветом и какой яркостью он загорается. Или вообще загорится.
Это позволяет использовать расширенные схемы освещения, цветовые схемы и дизайн.
Индивидуально адресуемые полосы RGB потребляют примерно столько же энергии, что и обычные полосы RGB, примерно 2.8 А на 16 футов при полной яркости белого цвета при 5 В постоянного тока.
Значит, для адресных нужно следовать тому же правилу, что и для обычных RGB. Мы рекомендуем не более двух последовательных полос, соединенных встык. Если вы сделаете больше, вам нужно добавить отдельную шину питания с проводом большего сечения, чтобы проложить полоски по линии, или добавить дополнительные источники питания по линии. С этими полосами сигнал данных проходит через центральный провод на всех полосах. Этот провод подходит для последовательного соединения встык на столько полос, сколько вы хотите соединить.Это потому, что этот провод передает только данные. Нет питания. И самое приятное то, что микросхемы контроллера в каждом светодиодном модуле на полосах повторяют и усиливают сигнал. Таким образом, нет потери сигнала по линии.
Примечания:
Следует отметить, что никогда не следует соединять светодиодные ленты последовательно.
Следует также отметить, что существует ограничение на количество полосок, которые вы можете соединить с END до END. Я бы не сделал больше двух. Вам нужно проложить дополнительный провод питания для дополнительных полос по линии.Провод в светодиодных лентах ОЧЕНЬ тонкий. Вы заметите, что полоска тускнеет или цвет меняется по мере продвижения вниз по линии. Это означает, что вы подключили слишком много полос «встык» без дополнительного провода питания, или у вас нет достаточно мощного источника питания, или и того, и другого.
Если вы хотите подключить более двух обычных светодиодных лент RGB через один контроллер, вы ДОЛЖНЫ получить более высокую мощность / силу тока. Мы не продаем их как обычные товары на складе, но можем помочь с особыми заказами.Кроме того, это, вероятно, приведет к необходимости проложить дополнительный провод питания для подключения к любой полосе за пределами 2.
Вы всегда должны использовать блок питания, рассчитанный на более высокую силу тока, чем требуется для вашего проекта. Это означает, что блоку питания не нужно будет так много работать, чтобы выполнять ту же работу. Он будет генерировать меньше тепла и прослужит намного дольше.
При установке светодиодных лент любого типа в стационарную установку мы всегда рекомендуем паять ленты, а не использовать зажимы или другие менее надежные методы соединения.