Электрическая гирлянда – неотъемлемый атрибут, применяемый для украшения праздничной ели на Новый год и Рождество. Первые новогодние световые гирлянды появились в Северной Америке в конце XIX века, придя на замену пожароопасным свечам и бумажной мишуре. Изобретена электрогирлянда была в 1882 году Эдвардом Джонсоном, помощником и учеником знаменитого ученого Томаса Эдисона.
Веселые мигающие новогодние огоньки
В Европе такое елочное украшение появилась только в начале XX века, с помощью разноцветных электрических ламп в 1906 году украсили несколько новогодних елей в столице Финляндии. В дореволюционной России разноцветные электрические огоньки не прижились – церковь считала их надругательством над христианскими традициями, официальная власть ассоциировала с ненавистной в те дни Германией. Все изменилось с приходом советской власти, которая, несмотря на порицание всего буржуазного и западного, очень быстро освоила выпуск этого украшения для новогодней ели. Выпуск первых елочных украшений из ламп накаливания в СССР начался уже в 1938 году. В послевоенное время изготовление новогодних мигающих огоньков достигло невиданного размаха, и уже в 70-х годах на смену простым лампочкам пришли более надежные, долговечные и яркие светодиоды.
Современные модели данного елочного украшения очень разнообразны: от простых «нитей» до светодиодных сеток, завес, украшений, у которых отдельный светящийся элемент выглядит как крупная пятиконечная звездочка.
Интересно. Первой гирляндой была украшена рождественская елка, установленная возле Белого Дома в Вашингтоне в 1895 году.
Преимущества и недостатки
К достоинствам изготавливаемых самостоятельно елочных световых гирлянд относятся:
- Экономия денег;
- Простота сборки;
- Возможность изготовления украшения необходимых размеров.
К недостаткам самодельных елочных украшений из мигающих огоньков относятся высокий риск выхода из строя электрической цепи в случае неправильного подбора ее компонентов и их сборки, необходимость наличия навыков пайки и работы с простейшими радиодеталями.
Способы изготовления своими руками
Изготовление подобного елочного украшения производится 2 основными способами:
- Пайка с использованием паяльных станций или паяльников с терморегуляторами;
- Метод скручивания, при котором проводники соединяются со светодиодами и электронными компонентами обычными скрутками.
Из двух данных способов наиболее надежна и популярна пайка, позволяющая получать более прочные и исправно работающие на протяжении длительного времени мигающие елочные огоньки.
Особенности монтажа гирлянды своими руками
В самостоятельной сборке подобного елочного украшения существуют следующие особенности:
- Перед началом работ необходимо определиться с размером будущего елочного украшения;
- На основе размера и количества в ней огоньков необходимо составить схему подключения компонентов данного елочного украшения, рассчитать значения их основных характеристик;
- После сборки электрическую цепь необходимо подключить к выбранному источнику питания и проверить на работоспособность.
Также по завершению всех работ необходимо проверить целостность проводов, прочность спаек.
Подбор необходимых материалов и элементной базы
Выбор светодиодов
Для самодельной гирлянды потребуются разноцветные светодиоды диаметром от 4-5 до 10 мм с допустимой силой тока 20-30мА и значением снижения напряжения от 2,1 до 3 В.
Светодиоды
Количество светодиодов подбирается с учетом того, что оптимальное расстояние между ними должно быть 20-25 см.
Выбор резисторов
Количество резисторов и значение их сопротивления рассчитываются, исходя из схемы подключения светодиодов:
- При последовательном подключении резистор устанавливается один. Его сопротивление рассчитывается по формуле:
R=(Uип-(К×Uпад))/I,
где:
- Uип – напряжение источника питания, В;
- Uпад – падение напряжения на светодиоде, В;
- К – количество светодиодов, шт.;
- I – сила тока одного светодиода, А.
Т.е. при сборке гирлянды из 10 светодиодов с рабочим током 20 мА (0,02 А) и падением напряжения 2,1 В, запитываемой от 24-х вольтового блока питания, сопротивление единственного резистора, устанавливаемого перед первым светодиодом, будет равно:
R = (24-(10×2,1)/0,02= 3/0,02=150 Ом.
- При подключении светодиодов к каждому аноду полупроводниковой радиодетали припаивается отдельный токоограничивающий резистор, сопротивление которого рассчитывается по формуле:
R = (Uип- Uпад)/I.
Т.е. при сборке аналогичного, как и в прошлом пункте, елочного украшения, в котором светодиоды будут подключены параллельно, к каждому из них припаивают резистор с сопротивлением 1 кОм.
Выбор блока питания
Блок питания для елочного самодельного украшения из светодиодов выбирают с учетом их количества и характеристик. Для того чтобы все огоньки украшения горели одинаково ярко, их суммарное напряжение и мощность должны быть меньше, чем аналогичные показатели у применяемого блока питания.
Блок питания
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
P=U×I,
где:
- P – мощность, Вт;
- U – напряжение, В;
- I – сила тока, А.
Таким образом, для 10 светодиодов с падением напряжения 2,1 В и рабочим током 20 мА необходим как минимум 24-х вольтовый блок питания мощностью 0,42 Вт.
Вилка
При подключении гирлянды с большим количеством светодиодов напрямую к 220-ти вольтной сети используют стандартные разборные евровилки, подходящие по цвету к используемому проводу.
Провода
Для монтажа гирлянды используют мягкие 2-х жильные многопроволочные проводники с сечением 0,75 мм.кв.
Схема подключения
Простейшее елочное украшение из ярких разноцветных светодиодов можно собрать по приведенной ниже принципиальной схеме.
Электрическая схема гирлянды
Изготовление гирлянды из светодиодов
Для того чтобы сделать простое, но при этом красивое елочное украшение из светодиодов необходимо:
- Произвести расчеты потребностей в материалах: светодиодах, проводе, термоусадочных трубках;
- Закупить рассчитанное количество материалов;
- Рассчитать значения сопротивления токоограничивающего резистора и мощности блока питания, закупить их;
- Припаять токоограничивающий резистор;
- Через каждые 20-25 см припаять к проводу последовательно все светодиоды, закрывая места спаек при помощи термоусадочных тонких трубочек;
- Подсоединить к гирлянде блок питания.
Собранная правильно гирлянда будет гореть ровным и негаснущим светом ни один год.
Как сделать гирлянду из лампочек с «бегущими огнями»
Для сборки елочного украшения из светодиодов с эффектом бегущих огней используют самодельные или покупные трехфазные мультивибраторы на основе тиристоров, специальные электронные микросхемы.
Создание гирлянды из старой клавиатуры
Для изготовления такой гирлянды из нескольких вышедших из строя клавиатур выпаивают все светодиоды, при помощи тонких проводов соединяют их последовательно, припаивают токоограничивающий резистор с расчётным сопротивлением. Полученной нитью из светящихся огоньков украшается небольшая елочка. Запитывают ее от обычного 9-ти вольтового блока питания.
Гирлянда из ламп накаливания
Помимо светодиодов, красивое украшение для елки со светящимися огоньками можно сделать из обычных ламп накаливания. Для этого 10-12 патронов соединяют между двухжильным многопроволочным проводом по параллельной схеме подключения, присоединяют к концу провода вилку. Расстояние между патронами делают порядка 30-40 см. Для того чтобы гирлянда была яркой и хорошо заметной, в патроны вкручивают разукрашенные в разные цвета термостойкой краской лампочки мощностью 40-60 Вт.
Как переделать старую электрическую гирлянду
Старую гирлянду из светодиодов с перегоревшим блоком управления можно не выбрасывать, а просто отремонтировать следующим образом:
- Удалить блок управления, измерить диаметр светодиодов, найти их характеристику в интернете.
- Далее, исходя из количества огоньков и их характеристик, рассчитывают сопротивление токоограничивающего резистора, припаивают его в начале гирлянды.
- Для того чтобы можно было отключать и включать мигающие огоньки, не выдергивая вилку из розетки, в разрыв фазного провода перед резистором устанавливают небольшую кнопку.
Чтобы резистор и кнопка не повреждались и не представляли опасность для маленьких детей и домашних животных, их помещают в небольшой пластиковый корпус. Отремонтированное таким способом украшение будет излучать постоянный и негаснущий свет.
Гирлянда для использования на улице
Для размещения на улице используют самодельные гирлянды из мощных светодиодов, прочных проводов, подключаемых к электрической сети напрямую или через блок питания соответствующей мощности.
Правила техники безопасности
Перед тем, как сделать своими руками электрическую гирлянду, необходимо ознакомиться с правилами безопасности при выполнении паечных работ:
- Все паечные работы необходимо делать, только используя новое или исправное и проверенное паяльное оборудование.
- Пайку следует производить в хорошо проветриваемом помещении.
- Глаза и кожные покровы желательно защитить от капелек припоя и активного флюса при помощи перчаток и специальных очков.
- Проверку собранной гирлянды необходимо осуществлять при тщательно заизолированных местах спайки.
- При пайке нежелательно использовать паяльники без терморегуляторов.
По завершению работ желательно ненадолго выйти на свежий воздух.
Видео
Содержание статьи
- Что понадобится для монтажа светодиодной гирлянды
- Изготавливаем гирлянду из светодиодов
- Светодиодная гирлянда на литиевых батарейках
- Как сделать гирлянду на литиевых батарейках
- Как сделать гирлянду «бегущие огни»
Светодиодные гирлянды — главный атрибут новогодних праздников. Они превращают унылый зимний пейзаж в сказочное пространство. Этот вид иллюминации используется и в условиях улицы, и в помещениях. Навешивается светодиодная гирлянда на елку, стены, перила, карнизы и иные конструкции.
Что понадобится для монтажа светодиодной гирлянды
Диоды бывают разной мощности. Предназначенные для уличного использования имеют более высокий КПД, так как подаваемую энергию преобразуют в большей степени в свет, а не тепло. Диоды для помещений работают с меньшей мощностью, но выдают не менее яркий и чистый свет.
Светодиодная гирлянда, своими руками собранная, станет настоящим украшением праздника. Для ее изготовления потребуются:
- светодиоды на 20 мА;
- провод сечением 0,5 или 0,25 мм;
- блок питания 6V;
- резистор на 100 Ом;
- паяльник (желательно с тонким жалом);
- нож кухонный или канцелярский;
- прозрачный силиконовый герметик;
- пистолет для герметика;
- канифоль;
- припой.
Изготавливаем гирлянду из светодиодов
Самая простая схема гирлянды на светодиодах — последовательное соединение всех ее элементов. С этой задачей справится любой, так как для ее выполнения не требуется наличие знаний электроники и электрики. Главное — точно следовать инструкции.
- В начале работы решают, на каком расстоянии должны находиться диоды.
- Далее, раскручивают провод и маркером отмечают местоположение светодиодов. Оптимально, если одна точка освещения будет отстоять от другой на 20-25 см.
- Там, где находятся метки, острым ножом срезают верхнюю часть изоляции провода. Достаточно оголить участок длиной 2-3 см.
- На очищенную часть провода наносят канифоль и немного припоя. Это облегчит процесс крепления светодиода.
- К образовавшемуся наплыву подносят ножки диода и припаивают их к проводу. Но такое крепление для гирлянды не очень надежно. Поэтому используют усиливающую фиксацию, которая одновременно закроет оголенную часть провода.
- Берут неширокий скотч, отрезают полоску длиной 3-4 см и аккуратно обертывают ею светодиод. Сделать это нужно так, чтобы он оказался в своеобразном «кармашке» и уверенно держался на проводе. Так поступают с каждой точкой освещения на протяжении всей гирлянды.
- С помощью специального пистолета верхнюю часть «кармашка» закрывают прозрачным силиконовым герметиком. После этой процедуры свет диодов будет более насыщенным и ярким.
- Присоединяют резистор и блок питания.
Эта гирлянда из светодиодов, своими руками изготовленная, может быть применена и для уличной иллюминации. Но в этом случае рекомендуется использовать блок питания на 8-12V. Схема светодиодной гирлянды крайне проста. Но есть такие, для воплощения которых понадобится знание электроники.

Светодиодная гирлянда на литиевых батарейках
Гирлянда из светодиодов на литиевых батарейках необычайно эффектна: при перемещении она оставляет за собой яркий разноцветный шлейф. Используя этот вид иллюминации можно создавать в воздухе оригинальные узоры. Эта гирлянда устойчива к ветру и осадкам. Для ее изготовления понадобятся:
- разноцветные рассеивающие свет 10 мм диоды;
- магниты диаметром 1,3 мм и толщиной 3 см;
- неширокий скотч;
- литиевые батарейки CR2032 3V;
- любой клей на эпоксидной основе.
Так как сделать гирлянду светодиодную непросто, понадобятся внимательность, терпение, навыки пайки и точное следование инструкции.
Как сделать гирлянду на литиевых батарейках
- Прежде всего нужно протестировать диоды, чтобы узнать, насколько ярко они будут светить от литиевого источника питания. Для этого более длинную ножку светодиода нужно присоединить к положительному полюсу батарейки, а более короткую — к отрицательному. Соответственно, анод — к «+», катод — к «-».
- В таком положении обертываем диод и батарейку двойным слоем скотча.
- К положительному полюсу батарейки прикладывают магнит и тоже закрепляют его скотчем.
- Фиксируют каждый диод на тонком проводе.
Как сделать гирлянду «бегущие огни»
Для изготовления иллюминации типа «бегущие огни»понадобится три гирлянды, в каждой из которых присутствуют несколько групп параллельно подсоединенных диодов. Для создания и управления эффектом «бегущего огонька» используется трехфазный мультивибратор на транзисторах VT1-VT3. Для облегчения его запуска в плече на транзисторе VT2 установлен конденсатор емкостью 0,1 мкФ.
Питание автомата обеспечивает двухполупериодный выпрямитель, реализованный с помощью диодов VD1- VD4. Гирлянду можно смонтировать в виде квадрата на листе оргстекла толщиной не менее 5 мм. Панно можно вывесить на улице или в помещении. Эти светодиодные гирлянды, фото которых можно увидеть на сайтах новогодней тематики, очень эффектны. Но для новичка в электронике будет непросто реализовать эту довольно сложную схему.

Вместо питания от сети подчас бывает нужно сделать гирлянду на батарейках. В таком случае даже внезапное отключение электричества не станет неприятным сюрпризом. Обычно используют элементы питания на основе лития. Рекомендуемое напряжение — 3 В (больше нет необходимости). Крепления диодов крепятся к батарейкам с использованием эпоксидного клея.
Подобные конструкции могут быть применены для веранды или вывешены на арке, а также на ином декоративном элементе в саду. Обычно анод крепят к положительному полюсу, а катод, соответственно, к отрицательной части батарейки. После схватывания клея требуется укрепить соединение, обматывая его скотчем. Рекомендуется использовать от 10 до 20 лампочек в такой гирлянде. Если их будет меньше, эстетического эффекта не будет. Если больше — сложность работы неоправданно вырастет.
Напоследок стоит сказать о базовых правилах безопасности при использовании самодельных гирлянд:
- не стоит ставить их там, где хотя бы периодически будут возникать брызги воды;
- надо четко понимать разницу между домашними и уличными декоративными элементами и при проектировании, и при вывешивании;
- нельзя монтировать гирлянды в проходах и в местах, где на них может политься вода, обрушиться снег;
- недопустима установка таких конструкций вплотную к земле или очень низко, поскольку там легко зацепиться за них или порвать;
- каждая гирлянда должна подключаться к строго обособленной розетке;
- перед подключением нужно проверять исправность розеток, декоративных ламп и изоляции.
О том, как быстро сделать ретро-гирлянду, смотрите в следующем видео.
Выполненную в стиле ретро гирлянду с лампами накаливания нельзя использовать в таких условиях:
- под снегом, дождем, при перепаде температур (лопнут колбы или произойдет замыкание);
- рядом с легковозгараемыми материалами (бумагой, тканью);
- оставлять надолго включенной без присмотра, например, на ночь;
- монтировать на земле или небольшом расстоянии от нее, т.к. легко зацепиться и порвать провод.
Пластиковые патроны имеют контактные зажимы для кабеля, которые не рассчитаны на удержание веса, превышающего вес лампы с патроном. Поэтому при их использовании нужно крепить гирлянду через каждые 1,5 м.
При параллельном соединении в одну гирлянду можно вкручивать лампы разного размера и мощности. При желании сделать 1 длинное украшение, нужно учитывать мощность источника питания. Стандартные вилка и розетка рассчитаны на нагрузку 5 А (1 кВт). Если гирлянд несколько, каждая должна подключаться к отдельной розетке.
Лампы можно раскрасить акварельными красками или гуашью. Хранят гирлянду в коробке, не допуская механического давления.
Хотя любые электротехнические приборы нужно выбирать с умом, поскольку они потенциально пожароопасные, особого внимания требуют уличные новогодние иллюминации. Их предстоит эксплуатировать в условиях повышенной нагрузки. Это перепады температур, а особенно морозы, высокая влажность, потенциальные удары и растяжения.
Светодиодная ёлочная подсветка на батарейках во всех смыслах надёжнее. Она способна выдержать до 100 000 часов работы при соблюдении правил эксплуатации. Крохотные светодиоды заключены в корпуса, которые практически невозможно повредить.
Они светят достаточно ярко, но при этом не нагреваются. Это означает, что исключён риск воспламенения ёлки. Простейшие световые конструкции такого типа реально соорудить своими руками.
Следует правильно выбирать новогодние гирлянды по типу провода. Есть разные варианты: отдельные светодиоды крепят к кабелю ПВХ. Традиционно такое решение приветствуется для интерьерной иллюминации: провод этого типа сравнительно плохо выдерживает перепады температур и атмосферные воздействия.
Более новым словом в электротехнике являются каучуковые и силиконовые кабеля. Они высокопрочные, устойчивые к влаге, низким и высоким температурам. Также их можно считать надежно защищенными от возможных механических повреждений. А это означает безопасность в эксплуатации: исключён риск поражения электрическим током. Впрочем, используя иллюминации на батарейках можно не опасаться такой угрозы в принципе.
Лучшее решение – светодиодная гирлянда в силиконовом исполнении. Она способна выдержать мороз до 50 градусов. Высокая влажность также не вредит этому материалу. Для сравнения стоит указать, что качественный кабель ПВХ рассчитан на -20 градусов максимум.
- Разделяем (или нарезаем) провод на 9 частей по 50 см, оставшийся конец будет 1,5 м.
- Если вы его разрезали, концы зачищаем при помощи ножа или кусачек. Лучше всего, если есть специальный инструмент для снятия изоляции проводов.
- Если вы оставили провод целым, то снимаем изоляцию с небольшого участка между размеченными зонами.
- Подготавливаем патроны, снимаем с них верхнюю часть, вставляем зачищенные концы или “ушки” в цоколь.
- К длинному концу подсоединяем вилку. Вместо вилки можно присоединить димер при помощи специального переходника.
Все, гирлянда из ламп накаливания своими руками готова! Она выглядит стильно и красиво и украсит собой любые дружеские посиделки как дома, так и во дворе.>
Идея №2 – Модернизируем старую электрогирлянду
Если Вам просто не нравится то, что светилось на елке в прошлом году, можно оригинально украсить электрическую гирлянду, используя обычные бумажные стаканчики из-под кофе. Сделать красивое новогоднее изделие довольно просто. Для начала подготовьте стаканы, ножницы, клей, скотч и бумагу для скрапбукинга.
После этого разрежьте и разверните один из стаканчиков, который станет шаблоном для вырезания декоративной обертки. Вырезав заготовки, клеим их на стаканы, используя клей либо двухсторонний скотч.
После этого в дне самодельных абажуров вырезаем место для светящихся лампочек и вставляем их туда, закрепив снаружи тоненькой полоской скотча.
Вот и все – электрогирлянда готова! Таким способом можно сделать светодиодную либо обычную гирлянду на новогоднюю елку более нарядной и праздничной!
Идея N5. Ретро гирлянда
Ретро гирлянды популярны при оформлении фотозон, террас, беседок, витрин и других объектов. И вовсе не обязательно приобретать готовое изделие, так как собрать ее под силу каждому. Для этого вам понадобиться: соединительный провод (хорошо обзавестись проводами в тканевой изоляции), патроны (наиболее удобные модели с зажимами под провода), непосредственно сами лампочки накаливания (можно брать и светодиодные), вилка и переключатель. В данном примере рассмотрим последовательное соединение лампочек, некоторые патроны будем использовать со встроенным переключателем.
- Нарежьте провода на кусочки нужной длины – они будут определять расстояние между точками свечения. Рис. 13: нарежьте провода отрезками
- Зачистьте на концах изоляцию проводов, в этих местах они будут подключаться к патрону, поэтому длина жилы должна быть соответствующая. Рис. 14: зачистите концы проводов
- Если вы используете провод с тканевой изоляцией, то ее край необходимо фиксировать с помощью изоленты, чтобы ткань не растрепывалась дальше. Рис. 15. зафиксируйте изоляцию с помощью изоленты
- Разберите сам патрон и проденьте провода в крышку патрона. Рис. 16: проденьте провода в крышку патрона
- Подключите концы проводов к контактам патрона Рис. 17: подключите провода к патрону
- Соберите корпус патрона, лишнюю длину проводов из-под крышки следует аккуратно вытянуть, не допуская излишних усилий, чтобы не ослабить контакт. Рис. 18: соберите корпус патрона
- Ту же процедуру повторите и с остальными патронами, После чего можете произвести фиксацию лампочек в них.
- Провод от последней лампочки разрежьте, вам понадобится из него одна жила, которую нужно подключить в разрыв переключателя. Рис. 19: подключите переключатель
- Края провода подключите к штепсельной вилке, для этого их необходимо завести в паз каждого контакта и зажать при помощи отвертки. Остальной провод упорядочьте, чтобы он не выпирал, корпус вилки должен нормально закрываться. Рис. 20: края провода подключите к вилке
Ретро гирлянда готова к использованию – включите в розетку и наслаждайтесь. При желании вы можете дополнить антураж гирлянды потемневшим проводом или патроном – их можно окрасить в соответствующий цвет. Для большего лоска провода окрашивают золотистой или бронзовой краской.
Готовая гирлянда в ретро стиле из лампочек
Выбор светодиодов
Для самодельной гирлянды потребуются разноцветные светодиоды диаметром от 4-5 до 10 мм с допустимой силой тока 20-30мА и значением снижения напряжения от 2,1 до 3 В.
Светодиоды
Количество светодиодов подбирается с учетом того, что оптимальное расстояние между ними должно быть 20-25 см.
Выбор резисторов
Количество резисторов и значение их сопротивления рассчитываются, исходя из схемы подключения светодиодов:
- При последовательном подключении резистор устанавливается один. Его сопротивление рассчитывается по формуле:
R=(Uип-(К×Uпад))/I,
где:
- Uип – напряжение источника питания, В;
- Uпад – падение напряжения на светодиоде, В;
- К – количество светодиодов, шт.;
- I – сила тока одного светодиода, А.
Т.е. при сборке гирлянды из 10 светодиодов с рабочим током 20 мА (0,02 А) и падением напряжения 2,1 В, запитываемой от 24-х вольтового блока питания, сопротивление единственного резистора, устанавливаемого перед первым светодиодом, будет равно:
R = (24-(10×2,1)/0,02= 3/0,02=150 Ом.
- При подключении светодиодов к каждому аноду полупроводниковой радиодетали припаивается отдельный токоограничивающий резистор, сопротивление которого рассчитывается по формуле:
R = (Uип- Uпад)/I.
Т.е. при сборке аналогичного, как и в прошлом пункте, елочного украшения, в котором светодиоды будут подключены параллельно, к каждому из них припаивают резистор с сопротивлением 1 кОм.
Выбор блока питания
Блок питания для елочного самодельного украшения из светодиодов выбирают с учетом их количества и характеристик. Для того чтобы все огоньки украшения горели одинаково ярко, их суммарное напряжение и мощность должны быть меньше, чем аналогичные показатели у применяемого блока питания.
Блок питания
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
P=U×I,
где:
- P – мощность, Вт;
- U – напряжение, В;
- I – сила тока, А.
Таким образом, для 10 светодиодов с падением напряжения 2,1 В и рабочим током 20 мА необходим как минимум 24-х вольтовый блок питания мощностью 0,42 Вт.
Вилка
При подключении гирлянды с большим количеством светодиодов напрямую к 220-ти вольтной сети используют стандартные разборные евровилки, подходящие по цвету к используемому проводу.
Провода
Для монтажа гирлянды используют мягкие 2-х жильные многопроволочные проводники с сечением 0,75 мм.кв.
Это интересно: Как определить фазу, ноль и землю — инструкция с видео
Последовательное соединение всех диодов в цепи позволяет получить мерцающую гирлянду, подключенную по самой простой схеме. С такой задачей под силу справиться каждому, кто обладает некоторыми знаниями в электронике и электрике, а для настоящего радиотехника это вообще задача, которая решается на раз-два. Единственное правило – четкое следование инструкции.
Очередность действий при сборке гирлянды светодиодной своими руками:
Определите оптимальное расстояние между соседними лампочками диодов.
Раскрутите провод и при помощи маркера нанесите отметки – предположительные места расположения огоньков
Лучше всего отступать 20-25 см от одного диода к другому.
В местах пометок при помощи острого лезвия ножа срежьте изоляцию с провода, только осторожно – не повредите его. Так крепить светодиоды будет легче.
На оголенные участки длиной до 3 см нанесите канифоль и немного припоя, упростив себе процесс крепления светодиодов.
На образовавшийся наплыв крепят диоды, припаивая ножки деталей к проводу
Такое крепление не отличается надежностью, потому имеет место усиливающая фиксация, которая одновременно и закрывает оголенные участки гирлянды светодиодной, своими руками сделанной.
Неширокий скотч нарезают на кусочки 3-4 см, которые будут использованы для изоляции диодов. Проделывать работу стоит так, чтобы в результате огонек оказался в своеобразном кармашке, крепко держащем его на проводе. Так обматывают каждую из точек освещения по всей длине провода будущей гирлянды.
После выполнения предыдущего шага приступают к герметизации верхней части кармашка, которую прорабатывают силиконовым герметиком. Это не только придаст конструкции дополнительную прочность, но и придаст диодам дополнительное свечение.
Справившись с семью простыми шагами, на завершающем этапе присоединяют резистор и блок питания к светодиодной гирлянде 220 В. В результате получится красивый и яркий элемент декора для дома, двора или новогодней елки.
Такую светодиодную гирлянду можно применять для наружной иллюминации. Но в этом случае рекомендовано использовать блок питания 8-12V. Схема монтажа гирлянды отличается простотой, но в любом случае без знания электрики не обойтись.
Сетевое переменное напряжение через резисторы и диодный мост, уже в выпрямленном виде и сглаженное через конденсатор, подается на питающий контроллер.
При этом данное напряжение поступает через кнопку, разомкнутую в нормальном состоянии. Когда вы ее замыкаете, происходит переключение режимов контроллера.
Контроллер в свою очередь управляет тиристорами. Их число зависит от количества каналов подсветки. И уже после тиристоров выходное питание идет непосредственно на светодиоды в гирлянде.
Чем больше таких выходов, тем разнообразнее цветовых расцветок может иметь изделие. Если их всего два, это означает, что только две части (или половинки) гирлянды будут работать в различных режимах — одни лампочки тухнуть, другие загораться и т.д.
Фактически эти две линейки диодов будут подключены по двум каналам последовательно. Соединяться они будут между собой в конечной точке — последнем светодиоде.
Если вас по какой-то причине раздражает мигание гирлянды и вы захотите, чтобы она ровно светилась только одним цветом, достаточно на обратной стороне платы, с помощью пайки закоротить катод и анод тиристора.
Чем более дорогая гирлянда у вас в распоряжении, тем больше отходящих каналов и проводков будут уходить от платы управления.
При этом, если проследить по дорожкам платы, один из выводов сетевого напряжения, всегда подается напрямую на конечный светодиод гирлянды, минуя все элементы схемы.
При последовательно подключенных светодиодах можно создать мерцающую гирлянду. На ее создание уйдет минимум времени, а с задачей сможет справиться практически каждый человек с начальными знаниями электрики. Самое главное в данном случае: четко следовать инструкции.
Для самостоятельной сборки светодиодной гирлянды своими руками вам нужно выполнить действия в следующем порядке:
- Определитесь с желаемым расстоянием между соседними источниками (диодами).
- Раскрутив провод, маркером любого цвета нанесите соответствующие отметки на те места, где предположительно будут установлены светодиоды. В идеале расстояние между ними должно составлять 200-250 мм.
- В тех точках, где были оставлены пометки, удалите с провода изоляцию, создав «голые островки» длиной по 20-30 мм. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить сам кабель. Это упростит процесс будущего крепления диодов.
- На такие участки нужно нанести канифоль с припоем.
- К образовавшимся наплывам закрепите светодиоды, соединяя паяльником их ножки с проводом. Учтите, что данный вариант крепления будет менее надежным, поэтому придется воспользоваться усиливающими фиксаторами, которые также закроют оголенные части гирлянды.
- Узкий скотч нарежьте на разные кусочки длиной 30-40 мм, затем примените в качестве изоляции для диодов. В результате этих действий каждый светодиод должен быть расположен в «кармашке», крепко удерживающем его на кабеле. Обмотать нужно все источники света на проводе.
- Затем нужно обеспечить герметизацию верхней части «кармашка». Для этого сгодится силиконовый герметик, который не просто повышает прочность конструкции, но и совершенствует свечение.
- Остается подключить к схеме резистор и блок питания, а затем протестировать работу самодельного оборудования.
Подготовка к созданию светодиодной гирлянды на батарейках
Не менее красиво смотрится светодиодная гирлянда, подключаемая к батарейкам. Кроме того, такое изделие будет максимально безопасным для детей. Данная разновидность иллюминации используется в качестве наружного источника света. При перемещении в воздухе будет оставаться яркий разноцветный шлейф, который дизайнеры часто используют для создания в пространстве разнообразных узоров. Изделие должно быть защищено от ветра, осадков и низкой температуры.
Для производства гирлянды на батарейках вам будут нужны:
- светодиоды диаметром 10 мм разных цветов с рассеивающим эффектом;
- магниты диаметром 1,3 и толщиной не более 30 мм;
- изолента или узкий скотч;
- литиевая батарейка (например, CR2032 3V);
- эпоксидный клей.
Процесс изготовления гирлянды на литиевых батарейках
Для создания яркой мерцающей гирлянды потребуется выполнить качественную пайку. Спешить в процессе выполнения работы не стоит. Запаситесь терпением, будьте аккуратны и внимательны, следуйте шагам:
- Выполните тестирование светодиодов, чтобы увидеть уровень их свечения. По очереди подключите компоненты к литиевой батарейке (одну, более длинную ножку, соедините с «плюсом», другую короткую – с «минусом»).
- Зафиксируйте положение диодов, затем каждый элемент вместе с батарейкой оберните скотчем или изолентой в 2 слоя.
- С положительным контактом батарейки совместите магнит, зафиксировав его.
- Каждая часть конструкции должна быть установлена на тонкий провод. Проверьте работоспособность изделия!
Использование резисторов парами
В данном случае вы сможете снизить себестоимость изделия, сделав его более экономичным, но помните: гораздо лучше с точки зрения электрической безопасности и долговечности оборудования соединять каждый светодиод с собственным резистором. К тому же, последние компоненты дешевые.
No tags for this post.
Новогодние праздники уже совсем близко и если Вы задумались над тем, как сделать гирлянду из лампочек либо светодиодов своими руками, ниже мы как раз предоставили несколько оригинальных мастер-классов с фото и видео примерами. Преимущество самодельной электрогирлянды в том, что ее можно собрать из подручных средств и при этом развить свои навыки в работе с проводами, лампами и паяльником, а также можно смастерить уникальную конфигурацию из лампочек, которая нужна именно Вам. Поэтому смело пробуйте повторить эту самоделку!
Идея №1 – В дело лампы на 220 Вольт!
К Вашему вниманию первый и самый интересный мастер-класс, который наглядно показывает, как сделать электрическую гирлянду с лампами на 220 В. Итак, для начала подготавливаем следующие инструменты и материалы (все, что показано на фото):
Нужно немного остановиться на проводе. Его нужно взять 6 метров. Для примера был взят особый декоративный двухжильный скрученный провод, но можно использовать обыкновенный двухжильный провод либо два одножильных. Желательно выбирать красивые провода в интересных оплетках, это добавит неповторимого стиля вашему изделию, что очень важно на Новый Год. Выбирать сечение проводника необходимо исходя из количества ламп, то есть потребителей. Об этом на нашем сайте есть подробнейшая статья: https://samelectrik.ru/raschet-i-vybor-secheniya-kabelya-po-toku-moshhnosti-dline.html.
Начинаем сборку с разрезания проводника на 9 частей по 50 сантиметров и оставшийся кусок, который будет иметь длину 150 см. Вы можете выбрать другое расстояние между лампами, или между вилкой и первой лампой, или изменить количество ламп. В этом и заключается главное преимущество самодельной гирлянды – возможность построить ее конкретно под себя. Например, под размеры комнаты или участка стены, который вы хотели бы украсить.
После этого зачищаем концы, для чего лучше всего использовать специальный инструмент для снятия изоляции с проводов. Чтобы тканевая оплетка не пушилась, рекомендуем обжечь ее, после чего надеть на край изоляции термоусадку для большей надежности и безопасности.
После этого нужно собрать электрическую вилку самодельной новогодней гирлянды, что не составит сложности даже неопытному электрику: нужно всего лишь закрутить пару винтов. Для подключения вилки возьмите длинный отрезок провода, в нашем случае он 150 см.
Раскрутите патроны и переходите к соединению 10 лампочек накаливания. Необходимо использовать параллельное соединение ламп при изготовлении электрической гирлянды на 220 Вольт. В этом случае, если одна лампочка перегорит, то остальные продолжат светить. Вы также можете менять количество подключаемых ламп.
Когда все патроны будут собраны в одну цепь, останется только вкрутить лампы и зажечь готовую электрогирлянду. Вот по такой пошаговой инструкции можно самому сделать гирлянду на елку в домашних условиях! Как Вы видите, все довольно просто и в то же время интересно!
Кстати, можно также использовать последовательное соединение лампочек. Только в этом случае нужно использовать лампы накаливания, суммарное напряжение которых составит 220 В, к примеру: 20 штук по 12 Вольт либо 40 по 6.
Стоит обратить внимание, что лампы накаливания имеют крайне малую эффективность и большую часть энергии превращают в тепло. Поэтому целесообразнее использовать небольшие светодиодные лампы, они меньше греются и потребляют электроэнергии, что сделает вашу гирлянду намного экономичнее. Будьте осторожны и не допускайте оголенных участков провода на вашей гирлянде, она находится под опасным для жизни сетевым напряжением!
Если какой-то из моментов был непонятен, рекомендуем просмотреть видео урок:
Самоделка, работающая от сети 220В
Идея №2 – Модернизируем старую электрогирлянду
Если Вам просто не нравится то, что светилось на елке в прошлом году, можно оригинально украсить электрическую гирлянду, используя обычные бумажные стаканчики из-под кофе. Сделать красивое новогоднее изделие довольно просто. Для начала подготовьте стаканы, ножницы, клей, скотч и бумагу для скрапбукинга.
После этого разрежьте и разверните один из стаканчиков, который станет шаблоном для вырезания декоративной обертки. Вырезав заготовки по лекалу, клеим их на стаканы, используя клей либо двухсторонний скотч.
После этого в дне самодельных абажуров вырезаем место для светящихся лампочек и вставляем их туда, закрепив снаружи тоненькой полоской скотча.
Вот и все – электрогирлянда готова! Таким способом можно здорово модернизировать обычную светодиодную гирлянду на новогоднюю елку и сделать ее более нарядной и праздничной! Однако обратите внимание, что гирлянду на лампах накаливания так переделывать не рекомендуется из-за сильного нагрева, который может привести к возгоранию.
Идея №3 – Светодиоды в дело!
Третий способ, собрать электрическую гирлянду на Новый Год своими руками – использовать светодиоды на 12 Вольт. Для начала подготовьте лампочки, провод, блок питания на 12v, резистор, паяльник, нож и герметик.
Если Вы решите сделать светодиодную гирлянду на 12 вольт, для начала рассчитайте шаг установки светодиодов. Рекомендуется размещать их через каждые 20 см. На проводе сделайте отметки и зачистите эти места примерно на 10-15 мм для подключения диодов.
Далее на оголенные жилы нанесите канифоль и капните припой с помощью паяльника. Научиться паять провода можно по нашей соответствующей инструкции. После этого припаяйте светодиоды к проводам, соблюдая полярность. Определить ее у светодиодов не составит большого труда, все указано на картинке.
В самую последнюю очередь припаиваются резистор и блок питания. Резистор рассчитывается исходя из типа и мощности светодиодов, для этого существует специальный калькулятор. При подключении гирлянды к блоку питания необходимо соблюдать полярность, иначе гирлянда попросту не загорится. Кстати, паяльник сделать своими руками можно тоже без особых усилий, используя подручные средства. Рекомендуем просмотреть еще один интересный мастер-класс на видео уроке:
Новогодняя самоделка из теннисных шариков
Идея №4 – Задействуем старую клавиатуру!
По аналогии с предыдущим способом можно сделать диодную гирлянду своими руками, используя ненужную клавиатуру. Как Вы знаете, некоторые клавиши подсвечиваются диодами на 5 Вольт (к примеру, Caps Loсk). Если у Вас есть неработающая клавиатура, разберите ее и аккуратно демонтируйте лампочки, из которых можно будет собрать простейшую электрогирлянду. Далее подберите подходящие резисторы и USB шнур, с помощью которого будет производиться подключение. Схема диодной гирлянды следующая:
Припаивать ножки диодов (анод и катод) нужно к черному и красному проводам электрического шнура, в соответствии с цветовой маркировкой. Когда все будет готово, заизолируйте оголенные контакты и переходите к испытаниям самодельной гирлянды. Питать такую гирлянду можно напряжением от 5 до 12 вольт, при этом подобрав нужный резистор к каждому из светодиодов. В нашем случае самоделка будет питаться от сети 220 Вольт через зарядное устройство, которое как раз и даст на выходе 5 В. Обратите внимание, что количество параллельно подключенных светодиодов с резисторами можно увеличить или уменьшить, как и в случае с гирляндой на лампах накаливания.
На видео Вы также можете увидеть пример, как сделать светодиодную гирлянду в домашних условиях:
Как собрать мигающую электрогирлянду с музыкальным сопровождением?
Идея №5 – Чем украсить улицу?
Если Вы хотите сделать уличную гирлянду на диодах для сада, рекомендуем использовать этот мастер-класс. Сначала подготовьте все перечисленные материалы:
- разноцветные диоды, диаметром 10 мм;
- литиевые 3-вольтовые батарейки;
- тоненький скотч;
- магнитики, диаметром 13 мм и толщиной 30 мм;
- эпоксидный клей.
Далее нужно закрепить ножки диодов к батарейке с помощью клея. Анод (длинная ножка) крепится к плюсовому полюсу, а катод, соответственно, к стороне со знаком «-». Когда клей схватиться, дополнительно оберните светящийся диод с батарейкой скотчем.
К положительному полюсу литиевой батарейки приложите магнит и также оберните несколько раз скотчем. Проделайте это с 10-20 лампочками, после чего закрепите их в удобных местах на улице, к примеру, на фасаде дома с помощью магнитиков. Таким образом, можно самому собрать уличную электрогирлянду из светодиодов. Однако такая конструкция не имеет выключателя, и со временем батарейка сядет, что не совсем удобно, чтобы этого не случилось можно добавить в схему миниатюрный выключатель в разрыв цепи.
Вот и все мастер-классы, которые мы хотели продемонстрировать. Надеемся, теперь Вы знаете, как сделать гирлянду из лампочек и диодов своими руками, т.к. предоставленные фото, видео и схемы были довольно понятными!
Будет интересно прочитать:
- Как организовать освещение в частном дворе
- Как отремонтировать гирлянду
- Как сделать прожектор своими руками
Гирлянда на микроконтроллере своими руками
С наступающим вас дорогие пользователи. И к предстоящему празднику решил порадовать вас схемой-
новогодняя гирлянда на микроконтроллере pic.
И прошу к просмотру подробнее данной статьи.
Схема устройства:
Она содержит четыре канала, к которым подключаются последовательно соединённые светодиоды, изображенные на рисунке ниже.
Ядром схемы является микроконтроллер PIC16F628A
. Микроконтроллер работает по алгоритму, изображенному на рисунке. Код программы написан на языке ассемблер, смотреть листинг Garland16F628ATEMP.ASM.
Полный цикл внутрисхемного программирования и отладки микроконтроллера PIC16F628A был осуществлён при помощи MPLAB IDE v8.15 (интегрированная среде разработки), компилятор MPASM v5.22 (входит в MPLAB IDE v8.15) и MPLAB ICD 2 (внутрисхемный отладчик — «Дебагер»). Для тех, кто не располагает средствами приведёнными выше, а имеет свою программу для работы с HEX файлами и иной программатор, можно в соответствующем проекте найти файл 16F628ATEMP.HEX. Техническую спецификацию микроконтроллера можно найти на сайте и .
Микроконтроллер DD1
имеет функциональные выходы RB4 – RB7, к которым подключаются усиливающие полевые MOSFET транзисторы VT1 – VT4. Техническую спецификацию транзисторов можно найти на сайте . Стоки транзисторов подключены к нажимным клеммникам X2 – X5. Напряжение питание нагрузки задаётся источником питания схемы, который подключают к разъёму X1. Максимальный коммутируемый ток на канал составляет 0.5 А. Микроконтроллер DD1 не имеет функции принудительного сброса, вывод для сброса подключен через резистор R1 к положительному потенциалу питания. Для генерации тактовой частоты в микроконтроллере используется встроенный генератор тактовой частоты на кристалле. Прибор может эксплуатироваться в диапазоне температур от – 40 °С до +85 °С.
Прибор запитывается
от переменного или постоянного источника напряжения, подключаемого к разъему X1. Номинальное напряжение источника питания 12 В. Номинальный ток источника питания зависит от нагрузки и составляет 0.5 – 2 А. Для стабилизации питания используется обычная схема из диодного моста VD1, линейного стабилизатора DA1, фильтрующих конденсаторов C1 – C4.
В микроконтроллер запрограммированы 3 световых эффекта в основе лежит эффект «бегущие огни».
1) Гирлянды поочерёдно загораются и гаснут в одну и так же повторяют в другую сторону.
2) Гирлянды поочерёдно загораются и когда все четыре гирлянды горят, начинают поочерёдно гаснуть в том же направлении, так же повторяется и в обратном порядке.
3) 1 и 2, 3 и 4 гирлянды поочерёдно перемигиваются между собой. Микроконтроллер запрограммирован таким образом, что выполняет заранее установленное число повторов светового эффекта. Стоить отметить, что интервал времени между загораниями гирлянд меняется (нарастает, достигая пика, а затем падает), то есть виден эффект «временной раскачки». Для лучшей демонстрации световых эффектов гирлянды (так как они пронумерованы на схеме) следует располагать по порядку в одной плоскости. В данном случае украшение ели от корней до верхушки (по вертикали, разбив ель на четыре сектора для гирлянд), от 1 до 4 гирлянды, соответственно.
Питание гирлянд
связано с источником питания подключаемым к разъёму X1, следовательно нужно рассчитывать последовательно соединённые светоизлучающие элементы (светодиоды, лампы накаливания). Общее напряжение питания находится из суммы напряжений последовательно соединённых светоизлучающих элементов. Так например, последовательно соединённых ярких светодиодов рассчитанных на напряжение 2 – 2,5 В будет 6 штук в одной гирлянде. Так как светодиоды потребляют 20 мА, не исключено параллельного подключения последовательно соединённых светодиодов в ряды.
Монтаж деталей односторонний.
Размер отверстий от 0.7 мм до 3 мм. Файлы для изготовления печатной платы смотреть в папке .
В данном устройстве можно заменить следующие детали. Микроконтроллер DD1 из серии PIC16F628A-I/P-xxx с рабочей тактовой частотой 20 МГц в корпусе DIP18. Стабилизатор напряжения DA1 отечественный КР142ЕН5А (5 В, 1.5 А). Полевые MOSFET транзисторы и VT1 – VT4 (N-канал) в корпусе I-Pak (TO-251AA), подойдут аналоги номиналов указанных на схеме. Диодный мост VD1 на рабочее напряжение не меньше 25 В и ток не меньше 2 А. Разъём питания X1 аналогичный указанному на схеме с центральным контактом d=2.1 мм. Неполярные конденсаторы С1 и С2 номиналом 0.01 – 0.47 µF x 50 V. Электролитические конденсаторы С3 и С4 ёмкостной номинал тот же, а напряжение не ниже указанного на схеме. Разноцветные светодиоды VD1 – VD6 на напряжение 2 — 2.5 В.
С наступающим вас дорогие пользователи. И к предстоящему празднику электронный портал сайт решил порадовать вас схемой-новогодняя гирлянда на PIC-микроконтроллере. Перейдем к просмотру данного устройства.
Она содержит четыре канала, к которым подключаются последовательно соединённые светодиоды, изображенные на рисунке ниже:
Ядром схемы является микроконтроллер PIC16F628A. Код программы написан на языке ассемблер, смотреть листинг Garland16F628ATEMP.ASM. Полный цикл внутрисхемного программирования и отладки микроконтроллера PIC16F628A был осуществлён при помощи MPLAB IDE v8.15 (интегрированная среде разработки), компилятор MPASM v5.22 (входит в MPLAB IDE v8.15) и MPLAB ICD 2 (внутрисхемный отладчик — «Дебагер»). Для тех, кто не располагает средствами приведёнными выше, а имеет свою программу для работы с HEX файлами и иной программатор, можно в соответствующем проекте найти файл 16F628ATEMP.HEX.
Микроконтроллер DD1 имеет функциональные выходы RB4 — RB7, к которым подключаются усиливающие полевые MOSFET транзисторы VT1 — VT4. Техническую спецификацию транзисторов можно найти на сайте . Стоки транзисторов подключены к нажимным клеммникам X2 — X5. Напряжение питание нагрузки задаётся источником питания схемы, который подключают к разъёму X1. Максимальный коммутируемый ток на канал составляет 0.5 А. Микроконтроллер DD1 не имеет функции принудительного сброса, вывод для сброса подключен через резистор R1 к положительному потенциалу питания. Для генерации тактовой частоты в микроконтроллере используется встроенный генератор тактовой частоты на кристалле. Прибор может эксплуатироваться в диапазоне температур от — 40 °С до +85 °С.
Прибор запитывается от переменного или постоянного источника напряжения, подключаемого к разъему X1. Номинальное напряжение источника питания 12 В. Номинальный ток источника питания зависит от нагрузки и составляет 0.5 — 2 А. Для стабилизации питания используется обычная схема из диодного моста VD1, линейного стабилизатора DA1, фильтрующих конденсаторов C1 — C4.
В микроконтроллер запрограммированы 3 световых эффекта в основе лежит эффект «бегущие огни»:
- Гирлянды поочерёдно загораются и гаснут в одну и так же повторяют в другую сторону.
- Гирлянды поочерёдно загораются и когда все четыре гирлянды горят, начинают поочерёдно гаснуть в том же направлении, так же повторяется и в обратном порядке.
- 1 и 2, 3 и 4 гирлянды поочерёдно перемигиваются между собой.
Микроконтроллер запрограммирован таким образом, что выполняет заранее установленное число повторов светового эффекта. Стоить отметить, что интервал времени между загораниями гирлянд меняется (нарастает, достигая пика, а затем падает), то есть виден эффект «временной раскачки». Для лучшей демонстрации световых эффектов гирлянды (так как они пронумерованы на схеме) следует располагать по порядку в одной плоскости. В данном случае украшение ели от корней до верхушки (по вертикали, разбив ель на четыре сектора для гирлянд), от 1 до 4 гирлянды, соответственно.
Питание гирлянд связано с источником питания подключаемым к разъёму X1, следовательно нужно рассчитывать последовательно соединённые светоизлучающие элементы (светодиоды, лампы накаливания). Общее напряжение питания находится из суммы напряжений последовательно соединённых светоизлучающих элементов. Так например, последовательно соединённых ярких светодиодов рассчитанных на напряжение 2 — 2,5 В будет 6 штук в одной гирлянде. Так как светодиоды потребляют 20 мА, не исключено параллельного подключения последовательно соединённых светодиодов в ряды.
В данном устройстве можно заменить следующие детали. Микроконтроллер DD1 из серии PIC16F628A-I/P-xxx с рабочей тактовой частотой 20 МГц в корпусе DIP18. Стабилизатор напряжения DA1 отечественный КР142ЕН5А (5 В, 1.5 А). Полевые MOSFET транзисторы и VT1 — VT4 (N-канал) в корпусе I-Pak (TO-251AA), подойдут аналоги номиналов указанных на схеме. Диодный мост VD1 на рабочее напряжение не меньше 25 В и ток не меньше 2 А. Разъём питания X1 аналогичный указанному на схеме с центральным контактом d=2.1 мм. Неполярные конденсаторы С1 и С2 номиналом 0.01 — 0.47 µF x 50 V. Электролитические конденсаторы С3 и С4 ёмкостной номинал тот же, а напряжение не ниже указанного на схеме. Разноцветные светодиоды VD1 — VD6 на напряжение 2 — 2.5 В.
C этой схемой также часто просматривают:
В этой статье предложена отличная подборка схем новогодних гирлянд и других электронных игрушек для новогоднего интерьера, основанная на принципах автономного и экономного питания, а также простоте и надежности сборки радиолюбительских конструкций.
В качестве основного радио компонента испускающего свет во всех схемах гирлянд используются светодиоды, разных типов. В первую очередь это позволяет существенно снизить расход источника аккумулятора или батарейки, а также добиться неповторимых и непредсказуемых новогодних картинок в волшебную ночь.
Дети очень любят интересные и необычные вещи, особенно мигающие огоньки, на радость малышне предлагаю собрать достаточно простой вариант схемы мини гирлянды. Печатная плата в популярном радиолюбительском формате Sprint Layout, прилагается в архиве выше.
Схема состоит из генератора тактовых импульсов на отечественной цифровой микросхеме DD1 типа К155ЛА3, «силовая» часть выполнена на биполярных транзисторах VT1-VT4, можно использовать практически любые структуры n-p-n, хоть КТ315, если они у вас конечно остались. К Транзисторам подсоединяется светодиодная нагрузка и «переключатели» на логических элементах DD2-DD4 с RC-цепочками R5C2, R7C3 между ними для задания времени задержки включения трех выводных полупроводников.
В целом, «детская радость» работает следующим образом: С генератора следуют импульсы на DD1.2, затем открывает VT2, далее заряжается C2 и как только напряжение на нём достигнет уровня логической единицы «1», то на выходе элемента DD1.3 будет также единица, которая открывает VT3. С DD1.4 работа анологичная. Частота переключения подстраивается подбором C1. В итоге появляется ощущение бегущих огней.
Предлагаю вниманию читателей схему простой новогодней мигалки
, которая может быть изготовлена первоначально в форме креста как сувенир к пасхальным или рождественским праздникам. Форма мигалки можно легко изменить и использовать как элемент световой рекламы.
Принципиальная схема приведена на рисунке. Светодиоды расположены в форме креста, схема выполнена с использованием микросхемы К561ЛА7. На элементах DD1.1, DD1.2, С1, R1 собран генератор прямоугольных импульсов частотой около 1 Гц, транзисторный ключ VT1 обеспечивает необходимый ток светодиодов HL1. . . HL10, конденсатор С2 необходим, если требуется плавное увеличение-уменьшение яркости светодиодов — это более приятно для глаз. Сопротивление резисторов R3… R6 подбирают (270-620 Ом) таким образом, чтобы уровень свечения светодиодов был одинаковым. Переключателем SA1 табло можно выключить или включить в режим непрерывного свечения.
В данной схеме количество светодиодов можно увеличить и до 12, из которых можно составить различные декоративные геометрические фигуры. Если использовать импортные светодиоды типа или AND123R, которые появились на наших радиорынках, яркость свечения значительно увеличится.
Этой несложной схеме лет тридцать, но она отлично работает каждый новый год у нас дома. Питается схема от параметрического стабилизатора на стабилитроне Д814Д. Задающий генератор выполнен на счетчике К176ИЕ12 с кварцевым резонатором с периодом 1 секунда. Сигнал с выхода счетчика поступает на дешифратор выполненный на микросхеме К561ИЕ8. Положительные импульсы с ее выходов через диоды поступают на транзистор КТ315, и открывается тиристор.
Для более мягкого и комфортного уютного свечения, лучше применять обычные лампочки, которые обеими ветвями подходят к мостовому выпрямителю и загораются в полнакала. В момент времени, когда тиристор открывается, часть ламп шунтируется и остальные начинают светиться в полный накал — это требуется учитывать. Трансформатор можно взять из старого телевизора.
В схеме присутствует развязка по сетевому напряжению, и даже при случайном касании проводов питания ламп, беды не случится.
Думаю каждый узнает схему этого простого мультивибратора для двух каналов на двух транзисторах. Светодиодов в каждом плече может быть много. Ну чем вам не супер простая новогодняя мигалка, которую можно собрать на монтажной плате за 5 минут.
А если захочется использовать три плеча, можно вспомнить из курса электроники схему мультивибратора на трех транзисторах.
Правильно собранная схема начинает работать сразу же. Напряжение питания от 5 до 9 В. Частоту мигания, т.е. следования импульсов подбирают конденсаторами. Желательно использовать светодиоды малой мощности с одинаковыми параметрами.
Рассмотрим несколько простых схемотехнических реализаций. Первая схема воспроизводит эффект «бегущих огней» для трех гирлянд. Основа схема три инвертора цифровой микросхемы К555ЛН1. Схема работает так, что в любой момент времени только на одном из инверторов есть сигнал, соответственно горит только одна из трех гирлянд, а следующая загорается тогда, когда гаснет предыдущая.
Вторая схема также позволяет достигнуть эффекта «бегущие» огни, но уже с возможностью регулирования скорости переключения гирлянд, за счет генератора прямоугольных импульсов. Частоту переключения гирлянд изменяют с помощью резистора R3.
Еще один вариант схемы переключателя елочных гирлянд похож на предыдущую, но собран на КМОП микросхемах и регулировка частоты осуществляется резистором R2.
Схема используется для управления елочной гирляндой. На биполярных транзисторах VT1, VT2 и резисторах R3-R6 построен модуль управления тиристором. Частоту вспышек гирлянды можно регулировать в широких пределах изменяя параметры сопротивлений R1, R2 и конденсатора C1.
Кто не любит Новый год с его особой атмосферой входящего в жизнь волшебства, чудес и праздника? Китайские гирлянды для украшения дома как внутри, так и снаружи пользуются большим спросом благодаря своей низкой цене. Но их качество не всегда позволяет беззаботно встретить новогодние праздники — иногда перестает гореть один или несколько лампочек, а то и вообще вся гирлянда. Чтобы подобное происшествие не испортило торжество, можно попробовать починить светодиодное устройство своими руками.
Состав изделия
Светодиодная гирлянда, будь то китайская или отечественная, неизменно состоит из одних и тех же элементов, позволяющих украсить к празднику любое помещение. Обычно отличия продукции разных производителей заключаются только в качестве деталей, гарантии и долговечности изделия. Состоит гирлянда из следующих компонентов:
Кроме того, в блок управления обязательно входит кнопка переключения световых режимов.
Анализ повреждений
Когда что-то в доме перестает работать, как полагается, это всегда не радует, но поломка гирлянды больше всего сулит расстройство, так как к празднованию уже почти все готово, а тут такая неожиданность. Покупая китайскую гирлянду, следует помнить, что в отличие от механизмов других производителей, она весьма ненадежна и может выйти из строя в любой момент. Основные слабые места ее следующие:
- Крайне тонкие провода. Они многожильные, каждая жила без преувеличения толщиной в волос, следовательно, соединять их очень трудно и неудобно. Равно как и припаивать.
- Часто выходящие из строя тиристоры. Они отвечают за смену режимов мигания, что, собственно, и создает праздничное настроение.
- Лампочки. Независимо от их вида — обычные они или светодиодные, лампы могут перегореть. Если гирлянда перестала мигать, например, зеленым светом, в то время как остальные в порядке, то, скорее всего, пришла в негодность зеленая лампочка. Но может быть и отсоединение провода от ножек светодиода определенного цвета.
Для обнаружения неисправности нужно осмотреть гирлянду. Если причина кроется в поломке какой-то детали, придется искать ее отечественные аналоги. Хотя лучше будет переделать всю схему — так механизм станет надежней и сможет прослужить не один год.
Устранение неисправностей
Учитывая все особенности китайской продукции, для исправления поломки не понадобится много времени. Но в будущем все-таки лучше проверять праздничные атрибуты заранее, чтобы неприятные сюрпризы не заставали врасплох накануне праздника.
Перед началом ремонта необходимо убедиться, что изделие отключено от сети. А также нужно заранее подготовить необходимые материалы — изоленту, мультиметр, кусачки, нож и другие (конкретнее можно будет сказать после диагностики повреждения).
Соединение проводов

, соблюдая аккуратность, чтобы не добавить новых повреждений. Если провод оторвался от лампочки с одной стороны, можно не мучиться с пайкой и отсоединить его и с другого контакта, а потом просто скрутить два конца вместе. При общем количестве в 100−500 лампочек отсутствие одной останется незамеченным. И хотя напряжение на остальные элементы возрастет, так как в последовательной цепи оно делится поровну, разница все же будет незначительной и на ускорение износа деталей гирлянды не повлияет.
Чтобы соединить два конца, надо сперва их зачистить от изоляции. Вот тут может быть проблема. Дело в том что провод имеет несколько очень тонких жил, которые практически впаяны в изоляцию. Счищать ножом нужно очень осторожно, чтобы не повредить их, хотя все равно одна-две обязательно оторвутся или срежутся. Но это не критично, без них гирлянда тоже будет отлично работать.
Зачищенные концы скручивают вместе и обматывают изолентой. Можно спаять и заизолировать, главное, добиться относительной надежности крепления.
Замена лампочки

, так и снять со старой нерабочей гирлянды, если такая имеется. После этого новая деталь припаивается на свободное место, а контакты изолируются.
Если провода и лампочки проверены, все исправно, а гирлянда до сих пор не работает или работает некорректно, то проблема в блоке управления. Возможно, там отломились контакты или пришла в негодность какая-то деталь. При отсутствии предохранителя — в самых дешевых моделях — детали могли перегореть при скачках напряжения.
Ремонт микросхемы
В любом случае необходимо проверить все детали мультиметром. При выходе из строя какой-то из них можно поступить двумя способами:
- Подыскать в магазинах или интернете замену. Чтобы правильно подобрать деталь, нужно посмотреть маркировку на корпусе и купить соответствующую или аналогичную.
- Собрать всю схему самостоятельно. Это предпочтительнее, так как своими руками можно спаять качественное изделие, которое сможет прослужить гораздо дольше китайского конвейерного продукта. Правда, этот вариант уже гораздо сложнее и для людей, не занимающихся электроникой, не подойдет.
Схема гирлянды на светодиодах выглядит примерно так. Ее можно усовершенствовать, а можно упростить. Но легче, конечно, купить новую гирлянду, если есть такая возможность.
При этом предпочтение лучше отдавать если и китайским производителям, то хотя бы выбирать не самый дешевый вариант. Изделия из Китая подороже имеют вполне высокое качество и гораздо менее подвержены поломкам.
Вот и Новый год скоро! На прилавках магазинов рядом с мандаринами, конфетами и шампанским появляются елочные игрушки: разноцветные шары, мишура, всевозможные флажки, бусы и, конечно же, электрические гирлянды.
Обычную гирлянду из разноцветных лампочек, пожалуй, и не купить. Зато различных мигалок, в основном китайского производства, просто не счесть. Микроскопические лампочки могут располагаться на куске картона или вплетаются в ковер из проводов, которым можно украсить сразу целое окно.
Елочные гирлянды тоже отличаются большим разнообразием, прежде всего внешним оформлением, дизайном. Стоимость подобных гирлянд невелика, как, собственно, и мощность лампочек.
Большинство гирлянд имеют маленькую пластмассовую коробочку с одной кнопкой, шнуром с сетевой вилкой и проводами, идущими на гирлянду разноцветных лампочек. Оформление гирлянды может быть самым разнообразным.
Самый простой, и дешевый вариант состоит из микроскопических лампочек, вставленных . На обратной стороне упаковочной коробки написана инструкция по замене лампочек и правила техники безопасности, хотя запасных лампочек не прилагается. Именно такие гирлянды продаются в сети магазинов «Все по 38», правда, в последнее время уже по сорок рублей.
Рисунок 1. Гирлянда за сорок рублей
Гирлянды другого фасона имеют на лампочках небольшие пластиковые плафончики, например, в виде прозрачных цветков с лепестками. Но коробочка с кнопкой остается той, же самой, хотя цена гирлянды доходит рублей до двухсот. Попробуем открыть коробочку, и посмотреть, что же там внутри.
Рисунок 2. Внешний вид контроллера гирлянды с тремя тиристорами
В нижней части рисунка показаны два провода, это как раз подключение устройства к сети. Здесь же находится кнопка, с помощью которой переключаются режимы работы. В верхней части можно увидеть три тиристора и провода, отходящие к гирляндам.
В середине платы находится , — такая черная капля, установленная на маленькой печатной плате. Плата имеет контактные площадки, с помощью которых контроллер впаивается в основную плату.
Сколько тиристоров на плате
К выходам микроконтроллера подключаются управляющие электроды тиристоров, которые включают гирлянды лампочек. Микроконтроллер имеет четыре выхода, но часто, вместо четырех тиристоров на плате установлено только три, а в некоторых случаях всего два.
Необходимый визуальный эффект достигается подключением гирлянд и расположением лампочек: в одной гирлянде запаяны лампочки двух, а то и трех цветов. Как раз такая плата и показана на рисунке 2.
Если посмотреть на эту плату со стороны печатного монтажа, то можно увидеть, что три тиристора запаяны, а под четвертый имеются отверстия с залуженными контактными площадками, как показано на рисунке 3. В некоторых случаях отверстия даже не просверлены, мол, кому заблагорассудится, просверлит сам.
Рисунок 3. Плата контроллера гирлянды. Свободное место для тиристора
Здесь следует заметить такую особенность: если выход контроллера никуда не подключен, это вовсе не означает, что он нерабочий. Программа во всех контроллерах прошита, видимо, одна и та же, все выходы контроллера задействованы.
В этом легко убедиться с помощью стрелочного тестера. Если померить постоянное напряжение на свободной ноге, то стрелка будет скакать, дергаться и отклоняться вместе с миганием других гирлянд. Достаточно просто запаять в плату недостающий тиристор, и, пожалуйста, получаем полноценную четырехканальную гирлянду.
Тиристор можно взять со старой неисправной платы (бывает, что в негодность приходит контроллер) или за сорок рублей купить дополнительную гирлянду и оттуда извлечь тиристор. Для хорошего дела расходы крайне незначительны!
Принципиальная схема гирлянды
По печатной плате несложно составить принципиальную схему. Существуют две разновидности схем, несколько отличающиеся друг от друга. Первый, наиболее совершенный вариант показан на рисунке 4.
Рисунок 4. Контроллер китайской гирлянды. Вариант 1
Питание всей схемы осуществляется через VD1…VD4. Гирлянды питаются пульсирующим напряжением и включаются контроллером через тиристоры VS1…VS4. Резистор R1 и микроконтроллер DD1 образуют делитель напряжения, на выходе которого получается напряжение 12В.
Конденсатор C1 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Через резистор R7 сетевое напряжение подается на вход контроллера 1 для синхронизации схемы с частотой сети 220В, что позволяет осуществлять фазовое управление тиристорами. Эта синхронизация позволяет осуществлять плавное зажигание и угасание гирлянд. Именно такие платы можно встретить в дорогих гирляндах.
Плата, показанная на рисунке 3, собрана по несколько упрощенной схеме, которая показана на рисунке 5.
Рисунок 5. Контроллер китайской гирлянды. Вариант 2
Сразу бросается в глаза, что тиристоров всего три штуки, а от выпрямительного моста остался всего один диод. Также исчезли резисторы из управляющих электродов тиристоров. Но, в целом, потребительские свойства остались теми же, что и в предыдущей схеме, несмотря на то, что лампочки зажигаются только тогда, когда на верхнем проводе схемы присутствует положительный полупериод сетевого напряжения. Без выпрямительного моста получается однополупериодное выпрямление.
Этот вариант схемотехнического решения присущ тем гирляндам, которые «все по сорок». Вот, собственно, и все, что можно сказать о схемотехнике китайских елочных гирлянд.
Как подключить мощные лампы
Мощность гирлянд невелика, лампочки просто микроскопические, кроме домашней елки вряд ли куда еще подойдут. Но иногда требуется подключить гирлянду с мощными лампами накаливания, например для декоративной подсветки фасадов зданий. Такая доработка уже была приведена в статье . Схема доработанной гирлянды показана на рисунке 8 в упомянутой статье.
Если не хочется переделывать плату
Гораздо проще обойтись без переделки платы контроллера. Все, что придется сделать, это изготовить четыре мощных выходных ключа с оптронными развязками и присоединить их вместо маломощных гирлянд. Схема силового ключа показана на рисунке 6.
Рисунок 6. Мощный силовой ключ с оптронной развязкой
Собственно, схема типовая, работает безотказно, никаких подводных камней в себе не содержит. Как только засвечивается светодиод оптрона MOC3021, открывается маломощный оптронный тиристор и через выводы 4, 6 и резистор R1 соединяются управляющий электрод и анод симистора BTA16-600. Симистор открывается и включает нагрузку, в данном случае гирлянду.
Оптрон следует применить без встроенной схемы CrossZero (детектор перехода сетевого напряжения через ноль), например, MOC3020, MOC3021, MOC3022, MOC3023. Если оптрон имеет узел CrossZero, то схема РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! Об этом забывать не следует.
Симистор BTA16-600 обладает следующими параметрами: прямой ток 16А, обратное напряжение 600В. При токе 5А и напряжении 220В мощность нагрузки уже целый киловатт. Правда, потребуется установить симистор на радиатор.
Металлическая подложка изолирована от кристалла, о чем говорит буква А в маркировке симистора. Это дает возможность устанавливать симисторы на радиатор без слюдяных прокладок и изоляторов для винта. Кстати, именно эти симисторы стоят в регуляторах мощности бытовых пылесосов, при этом радиатор обдувается потоком воздуха на выходе пылесоса.
Если мощность нагрузки не более 400Вт, то можно обойтись и без радиатора. Цоколевка симистора показана на рисунке 7.
Рисунок 7. Цоколевка симистора BTA16-600
Этот рисунок будет совсем не лишним при сборке схемы силового ключа. Все четыре силовых ключа, лучше всего, собрать на общей печатной плате. Резистор R лучше собрать из двух резисторов мощностью по 2Вт, что позволит избежать их чрезмерного нагрева. Максимальный ток входного светодиода оптрона 50мА, поэтому ток в 20…30мА обеспечит его долговременную безотказную работу.
Рисунок 8. Подключение силовых ключей к плате контроллера
В целом все понятно и просто. От контроллера отпаиваются гирлянды, а вместо них запаиваются входные цепи силовых ключей. При этом не требуется никакого вмешательства в печатный монтаж контроллера. Исключение составляет только запаивание дополнительного тиристора, при условии, что его удастся найти. Также придется несколько умощнить сетевой шнур с вилкой, поскольку оригинальный имеет очень маленькое сечение.
При правильном монтаже и исправных деталях схема не нуждается в настройке. Конструкция устройства произвольная, лучше всего в металлическом корпусе, подходящих размеров, который будет выполнять роль радиатора для симисторов.
С целью обеспечения электробезопасности устройство следует включать через автоматический выключатель, или хотя бы плавкий предохранитель.
Категория: Светодизайн
К зимним праздникам всем хочется преобразить свой дом. Гирлянда из светодиодов на 220 Вольт или от батарейки, сделанная своими руками, станет отличным украшением дома в Новогодние праздники.
Всем хочется ощущать праздничную атмосферу и в первую очередь у себя в доме. Однако многие виды украшений для дома стоят приличную сумму денег. Остается вариант изготовления украшений своими руками. Рассмотрим основные способы как сделать гирлянду из светодиодов при малых финансовых затратах.
Простой вариант
Перед началом выполнения работы необходимо подготовить инструмент. Для работы понадобятся: пассатижи, паяльник, ножницы, рулетка, отвертка, изолента, блок питания, 10 светодиодов, провод и вилка для подключения к сети питания. Особое внимание стоит уделить проводу. Для 10 светодиодов необходимо приобрести 6-метровый провод. Рекомендуется использовать витой провод, так как он наиболее привлекателен в визуальном плане.
На следующем этапе составляется схема гирлянды, в соответствии с которой производится дальнейшая работа. После необходимо разрезать провод на 9 одинаковых частей по 50 см и 1 часть длиной 150 см. После необходимо зачистить концы проводов. Если под рукой имеется инструмент для очистки кабелей от изоляции, то лучше воспользоваться им, так как в этом случаи точно не будут повреждены жилы провода.
Далее необходимо осуществить подключение проводов, используя паяльник. Наиболее оптимальным вариантом станет параллельное подключение. В таком случае при выходе из строя одной светодиодной единицы вся гирлянда продолжит функционировать. Даже яркость оставшихся источников света останется на том же уровне.
Не забывайте, что для подключения гирлянды к сети 220 вольт необходимо использовать блок питания, который преобразует перемеренное напряжение сети в постоянное. После того как все подключения буду завершены, останется лишь подключить устройство к сети. Таким вот нехитрым образом устройство для украшения дома и создания праздничной атмосферы готово.
Стоит отметить, что светодиодная гирлянда может иметь и последовательное подключение, но в этом случае есть один важный нюанс. В случае выхода из строя одного из светодиодов, вся гирлянда окажется неработоспособной.
Модернизируем изделие
Светодиодную гирлянду, рассмотренную ранее, можно модернизировать и дополнить, чтобы сделать ее еще более яркой и привлекательной. Для выполнения работы понадобятся: пластиковые стаканчики одинакового размера, скотч, ножницы, клей, краски или цветная бумага.
На первом этапе работ необходимо разрезать один из стаканчиков, чтобы использовать его в качестве шаблона. В соответствии с ним вырезаются заготовки цветной бумаги. Эти заготовки клеятся на пластиковые стаканчики. Также их можно просто разукрасить.
Далее в донышках стаканов прорезаются отверстия, в которые будут вставляться светодиоды, после необходимо закрепить их при помощи тонких полосок скотча. Теперь гирлянды на светодиодах преобразились и стали создавать еще более яркую атмосферу праздника.
Используя такие стаканчики можно изготовить украшение, которое будет работать на батарейках, ведь источники электроэнергии легко прячутся внутри изделия. Процесс работ крайне прост, необходимо подключить светодиоды к батарейкам и поместить их внутрь декоративных стаканов. После все элементы крепятся к какому-нибудь тросику для соединения в целую гирлянду. В этом случае, как и в первом, при выходе из строя одного из элементов вся световая лента продолжит функционировать.
Гирлянда для использования на улице
Сделав гирлянду своими руками можно не только украсить дом изнутри, но и снаружи, что для многих людей является предпочтительным, так как есть возможность поделиться своим ощущением праздника с окружающими. Для изготовления светодиодной декорации понадобятся следующие элементы:
- Светодиоды разного цвета, предпочтительно диаметром 10 мм.
- Литиевые батарейки с напряжением 3 В.
- Тонкий бесцветный скотч.
- Небольшие магниты размером примерно с батарейку.
- Клей. Лучше всего использовать эпоксидный, так как он наиболее устойчив к влаге.
Когда все материалы подготовлены, можно приступать к работе. В первую очередь стоит осуществить соединение лампочек и батареек. Делается это при помощи клея, стоит знать, что длинная ножка диода клеится к плюсовому полю, а короткая – к минусу. После застывания клея необходимо для надежности обмотать источники электроэнергии скотчем.
К плюсовому полю прикладывается магнит, после чего конструкция вновь оборачивается скотчем. Таким образом, в готовом виде имеются сделанные своими руками постоянно светящиеся диоды разных цветов. Теперь остается лишь в понравившейся последовательности или хаотично прикрепить их ко всем металлически элементам на внешней части дома. Вот и все, праздничная атмосфера готова.
Для создания новогодней атмосферы не нужно обладать большим количеством финансовых ресурсов или серьезными навыками в электрике. Для создания гирлянды своими руками потребуются лишь базовые знания и умения, которыми обладает практически каждый, а цена такого изделия крайне мала.
Блок питания для светодиодной ленты своими руками
Современная электроника часто комплектуется внешними источниками питания на 5В, 12В, 19В. После того как прибор выходит из строя, они часто валяются в кладовке или тумбочке.
- 5V — это напряжение зарядных устройств для телефонов и USB;
- 12V — используется в компьютерах, некоторых планшетах, ТВ, сетевых маршрутизаторах.
- 19V — в ноутбуках, мониторах, моноблоках.
Мы будем рассматривать, каким образом можно адаптировать любой блок питания для светодиодной ленты на 12В. Будут только простые и бюджетные варианты доступные каждому. Зарядники на 5В не подходят. Но из таких зарядников я делаю ночники, на корпус приклеивается от 3 или 6 диодов. Ночью светит не ярко, в самый раз.
Источники питания на 12V
БП от маршрутизатора 12V, 1А
Источники питания на 12В от электроники обычно бывают от 6 до 36 Ватт. 10 Ватт хватает для подсветки рабочей поверхности светодиодной лентой на кухне. Такие блоки делятся на 2 основных вида:
- старые на трансформаторах, отличаются большим весом;
- современные импульсные, еще называют электронный трансформатор, отличаются малым весом и большой мощностью при малых габаритах.
Использовать на трансформаторах не рекомендую. При установке светодиодной ленты я сперва подключил трансформаторный БП от роутера, мощность которого была в 2 раза больше мощности ленты. Сам выпрямитель стал сильно греться.
Поставил диодный мост выпрямителя на самодельный радиатор для охлаждения, все равно греется сильно, долго он так не протянет. Времени не было разбираться в тонкостях, поэтому спросил у специалиста. Он кое-как нашел причину, светодиоды имеют особенную вольт-амперную характеристику (сокращенно ВАХ), что приводит к сильному нагреву.
Он подарил мне от телевизора на 12В и 2 Ампера, то есть мощность равна 24W. Теперь все работает без проблем и не греется.
Бп на 19v
БП ноутбучного типа на 19В, 90W
Напряжение в 19В широко используется в настольной компьютерной технике, чаще всего в ноутбуках, моноблоках, мониторах, сканерах. В эту категорию можно отнести БП от принтеров, они мощные, бывает 16В, 20В, 24В, 32В.
У меня давно валяется отличный блок питания для светодиодов на 90W и 19V от ноутбука Asus. Такой мощности хватит, чтобы запитать светодиодную ленту на 6000 Люмен, а этого хватит, чтобы сделать диодное освещение комнаты 20 квадратов.
Но БП не 12 вольт, и потребуется доработка. Внутрь корпуса мы не полезем, перепаивать схему под 12 вольт сложно, долго и надо быть электронщиком. Сделаем проще, подключим небольшой понижатель со стабилизатором. Существует два типа.
Тип №1
Стабилизатор на 7812
Обратите внимание
Стабилизатор на микросхеме типа КРЕН 7812 (lm317), выглядит почти как транзистор, при установке на радиатор охлаждения выдерживает ток 1 Ампер. Этот вариант устаревший и громоздкий. Для использования всей мощности ноутбучного БП потребуется 5-6 таких (или 1 большая) и большой алюминиевый радиатор для охлаждения.
Тип №2
Импульсный на специализированных микросхемах
Современный импульсный стабилизатор, миниатюрен, не греется, простой как 3 рубля. В русских магазинах за него просят 600-900 р, цена сильно завышенная. У китайцев на 3 ампера стоит 50 р., 5-7А продается за 100-150 р., поэтому рекомендую заказать пару штук на Aliexpress.
Рекомендую использовать импульсный, КПД у него выше 80-90%, проще и дешевле. Только не покупайте источник тока на LM2596, вам нужен источник напряжения. Чтобы найти в китайском интерне-магазине используйте запросы:
- LM2596 power supply;
- 12v switching regulator;
- voltage regulator 12v 7a;
Характеристики импульсных стабилизаторов
Специалист на видео инструкции расскажет основные технические характеристики современных импульсных стабилизаторов, схемотехнику и рекомендации по их правильному использованию. Чтобы вы своими руками не спалили его во время экспериментов.
Простые схемы своими руками
Примеры готовых импульсных модулей на 36W
Если вышеописанные БП вам не подходят, то блок питания для светодиодной ленты 12в можно спаять по схеме своими руками.
Для самодельного потребуется много времени и немало деталей, не буду рассматривать полные схемы для подключения к сети 220B. при современном развитии электроники их проще купить у китайцев.
Есть схемы для сборки своими руками еще на TL594 и других новых элементах. Но мне больше нравится описанный ниже, легко повторяется за 10 минут.
Рассмотрим оптимальный и современный на LM2596. Потребуется установить всего 4 радиоэлемента. Аналоги, схожие по функционалу, это ST1S10, L5973D, ST1S14.
Существует несколько модификаций микросхемы:
- фиксированное 12 V, LM2596-12, указано в конце маркировки;
- регулируемый вариант LM2596ADJ;
- цена в России одной 170 р.. В Китае весь собранный блок на LM2596 стоит 35р. включая доставку.
Характеристики
| Параметр | Значение |
| Входное напряжение, не более | 40В |
| Вольт на выходе | 3-37В |
| Выходной ток | 3А |
| Срабатывание защиты по току | 3А |
| Частота преобразования | 150 кГц |
Видео, как доработать своими руками
Коллега подобно расскажет, как подключить и настроить стабилизатор к блоку питания от ноутбука на 19V.
Готовые модули из Китая
Вариант с регулятором на выходе от 3 до 37В
В первой схеме будем использовать LM2596ADJ с регулируемым вольтажом на выходе. Выпускаться она может в разных корпусах, но самый оптимальный как на картинке. Плюсом такой конструкции будет возможность регулировать яркость led ленты без диммера.
Схема с фиксированным 12B
Стабилизатор на микросхеме LM2596-12, отсутствует переменный резистор для регулировки, на выходе ровно 12B. Схема проще на одну детальку.
Питание и драйвер в одном модуле
Универсальный блок с 3 регуляторами
Универсальный вариант, регулируется сила тока и напряжение. Можно запитать не только диодную ленту, но и светодиоды. то есть может выступать в качестве драйвера и электронного трансформатора.
На видео ролике вам покажут как пользоваться и настраивать самостоятельно универсальный вариант модуля с драйвером, регулируемой силой тока.
Где купить дешево?
Бывает, что у вас дома не оказалось БП подходящего от бытовых приборов, но точно есть у других, тоже валяется без дела. Сперва спросите у знакомых или соседей, наверняка что то есть. За пару сотен или жидкую валюту вы можете сними договорится.
Большой ассортимент вы найдете на Авито и на местных форумах. Многие избавляются от ненужного хлама и продают БП за символическую цену, потому что выбрасывать жалко, а реальную стоимость не знают.
Таким образом, я часто покупаю хорошие приборы, тем более торг никто не отменял. Недавно мне удалось купить фирменный ACER от моноблока на 190W за 400 р.
Важно
Он герметичен и высокого качества, так как компьютерная электроника требует очень стабильного и качественного питания в отличие от диодной ленты.
Download Nulled WordPress ThemesFree Download WordPress ThemesDownload WordPress ThemesDownload WordPress Themes Freefree download udemy courseDownload WordPress Themesfree download udemy course
Источник: http://led-obzor.ru/blok-pitaniya-dlya-svetodiodnoy-lentyi-svoimi-rukami
Виды блоков питания для светодиодной ленты — какой выбрать и где установить
Источником напряжения для большинства светодиодных лент (кроме Led лент 220В), являются блоки питания. Сами ленты непосредственно в сеть не подключаются.
Для них нужно устройство, которое преобразует переменное напряжение 220В в постоянное 12V или 24V. Это своего рода понижающий электронный трансформатор.
Безусловно, есть ленты работающие и от других напряжений, но самыми ходовыми являются 12-ти вольтовые модели.
Драйверы и блоки от компьютера — можно или нет
Давайте рассмотрим подробнее вопрос какие блоки питания бывают и где лучше использовать те или иные БП. Ведь для подключения светодиодной подсветки в спальне, на улице или в бассейне, применяются совершенно разные экземпляры.
При этом не путайте блоки питания и драйверы. Это совершенно разные устройства и выполняют они разные задачи.
Подключив светодиодную ленту от драйвера, можно запросто ее спалить и вывести из строя. Почему так происходит, объясняется в отдельной статье.
Еще часто задаются вопросом, а можно ли вместо стандартного магазинного блока, использовать блоки питания от компьютера?
Если у него характеристики совпадают с характеристиками led ленты — есть постоянное стабилизированное напряжение 12В + достаточная мощность, то подключайте.
Все будет светиться и работать исправно. Однако для качественно подсветки, лучше подбирать специализированные виды. Давайте к ним и перейдем.
Негерметичный блок питания
Начнем с самого распространенного — негерметичного блока питания. Он представляет из себя металлическую коробочку с перфорированным корпусом.
Такие виды чаще всего используются для подсветки внутри сухих помещений — спальни, залы, коридоры, офисы. Они не имеют никакой влагозащиты и снабжены значком IP20.
Популярность данных блоков объясняется тремя факторами:
- более долгий срок службы из-за лучших условий охлаждения
- легко можно найти экземпляры большой мощности (свыше 100Вт)
Если вы купите подобный блок у качественного производителя – это будет оптимальный вариант для вашей подсветки. Правда все равно не надейтесь что он прослужит дольше самой ленты.
Рано или поздно они выходят из строя. Из-за каких причин это происходит и как подобного можно избежать, читайте в статье по ссылке ниже.
Такие блоки еще выпускаются в формате Slim. Причем весьма габаритная модель шириной 10-15см, может быть одинаковой по мощности с моделями Slim, которые не шире спичечного коробка.
Совет
Правда качество сборки и долговечность от этого проигрывает. Если большие экземпляры нужно выбирать с запасом по мощности в 30%, то для Slim девайсов этот запас уже составит минимум 50%.
Подробнее о том, как грамотно подобрать мощность, используя всего одну универсальную формулу, читайте ниже.
Ну а еще не забывайте, что чем больше коробочка, тем больше функциональности она может в себе нести. Помимо простого трансформатора в ней можно установить как диммер, так и дистанционное управление.
Покупаете одно устройство, а получаете 3 в 1.
Все габариты конечно же зависят от мощности. Например для маломощной подсветки (60-80Вт), подойдут даже миниатюрные модели устанавливаемые на din-рейку.
Но самое главное запомните, что все подобные блоки используются только в сухих помещениях. Их нельзя монтировать:
Еще часто можно встретить небольшие БП ноутбучного исполнения.
Для коротких отрезков маломощной светодиодной ленты – их также можно считать вполне приемлемым вариантом.
Миниатюрные же адаптеры, напоминающие зарядку от телефонов, рассматривать не будем.
Они рассчитаны на очень специфичное и маломощное освещение, и зачастую продаются вместе с лентой в комплекте.
Ничего здесь выбирать и ломать голову с подбором мощности не нужно.
Герметичные блоки питания
Герметичные модели полностью запечатаны в водонепроницаемом корпусе.
Внутри них помещается схема со всей электроникой и заливается силиконовым компаундом. Доступ влаги или влажного воздуха внутрь таких изделий перекрыт на 100%.
С одной стороны это и хорошо, но с другой стороны, вы тем самым ухудшаете условия охлаждения. Нагревающиеся электронные компоненты, просто не будут успевать толком охлаждаться.
И стоит хоть чуть-чуть нагрузить такую модель даже до номинальных параметров, как вам тут же будет обеспечен поход в магазин за новым экземпляром.
Чтобы подобного избежать, выбирайте БП не в пластиковых корпусах, а в алюминиевых.
Обратите внимание
Теплоотвод у них на порядок лучше. И на улице им не страшен не только дождь, но и солнце и мороз.
Эти блоки питания имеют степень защиты IP67. Их можно устанавливать:
Однако при этом их запрещено погружать в воду. Для подводной подсветки бассейнов, прудов или фонтанов, лучше воспользуйтесь иными устройствами.
Из-за своих компактных размеров их часто применяют для подсветки потолка. Они хорошо встают в узкую нишу и без проблем прячутся за не высокими бортиками.
Главный их недостаток – это стоимость. Они дороже не герметичных моделей минимум в 2-3 раза.
Второй существенный минус – малая мощность. В пластиковом корпусе можно найти разновидности до 75Вт включительно. В алюминиевом – до 100Вт.
Если же у вас подсветка чуть мощнее, да еще с учетом необходимого запаса, придется покупать уже 2 или 3 блока питания. После чего, мудрить с параллельным подключением схем.
Если же вас не устраивает ни один из вышеприведенных вариантов и переплачивать вы не намерены, то обратите внимание на третий вид блоков. Это полугерметичные модели.
По английски они называются Rainproof, хотя полноценной защиты от дождя и не обеспечивают.
Поэтому ставить их непосредственно на улице под открытым небом нельзя. Здесь индекс влагозащиты равен IP54.
Где же их можно монтировать? Они идеально подойдут для следующих помещений:
- садовые беседки
- подсобные и неотапливаемые помещения
У этих полугерметичных блоков есть защитный корпус и крышка, которая легко открывается, предоставляя доступ ко всем внутренностям. По бокам расположены вентиляционные отверстия.
Но в отличие от простых насверленных “дырок” в негерметичных экземплярах, эти отверстия имеют защиту от капель в виде выпуклого ската.
Главная конструктивная особенность таких БП – наличие встроенного внутреннего вентилятора.
Важно
К примеру в негерметичных блоках, вентилятор ставится в мощные экземпляры, начиная от 300Вт.
В этих же моделях, встроенное охлаждение идет уже в девайсах мощностью всего 60Вт.
Недостаток отверстий для охлаждения приходится компенсировать принудительным обдувом. Также сама микросхема здесь заливается прозрачным эпоксидным материалом.
Существенный их недостаток – шумность. Поэтому применять их в жилых помещениях не рекомендуется.
Также при одинаковой мощности, они имеют самые большие габариты среди всех остальных блоков питания. Поэтому чтобы спрятать такую коробку, придется хорошенько поискать подходящее место, либо мастерить отдельную площадку.
Подобрать себе подходящие блоки питания можно у проверенных китайских товарищей:
Источник: https://svetosmotr.ru/vidy-blokov-pitaniya-dlya-svetodiodnoj-lenty/
Питание светодиодной ленты
дома постоянно в темноте натыкался на ящики и коробки вокруг рабочего стола, а сидеть за компьютером с включенной КЛЛ на 30 ватт не всегда удобно и вообще нужно ли.
Взор упал на светодиодные ленты – благо их много в различных вариациях, есть разные цвета, мощность, питание, цена.
Решил выбрать ленты которые продавались по метру – метр стоит порядка 150 рублей – 60 светодиодов синего свечения – заявленная мощность 4,8 ватта.
Делить можно хоть по группам лента состоит из блоков по 3 светодиода с общим резистором который гасит ток на них, разрезал по 30 светодиодов – это по пол метра примерно.
Ток потребляемый метром ленты по результатам замера оказался порядка 320 мА, по подсчетам мощность была ну максимум 4 ватта при 12 вольтах питания –значит в магазине была завышенная мощность. Ленты так же можно купить в бухтах пакетах, по 5 метров и резать как только удобно, выбрать любой цвет – , , , .
Схема питания светодиодной ленты
Для питания лент был куплен блок питания в том же магазине за 290 рублей – на нем значилось что он на 12 вольт, 12 ватт и импульсный, как показали испытания уже дома, блок выдает без нагрузки 12,1 вольт, и ток порядка 1 А, в защиту уходит при токе выше чем 1,2 А.
Ток чистый, без помех – таким можно питать передатчик, допустим – ничего не фонит – сам проверял на варикапке.
Блок сам по себе легкий, компактный, в процессе эксплуатации не греется, штекера переходника в комплекте не было, а в наличии в магазине они закончились – поэтому просто отрезал провода.
Под нагрузкой напряжение, как правило, также не проседает, в магазине консультант подсчитала, что для двух лент будет самое то, но как я понял можно и третью подключить спокойно. Провода для подключения взял от колонок которые остались сечением 0,4 квадрата.
В инструкции блока хоть он и китаец, все описано в деталях и таблицах, на хорошем понятном языке в чем сами можете и убедится.
Ленты на своей обратной стороне имеют клеющую основу, которая прочно сможет их держать на любой поверхности – клеются очень быстро и надежно. Свет получается ровный, с хорошо выраженным выбранном цвете, нагрев при работе не существенный, для гашения тока на светодиоды по группам – стоят смд резисторы в 1206 размера.
В наличие бывают у продавцов и влагозащищенные ленты – которые пролиты прозрачным полимером – такие можно ставить и на улице.
Свет очень яркий и освещает комнату размером 10х3,5 метра вполне ярко, поставленная задача была явно выполнена. Шнур питания у блока жестковат, но так как он крепится один раз и не перемещается то думаю с этим все нормально.
Провода к ленте паяются на любых из крайних выводов ленты с соблюдением полярности подключения питания. На каждом светодиоде при падение через резистор получается примерно 3 вольта.
Для питания светодиодов нужно стабильное напряжение без завышений его по величине – поэтому и нужен такой вот стабилизированный блок питания, можно конечно использовать и блок с кренкой или кренку для стабилизации источника питания в автомобили, но обязательно питание должно иметь надежную стабилизацию и защиту, как пишут источники которые производят современные ссветодиоды – завышение питающего напряжения уже на 0,5 вольта может снизить долговечность светодиода порядка четверти от номинала, а более чем 1,5 вольта на ленту (всю) может снизить долговечность на половину.
Вот почему при установки в машину многие заблуждаясь подключают ленту напрямую к питающей бортовой сети – и потом удивляются почему через пару месяцев светодиоды начинают выгорать! А ведь напряжение в борт сети может колебаться и до 14,7 вольта! Что очень губительно для таких продуктов, а вот если поставить стабилизатор – то все будет нормально. Применять светодиоды можно где только угодно, на сколько хватит фантазии у владельца установщика. С Вами был тов. redmoon
Форум по LED лентам
Источник: http://radioskot.ru/publ/svetodiody/pitanie_svetodiodnoj_lenty/3-1-0-688
Блок питания для светодиодной ленты на 12В своими руками, схема подключения
Лента со светодиодами – светотехническое приспособление, предназначенное для подсветки-декора в доме, кафе, на рекламных щитах. LED-устройство сделано из пластика, на который прикрепляют светодиоды.
Напряжение блоков питания для светодиодной ленты составляет 12В или 24В. Иногда используют трансформатор, предназначенный для компьютера.
БП производят со встроенной защитой-автоматом, которая спасает от перегрузки сети и короткого замыкания.
Источник, который позволяет отрегулировать сетевое напряжение для подсветки светодиодами, подразделяют на несколько типов:
- Компактный БП. Это устройство имеет маленькие размеры, немного весит, поэтому зачастую его используют для декора в жилых помещениях. Производится в водонепроницаемом корпусе. Основным минусом компактного трансформатора является невысокая мощность.
- Блок в герметичной коробке из алюминия. Представляет собой крупногабаритное устройство с большой массой. Его мощность может составлять больше 100 Ватт. Учитывая размеры БП, его часто применяют для декора на улице (устойчив к воздействию влаги, температурных перепадов).
- Открытый проводник. Может иметь разную мощность. Этот трансформатор выигрывает низкой стоимостью. Минусы: БП открытого типа очень громоздкий, тяжелый.
Блоки питания для светодиодной ленты бывают трансформаторными и импульсными:
- Трансформаторный БП снижает напряжение до 12 В со стандартных 220 В. При помощи специального фильтра осуществляется сглаживание пульсирующего напряжения. Главным преимуществом этого трансформатора считаются его элементарная конструкция и развязка от электрической сети переменного тока. Минусы: крупный размер, не справляется с перепадами напряжения.
- Импульсный блок тоже работает на трансформаторе. Отличается тем, что функционирует на высокой частоте, характеризуется небольшими габаритами и массой. БП этого типа подключается к электросети 220 Вольт, как и трансформаторное устройство. Недостатки: очень плохо переносит работу «вхолостую», перегрузы. Плюс его схема тяжело поддается ремонту.
Если для конструкции со светодиодами выбрать неправильный трансформатор, то это может привести к повреждению светотехники и даже стать причиной пожара.
Зачастую можно отыскать котроллеры, производящие стабильные показатели напряжения, которые нельзя изменить. Это не влияет на параметры яркости светодиодов, а напротив, делает проще работу проводника.
Мини-трансформатор должен быть настроен на показатели выбранной светодиодной ленты – во избежание проблем с напряжением.
Очень важно приобрести или сделать самостоятельно такой проводник, который будет совпадать со всеми условиями определенной схемы и грамотно использоваться. Как выбрать блок питания для светодиодной ленты? Для грамотного выбора нужно рассчитать:
- рабочее напряжение;
- входящую и выдаваемую мощность.
При расчете мощности необходимо учитывать длину светодиодного устройства. Для выбора устройства с нужными показателями нужна информация о потреблении одного метра ленты. Рассмотрим на примере, как выполнить расчет мощности блока питания. Вы выбрали источник освещения типа SMD 5050 с 30 диодами, его длина составляет 5 м. Расчет:
- Показатели мощности для одного метра ленты умножаются на длину светотехники (5х7,2 = 36).
- Получается, что 5 метров будут «съедать» 36 Ватт.
- Следует помнить о том, что мощность трансформатора нужно выбирать с запасом. В приведенном примере лучше купить БП на 40 Ватт.
Подключить блок просто. Если декоративная подсветка будет устанавливаться в процессе возведения здания, то лучше подвести электропроводку максимально близко к месту, где будет размещена лента. Установите там розетку.
Когда такая возможность отсутствует, стоит заранее приобрести кабель необходимой длины. БП должен быть оборудован штепселем, который будет подключаться к сети (если такого нет, то его изготавливают собственноручно).
Схема монтажа
Этапы подсоединения:
- Берем кабель нужной длины. Жила сечения – минимум 1,5 мм.
- С одной стороны кабеля устанавливаются провода, которые зачищают от изоляции на 3 мм, с другой – вилка для включения в электросеть.
- Провод коричневого цвета подключается к фазе (гнездо L), синий – к нулю (гнездо N).
- Концы кабеля надо закрепить при помощи винтов.
- Подключают проводник. Если планируется подсоединение нескольких лент сразу, то у него должна быть хорошая мощность.
Как сделать блок питания 12 вольт своими руками
Любой желающий самостоятельно сделает проводник, который пригодится для работы устройства со светодиодами. Чтобы сконструировать БП на 20 звеньев понадобятся:
- Блок на 12 Вольт, способный передавать электрический ток на 1 Ампер.
- Микросхема 7812 для радиатора.
- Диодный мост с наличием конденсатора.
- Подготовленные устройства соединяют по классической схеме. Осталось только подключить самодельный проводник. Детали БП при желании помещают в корпус от стандартного маленького трансформатора.
Подсоединить БП может каждый желающий. Главное – точно придерживаться инструкции. Благодаря видеоролику вы поймете, как правильно запитать светотехнику, какие действия выполняют для корректной и безопасной работы освещения. На видео подробно показан процесс подключения блока для светодиодной ленты. Видеоинструкция доступно разъяснит особенности каждого этапа работ.
Источник: https://sovets.net/4974-blok-pitaniya-dlya-svetodiodnoi-lenty.html
Блок питания 12в для светодиодной ленты: виды и изготовление
Светодиодная лента – это не обычный светильник, который можно напрямую подключить к электрической сети через розетку, для использования такого аксессуара будет необходим индивидуальный блок питания.
Связано это с одним единственным фактором – напряжение, которое использует лента в процессе функционирования, отличается от стандартного домашнего, равного 220 В.
Соответственно, если подключить ее напрямую в домашнюю розетку, неважно какого образца, она просто выведет из строя всю электросеть.
По потребляемому напряжению ленты делятся на несколько типов:
- Имеющие рабочее напряжение 12 В.
- Имеющие рабочее напряжение 24 В.
- Имеющие рабочее напряжение 36 В.
В зависимости от разновидности товара, ему потребуется соответствующий блок питания с мощностью 12 В, 24 В или 36 В. Основное их назначение заключается в том, чтобы понизить уровень напряжения до того уровня, который требуется установленным диодам.
Модели 24 В, хотя и присутствуют на рынке, все же являются большой редкостью, гораздо более распространен вариант 12 В и блоки питания подходящие индивидуально под него. Ленты 36 В появились не так давно и пока нет никаких положительных тенденций в их распространении.
Устройство
Самый базовый вариант блока питания 12 В для выполнения своей первоочередной функции – преобразования напряжения, должен иметь следующее устройство:
- Понижающий трансформатор, который имеет подходящую для поставленных целей мощность.
- Диодный мост, в состав которого обычно входят 4 идентичных друг другу светодиода, выполняющие задачи устройства, изменяющего переменное напряжение на постоянное.
- Конденсатор, обеспечивающий отсутствие провалов. Различаются по своей емкости, и чем этот показатель выше, тем предпочтительнее конденсатор. Выполняет роль сетевого фильтра и подавляет все помехи, которые образуются в сети. Если уровень помех слишком высок, то используется полупроводниковый элемент – варистор.
- Защитный корпус, внутрь которого убраны все перечисленные устройства, входящие в состав блока питания.
Виды
При выборе подходящего элемента питания для светодиодных лент, необходимо учитывать, что существует несколько разновидностей, различающихся по своим характеристикам:
Трансформаторные блоки
Главным элементом устройства которых является одноименный элемент. Трансформатор в данном случае должен быть понижающим, чтобы преобразовывать напряжение 220 В до нужного уровня. Уже преобразованное напряжение, необходимое для функционирования ленты, поступает на выпрямитель.
Пульсирующее напряжение подается на конденсаторы сетевого фильтра и дроссель, после чего поступает на стабилизирующую схему. В итоге, на выходе из блока образуется постоянный ток.
Основным преимуществом такого механизма перед остальными аналогами является его возможность не выходить из строя в режиме холостого хода и простая схема с несложной сетевой развязкой. При этом, он обладает и целым рядом минусов, таких как значительная масса, низкий уровень КПД и повышенная чувствительность к перегрузкам напряжения.
Импульсные
В них также находится трансформатор, но благодаря осуществлению работы на более высоких частотах, это позволило в значительной мере сократить его габариты, а следовательно, и массу.
Главным недостатком этого варианта является то, что он сохранил другой минус трансформаторного варианта – повышенную чувствительность, к которой добавилась еще и возможность поломки устройства при функционировании в режиме холостого хода.
Расчет мощности
При осуществлении покупки, необходимо ориентироваться на особенности и параметры светодиодной ленты, для которой будет задействован выбираемый блок питания.
Основными факторами, оказывающими влияние на выбор, являются:
- Необходимая мощность.
- Номинальное напряжение.
При этом, различным лентам требуется разное количество напряжения, которое они потребляют, этот показатель напрямую зависит от числа вмонтированных в них диодов. Для того, чтобы унифицировать соответствующий расчет и сделать его проще, традиционно берется принятое значение номинальной мощности метровой ленты.
Чтобы источник питания был выбран правильно с учетом параметров самого аксессуара, необходимо перемножить между собой названное номинальное значение и общую протяженность ленты в метрах.
Для наглядности можно рассмотреть пример с расчетом мощности на любой светодиодной ленте.
Предположим, что в наличии имеется аксессуар со следующими характеристиками:
- 40 вмонтированных на каждый ее метр диодов.
- Реализация осуществляется только 5-метровыми бобинами.
- Значение рабочего напряжения равняется стандартному показателю, то есть 12 В.
Номинальное значение мощности для указанной разновидности равно значению 4,8 Вт/м. Методом простого расчета можем получить мощность всего устройства: 4,8 х 5 = 24 Вт.
Блок питания своими руками
схема ленты на 20 ячеек, для её сборки необходим: трансформатор на 1А, 12W; диодный мост с конденсатором; микросхема для радиатора (подойдет 7812)
Источник, для обеспечения устройства питанием, необязательно покупать в магазине в готовом виде, его вполне можно создать собственными руками, если придерживаться следующего алгоритма действий:
- Подобрать 4 диода – подойдут абсолютно любые разновидности, поскольку напряжение на них будет поступать совсем невысокое.
- Подобрать конденсатор, к нему предъявляется только одно требование – напряжение не менее 25 В. Не стоит опасаться выбора устройства со слишком завышенным параметром, поскольку при выходе из блока постоянный ток всегда имеет строго фиксированное значение.
- Диоды скручиваются или спаиваются друг с другом парами, при этом, важно, чтобы места контакта имели различную полярность. Определить это просто: сторона с нарисованной полоской является положительной, а пустой стороне без полоски соответствует отрицательное значение.
- Затем необходимо соединить между собой обе спаянные пары диодов, только теперь по обратному принципу: в точке соприкосновения должна встретиться сторона с положительной полярностью одного элемента с аналогичной стороной второй пары. Соответственно, с другой стороны соединяются части спаек с отрицательной полярностью. В итоге, получается небольшой элемент квадратной формы – это так называемый диодный мост.
- Соединяем 2 вывода из трансформатора с диодным мостом, причем точками соприкосновения в обоих случаях должны стать контакты с комбинированным значением «плюс-минус», а контакты с исключительно отрицательной или положительной полярностью, созданные на последнем этапе формирования моста, должны оставаться свободными.
- На данном этапе происходит подключение к мосту конденсатора. Здесь необходимо учитывать, что полярность в сетевом фильтре имеет иное обозначение: отметка «-» традиционно обозначает сторону с отрицательной полярностью, соответственно, сторона без каких-либо обозначений является положительной. Подключение к мосту происходит следующим образом: положительный контакт конденсатора подсоединяется к оставшейся свободной стороне с положительной полярностью, также отрицательный контакт подсоединяется к стороне соответствующей полярности.
- На этом этапе потребуется несколько проводов различающихся цветом. Обычно для отрицательной полярности используется синий цвет, а для положительной красный, но это правило не является незыблемым, провода можно подобрать по своему усмотрению или, исходя из того, что имеется в наличие. В случае необходимости можно даже задействовать одинаковый цвет для обеих полярностей просто сделав на одном из проводов соответствующую пометку в виде узелка или нарубки.
- Красный провод необходимо припаять к выводу диодного моста, который обладает положительной полярностью, туда же, где располагается положительный вывод сетевого фильтра. Синий провод точно также должен быть припаян к отрицательному выводу моста.
- Базовое устройство для блока питания 12 В на этом считается завершенным. При желании можно проверить уровень напряжения. Даже в случае возникновения каких-либо погрешностей или появления слишком высоких показателей, не стоит волноваться, при постоянной нагрузке вместо холостой работы устройство начнет выдавать положенное ему напряжение. Однако те, кто хочет достичь максимальной точности в параметрах, связанных с напряжением, могут оборудовать полученный блок дополнительным стабилизатором.
- Готовое устройство можно убрать в корпус, после чего оно полностью готово к эксплуатации.
Как правильно выбрать?
От правильности выбора блока питания зависит очень много важных факторов, в том числе само функционирование светодиодной ленты и его безопасность.
Поэтому при осуществлении выбора необходимо опираться на следующие правила:
- Целевая направленность ленты, от которой будет зависеть необходимость защиты от влажности и герметичность блока питания. Для монтажа в ванных комнатах или на кухнях, где не исключено попадание влаги в устройство или его элементы, необходимо выбирать систему с умеренной защитой. Если же ленту предполагается использовать в уличных условиях, то в обязательном порядке требуется модель с полной защитой от влаги и, соответственно, герметичный блок питания.
- Точно определить необходимую мощность источника энергии. Кстати, именно этот фактор во многом и определяет итоговую цену устройства. Определить необходимый параметр довольно просто: потребляемая лентой мощность перемножается на ее метраж, полученный показатель увеличивается на 25%, поскольку блоку потребуется еще и определенный резерв. Данным расчетом вычисляется мощность, которой должен обладать блок питания.
- Рабочее напряжение блока должно соответствовать аналогичному параметру светодиодной ленты. Хотя данный аксессуар по большей части представлен на рынке моделями 12 В, редко, но встречаются устройства 24 В, а с недавних пор появились отдельные ленты с рабочим напряжением 36 В.
Обзор моделей
Учитывая широкий ассортимент блоков питания, предлагаемый рынком на сегодняшний день, а данный товар отличается не только разновидностями, но также характеристиками и производителями, в нем очень легко запутаться.
Для того, чтобы упростить процесс выбора, предлагается обратить внимание на наиболее популярные сегодня модели:
Блок питания DR-75W
Изготавливается фирмой Brille, его основное предназначение – это преобразование напряжения 220 Вв 12 В на выходе, что делает его совместимым с большинством современных моделей светодиодных лент в домашних условиях.
Среди других преимуществ – это встроенная система защиты от возникновения возможных перегрузок и короткого замыкания. Корпус отличается прочностью и непроницаемостью, что обеспечивает внутреннюю защиту от пыли.
В среднем, цена на такую модель составляет 3000-3200 рублей.
Отечественные блоки питания из серии «Моллюск»
Станут идеальным вариантом, если светодиодную ленту предполагается эксплуатировать на улице. Именно для таких условий и были разработаны «Моллюски», поэтому они не только полностью герметичны и обладают максимальной защитой от влаги, но и весьма стойки к перепадам температуры.
Например, если производители стандартных источников гарантирует их функционирование при температуре окружающей среды не выше +25-35°C, то у «Моллюсков» планка этого показателя поднята до +40°C. Все модели отличаются малыми габаритами и их при необходимости можно вмонтировать в защитные кожухи-чехлы, которые обеспечат дополнительный уровень защиты.
Также, имеют дополнительную систему безопасности, снижающую вероятность получения удара электрическим током при неосторожном использовании, а стандартные предохранители заменены на электронную систему защиты от перегрузок и перепадов напряжения.
Цена на них варьируется в диапазоне 600-2500 рублей.
Отзывы пользователей
Источник: http://slarkenergy.ru/oborudovanie/bp/12v-dlya-svetodiodnoj-lenty.html
Как выбрать блок питания для светодиодной ленты
Светодиодные ленты #8212 это светотехническое устройство, которое предназначено для декоративной подсветки в квартире или на рекламных щитах.
Конструктивно LED лента исполнена из гибкого пластика, на которой расположены светодиоды, ограничивающие резисторы или, иногда, другие элементы для регулировки режима работы источников света. Внутренняя сторона ленты обычно клейкая, что позволяет приклеивать ее при монтаже.
Как запитать светодиодную ленту #8212 виды подходящего электрооборудования для этого
При увеличении напряжения на светодиоде выше номинального сильно увеличивается ток, что может привести к выходу диода из строя. Для предупреждения этого ток в цепи светодиода должен быть стабилизирован.
Для этого может быть использован стабилизированный источник питания, который носит название драйвера, или, в простейшем случае, резистор. Во втором случае возрастают потери электроэнергии, однако этот метод гораздо дешевле. Обычно в устройство такого осветительного прибора включены гасящие резисторы.
Наличие в светодиодной ленте гасящих резисторов позволяет использовать для ее работы блоки питания. В данном случае под этим термином понимается электротехнический прибор, на выходе которого вырабатывается напряжение в 12В, и который обеспечивает ток потребления, достаточный для нормальной работы ленты светодиодов.
Существуют следующие виды блоков питания для диодной ленты:
Прежде, чем рассмотреть эти разновидности, необходимо отметить, что иногда используется так называемый бестрансформаторный способ питания ленты.
Этот метод отличается простотой и дешевизной.
Совет
В таком случае в схему последовательно с выпрямительным блоком включается балластный конденсатор, на котором происходит падение лишней части напряжения сети. Переменное напряжение около 12В выпрямляется силовыми диодами, включенными по мостовой схеме.
Пульсирующее напряжение сглаживается фильтром. Величина конденсатора зависит от величины тока нагрузки. Например, при токе нагрузки в 150 мА величина конденсатора составляет около 2 мкФ.
Существует много факторов, влияющих на то, как выбрать светодиодные лампы для дома. начиная от разных вариантов дизайна и заканчивая такими техническими характеристиками, как цветовая температура и спектр излучения.
Для управления LED освещением в домашних помещениях служит специальный выключатель #8212 диммер. Такой регулятор яркости благодаря своим преимуществам широко используется в системах #171 Умный дом#187 .
Данный метод питания светодиодов имеет ряд недостатков. Самый большой недостаток этого метода состоит в том, что низковольтная цепь питания ленты не имеет развязки с сетью в 220В. Поэтому при использовании такого способа требуются дополнительные меры для обеспечения безопасности. Другой недостаток состоит в том, что такая схема ухудшает параметры самой сети питания.
Трансформаторный блок питания для лед ленты включает:
- понижающий трансформатор
- выпрямитель
- сглаживающий фильтр
- схема стабилизации напряжения.
Так как питание ленты светодиодов осуществляется от промышленной сети, то для понижения напряжения с 220В на 12В используется понижающий трансформатор. Выпрямитель предназначен для выпрямления переменного тока. Он представляет собой обычно мостовую схему включения выпрямляющих диодов. Пульсирующее напряжение сглаживается с помощью RC или LC фильтра.
Для получения стабилизированного выходного напряжения могут использоваться стабилизатор на стабилитроне или более мощный стабилизатор на силовых транзисторах .
Достоинства такого блока питания состоят в простоте его конструкции, способности работать в условиях без нагрузки, а также в развязке от сети переменного тока.
Недостатки такой схемы состоят в больших габаритах. Кроме того, он не выдерживает перегрузок.
Обратите внимание
Импульсный блок питания для светодиодной ленты также имеет в своем составе трансформатор. Но его вес и размеры значительно меньше, так как он работает на более высоких частотах.
Этот блок питания также развязан от сети в 220 В. Его недостатки – это сложная для ремонта схема, плохая переносимость перегрузок и холостого хода.
Как правильно выбрать блок питания?
Чтобы выбрать или сделать своими руками блок питания для led ленты, надо знать напряжение питания и ее суммарную мощность.
А если устройство изготовить своими руками?
Наряду с покупкой стандартного блока питания ленты возможно изготовление его своими руками. Имеется большое количество различных схем блоков питания светодиодных лент. Но суть состоит в том, что необходимо подобрать подходящий трансформатор достаточной мощности и сделать выпрямитель со стабилизацией напряжения.
Интересное предложение состоит в использовании для этой цели блока питания от ПК. Например, блок питания типа АТХ мощностью в 300 Вт имеет выход стабилизированного напряжения в 12В с током до 15А. Он позволит питать светодиодную ленту мощностью в 150 Вт, а его цена значительно меньше стандартного блока питания ленты.
В процессе монтажа ленты необходимо припаять соответствующие контакты к ленте. При этом необходимо соблюдать полярность присоединения.
При неправильном соединении лента работать не будет, а светодиоды могут перегореть. Подключение ленты RGB осуществляется через специальный контроллер, у которого имеется три вывода для каждого из каналов и один вывод для общего минуса.
При расчете мощности питания такой ленты необходимо учитывать и мощность, потребляемую контроллером. Она обычно составляет порядка 5 Вт.
- Для дизайнерской подсветки и в рекламе широко используется лента со светодиодами.
- Для питания такой ленты используются трансформаторные и импульсные блоки питания.
- Для выбора подходящего блока питания необходимо знать рабочее напряжение и мощность ленты.
- Наряду с промышленными блоками питания можно использовать блоки, выполненные своими руками.
Видео с краткими характеристиками блоков питания для LED лент
При выборе источника питания для подключения светодиодной ленты необходимо знать параметры самой ленты: напряжение питания и потребляемую мощность.
Напряжение питания в подавляющих случаях составляет 12 вольт (встречаются также ленты с напряжением питания 24 и 36 вольт) при постоянном токе (!), однако зачастую эта величина изменяется на несколько десятых долей. Таким образом, нормальным можно считать напряжение питания ленты 12 0,5 вольта.
При уменьшении напряжения светодиоды на ленте будут светить несколько тусклее, однако при этом значительно увеличивается ресурс их работы. При увеличении напряжения, наоборот, яркость свечения светодиодов повышается, а ресурс их работы резко снижается.
Потребляемая светодиодной лентой мощность определяется напряжением питания и потребляемым током на один метр. К примеру, лента SMD 3528 60led/m с напряжением питания 12В и рабочим током 0,4А/м будет потреблять мощность:
Важно
Величина мощности, потребляемой одним метром светодиодной ленты Foton, сведена в таблицу 1. Однако следует помнить, что приведенные ниже данные соответствуют ленте с рабочим напряжением 12В.
Таблица 1 – Потребляемая мощность светодиодных лент
Блок питания для светодиодной ленты 12В: как выбрать и подключить
Светодиодные ленты – более экономичная, энергоэффективная и оригинальная альтернатива традиционным источникам света.
Подобрать подходящее решение не составит труда. Гораздо сложнее грамотно подключить такую ленту, для чего и потребуется соответствующий блок питания.
Использование неправильного устройства электропитания может не только повредить ленту, но и стать причиной возгорания. Важно подобрать аппарат, который будет полностью соответствовать требованиям конкретной схемы.
Содержание
Чтобы купить блок питания для светодиодной ленты 12 вольт, необходимо рассчитать такие параметры:
Чаще всего на рынке представлены нерегулируемые контроллеры, которые выдают стабильное напряжение без возможности его изменения. Это не влияет на возможность изменения яркости, а наоборот упрощает функционирование блока.
Устройство должно быть рассчитано на те показатели, которыми обладает выбранная лента.
О том как правильно выбрать светодиодную ленту и подключить так чтобы ее срок службы был долог, более подробно описано здесь.
Потребляемая мощность рассчитывается, в зависимости от метража ленты. Для ее подбора существуют стандартные соответствия, а все характеристики указываются на упаковке.
Чем выше потребляемая мощность, тем ярче будет освещение (световой поток ), так что не стоит экономить на приобретении.
Длина светодиодной ленты напрямую влияет на расчет ее мощности, так что масштабы будущей схемы также необходимо продумывать заранее. Измеряется длина в обычных метрах.
Тепловой поток рассчитывается путем перемножения мощности и длины ленты, а также прибавления к полученному показателю 10-15% погрешности. Это защитит схему от перегорания и коротких замыканий.
Цена блока пропорциональна его мощности и эффективности. Она может варьироваться в широких пределах, но уже в кратчайший срок окупается за счет экономичности светодиодного освещения.
При использовании влагозащищенной светодиодной ленты в помещениях с повышенной влажностью или на улице, необходимо подобрать соответствующий источник питания. Существуют герметичные блоки, которые идеально дополняют подобные схемы.
Устройство блока питания для LED ленты
Наличие гасящих резисторов в светодиодной ленте позволяет эффективно использовать блоки питания для работы.
Такими блоками называются электротехнические приборы. вырабатывающие напряжение в 12В для нормального функционирования системы.
Для обеспечения питания диодной ленты используется два основных вида блоков :
- Трансформаторные
- Импульсные.
Трансформаторный блок состоит из:
- Понижающего трансформатора
- Выпрямителя
- Сглаживающего фильтра
- Схемы стабилизации напряжения.
Понижающий трансформатор необходим для преобразования традиционных 220В в необходимые 12В.
Выпрямитель представляет собой мостовую схему включения для выпрямления переменного тока. RC или LC фильтры сглаживают пульсирующее напряжение, а стабилизаторы обеспечивают окончательный результат.
Основные преимущества такого блока – проста конструкции и неприхотливость к условиям эксплуатации. Система может работать без нагрузки или в развязке от сети переменного тока. Основные проблемы – значительные габариты и неустойчивость к перегрузкам.
Импульсный аналог отличается меньшими размерами и весом за счет работы на высоких частотах. Конструкция также базируется на трансформаторе и подсоединяется к сети в 220В. Основные недостатки – плохая переносимость холостого хода и сложная схема.
Типы блоков питания
По исполнению выделяют три основных типа блоков питания для светодиодных лент:
- Открытые. пригодные для использования только в помещениях. Самые габаритные, но и самые дешевые конструкции с корпусом из перфорированного металла. Для установки таких блоков требуется место, зато их можно спрятать в мебели, нишах или аппаратных отсеках.
- Закрытые. подходящие для использования на улице. Герметично закрыты в прочном алюминиевом корпусе, обеспечивающем защиту от воздействий внешней среды. Средняя мощность – 20-150Вт.
- Компактные. подходящие для декоративной подсветки. Маленький размер и небольшой вес позволяют легко спрятать блок, заключенный в герметичный пластиковый корпус.
Подключение светодиодной ленты к блоку питания
От концов светодиодной ленты расходятся два провода. Чаще всего это красный и черный или синий (плюс и минус, соответственно). Такие же провода предусмотрены на самом стабилизационном блоке.
При отсутствии кабелей, фрагмент ленты можно подключить специальными коннекторами или припаять. Даже если перепутать плюс с минусом, ничего не произойдет. Светодиоды просто не будут работать.
Лента RGB имеет четыре выхода: один плюс и три минуса от трех цветных диодов. Чтобы не перепутать провода, они окрашиваются в соответствующие цвета. Такая лента сперва присоединяется к контроллеру, а уже потом контроллер подключается к блоку.
Совет
Контроллер необходим для управления свечением ленты. Можно включать как один, так и все цвета сразу, установить режим мерцания или другие программы. Простейший пример такой схемы – новогодняя елочная гирлянда.
Схема конкретной модели блока всегда указана в прилагающейся документации. Наличие инструкции позволяет легко и правильно установить устройство даже неспециалисту.
Несколько лент подключаются параллельно, по тому же принципу.
Рекомендуется, чтобы их длина не превышала пяти метров. ведь в обратном случае можно добиться перегрузки схемы или неравномерного свечения.
Гарантия стабильного питания – правильно подобранный и установленный блок.
Преимущества блоков питания для светодиодных лент 12 вольт
- Универсальность. Большинство блоков питания совместимы с разными видами светодиодов.
- Компактность. Блок можно расположить в различных скрытых местах, не нарушая дизайн помещения или объекта.
- Прочность.
Некоторые блоки полностью защищены от влаги и попадания посторонних частиц.
- Многоуровневая защита. Прибор будет функционировать стабильно, без угрозы короткого замыкания или перепадов напряжения.
- Разнообразие моделей.
Можно подобрать устройство, идеально дополняющее схему любой сложности и масштаба.
Недостатки блоков питания
Основной недостаток блоков питания сводится к общей проблеме организации светодиодного освещения. Это высокая стоимость. сравнительно с альтернативными светильниками.
Качественная и надежная продукция требует значительных вложений, ведь только такие приборы будут исправно и бесперебойно функционировать долгие годы.
На практике все расходы окупаются за счет энергоэффективности и небольшого потребления электроэнергии. Однако, в любом случае, при создании светодиодной системы с нуля, придется потратить время и ресурсы.
Область применения
За счет своей незаменимости блоки питания для светодиодов используются повсюду, где могут использоваться ленты: в интерьере, экстерьере, при оформлении рекламных конструкций, отдельных элементов и композиций, при подсветке дорог, вывесок и любых других объектов.
Заключение
Блоки питания для светодиодной ленты – простейший и доступный способ организации стабилизированного напряжения для работы всей схемы освещения.
На данные момент многие компании которые занимаются светодиодным освещением имеют в своем модельном ряду различные светодиодные ленты, например к таким компаниям можно отнести CREE .
220В, подающиеся напрямую, не подходят для таких схем, так что невозможно обойтись без специальных трансформаторов.
Источники: http://elektrik24.net/elektrooborudovanie/bloki-pitaniya/svetodiodnoy-lenty.html, http://foton.ua/faq/kak-vybrat-blok-pitaniya.html, http://zavodsvetodiodov.ru/lenta/kak-vybrat-blok-pitaniya-12v.html
Комментариев пока нет!
Источник: https://postrojkin.ru/jelektirika/kak-vybrat-blok-pitanija-dlja-svetodiodnoj-lenty.html
Газета «Своими руками» №1-36 за 2011
Своими руками — это очень популярная газета-энциклопедия от украинского издательства, из которой домашние мастера и радиолюбители смогут узнать много нового. Эта газета предлагает читателям много самых разных полезных советов. Также содержит рисунки и необходимые чертежи.
Издательство: Полтавская обл.
Серия: Своими руками
Год издания: 2011
Язык: Русский, Украинский
Формат: DJVU/rar
Размер: 20.66 Mb
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Образ диска к книге «Дискотека своими руками»
Формат: ISO/rar
Размер: 162.47 Mb
Книга «Дискотека своими руками»
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Газета »Своими руками» за 2006-2010
Своими руками — это очень популярная газета-энциклопедия от украинского издательства, из которой домашние мастера и радиолюбители смогут узнать много нового. Эта газета предлагает читателям много самых разных полезных советов. Также содержит рисунки и необходимые чертежи.Данный архив содержит 92 номера этой замечательной газеты за 2006-2010 года.
Список номеров:
2006 №№ 01,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.
2007 №№ 01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,15,16,17,18
Автомат переключения елочной гирлянды
Предлагаемое устройство предназначено для плавного переключения обычной сетевой елочной гирлянды с частотой 0,2…2Гц. Яркость свечения ламп можно регулировать. Предполагается использование гирлянды напряжением питания 220В, мощностью не более 100 Вт.
Частотой переключения управляет мультивибратор, собранный на элементах DD1.3, DD1.4. Сдвиг момента открывания тиристора VD6 от начала полупериода сетевого напряжения происходит из-за задержки переключения инверторов на логических элементах D
Изготовление предохранителя своими руками
При ремонте не всегда под рукой оказывается предохранитель с нужными параметрами. Воспользовавшись данными, приведенными в таблице, можно легко изготовить предохранитель с требуемыми параметрами.
Важно!: учитывайте напряжение, так как на малых напряжениях предохранитель из меди, алюминия или стали просто не перегорит при нужном токе.
Электрика в квaртире и доме своими руками
Электрика в квартире и доме своими руками. Любые работы, связанные с электротехническим оборудованием дома или квартиры, крайне ответственны, и не каждый возьмется осуществить их самостоятельно. И тем не менее многие операции доступны даже дилетантам: заменить розетки или выключатели, найти причину неисправности в сети, установить точечные светильники в подвесном потолке — все это вам под силу, и ни к чему звать на помощь электрика.
СОДЕРЖАНИЕ:
Внимание! У вас нет прав для просмот
Усилитель своими руками
Страниц: 60
Формат: PDF
Размер: 9,56 Mb
Сделать усилитель не так сложно, как это кажется. Все работы можно выполнить дома на
кухне, располагая минимальным набором инструмента и материала. Но тем не мене можно
получить впечатляющие результаты. В этой статье я расскажу вам, как это сделать. Я так же
не буду пользоваться станками и выполню все работы вручную.
Скачать:
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Электрика своими руками
Как неподготовленному человеку разобраться с электропроводкой, энергопотреблением, заменить включатель, розетку, установить удлинитель, провести электричество на лоджию и в кладовую, экономить электроэнергию в быту – вот лишь малая толика рассматриваемых в этой книге вопросов.
СОДЕРЖАНИЕ:
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Автор: Кашкаров А. П.
Издательство: ДМК Пресс
Год издания: 2011
Страниц: 128
Формат: PDF/rar
Размер: 39.31 Mb
Внимание! У в
Ночник своими руками
Схема:
Используемые радиоэлементы:
Конденсатор неполярный 0.22мкФ 400V
Предохранитель 100мА
Диоды выпрямительные на ток от 100мА — 4шт.
Конденсатор полярный 47мкФ 50V
Резистор 600Ом
Светодиоды – 3шт.
Ночник можно разделить на схему питания светодиодов и сами светодиоды. Схема питания работает следующим образом: Напряжение 220В подается через вилку на гасящий конденсатор С1 и предохранитель F1, далее оно выпрямляется диодным мостом VDS1 и сглаживается конденсатором С2
Лучшие конструкции усилителей и сабвуферов своими руками
Материал систематизирован по главам в соответствии с элементной базой усилителя: на транзисторах, на микросхемах, на лампах и гибридные схемы. Рассмотрены практические описания десятков конструкций усилителей звуковой частоты и электронных сабвуферов разной степени сложности, даны практические советы как схемного, так и конструктивного характера..
СОДЕРЖАНИЕ:
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Автор: Сухов Н.Е
Издательство: Наука и Техника
Год издания:









































































