Какое напряжение питания лучше выбрать для светодиодной ленты — 12В или 24В. Как падение напряжения влияет на работу светодиодной ленты. Каковы основные характеристики светодиодных лент и на что обратить внимание при выборе.
Основные характеристики светодиодных лент
При выборе светодиодной ленты важно учитывать несколько ключевых характеристик:
- Напряжение питания (обычно 12В или 24В)
- Потребляемая мощность (Вт/м)
- Плотность светодиодов (количество на метр)
- Цвет свечения (белый, RGB, монохромный)
- Степень защиты (IP20, IP65 и т.д.)
- Возможность диммирования
Рассмотрим подробнее некоторые из этих характеристик и их влияние на выбор ленты.
Напряжение питания светодиодной ленты: 12В или 24В
Одним из ключевых параметров при выборе светодиодной ленты является напряжение питания. Наиболее распространены ленты на 12В и 24В. Какой вариант лучше выбрать?
Преимущества светодиодных лент 12В:
- Более широкий ассортимент на рынке
- Совместимость с автомобильными системами питания
- Возможность более короткой нарезки (обычно каждые 5 см)
Преимущества светодиодных лент 24В:
- Меньшие потери при передаче тока на большие расстояния
- Возможность подключения более длинных отрезков к одному блоку питания
- Более высокая надежность и стабильность работы
При прочих равных условиях система на 24В будет работать эффективнее. Однако выбор часто определяется и другими факторами, например, наличием уже имеющегося блока питания.
Мощность и яркость светодиодной ленты
Потребляемая мощность ленты напрямую влияет на ее яркость. Типичные значения мощности для светодиодных лент:
- 4.8 Вт/м — низкая яркость
- 9.6 Вт/м — средняя яркость
- 14.4 Вт/м — высокая яркость
- 19.2 Вт/м и выше — сверхъяркие ленты
При выборе мощности нужно учитывать назначение подсветки. Для декоративного освещения часто достаточно лент малой и средней мощности. Для основного освещения помещений используют более мощные варианты.
Плотность светодиодов и равномерность свечения
Плотность размещения светодиодов на ленте влияет на равномерность засветки. Типичные значения:
- 30 LED/м — низкая плотность
- 60 LED/м — средняя плотность
- 120 LED/м — высокая плотность
- 240 LED/м и выше — сверхвысокая плотность
Чем выше плотность, тем более равномерным будет свечение ленты. Для открытой установки лучше выбирать ленты с высокой плотностью светодиодов.
Как падение напряжения влияет на работу светодиодной ленты
Падение напряжения — это уменьшение напряжения питания по длине светодиодной ленты. Оно происходит из-за сопротивления токопроводящих дорожек на ленте.
Основные последствия падения напряжения:
- Снижение яркости свечения к концу ленты
- Изменение оттенка свечения (для RGB-лент)
- Нестабильная работа контроллеров
Для минимизации эффекта падения напряжения рекомендуется:
- Использовать ленты на 24В вместо 12В
- Подключать питание с двух сторон для длинных отрезков
- Не превышать максимально допустимую длину подключения
Цветовые характеристики светодиодных лент
По цвету свечения светодиодные ленты делятся на несколько основных типов:
- Монохромные (одноцветные)
- RGB (возможность смешивания цветов)
- RGBW (с дополнительным белым светодиодом)
- Ленты с регулируемой цветовой температурой
Для белых лент важным параметром является цветовая температура:
- 2700-3200K — теплый белый
- 4000-4500K — нейтральный белый
- 6000-6500K — холодный белый
Выбор цветовой температуры зависит от назначения помещения и личных предпочтений.
Степень защиты светодиодных лент
Степень защиты обозначается кодом IP и определяет устойчивость ленты к воздействию пыли и влаги. Основные варианты:
- IP20 — без защиты, для сухих помещений
- IP65 — защита от пыли и брызг
- IP67 — защита от временного погружения в воду
- IP68 — полная герметизация
Для использования на улице или во влажных помещениях следует выбирать ленты со степенью защиты не ниже IP65.
Возможности управления яркостью и цветом
Современные светодиодные ленты предлагают широкие возможности управления:
- Диммирование (регулировка яркости)
- Изменение цвета для RGB-лент
- Создание световых эффектов и программ
- Синхронизация с музыкой или видео
Для реализации этих функций используются специальные контроллеры и диммеры, совместимые с выбранным типом ленты.
Как правильно подобрать блок питания для светодиодной ленты
При выборе блока питания для светодиодной ленты нужно учитывать следующие факторы:
- Напряжение питания ленты (12В или 24В)
- Общую мощность подключаемой ленты
- Запас мощности (рекомендуется 20-30%)
- Условия эксплуатации (внутри помещения или на улице)
Мощность блока питания должна быть не меньше суммарной мощности подключаемой ленты. Рекомендуется выбирать блок питания с запасом 20-30% для обеспечения стабильной работы и увеличения срока службы.
Каталог(цены, наличие, тех. инфо.) Новостииюнь, 2021 Бренд ARLIGHT INTELLIGENT – участник программы DALI Alliance Поздравляем нашего генерального партнера и поставщика Arlight с очередным профессиональным достижением! июнь, 2021 Arlight — в Ассоциации Производителей Светодиодов! Рады сообщить, что наш генеральный партнёр и поставщик, компания-производитель Arlight вступила в АПСС. май, 2021 ARPV-LV-LINEAR — монтаж в профиль Представляем вашему вниманию еще одну серию источников напряжения ARPV-LV-LINEAR компактных габаритов. | Основные характеристики светодиодной лентыДля того чтобы лучше ориентироваться в большом разнообразии современных светодиодных лент необходимо разбираться в её основных характеристиках. Рассмотрим некоторые из них. Напряжение питания. Для подключения светодиодной ленты потребуется специальный блок питания, который преобразует переменное напряжение 220В, полученное из электросети, в необходимое для питания ленты постоянное стабилизированное напряжение. Наиболее часто используются светодиодные ленты 12 вольт и с напряжением питания 24В. При выборе ленты следует иметь ввиду, что чем выше напряжение питания ленты, тем меньше потери напряжения на подводящих проводах и дорожках ленты и, соответственно, свечение ленты более равномерно. Особенно важно это учитывать при использовании ленты большой мощности. Для уменьшения подобных потерь, в настоящее время выпускаются ленты с напряжением питания 36В. Потребляемая мощность – один из параметров светодиодной ленты, определяющих яркость её свечения. Знать мощность ленты также необходимо при выборе блока питания. Измеряется мощность в ваттах на погонный метр или ваттах на катушку и на сегодняшний день находиться в диапазоне от 2. 4 до 44 Вт/м. Плотность светодиодов – параметр, характеризующий равномерность засветки от светодиодной ленты. Измеряется в количестве светодиодов на метр или на катушку. Самая низкая плотность – 30 светодиодов на метр. Самая высокая, на сегодняшний день, – 350 светодиодов на метр. Цвет свечения. Светодиодная лента может быть монохромной (одноцветной) или мультицветной, т.е. способной менять цвет свечения. Один из наиболее популярных классов светодиодных лент — ленты белого свечения. Белый цвет свечения получают путем нанесения белого люминофора на синий светодиод. Белые светодиодные ленты делятся на несколько подгрупп, которые характеризуются так называемой цветовой температурой. Выпускаемые белые ленты условно разбиты на 5 диапазонов – теплая белая (2800-3500К), дневная белая (4000-5000K), белая (5500-6500K), холодная белая (7000-10000К), супер холодная белая (>10000К). Светодиодная лента с теплым белым свечением имеет цвет, наиболее близкий к цвету свечения привычных ламп накаливания. Цветные монохромные ленты могут иметь практически любой цвет, находящийся в спектре видимых цветов — от красного до фиолетового. Цвет свечения характеризуется длинной волны излучения, измеряемой в нанометрах (нМ). Часто используемые цвета монохромных светодиодных лент это — красный (625нМ), оранжевый (610нМ), желтый (585-590нМ), зелёный (520-530нМ), синий (470нМ). Также выпускаются ленты для специального применения, работающие в невидимых для человеческого глаза диапазонах – инфракрасном (около 880 нМ) и ультрафиолетовом (390-400 нМ). Примером использования инфракрасных (ИК) светодиодных лент может стать подсветка для работы камер систем видеонаблюдения, которая невидна человеческому глазу, но прекрасно регистрируется телевизионными камерами. Ультрафиолетовые (УФ) светодиодные ленты используется как бактерицидное средство в медицине, для отверждения некоторых композитных материалов, для подсветки люминесцирующих красок в специальных световых эффектах. Следует иметь ввиду, что прямое ультрафиолетовое излучение опасно для человека, особенно для глаз.Особого внимания заслуживает так называемая светодиодная ленты RGB (Red, Green, Blue). Светодиоды, установленные на этих лентах, имеют три кристалла разного цвета свечения — красный, синий и зеленый. Используя RGB контроллер, можно управлять свечением этих светодиодов и, путем смешивания трех основных цветов в разных пропорциях, получать практически любой цвет свечения. Количество получаемых от такой ленты цветов зависит от используемого RGB контроллера. Отдельный класс мультицветных лент – светодиодная лента RGB+W. На лентах этого типа помимо трехцветных RGB светодиодов установлены и белые светодиоды. Стоит отметить, что белый цвет можно получить и от RGB ленты, но на ней он формируется путем одновременного включения всех трех цветов. При этом получается цвет, близкий к холодному белому. Получить же равномерный теплый цвет свечения от RGB ленты практически невозможно. Поэтому, если помимо различных цветов, Вы хотите иметь возможность включить чистый равномерный белый свет – единственный правильный вариант это использовать ленту RGB+W. Ещё один интересный класс мультицветных лент – светодиодная лента MIX. На этих лентах установлены светодиоды с белым холодным и белым теплым цветом свечения. Меняя яркость свечения тех или иных светодиодов при помощи MIX контроллера, можно изменять результирующую цветовую температуру излучения от холодного до теплого белого света. Возврат к списку | |
|
Общие вопросы монтажа светодиодной ленты
Для работы светодиодных лент, как и для любого электрооборудования, прежде всего, необходим источник энергии. Чаще всего электропитание системы светодиодной подсветки осуществляется от однофазной электросети переменного тока напряжением 220 вольт, т.е. от обычной розетки в нашей квартире. Исключение составляют системы с автономным питанием, например, монтируемые в автомобилях, мотоциклах, воздушных шарах, новогодних костюмах и т.д. и т.п.
Светодиодная лента, используемая в интерьерной подсветке, в рекламных конструкциях и во многих других случаях, обычно требует питания стабилизированным напряжением постоянного тока величиной 12 или 24 вольта. Для понижения, выпрямления и стабилизации сетевого напряжения используются блоки питания. Выходное напряжение и мощность блока питания выбирается при проектировании системы и определяется типом и длиной используемой светодиодной ленты. Более подробно о выборе блоков питания Вы можете прочитать в статье «Подбор блоков питания для светодиодной ленты».
Входные провода блока питания подключаются к сети ~220В. Обычно на блоке питания это — коричневый, синий и желто-зеленый провода (соответственно — фаза, ноль и заземление).
Выходные провода подключаются к светодиодной ленте. Красный или коричневый выходной провод — «плюс», черный или синий — «минус». Цвета проводов на ленте тоже выбраны не случайно. На монохромной ленте (белая или цветная, не меняющая цвет) красный провод — «плюс», черный — «минус». При подключении ленты к блоку питания необходимо соблюдать полярность, т.е. красный провод ленты подключать к красному или коричневому выходному проводу блока питания, черный — к черному или синему выходному. Если Вы хотите управлять яркостью ленты или изменять цвет подсветки, ознакомьтесь, пожалуйста, со статьями «Изменение яркости одноцветных лент» или «Управление многоцветными лентами».
Светодиодная лента обычно производится и продается нами 5-ти метровыми отрезками, намотанными на катушку (также, существуют ленты, намотанные по два пятиметровых отрезка на одной катушке). Резать ленту можно с шагом 2.5, 5 или 10 см в зависимости от типа ленты. Ленту резать допускается только в обозначенных местах — между медными контактными площадками. Обычно 12-ти вольтовая лента режется с шагом 3 светодиода, 24-х вольтовая с шагом 6 светодиодов. Существует также лента, которая режется с шагом в один светодиод.
На обратную поверхность большинства лент нанесен клеевой слой. Исключение составляют некоторые виды влагозащищенных лент. Монтаж ленты осуществляется на чистую, гладкую, ровную, сухую, желательно обезжиренную поверхность. Для монтажа достаточно снять с ленты защитный слой и прижать ее к подготовленной поверхности.
Напряжение питания на ленту можно подавать с одной стороны отрезка.
Для использования отрезанных кусков ленты, оставшихся без токоподводящих проводов, необходимо эти провода к ним припаять. Пайка производится к медным «пятачкам» на ленте при помощи стандартного припоя и любого неактивного флюса (флюса, не содержащего кислот в своем составе) или сосновой канифоли. Для быстрого и надежного соединения контакты необходимо аккуратно зачистить, например, острием монтажного ножа. Существуют также разъемы, монтирующиеся непосредственно на ленту, но использование подобных разъемов крайне нежелательно ввиду низкой надежности соединения (возможно пропадание контакта, нагревание и обгорание разъемов). Если Вы не «дружите» с паяльником, мы можем по Вашим размерам подготовить отрезки лент с подпаянными к ним проводами нужной длины.
Категорически не рекомендуется подключать ленты длиной более 5-ти метров друг за другом. При таком включении, через ленту, расположенную ближе к блоку питания, протекает ток, превышающий допустимое значение, что вызывает перегрев ленты. В таком режиме лента долго не проработает. При необходимости подключения к одному блоку ленты длиной более 5-ти метров, блок питания можно расположить в месте соединения лент, а ленты развести в две стороны. Если расположить оборудование таким образом невозможно, то подавать питание на каждую 5-ти метровую ленту необходимо через отдельные провода, проложенные от блока питания к ленте.
При выборе проводов для подключения светодиодной ленты необходимо учитывать, что ток в цепи питания ленты довольно большой. Это обусловлено необходимостью передать относительно высокую мощность при невысоком напряжении питания светодиодов. Подход, используемый обычно при выборе проводов для сети 220 вольт, здесь неприемлем. Так, например, чтобы передать мощность величиной 100 ватт при напряжении питания 220 вольт, необходим ток 0.45 ампера. Чтобы передать такую же мощность при напряжении питания 12 вольт, необходим ток 8.3 ампера, т.е. в 18 раз больше! Также, при выборе провода, кроме максимально допустимого тока, необходимо учитывать и падение напряжения на проводах. Например, понижения напряжения с 220 вольт до 219 никто и не заметит, а снижение напряжения питания ленты на тот же 1 вольт с 12 до 11 вольт уже довольно критично. Чем тоньше и длиннее провод от блока питания до ленты Вы будете использовать, тем меньшее напряжение дойдет до ленты. Пониженное напряжение питания в одноцветной ленте приводит к понижению яркости свечения, а в многоцветной, кроме этого, и к смещению цветового баланса в сторону красного цвета. Может даже возникнуть ситуация, когда конец ленты, при включении белого цвета, светится более розовым, чем ее начало. Особенно сильно потери на проводах проявляются при использовании 12-ти вольтовой ленты. Именно поэтому использование 24-х вольтовой ленты всегда более предпочтительно, особенно при больших мощностях. Чтобы уменьшить эти потери, желательно все оборудование размещать как можно ближе к ленте. Если такой возможности нет, необходимо использовать провод достаточного большого сечения.
Соединения проводов между собой лучше всего выполнять при помощи пайки. Если такой возможности нет, то желательно использовать клеммные соединители, например, соединители фирмы WAGO, зарекомендовавшие себя как удобные и надежные устройства.
Монтаж блоков питания необходимо осуществлять таким образом, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха для охлаждения блоков, а также предусмотреть возможность доступа к БП для их обслуживания или замены. Надежность применяемых блоков питания достаточно высока, но в нашей реальной жизни не исключены случаи, при которых в сети может появиться опасное для БП напряжение или пульсации, приводящие к выходу их из строя.
Перед включением системы обязательно внимательно проверьте правильность выполненного монтажа. Неправильно смонтированное оборудование может выйти из строя при первом же включении. Поломка оборудования, вызванная ошибками монтажа, не является поводом для его гарантийного ремонта или замены.
Как выбрать напряжение светодиодной ленты
При поиске светодиодной ленты вы можете неоднократно сталкиваться с номинальным напряжением. Но вы не уверены, что именно это означает? Вы знаете, следует ли вам выбрать 12 В или 24 В? Читай дальше что бы узнать!
Что лучше — 12В или 24В?
Распространенный выбор при выборе светодиодной ленты — 12В или 24В. Оба относятся к низковольтному освещению, причем 12 В является более распространенной спецификацией. Но что лучше?
Это зависит от множества факторов, но приведенные ниже вопросы помогут вам сузить круг поиска.
1) Есть ли у вас существующая спецификация блока питания?
Если, например, вы используете батареи на 12 В или у вас уже есть запасы блоков питания на 12 В, вам может быть лучше убедиться, что новые светодиодные ленты соответствуют тем, что у вас уже есть.
Таким образом, вам не нужно будет покупать новый блок питания только для того, чтобы подобрать светодиоды.
2) Вам нужно отрезать светодиодные ленты определенной длины?
Светодиодные ленты 12 В состоят из 3 светодиодов в цепочке, а светодиодные ленты 24 В — из 6 светодиодов в цепочке. Хотя их можно обрезать по длине между строками, их нельзя разрезать внутри строки.
Это означает, что светодиодные ленты на 12 В можно разрезать через каждые 3 светодиода, а светодиодные ленты на 24 В можно разрезать через каждые 6 светодиодов.
В зависимости от плотности светодиодов, вырезание каждых 6 светодиодов на полосе 24 В может означать, что ваши варианты длины будут иметь шаг 3 дюйма вместо 1,5 дюйма при 12 В.
3) У вас еще нет предпочтений? При прочих равных система на 24 В будет работать лучше.
Как правило, один и тот же продукт, предлагаемый на 12 В и 24 В, будет иметь одинаковое количество светодиодов с одинаковой мощностью и светоотдачей, но просто с разной комбинацией напряжения и силы тока.
Например, светодиодная лента мощностью 24 Вт на метр при напряжении 12 В будет потреблять 2,0 А на метр, а вариант на 24 В — 1,0 А на метр. Оба будут потреблять 24 Вт и обеспечивать одинаковую светоотдачу, но поскольку вариант на 24 В потребляет меньшую силу тока, он, как правило, лучше работает как внутри светодиодной ленты, так и в блоке питания.
Это связано с тем, что сопротивление определяется только силой тока и не зависит от напряжения. Таким образом, при прочих равных вариант с меньшей силой тока (24 В) будет работать лучше с точки зрения электричества.
(Это та же логика, почему электрические сети используют несколько тысяч киловольт при транспортировке энергии, а затем уменьшают это значение при распределении по домам).
Таким образом, если выбор источника питания и длина разреза не имеют существенного значения, мы считаем, что 24 В лучше 12 В. Узнайте больше о нашем списке преимуществ 24 В здесь.
Другие сообщения
Лампы E26 и E27 — взаимозаменяемы? Не обязательно!
Вам может быть интересно, являются ли Е26 и Е27 одинаковыми или взаимозаменяемыми, и можно ли использовать лампочку Е26 в патроне Е27 или наоборот. Перед … Подробнее
Преимущества светодиодной системы 24 В по сравнению с 12 В
Если вы планируете приобрести или установить лампы для низковольтной системы освещения, вы, вероятно, столкнетесь как с 12 В постоянного тока, так и с 2. .. Подробнее
Имеет ли значение цветопередача? 80 CRI против 90 CRI против 95 CRI
Цветопередача является сложным аспектом освещения, потому что это … Подробнее
Полное руководство по светодиодным лампам E12
Не можете найти канделябровые лампы E12? Не знаете, что именно означает E12? Наше руководство рассмотрит каждое из определений и поможет с их… Подробнее
Вернуться к блогу Waveform Lighting
Просмотрите нашу коллекцию статей, инструкций и руководств по различным применениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.
Обзор продуктов освещения Waveform
Светодиодные лампы серии A
Наши лампы A19 и A21 подходят для стандартных светильников и идеально подходят для напольных и настольных светильников.
Светодиодные лампы-канделябры
Наши светодиодные лампы-канделябры обеспечивают мягкий и теплый свет в декоративном стиле, который подходит для светильников E12.
Светодиодные лампы BR30
Лампы BR30 — это потолочные светильники, которые подходят для жилых и коммерческих помещений с отверстиями шириной 4 дюйма или шире.
Светодиодные лампы T8
Непосредственно замените 4-футовые люминесцентные лампы нашими светодиодными трубчатыми лампами T8, совместимыми как с балластами, так и без них.
Светодиодные светильники T8
Светодиодные трубчатые светильники, предварительно смонтированные и совместимые с нашими светодиодными лампами T8.
Светодиодные линейные светильники
Линейные светильники длиной 2 и 4 фута. Подключается к стандартным настенным розеткам и крепится с помощью винтов или магнитов.
Светодиодные светильники для магазинов
Верхние светильники с подвесными цепями. Включается в стандартные настенные розетки.
Светодиодные лампы UV-A
Мы предлагаем светодиодные лампы с длиной волны 365 нм и 395 нм для флуоресцентных и полимеризационных применений.
Светодиодные лампы УФ-С
Мы предлагаем светодиодные лампы УФ-С с длиной волны 270 нм для бактерицидного применения.
Светодиодные модули и аксессуары
Светодиодные печатные платы, панели и другие форм-факторы для различных промышленных и научных приложений.
Светодиодные ленты
Яркие светодиодные излучатели, установленные на гибкой печатной плате. Может быть отрезан по длине и установлен в различных местах.
Диммеры светодиодной ленты
Диммеры и контроллеры для регулировки яркости и цвета системы освещения светодиодной ленты.
Блоки питания для светодиодных лент
Блоки питания для преобразования линейного напряжения в низкое постоянное напряжение, необходимое для систем светодиодных лент.
Швеллеры алюминиевые
Швеллеры из экструдированного алюминия для монтажа светодиодных лент.
Соединители для светодиодных лент
Беспаечные соединители, провода и адаптеры для соединения компонентов системы светодиодных лент.
Что такое падение напряжения на светодиодной ленте?
Первичное входное напряжение для светодиодных лент составляет 12 В постоянного тока и 24 В постоянного тока соответственно. Они безопасны и удобны в работе. Но, мы часто слышим такое утверждение: светодиодная лента ярче на одном конце и тусклее на другом. Почему?
Ответ: падение напряжения. На самом деле, это вполне нормально для низковольтных систем освещения.
В этой статье мы поговорим о:
1 Что такое падение напряжения на светодиодной ленте?
2 Почему происходит падение напряжения на светодиодной ленте?
3 Как найти падение напряжения?
4 Все ли светодиодные ленты имеют падение напряжения?
5 Опасно ли падение напряжения на светодиодной ленте?
6 Какие факторы влияют на падение напряжения?
7 Как избежать падения напряжения?
8 Заключение
Какое падение напряжения на светодиодной ленте?
Падение напряжения на светодиодной ленте – это величина потери напряжения между источником питания и самими светодиодами.
Чем больше сопротивление в цепи, тем выше падение напряжения.
В цепи постоянного тока светодиодной ленты напряжение будет постепенно уменьшаться по мере прохождения через провод и саму ленту. Таким образом, удлинение провода или полосы приведет к тому, что одна сторона ваших полосовых огней будет ярче, чем другая сторона.
Почему происходит падение напряжения на светодиодной ленте?
Первая причина заключается в том, что провод любой длины имеет определенное электрическое сопротивление. Чем длиннее провод, тем больше сопротивление. Электрическое сопротивление вызывает падение напряжения, а падение напряжения заставляет ваши светодиоды тускнеть.
Вторая причина — сопротивление самой платы. Сопротивление печатной платы будет потреблять часть напряжения и преобразовывать электрическую энергию в тепловую.
Сопротивление печатной платы связано с размером поперечного сечения (соответствует ширине печатной платы и толщине меди). Чем больше сечение печатной платы, тем меньше сопротивление; чем больше длина печатной платы, тем больше сопротивление.
Как найти падение напряжения?
Падение напряжения светодиода наиболее заметно на белой светодиодной ленте, поэтому вы можете включить белый свет на меняющей цвет светодиодной ленте, чтобы наблюдать падение напряжения.
Давайте посмотрим, сможем ли мы увидеть падение напряжения, запустив светодиодную ленту белого света на большие расстояния. На картинке ниже мы видим, что начало (позиция «1») чисто белое, а после прохождения дистанции (позиция «2») белый свет постепенно становится желтым, а в конце светодиодной полосы ( положение «3»), белый свет становится красным из-за снижения напряжения.
(Напоминание: когда светодиодная лента свернута, она не должна гореть в течение длительного времени, что может повредить светодиодную ленту.)
Напряжение светодиодной ленты связано со светодиодными чипами. Ниже приведены значения прямого напряжения, необходимые для нескольких приводов с цветными чипами.
- Синяя светодиодная микросхема: 3,0–3,2 В
- Зеленая светодиодная микросхема: 3,0–3,2 В
- Красная светодиодная микросхема: 2,0–2,2 В
Примечание. поверхность.
Напряжение питания синих чипов больше, чем у зеленых и красных чипов. Поэтому, когда напряжение белой светодиодной ленты падает, а текущее напряжение не может соответствовать напряжению, требуемому синими чипами, световая полоса будет отображать желтый (зеленый и красный смешанный цвет) и красный, потому что они ниже, чем напряжение, требуемое для белый свет.
Все ли светодиодные ленты имеют падение напряжения?
Как правило, все низковольтные светодиодные ленты, такие как 5 В постоянного тока, 12 В постоянного тока и 24 В постоянного тока, будут иметь проблемы с падением напряжения. Потому что при одинаковой потребляемой мощности чем ниже напряжение, тем больше ток. По закону Ома напряжение равно сопротивлению, умноженному на силу тока. Сопротивление проводника постоянно. Чем больше ток, тем больше падение напряжения. Это также причина, по которой люди используют высокое напряжение для передачи электричества!
Высоковольтные светодиодные ленты, такие как 110 В переменного тока, 220 В переменного тока и 230 В переменного тока, как правило, не имеют проблем с падением напряжения. Для подачи питания с одного конца максимальное расстояние работы высоковольтных светодиодных лент может достигать 50 метров. По мощности, равной напряжению, умноженному на ток, напряжение высоковольтной светодиодной ленты составляет 110 В или 220 В, поэтому ток высоковольтной светодиодной ленты очень мал, поэтому падение напряжения также невелико.
Светодиодная лента постоянного тока, как правило, 24 В постоянного тока, не имеет проблем с падением напряжения. Поскольку светодиодные ленты постоянного тока имеют ИС, эти ИС могут поддерживать постоянный ток, протекающий через светодиоды. Пока ток через светодиод постоянен, яркость светодиода также постоянна.
Фактически, напряжение светодиода постоянного тока также уменьшится. Например, напряжение на конце светодиодной ленты постоянного тока также будет ниже 24 В. В нормальных условиях падение напряжения вызывает падение тока через светодиод, что приводит к снижению яркости. Однако, поскольку на светодиодных лентах постоянного тока есть ИС, эти ИС могут поддерживать постоянный ток, проходящий через светодиоды, который должен находиться в определенном диапазоне напряжений (например, 24 В ~ 19 В). В).
Опасно ли падение напряжения на светодиодной ленте?
Падение напряжения на светодиодной ленте, как правило, не вредно для светодиодов, поскольку это форма, в которой напряжение, подаваемое на них, меньше, чем ожидалось изначально.
Однако падение напряжения обычно представляет собой преобразование электрической энергии в тепловую энергию резистора, который выделяет много тепла. Это может вызвать проблемы, если ваша светодиодная лента установлена в теплочувствительных материалах или рядом с ними. Клеи и светодиоды 3M также в некоторой степени чувствительны к температуре, поэтому чрезмерные перепады напряжения могут быть проблемой.
Какие факторы влияют на падение напряжения?
Согласно закону Ома, напряжение равно произведению силы тока на сопротивление.
Сопротивление провода определяется его длиной и сечением провода. Сопротивление печатной платы светодиодной ленты определяется длиной и толщиной меди в печатной плате.
Итак, степень падения напряжения светодиодных лент можно определить по основным факторам: суммарному току светодиодной ленты, длине и диаметру провода, длине светодиодной ленты и толщине меди печатной платы.
Общий ток светодиодной ленты
По спецификации светодиодной ленты мы можем узнать мощность 1-метровой светодиодной ленты, чтобы рассчитать общую мощность светодиодной ленты.
Суммарный ток светодиодной ленты равен полной мощности, деленной на напряжение.
Таким образом, чем больше общая мощность, тем больше общий ток и, следовательно, тем сильнее падение напряжения. Поэтому падение напряжения у светодиодных лент большой мощности более серьезное, чем у светодиодных лент малой мощности.
В качестве альтернативы, чем ниже напряжение, тем выше ток и тем сильнее падение напряжения. Поэтому падение напряжения у светодиодной ленты 12 В более серьезное, чем у ленты 24 В.
Длина и диаметр провода
Сопротивление провода в основном определяется материалом проводника, длиной проводника и поперечным сечением проводника.
Сопротивление провода в основном определяется материалом проводника, длиной проводника и поперечным сечением проводника. Чем длиннее провод, тем больше сопротивление, а чем меньше сечение, тем больше сопротивление.
Вы можете воспользоваться Инструментом расчета сопротивления проводов, чтобы сделать расчеты более простыми.
Длина и толщина меди в печатной плате
Печатные платы аналогичны проводам, они являются проводниками и сами обладают сопротивлением. Проводящим материалом в печатной плате является медь. Чем длиннее печатная плата, тем больше сопротивление; чем больше сечение меди внутри печатной платы, тем меньше сопротивление.
Вы можете воспользоваться Инструментом для расчета сопротивления печатных плат, чтобы упростить расчеты.
Как избежать падения напряжения?
Несмотря на то, что светодиодная лента будет иметь проблему падения напряжения, мы можем избежать ее, используя следующие методы.
Параллельные соединения
При необходимости установки более длинных светодиодных лент рекомендуется, чтобы каждые 5 метров лент подключались к источнику питания параллельно.
Источник питания на обоих концах светодиодной ленты
Рекомендуемая максимальная длина светодиодных лент на рынке составляет 5 метров. Если вам необходимо установить 10-метровую светодиодную ленту, вы можете подключить оба конца светодиодной ленты к блоку питания.
Используйте несколько блоков питания
Использование нескольких блоков питания вместо одного — отличная идея для повышения яркости. Это требует стратегического планирования, чтобы вы не оказались слишком далеко от источника энергии.
Используйте светодиодную ленту высокого напряжения 48 В пост. тока или 36 В пост. тока
Используйте светодиодные ленты более высокого входного напряжения, чтобы избежать проблем с падением напряжения.
Например, используйте 48 В, 36 В и 24 В вместо 12 В и 5 В.
Поскольку более высокое напряжение означает более низкий ток и более низкое падение напряжения.
Использование светодиодных лент с толстой медной печатной платой
Медь является наиболее часто используемым материалом в электропроводке. Это потому, что он хорошо проводит электричество и относительно недорог по сравнению с серебром.
Толщина меди обычно измеряется в унциях. Чем толще медный провод, тем больший ток протекает.
Мы рекомендуем использовать 2 унции. или 3 унции. для мощных светодиодных лент, чтобы избежать перепадов напряжения.
Чем толще медный провод, тем меньше внутреннее сопротивление.
Таким образом, медный провод будет эффективнее.
Кроме того, лучше рассеивается тепло.
Используйте провод большого сечения
Иногда место установки светодиодной ленты находится на большом расстоянии от источника питания светодиода. Затем мы должны рассмотреть, какой размер провода нам нужно использовать для соединения светодиодной ленты и блока питания. Конечно, чем больше сечение провода, тем лучше. Нам нужно знать, какое падение напряжения мы можем принять, и знать, какая длина провода вызывает падение напряжения.
Вы можете определить размер провода, выполнив следующие шаги:
Шаг 1. Рассчитайте мощность в ваттах
Вы можете проверить мощность на метр на этикетке упаковки светодиодной ленты, поэтому общая мощность равна мощности на метр умножить на общее количество метров. Затем разделите общую мощность на напряжение, чтобы получить общий ток.
Шаг 2. Измерьте расстояние между светодиодной лентой и драйвером
Измерьте расстояние между светодиодной лентой и блоком питания светодиода. Это напрямую влияет на размер провода.
Шаг 3. Выберите провод нужного сечения
Падение напряжения на проводе можно рассчитать с помощью Калькулятора падения напряжения.
Вы можете попробовать изменить различные диаметры проводов в калькуляторе, чтобы увидеть падение напряжения, соответствующее разным диаметрам проводов.
Таким образом, найдите провод нужного сечения (с падением напряжения можно смириться).
Используйте сверхдлинную светодиодную ленту постоянного тока
Светодиодная лента сверхдлинного постоянного тока (CC) может достигать 50 метров, 30 метров, 20 метров и 15 метров на катушку, и ее нужно только подключить к источнику питания на один конец, и яркость начала и конца одинакова.
Добавляя в схему компоненты ИС постоянного тока, сверхдлинная светодиодная лента постоянного тока может гарантировать, что ток через светодиод может поддерживаться постоянным в пределах определенного диапазона напряжения (например, 24–19 В), так что яркость Светодиод последователен.
Схема светодиодной ленты постоянного напряжения Схема сверхдлинной светодиодной ленты постоянного тока youtube.com/embed/-_Vv9J2sgLg?feature=oembed&autoplay=1″ src=»data:text/html;https://www.youtube.com/embed/-_Vv9J2sgLg?feature=oembed&autoplay=1;base64,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»>Заключение
Проблема падения напряжения может быть решена, но это будет стоить вам времени или денег.