переделка под усилитель низкой частоты (часть 2) (страница 3)
Компьютерный блок питания обеспечивает множество выходных напряжений и обязан контролировать их нахождение в заданных рамках. При чрезмерно заниженном или завышенном напряжении должна срабатывать защита и отключать блок питания. В рассматриваемом БП нет такого «зверинца» (он другой) и попытка включения приведет к немедленному выключению – в схеме отсутствуют напряжения +5 В и 3.3 В. Вообще-то, их можно было и сохранить, но это бы уменьшило место, которого и так не хватает. Что ж, придется обманывать контроллер и симулировать недостающие напряжения.
В блоке питания FSP ATX-300GTF управляющей микросхемой является FSP3528. Документации на нее не так уж много, скорее – отсутствует полностью. По назначению выводов и управляющим сигналам близким (но не полным!) аналогом можно назвать KA3511. В качестве отличий сразу замечается другой коэффициент деления сигнала OVP12, а именно туда собирались «лезть». Придется искать альтернативные варианты и в этом может помочь форум сайта rom.
При доработке силовая часть остается без изменений, а вот обратную связь и защиту от превышения/снижения надо корректировать. Начнем с последнего, обычно узел проверки в микросхеме организован следующим образом (взято из описания на микросхему KA3511):
Если какое-либо выходное напряжение выше порога, то срабатывает компаратор OVP и БП выключается. При чрезмерно низком напряжении на выходе компаратора UVP устанавливается 0, что закрывает транзистор и позволяет заряжаться внешнему конденсатору Tuvp (через вывод 17). Когда конденсатор зарядится до напряжения 1.8 В на выходе установится высокий уровень, что заблокирует сигнал ШИМ и приведет к отключению блока питания.
Доработку можно сделать двумя способами – или сформировать образцовые напряжения 12 В, 5 В и 3.3 В резистивными делителями. Или второй вариант – наплевать на всё это ненужное действо и просто подать 0 вольт на входы V12, V5 и V3.
3. При этом сработает защита UVP, но она блокируется замыканием вывода 17 на землю – схема защиты будет ждать сигнала выключения «ну очень долго». Это решение хорошо тем, что выходное напряжение может быть любым, даже регулируемым (подстраиваемым), при этом контроль напряжений не будет «путаться под ногами». Впрочем, если нужен контроль за превышением, одно-два напряжения можно подать на схему OVP.Ну что, матчасть изучили, можно переходить на FSP3528. И сразу следует подарок – в этом контроллере отсутствует узел UVP и нет никакой нужды что-то предпринимать с контрольными входами, достаточно просто их отсоединить от остальной части схемы (или замкнуть на землю).
Следующий шаг – перестройка цепи стабилизации. Судя по схеме FSP ATX-300GTF, контроллер стабилизирует выходное напряжение по трем напряжениям: 12, 5 и 3.3. Я отчасти понимаю, как в этот список затесались 12 В и 5 В, но при чем здесь 3.3? Смысл ускользает. Впрочем, это «их дело», в измененном блоке питания цепь обратной связи будет переделана и все эти «излишества» уберутся.
рекомендации
В первом варианте обратная связь бралась с выходов «+40 В» и «+12 В» через два одинаковых резистора 10 кОм на переменный резистор. В схему устанавливался дополнительный резистор 430 Ом между этой точкой и землей. Для справки, Vref=1.25 В. Выходное напряжение регулировалось в пределах +11…+16 В (по выходу «+12 В»), остальные выходы изменялось пропорционально.
Доработанный блок питания показал следующие результаты:
каналов, А | выхода +12 В, В | выхода -12 В, В | выхода +40 В, В | выхода -40 В, В |
Холостой ход | ||||
«+40 В» 1 А | ||||
«+40 В» 2 А | ||||
«-40 В» 1 А | ||||
«-40 В» 2 А | | |||
«+12 В» 1 А | ||||
«+12 В» 2 А | ||||
«-12 В» 1 А | ||||
«-12 В» 2 А | ||||
«+40 В» 4 А | ||||
«-40 В» 4 А |
Довольно трудно представить численные данные в виде качественных характеристик, попробуем представить результаты графически.
Если просто перенести полученные цифры на графики, то положительные и отрицательные напряжения «разойдутся» в разные стороны, и качественное сравнение выполнить не получится. Попробуем иначе, пересчитаем все значения к 100%, а для отрицательных величин возьмем модуль – в итоге все четыре графика будут проходить рядом, что и требуется.Нагрузочные характеристики снимались только до четырех ампер, дальнейшее повышение тока было бессмысленным – выход «-40 В» вышел за порог «-25%»:
Цвета графиков:
- Темно красный, +40 В.
- Темно зеленый, -40 В.
- Серый, +12 В.
- Синий, -12 В.
М-да. Довольно наглядно видны недостатки стабилизации только положительных напряжений – система практически «не видит» увеличение потребления по отрицательным выходам, в результате чего их напряжение сильно снижается. Посмотрите на две последние строчки – канал «+40 В» поддерживается около 40 вольт, при этом «-40 В» вытворяет что-то невразумительное.
Кроме пониженной стабильности отрицательных напряжений есть еще одна беда – уровень пульсаций с частотой сети. С пульсациями и помехами преобразования все просто – конденсатор побольше, а потом еще LC фильтр и проблема уходит. А вот низкочастотные пульсации возникают из-за неработоспособности обратной связи. Почему бы? Нестабильность с частотой сети действуют на все выходы, значит они должны присутствовать и на положительных выходах, охваченных обратной связью, которая способна всё устранить. Увы, на выходах установлены конденсаторы ощутимой емкости и ток нагрузки очень низок.
В результате конденсаторы заряжаются на пиках низкочастотных пульсаций и практически не меняют свое напряжение на протяжении периода пульсации. А значит, напряжение на ненагруженных выходах пульсаций не содержит и обратная связь «не видит» никакого изменения, а потому не может их устранить. Например, при нагрузке только выхода «-12 В» током 2 А сильно снижается не только его напряжение (-10.16 В), но и дико растут пульсации с частотой сети, до 1.5 вольт. Если же создать ток нагрузки, достаточной для разряда накопительных конденсаторов каналов с обратной связью («+12 В» или «+40 В»), то выход «-12 В» приходит в норму, величина пульсаций снижается до 50 мВ.
Итак, проблемы две – расширить обратную связь, добавив в нее выход «-40 В», и как-нибудь ввести обратную связь по переменному сигналу для того же выхода «-40 В».
На схеме красными и зелеными крестиками отмечены элементы и трассы, которые следует удалить. В левом верхнем углу добавлена схема обратной связи блока питания. Через резистор 22 кОм и цепочку 2.2 кОм + 0.1 мкФ подключается выход «+40 В», через резистор 10 кОм «+12 В», на остальных элементах реализована схема инвертирования тока из отрицательного выхода «-40 В». Дополнительная цепь из 47 кОм и 0.1 мкФ уменьшает уровень пульсаций по выходу «-40 В», что изображено в верхней правой части рисунка.
После доработки блок питания показал следующие характеристики:
каналов, А | выхода +12 В, В | выхода -12 В, В | выхода +40 В, В | выхода -40 В, В |
Холостой ход | ||||
«+40 В» 1 А | ||||
«+40 В» 2 А | ||||
«+40 В» 4 А | ||||
«-40 В» 1 А | ||||
«-40 В» 2 А | ||||
«-40 В» 4 А | ||||
«+12 В» 1 А | ||||
«+12 В» 2 А | ||||
«-12 В» 1 А | ||||
«-12 В» 2 А | ||||
«+40 В» 5 А | ||||
«-40 В» 5 А | ||||
«+40 В» 4 А, «-40 В» 1 А | ||||
«+40 В» 10 А | ||||
«-40 В» 10 А |
Уровень низкочастотных пульсаций не превышал 50 мВ. А высокочастотных? О них следует поговорить особо.
Нагрузочные характеристики выглядят следующим образом:
Блок питания соответствует требуемым спецификациям по всем пунктам, кроме одного – второй канал должен быть на +/-20 В, а получилось +/-12 В. Для тех целей, куда пойдет данный блок питания, напряжение дополнительного канала не существенно, поэтому на нарушение этого пункта я просто «закрыл глаза». Если вам нужно получить другое напряжение, больше +/-12 В, то надо поступить так же, как поступили с основным каналом «+/-40 В» – использовать обмотку на втором трансформаторе для повышения уровня выходного напряжения. Например, для получения +/-20 В требуется выполнить следующие шаги:
1. На каждой вторичной обмотке дополнительного трансформатора следует сделать отвод. Фактически, придется мотать две обмотки вместо одной, двумя проводниками, место на каркасе есть.
2. Получение 20 В требует добавления 8 В к бывшим в наличии 12 В. На шесть витков первичной обмотки доп. трансформатора приходится 11 вольт, значит на 8 вольт потребуется 8*6/11=4.3 (четыре витка).
3. Число витков вторичной обмотки составляло пятнадцать, теперь она разбивается на две неравные части – четыре и одиннадцать витков.
4. По меньшей обмотке (четыре витка) течет ток нагрузки каналов «+/-40 В» и «+/-20 В», поэтому стоит обдумать вопрос о толщине используемого провода. Если повышение тока не столь велико, усилители НЧ и СЧ-ВЧ полос усилителя редко работают одновременно, то можно оставить тот же провод, что используется для всей обмотки. Если же уровень тока может оказаться существенно больше в долговременном плане, то лучше удвоить количество проводников этой обмотки.
5 .Последовательность намотки может различаться, ведь вся обмотка может не уместиться на каркасе в один слой, но все однотипные обмотки должны быть со строго одинаковым числом витков. Выполнить это требование не трудно, просто надо быть аккуратным.
Наверно, схему с модифицированным выходом «+/-20 В» рисовать нет нужды – если вы разобрались с принципом получения «+/-40 В», то здесь используется точно такой же прием.
Помехи с частотой преобразователя – бич импульсных блоков питания. Единожды возникнув, они распространяются по всем цепям и ухудшают работу устройств. Более всего от этого страдают различного вида приемники аналогового сигнала, особенно с проводным соединением без электрической изоляции. Увы, «усилитель» обладает всеми этими «достоинствами», потому проблема ВЧ помех стоит очень остро. Рассмотрим упрощенную топологию импульсного преобразователя класса «полумост»:
Напряжение сети 220 вольт выпрямляется диодным мостом UZ1, сглаживается конденсатором С1 и далее подается на преобразователь. Из него нарисованы только ключевые транзисторы, остальные элементы не оказывают влияния на уровень помех. Транзисторы Q1 и Q2 замыкаются попеременно, что создает ШИМ напряжение на выходе. Конденсатор С2 снимает постоянную составляющую, а переменный сигнал пропускает без ослабления. С точки зрения возникновения помех его можно мысленно «закоротить» и вообще-то, я зря его нарисовал, просто не смог подавить привычку не делать неработоспособных решений, даже в условном виде.
Напряжение на первичной обмотке трансформатора (выводы 6-4) – сложной формы с очень «резкими» фронтами амплитудой +/-150 вольт (+/- половина напряжения питания). Чтобы была хоть какая-то конкретика, предположим, что напряжение ШИМ формируется со скважностью 70% и на выходе стабилизируется напряжение 12 вольт. Это означает, что на каждой вторичной обмотке следует импульсное напряжение амплитудой +/-20 вольт.
Основной источник помех – емкостная связь между обмотками. На первичную обмотку подается большое напряжение с резкими фронтами, обмотки намотаны очень плотно, между ними довольно большая емкость. Как следствие, фронты замечательно проходят через паразитную межобмоточную емкость и попадают на вторичные обмотки. Здесь хорошо бы вспомнить, что между первичной и вторичной обмотками прокладывают емкостной экран, который устраняет проблему. Увы, полной изоляции добиться не удается, хоть и небольшая, но часть обмоток «видит» друг друга. Это означает малую величину проходной емкости, но напряжение-то осталось прежним, +/-150 вольт, да еще с резкими фронтами.
Я вовсе не случайно упорно повторяю про фронты – чем резче меняется амплитуда сигнала, тем больше его спектр. «Маленькая» межобмоточная емкость плохо проводит основную частоту преобразователя, но «фронты» – совсем другое, на них получается очень высокая частота, единицы мегагерц, и она хорошо проходит даже через «маленькую» межобмоточную емкость. Поэтому на выходных напряжениях видны помехи не в виде частоты преобразования (40-80 кГц), а именно «палки», всплеск ВЧ колебаний в моменты фронтов переключения транзисторов.
Каким же способом можно уменьшить ВЧ помехи? Экран уже сделан и эффективность его работы довольно высокая … но этого мало. Поставить фильтр на выходе блока питания? Хорошая мысль, так часто делают и это эффективная мера. В данном блоке питания нечто похожее обязательно стоит выполнить, пропустив выходные провода БП через ферритовое кольцо, но это всё средства борьбы с последствиями, а не с самой болезнью.
Остается одно – поставить конденсатор небольшой емкости между общими проводами первичной и вторичной сторон. Помеха наводится между этими цепями, значит конденсатор их «подавит». Прием старый и давно используется, но у него есть недостаток, ограничивающий повсеместное применение – на «общем» проводе сетевой части схемы довольно «грязно», большой уровень помех. Связано это с тем, что транзисторы коммутируют большую мощность с низким временем переключения, что производит высокий уровень ВЧ помех в цепях питания.
Установка конденсатора между «землями» сетевой и выходной частями снижает уровень помех в трансформаторе, но добавляет помехи от цепей питания транзисторов. Обычно, используют конденсатор 470 пФ – 4.7 нФ (в зависимости от величины активной межобмоточной емкости) с рабочим напряжением не ниже 3000 вольт. Я применил обычный «Y» конденсатор емкостью 2.2 нФ. Эффективность подавления помех можно посмотреть по току утечки между «земляными» цепями сетевой и выходной частей устройства, для чего между ними устанавливается резистор 1 кОм и измеряется напряжение. Оригинальный вариант располагается слева, после добавления конденсатора справа:
Наглядно видно, что уровень помех уменьшился в несколько раз. Но кому интересны какие-то токи утечки? Взглянем, что изменится на выходе блока питания.
Слева осциллограмма до установки конденсатора, справа – после:
Картинки сняты для мощности нагрузки 40 Вт. И здесь так же различия видны невооруженным взглядом. Добавление конденсатора устранило «высокочастотный шум», который производил основной вред. Оставшиеся «палки» спокойно убираются LC фильтром на плате усилителя и проблем не вызывают.
Не стоит пытаться получить особо низкий уровень помех в самом блоке питания – там явно недостаточно места для нормальной трассировки цепи «земля», да и компактное размещение силовых элементов создает условия для распространения помех через излучение. Не зря же сетевые блоки питания изготавливают в виде отдельных устройств в металлическом корпусе.
После всех доработок и изменений получился такой блок питания:
Его переделка прошла без особых осложнений и сгоревших транзисторов, что редкость для импульсных БП. Главное – будьте аккуратны и не удалите что-нибудь лишнее, особенно это касается цепей дежурного источника. Специально КПД не измерялся, при нагрузке в 200 Вт он находится в районе 86 процентов. Интересно, что до доработки БП показывал КПД 76 процентов, но при этом основная нагрузка создавалась по выходу 12 В. Что ж, дополнительный трансформатор не сильно ухудшает работу блока питания, и это радует.
Что до самого БП, то при нагрузке 100 Вт в нём отсутствуют элементы горячее 40 градусов. В блоке питания установлен вентилятор с терморегулятором, при низкой нагрузке скорость его вращения крайне низка и производимый уровень шума незначителен. Можно было бы убрать его вовсе, но конструкция радиаторов плохо подходит для охлаждения естественной конвекцией. Кроме того, КПД усилителя отнюдь не 100% и в нем тоже будет присутствовать радиатор. А значит, вентилятор может оказаться весьма полезным – даже при небольшом обдуве эффективность работы радиатора усилителя повышается и его можно сделать меньших размеров.
Блок питания вполне можно сделать самостоятельно, но, как и любое дело, к этому процессу надо подходить ответственно. При кажущейся простоте БП – довольно сложное устройство, не прощающее ошибок или решений «и так сойдет». «Сойдет», но не долго, и с фейерверком. Делайте старательно и вдумчиво, у вас всё получится.
Serj
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news – это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Блоки питания. Требования по безопасности, особенности подключения и монтажа
- Главная
- Блог
- Освещение в квартире org/ListItem”>Блоки питания. Требования по безопасности, особенности подключения и монтажа
Освещение в квартире
27.04.2022
Подбор блока питания и требования по безопасности
Итак, начнем с подбора блока питания. Ниже изображен алгоритм подбора блока питания.
Рисунок 1 – Алгоритм подбора БП.
Теперь по порядку:
- Какую серию блока питания использовать, зависит от условий установки. Широкое или узкое пространство, нужна ли влагозащита, все это определяет тип корпуса, а значит и серию. Не стоит использовать в ванной или на улице незащищенные блоки. Образующийся на радиодеталях конденсат влаги быстро выведет блок из строя.
- Напряжение должно строго соответствовать номинальному для нагрузки (например, ленты). Однако если мощность очень большая, или соединительный провод получается очень уж длинным, стоит рассмотреть подбор всей системы на 24 вольта, включая и блок питания, и ленту.
- Мощность блока питания должна быть больше, чем суммарная мощность всех подключенных к нему потребителей. Причем, чем больше запас – тем лучше. Например, для установки в хорошо вентилируемом нежарком и свободном пространстве, запас можно сделать 20%. А в случае установки в узкую закрытую нишу или в жарком месте без вентиляции, запас стоит увеличить до 40%.
- Рисунок 2 – График зависимости нагрузки от температуры.
- Мощные открытые блоки питания в своей конструкции имеют вентилятор охлаждения, который издает гул при работе блока. Это не критично при установке в магазине или выставочном павильоне, но очень важно в жилых помещениях. В таком случае, стоит предложить клиенту герметичный блок аналогичной мощности, либо разделить нагрузку на несколько менее мощных блоков без вентилятора.
- Рисунок 3 – Вентилятор охлаждения.
- Не стоит устанавливать блоки питания вблизи источников тепла, так как это может привести к их перегреву.
- Устанавливая несколько блоков питания, нужно помнить, что для их нормального охлаждения, между корпусами соседних блоков должно оставаться свободное пространство не менее 5см с каждой стороны.
- Рисунок 4 – Схема установки нескольких БП.
- Желательно монтировать блоки на металлическую поверхность. Таким образом можно улучшить охлаждение блока.
- Никогда не подключайте выходные провода или клеммы блока к сети 220В. Блок безвозвратно выйдет из строя. Если не уверены в правильности подключения, лучше проверьте все еще раз в соответствии с указаниями на корпусе блока.
- Рисунок 5 – Схема неправильного подключения БП.
- Выходы импульсных блоков питания нельзя соединять между собой, нужно разделить нагрузку на части, и каждую часть запитать от своего блока питания (при управлении через контроллер, каждая часть подключается к своему блоку через усилитель).
ЧАВО по блокам питания
Ну и немного о вопросах, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации блоков питания:
- Нагрев корпуса блока до 70 градусов считается нормальным рабочим режимом, так как корпус рассеивает тепло от силовых элементов блока. Если же температура корпуса превышает 70 градусов, нужно снизить нагрузку, или заменить блок на более мощный.
- Если к блоку подключена светодиодная лента через ШИМ-диммер или контроллер, и в процессе работы на средних уровнях яркости, вы слышите писк, издаваемый блоком, это не неисправность. Все импульсные блоки питания издают писк или треск при диммировании через ШИМ-диммеры, громче или тише, но в любом случае, звук есть. Это особенность не столько блока питания, сколько принципа работы ШИМ-диммеров, которые с высокой частотой (200-750Гц) подключают и отключают нагрузку. Обмотки маленького импульсного трансформатора в момент включения и отключения нагрузки, вибрируют, издавая писк (Аналогично жужжащим на промышленной частоте трансформаторам электросетей). Есть способ сделать писк существенно тише. Установка дополнительных конденсаторов на выходе блока, может, и делает писк тише, но может стать причиной других проблем, таких как взрыв этого самого конденсатора, если он некачественный или неверно подобран, поэтому категорически не рекомендуется пытаться решить проблему подобными «костылями». На данный момент, гарантированных и безопасных способов убрать писк уже существующих блоков питания нет, лучше заранее выяснить у клиента цели приобретения блока. Если планируется использовать в жилом помещении, и с диммированием, то нужно сразу рекомендовать наиболее тихие блоки из нашего ассортимента, серий LV и XTW. Если блок клиент уже купил, и теперь жалуется на писк, то менять блок на LV или XTW. Разработки в данном направлении ведутся постоянно, и вскоре у нас может также появиться линейка негерметичных блоков, бесшумных при диммировании.
- Если после выключения питания, подключенная к блоку лента продолжает иногда кратковременно вспыхивать, это тоже не является неисправностью блока питания. Такое чаще всего происходит, если блок питания подключен через выключатель с подсветкой. Принцип действия такой подсветки прост, в выключенном положении, лампочка или светодиод подсветки проводит через себя небольшой ток в обход выключателя, то есть, этот ток течет через потребителя, который управляется выключателем. Подсветка в выключателях придумана еще в эпоху классических ламп накаливания, и никак не влияла на их работу, так как ток утечки слишком мал. Однако в импульсных преобразователях, таких как блоки питания или драйверы светодиодных светильников, присутствуют конденсаторы. Маленький ток утечки, создаваемый подсветкой в выключателе, постепенно заряжает конденсаторы до рабочего напряжения. Когда конденсаторы заряжены, контроллер блока питания включается и сливает накопленную энергию в ленту, вызывая вспышку. Затем, этот процесс повторяется снова и снова. Для того, чтобы предотвратить накопление энергии в конденсаторах, нужно между его входными клеммами (Lи N) подключить резистор сопротивлением 1МОм. Резистор проведет ток утечки через себя, минуя блок питания.
- Рисунок 6 – Подсветка выключателя.
Вопросы для самопроверки:
- Можно ли установить блок питания в тесной невентилируемой нише? Если да, то что нужно предусмотреть?
- Нужно запитать ленту мощностью 300Вт через диммер. Можно ли ее запитать от двух блоков по 200Вт? Если да, то как правильно это сделать?
- Блок пищит при диммировании. Что делать?
- Свет выключен, но лента иногда вспыхивает. Что делать?
- Блок нагревается аж до 65 градусов при работе. Что делать?
Еще почитать по теме
05.05.2023
Работа салонов в ТК «Каширский двор» и «Макслевел»
Новости
03.13.2023
Профессиональное обучение светодизайну от SWG
Новости
10.26.2022
Наша компания участвует в выставке Art Dom 2022
Новости
06. 03.2022
Светодиодные модули. Устройство. Виды модулей. Монтаж и подключение
Освещение в квартире
06.03.2022
ТОП 6 идей по использованию светодиодной ленты SWG в интерьере
Освещение в квартире
06.03.2022
220В лента, особенности подключения и монтажа
Освещение в квартире
06.03.2022
Освещение для большого офиса в центре Москвы: подбор и особенности
Освещение в квартире
06.03.2022
НЕСКУЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЗАГОРОДНОГО ДОМА
Освещение в квартире
06.03.2022
ОСВЕЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРА
Освещение в квартире
06.02.2022
Почему нет бина на RGB ленте?
Освещение в квартире
04.29.2022
Сколько светильников нужно в офис, размеры которого заставляют сотрудников ездить на самокатах?
Вопрос-ответ
04.29.2022
Традиционные источники света (лампы). Их питание и диммирование
Освещение в квартире
-
Спасибо,
ваша заявка принята! -
Подписаться на рассылку
Ваш e-mail*
Согласен на обработку персональных данных
Спасибо,
за подписку!
SMD 3528 Светодиодные ленты | Electron.
com Светодиодные ленты SMD 3528 | Электрон.comДля этого в вашем интернет-магазине включите JavaScript в браузере.
ÚvodЭлектронные компонентыСветодиоды, светодиодные фонариСветодиодные лентыSMD 3528 Светодиодные ленты
Цена и этикетки
Посмотреть 22 товара
В наличииПредложениеНовостиРаспродажа
Цвет кабеля
Показать выбранное 90 004
Тип светодиодной ленты
SMD 3528(22)
Показать выбранные
Цвет светодиодной ленты
Синий(2)
Холодный белый(4)
Зеленый(4)
Естественный белый(3)
Красный(3)
9000 3 Теплый белый(5)Желтый(1)
Показать выбранное
Дизайн светодиодной ленты
Не водонепроницаемый(10)
Водонепроницаемый(12)
Показать выбранное
Количество светодиодов
60LE Ds/метр(12)
120LEDs/метр (10)
Показать выбранные
Потребляемая мощность
4,8 Вт/метр(12)
9,6 Вт/метр(10)
Показать выбранное
Длина светодиодной ленты
1 метр(19)
5 метров(3)
900 02 Показать выбранноеНапряжение питания
12 В пост. тока(22)
Показать выбранное
Крепление
Пластиковые зажимы с винтами(3)
Самоклеящаяся лента(19)
Показать выбранное
Показать выбранное 900 04
1
2,36 долл. США
НЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ СВЕТОДИОДНАЯ Лента Цвет: Теплый белый 2700~3300K Мощность: 4,8 Вт/метр (60 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С самоклеющейся лентой
44 %1,32долл. США 2
2,36
долл. СШАНЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ СВЕТОДИОДНАЯ Лента Цвет: Холодный белый 5500~6500K Мощность: 4,8 Вт/метр (60 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С самоклеющейся лентой
44 %1,32 USD3
19,97 USD
Водонепроницаемая светодиодная лента из силикона Цвет: желтый 510~525 нм Мощность: 4,8 Вт/метр (60 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С держателями и винтами
67 %6,64 USD4
2,36 USD
НЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ Светодиодная лента Цвет: красный 620~630 нм Мощность: 4,8 Вт/метр (60 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С самоклеющейся лентой
44 %1,32 USD5
5,75 USD
Водонепроницаемая светодиодная лента из силикагеля Цвет: красный 620–630 нм Мощность: 9,6 Вт/метр (60 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С самоклеющейся лентой
39 %3,50 USD6
4,78 USD
НЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ Светодиодная лента Цвет: красный 620~630 нм Мощность: 9,6 Вт/метр (120 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С самоклеющейся лентой
37 %3,01 USD7
3,25 USD
Водонепроницаемая светодиодная лента из силикагеля Цвет: синий 455~470 нм Мощность: 4,8 Вт/метр (60 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С самоклеющейся лентой
45 %1,80 USD8
3,01 USD
Водонепроницаемая светодиодная лента из силикагеля Цвет: зеленый 585~595 нм Мощность: 4,8 Вт/метр (60 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С самоклеющейся лентой
40 %1,80 долл. США9
4,78 долл. США
НЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ Светодиодная лента Цвет: Холодный белый 5500~6500K Мощность: 9,6 Вт/метр (120 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С самоклеящейся лента
37 %3,01долларов США Показать большеСкрыть
1
2,36
долларов США НЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ СВЕТОДИОДНАЯ Лента Цвет: Теплый белый 2700~3300K Мощность: 4,8 Вт/метр (60 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С самоклеющейся лентой
44 %1,32долл. США 2
2,36
долл. СШАНЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ СВЕТОДИОДНАЯ Лента Цвет: Холодный белый 5500~6500K Мощность: 4,8 Вт/метр (60 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С самоклеющейся лентой
44 %1,32 USD3
19,97 USD
Водонепроницаемая светодиодная лента из силикона Цвет: желтый 510~525 нм Мощность: 4,8 Вт/метр (60 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С держателями и винтами
67 %6,64 USD4
2,36 USD
НЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ Светодиодная лента Цвет: красный 620~630 нм Мощность: 4,8 Вт/метр (60 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С самоклеющейся лентой
44 %1,32 USD5
5,75 USD
Водонепроницаемая светодиодная лента из силикагеля Цвет: красный 620–630 нм Мощность: 9,6 Вт/метр (60 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С самоклеющейся лентой
39 %3,50 USD6
4,78 USD
НЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ Светодиодная лента Цвет: красный 620~630 нм Мощность: 9,6 Вт/метр (120 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С самоклеющейся лентой
37 %3,01 USD7
3,25 USD
Водонепроницаемая светодиодная лента из силикагеля Цвет: синий 455~470 нм Мощность: 4,8 Вт/метр (60 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С самоклеющейся лентой
45 %1,80 USD8
3,01 USD
Водонепроницаемая светодиодная лента из силикагеля Цвет: зеленый 585~595 нм Мощность: 4,8 Вт/метр (60 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С самоклеющейся лентой
40 %1,80 долл. США9
4,78 долл. США
НЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ Светодиодная лента Цвет: Холодный белый 5500~6500K Мощность: 9,6 Вт/метр (120 светодиодов/метр) Светодиодная лента: SMD 3528 С самоклеящейся лента
37 %3,01 USDПоказать ещеСкрыть
Лидеры продажНовости
Как подобрать блок питания для светодиодной ленты
Светодиодная лента представляет собой металлизированную основу, на которой расположены светодиоды. С внутренней стороны имеется клейкая поверхность, благодаря которой светильник можно закрепить на мебели, стенах, потолках помещений или фасадах зданий. Бывают монохромные полосы, на которых размещаются приборы одного цвета, и трехцветные или многоцветные, состоящие из светодиодов 3 (RGB) и более цветов. Из-за особенностей принципа работы светодиодов им необходимы соответствующие источники питания. Рассмотрим, как выбрать блок питания для светодиодной ленты.
Типы блоков питания
Светодиод – это устройство, которое начинает излучать свет под действием проходящего через него постоянного тока. При этом между током и напряжением существует нелинейная зависимость, что может привести к перегоранию светодиодов даже при небольшом скачке напряжения в сети. Чтобы избежать этого и ограничить величину потребляемого тока, в цепочку светодиодов последовательно добавляются резисторы, а питание поступает от блока питания со стабилизированным выходным напряжением 12 или 24 В.
По принципу действия источники питания для светодиодных лент делятся на трансформаторные и импульсные.
Блок питания трансформаторный состоит из понижающего трансформатора, диодов для выпрямления синусоидального тока, сглаживающего фильтра и схемы стабилизации напряжения.
Преимущества:
- простота схемы
- присоединение к вторичной цепи с сетью 220 В.
Недостатки:
- низкая эффективность,
- значительные габариты и вес блока (на это напрямую влияет громоздкий трансформатор).
Более современный импульсный блок питания включает в себя схему, преобразующую колебания сети частоты 50 Гц в более высокую частоту около 30 кГц. Благодаря этому резко уменьшаются габариты и вес импульсного трансформатора, повышается его КПД. Наличие трансформатора позволяет отключать такой агрегат от электросети. С другой стороны, импульсный блок питания дороже трансформаторного из-за использования большего количества электронных компонентов.
Иногда для экономии средств используется бестрансформаторная схема питания. При этом понижение напряжения с 220 В до рабочего осуществляется с помощью последовательно включенного конденсатора. Обычно использование такой схемы не рекомендуется, так как в ней нет разрыва цепи светодиодной ленты с сетью питания, что может привести к поражению высоким напряжением при переустановке ленты при включенной сети. К тому же такая схема плохо защищена от сетевых скачков и перенапряжений.
Особенности конструкции
В зависимости от условий эксплуатации блоки питания делятся на следующие типы:
- в защитном кожухе;
- запечатан в пластиковом корпусе;
- запечатан в металлический корпус.
Блоки первого типа предназначены для установки в сухом помещении с низким уровнем запыленности и влажности. Они имеют степень защиты IP33 или ниже. Такой блок представляет собой печатную плату, установленную в металлический корпус с перфорацией. Этот кожух защищает схему от механических воздействий, но не защищает от влаги и пыли. Агрегаты мощностью более 300 Вт могут быть снабжены принудительной вентиляцией в виде вентилятора. Устанавливается только в производственных помещениях.
Блоки второго типа можно устанавливать во влажных и пыльных местах. Имеют степень защиты IP67. Отличием таких блоков от металлических блоков является их меньший вес и большая компактность.
Блоки питания третьего типа предназначены для наружного применения. Поэтому помимо хорошей защиты от влаги и пыли (IP67) они имеют прочный алюминиевый корпус. Таким образом, они защищены от внешних механических факторов.
Как выбрать
Блок питания для ленты подбирается с учетом:
- натяжение; емкость
- ;
- степень защиты блока.
Рабочее напряжение светодиодных лент может быть 12 или 24 В. Соответственно блок питания может быть рассчитан на то или иное напряжение.
Следующий параметр – мощность. Для его определения рассчитывают потребляемую мощность ленты (Рпмл):
Обмл = Румл * L, – где Румл – удельная мощность ленты, Вт/м, L – длина ленты, м.
Мощность блока питания равна Rpml увеличена на 25%.
В зависимости от места установки выбирается тип защиты БП – в корпусе, гермопластмассовый или гермометаллический.
Например, вам необходимо купить блок питания для ленты типа SMD 3528 длиной 8 м, устанавливаемой на улице. Для этой ленты удельная мощность равна 4,8 Вт/м. Потребляемая лентой мощность будет равна 38,4 Вт. С учетом резерва мощность блока питания составляет 48 Вт. Из таблиц и каталогов можно выбрать подходящий блок питания фирмы Арлайт, тип АРПВ-LM24050. Данный блок питания имеет выходное напряжение 24 В, выходную мощность 48 Вт, класс защиты IP67.
Подключение
Иногда в цепь питания светодиодной ленты включается блок изменения яркости (диммер) или регулятор изменения цвета.