Как подключить диммер к светодиодной ленте и блоку питания

Обновлено: 21.11.2024

Во многих проектах освещения требуется функция затемнения.

Поэтому, когда мы используем светодиодную ленту, нам нужно подумать о светодиодной ленте с регулируемой яркостью, регулируемом источнике питания, регулируемом контроллере и диммере.

В этом посте показано, как можно уменьшить яркость светодиодной ленты. И как использовать диммер с диммируемым контроллером/драйвером, чтобы затемнить светодиодную ленту.

1, Какой вид светодиодной ленты можно затемнить?

Некоторые клиенты спрашивают: «Это ваша лента с регулируемой яркостью?» Это свет в вашем шкафу с регулируемой яркостью? В этом посте мы просто поговорим о диммировании светодиодов постоянным напряжением. DC12V и DC24V. Но диммирование светодиодов постоянного тока происходит точно так же. Отличается только диммируемый драйвер.

Когда вы затемняете светодиодную ленту, вам нужно знать, что светодиодная лента находится под постоянным напряжением. Теперь большинство диммируемых драйверов и контроллеров управляют выходным напряжением. Когда выходное напряжение падает, светодиодное освещение тускнеет.

1.1 Все ли светодиодные ленты диммируются?

Некоторые из светодиодных лент с постоянным током загораются при падении входного напряжения, ток такой же. Тогда означает, что это не может затемнить.

2,Сколькими способами можно уменьшить яркость светодиодной ленты? Какой диммер я могу использовать для уменьшения яркости светодиодной ленты?

Есть несколько способов уменьшить яркость светодиодной ленты.

Мы можем использовать контроллер с регулируемой яркостью. Это включает в себя контроллер с регулируемой яркостью RF, встроенный контроллер с регулируемой яркостью, контроллер с регулируемой яркостью RF.

Регулируемый источник питания. Это включает в себя блок питания для светодиодов с регулируемой яркостью Triac, блок питания для светодиодов с регулируемой яркостью 0/1–10 В, блок питания для светодиодов с регулируемой яркостью Dali.

Система управления светодиодами DMX512.

Контроллер приложения для мобильного телефона

3. Как использовать диммируемый контроллер для затемнения диммируемой светодиодной ленты?

3.1 Радиочастотный диммируемый контроллер

Радиочастотный диммируемый контроллер, другое название — беспроводной диммируемый контроллер.

Во-первых, нам нужно подсчитать, сколько светодиодных лент нам нужно подключить. Затем посчитайте общую мощность. Если мощность меньше мощности контроллера. Затем мы можем использовать один контроллер для подключения светодиодной ленты. Проводка как на следующем фото.

3.1.1 Как с помощью радиочастотного контроллера затемнить светодиодную ленту с регулируемой яркостью?

Видео: как уменьшить яркость светодиодной ленты с помощью светодиодных контроллеров?

3.1.2 Как использовать радиочастотный диммируемый контроллер в больших проектах освещения?

Если вы используете его в большом проекте, вам нужно подключить много светодиодных лент. Затем вы можете использовать контроллер с регулируемой яркостью RF, работающий с повторителем мощности. Затем вы можете регулировать яркость всей полосы света с помощью одного контроллера.

Контроллер с регулируемой яркостью 3.2 0/1–10 В

Этот контроллер может принимать сигнал диммирования 0/1–10 В. Проводка следующая. Источник питания --- контроллер-полоска 1-10 В (и диммер подключаются к контроллеру).

3.2.1 Как использовать диммируемый контроллер 0/1–10 В для регулировки яркости светодиодной ленты с регулируемой яркостью?

3.3 Диммируемый контроллер WIFI

Сейчас многие люди хотели бы использовать мобильные телефоны для управления освещением дома. Мы можем использовать контроллер WIFI.

3.3.1 Как использовать диммируемый контроллер WIFI для регулировки яркости светодиодной ленты с регулируемой яркостью?

3.4 Диммируемый контроллер DMX512

Система контроллера DMX512 используется во многих проектах освещения. Это профессиональная система управления освещением. Он может контролировать независимо от изменения цвета RGB, изменения цвета RGBW. И его можно использовать, чтобы приглушить светодиодный свет.

3.4.1 Как использовать контроллер с регулируемой яркостью DMX512 для регулировки яркости светодиодной ленты с регулируемой яркостью?

Это видно на фотографии проводки ниже. Контроллер DMX подключает источник питания и светодиодную ленту. Мастер DMX подключает контроллер DMX и подает сигнал на контроллер DMX, после чего светодиодная лента может приглушиться.

3.5 Диммируемый контроллер DALI

Система диммирования DALI — это очень профессиональная система диммирования. Его можно использовать как систему DMX512. Он может программировать и затемнять различные разделы. Philips предлагает множество усовершенствованных контроллеров диммера сигнала.

3.5.1 Как использовать регулятор яркости DALI для регулировки яркости светодиодной ленты с регулируемой яркостью?

4. Сколько диммируемых блоков питания можно использовать для затемнения светодиодной ленты?

4.1 Симисторный источник питания для светодиодов с регулируемой яркостью

На рынке есть симисторный светодиодный источник питания с регулируемой яркостью. Вход этого контроллера — 110 В переменного тока или 220 В переменного тока. Выход — 12 В постоянного тока или 24 В постоянного тока. /p>

4.1.1Как подключить полосу света к источнику питания с регулируемой яркостью Triac и диммеру Triac?

Проводка проста, входной провод необходим для подключения диммера симистора, а выход драйвера симистора — для подключения светодиодной ленты с регулируемой яркостью. Самое главное — мощность диммера должна быть такой же или большей, чем мощность драйвера симистора. А мощность светодиодной ленты не может превышать мощность драйвера.

Симисторная система затемнения проста и удобна. Она используется только в небольшом проекте освещения. Вы видите по проводке. Мощность диммера является основным фактором. Теперь мощность диммера составляет около 200–500 Вт. мощности.

Видео: Как уменьшить яркость светодиодной ленты с помощью блока питания с регулируемой яркостью Triac?

4,2 0/1–10 В блок питания для светодиодов с регулируемой яркостью

Источник питания для светодиодов с регулируемой яркостью 0/1–10 В — это источник питания для светодиодов, который может принимать сигнал диммирования 0/1–10 В. Это то же самое, что и контроллер 0/1-10 В. Мы видим, что этот драйвер не зажигает контроллер. Вход контроллера 0-10В - DC12/24V. Но вход источника питания с регулируемой яркостью 0–10 В составляет 90–220 В переменного тока. Удобнее, чем контроллер, а стоимость ниже, чем водитель+контроллер.

Для опытного электрика монтаж светодиодной ленты – несложная задача. Но если вы устанавливаете свою первую светодиодную ленту, у вас могут возникнуть вопросы. Вот почему мы здесь!

Мы разделили это руководство по подключению светодиодов на три раздела:

Как подключить блок питания светодиода

1. Как подключить блок питания для одноцветной светодиодной ленты

Подключить белую светодиодную ленту (или любую другую ленту одноцветных светодиодов) очень просто. Просто подключите источник питания 240 В (кабели +ve и -ve) к входным клеммам трансформатора для светодиодов и подключите пусковой провод светодиодной ленты (снова +ve и -ve) к выходным клеммам трансформатора.

Для получения дополнительных рекомендаций см. схему подключения «источник питания для одной одноцветной светодиодной ленты» (рис. 1).

рис. 1: Блок питания для одной одноцветной светодиодной ленты – схема подключения

2. Как подключить блок питания для двух или более одноцветных светодиодных лент

Если он достаточно мощный, то один светодиодный трансформатор может использоваться для питания двух (или трех, или даже более) светодиодных лент — столько, сколько позволяет его выходная мощность. Для подключения нескольких белых/одноцветных светодиодных лент вам понадобится соединительный блок, подобный показанному на рисунке, который вы можете приобрести у любого поставщика электроэнергии. Блок разъемов предназначен для разделения одного источника питания на несколько выходов.

Подключите входные клеммы вашего трансформатора к сети 240 В (кабели +ve и -ve), а его выходные клеммы — к входу блока разъемов. Затем подключите каждый пусковой провод светодиодной ленты (+ve и -ve) к выходу блока разъемов. Дополнительную информацию см. на схеме подключения двух или более одноцветных светодиодных лент (рис. 2).

Примечание. Если вы собираетесь использовать соединительный блок, существует широкий выбор с различным количеством выходов. Так что, если вы планируете запитать всего две светодиодные ленты, вы можете приобрести блок разъемов с двумя выходами; если у вас есть шесть светодиодных лент, выберите блок разъемов не менее чем с шестью выходами.

рис. 2: Блок питания для двух или более одноцветных светодиодных лент – схема подключения

3. Как подключить блок питания для диммируемых одноцветных светодиодных лент

Если вы хотите, чтобы ваши белые/одноцветные светодиоды могли диммироваться, вам потребуется добавить в установку подходящий диммер. Мы поговорим о других вариантах подключения диммера к вашей светодиодной ленте позже (см. «Дополнительные варианты диммера и контроллера для светодиодов» ниже), но сейчас мы будем иметь дело с самым простым типом установки диммера: как подключить базовый встроенный диммер клавиатуры к вашему светодиодному трансформатору.

Подключите входные клеммы трансформатора к сети 240 В (кабели +ve и -ve), а его выходные клеммы — к встроенному светодиодному диммеру. Подробнее см. схему подключения «блок питания для одноцветной светодиодной ленты со встроенным диммером» (рис. 3).

рис. 3: Блок питания для одноцветной светодиодной ленты со встроенным диммером – схема подключения

Если вы используете беспроводной светодиодный диммер, вам потребуется добавить светодиодный приемник для приема его радиочастотного сигнала. См. раздел «Как подключить светодиодный приемник» ниже.

Примечание. Если вы используете трансформатор для управления более чем одним светодиодным диммером, вы можете использовать соединительную колодку, как показано на рис. 2 выше.

4. Как подключить блок питания к светодиодной ленте, меняющей цвет (RGB или RGBW)

Для управления светодиодами, меняющими цвет, вам потребуется добавить в систему подходящий контроллер светодиодов. Проводной светодиодный контроллер находится между источником питания и светодиодной лентой — как встроенный светодиодный диммер (выше).

Подключите входные клеммы вашего трансформатора к сети 240 В (кабели +ve и -ve), а его выходные клеммы — к контроллеру светодиодов. См. схему подключения «источник питания для меняющей цвет светодиодной ленты» (рис. 4) для получения дополнительной информации.

рис. 4: Блок питания для меняющей цвет светодиодной ленты – схема подключения

Если вы используете беспроводной светодиодный контроллер, вам также понадобится светодиодный приемник для приема его радиочастотного сигнала. См. раздел «Как подключить светодиодный приемник» ниже.

Примечание. Если вы используете трансформатор для управления более чем одним проводным светодиодным контроллером, вы можете использовать соединительную колодку, как показано на рис. 2 выше.

Как подключить светодиодный приемник

Если вы устанавливаете беспроводной (радиочастотный) диммер или контроллер для управления светодиодными лентами, вам также понадобится подходящий светодиодный приемник.

Светодиодные приемники улавливают сигналы, посылаемые беспроводным диммером или контроллером, и передают их на светодиодную ленту. Большинство приемников позволяют управлять светодиодами на расстоянии до 20 метров, позволяя регулировать цвета, приглушать свет, включать и выключать или запускать предварительно запрограммированные световые эффекты (в зависимости от типа установленного беспроводного контроллера).

Каждому цвету светодиода, которым вы хотите управлять, нужен отдельный канал. Таким образом, белой или одноцветной светодиодной лентой можно управлять с помощью приемника всего с одним каналом, в то время как для изменяющей цвет светодиодной ленты RGBW потребуется приемник с четырьмя каналами (по одному для красного, зеленого, синего и белого).

1. Как подключить приемник для одноцветных светодиодов

Используйте одноканальный светодиодный приемник для установки белой или одноцветной светодиодной ленты. (Иногда их называют «диммерными приемниками».) Чтобы подключить его, все, что вам нужно сделать, это подключить выход источника питания светодиода (кабели +ve и -ve) к входным клеммам приемника и подключить пусковой провод вашей светодиодной ленты (снова +ve и -ve) к выходные разъемы приемника.

Если вы новичок в использовании светодиодных лент, но хотите настроить их и запустить, самым важным шагом будет выяснить, как обеспечить соответствующую входную мощность для светодиодной ленты, чтобы она загорелась. В зависимости от того, где вы приобрели светодиодную ленту и блок питания для светодиодов, способы настройки могут различаться. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные настройки.

Убедитесь в электрической совместимости светодиодной ленты и блока питания

Большинство светодиодных лент работают от низковольтного постоянного тока. Обычно используются напряжения постоянного тока 12 В и 24 В.

Прежде всего убедитесь, что источник питания рассчитан на правильное напряжение, которое соответствует напряжению светодиодной ленты. Пониженное напряжение на светодиодной ленте приведет к тому, что светодиодная лента будет работать с меньшей яркостью или вообще не будет светить, а перенапряжение приведет к перегоранию ваших светодиодов.

Во-вторых, убедитесь, что мощность блока питания достаточна для длины используемой светодиодной ленты. Это можно рассчитать, взглянув на лист технических характеристик светодиодной ленты, в котором обычно указывается потребляемый ток или мощность по длине.

Если оба эти условия соблюдены, с точки зрения электрики, все готово.

Схема подключения светодиодных лент Waveform Lighting

Далее нам нужно посмотреть, совместимы ли блок питания и светодиодная лента физически с точки зрения разъемов и вилок. Поскольку светодиодные ленты и блоки питания поставляются с различными типами подключения, это может немного запутать. Итак, чтобы пролить свет (каламбур!) мы составили диаграмму ниже.

Нажмите здесь, чтобы загрузить PDF-версию, которая может помочь, если у вас возникли проблемы с размером текста.

Как интерпретировать эту диаграмму:

Во-первых, определите тип соединения, используемого на "стороне источника питания" (заштриховано зеленым цветом). Затем определите тип соединения, используемого на «стороне светодиодной ленты» (заштриховано синим цветом). Подробные инструкции по определению типа приведены ниже.

Затем найдите пересечение строки и столбца, которые относятся к вашей настройке. Например, если у вас есть «Открытые провода» на вашем блоке питания и «Гнезда постоянного тока» на вашей светодиодной ленте, обратитесь к нижнему правому квадрату в таблице.

Фото и текст внутри квадрата описывают способ подключения, а также аксессуары и компоненты, которые вам потребуются. Дополнительные сведения см. ниже:

Определение выходного разъема постоянного тока источника питания (заштриховано зеленым цветом)

Начнем с рассмотрения типа разъема блока питания на стороне выхода постоянного тока.

Наиболее распространенным разъемом является вилка постоянного тока, такая как используется в источниках питания Waveform Lighting FilmGrade:


В других случаях, например с блоками питания Meanwell, вилки может вообще не быть, а только два провода, помеченных красным и белым:

Оба типа могут работать со светодиодной лентой, но метод подключения будет другим, поэтому обязательно определитесь с этим, прежде чем двигаться дальше.

Далее проверьте тип подключения светодиодной ленты (заштриховано синим цветом)

Почти все светодиодные ленты имеют медные контактные площадки, обозначенные (+) и (-) на самой ленте. Именно сюда в конечном итоге должны подаваться электрические входы. В зависимости от конкретной ситуации вы, скорее всего, столкнетесь с тремя различными возможными сценариями.


В первом сценарии (первая строка диаграммы), если вы разрезаете какие-либо сегменты катушки светодиодной ленты, вы обнаружите, что в конце каждого сегмента остается (примерно) полукруглая медь. прокладки.

Если вы приобрели целую катушку, производитель, скорее всего, предоставил несколько проводов, уже закрепленных на концах светодиодной ленты. Провода могут быть открытыми с оголенным проводом (второй сценарий) или заканчиваться розеткой постоянного тока (третий сценарий). Если вы разрежете светодиодную ленту на более короткие сегменты, у вас получится как минимум один сегмент, подпадающий под первый сценарий.

Ознакомьтесь с таблицей выше, чтобы определить, как подключить каждый из этих сценариев к источнику питания.

Помните некоторые основные принципы электроники: конечная цель – соединить положительный провод (обычно красный) выхода постоянного тока источника питания с медным контактом (+), а отрицательный или заземленный (обычно черный или белый) выход постоянного тока источника питания на медную контактную площадку (-).

Преобразование медных контактных площадок в провода

Если вы разрезаете светодиодную ленту на более короткие сегменты, скорее всего, вы получите медные площадки без каких-либо проводов. Во многих учебниках и обучающих видеороликах сразу же предлагается припаять провода к этим медным площадкам для получения электрического соединения. Но пайка не для всех. Это может быть грязно и требует некоторой практики, чтобы сделать хорошо.

Вместо этого мы рекомендуем использовать разъемы без пайки.Эти разъемы предназначены для защелкивания на концах светодиодной ленты, чтобы провода надежно соприкасались с медными контактными площадками. Поскольку зажимы крепятся надежно, припой не требуется.

Точно так же, за считанные секунды, вы можете преобразовать медные контактные площадки на конце сегмента светодиодной ленты в провода.

И, что самое приятное, вы можете просто открыть защелку, чтобы освободить светодиодную ленту и отсоединить ее от разъема.

Секции светодиодной ленты следует соединять «параллельно» или «последовательно»?

Если вы пытаетесь подключить более одного сегмента светодиодной ленты к одному источнику питания, вы можете внезапно понять, что можете соединить первый сегмент со вторым сегментом «последовательно» или подключить два сегмента независимо к одному и тому же источнику питания. блок питания.

Как правило, "последовательно" будет более простым, но может привести к некоторым проблемам с падением напряжения. Подробный анализ преимуществ и недостатков каждого подхода см. здесь.

Где можно приобрести аксессуары для подключения светодиодных лент к источнику питания?

Мы предлагаем аксессуары для продажи прямо в нашем магазине. Ссылки см. ниже.

Примечание: ОБЯЗАТЕЛЬНО проконсультируйтесь с электриком перед выполнением каких-либо электромонтажных работ. Это руководство, и его нельзя использовать вместо услуг лицензированного электрика.

Необходимые материалы

Ниже перечислены элементы, которые вам понадобятся:


Правильный выбор блока питания для светодиодов:

Наши светодиодные ленты питаются от 12 В и 24 В постоянного тока. Наши гибкие светодиодные ленты ColorBright ™ потребляют меньше энергии, чем наши светодиодные ленты серии UltraBright ™, и очень важно, чтобы вы рассчитали, сколько энергии будут использовать ваши ленты. Как только вы узнаете, какие полосы вы будете использовать и сколько ножек вы хотите установить, вам нужно посетить раздел «Выбор источника питания для светодиодов»

ПРИМЕЧАНИЕ. Все наши светодиодные диммеры имеют разные требования к максимальной нагрузке. Если вы используете короткую секцию, вы можете выбрать светодиодный диммер, который отличается от того, если бы вы использовали несколько барабанов. Например, приведенный ниже диммер имеет МАКСИМАЛЬНУЮ мощность 8 ампер, что означает, что через диммер может быть пропущено не более 96 Вт. Если вы используете большую полосу светодиодных ламп, вам могут понадобиться дополнительные диммеры.

Подключение блока питания светодиодов к диммеру светодиодной ленты

На конце блока питания в пластиковом корпусе имеется штыревой коаксиальный разъем постоянного тока. Вы можете приобрести гнездовой коаксиальный разъем постоянного тока для подключения к источнику питания, а затем к положительным и отрицательным клеммам диммера светодиодной ленты. Или вы можете просто отрезать штыревой коаксиальный конец источника питания постоянного тока, зачистить его и прикрутить провода к пульту дистанционного управления.

Для блоков питания в алюминиевом корпусе необходимо подключить шнур питания к положительной и отрицательной клеммам переменного тока (разумеется, при отключенном питании).

Примечание. Будьте осторожны. Не прикасайтесь к этим клеммам, так как вы можете убить себя электрическим током. Присоедините провод от положительной и отрицательной клемм постоянного тока и привинтите их к диммеру светодиодной ленты.

Посмотрите наш раздел «Как установить соединители без пайки», чтобы получить более полное представление о том, как это сделать.

Сторона входа диммера — это место, где вы подключаете питание от источника питания.

Подключение блока питания светодиодов к диммеру светодиодной ленты

После того, как вы припаяли провода к светодиодной ленте или использовали наши разъемы без пайки для соединения, вы готовы прикрепить светодиодную ленту к диммеру. Убедитесь, что на концах соединений имеется достаточно проводов, чтобы обеспечить надежное соединение внутри выходных клемм диммера. Подсоедините провода (+) и (-) к соответствующим клеммам. Закрутите провода. Включите!

Светодиодные ленты стали быстрым и эффективным решением для создания акцентного освещения вокруг вашего дома. Относительно недорогим вариантом является низковольтная 12-вольтовая светодиодная лента. Эти отдельные полосы иногда называют светодиодными лентами или гибкими светодиодными лентами, имея в виду легкость, с которой они формируются на любой поверхности, обеспечивая мягкий, гладкий акцентирующий свет. Низкая потребляемая мощность 12 В постоянного тока позволяет им работать с эффективной скоростью, а светодиоды 5050 обеспечивают охлаждение и безопасность при работе в ограниченном пространстве. Все эти факторы делают светодиодные ленты на 12 В такими отличными для освещения под шкафами, акцентного освещения, освещения книжных полок, рабочего освещения, освещения бухты и многого другого. Поскольку они питаются от 12 В постоянного тока, они также популярны в автомобилях и лодках. В этом посте мы рассмотрим, как убедиться, что вы правильно питаете свои светодиодные ленты, и различные способы подключения ваших лент, чтобы обеспечить наилучшую настройку светодиодного освещения.

Основы гибких светодиодных лент 12 В

Их название говорит само за себя, эти ленты имеют гибкую линейную основу, которая удерживает 5050 светодиодов. 5050 - это просто размер/тип светодиода.Это обычный размер для светодиодных лент, они большие и яркие, но при этом не нагреваются. 3528 — еще один распространенный тип светодиодов, используемых в светодиодных лентах, я бы их избегал, так как они намного меньше и тусклее. При большем значении, чем 5050, освещение становится намного дороже и нагревается сильнее, в результате чего в дело вступают радиатор и контроль температуры.

Эти гибкие светодиодные ленты имеют естественный белый цвет: 3000 K (тепло-белый), 4 000 K (нейтрально-белый) и 6 500 K (холодный-белый). Цветные светодиодные ленты также доступны в красном, желтом, зеленом, синем и RGB (изменяющем цвет). Дополнительную информацию об основных принципах работы с гибкими лентами на 12 В см. здесь.

Те, кто выбирает белые светодиодные ленты, могут выбирать между двумя вариантами плотности. Плотность — это просто количество светодиодов на расстоянии вдоль полосы. Ленты стандартной плотности имеют 30 светодиодов на метр (150 на катушку), которые излучают около 540 люмен на метр. Лента высокой плотности удваивает этот показатель благодаря 60 светодиодам на метр (300 на катушку) и дает 1080 люмен на метр! Те, кто ищет самый яркий свет, который они могут получить для рабочего освещения, обязательно должны выбрать высокую плотность, поскольку они значительно ярче. Однако для акцентного освещения обычно требуется просто мягкое свечение, и именно здесь вы можете использовать стандартную плотность, поскольку они стоят дешевле и не будут слишком мощными. ЗАМЕТЬТЕ, что полосы высокой плотности будут работать при более высокой мощности, но мы перейдем к питанию ниже.

Светодиодные ленты 12 В поставляются в катушках по 5 м. Здесь, в LEDSupply, мы предлагаем меньшие длины 3, 6, 9 и 12 футов. Полоски можно легко обрезать до нужного размера, так как на них имеются метки для разреза и площадки для пайки через каждые 4 дюйма для стандартной плотности и каждые 2 дюйма для высокой плотности. Вот простой пример того, как нарезать полоски нестандартной длины и добавить соединители, чтобы соединить полосы вместе.

Легкие гибкие полоски легко монтируются, так как они снабжены клейкой лентой, которая будет прилипать к вашей поверхности, плоской или круглой. Они также покрыты силиконовым покрытием для защиты от воды. Использование 12-вольтовых светодиодных лент сократит время установки и общую стоимость вашего проекта. Вероятно, две самые большие проблемы, с которыми сталкиваются люди, это (1) незнание источника питания какой мощности купить, или (2) как подключить несколько полос вместе или обратно к одному и тому же источнику питания. Ниже мы рассмотрим некоторые рекомендации по питанию светодиодных лент.

Питание светодиодных лент

Для этих планок требуется постоянное питание 12 В постоянного тока. Единственное, что вам нужно знать при поиске источника питания для светодиодных лент, — это мощность. В приведенных ниже спецификациях указана мощность как для стандартных, так и для ленточных ламп высокой плотности. Это поможет вам легко определить мощность вашей системы, а затем выбрать соответствующий блок питания.

60 светодиодов/м
Мощность< tr>< td>1,8288

Мощность = мощность полного рулона (стандарт) + 3 фута. Мощность + 1 фут. Мощность

Мощность = 27 Вт + 7,2 + 2,4

Мощность = 36,6 Вт

Обычно вы хотите обеспечить некоторую амортизацию между вашей мощностью и номинальной мощностью блока питания. С этим приложением вы должны найти блок питания 12 В мощностью не менее 40 Вт.

Мощность = Полная катушка (высокая плотность) x 2 фута. Мощность

Мощность = 40 + 9,6

Мощность = 49,6 Вт

Для этого приложения я бы остановился на блоке питания мощностью не менее 50 Вт. Помните, что мы хотим дать блоку питания небольшую амортизацию, чтобы вам было безопаснее выбирать блок питания мощностью 60 Вт.

Варианты питания светодиодов

Первый вариант — использовать подключаемый блок питания. Блоки питания Wall Wart или настольные блоки питания подключаются непосредственно к сетевой розетке и снижают линейное напряжение до 12 В постоянного тока для полосок. Это удобно для небольших приложений или в местах, где у вас есть скрытая розетка, которая не мешает. Это, безусловно, упрощает проводку, так как вы просто подключаете провода и не подключаете провода непосредственно к основным линиям.

Это подводит нас ко второму варианту — проводному источнику питания, который подключается напрямую к линиям переменного тока 120 В, а затем выводит безопасное низкое напряжение постоянного тока на ваши тест-полоски. Эти блоки питания обычно имеют более дискретные размеры, и их гораздо проще спрятать в стенах или в любом другом месте.К этой категории обычно относятся блоки питания с открытой рамой и корпусом, которые очень удобны благодаря своим винтовым клеммным портам для легкого подключения и множеству портов. Это, безусловно, более профессиональный вид, чем простое подключение прямо к стене, но вам потребуется, чтобы основные линии были легко доступны для ваших источников света.

Подключение светодиодных лент к источнику питания

Подключение полос к источнику питания довольно простое, оно просто меняется в зависимости от вашего источника питания и т.п. Для тех, кто использует штепсельный источник питания, выходное соединение обычно представляет собой штекер 2,1 мм. К счастью, полные катушки с полосками поставляются с 2,1-миллиметровой розеткой для бесшовного соединения. Если у вас более короткая длина, вы можете использовать винтовые клеммные соединители ниже.

С проводными блоками питания все немного по-другому, так как у них отходят провода, а не прямые вилки. Если на вашей полосе есть штекер 2,1 мм, то проще всего подключить винтовой разъем (штекер 2,1) к выходным проводам источника питания, чтобы вы могли обеспечить звуковое соединение. У вас также есть возможность отрезать разъем от ленты и просто соединить провода с помощью пайки или проволочных гаек.

Как подключить несколько полосок к одному источнику питания

Подключение нескольких полос к одному источнику приводит к зацикливанию проекта, поскольку обычно имеется только одно подключение к источнику питания. Блоки питания Open Frame Power с корпусом отлично подходят для использования нескольких полос, поскольку они имеют два канала с портами терминалов, в каждый из которых можно подключить несколько полос.

Если вам нужно использовать подключаемый модуль, я бы посоветовал подключить обе ваши ленты к разветвителю светодиодной ленты, который затем легко подключается к штекеру блока питания. Кабели-разветвители светодиодных лент имеют до 4 выходов, так что вы потенциально можете иметь 4 ленты, плавно работающие от одного подключения к источнику питания!

При жестком подключении полосок вам просто нужно будет надежно соединить все провода полоски с выходными проводами источника питания. Это можно сделать с помощью проволочных гаек или подключить все полоски к общему положительному и отрицательному проводу, чтобы можно было выполнить соединение один к одному с проводным источником питания.

Падение напряжения и как его избежать

Очень важным соображением, которое обычно упускают из виду при использовании этих гибких полос, является эффект падения напряжения. В цепях постоянного тока напряжение будет постепенно уменьшаться по мере прохождения по проводу (или светодиодной ленте). Проще говоря, с каждым футом провода доступное напряжение на каждом футе падает по длине провода. Это повлияет на полосы стандартной плотности, которые хотят идти длиннее, чем 32 фута, и полосы высокой плотности, которые хотят идти длиннее, чем полная катушка (16,4 фута). Если вы выберете длину, превышающую указанную, это повлияет на полоски, и они не будут работать должным образом, поэтому вы не сможете соединять полоски длиннее 32 для стандартной плотности и 16,4 для высокой плотности.

Чтобы предотвратить падение напряжения, вам нужно будет разделить длинные светодиодные ленты на более короткие отрезки. Затем более короткие отрезки можно подключить параллельно от источника питания. Есть несколько разных способов сделать это, давайте взглянем на различные настройки проводки ниже.

Вы хотите установить непрерывную полосу светодиодных лент длиной 60 футов под барной стойкой для акцентного освещения. Поскольку самая длинная пробежка, которую вы можете сделать, составляет 32 фута, вам нужно будет разделить ее как минимум на 2 длины. Чтобы сделать две равные части, вы должны запустить две полосы по 30 футов каждая. Запустите первую полосу прямо от источника питания. Проложите параллельный набор проводов до точки, где заканчивается первая полоса, чтобы подать питание на вторую полосу.

Это отличный подход, если вы каким-то образом можете разместить источник питания посередине длинной полосы, которую вам нужно запустить. Таким образом, он сокращает лишнюю длину проводов, поскольку вы можете разделить его пополам и просто запустить обе полосы в противоположных направлениях прямо от источника.

Иногда вместо того, чтобы прокладывать длинные провода и разделять провода, идущие от блока питания, клиенты предпочитают использовать отдельные блоки питания в разных местах. Это прекрасно работает, если вы можете подавать питание в определенные места, которые вам нужны, но это сложная часть.

Полезные детали для подключения светодиодных лент к источнику питания

Это должно помочь вам настроить светодиодные ленты с правильной прокладкой проводки и источником питания. Как всегда, мы хотели оставить вам несколько полезных деталей, которые действительно значительно упростят соединение полос вместе.

Разветвители светодиодных лент: эти Y-образные разъемы для светодиодов позволяют подключить один источник питания и подключить к нему несколько светодиодных лент с помощью простого штекерного соединения. Они доступны в вариантах RGB и одного цвета, а также доступны с двумя, тремя и четырьмя выходными соединениями.

Соединители с винтовыми клеммами: эти небольшие соединители очень удобны, когда вам нужно сделать прочные соединения между двумя наборами проводов. Рядом с мужским и женским концами завинтите проводные соединения для обоих и легко подключите. Также работает, когда вам нужно перейти от провода к какой-либо вилке 2,1 или 2,5 мм.

Коннекторы светодиодных лент EZ Clip. Эти коннекторы защелкиваются прямо на концах лент в том месте, где вы их обрезаете. Существуют варианты «полоса к полосе» или «полоса к проводу». Это упрощает соединение светодиодных лент или добавление зазоров в установку без пайки.

Старомодный способ: достаньте паяльник и проволоку и соедините их так, как мы делаем здесь.

Читайте также:

Длина (футы)Длина (метры)30 светодиодов/м
Мощность
10,30482,44,8
20,60964,89,6
30,91447,214,4
612,1520,8
92,743222,05 33,6
123,657622,0533,6
16,4 (полная катушка)52740