Популярные статьи

BMW 3-series Coupe (Бмв ) 2006-2009: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

С сентября 2006 года серийно выпускается БМВ 3-й серии купе (Е92). Невзирая на свое техническое родство с седаном и Touring, купе БМВ 3-й серии имеет

Длительный тест Range Rover Sport: часть вторая

Аш длительный тест Range Rover Sport Supercharged подошел к концу. Первая хорошая новость: машину не угнали! Вторая: несмотря на соблазн, за

Audi E-tron (Ауди ) 2010: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Audi E-tron, представленный на автосалоне в Детройте в январе 2010 года, совсем не то же самое, что E-tron, который выставлялся осенью на IAA 2009 во

Принципы ухода за АКБ зимой

В зимнее время года при морозной погоде аккумулятор автомобиля испытывает нагрузку намного больше, чем в летнее время. Автовладельцами замеченны

SEAT Toledo (Сиат Толедо) 1998-2004: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Эта модель расширяет присутствие компании SEAT в сегменте рынка престижных автомобилей. Toledo - первый автомобиль компании дизайн которого выполнен

В 2000 г. семейство японских Corolla лишь обновилось. Спрос на эти машины падал и классическая Corolla уже не устраивала японских покупателей. Как

Skoda Octavia (Шкода Октавия) 1996-1999: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Skoda Octavia - это современный переднеприводной автомобиль с поперечным расположением двигателя. На нём может стоять один из пяти моторов концерна

Chrysler PT Cruiser (Крайслер Пт крузер) 1999-2010: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Дебют серийной модели PT Cruiser состоялся в 1999 году в Детройте. Компании Chrysler удалось зацепить ностальгическую струну в душе каждого простого

Примеряем Audi A6 Allroad и A8 Hybrid к нашим дорогам

Компания сыграла на контрасте, представив одновременно две модели, совершенно противоположные по идеологии: сверхэкономичный лимузин-гибрид А8 и

Toyota Tundra Crew Max (Тойота Тундра Crew Max) 2006-2009: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Toyota Tundra (Тойота Тундра) проектировался как грузовик. Мощный двигатель, основательная рама и большая грузоподъемность... вот что отличает этот

Архив сайта
Облако тегов
Календарь

Монтаж і схеми підключення світлодіодних стрічок

Завдяки основі, що самоклеїться, монтаж світлодіодних стрічок простий і зручний далі нікуди. Для надійного приклеювання, монтаж світлодіодних стрічок необхідно починати з підготовки підстави, про яку вже було сказано більш ніж достатньо в попередніх радах. Загалом, поверхня, на яку буде наклеюватися світлодіодна стрічка , Необхідно очистити від бруду і пилу, якщо необхідно, то ще й знежирити. Плюс намагатися уникати гострих кутів, щоб стрічка надійно приклеїлася, хоча світлодіодні стрічки можна клеїти практично під будь-яким кутом за рахунок їх великої еластичності. Рекомендується також фарбувати поверхню ніші, куди монтується світлодіодна стрічка, в білий або сріблястий колір, щоб віддача світла була максимальною. Про це також вже писалося раніше. Є пропозиція наостанок розглянути питання схем підключення світлодіодних стрічок, тому що у багатьох можуть виникнути деякі питання на цю тему. Розглянемо найбільш поширені запитання.

Чому варто приділити увагу схемами підключення світлодіодних стрічок? Чому світлодіодні стрічки не можна підключати, як попало?

Справа в тому, що сегменти світлодіодної стрічки з'єднані між собою паралельно, і весь сумарний струм проходить по доріжках, які розраховані на потужність певної кількості світлодіодів, розташованих на стрічці. Стрічки випускаються в бобінах по 5 метрів. Так ось саме на таку довжину стрічки (відповідно і кількість світлодіодів на ній) і розраховані її струмопровідні доріжки. В силу цих обставин є одна дуже важлива умова, яке необхідно дотримуватися, збираючи схему підключення світлодіодної підсвітки. Не можна підключати послідовно * ділянки світлодіодних стрічок так, щоб їх загальна довжина перевищувала 5 метрів. Інакше струмопровідні доріжки стрічки просто не витримають струмового навантаження, перегріються і перегорять - стрічка вийде з ладу.

* Послідовне підключення (в контексті цієї статті) означає підключення до кінця однієї стрічки початку інший і так далі. Ось так підключати світлодіодні стрічки, якщо їх сумарна довжина понад 5 метрів, не можна:

(Схема послідовного підключення світлодіодних стрічок - так краще не робити)

Як же правильно підключити світлодіодне підсвічування, якщо довжина підключається стрічки більше 5 метрів?

Якщо потрібно виконати підсвічування ділянки довжиною понад 5 метрів, доведеться відрізки світлодіодної стрічки підключити * паралельно, для цього, можливо, доведеться протягнути довгий з'єднувальний провід, довжиною 5 метрів і більше. Тепер струм до другої стрічці побіжить по цьому довгому дроту, а не по доріжках першої стрічки. Єдине, треба врахувати, що довгий провід має більший опір. Тому, щоб в ньому не так відчутно падало напруга, цей подовжує провід краще взяти подвійного перетину. Приблизно 1,5 мм.кв. Пам'ятайте, в попередньому раді - Підготовка світлодіодним стрічки до монтажу , Ми розглядали питання, які дроти підійдуть для з'єднання світлодіодних стрічок.

* Паралельне підключення (в контексті цієї статті) означає підключення початку однієї, початку другої і початку всіх інших стрічок в одній загальній точці. Наприклад, так, як показано на малюнку нижче:

(Схема паралельного підключення світлодіодних стрічок - це правильне рішення)

Як варіант, можна розташувати блок живлення посередині двох довгих відрізків стрічки. З'єднувальні дроти на стороні 12 В при цьому будуть мати мінімальну довжину, тому підійдуть дроти перетином 0,75 мм.кв. Схема буде виглядати, наприклад, ось так:

Схема буде виглядати, наприклад, ось так:

(Схема паралельного підключення світлодіодних стрічок з розташуванням блоку живлення посередині)

Якщо потужності одного блоку живлення не достатньо, щоб живити всю світлодіодну стрічку відразу, то можна застосувати схему підключення з використанням кількох блоків живлення:

(Схема підключення світлодіодних стрічок з двома і більше блоками харчування)

Така схема також може стати в нагоді, якщо один блок для харчування всієї підсвічування занадто габаритний через великої потужності і не поміщається в спеціальну нішу. При такій схемі, кожен з двох і більше блоків живлення матимуть менші габарити і легко зможуть сховатися. Однак вартість реалізації такої схеми може зрости. Два блоки живлення будуть коштувати дорожче, ніж один, навіть якщо їх загальна потужність не перевищує потужність одного блоку живлення.

Тут також варто відзначити, що дроти на стороні 220 В достатньо також застосувати перерізом не більше 0,75 мм.кв. (Але й не менше для механічної міцності), навіть якщо це довгі дроти, що сполучають всі блоки живлення між собою. Справа в тому, що по стороні вищої напруги йтимуть набагато менші струми, ніж по стороні низької напруги. Приблизно в 18 разів менше. Адже споживана і видається потужності блоку живлення приблизно однакові, а напруга на вході в 18 разів більше (220 В / 12 В). Електрична потужність розраховується твором струму на напругу, отже, якщо напруга менше, то струм більше на цей же коефіцієнт. Цей коефіцієнт називають коефіцієнтом трансформації. Для чого я це все тут пишу? Так, в общем-то, для загального розвитку :) Може бути комусь буде цікаво або навіть корисно.

А чим відрізняється схема підключення багатобарвної RGB світлодіодним стрічки від схеми підключення звичайної одноколірної світлодіодним стрічки?

Єдина відмінність, це те, що при підключенні багатобарвним RGB світлодіодним стрічки в схемі підключення між блоком живлення і стрічкою встановлюється RGB-контролер. Схема підключення підсвічування буде виглядати приблизно так:

(Схема підключення багатобарвної RGB світлодіодним стрічки)

Однак знову ж таки ця схема буде працювати нормально, якщо загальна довжина підсвічування не перевищує 5 метрів.

А як бути, якщо сумарна довжина світлодіодним RGB-стрічки перевищує 5 метрів? Яку схему підключення застосувати?

Можна застосувати схему з паралельним підключенням окремих ділянок і використанням подовжують проводів, на зразок тієї схеми, що використовується при підключенні від одного блоку живлення декількох відрізків одноколірної світлодіодним стрічки із загальною довжиною більше 5 метрів:

Можна застосувати схему з паралельним підключенням окремих ділянок і використанням подовжують проводів, на зразок тієї схеми, що використовується при підключенні від одного блоку живлення декількох відрізків одноколірної світлодіодним стрічки із загальною довжиною більше 5 метрів:

(Схема підключення декількох RGB світлодіодних стрічок від одного блоку живлення)

Можна також, якщо вийде конструктивно, застосувати схему, коли блок живлення разом з контролером розміщені посередині двох світлодіодних стрічок, це дозволить не застосовувати довгі з'єднувальні дроти:


(Схема паралельного підключення двох RGB-світлодіодних стрічок з розташуванням блоку живлення і контролера посередині - не потрібні довгі з'єднувальні дроти, перетин дроту можна застосувати не таке велике)

Однак в даному випадку до недоліків схеми (велика потужність і габарити блоку живлення, довгі з'єднувальні дроти) додається фактор завантаження RGB-контроллера (на вище наведених малюнках - загадкове зображення розрядженою батарейки). Адже в даному випадку через RGB-контролер побіжать сумарні струми всіх відрізків світлодіодних стрічок. А багатобарвні стрічки зазвичай мають пристойну потужність, як не як три колірних каналу і кожен світлодіод має по три кристали. Кращим рішенням у даній ситуації буде використання схеми з декількома блоками харчування. Але ж посередником між блоком живлення і RGB-стрічкою повинен бути RGB-контролер. А як же змусити відрізки багатобарвним світлодіодним стрічки, підключені до різних контролерів, синхронно слідувати сценарієм підсвічування, що задається пультом управління? - Ніяк. В даному випадку кожна багатобарвна світлодіодна стрічка буде жити своїм власним життям, підкоряючись командам лише свого контролера. Вихід із ситуації: використання двох і більше блоків живлення, застосування одного RGB-контроллера разом з RGB-підсилювачем (або декількома підсилювачами, якщо блоків живлення більше 2-х). Щоб було простіше уявити те, про що тут написано, пропоную розглянути приклад схеми підключення двох і більше ділянок багатобарвним світлодіодним стрічки, що мають загальну довжину понад 5 метрів, з використанням декількох блоків живлення, одного RGB-контроллера і одного або більше RGB-підсилювачів. Схема матиме такий вигляд:

Схема матиме такий вигляд:

(Схема підключення декількох ділянок RGB-стрічок, загальною довжиною понад 5 метрів, з використанням RGB-підсилювачів)

В принципі, на зображенні і так все зрозуміло, і краще один раз побачити, ніж сто разів почути, а тим більше прочитати. Але, щоб не було непорозумінь і зайвих питань, хочеться все-таки про всяк випадок зробити акцент на контактах RGB-підсилювача. А саме, що куди підключати. Підсилювач для кольорового світлодіодної стрічки має дві клемні колодки: «Вхід» - «Input» (4 контакти) і «Вихід» - «Output» (6 контактів). До входу підсилювача підключаються чотири дроти від попередньої світлодіодної стрічки, по цих проводах передається сигнал управління від контролера, але вхід підсилювача споживає незначний струм управління колірними каналами. До виходу також підключаються чотири дроти вже наступної світлодіодної стрічки, а також два дроти від ще одного блоку живлення, за рахунок якого власне і посилюється керуючий сигнал. Тобто через першу стрічку протікає номінальний її ток, а підживлення енергії для другої і наступних стрічок здійснюються від другого і наступних блоків живлення відповідно, посилюючи керуючий сигнал, який надходить з одного загального контролера. Контролер при цьому не перевантажується і все синхронно управляється з одного пульта. Єдине, треба постаратися не переплутати дроти і контакти. «Input (+)», «Input-R», «Input-G», «Input-B» - відповідно контакти для загального висновку ( «маси»), червоного, зеленого і синього кольорів каналів першої стрічки, яка підключена безпосередньо до RGB-контролера. «Power (+)» і «Power (-)» - це «плюс» і «мінус», що надходять від другого (або наступного) блоку живлення, за рахунок якого виконується посилення керуючого струму для кожного колірного каналу. «Output (+)», «Output-R», «Output-G», «Output-B» - відповідно контакти для загального висновку, червоного, зеленого і синього кольорів каналів другий (або наступної стрічки), для якої підсилювач підсилює сигнал управління. Ось і вся премудрість. Насправді все набагато простіше, ніж здавалося б. Звичайно ж, послідовність розташування і позначення роз'ємів на клемних колодках підсилювача в залежності від його моделі можуть трохи відрізнятися від описаних вище. Але зазвичай виробники все позначення роблять інтуїтивно зрозумілими. Головне уважно придивитися і нічого не переплутати.

(Клеммине колодки RGB-усілілтеля)

Разом з цією порадою закінчується цикл рад, присвячений питанням, які можуть виникнути при роботі зі світлодіодними стрічками. Автор постарався розглянути всі найцікавіші теми. Але навіть якщо якийсь з питань залишився без уваги, не соромтеся задавати питання в коментарях. Будемо розбиратися разом. Всім удачі!!! І спасибі за увагу.

Чому варто приділити увагу схемами підключення світлодіодних стрічок?
Чому світлодіодні стрічки не можна підключати, як попало?
Для чого я це все тут пишу?
А чим відрізняється схема підключення багатобарвної RGB світлодіодним стрічки від схеми підключення звичайної одноколірної світлодіодним стрічки?
А як бути, якщо сумарна довжина світлодіодним RGB-стрічки перевищує 5 метрів?
Яку схему підключення застосувати?
А як же змусити відрізки багатобарвним світлодіодним стрічки, підключені до різних контролерів, синхронно слідувати сценарієм підсвічування, що задається пультом управління?