Главная » Статьи » Блок питания 220 для светодиодной лампы
Светодиодная лампа 220 В: устройство, как подключить, сделать, отремонтировать
Уже на протяжении многих лет мы применяли обычные лампы накаливания для освещения дома, квартиры, офиса или промышленного предприятия. Однако с каждым днем цены на электроэнергию стремительно растут, что заставляет нас отдавать предпочтение более энергоэффективным устройствам, обладающим высоким КПД, длительным сроком службы и способными создавать необходимый световой поток с минимальными затратами. Именно к таким устройствам относятся светодиодные лампы на 220 вольт, преимущества которых мы постараемся раскрыть в полном объеме в данной статье.
Внимание! В этой публикации приводятся примеры схем, с питанием от опасного для жизни напряжения 220В. Собирать и испытывать такие схемы разрешается только лицам, имеющим необходимое образование и допуски!
Самая простая схема
Светодиодная лампа на 220 В — это одна из разновидностей ламп освещения, световой поток в которой создается за счет преобразования электрической энергии в световой поток с помощью кристалла светодиода. Для работы светодиодов от стационарной бытовой сети 220 В необходимо собрать самую простейшую схему, изображенную ниже на рисунке.
Схема светодиодной лампы на 220 вольт состоит из источника переменного напряжения 220–240 В, выпрямительного моста для преобразования переменного тока в постоянный, ограничительного конденсатора С1, конденсатора для сглаживания пульсаций С2 и светодиодов, подключаемых последовательно от 1-го до 80 штук.
Принцип работы
При подаче переменного напряжения 220 В переменной частоты (50 Гц) на драйвер светодиодной лампы, оно проходит через токоограничивающий конденсатор С1 на выпрямительный мост, собранный из 4-х диодов.
После этого на выходе моста мы получаем постоянное выпрямленное напряжение, требующееся для работы светодиодов. Однако для получения непрерывного светового потока, в драйвер необходимо добавить электролитический конденсатор C2 для сглаживания пульсаций, возникающих при выпрямлении переменного напряжения.
Глядя на устройство светодиодной лампы на 220 вольт, мы видим, что там присутствуют сопротивления R1 и R2. Резистор R2 служит для разрядки конденсатора для защиты от пробоя при выключенном питании, а R1 — для ограничения тока, подаваемого на светодиодный мост при включении.
Схема с дополнительной защитой
Также в некоторых схемах есть дополнительное сопротивление R3, расположенное последовательно светодиодам. Оно служит для защиты от бросков тока в цепях светодиодов. Цепочка R3—C2 представляет классический фильтр низкой частоты (НЧ).
Схема с активным ограничителем тока
В этом варианте схемы ограничивающим ток элементом является сопротивление R1. Такая схема будет иметь показатель коэффициента мощности или cos φ близкий к единице, в отличие от предыдущих вариантов с токоограничивающим конденсатором, представляющих из себя реактивную нагрузку. Недостаток такого варианта в необходимости рассеивать значительное количество тепла на резисторе R1.
Для разрядки остаточного напряжения конденсатора C1 до нуля в схеме применен резистор R2.
Устройство светодиодных ламп для цепей переменного тока напряжением 220В
Светодиодные лампочки состоят из следующих компонентов:
- Цоколя (Е27, Е14, Е40 и так далее) для вкручивания в патрон светильника, бра или люстры;
- Диэлектрической прокладки между цоколем и корпусом;
- Драйвера, на котором собрана схема для преобразования переменного напряжения в постоянного необходимой величины;
- Радиатора, который служит для отвода тепла от светодиодов;
- Печатной платы, на которую впаиваются светодиоды (типоразмеров SMD5050, SMD3528 и так далее);
- Резисторов (чипы) для защиты светодиодов от пульсирующего тока;
- Светорассеивателя для создания равномерного светового потока.
Как подключить светодиодные лампы на 220 вольт
Самая большая хитрость при подключении светодиодных ламп на 220 в, что никакой хитрости нет. Подключение происходит абсолютно точно также, как вы это делали с лампами накаливания или компактными люминесцентными лампами (КЛЛ). Для этого: обесточьте цоколь, а затем вкрутите в него лампу. При установке никогда не касайтесь металлических частей лампы: помните, что иногда нерадивые электрики вместо фазы могут провести через выключатель ноль. В таком случае, фазное напряжение никогда не будет сниматься с цоколя.
Производители выпустили светодиодные аналоги всех, выпускавшихся ранее типов ламп с самыми разными цоколями: Е27, Е14, GU5.3 и так далее. Принцип установки для них остается такой же.
Если же Вы купили светодиодную лампочку, рассчитанную на 12 или 24 Вольта, тогда Вам не обойтись без блока питания. Подключение источников света производится параллельно: все «плюсы» лампочек вместе к плюсовому выходу блока питания, а все «минусы» вместе — к «минусу» блока питания.
В данном случае, важно соблюдать полярность («плюс» — к «плюсу», «минус» — к «минусу»), поскольку светодиоды будут испускать световой поток только в том случае, если соблюдена полярность! Некоторые изделия при переполюсовке могут выйти из строя.
Внимание! Не перепутайте блок питания (источник питания) постоянного напряжения с трансформатором. Трансформатор дает на выходе переменное напряжение, в то время как источник питания — постоянное напряжение.
Например, у вас есть мебельная подсветка на кухне, в гардеробе или в другом месте, составленная из 4-х галогенных ламп мощностью 40 Вт и напряжением 12 В, запитанных от трансформатора. Вы решили заменить эти лампы на светодиодные 4 штуки по 4–5 Вт.
Внимание! В этом случае необходимо заменить используемый ранее трансформатор на источник постоянного напряжения 12 В мощностью не менее 16–20 Вт.
Иногда подобные светодиодные лампы для точечных светильников в большинстве случаев комплектуются блоком питания на заводе-изготовителе. При покупке таких ламп следует одновременно озадачиться и покупкой источника питания.
Как сделать простую светодиодную лампочку
Для того, чтоб собрать светодиодную лампу нам потребуется старая люминесцентная лампа, точнее ее основание с цоколем, длинный кусок 12 В светодиодной ленты,и пустая алюминиевая 330 мл банка
Для питания такой лампы понадобится источник постоянного напряжение на 12 В такого размера, чтобы без проблем вошел внутрь банки.
Итак, теперь само изготовление:
- Обмотайте лентой банку, как показано на рисунке.
- Припаяйте провода от светодиодной ленты к выходу источника питания (ИП).
- Вход ИП проводами припаяйте к цоколю основания лампы.
- Сам источник надежно закрепите внутри банки, предварительно вырезав достаточное по размеру отверстие для пропускания ИП внутрь.
- Приклейте банку с лентой к основанию корпуса с цоколем и лампа готова.
Конечно, такая лампа не шедевр дизайнерского искусства, но зато сделана своими руками!
Основные неисправности светодиодных ламп на 220 вольт
Исходя из многолетнего опыта, если не горит светодиодная лампа 220 в, то причины могут быть следующими:
1. Выход из строя светодиодов
Поскольку в светодиодной лампе все светодиоды подключены последовательно, если выходит хотя бы один из них, вся лампочка перестает светится поскольку возникает обрыв цепи. В большинстве случаев светодиоды в лампах на 220 применяются 2-х типоразмеров: SMD5050 и SMD3528.
Для устранения этой причины необходимо найти вышедший из строя светодиод и заменить его на другой, или же поставить перемычку (перемычками лучше не злоупотреблять — так как они могут увеличить ток через светодиоды в некоторых схемах). При решении проблемы вторым способом незначительно уменьшится световой поток, однако лампочка опять станет светить.
Чтоб найти поврежденный светодиод нам понадобится источник питания с низким током (20 мА) или мультиметр.
Для этого подаем «+» на анод, а «–» на катод. Если светодиод не засветится, значит он вышел из строя. Таким образом нужно проверить каждый из светодиодов лампы. Также вышедший из строя светодиод можно определить визуально, это выглядит примерно так:
Причиной данной поломки в большинстве случаев является отсутствие какой-либо защиты светодиода.
2. Выход из строя диодного моста
В большинству случаев при таковой неисправности основная причина — заводской брак. И в таком в случае зачастую «вылетают» и светодиоды. Для решения данной проблемы необходимо заменить диодный мост (или диоды моста) и проверить все светодиоды.
Чтобы проверить диодный мост необходим мультиметр. Необходимо подать на вход моста переменное напряжение 220 В, и проверить напряжение на выходе. Если на выходе оно остается переменным, то значит диодный мост вышел из строя.
Если диодный мост собран на отдельных диодах, их можно поочередно выпаять и проверить прибором. Диод должен пропускать ток только в одном направлении. Если он вообще не пропускает ток или пропускает при подаче на катод положительной полуволны значит он вышел из строя и требует замены.
3. Плохая пайка выводных концов
В данном случае нам будет необходим мультиметр. Нужно разобраться в схеме светодиодной лампы и далее проверять все точки, начиная со входного напряжения 220 В и заканчивая выводами светодиодов. Исходя из опыта, данная проблема присуща дешевым светодиодным лампам и чтоб ее устранить достаточно паяльником дополнительно пропаять все детали и компоненты.
Заключение
Светодиодная лампа 220 в — это энергоэффективное устройство, обладающее хорошими техническими характеристиками, простой конструкцией и легкой эксплуатацией, что позволяет их использования как в домашних, так и промышленных условиях.
Также стоит отметить, чтоб при наличии некоторых приспособлений, образования и опыта можно определить неисправности светодиодных ламп на 220 вольт и с минимальными затратами устранить их.
Видео по теме
profazu.ru
Схема светодиодной лампы на 220 в
В отличие от обычных ламп накаливания, полупроводниковые лед светильники потребляют намного меньшие объёмы электроэнергии и относятся в связи с этим к категории экономичных. При этом долговечность их эксплуатации для некоторых моделей осветителей возрастает в несколько раз. С образцами современных моделей светодиодных лед ламп можно ознакомиться на рисунке, приводимом ниже.
Образцы светодиодных ламп
Схема светодиодной лампы на 220 в спроектирована таким образом, что напряжение на её выходе посредством драйвера понижается до требуемой величины, которая, как правило, не превышает 1,8-4,0 Вольта (на каждом из светодиодов).
Принцип действия светодиодных ламп
Светодиодная лампочка представляет собой полупроводниковый элемент, содержащий в своём составе несколько слоёв, ответственных за преобразование текущего через них тока в видимый свет.
Важно! При изменении состава этого слоя в нём генерируется излучение определенного цвета (красного, зелёного, жёлтого или синего).
Поскольку лампы, в состав которых входят светодиоды, должны обеспечивать получение чистого дневного света, их разработчикам пришлось применить небольшую хитрость, заключающуюся в покрытии синего излучателя жёлтым люминофором. В такой конструкции под воздействием фотонов синего диапазона жёлтый люминофор начинает испускать собственное бесцветное излучение.
Типы светодиодов
За счёт различных подходов к сборке полупроводниковых чипов удалось создать следующие разновидности светодиодных излучателей:
- DIP – светодиодные лампы, изготавливаемые на основе кристалла с размещённой сверху линзой и двумя подводящими проводниками. Этот вариант наиболее распространён на практике и используется для организации подсветки в различных световых устройствах;
- Так называемая «Пиранья», частично напоминающая предыдущую конструкцию, но имеющая четыре вывода. Увеличение числа контактов повышает её надёжность и способствует улучшению отвода тепла (смотрите рисунок ниже);
Ремонт светодиодной лампы
Дополнительная информация. Такие светодиоды по большей части применяются в автомобилестроении.
- SMD-светодиодные излучатели могут размещаться на плоских поверхностях, за счет чего удается уменьшить габариты светильника, а также улучшить теплоотводящие свойства. Они выпускаются в самых различных исполнениях и применяются в современных источниках светового излучения;
- Изделия, изготавливаемые по СОВ технологиям, согласно которым чип впаивается непосредственно в плату. За счет такого устройства полупроводниковый лед переход надёжно защищается от окисления и перегрева. Одновременно с этим существенно повышается интенсивность диодного свечения.
Обратите внимание! Особенность перечисленных выше исполнений состоит в том, что в случае перегорания светодиода его придётся менять полностью, поскольку отремонтировать эти изделия путём замены отдельного чипа невозможно.
Ещё один недостаток таких светодиодов – их маленький размер, что вынуждает собирать их в группы по несколько штук. Кроме того, встроенный в них кристалл постепенно стареет, вследствие чего яркость лед излучателя со временем снижается. Далее будет рассмотрено устройство светодиодной лампы на 220в.
Устройство LED-диодов
Как запустить люминесцентные лампы при помощи стартера
Устройство светодиодной лампы на 220 вольт не отличается большой сложностью и вполне может быть рассмотрено даже на любительском уровне. Классическая светодиодная лампа на 220 вольт включает в свой состав следующие обязательные элементы:
- Несущий корпус с цоколем;
- Специальную рассеивающую линзу;
- Отводящий тепло радиатор;
- Модуль светодиодов LED;
- Драйверы светодиодной лампы;
- Блок питания.
Ознакомиться со строением LED-лампы на 220 вольт (технология СОВ) можно на размещённом ниже рисунке.
Строение светодиодного осветителя
Этот светодиодный прибор изготавливается как единое целое и содержит в своей конструкции большое количество однородных кристаллов, распаиваемых при сборке с образованием многочисленных контактов. Для его подключения к драйверу достаточно присоединить всего одну из контактных пар (остальные кристаллы подключены параллельно).
По своей форме эти изделия могут быть круглыми и цилиндрическими, а к сети они подсоединяются посредством специального резьбового или штырькового цоколя. Для светодиодной системы общего пользования, как правило, выбираются светильники, показатель цветовой температуры которых составляет 2700К, 3500К или 5000К (при этом градации спектра могут принимать любые значения). Такие приборы довольно часто применяются в декоративных целях и для освещения рекламных баннеров и щитов.
Рассмотрим отдельные модули светодиодной лампы более подробно.
Драйвер
В упрощённом виде схема драйвера, используемого для питания лампы от сети 220 Вольт, выглядит, как это изображено на рисунке ниже.
Схема простейшего драйвера
Количество деталей в этом устройстве, выполняющем согласовательную функцию, относительно невелико, что объясняется особенностями схемного решения. Его электрическая схема содержит в своём составе два гасящих резистора R1, R2 и подключённые к ним по встречно-параллельному принципу светодиоды HL1и HL2.
Дополнительная информация. Такое включение ограничительных элементов обеспечивает защищённость схемы от обратных выбросов напряжения питания. Помимо этого, в результате такого включения частота поступающего на лампы сигнала возрастает вдвое (до 100 Гц).
Сетевое напряжение питания с действующим значением 220 Вольт подаётся в схему через ограничительный конденсатор С1, с которого оно поступает на выпрямительный мостик, а затем – непосредственно на лампу.
На заметку. Простота схемы согласующего устройства (драйвера) допускает возможность его ремонта своими руками.
Источник питания
Типовая схема источника питания LED-лампы изображена на рисунке, представленном ниже.
Схема модуля питания с драйвером
Эта часть осветительного прибора выполнена в виде отдельного блока и поэтому может свободно извлекаться из корпуса (с целью её ремонта своими руками, например). На входе схемы имеется выпрямительный электролит (конденсатор), после которого пульсации с частотой 100 Герц частично исчезают.
Резистор R1 необходим для образования цепочки разряда конденсатора при отключении схемы от источника питания.
Самостоятельный ремонт
Лампы освещения для любых нужд
В случае выхода из строя простейшего LED-осветителя, изготовленного на основе отдельных светодиодных элементов, его ремонт может быть осуществлён своими руками. Самостоятельный ремонт светодиодных ламп и устройств, электрические схемы которых были рассмотрены ранее, сводится к простой замене неисправных блоков и деталей.
Корпус изделия легко разбирается после того, как его аккуратно отделяют от цокольной части. Внутри конструкции располагается плата с рабочими светодиодами, количество которых отличается у разных моделей (смотрите фото ниже).
Разборка светодиодной лампы
Обратите внимание! У широко распространённой модели лампы типа «MR 16», например, общее число светодиодов равно 27-ми 1,5 вольтовым элементам.
Для того чтобы получить доступ к печатной плате с размещенными на ней диодами, достаточно удалить защитную стеклянную линзу, аккуратно поддев её хорошо отточенной отверткой.
После разборки корпуса светодиодного изделия необходимо будет предпринять следующие шаги:
- Обнаруженные ранее неисправные (несветящиеся) диоды после дополнительной проверки нужно будет заменить. Для оценки их исправности следует воспользоваться измерительным прибором (мультиметром), включённым в режим «Прозвонка»;
Дополнительная информация. Проверить исправность остальных элементов, которые содержит данная электросхема, можно путём подачи на них напряжения величиной от 1,5 до 2,5 Вольт (исправные диоды при подаче такого потенциала должны загораться).
- При проверке потенциалами более 5-ти Вольт последовательно с проверяемым элементом включается ограничивающий резистор номиналом порядка 4,7-5,1 Ком;
- В случае если все установленные в плату диоды исправны, но при горении постоянно мерцают, причиной этого может быть «пробой» конденсатора С1.
Для того чтобы убедиться в этом, следует проверить его номинальную ёмкость тем же мультиметром (о том, как это сделать, можно узнать в инструкции по применению прибора). Другой подход к решению данной проблемы предполагает простую замену конденсатора другим, заведомо исправным элементом, рассчитанным на напряжение не менее 400 Вольт.
Самостоятельное изготовление светильника
Изготовить осветитель на основе светодиодов своими руками, как говорится, «с нуля» – дело хлопотливое и не для всех подходящее. Проще сделать это, воспользовавшись уже отработавшим свой ресурс старым светильником подобного типа.
В этом случае самодельная светодиодная лампа будет набрана из новых элементов, запаянных на демонтированную из старого устройства или отремонтированную плату. Если на ней остались рабочие диоды, нужно будет заменить сгоревшие элементы новыми (желательно того же типа и конструкции).
Обратите внимание! При изготовлении фирменных ламп из соображений выгодности продаж рабочий ток отдельных светодиодов выбирается с предельно большим значением. При переделке такого устройства желательно впаять последовательно с каждым элементом ограничительное сопротивление порядка 1 Ком.
При необходимости для изготовления лампы своими руками можно использовать старую плату со схемой драйвера, заменив в ней все неисправные детали.
При отсутствии необходимых плат и деталей драйвер можно изготовить, ориентируясь на рассмотренную выше схему блока питания, совмещённого с преобразователем (смотрите рисунок выше). При доработке к ней следует добавить ещё один резистор (обозначим его как R3), используемый для разрядки конденсатора С2. В результате получится приведённая ниже схема.
Схема самодельного драйвера
Помимо резистора, в неё добавлены два типовых стабилитрона (VD2,VD3), обеспечивающих его шунтирование при обрыве цепи нагрузки.
Дополнительная информация. Если грамотно подобрать напряжение стабилизации ограничивающего диода, вполне можно будет обойтись одним стабилитроном.
Данная схема драйверного устройства рассчитана для подключения 20-ти бесцветных светодиодов определённого типа. Если их класс или общее количество будет иным, следует изменить номинал конденсатора С1 таким образом, чтобы нагрузочный ток в диодной цепочке был не менее 20-ти мА. Указанное его значение гарантирует достаточную яркость свечения этих приборов.
В качестве питающей драйвер схемы, как правило, используется узел, в состав которого не входит громоздкий трансформаторный элемент (такое включение называется «прямым»). Отсутствие трансформатора существенно упрощает сборку модуля и сокращает его размеры.
Важно! Но в этом случае реальна угроза попадания высокого напряжения на выход схемы (в случае пробоя ряда последовательно включённых элементов, например). Единственное утешение состоит в том, что такое случается крайне редко.
В заключительной части обзора отметим, что принципиальные схемы большинства из поступающих в продажу светодиодных изделий почти не отличаются одна от другой. Определённые различия наблюдаются лишь в типе используемых в них компонентов, а также в способе формирования выходного напряжения, осуществляемого драйвером.
Добавим к этому, что лампы на светодиодах, оснащённые специальными драйверами, надёжно защищаются от колебаний напряжения в сети, а входящий в их состав радиатор обеспечивает защиту изделия от перегрева. Применение самостоятельно изготовленных модулей за счёт их дополнительной доработки может существенно продлить сроки эксплуатации осветительных устройств, собранных на их основе.
Видео
amperof.ru
Чем отличается блок питания для светодиодных ламп и электронный трансформатор для галогенных ламп
При замене галогеновых ламп на 12В в точечных светильниках светодиодными часто возникает вопрос: «нужно ли менять источник питания?». Для галогенок использовали электронные трансформаторы с выходным напряжением 12 вольт, а для светодиодных ламп продаются специальные блоки питания (БП) с выходным напряжением также 12 вольт. В чем же их различие и взаимозаменяемы ли они? Давайте разбираться!
Что такое электронный трансформатор?
Электронным трансформатором называют схему импульсного источника питания на основе трансформатора и высокочастотного генератора на полупроводниковых ключах. Они питаются от сети 220В переменного тока, а на их выходе переменное напряжение с действующим значением порядка 12В.
Структурная схема устройства изображена на рисунке ниже.
Здесь мы видим, что питание 220В сначала поступает на выпрямитель, после чего выпрямленное пульсирующее с частотой 100Гц напряжение поступает на узел силовых ключей и генератора, рассмотрим пример типовой принципиальной электрической схемы электронного трансформатора.
Здесь изображена типичная автогенераторная двухтактная схема. Её особенностью является то, что для работы ключей в режиме коммутации (переключений) на высокой частоте им не требуется ШИМ-контроллеров или других специализированных ИМС. Говоря простыми словами работа автогенератора заключается в переключении транзистора в результате напряжений, наводимых на обмотках импульсного трансформатора и положительной обратной связи.
Что мы видим на схеме? Первое что бросается в глаза – отсутствие диодного моста на выходе, а значит, что выходное напряжение переменное, а также отсутствие цепей, предназначенных для стабилизации выходного напряжения. Вы можете подробнее ознакомится с принципом их работы посмотрев видео:
Подобная схема лежит и в основе большинства зарядных устройств для мобильных телефонов, ЭПРА для питания люминесцентных ламп, в том числе в энергосберегающих или компактных люминесцентных лампах в некоторых вариациях и некоторыми доработками.
Рассмотрим выходные осциллограммы.
Здесь видно, что переменное напряжение амплитуда которого пульсирует от нуля до + и – 17Вольт. Такие изменения амплитуды с течением времени – повторяют пульсации выпрямленного сетевого(100Гц). Получается интересная ситуация – есть высокочастотное выходное напряжение, изменяющееся с частотой в десятки тысяч герц, при этом его амплитуда изменяется от 0 до 17 вольт с частотой в 100 Гц или выпрямленные 50 Гц. Если растянуть ось времени и рассмотреть форму на уровне периодов, то картинка примет следующий вид.
Здесь видно, что сигнал по форме далёк от синусоиды, а скорее прямоугольник с небольшим уклоном в сторону заднего фронта.
Блоки питания для светодиодных ламп 12В
Их часто называют блоками питания для светодиодных лент, фактически для подключения и лент и ламп нужен любой источник постоянного стабилизированного напряжения 12В с минимальными пульсациями. На практике в современном мире используются импульсные источники питания, рассмотрим типовую схему.
Или другой вариант:
Что общего у этих двух, казалось бы, разных схем? Они построены на интегральном ШИМ-контроллера который управляет силовыми ключами – транзисторами, они могут быть и полевыми, и биполярными. Кроме того, в выходном каскаде схемы вы видите выпрямитель и конденсаторы для сглаживания пульсаций (фильтр). Всё это значит, что на выходе мы получаем стабилизированный DC источник питания. Величина его пульсаций будет зависеть от нагрузки и ёмкости фильтрующих конденсаторов.
Её также можно реализовать на автогенераторной схеме, подобной электронному трансформатору, добавив цепи обратной связи для стабилизации выходного напряжения. В результате получится схема наподобие такой.
Аналогичная конструкция используется в упомянутых выше зарядных для мобильны телефонов здесь за стабилизацию отвечает цепочка обратной связи на 11 вольтовом стабилитроне VD9 и транзисторной оптопаре U1.
Принцип работы подобных ИИП мы рассматривали в статье ранее — Схемотехника блоков питания светодиодных лент.
5 особенностей и отличий БП для LED-лент и ламп от электронных трансформаторов для галогенных ламп
Итак, подведем итоги и ответим на вопрос: «почему нельзя питать светодиодные лампы от электронного трансформатора?». Для этого мы перечислим основные особенности этих источников питания и требования для работы светодиодных изделий.
1. Для включения светодиодных лент и ламп на 12В нужно постоянное напряжение. Так как у светодиодов нелинейная вольтамперная характеристика – они очень чувствительны к отклонениям напряжения питания от номинального, и при его превышении быстро выйдут из строя.
2. Электронные трансформаторы выдают пульсирующее переменное высокочастотное напряжение. Величина всплесков и пиков может достигать и 40 вольт в некоторых случаях. Это может привести к выходу из строя светодиодов или драйверов, встроенных в LED-лампу, а также к их нестабильной работе.
3. У электронных трансформаторов есть такая характеристика как минимальная нагрузка (смотрите рисунок ниже). Это значит, что, если подключить нагрузку меньше указанной на блоке питания он может либо не запуститься, либо выдавать большие пульсации, а также отключаться или другим образом отклоняться от нормального режима работы. Это критично, поскольку галогенные лампы потребляют в разы большую мощность, чем светодиодные, поэтому электронный трансформатор может проявлять себя подобным образом.
Мощность указана от 20 до 105 Вт, что говорит об ограничении по минимальной подключаемой мощности.
4. У блоков питания для ламп на 12В выходное напряжение и постоянное, и стабилизированное при этом.
5. Для питания галогеновых ламп не разницы в роде тока (постоянный или переменный), которым её будут питать. Важно действующее значение напряжения на ней. Поэтому они подойдут под оба варианта источников питания.
Заключение
Нельзя использовать электронный трансформатор для питания светодиодных изделий. Подбирайте блок питания с постоянным стабилизированным выходным напряжением. В противном случае ваши светильники и лампы могут выйти из строя. Также будьте внимательны – сейчас популярны светильники, предназначенные для питания источником постоянного тока – драйвером, это отдельный вид устройств! Об этом читайте здесь — В чем отличие блока питания от драйвера для светодиодов
Алексей Бартош
electrik.info
Выбираем блок питания для светодиодного светильника
Светильники со светодиодами находят всё большую популярность среди потребителей. Зависит это, прежде всего, из-за качества их светоотдачи, а также эффективности работы. Их по праву можно назвать экономичным вариантом осветительного прибора, который потребляет минимальное количество электроэнергии среди прочих. Сюда будут относиться не только отдельные устройства, но также и ленты со светодиодами.
Блоки питания для светильников. Успейте купить со скидкой!
Следует понимать, что основной особенностью использования таких изделий будут низкие показатели в потребности напряжения. Как правило, им достаточно всего 12В. Для этого производители предлагают специальные блоки питания для светодиодного светильника, то есть так называемые преобразователи.
Что нужно знать
Блоки питания для светильников. Успейте купить со скидкой!
Большое распространение получили стабилизаторы напряжения. Поскольку освещение со светодиодами имеет место в тех случаях, когда температурные изменения не слишком высоки. Сюда можно отнести как производственные помещения, так и жилые постройки. Также стабилизаторы применяются и по причине того, что соединение осветительных приборов производится параллельно.
Напряжение источника тока будет зависеть от общей мощности всех устройств, которые подключены. Каждый блок питания для светодиодных светильников будет иметь определенно допустимый предел мощности. Когда данная граница будет превышена, то приборы могут функционировать нестабильно и наблюдаться перегрев. Именно поэтому нагрузка должна иметь меньшую мощность, нежели максимально возможная конкретного блока питания.
Основной особенностью, которая свойственна светодиодным LED-лампам, это тот факт, что они требуют для своей работы не напряжение, а непосредственно ток. И очень важно, чтобы данный ток был стабилизирован, только таким образом можно продлить срок службы подобных изделий. Ведь все светодиоды слишком критично относятся к величине тока. Если условия работы нормальные, то достаточно будет стабилизировать напряжение в питании, тогда и ток также будет стабильным.
Но светодиоды имеют большую зависимость от внешних температурных условий. Даже при неизменном напряжении меняться будет и ток, когда будут происходить температурные перепады.
Классификация блоков питания
Блоки питания для светильников. Успейте купить со скидкой!
Разбирая вопрос о блоках питания, следует понимать, что подразделяются они на внутренние и внешние, в зависимости от характера их размещения. Внутренние будут располагаться в корпусе самого прибора, а внешние — на внешней стороне. Стоит отметить, что внешний блок питания не всегда идет в комплекте со светильником, в некоторых случаях его потребуется покупать отдельно.
Помимо этого, блоки питания подразделяются по конструкции. Они бывают:
- изолированные;
- неизолированные.
Изолированный будет отличаться тем, что его вход не имеет взаимосвязи с выходом. Именно поэтому можно говорить о более высокой безопасности при работе приборов. То есть не при каких обстоятельствах не будет достигнута опасная величина. Изолированный тип блока питания считается классической его конструкцией. Более привычным вариантом многие годы были обычные трансформаторы. Стоимость изолированного блока будет несколько выше, но это обуславливается его отличными способностями урегулировать скачки напряжения, которые нередко встречаются на практике.
В блоках питания неизолированных будет прослеживаться прямая связь между входом и выходом. Поэтому при некоторых обстоятельствах может возникнуть опасное значение мощности. Хотя в светодиодных светильниках безопасная величина, как правило, не превышает 60 В.
Но наряду с этим такие блоки питания также будут иметь и свои положительные стороны. К ним прежде всего можно отнести невысокую цену, компактность, увеличенный КПД. Именно такого типа блоки устанавливаются на более дешевых осветительных приборах, которых большое множество на рынке.
Широкое применение неизолированный блок нашел и в ретрофитных лампах. Чаще всего связано это с малыми размерами самого изделия, и другой вариант БП сюда просто не подойдет.
Поскольку неизолированные блоки имеют невысокую электрическую безопасность, они бывают только внутренними. Основным же их недостатком является наличие различных сетевых помех. А все это может привести к скорому выводу из строя такие установленные светодиодные светильники.
Производители предлагают огромный выбор источников питания для светодиодных светильников различного типа. Будь то ленты со светодиодами, линейки, модули или лампы. И напряжение в таких устройствах будет соответствующее.
Но всегда можно изготовить собственными силами необходимый блок питания для выбранного устройства со светодиодами. Тем более что таким образом можно существенно сэкономить. Многим попросту не хочется тратить деньги на те модели, которые предлагают производители, поэтому, следуя инструкции и немного разбираясь в электроприборах, не составит особого труда изготовить блок стабилизации перепада напряжения индивидуально. Стоит понимать, что его наличие сможет значительно увеличить период функционирования самого светильника.
Собрать своими руками
Источник питания для светодиодного светильника, так же как и сам прибор, может быть собран самостоятельно. Очень важно при этом придерживаться определенной последовательности действий.
Собрать своими руками импульсный блок питания под силу только квалифицированному специалисту. Гораздо проще для изготовления будет схема на трансформаторе. Главное, от чего необходимо отталкиваться, — это мощность понижающего трансформатора, больше ожидаемой нагрузки (лампы или ленты) раза в полтора. На выходе трансформатора должно присутствовать переменное напряжение порядка от 12 до 20 В.
Далее следует двухполупериодный выпрямитель с фильтрующей емкостью и простейший стабилизатор на микросхеме 7812. Такая схема может обеспечить выходной ток не более 1.5 А. Для его увеличения схема блока питания дополняется мощным внешним транзистором.
Нет смысла повторяться, поскольку подобная схема стабилизатора на 12 В и мощность 40 Вт для изготовления своими руками во всех подробностях рассмотрена в интернете.
Производители светодиодных светильников практически всегда публикуют информацию об используемых светодиодах, но редко когда раскрывают данные о блоке питания. Тем не менее можно составить свое представление о том, качественный или нет блок питания, по параметрам светильников, которые производитель открыто публикует.
Популярностью среди потребителей пользуются светодиодные лампы типа CSVT на 40 W. И очень важно правильно подобрать источник питания для таких устройств. Если все сделать правильно, то и светильник, и его блок питания прослужат своим владельцам многие годы. Хотя при возникновении неисправностей всегда можно выполнить ремонт устройства.
cdelct.ru
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
Светодиодная лампа
Представляет маленький светящийся диодный элемент, работающий от постоянного тока в основном в 12В. Для создания ламп их собирают по несколько, в зависимости от требуемой интенсивности света. Преимущества такого освещения:
- мизерное потребление электроэнергии;
- срок службы от 100 000 часов;
- могут работать сутками, без отключения;
- в продаже имеется большой выбор различных моделей.

На упаковке светильника указаны расчетные данные, исходящие из характеристик и количества светодиодных элементов. Поэтому по факту световой поток купленной лампы значительно ниже требуемого и освещение слабое. Сами лампы и детали для создания схем стоят копейки. Поэтому проще всего умельцам сделать все своими руками.
Использование светодиодных светильников
В домах и квартирах часто необходимо постоянное освещение какого-то места. Это могут быть лестницы и детские комнаты, туалеты, где нет окон, а в доме живет ребенок, который не может дотянуться до выключателя.
Неяркий свет и малое потребление энергии позволяют ставить освещение в подъездах и на крыльце, перед калиткой и воротами гаража. Светильники с мягким свечением за счет гашения бликов, применяются для освещения рабочих столов в кабинетах и на кухне.
Светодиодная лампа своими руками
Для конструкции нам понадобится: — часть лампы типа «экономка», та что с цоколем;— светодиоды 5630;— 4 диода 1n4007;— электролитический конденсатор от 3,3 мкФ;— резистор R1 — 470к, 0.25 ватт— резистор R2 — 150 ом, 0.25 ватт— резистор R3 – о нем позже.— конденсатор типа К73-17 емкостью от 0.22 мкФ и рабочим напряжение от 340 В;
Схема простая с гасящим конденсатором.Светодиоды в количестве 8 штук.
Схема для подбора емкости конденсатора.
Регулируемый резистор R3. Его устанавливал в максимальное сопротивление перед включением, чтоб стрелка прибора не зашкаливала. Потом сводил к минимуму. Конденсатор С2 с напряжением от 340В. Я при тестах ставил 10 мкФ, но из-за размеров он не влез в корпус, установил номиналом меньше. Зачем такое большое напряжение? Это на случай обрыва цепи со светодиодами. Так как напряжение подскочит до напряжения выше чем переменное сетевое в 1.41 раза(230*1,41=324,3В).
Я же руководствовался замерам проведенным на испытательной схеме с миллиамперметром. Плату делал по технологии ЛУТ. Светодиоды смд.Плата в формате lay 6 версии прилагается
Травим плату, сверлим отверстия и лудим.
Монтируется плата в цокольную часть корпуса.Диаметр корпуса экономки 38 мм, плата 36 мм.
Конденсатор С1 припаивается навесом к резистору R1. Опять же из-за ограничения корпуса. Резистор R2 вынесен за пределы платы и выполняет роль «поддтяжки». За счет его плата плотно прижимается к корпусу.
Припаиваем резистор и провод к цоколю.
Первое включение производил через лампочку. Потребление лампы составило 7.45 ватт. По световому потоку замерить нет возможности, но на глаз более 3 ватт (если сравнивать с рядом лежащей покупной).
У схемы отсутствует гальваническая развязка от сети. Будь те осторожны при экспериментах и эксплуатации
Так же соблюдайте осторожность при установке лампы. Монтаж производить при отключенном выключателе
Лампа уже работает около полутора лет при постоянном включении/выключении.
На видео все можно рассмотреть в деталях:
Светодиодное освещение с питанием от сети
Но для построения светодиодной схемы освещения необходимо построить специальные источники питания с регуляторами, трансформаторами или без них. В качестве решения нижеприведенная схема демонстрирует конструкцию светодиодного контура с питанием от сети без использования трансформаторов.
Схема светодиодной лампы на 220 В

Реакция, создаваемая конденсатором, зависит от частоты входного сигнала. R2 сбрасывает накопленный ток из конденсатора, когда вся цепь выключена. Он способен хранить до 400 В, а резистор R1 ограничивает этот поток. Следующий этап схемы светодиодной лампы своими руками — это мостовой выпрямитель, который предназначен для преобразования сигнала переменного тока в постоянный ток. Конденсатор C2 служит для устранения пульсации в выпрямленном сигнале постоянного тока.
Резистор R3 служит в качестве ограничителя тока для всех светодиодов. В схеме использованы белые светодиоды, которые имеют падение напряжения около 3,5 В и потребляют 30 мА тока. Поскольку светодиоды подключены последовательно, потребление тока очень мало. Поэтому эта схема становится энергоэффективной и имеет бюджетный вариант изготовления.
Светодиодная лампа из отходов

Резисторы R2 и R3 ограничивают подачу тока при включении схемы. Диоды D1 — D4 образуют мост-выпрямитель, который выпрямляет пониженное напряжение переменного тока, а C2 действует как конденсатор фильтра. Наконец, стабилитрон D1 обеспечивает управление светодиодами.
Порядок изготовления настольной лампы своими руками:
Разберите и осторожно удалите разбитые стекла.
Аккуратно откройте сборку.
Снимите электронику и удалите её.
Соберите схему на 1 мм ламинатном листе.
Отрежьте круглый лист ламината (ножницами).
Отметьте положение шести круглых отверстий на листе.
Просверлите отверстия в соответствии со светодиодами заподлицо в шести отверстиях.
Используйте наконечник клея, чтобы удерживать светодиодную сборку в нужном положении.
Закройте сборку.
Убедитесь, что внутренняя проводка не касается друг друга.
Теперь осторожно протестируйте на 220 В.
LED для автомобиля

Светодиодная лампа своими руками на 220в
Цилиндрическая лампа LED обеспечивает правильное и равномерное распределение генерируемой освещённости на всех 360 градусах, так что все помещение равномерно освещено.
Лампа оснащена интерактивной функцией защиты от перенапряжений, обеспечивающей идеальную защиту устройства от всех импульсов переменного тока.
40 светодиодов объединены в одну длинную цепь светодиодов, соединённых последовательно одна за другой. Для входного напряжения 220 В можно подключить около 90 светодиодов в ряд, для напряжения 120 В — 45 светодиодов.
Расчёт получен путём деления выпрямленного напряжения 310 В постоянного тока (от 220 В переменного тока) на прямое напряжение светодиода. 310/3,3 = 93 единиц, а для входов 120 В — 150/3,3 = 45 единиц. Если уменьшить количество светодиодов ниже этих цифр, возникнет риск перенапряжения и выход со строя собранной схемы.
Как подключить светодиод к сети 220 вольт
Светодиод – это разновидность полупроводниковых диодов с напряжением и током питания намного меньшим, чем в бытовой электросети. При прямом подключении в сеть 220 вольт, он мгновенно выйдет из строя.
Поэтому светоизлучающий диод обязательно подключается только через токоограничивающий элемент. Наиболее дешевыми и простыми в сборке является схемы с понижающим элементом в виде резистора или конденсатора.
Первое, что нужно знать при подключении к сети 220В, — для номинального свечения через светодиод должен проходить ток в 20мА, а падение напряжения на нем не должно превышать 2,2-3В. Исходя из этого, необходимо рассчитать номинал токоограничивающего резистора по следующей формуле:
- где:
- 0,75 – коэффициент надежности LED;
- U пит – это напряжения источника питания;
- U пад – напряжение, которое падает на светоизлучающем диоде и создает световой поток;
- I – номинальный ток, проходящий через него;
- R – номинал сопротивления для регулирования проходящего тока.
После соответствующих вычислений, номинал сопротивления должен соответствовать 30 кОм.
Однако не стоит забывать, что на сопротивлении будет выделятся большое количество тепла за счет падения напряжения. По этой причине дополнительно необходимо рассчитать мощность этого резистора по формуле:
Для нашего случая U – это будет разность напряжения питающей сети и напряжения падения на светодиоде. После соответствующих вычислений, для подключения одного led мощность сопротивления должна равняться 2Вт.
Важный момент, на который нужно обратить внимание при подключении светодиода в сеть переменного тока – это ограничение обратного напряжения. С этой задачей легко справляется любой кремниевый диод, рассчитанный на ток не менее того, что течет в цепи
Подключается диод последовательно после резистора или обратной полярностью параллельно светодиоду.
Существует мнение, что можно обойтись без ограничения обратного напряжения, так как электрический пробой не вызывает повреждения светоизлучающего диода. Однако обратный ток может вызвать перегрев p-n перехода, в результате чего произойдет тепловой пробой и разрушение кристалла светодиода.
Вместо кремниевого диода можно использовать второй светоизлучающий диод с аналогичным прямым током, который подключается обратной полярностью параллельно первому светодиоду. Отрицательной стороной схем с токоограничивающим резистором является необходимость в рассеивании большой мощности.
Эта проблема становится особо актуальной, в случае подключения нагрузки с большим потребляемым током. Решается данная проблема путем замены резистора на неполярный конденсатор, который в подобных схемах называют балластным или гасящим.
Включенный в сеть переменного тока неполярный конденсатор, ведет себя как сопротивление, но не рассеивает потребляемую мощность в виде тепла.
В данных схемах, при выключении питания, конденсатор остается не разряженным, что создает угрозу поражения электрическим током. Данная проблема легко решается путем подключения к конденсатору шунтирующего резистора мощностью 0,5 ватт с сопротивлением не менее 240 кОм.
Расчет резистора для светодиода
Во всех выше представленных схемах с токоограничивающим резистором расчет сопротивления производится согласно закону Ома:
R = U/I
- где:
- U – это напряжение питания;
- I – рабочий ток светодиода.
Рассеиваемая резистором мощность равна P = U * I.
Если планируется использовать схему в корпусе с низкой конвекцией, рекомендуется увеличить максимальное значение рассеиваемой резистором мощности на 30%.
Расчет гасящего конденсатора для светодиода
Расчёт ёмкости гасящего конденсатора (в мкФ) производится по следующей формуле:
C = 3200*I/U
- где:
- I – это ток нагрузки;
- U – напряжение питания.
Данная формула является упрощенной, но ее точности достаточно для последовательного подключения 1-5 слаботочных светодиодов.
Для защиты схемы от перепадов напряжения и импульсных помех, гасящий конденсатор нужно выбирать с рабочим напряжением не менее 400 В.
Конденсатор лучше использовать керамический типа К73–17 с рабочим напряжением более 400 В или его импортный аналог. Нельзя использовать электролитические (полярные) конденсаторы.
Сборка светильника
В первую очередь необходимо из светильника удалить плато ЭПРА. Затем на него наклеиваются отрезки светодиодной ленты. В данном случае количество наклеиваемых рядов может быть разным, к примеру, шесть рядов по три диода в каждом с поперечной установкой. Вариации установки могут быть разными, главное – точно соблюсти мощность необходимого свечения.
Блок питания
На этом элементе нового светильника необходимо остановиться более подробно, потому что светодиодная лента на блоке питания люминесцентной лампы работать не будет. Все дело в том, что для светодиодной ленты необходима стабилизация напряжения и тока. Если этого не сделать, то диоды будут перегреваться, и в конечном итоге просто перегорят.
В нашем случае оптимальный вариант – это блок питания без трансформатора, но с балластным конденсатором. Вот схема блока питания снизу.
Блок питания с балластным конденсатором
В этой схеме C1 – это тот самый балластный конденсатор, который гасит сетевое напряжение 220 вольт. После него ток подается на диодный выпрямитель VD1-VD4. После этого постоянное напряжение подается на фильтр C2. Чтобы конденсаторы быстро разряжались, в схему установлено два резистора R2 для C1, R3 для C2. Резистор R1 – это своеобразный ограничитель сетевого напряжения, а диод VD5 – это защита от перенапряжения выходного тока, которое составляет максимум 12 вольт (это на случай, если произошел обрыв светодиодной ленты).
Самый главный элемент в этой электрической сети – конденсатор C1
Здесь важно точно подобрать его по необходимым параметрам емкости. Не стоит для этого пользоваться сложными формулами
Просто найдите в интернете калькулятор, с помощью которого вы точно проведете расчет. Правда, для этого понадобится одна вводная информация: сила тока на отрезке светодиодной ленты. Обычно это указывается в паспорте изделия.
Но учитывайте тот момент, что в сопроводительных документах указывается максимальный параметр тока, поэтому не стоит его принимать, как основной. К примеру, ток в 150 мА будет нормальным для нового светильника длиною 30 см. При этом светодиоды нагреваться не будут, а яркость свечения будет достаточной.
Блок питания для светодиодной ленты
Попробуйте ввести в калькулятор наши данные, вы получите показатель емкости конденсатора – 2,08 мкФ. Округляем его до стандартного – 2,2 мкФ, который будет выдерживать напряжение до 400 вольт.
ЭПРА
Постоянно выходящий из строя ЭПРА выбрасывать не надо. Его необходимо проверить на исправность
Здесь важно, чтобы был цел диодный мост, все остальные детали можно убрать
А вот теперь необходимо проверить блок питание и плато на предмет корректной работы. Просто к блоку надо подсоединить светодиодную ленту, включить его в розетку и проверить, как работают светодиоды. Если вас все устраивает, то можно устанавливать блок питание в корпус светильника и делать капитальное соединение всех его частей между собой.
Что нужно знать о безопасности при закреплении на потолке?
Здесь специалисты дают несколько важных рекомендаций:
Светодиоды сильно греются
Потому применяют специальные радиаторы, отвечающие за охлаждение.
Контакт и отвод тепла улучшается благодаря специальной термопасте на месте соединения между двумя важными элементами.
При установке важно проследить за тем, чтобы вокруг радиаторов было свободное место, не замкнутое. Иначе светодиоды выйдут из строя раньше времени.

Специальные регуляторы и лампочки с функцией диммирования понадобятся тем, кому интересно регулировать уровень яркости, освещения. Доступность ламп для замены – важный фактор при выборе подходящих моделей.
Где можно повесить светодиодный светильник?
Натяжные и подвесные потолочные конструкции – вот вместе с какими изделиями чаще всего используются точечные светодиодные светильники. Устройства могут располагаться по центру или по бокам. Здесь каждый покупатель выбирает вариант, который лучше всего отвечает текущим условиям эксплуатации.
Собираем лампу из светодиодной ленты
Разберем пошагово создание источника света на 220 В из светодиодной ленты. Чтобы решиться использовать новшество на кухне, достаточно вспомнить, что собранные своими руками светодиодные лампы существенно выгодней люминесцентных аналогов. Они живут в 10 раз дольше, а потребляют в 2–3 раза меньше энергии при одинаковом уровне освещения.
Для конструирования понадобятся две перегоревшие люминесцентные лампы длиной полметра и мощностью 13 ватт. Покупать новые смысла нет, лучше найти старые и неработающие, но не сломанные и без трещин.
Далее идем в магазин и покупаем светодиодную ленту. Выбор большой, поэтому к приобретению подойдите ответственно. Желательно покупать ленты с чистым белым или естественным светом, он не изменяет оттенки окружающих предметов. В таких лентах светодиоды собраны в группы по 3 штуки. Напряжение одной группы 12 вольт, а мощность 14 ватт на метровую ленту.
Затем нужно разобрать люминесцентные лампы на составные части
Осторожно! Не повредите провода, а также не разбейте трубку, иначе ядовитые пары вырвутся наружу и придется проводить уборку, как после разбитого ртутного градусника. Извлеченные внутренности не выбрасывайте, они пригодятся в дальнейшем
Ниже представлена схема светодиодной ленты, которую мы купили. В ней ЛЕД подключены параллельно по 3 штуки в группе
Обратите внимание, что такая схема нам не подходит.
Поэтому нужно разрезать ленту на участки по 3 диода в каждом и достать дорогие и бесполезные преобразователи. Разрезать ленту удобней кусачками или большими и крепкими ножницами
После спаивания проволочек должна получиться схема, приведенная ниже. В итоге должно получиться 66 светодиодов или 22 группы по 3 ЛЕД в каждой, подключенные параллельно по всей длине. Расчеты просты. Так как нам понадобится преобразовать переменный ток в постоянный, то стандартное напряжение 220 Вольт в электрической сети нужно увеличить до 250. Необходимость «накинуть» напряжение связана с процессом выпрямления.
Для выяснения количества секций светодиодов нужно разделить 250 Вольт на 12 Вольт (напряжение для одной группы по 3 штуки). В итоге получим 20,8(3), округлив в большую сторону, получаем 21 группу. Здесь желательно добавить ещё одну группу, поскольку общее количество светодиодов придется разделить на 2 лампы, а для этого нужно четное число. К тому же добавив ещё одну секцию, сделаем общую схему безопаснее.
Нам понадобится выпрямитель постоянного тока, именно поэтому нельзя выбрасывать извлеченные внутренности люминесцентной лампы. Для этого достаем преобразователь, при помощи кусачек удаляем конденсатор из общей цепи. Сделать это достаточно просто, поскольку он расположен отдельно от диодов, то достаточно отломить плату. На схеме показано, что должно в итоге получиться, более подробно.
Далее при помощи пайки и суперклея нужно собрать всю конструкцию. Даже не пытайтесь уместить все 22 секции в один светильник. Выше говорилось, что нужно специально найти 2 полуметровые лампы, поскольку разместить все светодиоды в одной просто невозможно. Также не нужно рассчитывать на самоклеющийся слой на обратной стороне ленты. Он не протянет долго, поэтому светодиоды нужно закрепить при помощи суперклея или жидких гвоздей.
Подведем итоги и выясним достоинства собранного изделия:
- Количество света от получившихся светодиодных ламп в 1,5 раза больше, чем у люминесцентных аналогов.
- Потребляемая мощность при этом намного меньше, чем у ламп дневного света.
- Служить собранный источник света будет в 5–10 раз дольше.
- Наконец, последнее преимущество — направленность света. Он не рассеивается и направлен строго вниз, благодаря чему используется у рабочего стола или на кухне.
Разумеется, испускаемый свет не отличается высокой яркостью, но главным достоинством является низкое энергопотребление лампы. Даже если включить и никогда не выключать её, то она за год съест всего 4 кВт энергии. При этом стоимость потребляемой электроэнергии в год сопоставима со стоимостью билета в городском автобусе. Поэтому такие источники света особенно эффективно использовать там, где требуется постоянная подсветка (коридор, улица, подсобка).
Принцип работы
Здесь владельцы должны учитывать несколько особенностей:
- Переменное напряжение в 220 В подают к драйверам у светодиодных ламп. Частоты такой энергии составляет 50 Гц.
- Далее сам поток переходит по конденсатору, ограничивающему ток.
- Следующий компонент, где оказывается энергия – выпрямительный мост, собранный на основе четырёх диодов.
На выходе моста на следующем этапе появляется выпрямленная разновидность напряжения. Именно этот вариант энергии нужен, чтобы диоды правильно работали. Но драйвер нужно дополнить электролитическим конденсатором, чтобы устройство начало действовать как надо. Тогда пульсации, возникающие при выпрямлении переменного напряжения, сглаживаются.
В устройстве также присутствуют сопротивления разного вида. Для разрядки конденсатора, дополнительной защиты служит специальный резистор. Другой, с обозначением 1 на схемах – ограничивает ток, который поступает на лампочку при включении.
Устройство светодиодной лампочки 220В

- Световой поток становится равномерным благодаря рассеивателю.
- Резисторы или чипы, защищающие от резких изменениях в показателях.
- Печатная плата, для впаивания светодиодов.
- Радиатор, отводящий тепло.
- Драйвер. Он основа для сбора схемы, преобразующей переменный ток напряжения в постоянный. Главное – получить на выходе необходимую величину.
- Диэлектрическая прокладка, между корпусом и цоколем.
- Цоколь, в который вкручивают люстру и бра, светильник.
Отличие светодиодной от люминесцентной: краткое описание
С конструкцией связаны главные отличия. Основа люминесцентных ламп – колба из стекла. Ртутные пары и инертные газы наполняют часть этого устройства внутри. Запайка обеспечивает герметичность. Сфера применения шире благодаря комплектам с цоколями различных габаритов.

Основные выводы
Изготовить светильник своими руками можно с применением подручных средств и недорогих радиотоваров. Также для этого потребуется непосредственно светодиодные элементы – лампы или ленты. Они могут быть как маломощными, так и сильными. При выборе материала для корпуса нужно исходить из параметров их теплоотдачи. Чтобы подключить такой прибор в сеть без блока питания, потребуется изготовить драйвер с гасящим конденсатором, предварительно рассчитав его по формуле.
С помощью предложенной технологии можно изготовить светильники любой формы и параметров для установки их в качестве основного или декоративного источника освещения. Монтировать своими руками их можно на потолок и стены в плафоны, в люстры и настольные лампы, а также в любую другую специально изготовленную художественную конструкцию.
Предыдущая
СветодиодыФормула и пример расчета ограничительного резистора для светодиода
Следующая
СветодиодыПодробно о характеристиках светодиодных ламп





































