Как подключить светильник диодный: Подключение светодиодного светильника — как правильно подключить led (лед) светильник

Содержание

Как подключить светодиодный светильник к сети 220в


На чтение 8 мин Просмотров 553 Опубликовано
Обновлено

Содержание

  1. Особенности светодиодных источников света
  2. Основные способы подключения
  3. Последовательная схема
  4. Параллельная схема
  5. Лучевая схема
  6. Для чего нужен драйвер
  7. Методы подключения светодиодов
  8. Шунтирование светодиода обычным диодом
  9. Встречно-параллельное подключение двух светодиодов
  10. Как правильно подключить через выключатель

Светодиодные светильники сегодня набирают большую популярность. Они тратят меньше электроэнергии, имеют разные углы освещения, разные цвета. С их помощью можно создавать интересный дизайн, зонировать помещение. Подключить светодиодную лампу довольно просто, даже в труднодоступном месте. Но установка имеет особенности.

Особенности светодиодных источников света

Светодиодные светильники имеют разную форму и конструкцию. Они могут выполняться в форме:

  • длинного плафона, напоминающего люминесцентную лампу;
  • лампочки с цоколем, напоминающей по форме лампу накаливания;
  • гибких нитей, которым можно придать любую форму.

Светодиодный светильник или лампа обычно имеет плафон, который рассеивает яркий свет. Благодаря этому освещение становится мягче, изменяется угол свечения. Светодиодные варианты могут крепиться к потолку или стенам с помощью различных способов:

  • вкручиваться в цоколь люстры;
  • иметь подвесное крепление;
  • присоединяться к стене или потолку с помощью саморезов.

Светильники выпускаются разных видов рабочего напряжения: 400 В, 220 В и 12 В. В любом случае они требуют приобретения дополнительного блока питания или диммера, который позволит подключать светильник напрямую в сеть.

Встраиваемый в стену диммер.

Несмотря на нюансы в подключении, любые светодиодные лампы имеют преимущества:

  • низкое энергопотребление;
  • мощная светоотдача или яркое свечение;
  • долгий срок службы.

Читайте также

Преимущества и недостатки светодиодных ламп

 

Основные способы подключения

Так как светодиодные светильники имеют разный угол обзора, то их обычно подключают по разным схемам. Выбор схемы подключения зависит прежде всего от:

  • способа крепления;
  • угла освещения светодиода;
  • количества светильников в помещении.

Всего схем подключения три:

  • последовательная;
  • параллельная;
  • лучевая.

Последовательная схема

Последовательная схема подключения светодиодных светильников проста и используется, если нет особых требований к дизайну освещения. Преимущество — экономия кабеля и простота монтажа. Все лампы подключаются по цепочке одна за другой. Однако если один из светильников выйдет из строя, погаснет все цепочка. Чтобы обнаружить неполадку, нужно будет проверять каждый из них.

Последовательная схема подключения лампы.

В одной цепи допускается соединение не больше 6 светильников или лампочек. В противном случае их яркость будет снижаться из-за роста общего сопротивления цепи.

Читайте также

Как последовательно и параллельно соединить лампочки

 

Параллельная схема

Параллельная схема позволяет подключить светодиодный светильник каждый по отдельности. Для светильников на 12 В потребуется установка нескольких диммеров или одного на всю параллельную схему.

При схеме от выключателя тянется общий кабель, который имеет ответвление к каждой лампочке. Если один из светильников выйдет из строя, то он потухнет, не задев всю систему освещения. Неисправный прибор будет виден сразу и его можно будет быстро заменить.

Схема параллельного подключения

Этот способ более трудоемкий и требует большего количества кабеля. Однако такая схема рассчитана прежде всего на помещения с большой площадью. При таком подключении яркость света не будет зависеть от количества лампочек.

Лучевая схема

Лучевая схема подключения светодиодной лампы используется для подключения лампочек в люстрах. Она напоминает собой параллельный способ. В этой схеме кабель идет от выключателя к распределительной розетке или узлу, от которого отходят отдельные ответвления или лучи к каждой лампочке.

Если один из светодиодов перегорит, то остальные будут светиться, т.к. к каждому ведет отдельный провод.

Главным минусом этого способа подключения является трудоемкость. При использовании способа в помещении с большой площадью возможен такой прием: центральный кабель тянется в центр зала, а от него отходят лучи к каждому светильнику.

Лучевой способ подключения

Для чего нужен драйвер

Особенность светодиодов — по мере их прогревания проходящий через них ток возрастает. Это может привести к выходу из строя вскоре после начала работы. Чтобы отслеживать и регулировать уровень напряжения в течение работы требуется драйвер.

Выбор мощности зависит от минимальных и максимальных значений светодиодов. Если для подключения светодиодных светильников выбрать драйвер со слишком низкими минимальными значениями, то диммер не сможет понизить напряжение до требуемых значений и лампы сгорят. И наоборот, при ограничении верхнего напряжения, если потребуется большая мощность тока, то устройства просто не смогут загореться.

Подключать через один драйвер к источнику питания можно сколько угодно ламп, так как через них будет протекать ток одинаковой силы.

Методы подключения светодиодов

При работе светодиодов их сопротивление постоянно меняется по мере разогревания. Чтобы они работали стабильно, используются разные методы контроля и изменения напряжения.

Шунтирование светодиода обычным диодом

Шунтирование диодом

Этот прием используется при любой схеме подключения светодиодных светильников. Метод шунтирования состоит в том, что к цепи светодиодов в обратном направлении подключается простой маломощный полупроводник, который выполняет функцию резистора. Он ставится по встречному курсу параллельно всей схеме.

Основная его функция – выпрямить и сгладить напряжение, поступающее на светодиод. При параллельном или лучевом подключении на каждое устройство может попадать разное напряжение, поэтому здесь разумнее будет использовать другой способ — встречно-параллельное выпрямление напряжения.

Встречно-параллельное подключение двух светодиодов

Этот метод похож на предыдущий, но отличается тем, что резистор или выпрямитель подключается к каждому светильнику в отдельности. То есть шунтирование напряжения происходит на каждом этапе независимо от всей цепи.

Встречно параллельное шунтирование.

Минусом является то, что в результате во всей схеме будет падать напряжение. А значит будет больше расход электроэнергии. Однако учитывая, что светодиоды потребляют значительно меньше тока по сравнению с другими лампами, этот недостаток не является значимым.

Как правильно подключить через выключатель

При подсоединении к выключателю также необходимо использовать стабилизатор напряжения, гасящий резистор. Сначала подключается нулевая фаза напрямую от распределительной коробки. После этого к светильнику подключается резистор, а затем к нему подсоединяется провод с основной фазой.

При такой последовательности подключения, если перепутать фазы, ничего серьезного не произойдет. Единственное, лампы будут под напряжением постоянно, а выключатель не будет исполнять свою функцию. Если последовательность поменять, и сначала подключать резистор к выключателю, то путаница фаз приведет к сгоранию ламп сразу же.

Как подключить светодиодный светильник (устройство и схема)

Содержание

  1. Как подключить светодиодный светильник (устройство и схема)
  2. Параллельное подключение
  3. Инструкция по замене люминесцентных ламп
    Светодиодные трубчатые лампы
  4. Как снять светильник с потолка или стены
  5. Схема электрического подключения
    светодиодная лампа с линейной трубкой
  6. Удаление из светильника ненужных элементов
  7. Патрон электрический для линейных ламп Г13
    крепление и соединение
  8. Повышаем КПД
  9. Расчет гасящего конденсатора для светодиода
  10. Немного о самих конденсаторах
  11. Подключение мигающих и многоцветных светодиодов

Если вы хотите снизить финансовые затраты на электроэнергию, пожалуй, самый эффективный способ — перейти с ламп накаливания или галогенных ламп на использование специальных светодиодов.

Как подключить светодиодный светильник (устройство и схема)

Если вы хотите снизить финансовые затраты на электроэнергию, пожалуй, самый эффективный способ — перейти с ламп накаливания или галогенных ламп на использование специальных светодиодов. Энергопотребление таких ламп по сравнению с лампами накаливания будет в несколько раз ниже, а световой поток останется неизменным.

Если сравнивать светодиоды с энергосберегающими люминесцентными лампами, то превосходство также будет на их стороне — срок службы таких ламп значительно больше. Если вы заботитесь об экологии окружающей среды, даже здесь светодиодные источники света будут на первом месте.

Итак, вот две схемы подключения светодиодов: последовательно и параллельно. Чтобы ограничить ток при параллельном подключении к источнику питания, вам потребуются резисторы: для правильного подключения светодиода на 12 вольт нужно 120 Ом, а на 5 вольт — 24 Ом.

Параллельное подключение

При параллельном подключении светодиодов напряжение на них будет одинаковым. А поскольку двух диодов с абсолютно одинаковыми характеристиками не существует, то будет наблюдаться следующая картина: через некоторые светодиоды будет течь ток ниже номинального (и будет светить так себе), а через соседний светодиод потечет удвоенный ток максимум и через полчаса кончится (а может и быстрее, если повезет).

Очевидно, что этого неравномерного распределения емкости следует избегать.

Чтобы существенно уменьшить разброс ТТ светодиодов, их лучше подключать через ограничивающие резисторы. В этом случае напряжение источника питания может быть значительно выше прямого напряжения на светодиодах. Как подключить светодиоды к источнику питания показано на схеме:

Проблема с такой схемой подключения светодиодов заключается в том, что чем больше разница между напряжением источника питания и напряжением на диодах, тем больше ненужной мощности рассеивается на ограничивающих резисторах и, как следствие, тем ниже КПД всей схемы.

Ограничение тока происходит по простой схеме: увеличение тока через светодиод также увеличивает ток через резистор (так как они включены последовательно). Падение напряжения на резисторе увеличивается и, как следствие, на светодиодах уменьшается (поскольку общее напряжение постоянно). Уменьшение напряжения на светодиоде автоматически уменьшит ток. Вот как это работает.

В общем, сопротивление резисторов рассчитывается по закону Ома. Давайте посмотрим на конкретный пример. Допустим, у нас есть светодиод с номинальным током 70мА, рабочее напряжение при этом токе 3,6В (все это берем из даташита у светодиода). И нам нужно подключить его на 12 вольт. Итак, нам нужно рассчитать сопротивление резистора:

Получается, что для питания светодиода на 12 вольт нужно подключить его через резистор на 1 ватт 120 Ом.

Аналогичным образом можно рассчитать, каким должно быть сопротивление резистора при любом напряжении. Например, для подключения светодиода на 5 вольт сопротивление нужно уменьшить до 24 Ом.

Значения резисторов для других токов можно взять из таблицы (расчет производился для светодиодов с постоянным напряжением 3,3 вольта):

УпитИлед
5 мА10 мА20 мА30 мА50 мА70 мА100 мА200 мА300 мА
5 вольт340 Ом170 Ом85 Ом57 Ом34 Ом24 Ом17 Ом8,5 Ом5,7 Ом
12 вольт1,74 кОм870 Ом435 Ом290 Ом174 Ом124 Ом87 Ом43 Ом29 Ом
24 вольта4,14 кОм2,07 кОм1. 06 кОм690 Ом414 Ом296 Ом207 Ом103 Ом69 Ом

При подключении светодиода к переменному напряжению (например, в сеть 220 вольт) можно повысить КПД устройства, взяв неполярный конденсатор (реактивное сопротивление) вместо балластного резистора (активное сопротивление). Подробно этот момент и на конкретных примерах мы разобрали в статье о подключении светодиода 220В.

Как заменить линейные люминесцентные лампы в светильниках на светодиоды. В настоящее время офисы, цеха и мастерские промышленных предприятий обычно освещаются люминесцентными лампами

Инструкция по замене люминесцентных ламп

Светодиодные трубчатые лампы

Как снять светильник с потолка или стены

Прежде чем приступить к модернизации прибора, его необходимо отключить от электропроводки. Чтобы не опускаться ниже опасного напряжения фазы, необходимо выключить подачу напряжения выключателем и проверить индикатором отсутствие фазы на клеммной колодке, с помощью которой такие лампы обычно подключаются к электросети. Хотя переключатель должен быть установлен на размыкание фазного провода, на практике это не всегда соблюдается электриками. Если на клеммной колодке есть фаза, нужно найти автоматический выключатель, через который подается напряжение на лампы, и временно отключить его.

На следующем этапе нужно отсоединить провода силовой разводки от клеммной колодки и заизолировать оголенные концы изолентой.

Обычно, помимо нейтрали N и фазного провода L, к корпусу прибора подключается желто-зеленый заземляющий провод PL. Как правило, он прижимается винтом к участку корпуса светильника, засвеченному краской, с помощью винта, как на фото. Эту резьбу также необходимо освободить, ослабив винт. Заземляющий провод PL не нужно изолировать.

Если в комнате или офисе установлено более одной лампы, теперь вы можете включить свет, чтобы продолжить работу при хорошем освещении, и открутите винты, которыми лампа крепится к потолку. Если с потолка типа Армстронг снимается люминесцентная лампа, просто нажмите на нее и, повернув по диагонали, получится пустой квадрат в потолке.

Схема электрического подключения

светодиодная лампа с линейной трубкой

Когда линейная люминесцентная лампа подключена к каждой из двух розеток, напряжение питания подается по двум проводам в соответствии со следующей схемой подключения.

Это связано с тем, что для воспламенения ртутных паров низкого напряжения в люминесцентной лампе необходимо создать электронные облака на двух ее концах, используя нити накаливания.

Светодиодная линейная лампа работает по другому принципу и для ее включения достаточно подать напряжение питания 220 В переменного тока непосредственно на противоположные контакты цоколя, как на схеме подключения выше. Поэтому к каждому из картриджей следует подключать только один провод. Какой из картриджей будет подключен к фазному проводу, а какой — в ноль, значения не имеет.

Удаление из светильника ненужных элементов

Устройство было снято, и вы можете приступить к его восстановлению. Прежде всего, необходимо вынуть из светильника люминесцентные лампы. Для этого возьмитесь за люминесцентную лампу обеими руками за цоколь и поверните ее на 90 ° в обоих направлениях. Впоследствии лампу можно легко вынуть из держателей. Перед тем, как снять светильник с потолка, полезно пометить фломастером рабочие светильники, вполне возможно, что они какое-то время служат в других светильниках. Лампы необходимо снимать осторожно, чтобы не разбить их, так как внутри их колбы содержатся пары ртути, опасные для здоровья человека.

Также отсоединяются электрические провода от стартера (выглядит как цилиндр в блоке) и стартера (аналогично трансформатору). Стартер и стартерные колодки сняты, они больше не нужны.

Стартовые держатели стартеров крепятся к приспособлению саморезами или тонкими металлическими полосками. Современные стартовые патроны застегиваются на защелки. Чтобы вынуть такой патрон, не повредив патрон, нужно сжать пинцетом цилиндры улавливания, и они легко вылезут из отверстий в корпусе лампы. В противном случае картридж можно извлечь, поддев отверткой.

В старых розетках проводники крепятся саморезами. В современных патронах используется безвинтовой метод крепления проводов. Чтобы отсоединить провод, не повредив картридж, нужно повернуть провод по часовой стрелке и назад на 90 °, при этом вытаскивая его с небольшим усилием. Если картридж не нужен, нити можно перекусить кусачками. Кстати, таким образом кабели отсоединяются и от других монтажных изделий методом безвинтовой фиксации, таких как выключатели, розетки и электрические опоры для люстр и ламп.

Патрон электрический для линейных ламп Г13

крепление и соединение

Опоры для цоколей G13 в люминесцентных лампах бывают трех типов. Они отличаются друг от друга способом крепления к корпусу прибора и способом подключения токоведущих кабелей к розетке.

Маркировка патрона или цоколя лампы означает: G — штыревую систему для подключения лампы, 13 — расстояние между штырями, выраженное в миллиметрах.

Поскольку для работы светодиодной трубки достаточно подключить к каждому картриджу только один провод, можно обойтись без разборки картриджа, подключив всего один провод от картриджа к клеммной колодке. Один из проводов, выходящих из патрона, обычно короткий, так как он был подключен к ранее установленному стартеру. Этот провод можно укорачивать и изолировать. Если светильник рассчитан на установку нескольких ламп, то от всех розеток, установленных рядом, провода подключаются к одной клемме с клеммной колодкой. Провода от противоположного ряда картриджей подключаются к оставшейся свободной клемме на клеммной колодке.

При замене люминесцентных ламп в светильнике на светодиодные можно использовать клеммную колодку типа Vago, чтобы установка выглядела аккуратно. С изоляцией проводов заниматься не придется, а надежность подключения картриджа повысится, так как оба его контакта будут соединены.

На фото установка картриджа производится с помощью двух колодок Vago по четыре позиции каждая. Такие были под рукой. В этом случае было более целесообразно использовать один блок Vago для пяти монтажных позиций для кабелей.

Если у вас под рукой нет клеммных колодок Vago, но при переделке лампы вы хотите установить на высоком профессиональном уровне, потребуется разобрать картриджи.

Показанный на фото патрон советского образца крепится к корпусу устройства саморезами или тонкой полоской тонкого металла. Провода в них вставляются в отверстия с тыльной стороны и фиксируются саморезами, как в клеммной колодке. Пружинные втулки вставляются в монтажные отверстия картриджей, установленных с одной стороны. Это обеспечивает фиксацию лампы между патронами и исключает влияние отклонений геометрических размеров светильника.

Как подключать патроны советских времен можно увидеть на фото. Если в лампе более двух патронов, перекидывается еще одна перемычка со свободного вывода патрона. Недостатком такой схемы установки является то, что если вынуть лампу из розетки, на которую подается напряжение питания, все остальные лампы погаснут. Это связано с тем, что напряжение на соседние розетки передается через перемычку между контактами, выполненную внутри самой лампы.

Закрепив провод винтом, обязательно потяните за него, провод может пройти мимо клеммы и, таким образом, останется незакрепленным.

Современные патроны для линейных ламп G13 крепятся к светильникам светильников с помощью защелок. Чтобы разобрать патрон, просто прижмите защелки друг к другу пинцетом, и патрон легко выскочит из монтажных отверстий. Металлические пружины также устанавливаются на одной стороне прибора, только плоские.

При извлечении и установке картриджей нужно быть очень осторожным и не прилагать больших усилий, чем необходимо, поскольку пластиковые фиксирующие зажимы могут легко сломаться.

Подключение проводов к современным патронам G13 для линейных светильников осуществляется быстрой затяжкой без шурупов. Достаточно снять изоляцию с проводника на длину около 10 мм и с усилием вставить в одно из необходимых отверстий, которые расположены на нижней плоскости картриджа. Зажимные контакты в соседних отверстиях внутренне соединены друг с другом и с контактом, передающим напряжение питания на одну из ножек лампы.

Поэтому для подключения всех картриджей к кабелю питания нужно соединить их перемычками, как на схеме подключения, представленной на фото. Длина перемычки между опорами выбирается исходя из расстояния, на котором опоры установлены друг от друга в корпусе светильника.

После того, как провода были установлены, все, что остается, — это установить розетки на их исходные места в приборе и подсоединить выходящий из них провод к клеммной колодке для подачи питания. Такая же операция проделывается с розетками, расположенными на противоположной стороне прибора.

Модификация лампы завершена, осталось только закрепить ее на месте, подключить питающее напряжение к клеммной колодке и вставить светодиодные трубчатые лампы. При неторопливой работе на модернизацию светильника ушло не более часа, чтобы можно было заменить линейные люминесцентные лампы на светодиоды.

Сегодня мы рассмотрим простейшие схемы подключения светодиодов на 220 вольт (без драйвера и трансформатора). Простейшее питание светодиодов 220В своими руками достигается с помощью резистора или конденсатора.

Повышаем КПД

Вы заметили, какая мощность отводится на демпфирующий резистор? Потраченная впустую мощность. Можно ли как-нибудь уменьшить?

Получается, насколько это возможно! Достаточно взять реактивный резистор (конденсатор или катушку индуктивности) вместо активного резистора (резистора).

Возможно сразу откажемся от стартера из-за его габаритов и возможных проблем с ЭДС самоиндукции. И вы можете подумать о конденсаторах.

Как известно, конденсатор любой емкости имеет бесконечное постоянное сопротивление. Но сопротивление переменному току рассчитывается по этой формуле:

то есть чем выше емкость C и выше частота тока f, тем меньше сопротивление.

Самое замечательное в том, что реактивное сопротивление, а также мощность являются реактивными, то есть ненастоящими. Кажется, что он существует, но не кажется. Эта мощность фактически не выполняет никакой работы, она просто возвращается к источнику питания (розетке). В бытовых счетчиках это не учитывается, так что платить за это не придется. Да, это создает дополнительную нагрузку на сеть, но вас, как конечного пользователя, вряд ли это сильно беспокоит =)

Поэтому наша схема питания светодиодов 220В своими руками имеет следующий вид:

Но! Именно в таком виде его лучше не использовать, так как в этой схеме светодиод уязвим для импульсных помех.

Включение или выключение мощной индуктивной нагрузки, размещенной на вашей собственной линии (электродвигателя кондиционера, компрессора холодильника, сварочного аппарата и т.д.), Приводит к очень коротким скачкам напряжения в сети. Конденсатор C1 представляет для них практически нулевое сопротивление, поэтому мощный импульс пойдет прямо на C2 и VD5.

К сожалению, электролитические конденсаторы из-за их большой паразитной индуктивности плохо выдерживают радиочастотные помехи, поэтому большая часть энергии импульса будет проходить через pn переход светодиода.

Еще один опасный момент возникает, если цепь включается в момент пучности напряжения в сети (то есть в тот самый момент, когда напряжение в розетке находится на пике). Поскольку C1 сейчас полностью разряжен, через светодиод проходит слишком большой ток.

Все это со временем приводит к прогрессирующей деградации кристалла и уменьшению яркости свечения.

Чтобы избежать таких печальных последствий, схему необходимо дополнить небольшим демпфирующим резистором на 47-100 Ом и мощностью 1 Вт. Кроме того, резистор R1 сработает предохранителем в случае выхода из строя конденсатора С1.

Получается, что схема включения светодиода в сети 220 вольт должна быть следующей:

И есть еще один небольшой нюанс: если вынуть эту схему из розетки, на конденсаторе С1 останется какой-то заряд. Остаточное напряжение будет зависеть от того, когда была прервана цепь питания, и в некоторых случаях может превышать 300 вольт.

А поскольку конденсатору негде разряжаться, кроме как через его внутреннее сопротивление, заряд может сохраняться длительное время (сутки и более). И все это время Кондер будет ждать вас или вашего ребенка, благодаря которому можно будет как следует уволиться. Кроме того, чтобы получить удар током, необязательно входить в недра цепи, достаточно прикоснуться к обоим контактам вилки.

Чтобы помочь кондеру избавиться от лишнего заряда, подключите параллельно любой высокоомный резистор (например, 1 МОм). Этот резистор не повлияет на работу схемы. Даже не станет жарко.

Таким образом, полная схема подключения светодиода к сети 220В (с учетом всех нюансов и изменений) будет выглядеть так:

Значение емкости конденсатора С1 для получения необходимого тока через светодиод можно взять непосредственно из Таблицы 2 или рассчитать самостоятельно.

Расчет гасящего конденсатора для светодиода

Не буду приводить скучных математических расчетов, сразу дам готовую формулу вместимости (в фарадах):

где I — ток через светодиод, f — частота тока (50 Гц), Uin — эффективное значение сетевого напряжения (220 В), ULED — напряжение на светодиоде.

Если расчет выполняется для небольшого количества последовательно соединенных светодиодов, выражение √ (U 2 in — U 2 LED) примерно равно Uin, поэтому формулу можно упростить:

но, поскольку мы делаем расчеты для Uin = 220 вольт, то:

C ≈ 15 ⋅ ILED

Следовательно, когда светодиод включается при напряжении 220 В, требуется приблизительно 1,5 мкФ (1500 нФ) емкости на каждые 100 мА тока.

Для тех, кто не знаком с математикой, предварительно рассчитанные значения могут быть взяты из таблицы ниже.

Таблица 2. Зависимость тока через светодиоды от емкости балластного конденсатора.

Do115 нФ68 нФ100 нФ150 нФ330 нФ680 нФ1000 нФ
Илед1 мА4,5 мА6,7 мА10 мА22 мА45 мА67 мА

Немного о самих конденсаторах

Рекомендуется использовать помехоподавляющие конденсаторы класса Y1, Y2, X1 или X2 на напряжение не менее 250 В. Они имеют прямоугольный корпус с многочисленными обозначениями сертификатов. Они выглядят так:

  • Х1 — применяется в промышленных устройствах, подключенных к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают пиковые нагрузки 4 кВ;
  • X2 самые распространенные. Применяются в бытовой технике с номинальным напряжением до 250 В, выдерживают скачки напряжения до 2,5 кВ;
  • Y1 — работают при номинальном сетевом напряжении до 250 В и выдерживают импульсные напряжения до 8 кВ;
  • Y2 — довольно распространенный тип, может использоваться при напряжении сети до 250В и выдерживает импульсы до 5кВ.

допускается применение отечественных пленочных конденсаторов К73-17 на 400 В (а точнее — на 630 В).

Сегодня китайские «шоколадные конфеты» (CL21) стали очень популярными, но, учитывая их очень низкую надежность, я настоятельно рекомендую не поддаваться искушению использовать их в своих схемах. Тем более что конденсаторы балластные.

Итак, мы увидели, как подключить светодиод 220В (схемы и их расчет). Все примеры, приведенные в этой статье, подходят для одного или нескольких маломощных светодиодов, но совершенно не подходят для мощных осветительных приборов, например, ламп или точечных светильников — для них лучше использовать полноценные схемы, называемые драйверами.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о правильном подключении светодиода, необходимо научиться определять его полярность.

Подключение мигающих и многоцветных светодиодов

Светодиоды, которые вспыхивают снаружи, ничем не отличаются от обычных аналогов и могут мигать одним, двумя или тремя цветами по заданному производителем алгоритму. Внутреннее отличие заключается в наличии под корпусом другой подложки, на которой расположен интегрированный генератор импульсов. Номинальный рабочий ток обычно составляет менее 20 мА, а падение напряжения может варьироваться от 3 до 14 В. Поэтому перед подключением мигающего светодиода необходимо ознакомиться с его характеристиками. Если их нет, можно экспериментально узнать параметры, подключив к регулируемому блоку питания на 5-15 В через резистор сопротивлением 51-100 Ом.

Корпус разноцветного светодиода RGB содержит 3 независимых кристалла зеленого, красного и синего цветов. Поэтому при расчете номиналов резисторов следует помнить, что каждому цвету свечения соответствует свое падение напряжения.

Могу ли я соединить светодиодные ленты вместе? Руководство по установке

Часто люди не понимают, что такое . Могу ли я соединить светодиодные ленты вместе? Когда примерно 15 лет назад впервые стали доступны светодиодные ленты, любители были в восторге от возможностей освещения помещений романтическим красным, современным синим или темно-фиолетовым цветом.

Светодиодные ленты, вероятно, являются наиболее популярным применением в проектах светодиодного освещения. Они могут использоваться для различных целей и могут мгновенно изменить тон помещения. Они могут путешествовать практически куда угодно, потому что имеют форму тонких гибких полосок, которые можно приклеивать.

Максимальное количество светодиодных лент, которые вы можете соединить вместе, зависит от выходной мощности ленты и вашего источника питания. Ленточные светильники можно соединить с помощью разъемов, проводов или пайки.

Можно ли подключить несколько ленточных светильников?

Поскольку светодиодные ленты поставляются в катушках с обозначенными пунктирными линиями для обрезки полос до необходимого размера, соединить две из них несложно. Затем эти полосы можно соединить одним из двух способов: с помощью разъемов или путем пайки медных контактных площадок полос. Снимите защитное пластиковое покрытие с помощью острого лезвия, чтобы открыть точки подключения схемы на светодиодной ленте, готовой для подключения проводов или разъемов.

Возможно ли соединение светодиодных лент разных производителей вместе?

Вы можете подключить несколько марок светодиодных лент, если напряжение одинаково. Предположим, вы пытаетесь соединить две полосы разного напряжения. Из-за разного напряжения, необходимого для каждой полосы, они не будут работать, и вы рискуете их разрушить. Разрушение денег.

Вы также должны подтвердить, что противоположность правильно выровнена при их соединении. Полярность световых полос разных марок может быть несколько разной; убедитесь, что положительные разъемы выровнены. Рядом с медными контактными площадками должны быть символы плюса и минуса, которые помогут вам.

Стоит отметить, что разные марки светодиодных лент могут производиться с разным уровнем качества. Если соединить светодиодные ленты разных марок, то можно заметить, что одна из них быстрее изнашивается или тускнеет. Даже если это означает повышение низкой цены на более дешевый бренд, всегда проще и предпочтительнее подключить светодиодные ленты той же фирмы.

Безопасно ли подключение нескольких ленточных светильников?

Покупка качественных, одобренных продуктов — это не проблема, когда речь идет о безопасности. Поскольку в них используется тонкий материал, который не выдерживает больших токов и быстро нагревается, дешевые светодиодные ленты, соединенные последовательно, признаны пожароопасными. Тепло, выделяемое светодиодными лентами, размещенными на деревянных или пластиковых поверхностях, может представлять значительную угрозу пожара. Даже если вы используете подлинный продукт, вы все равно должны принять определенные меры.

Поскольку у вас может быть несколько различных типов светодиодных лент, которые вы хотите соединить, вы должны учитывать их различия. Например, светодиодная лента RGB потребляет в три раза больше энергии, чем белая светодиодная лента. Поскольку ленточные светильники не могут использовать один и тот же источник питания, их нельзя соединить. Напряжение БП и светодиодной ленты должно совпадать.

Возможны три рейтинга. Если для вашей светодиодной ленты требуется 5 вольт постоянного тока (VDC), ваш блок питания также должен быть 5 вольт постоянного тока. То же самое относится и к светодиодным лентам, которые работают от 12В и 24В. Помимо безопасности, вы также должны рассмотреть наиболее экономичный способ питания подключенных полос.

Объединение светодиодных лент в одну линию и зацикливание ее обратно к начальной точке для покрытия прямоугольного потолка — не самый энергоэффективный метод. Разумным решением будет установка источника питания в одном из углов прямоугольного потолка. Затем от источника питания подключите параллельно две светодиодные ленты.

Каждая полоса проходит по двум сторонам прямоугольника и заканчивается в углу, противоположном источнику питания. Это устраняет необходимость в двух источниках питания и устраняет падение напряжения, из-за которого полосы света в конце цепи тускнеют из-за падения напряжения.

Как лучше всего подключить светодиодные ленты?

Если вы не освещаете очень маленький проект, вам обязательно придется вырезать и прикрепить светодиодные ленты. Это одно из важнейших преимуществ светодиодных ленточных светильников. Чтобы осветить большие пространства и уникальные закоулки, соедините множество полос. Светодиодные ленты можно крепить двумя способами:

Клиппинг

Соединительный зажим для светодиодных лент — самый простой способ соединения двух светодиодных лент. Зажим «папа-папа» можно использовать для соединения двух светодиодных лент.

Соединитель для светодиодных лент с пряжкой Hippo Buckle

Соединитель для светодиодных лент с пряжкой Hippo Buckle позволяет легко соединить две светодиодные ленты. Этот разъем включает в себя достаточно для светодиодной ленты на каждом из двух его концов. Просто прикрепите один конец полоски к пряжке бегемота, чтобы соединить две полоски вместе.

Эти разъемы могут соединять две ленты или подключать вашу светодиодную ленту к источнику питания. В любом случае эти разъемы помогут вам успешно расширить диапазон светодиодных лент. К этому разъему можно подключать одноцветные и RGB-светодиодные ленты.

Соединитель для светодиодных лент без пайки

Зажимы Hippo отлично подходят для соединения отдельных светодиодных лент, но у них недостаточно места для соединения параллельных светодиодных лент. В этой ситуации помогает более крупное соединение светодиодных лент без пайки. Места достаточно, чтобы прикрепить множество светодиодных лент.

К этому разъему можно подключать одноцветные и светодиодные ленты RGB. Диммируемые светодиодные ленты также подходят. Светодиодные ленты удерживаются на месте пластиковыми зажимами, что обеспечивает герметичность соединения.

Соединитель проводов для светодиодов без припоя

Для вашего проекта светодиодные ленты могут быть изогнуты за угол или иметь уникальную форму. Именно тогда пригодились макетные адаптеры для светодиодных проводов. Эти разъемы для проводов содержат зажимы, поэтому вы можете использовать их для соединения двух светодиодных лент.

Они отлично подходят для продления срока службы ваших светодиодных лент. Хороший способ скрыть темные углы и другие аспекты вашей комнаты — использовать проводное соединение. Это связано с тем, что к этим кабелям не подключены светодиоды. Они полезны только для удлинения полосы. Светодиодные ленты можно соединять разными способами.

Процесс пайки

При соединении светодиодных лент клипсование является простым и эффективным методом. Однако бывают ситуации, когда обрезка невозможна. Соединение планок, помещаемых, например, в алюминиевые рамы, невозможно с помощью зажимов. В этом случае вам нужно будет соединить светодиодные ленты вместе.

Светодиодные ленты можно соединить простой пайкой. Хотя для этого требуется некоторое специальное оборудование, кривая обучения серьезна. С помощью паяльника соедините концы двух светодиодных лент, предварительно обрезав их до необходимой длины.

При обрезке и пайке светодиодных лент необходимо учитывать несколько моментов

Хотя обрезка и соединение — это два разных способа соединения светодиодных лент, они должны соответствовать определенным требованиям для работы. При соединении светодиодных лент следует помнить о некоторых редких вещах: Осторожно отрежьте светодиодные провода от медных разъемов в светодиодных лентах, которые можно найти через каждые 2 дюйма. Для защиты светодиодов в лентах надо сделать.

При пайке и обрезке светодиодные ленты должны быть открыты. В этом случае осторожно снимите пластиковые крышки лент. Убедитесь, что буквы видны. Использование соединений бегемота устраняет необходимость в этом шаге.

При соединении светодиодных лент с помощью пайки или проводных разъемов убедитесь, что к каждой светодиодной ленте подключены правильные провода. В результате красный, зеленый и синий цвета связаны между собой. Используйте термоусадочную крышку, чтобы обеспечить безопасность соединений. Убедитесь, что вы приобрели подходящую термоусадочную крышку для внутреннего и наружного использования.

Заключение

Вкратце Можно ли соединить светодиодные ленты вместе? Светодиодные ленты — отличный способ добавить дополнительное освещение в ваши проекты. Они могут быть легко установлены и достаточно эластичны, чтобы поместиться в крошечных областях.

Они имеют очень низкое содержание углерода и выделяют очень мало тепла. Вам не придется беспокоиться о затратах, и они потребляют меньше энергии, чем обычные источники освещения. Светодиодные ленты могут быть легко прикреплены к вашему фону.

Часто задаваемые вопросы

Какое максимальное количество светодиодных лент можно соединить вместе?

Со светодиодными лентами все так же. Как правило, Vetco не рекомендует подключать более трех полных полос встык без предварительного добавления дополнительного силового кабеля большего сечения или дополнительных блоков питания.

Можно ли управлять несколькими светодиодными лентами с одного пульта?

Светодиодная лента может быть подключена ко многим пультам дистанционного управления. Все, что вам нужно сделать сейчас, это синхронизировать полосу с обоими пультами. Контроллеры часто запоминают последние настройки светодиодной ленты. Если вы используете несколько пультов дистанционного управления для управления полосой, настройки светодиодов будут определяться пультом, который вы использовали последним.

Можно ли комбинировать светодиодные ленты?

Убедитесь, что во время установки на гибкий светильник не подается электричество. C) Дважды проверьте, чтобы напряжение на световой полосе соответствовало напряжению на светодиодном драйвере. D) Избегайте перекрытия этого продукта, поскольку это может привести к перегреву, плавлению или воспламенению регулируемой лампы.

Можно ли спаять два светодиода вместе?

После того, как вы залудили каждый провод и медные точки на вашей светодиодной ленте RGB, пришло время соединить их. Установите провода на медные точки один за другим, затем поместите паяльник на оба, чтобы расплавить припои и соединить их. Проводка

— Как подключить провод динамика 14 калибра к светодиодным лентам?

спросил

Изменено
1 год, 11 месяцев назад

Просмотрено
535 раз

Я устанавливаю 12-вольтовые светодиодные ленты под шкафом на своей кухне. У меня есть провод динамика 14-2, встроенный в стену, и я хотел бы использовать его для подключения 4 коротких отрезков (всего 8 футов) светодиодных лент. Большинство непаянных соединителей для тонкой светодиодной ленты, по-видимому, предназначены для использования провода калибра 22 или 18.

Я хотел бы использовать провода 14-го калибра, но не могу найти хороший способ прикрепить провода к световым полоскам, не припаивая их.

Возможно, я что-то упускаю при поиске. Я ищу возможные решения.

Заранее спасибо!

  • проводка
  • светодиод
  • низковольтный
  • разъемы

4

Существует несколько типов переходных изолированных обжимных соединителей, которые можно использовать для этого. Тот, что показан ниже, относится к номерам с 14-16 по 18-22. Это пройдет через отверстия, которые вам, возможно, придется просверлить, переходя от шкафа к шкафу. Они будут работать для ваших 12-вольтовых прогонов, но даже не думайте о соединении ваших 120-вольтовых прогонов. Этот обжимной инструмент недорог и может использоваться для различных разъемов. Возможно, вам придется взять вилки и добавить к ним немного провода калибра от 18 до 20, а затем соединить их с вашим № 14. Вы также можете удалить несколько жил провода динамика, чтобы он подходил к штекерам. Вы никогда не сможете сделать это с любой бытовой проводкой на 120/240 вольт, но это будет нормально для 12-вольтовых светодиодных светильников

У вас нет выбора.

У вас

есть для использования тонких проводов, таких как #22.

Если вы этого не сделаете, то «хвост будет вилять собакой» — провода будут настолько жестче, чем светодиодная лента, что провод не сможет следовать за светодиодной лентой туда, куда он должен идти — либо это вырвет светодиодную ленту из положения или оторвет разъем от светодиодного отключения.

Поскольку 2-дюймовый сегмент монохромной светодиодной ленты двойной плотности потребляет всего 0,5 А, для провода №22 проблем не возникает.