Разное

Схема подключения светодиодной ленты к блоку питания через выключатель: Схема подключения светодиодной ленты к блоку питания и сети 220 Вольт

Схема подключения светодиодной ленты к блоку питания через выключатель: Схема подключения светодиодной ленты к блоку питания и сети 220 Вольт

Содержание

Как подключить светодиодную ленту к выключателю

Кажущееся, на 1-ый взор, обычным подключение светодиодной ленты на 12 вольт к блоку питания (БП), по сути таким не является. Дабы собранная осветительная система была надёжной и долговременной, нужно заблаговременно учитывать все аспекты, найти подходящий себе метод монтажа и подключения и только после чего приступать к выполнению работ.

Подключение светодиодной ленты впрямую к сети 220 В без блока питания

Подавляющая часть имеющихся в продаже светодиодных лент рассчитана на подключение к блоку питания неизменного тока напряжением 12 В. Пореже встречаются светодиодные ленты с питанием 5 вольт или 24 вольт и выше. Включать такие осветительные приборы впрямую в сеть переменного тока 220 В нельзя – не пройдёт и секунды, как все SMD светоизлучающие диоды и резисторы просто перегорят.

Все же существует один рабочий метод, позволяющий запитать низковольтную светодиодную ленту от сети 220 В. Для его реализации ленту на 12 В любого типа и цвета свечения разрезают на 24 равных отрезка. Потом их нужно соединить между собой последовательно. Для этого при помощи недлинного провода соединяют минусовой контакт первого отрезка с плюсовым контактом второго отрезка. Дальше припаивают провод к минусу второго и плюсу третьего отрезка и т.д.. В итоге, заместо параллельного соединения, получится цепочка из последовательно включённых отрезков светодиодной ленты, способная выдержать напряжение 288 вольт. Для подключения получившейся конструкции к сети 220 В придётся распрямить и сгладить напряжение при помощи диодного моста VD1 (Uобр=600 В, Iпр=10 А) и полярного конденсатора C1 на 10 мкФ – 400 В, на выходе которого получится приблизительно 280 В.

Невзирая на то что данная схема полностью работоспособна, у неё есть ряд недочетов:

  • на каждом из отрезков в местах пайки находится опасное для жизни высочайшее напряжение;
  • конструкция имеет низкую надёжность из-за множества соединений;
  • низкая эргономичность готового изделия.

Дабы не заниматься самостоятельной переделкой светодиодной ленты с 12 на 220 вольт, можно приобрести готовую ленту промышленного производства, рассчитанную на прямое подключение к однофазовой бытовой сети переменного тока. Её конструктивное отличие заключается в том, что SMD светодиоды соединены последовательно в группы не по 3 шт., а по 60 шт., а диодный мост заходит в набор поставки. Подробную информацию о таких LED-лентах, линейках и модулях можно отыскать в отдельной статье о светодиодных лентах на 220 вольт.

Внедрение бестрансформаторной схемы

Желание сберечь на покупке высококачественного источника питания для светодиодной ленты подталкивает некоторых радиолюбителей к использованию бестрансформаторного блока питания (БТБП). Обычная схемотехника, дешевые составляющие и возможность резвого производства своими руками – вот главные достоинства БТБП. Вправду их можно повстречать практически во всей электронной китайской продукции, работающей от сети 220 В (стенные часы, люстры с ПДУ, реле напряжения и т.д.) Но по сути схемы питания, в каких нет трансформатора, имеют два существенных недочета:

  1. Отсутствие гальванической развязки, в итоге чего потенциал высокого напряжения находится на всех участках электрической цепи.
    Другими словами, прикосновение к оголённым проводникам небезопасно для жизни и может вызвать сильный удар током.
  2. Низкая надёжность. С течением времени конденсатор теряет ёмкость, напряжение на выходе понижается, и устройство перестаёт работать. Если же случится пробой конденсатора, то присоединенная светодиодная лента вполне перегорит.

Простой традиционный вариант бестрансформаторного блока питания показан на рисунке выше. Его главный элемент – гасящий конденсатор (С1), который понижает сетевое напряжение до подходящего значения. Потом оно проходит через выпрямитель – диодный мост (VD1), стабилитрон (VD2) и сглаживающий фильтр (С2). Расчёт ёмкости гасящего конденсатора создают, исходя из данного напряжения и тока в нагрузке. Ввиду вышеперечисленных недочетов подключать светодиодную ленту через таковой блок питания не рекомендуется.

Активное использование БТБП в китайской электронике обосновано только экономией средств.

Схема подключения светодиодной ленты через блок питания

Дабы 12 вольтовая светодиодная лента размеренно работала в протяжении длительных лет, её нужно подключать от импульсного блока питания с напряжением на выходе 12 В. Это самый верный вариант – импульсные источник питания имеют малый вес и малогабаритные размеры, высочайший КПД и коэффициент стабилизации, также неопасны в эксплуатации. К недочетам можно причислить генерацию импульсных помех, отдаваемых назад в сеть и сложность схемы, для ремонта которой необходимы особые способности.

Принять правильное решение в пользу того либо другого источника питания поможет статья о выборе блока питания для светодиодной ленты.

До 5 метров

Очень нередко рядовых юзеров интересует вопрос о том, как подключить светодиодную ленту длиной до 5 метров? Здесь все просто. Довольно пользоваться приведенной ниже схемой. Функцию подключения делают в следующей последовательности:

  • при помощи коннектора либо путём пайки к одному из концов ленты подключают 2 питающих провода сечением 1-1,5 мм 2 ;
  • свободные концы этих проводов зажимают в соответственных клеммах блока питания (+V, -V), соблюдая полярность;
  • к клеммам L и N (220V AC) подключают сетевой провод.

Аналогичным образом делают параллельное подключение нескольких отрезков к одному блоку питания. Главное, дабы мощность БП была больше суммарной мощности подключаемой светодиодной ленты минимум на 30%.

Дабы яркость светодиодов была равномерной по всей длине LED-ленты, к отрезкам длиною больше 4 метров рекомендуется подводить провода с обоих концов. Это связано с падением напряжения на токоведущих печатных проводниках (дорожках), в итоге чего к самым далеким светодиодам поступает напряжение меньше 12 В и их яркость падает. Плюс этого метода – равномерное свечение, а минус – издержки на дополнительные провода.

Выше 5 метров

То, что длина светодиодной ленты в бобине ограничена 5 метрами – это не случайность, а принужденная технологическая мера. Дело в том, что токопроводящие дорожки, приклеенные вдоль ленты, очень тонкие, узенькие, и рассчитаны на подключение определённого количества светодиодов. Конкретно по этой причине нельзя подключать последовательно 2 отрезка общей длиной более 5 метров. Дабы избежать токовых перегрузок, подключение светодиодных лент длиною 10, 15 и даже 20 метров следует делать по одной из приведенных схем ниже. 1-ый вариант подразумевает внедрение 1-го блока питания большой мощности, способного обеспечить в нагрузке ток до 20 А. Для равномерного свечения светодиодов напряжение питания на любой из 5 метровых отрезков подаётся с обеих сторон. Во 2-м варианте каждый отрезок запитан от отдельного источника 12В. Воплотить данную схему мало труднее, так как будет нужно очередной блок питания и больше соединительных проводов. На третьей схеме не считая 2-ух источников неизменного напряжения на 12 В в цепь добавлены диммер и одноканальный усилитель сигнала. Диммер служит для регулировки яркости светового потока. Задачка усилителя сигнала – в точности продублировать сигнал с диммера для тех светодиодных лент, которые запитаны от второго БП.

Рассмотренные методы включений LED-лент являются типовыми, но их варианты могут употребляться для разработки более сложных схем с целью реализации определенных задач либо ублажения требований заказчика.

Подключение RGB либо RGBW LED-лент

Правила и особенности подключения, о которых было сказано выше, нужно соблюдать и при монтаже мультицветных аналогов. Но многофункциональные схемы с RGB и RGBW лентами будут смотреться мало труднее из-за возникновения контроллера и дополнительных проводов. RGB/RGBW контроллер существенно расширяет способности осветительной системы за счёт диммирования отдельных цветов, сотворения световых эффектов и управления с пульта дистанционного управления (ПДУ). RGB/RGBW контроллер предназначен для подключения мультицветных лент с раздельно расположенными белоснежными светодиодами, что позволяет применять такую систему не только лишь, как дополнительный, но и как основной источник света в помещении.

Для удобства читателей все главные схемы, правила монтажа, примеры и аспекты включения мультицветных лент собраны в отдельной статье о схемах подключения светодиодных RGB и RGBW-лент.

Подключение через выключатель

Очевидно, хоть какой осветительный устройство должен подсоединяться к электросети через выключатель. Причём светодиодные ленты, управляемые с пульта, не должны быть исключением. Но на каком участке схемы должен находиться выключатель, дабы эксплуатация всей осветительной системы была неопасной? В этом вопросе только один верный ответ: в самом начале схемы, разрывая фазу в цепи переменного тока. Если выключатель установить в цепи неизменного тока, то блок питания будет всегда оставаться под напряжением. Это плохо по двум причинам. Во-1-х, радиодетали имеют рабочий ресурс, который будет исчерпан существенно ранее. Во-2-х, блоку питания придётся круглые сутки противостоять импульсным сетевым помехам и скачкам напряжения, которые только ускорят его износ.

Несколько принципиальных моментов

Руководствуясь описанными советами, нетрудно будет создать схему для реализации подсветки либо настоящего освещения, высчитать длину проводов и найти среднее место размещения каждого многофункционального блока. Но до того как приступить к выполнению работ следует держать в голове о правилах техники безопасности:

  • работы по подключению и монтажу делать лишь на отключенном оборудовании;
  • перед первым включением дополнительно проверить надёжность всех контактов и корректность собранной схемы.

Также рекомендуется заблаговременно приобрести некоторые расходные материалы:

  • термоусадочную трубку для изоляции спаянных участков проводов;
  • наконечники для проводов;
  • коннекторы для последовательного соединения 2-ух участков лент;
  • дюралевый профиль, дабы не допустить перегрев светоизлучающих диодов.

В статье были определены все главные моменты, касающиеся подключения светодиодных лент на 12 В как с блоком, там и без блока питания. К огорчению, разглядеть все схемы нереально, ввиду обилия их вариантов. К тому же неизменное улучшение светодиодной продукции содействует возникновению новых схемных решений, которые могут вызывать у рядовых юзеров вопросы с подключением и проведением расчётов.

Если у Вас появились трудности с подключением – задайте вопрос в комментах ниже, наши технические спецы непременно посодействуют.

Светодиодная лента 220 Вольт — это лента которая не нуждается в блоке питания.

Ее можно впрямую подключать к сети переменного напряжения, грубо говоря прямо в розетку либо через выключатель, или фотореле.

Правда для этого для вас пригодится особый провод. Этот провод имеет в собственной конструкции диодный мост — выпрямитель.

Цена такового шнура 2-3 бакса. Сравните это с ценами на блоки питания!

Также для подключения для вас пригодится:

Какие же достоинства имеет светодиодная лента 220В?

1 Как уже было сказано выше, она не просит блока питания.

Отсюда выходит значимая экономия общих издержек.

2 Светодиодную ленту 220V можно подключать последовательно длиной до 100 метров.

Для вас уже не придется паять параллельные куски, соединяя их по несколько метров.

Она сходу может идти в катушках протяженностью по 50-100 метров.

Другими словами, если для вас нужно проложить подсветку на большенном протяженном участке, просто разматываете ее с бобины. С 1-го конца подключаете вилку, с проводом имеющим диодный мост, втыкаете в розетку и на этом все.

Наслаждаетесь освещением.

Если необходимо осветить участок в 100 метров — берете одну катушку, плюс один коннектор и соединяете. Правда лента таковой длины должна быть маломощной — до 10 Вт.

Еще имейте в виду, что в местах соединения отдельных кусков, будут маленькие «провалы» освещения из-за вставок и огромного расстояния между светодиодами.

3 Светодиодная лента сходу идет в силиконе со степенью защиты IP65 — IP68.

Ее можно протирать увлажненной тряпкой, чистить. Отсюда же следует и автоматическая защита от дождика, снега и т.п.

4 У лент 220В отсутствуют строгие требования по наименьшему сечению проводов питания.

Если в экземплярах 12 и 24В рекомендуется все освещение запитывать от проводов сечением от 1,5мм2 и выше,

то для 220В можно выбирать и наименьшие сечения.

Правда тут уже будет играть огромную роль механическая крепкость жил, а не их электрическое сопротивление и токопроводимость.

Казалось бы, достоинства таковой ленты неопровержимы. Почему же многие все-же отрешаются от нее в пользу других вариантов, подключаемых через блоки питания?

Так как, не считая перечисленных преимуществ она имеет ряд существенных недочетов, из-за которых люди отрешаются с ней работать наотрез.

1 1-ый недочет, как это не удивительно, проистекает из ее первого же достоинства. Это отсутствие блока питания.

Если его нет, означает и отсутствует фильтрующий и стабилизирующий элемент в цепи. Другими словами, все перепады и скачки напряжения, которые происходят в сети, будут впрямую сказываться на светодиодной ленте.

Свалилось напряжение в розетке — свалится напряжение и на светодиодах. Соответственно светить они будут уже не с той яркостью. Повысилось напряжение — светодиоды с высочайшей возможность могут перегореть.

2 Эту ленту нельзя порезать такими малеханькими отрезками как ленты 12 и 24В.

Зависимо от типа светодиода ее можно отрезать:

  • по 1 метру
  • по 2 метра

Другими словами, меньше чем по полуметра, светодиодную ленту 220 Вольт вы порезать не можете.

Это все впрямую связано с падением напряжения. На каждом светодиоде оно составляет от 3 до 3,5 Вольт. В конечном итоге выходит приблизительно отрезок с наименьшим количеством светодиодов 60 штук. Это как раз таки и есть полуметра.

Таким макаром, если для вас нужна подсветка недлинного участка в 30 либо 80 см, то выполнить у вас этого не получится.

Этот недочет снова же проистекает из-за отсутствия в схеме устройства стабилизации и фильтрации — блока питания.

Благодаря диодному мосту в коробке, которая идет с отрезком кабеля для подключения, происходит некоторое сглаживание пульсации. Но этого не довольно.

Вашим очам зрительно этого может быть не видно, но по всем нормам, такая частота пульсации не допустима в жилых помещениях.

На камеру в этом видеоклипе очень отлично видна интенсивность пульсации:

Таким макаром, светодиодная лента установленная в доме либо квартире будет повсевременно мелькать и оказывать влияние на ваше здоровье, ваши глаза и самочувствие.

Полностью вероятны неизменные мигрени. А вы и догадываться не будете из-за чего они.

4 Очередной недочет, снова же проистекающий из плюсы — покрытие из силикона.

Если у вас мощная лента (больше 7Вт на 1 метр), то она будет очень сильно нагреваться. Соответственно от нее нужно отводить тепло и наклеивать на дюралевый профиль.

Но из-за того, что она со всех боков в силиконе, настоящего контакта с дюралевой подложкой не будет. Практически, настоящего остывания таким методом не достигнуть.

В особенности в летний период времени она будет повсевременно перенагреваться. А это в свою очередь, впрямую сказывается на сроке службы изделия в целом.

Не считая того, силикон в дешевых лентах, обычно, зловонный. Даже в холодном состоянии. А когда она нагреется, запах будет только усиливаться. Должен пройти очень долгий промежуток времени эксплуатации, дабы этот запах отчасти либо стопроцентно выветрился.

5 Светодиодная лента 220В не неопасна.

Одно дело монтировать и обслуживать изделия напряжением 12В, и совершенно другое иметь дело с 220V. Работать тут необходимо с соблюдением правил техники безопасности.

Неприемлимо, дабы кое-где оказался не герметичный отрезок либо торчащие кусочки проводов. Помните, что силиконовая оболочка тут играет прежде всего роль вашей защиты от высокого напряжения, а уже позже защищает ленту от воды.

6 Малый срок службы и малая яркость.

Большая часть лент 220V встречающиеся в магазинах идет не высококачественного выполнения. В них применяются не надежные светодиоды. Тем самым они выходят из строя еще резвее.

Средний срок службы таких изделий — 1 год.

После этого, придется снова идти в магазин и брать новейшую. И это не считая трудозатрат на повторный установка.

Кроме этого, учитывайте таковой факт, что даже при одной и той же мощности на 1м, светодиодная лента 220 будет уступать по яркости такому же изделию, но на напряжение 12 и 24В.

7 Отсутствие самоклеющейся подложки.

Вы не можете без дополнительных аксессуаров приклеить ленту где угодно. Придется докупать дополнительные клипсы для монтажа, или применять простые кабельные стяжки.

Можно приспособить для этого дела крепеж под домашнюю проводку:

Если не желаете, дабы излишние элементы крепежа портили подсветку, используйте авто обоесторонний скотч. Но снова же от температуры нагрева он может просто отклеиться.

Установка и подключение

Для того, дабы подключить светодиодную ленту на 220 Вольт для вас пригодится:

У нее сначала должны быть отверстия для вилки коннектора, через которую подсоединяют контакты к шнуру питания.

Она нужна в целях безопасности. И одевается в самом конце отрезка.

Сперва вставляете вилку-коннектор в отверстия находящиеся по бокам силикона. Тем, вы соедините ее с питающими проводами, идущими вдоль всей поверхности.

Практически, в самой ленте, таким макаром реализовано параллельное подключение. И выходит, что суммарный ток на всем протяжении идет не по дорожкам, а по этим двум проводникам.

Дальше подключаете питающий шнур. Тут необходимо будет соблюсти полярность.

По самой вилке не будет понятно, где плюс «+», а где минус «-«. Это необходимо выяснять экспериментальным методом, к примеру с помощью мультиметра.

После чего отыскиваете плюсовой и минусовой контакты на самой ленте. Втыкаете ленту с вилкой-коннектором в выходные разъемы шнура. С оборотной стороны сходу одеваете заглушку.

Для полной герметизации нужно будет промазать термоклеем все соединения и щели, в местах подключения коннектора и заглушки.

Осталось все это дело включить в розетку и услаждаться освещением.

Бывает такое, что полярность все-же перепутывается. Не переживайте, ничего при всем этом не замкнет и не взорвется. Лента всего только не будет светиться.

Для исправления трудности, просто вытаскиваете разъем, переворачиваете коннектор и вновь подключаете к розетке.

Исходя из всего вышеизложенного, использовать светодиодную ленту 220В в помещениях не рекомендуется. И уж тем паче не неопасно ее вешать в ванных комнатах, банях, около умывальника и т.д.

Она прежде всего совершенно подходит для уличного монтажа — подсветки фасадов, заборов, частей архитектуры.

Очень нередко ее используют на маркетинговых щитах, вывесках, в качестве вербования внимания. Можно также применять зимой, под Новый Год, для декорации деревьев во дворе дома.

Видео: Правильный выключатель для светодиодной ленты

Подключаем светодиодную ленту на 12, 220В, схема подключения

Продолжим рассматривать практические аспекты использования светодиодных лент. Сегодня я рассмотрю разнообразные способы подключения светодиодных лент к источникам питания. Не редко приходится решать вопросы потребителей, которые хотят соединить LED ленту к компьютеру, USB шнурам, батарейкам, телефонам… Много разных «причуд» бывает у людей. Вот на этом и заострим внимание в этой статье. Попробую собрать воедино все, что только необходимо и интересует читателей. Поехали…

[contents]

Подключение светодиодных лент должно происходить только через специальные блоки питания. Благо их на полках магазинов огромное множество. От огромных до маленьких, от зеленых до красных). Сразу отвлекусь и предупрежу, что покупать блоки питания необходимо с запасом по мощности около 25 процентов. По цене это не сильно влияет, а вот в дальнейшем может пригодится.

Также для подключения может потребоваться контроллер, усилитель, диммер. Контроллер нам необходим для RGB лент, усилитель — если нужно соединить не один десяток метров ленты, диммер — для «игрушек» с силой света. Диммер можно устанавливать по желанию.

Как подключить светодиодную ленту к блоку питания


Подключать одноцветные (монохромные) ленты длиной до 5 метров необходимо через блок питания, преобразующего переменный 220В в постоянный 12В.

Необходимо соблюдать полярность и не перепутать «плюс» с «минусом». Хоть это и сложно. Положительный проводник имеет красный цвет. А минусовой — черный. Соединять проводники от блока питания можно через пайку к контактам ленты, либо при помощи коннекторов, коих в продаже большое количество разнообразных типов и форм.

Схема, которая расположена ниже очень часто применяется новичками. Не всегда нам хватает только 5 метров ленты. Периодически необходимо питать и больший метраж. Как правильно питать в таком случае я покажу ниже. А сейчас схема, которую не желательно использовать. Скажу больше — я считаю ее не правильной. В результате такого соединения резко сократится срок службы диодов и на конце отрезков светодиоды будут светиться в полнакала.

Параллельное подключение одноцветной светодиодной ленты через один и два блока питания


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

При использовании двух блоков питания необходимо соединить провода параллельно сети 220 В. Такой способ позволяет применить инверторы маленького размера.

Подключение RGB многоцветной ленты с использованием контроллера


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

Подключение параллельное RGB многоцветной ленты длиной более 5 метров


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

Подключение RGB ленты с применением усилителя, двух блоков и контроллера


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

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


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

Подключение одной ленты к блоку питания и диммеру


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

Подключаем светодиодную ленту 12 В к блоку питания от компьютера


Часто у тех, кто занимается моддингом компьютеров возникает желание подключить светодиодную ленту к блоку питания от него. На первый взгляд это сложная задача. Но только на первый взгляд. На самом деле эта процедура не стоит выеденного яйца. И любой сможет справиться с этой задачей.

Для начала нам необходимо найти исправный блок питания и подготовить в нем 4-х контактный разъем. Выглядит он вот таким образом.

Для подключения нам нужны только желтый и черный провода. Черный — это минус, желтый — 12В. Для общей информации — красный +5В. Черный провод можно использовать любой. Это два минуса.

Подключения ленты 12 В к блоку можно провести двумя способами — либо использовать разъем «папа» и «мама», либо только проводами.

Мне больше предпочтителен был способ с использованием двух разъемов, так как разборные схемы меня больше устраивают.

В любом случае необходимо припаять проводники ( не забудьте пролудить ) к светодиодной ленте и концы соединить с одним из разъемов ( пустым ), который и вставляем в питающий.

Можно просто отрезать все разъемы и непосредственно провести соединение блока митания компьютера с LED лентой только проводами. Кому как нравится.

Такая схема подключения подойдет, если у Вас лента до 120 диодов на метр.

Схема подключения светодиодной ленты 24 В к блоку питания от компьютера


Если Вы решитесь подключить ленту на 24 В ( от 240 диодов на метр ), то необходимо взять вот такой разъем.

В компьютере нет «устройств» потребляющих 24 В. однако, в гребенке есть провод ( голубой ), на конце которого имеется напряжение -12В. В совокупности, взяв голубой и любой желтый провод ( +12 В не обязательно на этом разъеме ) мы и получим необходимые нам 24 В. Но здесь есть одно но… Необходимо смотреть на шильдик блока питания, в котором, напротив каждого цвета стоит ампераж. Как правило, на желтом проводнике он большой и может достигать значения более 16А. На голубом  же ( -12 В ) не более 1 А. Чаще 0,5А. Если Вы используете блок питания от компьютера как источник питания только ленты, то он вполне может потянуть метров пять ленты, т.к. не используются +5 и +3 В проводники. Можно получить и больший ампераж, но это все определяется экспериментальным путем.

И кстати, если Вы используете блок, который не подключен к материнской плате, то просто так его не включить. Необходимо вставить перемычку между проводами, как показано на картинке выше.

Видео как подключить светодиодную ленту


Как подключить светодиодные ленты к тумблеру? (Решено)

Светодиоды, также известные как светоизлучающие диоды, являются наиболее широко используемыми источниками света в настоящее время. Я чертовски уверен, что все вы так или иначе использовали или работали со светодиодом. Особенно, когда речь идет об освещении вечеринки или большого помещения, в дело вступает светодиодная лента. Однако можно ли управлять светодиодной лентой с помощью тумблера?

Да, конечно можно. Вы можете просто подключить тумблер между линейным или нейтральным проводом вашей светодиодной ленты, чтобы включать и выключать ее. В этом случае источником питания может быть аккумуляторная батарея или выпрямленный источник переменного тока.

Здесь, в этой статье, я собираюсь начать с самых основ, так как многие из вас являются новичками. Итак, давайте сделаем его гибким, чтобы все могли его переварить. Не пропустите ни одной его части, если вы заинтересованы в создании собственной схемы.

Что такое светодиодная лента?

Светодиодная лента представляет собой набор светодиодов, установленных на гибкой печатной плате или последовательно соединенных проводами, которые обычно включаются и выключаются вместе или одновременно. Количество светодиодов, установленных на ленте, может варьироваться в зависимости от назначения.

Рис. 1: Светодиодная лента

Светодиоды могут быть подключены как параллельно, так и последовательно. Но рекомендуется соединять их параллельно, чтобы поддерживать одинаковое напряжение на всех светодиодах. Разница в подключении в любом случае аналогична различиям в последовательном и параллельном подключении розеток.

Назначение светодиодной ленты:

Светодиодная лента используется по разным причинам. Like-

  • Для декоративных целей
  • Увеличение интенсивности или яркости света
  • Увеличение дальности действия светодиода
  • Используется для подсветки ЖК-телевизоров.

Что такое тумблер?

Тумблер — это механический переключатель, который может работать как электрический переключатель. Он используется для ручного размыкания или замыкания электрической цепи.

Тумблеры обычно используются в домашних и офисных распределительных щитах. Я уверен, что вы где-то видели такой переключатель. Многие из вас, возможно, не знали, что переключатель, за которым вы наблюдали, был тумблером.

Рис. 02: Тумблер.

На рис. 02 показан однопозиционный тумблер. В переключателе всего два варианта.

В нескольких тумблерах может быть более одного положения «ВКЛ», чтобы один и тот же переключатель мог использовать разные логические схемы. Во многих случаях мы видим 3-позиционные переключатели. Эти переключатели имеют два положения.

Рис. 03: Различные типы тумблеров в зависимости от рабочего механизма

Как подключить светодиодные ленты к тумблеру?

Подключение тумблера к светодиодной ленте аналогично подключению лампы к выключателю. Просто подключите линейный провод источника питания к светодиодной ленте через тумблер последовательно, чтобы замкнуть цепь .

Большинство из вас, люди, уже начали думать о схеме в своей голове. Посмотрим, совпадает ли он с моим.

Рис. 04: Принципиальная схема подключения светодиодной ленты к тумблеру

Я продемонстрировал процедуру на базовой принципиальной схеме. Это очень легко, правда? Думаю, нет смысла вам это описывать.

Но здесь могут быть новые люди, плохо знакомые с электрическими цепями. Итак, для более легкого понимания я описываю шаги для вас.

Шаги:

  • Прежде всего, соберите электрические элементы, необходимые для замыкания цепи. То есть тумблер, светодиодная лента, баттер и провода.
  • Подключите положительный полюс батареи к положительному полюсу светодиодной ленты через тумблер, как показано на схеме.
  • Подключите отрицательную клемму аккумулятора непосредственно к отрицательной стороне светодиодной ленты.

Это самый простой способ подключения светодиодной ленты к тумблёру. Существует множество других вариантов такой проводки. Например, использование многопозиционного тумблера или модуля диммирования, чтобы сделать светодиоды тусклыми.

Можно ли подключить светодиодную ленту к выключателю?

Да, светодиодную ленту можно подключить к выключателю. Переключатель может быть тумблером, как описано в этой статье, или любым электрическим переключателем. Фактически, переключатели в конечном итоге служат той же цели.

Вы можете использовать несколько типов переключателей для вашей светодиодной ленты. Например, кнопка, качающийся переключатель, обычный электрический переключатель, тумблер, электронный переключатель, электромагнитные переключатели и т. д.

Имеет ли светодиодная лента определенные положительные и отрицательные клеммы?

Да, так как светодиодная лента представляет собой пучок светодиодов, соединенных между собой параллельно, то в клеммах есть вопрос фиксированной полярности. Светодиод означает светоизлучающие диоды. Таким образом, основной принцип работы светодиода подобен диоду, который может устанавливать односторонний поток электричества.

Таким образом, светодиодная лента имеет фиксированные положительные и отрицательные выводы. Чтобы зажечь полосу, вы должны соединить положительную клемму полоски с положительной клеммой аккумулятора. И подключите отрицательную клемму аккумулятора к отрицательной клемме полоски.

Нужен ли светодиодной ленте минусовой провод?

Да, нужен минусовой провод, для замыкания цепи и начала работы светодиодная лента обязательно должна быть подключена к минусовой клемме источника питания. Как я уже говорил чуть ранее, минусовая клемма должна быть подключена к минусовой клемме источника питания.

Вы можете столкнуться с ситуацией, когда спросите себя, почему светодиоды остаются включенными, когда они выключены?

Ответ можно узнать после небольшой диагностики. Но наиболее вероятная причина в том, что к вашей светодиодной ленте может быть подключен горячий провод даже после того, как вы отключили питание.

Поскольку имеется фиксированная нейтральная клемма, цепь легко замыкается.

Как настроить автоматическое затемнение светодиодной ленты?

Для автоматического затемнения светодиодной ленты вам понадобится модуль диммера. Одного тумблера недостаточно для автоматического затемнения светодиодов. В этом случае необходимо выполнить следующие шаги:

  • Собрать устройства- аккумулятор (источник питания), светодиодную ленту, модуль диммера, тумблер.
  • Подсоедините модуль диммера к аккумулятору с помощью положительной и отрицательной клемм.
  • Теперь подключите светодиодную ленту к модулю диммера через тумблер на плюсовом проводе. Минусовая клемма светодиодной ленты будет напрямую подключена к модулю диммера.

Заключение

Эта статья основана на основах тумблера, светодиодной ленты и том, как соединить их вместе, чтобы сформировать цепь. Таким образом, у вас есть прекрасная возможность узнать довольно общие основы об электронных устройствах. Кроме того, я добавил несколько дополнительных ответов на некоторые распространенные вопросы.

Если вы хотите узнать, как подключить светодиодную ленту, эта статья — то, что вам нужно. Вы можете найти забавным добавить диммер к вашей светодиодной ленте.

Система также описана в разделе часто задаваемых вопросов. Так почему бы не приложить практические усилия для завершения эксперимента? Будет и весело, и познавательно. У вас есть статья в качестве вашего руководства. Удачи друг!!

Как подключить светодиодную ленту к источнику питания?

Во время работы над светодиодной лентой вам нужно подумать о том, как вы будете питать ее. Количество доступной мощности определяет, будут ли фонари работать наилучшим образом или неисправно. Продолжайте читать, чтобы узнать, как подключить светодиодные ленты к источнику питания.

2 Варианты блока питания светодиодов

Решая, какой вариант блока питания лучше для вас, вы можете выбрать один из двух вариантов.

Жесткое подключение

Второй вариант — это проводной источник питания, напрямую подключенный к проводам переменного тока на 120 В. Затем он подает на полоски безопасное и эффективное низковольтное постоянное напряжение.

Этот блок питания обычно меньше. Его легче спрятать за стенами или в других местах, где это необходимо.

Источники питания в клетке или в закрытом корпусе относятся к этой категории. Их еще называют открытыми источниками питания. Их корпус обеспечивает пассивное охлаждение для предотвращения перегрева устройства.

Они имеют несколько винтовых клеммных портов и могут быть установлены в любом месте. Эти источники энергии просты в обращении. Кроме того, они имеют профессиональный вид, а не прямые штекеры. Но это потребует наличия основных подключений к вашим источникам света.

Вы также можете отрезать разъем от полоски и использовать провода или гайки для пайки для соединения проводов. Также было бы здорово, если бы вы подумали о пайке. Паяные соединения являются постоянными, поэтому они поддерживают постоянный ток.

Паять светодиодные ленты не сложно. Найти необходимое оборудование, детали и расходные материалы для проекта пайки несложно. Потренировавшись, вы сможете сделать отличное паяное соединение.

Блок питания

Первый вариант — использовать блок питания, который подключается непосредственно к настенной розетке. Напряжение в сети снижается до 12 В постоянного тока для полос.

Идеально подходит для небольших проектов или мест, где требуется хорошо спрятанная розетка. Это значительно упрощает проводку, потому что вам не нужно подключать кабели непосредственно к основным линиям.

2 Факторы, которые необходимо учитывать при выборе источника питания

При выборе наиболее подходящего источника питания учитывайте следующие факторы:

Напряжение светодиодов

Напряжение светодиодов оказывает существенное влияние на выбор подходящего источника питания. ты. Вы можете найти напряжение, указанное в деталях продукта или описании при покупке ваших ленточных светильников.

В большинстве случаев напряжение составляет от 12 до 24 вольт. Теперь, когда у вас есть эти цифры, вам нужно проверить, совместим ли источник питания, который вы используете.

Вы должны убедиться, что ваш источник питания рассчитан на 12 вольт, если ваши ленты на 12 вольт. Проверьте входное напряжение переменного тока, чтобы убедиться, что оно соответствует напряжению в вашей стране.

Несоблюдение этого требования может привести к неисправности светодиодной ленты.

Еще одна вещь, которую вы должны учитывать при установке светодиодной ленты, — это падение напряжения. Напряжение неуклонно снижается, когда светодиодная лента проходит через цепь постоянного тока.

Чем длиннее полоса освещения, тем меньше напряжение на каждую ногу. Таким образом, один край вашей светодиодной ленты может светиться сильнее, чем другой.

Светодиодная лента работает нормально, пока падение напряжения не достигнет определенного значения. Его яркость значительно снижается сверх предела и видна человеческому глазу.

Чтобы избежать падения напряжения в ленточном освещении, вы можете сделать несколько вещей.

Во-первых, длинные светодиодные ленты можно разделить на более короткие. Далее к каждой новой светодиодной ленте подключаем больше параллельных проводов от источника питания. Повторяйте эту процедуру столько раз, сколько хотите.

Также можно подключить дополнительную проводку от блока питания к неразрезанным светодиодным лентам при падении напряжения.

Потребляемая мощность

При покупке прочитайте описание продукта, чтобы определить мощность вашей светодиодной ленты.

Вы можете быстро рассчитать силу тока, когда у вас есть цифра. Это поможет вам определить силу тока и мощность ваших полосовых огней. Вам нужно будет проверить блок питания, чтобы убедиться, что он совместим.

Вы можете увеличить силу тока и мощность источника питания, но сохранить напряжение светодиодных лент.

Способность источника питания контролировать и выдавать точное количество тока, потребляемого вашими светодиодными фонарями, делает это возможным. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о перезарядке светодиодных лент.

И наоборот, использование источника питания, который производит меньше энергии, чем потребляют ваши светодиодные ленты, неразумно. Источник питания закончится, что приведет к плохому освещению и неисправным соединениям. Полоски могут мерцать, тускнеть или вообще не светиться.

Полезные детали для подключения светодиодных лент к источнику питания

Ниже приведены некоторые полезные элементы, которые облегчат вам подключение светодиодных лент:

Соединители EZ Clip

При разрезании лент эти соединители защелкиваются на концах. Без пайки гораздо проще соединить светодиодные ленты или создать зазоры в установке.

Резьбовые соединители

Эти крошечные соединители пригодятся, когда вам нужно соединить два комплекта проводки вместе. Все, что вам нужно сделать, это легко привинтить разъемы проводов как для мужского, так и для женского конца. Это также хороший вариант при подключении концов проводов к гнезду 2,1 или 2,5 мм.

Разветвители светодиодов

С помощью этих разъемов вы можете просто подключить один источник электроэнергии. Тогда вы сможете подключить от него множество светодиодов к единому источнику питания.

Доступные варианты включают подключение одного цвета, RGB и до четырех выходов соответственно.

4 Способы подключения светодиодных лент к источнику питания

Одна светодиодная лента к одному источнику питания

Это самый быстрый метод установки. Все, что вам нужно, это светодиодная лента, совместимый источник питания и светодиодные провода в некоторых ситуациях.

Начните с подключения одной клеммы источника питания к низковольтной светодиодной ленте на 12 В или 24 В. Подключите другой разъем к домашней розетке на 110 вольт. Источник питания световой ленты должен иметь правильное напряжение и силу тока.

Далее обратите особое внимание на полярность +, – при подключении источника питания к световой полосе. Светодиоды могут быть повреждены, если вы не соблюдаете полярность.

Светодиодная лента на 12 В или 24 В не является проводной лентой. Не подключайте его к источнику питания 110 вольт напрямую.

Две или более светодиодных ленты к одному блоку питания

Вы можете подключить несколько светодиодных лент, если трансформатор и блок питания позволяют. Используйте соединительный блок для крепления полос. Он разделяет источник питания на несколько выходов.

Подсоедините входные клеммы трансформатора к основному источнику питания. Напряжение должно быть около 240 вольт, но оно также зависит от типа освещения. Соедините выход терминала со входом соединительной колодки.

Помните, что вам понадобится соединительный блок в зависимости от количества выходов. Например, вам следует купить соединительный блок с тремя выходами, если вам нужны три светодиодные ленты.

Если вам нужна технология штепсельной вилки, вы можете проложить свои ленточные соединения через кабель-разветвитель. Это легко поместится в гнездо «папа» блока питания.

Поскольку кабели-разветвители могут иметь до четырех выходов, вы можете одновременно подключить четыре полосы к одному и тому же источнику питания.

Вам нужно будет подключить все полоски к выходным проводам блока питания. Используйте проволочные гайки или подключите все полоски к одному положительному и общему отрицательному проводу для прямой связи с источником питания.

Блок питания RGB to One

Вам понадобится контроллер светодиодов для регулировки цветов, лежащих в основе производительности светодиодов RGB. Обычно его размещают между светодиодной лентой и источником питания.

Подключите выходные клеммы к контроллеру, а входные клеммы к основному источнику. Это соединяет светодиодную ленту с основным питанием. Вам также нужен приемник для получения сигнала, когда ваш контроллер является беспроводным.

С помощью нескольких светодиодных приемников можно управлять некоторыми функциями, такими как затемнение, регулировка цвета и световые эффекты на расстоянии до 20 метров.

Кроме того, цвет светодиода, которым вы хотите управлять, определяет, каким каналом вы хотите управлять. Это связано с тем, что один канал приемника может обрабатывать только один цвет. Светодиодов RGB требуется минимум три.

Диммируемый светодиод к одному источнику питания

Для работы необходимо установить диммер между светодиодной лентой и источником питания. Затем подключите диммер. Вы должны подключить входные клеммы трансформатора к источнику питания. Кроме того, выходные клеммы должны быть подключены одновременно.

Вы можете изменить уровень яркости светодиодных лент с помощью диммера. Цвета включают белый, зеленый, синий, красный, УФ-черный и другие.

Светодиодные диммеры также известны как контроллеры переключателей. Вы можете использовать пульт дистанционного управления для управления большинством контроллеров.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *