Блок питания для диодных лент: Блоки питания для светодиодных (диодных) лент на 12, 24 вольт. Трансформаторы от 276р купить в Москве

Содержание

3 вида блока питания светодиодной ленты

Источником напряжения для большинства светодиодных лент (кроме Led лент 220В), являются блоки питания. Сами ленты непосредственно в сеть не подключаются.

Для них нужно устройство, которое преобразует переменное напряжение 220В в постоянное 12V или 24V. Это своего рода понижающий электронный трансформатор.

Безусловно, есть ленты работающие и от других напряжений, но самыми ходовыми являются 12-ти вольтовые модели.

Драйверы и блоки от компьютера — можно или нет

Давайте рассмотрим подробнее вопрос какие блоки питания бывают и где лучше использовать те или иные БП. Ведь для подключения светодиодной подсветки в спальне, на улице или в бассейне, применяются совершенно разные экземпляры.

При этом не путайте блоки питания и драйверы. Это совершенно разные устройства и выполняют они разные задачи.

Подключив светодиодную ленту от драйвера, можно запросто ее спалить и вывести из строя. Почему так происходит, объясняется в отдельной статье.

Еще часто задаются вопросом, а можно ли вместо стандартного магазинного блока, использовать блоки питания от компьютера?

Если у него характеристики совпадают с характеристиками led ленты — есть постоянное стабилизированное напряжение 12В + достаточная мощность, то подключайте.

Все будет светиться и работать исправно. Однако для качественно подсветки, лучше подбирать специализированные виды. Давайте к ним и перейдем.

Негерметичный блок питания

Начнем с самого распространенного — негерметичного блока питания. Он представляет из себя металлическую коробочку с перфорированным корпусом.

Такие виды чаще всего используются для подсветки внутри сухих помещений — спальни, залы, коридоры, офисы. Они не имеют никакой влагозащиты и снабжены значком IP20.

Популярность данных блоков объясняется тремя факторами:

  • дешевизна
  • более долгий срок службы из-за лучших условий охлаждения
  • легко можно найти экземпляры большой мощности (свыше 100Вт)

Если вы купите подобный блок у качественного производителя — это будет оптимальный вариант для вашей подсветки. Правда все равно не надейтесь что он прослужит дольше самой ленты.

Рано или поздно они выходят из строя. Из-за каких причин это происходит и как подобного можно избежать, читайте в статье по ссылке ниже.

Такие блоки еще выпускаются в формате Slim. Причем весьма габаритная модель шириной 10-15см, может быть одинаковой по мощности с моделями Slim, которые не шире спичечного коробка.

Правда качество сборки и долговечность от этого проигрывает. Если большие экземпляры нужно выбирать с запасом по мощности в 30%, то для Slim девайсов этот запас уже составит минимум 50%.

Подробнее о том, как грамотно подобрать мощность, используя всего одну универсальную формулу, читайте ниже.

Ну а еще не забывайте, что чем больше коробочка, тем больше функциональности она может в себе нести. Помимо простого трансформатора в ней можно установить как диммер, так и дистанционное управление.

Покупаете одно устройство, а получаете 3 в 1.

Все габариты конечно же зависят от мощности. Например для маломощной подсветки (60-80Вт), подойдут даже миниатюрные модели устанавливаемые на din-рейку.

Но самое главное запомните, что все подобные блоки используются только в сухих помещениях. Их нельзя монтировать:

  • в ванной
  • на кухне возле раковины
  • на складе
  • на крыше
  • и тем более на улице

Еще часто можно встретить небольшие БП ноутбучного исполнения.

1 of 2

Для коротких отрезков маломощной светодиодной ленты — их также можно считать вполне приемлемым вариантом.

Миниатюрные же адаптеры, напоминающие зарядку от телефонов, рассматривать не будем.

Они рассчитаны на очень специфичное и маломощное освещение, и зачастую продаются вместе с лентой в комплекте.

Ничего здесь выбирать и ломать голову с подбором мощности не нужно.

Герметичные блоки питания

Герметичные модели полностью запечатаны в водонепроницаемом корпусе.

Внутри них помещается схема со всей электроникой и заливается силиконовым компаундом. Доступ влаги или влажного воздуха внутрь таких изделий перекрыт на 100%.

С одной стороны это и хорошо, но с другой стороны, вы тем самым ухудшаете условия охлаждения. Нагревающиеся электронные компоненты, просто не будут успевать толком охлаждаться.

И стоит хоть чуть-чуть нагрузить такую модель даже до номинальных параметров, как вам тут же будет обеспечен поход в магазин за новым экземпляром.

Чтобы подобного избежать, выбирайте БП не в пластиковых корпусах, а в алюминиевых.

Теплоотвод у них на порядок лучше. И на улице им не страшен не только дождь, но и солнце и мороз.

Эти блоки питания имеют степень защиты IP67. Их можно устанавливать:

  • на улице
  • во влажных помещениях

Однако при этом их запрещено погружать в воду. Для подводной подсветки бассейнов, прудов или фонтанов, лучше воспользуйтесь иными устройствами.

Из-за своих компактных размеров их часто применяют для подсветки потолка. Они хорошо встают в узкую нишу и без проблем прячутся за не высокими бортиками.

Главный их недостаток — это стоимость. Они дороже не герметичных моделей минимум в 2-3 раза.

Второй существенный минус — малая мощность. В пластиковом корпусе можно найти разновидности до 75Вт включительно. В алюминиевом — до 100Вт.

Если же у вас подсветка чуть мощнее, да еще с учетом необходимого запаса, придется покупать уже 2 или 3 блока питания. После чего, мудрить с параллельным подключением схем. 

Полугерметичные блоки

Если же вас не устраивает ни один из вышеприведенных вариантов и переплачивать вы не намерены, то обратите внимание на третий вид блоков. Это полугерметичные модели.

По английски они называются Rainproof, хотя полноценной защиты от дождя и не обеспечивают.

Поэтому ставить их непосредственно на улице под открытым небом нельзя. Здесь индекс влагозащиты равен IP54.

Где же их можно монтировать? Они идеально подойдут для следующих помещений:

  • большие склады
  • чердаки
  • садовые беседки
  • подсобные и неотапливаемые помещения

У этих полугерметичных блоков есть защитный корпус и крышка, которая легко открывается, предоставляя доступ ко всем внутренностям.

По бокам расположены вентиляционные отверстия.

Но в отличие от простых насверленных «дырок» в негерметичных экземплярах, эти отверстия имеют защиту от капель в виде выпуклого ската.

Главная конструктивная особенность таких БП — наличие встроенного внутреннего вентилятора.

К примеру в негерметичных блоках, вентилятор ставится в мощные экземпляры, начиная от 300Вт.

В этих же моделях, встроенное охлаждение идет уже в девайсах мощностью всего 60Вт.

Недостаток отверстий для охлаждения приходится компенсировать принудительным обдувом. Также сама микросхема здесь заливается прозрачным эпоксидным материалом.

Существенный их недостаток — шумность. Поэтому применять их в жилых помещениях не рекомендуется.

Также при одинаковой мощности, они имеют самые большие габариты среди всех остальных блоков питания. Поэтому чтобы спрятать такую коробку, придется хорошенько поискать подходящее место, либо мастерить отдельную площадку.

Подобрать себе подходящие блоки питания можно у проверенных китайских товарищей:

  • негерметичные — тута
  • Slim модели — здесь
  • герметичные — отсюда

Размещение блоков питания для светодиодных лент

Содержание

  1. Размещение блока у ленты
  2. Размещение блока питания ленты в промежуточном месте
  3. Размещения блока питания ленты в щите
  4. Выбор блоков питания лент

Расскажу о том, как мы можем размещать блоки питания для светодиодных лент и светильников большой мощности, какие при этом будут тонкости, какие блоки лучше использовать.

Есть два варианта размещения блоков питания: в щите или у начала ленты. Плюс промежуточный вариант размещения «не у начала ленты, но где-то недалеко».

Как я уже несколько раз писал ранее, кабели и падения напряжения от блока до ленты надо считать, а не на глаз размещать блок где-нибудь поближе и брать кабель потолще с запасом. Калькуляторов расчёта кабелей лент в интернете много. Учите закон Ома, господа электрики.

На всякий случай перечислю понятия, с которыми мы работаем:

  • Напряжение, измеряется в вольтах. Для рассматриваемых нами лент оно обычно 24 вольта.
  • Ток, измеряется в амперах. Чем больше ток, тем с большим вниманием надо смотреть на потребитель.
  • Сопротивление, измеряется в омах. Определяет то, каково будет падение напряжения. Чем длиннее кабель, тем больше сопротивление. Чем больше площадь сечения кабеля, тем меньше сопротивление.
  • Падение напряжения определяет то, насколько меньшее напряжение дойдёт до начала ленты. Часть напряжения уйдёт на нагрев кабеля. Оно зависит от выше указанных величин. Падение напряжения — это ток, помноженный на сопротивление. На ток мы повлиять не можем (разве что выбирать ленты меньшей мощности), а на сопротивление можем, делая кабель короче и толще.

Размещение блока у ленты

Размещение блока у начала (середины или конца, неважно) ленты решает сразу множество проблем: не надо считать требуемое сечение кабеля, не надо думать про падение напряжения, не надо выделять место в щите. Надо только предусмотреть место у ленты. Проще всего размещать блок питания ленты в нише штор или за «ступенькой» двухуровневого потолка.

Если блок питания размещён у ленты, то лента может быть любого напряжения, хоть на 12 вольт. Чем больше напряжение, как мы помним, тем меньше ток при той же мощности, а значит, меньше падение напряжения в кабеле. Но если кабель от блока до ленты совсем короткий, то и падение напряжения будет небольшое, поэтому ленту можно брать 12-вольтовую. Но при удалении блока от ленты переходим обязательно на 24 вольта минимум, а то и на 48. Про 48 вольт надо помнить, что усилители и контроллеры (в том числе и модули управления лентами у различных систем Умного Дома) работают с лентами 12-24 вольта, 48 встречается редко. У Arlight всего одна модель усилителя со входом 0-10 вольт. Так как ленты на 12, 24 и 48 вольт одинаковой мощности стоят одинаково, то от использования 12 вольт стоит вообще отказаться, если только у вас уже не приобретена лента или блок на 12 вольт.

Вот небольшой 150-ваттный блок, к нему подключен модуль управления лентой по беспроводному протоколу Z-Wave Fibaro RGBW. Впоследствии эта ниша закроется специально вырезанным куском гипрока с вырезом для ленты и маленькой ручкой, крепиться будет на мебельных магнитах.

В таких случаях можно отлично использовать блоки питания Arlight, они есть в разных исполнениях, в том числе и очень компактные. Например, вот этот блок питания мощностью 150 ватт имеет длину 322мм, а ширину и высоту всего 30 и 22мм. Влезет на полку шкафа или за потолок

Если вы не планируете диммировать светодиодную ленту, то на одну группу ленты можно подключить несколько блоков, подведя к ним шлейфом один кабель питания 220 вольт и располагая блоки у начала лент. Но, если у вас такая мощная лента, лучше, конечно, озаботиться диммированием, хоть это и усложнит систему: нужно будет размещать где-то блок, после него диммер и усилитель, а потом уже подключать ленту.

Кстати. При выборе блока питания для ленты, независимо от того, где он будет стоять, выбирайте блок питания с корректором коэффициента мощности — PFC. Эти буквы у блоков Arlight есть в названии, если корректор там есть. В интернете можно найти много теории о том, что это такое и зачем он нужен, но если вкратце, то он нужен, и стоит того, чтобы переплатить за блок питания 5-10%. Особенно для мощных блоков питания, мощнее 200 ватт.

Немного подсчётов. Предположим, у нас от щита идёт кабель 3х1.5 длиной 30 метров, а около ленты стоит блок питания на 300 ватт и питает ленты мощностью 250 ватт напряжением 24 вольта.

Ток от щита до блока питания равен 250 ватт делить на 230 вольт = 1,09 ампера, это довольно немного. Из-за того, что ток такой небольшой, падение напряжения на участке кабеля от щита до блока составит всего 3 вольта, то есть, до блока дойдёт 227 вольт.

А теперь предположим, что блок питания находится не у ленты, а в щите. Тот же кабель сечением 1.5, те же 30 метров. Ток будет равен 250 ватт делить на 24 вольта = 10,41 ампера, это уже прилично. В этом случае у начала ленты будет напряжение 16,5 вольт, что приведёт к тому, что она будет светить заметно тусклее.

Размещение блока питания ленты в промежуточном месте

Размещать блоки питания и прочее оборудование управления лентами не у начала ленты, не в щите, но где-то посередине, в каких-то скрытых лючках и нишах, я не люблю.

Во-первых, потому, что эти места обычно плохо доступны. Либо закрыты мебелью, либо вообще располагаются за потолком, и работать с ними надо задрав голову, что неудобно.

Во-вторых, эти места, не являясь щитами, неудобны для установки предохранителей и автоматов. К тому же, они не имеют стенок из металла или пластика, поэтому пожароопасны.

Вот пример:

В этой нише в коридоре, которая закроется стенкой шкафа, расположены блоки питания и модули Fibaro RGBW. Собрано всё достаточно красиво и аккуратно, даже блоки питания не прижаты к гипроку, а установлены на проставках. Ниша может быть доступна, так как шкаф будет разбираться. Но, во-первых, при необходимости туда не получиться быстро добраться, во-вторых, там нет автоматов на отдельные блоки питания, в третьих, место остаётся пожароопасным.

Ещё вариант размещения за потолком:

Сделано здорово: через оргстекло всё видно, есть даже вентилятор с термостатом, который не даст перегреться. Но все те же три потенциальные проблемы, что и в предыдущем варианте. Так что я советую размещать блоки либо в простом доступе у начала ленты, либо в щите, такой вариант не рекомендую.

Размещения блока питания ленты в щите

Плюсы размещения блока в щите:

  • Открываем щит — сразу видим все блоки, контроллеры, усилители, автоматы и соединения Не надо ничего разбирать и залезать за потолок.
  • Можно размещать меньше блоков, но более мощных. Может, одного мощного хватит на всю квартиру.
  • Удобно ставить автоматы на каждый блок, чтобы можно было каждый блок отключать. Важный момент: для блоков мощностью от 150-200 ватт есть понятие пускового тока, он значительно превышает номинальный. Поэтому не надо ставить на все блоки вплоть до 1000 ватт автомат на 6 ампер. Практика показывает, что автомат категории С часто выбивается при включении блока питания от 240 ватт, а от 480 ватт лучше использовать 16 ампер, разумеется, не забывая от автомата до блока использовать кабель сечением 2. 5.
  • Удобно ставить предохранители на DIN рейку. У всех производителей клемм на DIN рейку есть клеммы с предохранителями, надо только следить за тем, чтобы номинальный ток клемм был не ниже того, что у нас планируется через клемму пустить. У большинства клемм с предохранителем номинальный ток 6.3 ампера, но есть модели с током до 20 ампер.
Держатель предохранителя ABB

Минус размещения блоков в щите — надо считать падение напряжения в кабеле от блока до ленты. Как это делать — я писал здесь.

Можно для блоков питания и сопутствующего оборудования использовать отдельный электрощит. Вот пример такого щита из моего проекта:

Здесь для управления лентами общей мощностью 2700 ватт использован металлический шкаф EMW, размеры 800х600х210мм. В шкафу расположены два блока питания Meanwell по 960 ватт и три блока по 480 ватт, 9 усилителей до 15 ампер на канал, клеммы с предохранителями DKC (формат предохранителей 6х32мм, 15 ампер), автоматы и кросс-модуль для блоков питания, кросс-модули для подключения усилителей, блоков и лент, модуль управления лентами Larnitech DW-RGB03. Плюсы питания лент идут через предохранители, затем на усилитель, минусы лент на усилитель напрямую. Питание усилителей от блоков питания идёт через кросс-модуль. В принципе, тут можно обойтись и без кросс-модулей между блоками питания и усилителями, так как у блоков по три выхода для + и для -, но мне так показалось удобнее.

В общем случае кросс-модуль нам удобен для подключения лент, так как до всех лент плюс идёт общий от блока питания. Минусы от блока питания и от лент также удобно подключить через кросс-модуль, если ленты диммировать не надо, то минусы лент подключаются к кросс-модулю напрямую, а плюсы через релейный модуль. Кросс-модуль на 4 рейки, как на картинке ниже, можно использовать, когда ленты подключаются к двум блокам питания, а места в щите мало. Туда же и заземление профилей лент можно подключить, если оно есть.

На шину CAN также подключен модуль Larnitech BW-SW06 с подключаемым датчиком температуры для измерения температуры внутри щита и для контроля работы блоков питания (у них есть выходы DC OK). В основном электрощите кабель питания этого щита управления лентами защищён УЗО и автоматом и подключен через контактор, чтобы контроллер мог отключить питание щита при срабатывании датчика дыма в помещении, при критическим превышении температуры в щите (сначала можно просто отключить ленты, если не помогает, то всё питание щита) или просто при неиспользовании лент. Модули управления лентами питаются от шины, на них отключение питания блоков не влияет.

Если мы посмотрим схемы подключения усилителей к модулям управления, то мы увидим, что нам предлагается к модулю управления подключить участок ленты, соответствующий по мощности модулю, а затем через усилитель подключить дополнительные ленты.

На практике это достаточно неудобно. Если уж использовать усилитель, то лучше подключать ленты прямо к усилителю. Усилитель выбирается нужной мощности, у Arlight есть модели вплоть до 20 ампер. Усилитель для RGB и RGBW использовать удобнее, у него сразу несколько каналов. Разумеется, можно подключить белые ленты через RGB усилитель, каналы усиления у него независимые друг от друга, только надо помнить, что на один усилитель подключается один блок питания.

Выбор блоков питания лент

Если блоки размещаем не в щите, то используем любые подходящей мощности и размера. И не забывайте про класс защиты блока — IP. Если блок будет во влажном или пыльном месте, то лучше брать его с классом защиты IP54 или выше. Блоки питания в металлических перфорированных корпусах не так удобны: они всегда крупнее, внутрь попадает пыль, клеммы подключения у них плохо защищены.

Для щитов удобнее блоки на DIN рейку. Но в некоторых случаях можно поставить и блоки стандартного формата. Вот пример:

Это диммируемые блоки питания Meanwell серии HLG. Очень удобно, нам нужны только модули контроллера с выходом 0-10 вольт, и мы управляем лентой без крупных усилителей. В данном случае блоки, отключающие их реле и автоматы помещаются в щите ABB AT62, управляются с контроллера Beckhoff, выход 0-10 вольт от модулей KL4408. Реле отключают блоки питания при неиспользовании.

Если брать блоки питания на DIN рейку, то тут у Arlight ассортимент не очень большой. А на момент написания статьи в наличии никаких блоков на DIN рейку у них вообще нет. Поэтому смотрим на Meanwell, у них есть блоки питания на DIN рейку мощностью вплоть до 960 ватт. Например, модель SDR-960-24.

Meanwell SDR-960-24

Удобен наличием трёх выходов для + и для — 24 вольт, подстройкой выходного напряжения, контрольными контактами (клеммник слева от выходов 24В). Минус у него — глубина 150мм, то есть, он не влезет в щиты ABB серий AT и U. Нужен более глубокий щит.

Есть модель TDR-960-24 с 3-фазным вводом. Есть модели на 48 вольт. Если нужно вместить блок в щит ABB AT или U, то есть блок DRT-960-24, у него глубина всего 100мм, зато длина 276мм, шире рейки на 12 DIN мест.

Разумеется, всегда можно разместить блоки питания лент в слаботочном шкафу — там больше места, значит, лучше охлаждение блоков. Важно размещать так, чтобы они были хорошо обслуживаемыми.

 204,567 просмотров всего,  56 просмотров сегодня

Вечное ПИТАНИЕ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 12В — ИСТОЧНИК хорошего настроения! | LIGHT-RU.

RU

Развитие технологий в современном мире коснулось всех областей человеческой жизни, включая технологии освещения. Открытие светодиодов в 20 веке и их дальнейшее совершенствование позволили инженерам создать новые источники света, одним из которых является светодиодная лента.

Удобство применения, высокая надежность и яркость, низкое энергопотребление, безопасность и универсальность, легкий монтаж, доступная цена — эти достоинства выделяют светодиодные ленты из множества других светодиодных изделий. Гибкая плата, с нижней стороны которой находится двусторонний скотч, позволяет приклеивать светодиодную ленту на любые поверхности, даже со сложным контуром. Разнообразие моделей и цветов как самих светодиодов, так и моделей лент с разным их количеством на верхней стороне гибкой платы, позволяет выбирать из сотен вариантов светодиодной ленты наиболее подходящую по таким параметрам как:

  • яркость и мощность
  • тип светодиодов
  • ширина платы
  • количество светодиодов на 1м
  • количество рядов светодиодов на плате
  • степень герметизации светодиодной ленты
  • напряжение питания
  • цена — зависит от яркости, мощности и срока службы.

Питание для светодиодной ленты 12 вольт подключается через трансформаторы 12 В, преобразующие переменное напряжение 220V в постоянное 12V, которые также называют блоками питания 12V, или источниками напряжения 12 вольт.

На отечественном рынке представлен богатый выбор источников питания для светодиодных лент 12 вольт. В зависимости от особенностей монтажа и характеристик LED ленты, питание светодиодной ленты 12 вольт подбирается по параметрам мощности блока питания, степени герметизации и габаритов.

Питание для светодиодной ленты 12 В может обеспечиваться герметичными источниками напряжения мощностью от 10 до 480 ватт, в случае установки на улице под навесом или в любых других помещениях, не содержащих в воздухе вредных примесей кислот и щелочей. Качественные блоки питания выдерживают колебания температуры от -30 до +50 градусов C. При подключении необходимо внимательно отнестись к маркировке проводов, соблюдать полярность и не перепутать входные и выходные клеммы или провода.

Подключение напряжения 220 вольт на выходные клеммы вовсе приведет к необратимому выходу из строя источника питания для светодиодных лент 12 вольт.

Обязательно рекомендуется перед монтажом собрать всю электрическую схему и проверить работу ленты и источника питания. При эксплуатации корпус трансформатора не должен нагреваться выше 70 градусов Цельсия. Более высокие температуры небезопасны как для самого блока питания 12 вольт и приведут к быстрому выходу его из строя, так и для помещения, где будет он будет установлен, с точки зрения риска возгорания окружающих предметов.

Чтобы снизить риски перегрева, не рекомендуется нагружать трансформатор свыше 80 процентов мощности от номинальной.

Для лучшей вентиляции необходимо обеспечить свободное воздушное пространство между блоком питания и расположенными рядом конструкциями, порядка 10-20 см.

Питание светодиодных лент 12 вольт также может осуществляться с помощью интерьерных источников напряжения, в металлическом кожухе. Они несколько дешевле герметичных, а открытый для доступа воздуха корпус позволят производить открытые блоки питания мощностью до 2000 ватт. В этом случае внутри корпуса блока питания устанавливается вентилятор для принудительного охлаждения. Блоки питания высокой мощности (от 200 Вт) в металлическом кожухе с вентилятором незаменимы для промышленного применения, однако для жилых и офисных помещений вовсе не рекомендуются, поскольку шум, неизбежный при работе вентилятора, может привести к нарушению санитарных норм по уровню шума.

Кроме того, если планируется управлять светодиодной лентой с помощью контроллера или диммера, не рекомендуется совместное применение таких устройств с блоками питания в металлическом кожухе любой мощности, поскольку возникающее явление ШИМ-модуляции приводит к возникновению неприятного писка.

Не рекомендуется устанавливать блоки питания в недоступные для обслуживания места.

Питание для светодиодной ленты 12 вольт может подаваться также с помощью компактных устройств, если при подборе оборудования приоритетными являются габариты блоков питания.

Ограниченные пространства внутри мебели, узких ниш, зеркал, а также внутри алюминиевого профиля для установки светодиодных лент при монтаже и производстве светильников требуют особых размеров трансформаторов для светодиодных лент. Размеры корпуса не позволяют производить такие блоки питания высокой мощности, обычно максимальная мощность не превосходит 100 Вт, однако ее бывает достаточно для питания одного светильника или подключения небольших метражей LED ленты для освещения элементов интерьера. Встречаются, например, суперплоские блоки питания 12 вольт, толщина которых не превышает 1 см; супертонкие блоки питания, с увеличенной длиной и узким сечением, а также другие эксклюзивные модели.

Питание светодиодных лент 12 вольт также может осуществляться и с помощью трансформаторов адаптерного типа, имеющих встроенную вилку для подключения к сети и коннектор стандартного размера для подключения нагрузки. Монтаж светодиодных лент или другого светодиодного оборудования вовсе не составит труда, если они имеют соответствующий разъем для подключения в своей конструкции.

Изобилие моделей источников питания для светодиодных лент 12 вольт позволяет вовсе без проблем подобрать необходимый трансформатор для каждого конкретного случая, учитывая все особенности подключения.

А у нас вы сможете в один клик купить качественные и надежные источники питания для светодиодных лент 12В по ценам производителя с гарантией и скидками.

LIGHT-ru.RU — С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

Двойной блок питания для одной светодиодной ленты длиной 10 м

Задавать вопрос

Спросил

Изменено 1 год, 6 месяцев назад

Просмотрено 502 раза

\$\начало группы\$

Я здесь впервые, извините за неправильное форматирование.

В настоящее время я разрабатываю проект, в котором я покрою стену 10-метровой адресуемой светодиодной лентой (состоящей из рулонов 2 x 5 метров). У меня есть два блока питания на 20 ампер, 5 В для проекта. После расчета 60 светодиодов на метр при 5 В будет потребляться около 18,8 Вт на метр, что означает, что на 10 метрах это будет 188 Вт, 5 В = 37,6 ампер.

Я много искал, но у меня нет необходимого понимания электротехники, чтобы с уверенностью сделать вывод о том, что я собираюсь сделать. Ниже я составил два разных сценария, которые я мог подключить, два моих вопроса:

  1. Безопасны ли мои сценарии? / Будут ли они работать?
  2. Есть ли какие-либо рекомендации или изменения в моей схеме?

Для управления адресуемыми светодиодами я использую плату микроконтроллера NodeMCU, которая получает 5 В от источника питания и отправляет сигнал данных через светодиоды.

Вариант 1

В первом случае я бы подключил каждый источник питания к одному концу полосы, а обе полосы соединили вместе посередине для питания и данных, то есть у меня не было бы падения напряжения. NodeMCU будет получать 5 В от первого источника питания и отправлять данные через один конец.

Вариант 2

Вариант 2 аналогичен варианту 1, но с той лишь разницей, что между обеими полосами не будет соединения, и NodeMCU будет передавать данные с обоих концов, иначе одна полоса не будет получать данные. .

Я ценю любые мнения и предложения по моей схеме, спасибо!

  • блок питания
  • светодиод
  • параллельный
  • светодиодная лента
  • nodemcu

\$\конечная группа\$

3

\$\начало группы\$

Безопасны ли мои сценарии? / Будут ли они работать?

Нет, первый небезопасен

Да, может работать в идеальных условиях, если бы питание было сбалансировано, полоса была сбалансирована и кабели были сбалансированы, тогда это могло бы работать. Такая балансировка, вероятно, невозможна в реальных условиях.

Скорее всего произойдет следующее: Любая разница в напряжении будет проявляться в виде больших токов, скажем, светодиодная лента имеет сопротивление 1 Ом по всей полосе, разница в 0,1 В будет генерировать 1 Ом / 0,1 В = 100 мА тока, который будет потрачен впустую в виде тепла в кабеле. Многие источники питания не согласованы и имеют напряжение менее 0,1 В (особенно дешевые). Разница в 0,5 может составлять 500 мА и так далее. Ток может быть настолько большим, что может сжечь кабель или дорожки на светодиодной ленте.

Случай 2, вероятно, в порядке, но вам также необходимо будет заземлить оба источника вместе, иначе цифровой сигнал 2-го источника не будет иметь опорного значения, и обратный ток не сможет вернуться к NodeMCU.

Вы также можете рассмотреть буферную микросхему для цифровой буферизации цифрового сигнала от NodeMCU, проверьте разветвление на светодиодных лентах. Если они потребляют слишком много тока на цифровых контактах, чем может обеспечить NodeMCU GPIO, вам понадобится буфер.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

TLDR: Даже не пробуйте сценарий 1. Это повредит один из ваших расходных материалов и может привести к перегреву ленты. Пожароопасность! Сценарий 2 безопасен, но вам потребуется общая основа (т.е. общая ссылка) для обоих источников питания и платы контроллера

Длинное объяснение: Всякий раз, когда в чем-то возникают сомнения, всегда упрощайте свою диаграмму. В конце концов, зная, что логика просто управляет светодиодами и не несет большой мощности (т. Е. Не беспокоит безопасность). Ваша безопасность связана с вашими источниками питания

Проблема заключается в том, что ваши источники питания подключены параллельно, только разделены полосой. Идеальные источники питания будут выдавать напряжение, независимое от тока, требуемого нагрузкой. Следовательно, при несоответствии уровней напряжения один из источников питания потребуется для поглощения этого тока. Как вы, возможно, знаете, блоки питания хороши для получения тока, но не для токов потребления.

Урок: Никогда, буквально никогда не подключайте два источника питания параллельно.

Сценарий 1 — Слева, Сценарий 2 — Справа

Мое собственное изображение

\$\конечная группа\$

3

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Блок питания для светодиодной ленты своими руками

Современная электроника часто оснащается внешним источником питания 5В, 12В, 19В. После того, как устройства вышли из строя, они часто лежат в шкафу или шкафчике.

  • 5V — это зарядные устройства для аккумуляторов мобильных телефонов и USB;
  • 12V — используется в компьютерах, некоторых планшетах, телевизорах, сетевых роутерах.
  • 19В — ноутбуки, мониторы, моноблоки.

Рассмотрим, как адаптировать любой блок питания для светодиодной ленты 12В. Есть только простые и недорогие варианты, доступные каждому. Зарядки на 5В не подходят. Но у меня в этих зарядных устройствах лампа, крепится к корпусу из 3-х или 6-ти диодов. Night Light не яркий, в самый раз.

Содержание

  • 1 Блок питания на 12В
  • 2 БП на 19В
  • 3 Характеристики импульсных стабилизаторов
  • 4 Простые схемы своими руками
  • 5 Видео как доработать своими руками
  • 6 Готовые модули из Китая
  • 7 Напряжение и драйвер в одном модуле
  • 8 Где купить недорого?

Блок питания на 12В

Блок питания от роутера 12В, 1А

Блок питания 12В для электроники обычно от 6 до 36 Вт. 10 Ватт достаточно для освещения рабочей поверхности светодиодной лентой на кухне. Эти блоки делятся на два основных типа:

  1. старые на трансформаторах отличаются большей массой;
  2. Современный импульсный
  3. , он же электронный трансформатор, отличается малым весом и большой мощностью при малых габаритах.

Использование на трансформаторах не рекомендуется. При установке светодиодной ленты я сначала подключил трансформаторный блок питания от роутера, мощность которого была в 2 раза больше мощности ленты. Сам выпрямитель стал сильно греться. Поставил диодный выпрямительный мост на самодельный радиатор для охлаждения, он все равно сильно греется, долго он не выдержит. Времени разбираться в тонкостях не было, поэтому обратился к специалисту. Как-то нашел причину, светодиоды имеют особую вольт-амперную характеристику (сокращенно ВАХ), что приводит к сильному нагреву. Дал мне от телевизора на 12В и 2 Ампера, то есть мощность 24Вт. Теперь все работает и не греется без проблем.

БП на 19В

блок питания от ноутбука 19В, 90Вт

Напряжение в сети 19В широко используется в настольной компьютерной технике, чаще всего в ноутбуках, моноблоках, мониторах, сканерах. К этой категории можно отнести БП от принтеров, они мощные, иногда 16В, 20В, 24В, 32В.

У меня давно валяется отличный блок на 90Вт и питание 19В от ноута Асус. Такой мощности хватило бы для питания светодиодной ленты на 6000 люмен, а этого достаточно, чтобы сделать диодное освещение помещения на 20 квадратов. Но БП не на 12 вольт, и нужна доработка. Внутрь корпуса мы не лезем, паять схему под 12 вольт сложно, долго и нужна электроника. Сделать проще подключение небольшого понижателя со стабилизатором. Есть два типа.

Тип №1

Стабилизатор на 7812

Стабилизатор на микросхеме типа ROLL 7812 (lm317), почти как транзистор, при установке на радиатор охлаждения выдерживает ток 1 Ампер. Этот вариант устарел и громоздок. Чтобы использовать всю мощность БП от ноутбука нужно 5-6 таких (или 1 большой) и большой алюминиевый радиатор для охлаждения.

Тип №2

Импульсный на специализированных чипах

Современный импульсный стабилизатор миниатюрный, без подогрева, простой. Так что рекомендую заказать пару вещей на Алиэкспресс.

Рекомендую использовать импульсный, у него КПД выше 80-90%, он проще и дешевле. Только не покупайте источник питания на LM2596, нужен источник напряжения. Чтобы найти китайский внутренний магазин, используйте запросы:

  • Блок питания LM2596;
  • Импульсный регулятор 12 В;
  • регулятор напряжения 12в 7а;

Характеристики импульсных стабилизаторов

Видеоинструкции специалиста рассказывают основные технические характеристики схемотехники перспективных импульсных стабилизаторов и рекомендации по их правильному использованию.

Простые схемы своими руками

Примеры готовых импульсных модулей 36Вт

Если вышеперечисленное не работает для БП, то блок питания для светодиодной ленты 12В можно спаять по схеме своими руками. Для самоделки потребуется много времени и много деталей, я не буду рассматривать полную схему 110В для подключения к сети. При современном развитии электроники проще купить их у китайцев. Есть схемы сборки своими руками еще на TL594 и других новых элементах. Но мне нравится, как описано ниже, легко повторить за 10 минут.

Рассмотрим лучшее и самое современное в LM2596. Всего потребуется установить 4 радиоэлемента. Аналоги, схожие по функциональности, это ST1S10, L5973D, ST1S14.

Существует несколько модификаций микросхемы:

  • фиксированная 12 В, LM2596-12, указана в конце маркировки;
  • Регулируемая версия LM2596ADJ;

Характеристики

Параметр Значение
Входное напряжение не более 40В
Выход Вольт 3-37 В
выходной ток
Защита от тока срабатывания
преобразование частоты 150 кГц

Видео как модифицировать своими руками

Коллега хотел бы рассказать как подключить и настроить стабилизатор к блоку питания от ноутбука на 19В.

Готовые модули из Китая

Возможность управления выходом от 3 до 37В

В первой схеме будем использовать LM2596ADJ с регулируемым напряжением на выходе. Выпускает его можно в разных случаях, но самый оптимальный как на картинке. Преимуществом данной конструкции является возможность регулировки яркости светодиодной ленты без диммера.

Схема 12В фиксированная

Стабилизатор на микросхеме LM2596-12, а не переменный резистор для регулировки выхода именно 12В. Схема проще на одной микросхеме.

Напряжение и драйвер в одном модуле

Универсальный блок с 3 ручками

Универсальная версия, регулируется по току и напряжению. Можно запитать не только диодную ленту, но и светодиоды. То есть он может выступать в роли драйвера и электронного трансформатора.

В видео показано как использовать и настроить свой вариант универсального модуля с драйвером регулируемого тока.

Где купить недорого?

Бывает, что в вашем доме не было подходящего блока питания от бытовой техники, но наверняка есть и другие, тоже валявшиеся без дела. Во-первых, спросите своих друзей или соседей, наверняка, что это такое. За пару сотен или ликвидную валюту можно снять контракт.

Большой ассортимент вы найдете на Авито и местных форумах. Многие избавляются от ненужного хлама и продают БП за символическую цену, потому что выбросить жалко, а реальная стоимость неизвестна. Таким образом, я часто покупаю хорошую технику, тем более торг никто не отменял. Недавно мне удалось купить моноблок от марки ACER на 190Вт за 400 руб. Она герметична и качественна, так как компьютерная электроника требует очень стабильного и качественного питания, в отличие от светодиодной ленты.

Как подключить несколько светодиодных лент к одному источнику питания

Несколько светодиодных лент, подключенных к одному источнику питания. Две диммируемые белые светодиодные ленты монтируются последовательно и подключаются к одному источнику питания через контроллер. Питание осуществляется через две точки питания. Он установлен потому, что падение напряжения слишком длинных полос сделает заднюю часть полосы менее яркой, чем переднюю часть. Из-за падения напряжения максимальное расстояние работы 12-вольтовой ленты составляет 16,4 фута (5 м) при питании с одного конца. Версия на 24 В может иметь длину 16,4 фута (5 м) или 32,8 фута (10 м), в зависимости от мощности на единицу длины. Длина полосы связана с напряжением, током и мощностью.

Проверьте схему установки.

Как установить светодиодную ленту в установку с использованием лент длиной 16,4 фута (5 м) и 32,8 фута (10 м). Проверьте настройку или компоновку конструкции в соответствии с правилом 16,4 фута или 32,8 фута при питании с одной стороны, в котором говорится, что световая панель 12 В или 24 В не может работать непрерывно более 16,4 фута или 32,8 фута. За пределами этой точки световая полоса будет страдать от снижения яркости светодиодов и перегрузки по току на световой полосе.

Удлинение шнура питания светодиодов

Однако проекты внутреннего непрямого освещения часто требуют установки световых полос длиной более 16,4 футов или 32,8 футов. Например, периметр комнаты размером 15 футов x 15 футов (4,5 м x 4,5 м) составляет 18 м (59 футов). Как установить светодиодные ленты в этой комнате? Многие практические методы разводки проводов могут решить эту проблему. Стандартный метод установки использует угол комнаты в качестве точки подачи питания либо путем установки дополнительного источника питания, либо путем удлинения шнура питания от существующего источника питания. Зачем использовать угол комнаты? Потому что в большинстве случаев светодиодные ленты не могут вращаться 90 градусов самостоятельно в углу комнаты и должны быть вырезаны и соединены пайкой или с использованием непаянных светодиодных разъемов.

пайка разъемов для светодиодных полосок

Падение напряжения

Наиболее распространенные светодиодные ленты работают при постоянном напряжении. От начала до конца на полосе существует падение напряжения, которое накапливается вниз по полосе. Световая полоса работает надлежащим образом до тех пор, пока падение напряжения не будет добавлено к пороговому значению. За порогом уровень яркости светодиода падает настолько, что невооруженным глазом это невозможно обнаружить. Чем длиннее полоска, тем значительнее падение напряжения. Светодиодные ленты с устройствами постоянного тока в некоторой степени решают проблему падения напряжения. Устройства постоянного тока поддерживают непрерывный ток для светодиодов вдоль ленты, поэтому длина ленты может быть 10 м или 20 м. Тип полосы света называется полосой света с регулируемым током или полосой света постоянного тока. Однако даже этот тип световой полосы не может превышать определенную рабочую длину из-за следующих факторов.

Перегрузка по току

Поскольку светодиодные ленты работают в параллельной цепи, вдоль ленты накапливается ток. Сегмент представляет собой срезаемую единицу. Платы с гибкой печатной схемой (FPC) рассчитаны на максимальный ток. Если полоса слишком длинная (слишком много функций), сумма токов превысит предельный ток, который может выдержать плата FPC, что приведет к перегрузке по току. Превышение тока вызовет чрезмерный нагрев резистора, который повредит светодиодную ленту. Вот почему важно сделать 12-вольтовые ленточные светильники длиной 16,4 фута (5 м).

Безопасное обращение с током

Наши ленты с регулируемым током также имеют достаточную длину, чтобы гарантировать, что ленты могут безопасно выдерживать ток. Продаваемые катушки имеют максимальную длину, которую можно установить для непрерывной работы. Если вы хотите установить дольше, чем ограничено, потребуются дополнительные точки питания. Поэтому мы рекомендуем подавать питание на каждые 16,4 фута (5 м) непрерывно установленной полосы 12 В. В противном случае чрезмерный ток отрицательно повлияет на проводники на полосе.

Светодиод Блок питания подключается к светодиодной ленте

Светодиодная лента состоит из десятков последовательно соединенных полупроводниковых светодиодов, а затем последовательно соединенных в несколько маломощных токоограничивающих резисторов, запаянных по форме, аналогичной ленте лампочки в пластике. ленточная основа. Светодиодная лента обладает такими преимуществами, как длительный срок службы, энергосбережение, защита окружающей среды, красочность, низкое тепловыделение и т. д., она используется в различных областях производства и энергетики и стала новым способом освещения.

Светодиодная лента, потому что стандартная длина блока нагрузки составляет 2 метра, поэтому установка или замена технического обслуживания. Нужно сначала в соответствии с требуемыми размерами для «базы», ​​а затем искать ближайшую точку на свету от «устройства идентификации», утром с помощью «ножниц», напечатанных на графическом месте, перехватывать. Если вы отрезали наугад, то, из-за неправильного расположения, отрежьте соответствующую цепь блока на конце полосы, в результате чего часть разорванной цепи полосы не сможет работать. Феномен конца раздела не освещает. Это приводит к декоративным увечьям.

Блок питания постоянного тока в основном берет в блоке питания светодиодную ленту. Питание светодиодной ленты должно быть по средним нормам плюс специальный выпрямитель для светодиодной ленты, а через выпрямитель в составе «моста» будет выпрямлено напряжение около 220В постоянного тока, и тогда доступ к светодиодной ленте позволит ей работать. Хотя светодиодная лента, подключенная непосредственно к сети переменного тока, также будет светиться, светодиодная трубка внутри ленты имеет одностороннюю проводимость. Только форма волны переменного напряжения определенного полупериода соответствует «полярности» проводящей работы, и, таким образом, будет создавать более очевидный смысл мерцания, поэтому светодиодные полосы больше постоянного напряжения.

Если светодиодная лента композитная и требуется драйвер контроллера, то тип контроллера должен быть определенным типом «контроллера светодиодной ленты». Затем полагайтесь на контроллер внутри одностороннего тиристора и других компонентов схемы, выдающих постоянное напряжение, чтобы двигаться.

Примечание. Из-за повреждения контроллера, срочная замена, например, игнорирование этого пункта и произвольный выбор контроллера, вызовет эффект вариации. «Правильный» вариант — восстановить лучший световой эффект.

Подключение светодиодной ленты к адаптеру для светодиодов

Часто задаваемые вопросы

Параллельное подключение светодиодной ленты

Световая панель представляет собой комбинацию серий и серий, разделенных на три серии и шесть серий. Мощность зависит от характеристик световых бусин, обычно около 3,3 В. Из-за токоограничивающего резистора, добавленного между точками в цепочках, световая полоса обычно оснащается источником постоянного напряжения 12 В (3 комплекта световых полос) и источником постоянного напряжения 24 В (6 комплектов световых полос). Мощность рассчитывается в зависимости от длины световой полосы и характеристик световых шариков.

Две светодиодные ленты, соединенные последовательно и параллельно?

Общее напряжение световой панели составляет три серии 12 В, также есть 24 В и 48 В, в зависимости от выходной мощности вашего привода, сколько В. Линия контура играет роль цепи

Должна быть правильно подключена к положительные и отрицательные полюса светодиодных бусин; точки могут загореться. Последовательное соединение заключается в подключении всех бусинок лампы к положительной клемме одной, подключенной к отрицательной клемме. Параллельное соединение соединяет все положительные клеммы бусинок лампы, используемых в соединительной линии. Все отрицательные клеммы подключаются к другому соединению соединительной линии. Как правило, в случае высокого напряжения питания и низкого тока выбирают последовательное соединение. Параллельное подключение подходит только для светодиодных светильников с питанием от литиевых батарей или аккумуляторов 4 В. Существуют также последовательные и параллельные соединения, такие как цепь питания 12 В, обычно 3 или 4 светодиода для группы последовательных соединений, а затем параллельно с несколькими группами.

Как соединить светодиодные ленты «последовательно»

Светодиодные ленты последовательно соединить

Как соединить светодиодные ленты «параллельно»

Светодиодные ленты подключить параллельно

Как подключить светодиодную светоизлучающую линейку? Параллельное или последовательное соединение?

Светоизлучающие буквы на заказ устанавливаются внутри светодиодного модуля. Источник питания DC12V. Производитель прислал вам защищенный от дождя блок питания для светодиодов, который также должен быть на 12 В. Это источник питания постоянного тока; проводка делится на положительную и отрицательную. Лучше попросите производителя исключить двухцветную линейку светоизлучающих букв, в которой цветовая линейка положительна.

Как подключить светодиоды параллельно

Светодиоды имеют положительный и отрицательный полюса. Положительный подключен, затем отрицательный подключен. Если вы не можете различить положительный и отрицательный: светодиод перекупается, когда контакт длинный и короткий, длинный и длинный, быстрый и быстрый.

Как подключить светодиодные ленты

Мягкие ленты низкого напряжения необходимо соединить с двух концов линии, жесткие ленты необходимо повернуть за угол, чтобы соединиться с шиной, а ленты высокого напряжения затем необходимо закрепить середина. Совет: низковольтную полосу лучше подключить параллельно. Последовательное соединение слишком длинное и легко может привести к падению напряжения, что приводит к неравномерной яркости полосы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *