Закрыть

Как определить мощность светодиодной ленты 12 вольт: расчет для трансформатора и коэффициент запаса

Содержание

Как определить мощность светодиодной ленты

Если Вы покупаете LED-ленту в официальном магазине или заказываете её через интернет, вопрос определения мощности стоять не будет. В первом случае лента поставляется в заводской упаковке, имеющей все необходимые маркировки, а во втором даже при отсутствии фабричного пакета или коробки, характеристики удастся изучить на сайте интернет-магазина. Однако в тех случаях, когда покупка ленты была спонтанной и случилась лишь из-за того, что потребитель проходил вдоль товарных лотков и раскладок на стихийном рынке, к нему в руки могло попасть изделие с весьма неожиданными характеристиками. В данном случае мы не станем пытаться беспочвенно судить о качестве изделия (оно может быть самым разным) – здесь куда более важен вопрос о том, как подобрать для такой ленты блок питания, если энергопотребление одного её метра доподлинно неизвестно. Давайте же разбираться.

Сегодня светодиодные ленты имеют множество разновидностей и моделей, а потому просто надеяться на то, что можно взять для расчёта некий усреднённый показатель, не приходится. Даже для бытовых нужд можно приобрести модели, мощность которых различается в 2, 4, 6 и более раз. Но не следует пугаться: оценить энергопотребление любого изделия достаточно просто, если применить немного смекалки и терпения. Пожалуй, важнейшим можно назвать тот факт, что для получения информации о мощности вам не придётся измерять электрические величины – то есть, даже при отсутствии мультиметра или других сложных измерительных инструментов потребитель сумеет получить точные результаты.

 

 

 

Узнаём параметры ленты

Всю процедуру определения технических характеристик можно свести к трём этапам:

  • определению типа использованных диодов;
  • определению количества диодов в метре;
  • простой математической операции.

Рассмотрим несколько примеров. Прежде всего, необходимо отметить, что простота дальнейших расчётов обязана банальному факту – стандартизации технологии изготовления и применению однотипных комплектующих. Так, для бытовых нужд чаще всего используются диоды типов SMD2835, SMD3528 и SMD5050. Заметно реже в светодиодных лентах применяются диоды SMD5630 и SMD5730. При этом их энергопотребление будет зависеть от размера, то есть первые два типа не только взаимно симметричны, но и потреблять будут одинаковую мощность. Все эти типы могут использоваться на гибких платах, рассчитанных на напряжение в 12, 24 и 220 В, которые сегодня наиболее востребованы, и вне зависимости от вольтажа, мощность их будет одинаково пропорциональна друг другу.

Потому первое, что нужно сделать, если Вам в руки попалась лента без каких-либо маркировок – это взять линейку или штангенциркуль и аккуратно замерить стороны диода, впаянного в гибкую плату. Если одна его сторона равна 3,5 мм, а вторая – 2,8 мм, перед Вами диод типа SMD2835 или SMD3528, что в данной ситуации не важно. Владея этой информацией, нужно просто сопоставить размеры с известными заводскими параметрами комплектующих.

Запомнить мощности очень просто, ведь на пять популярных типов диодов приходится всего три цифры:

  • SMD2835 и SMD3528 потребляют 0,1 Вт;
  • SMD5050 потребляют 0,3 Вт;
  • SMD5630 и SMD5730 потребляют 0,5 Вт.

Как видим, даже две последних разновидности, которые бывает сложно различить после замеров из-за близости размера, всё равно имеют одинаковую мощность, так что ошибиться в расчётах попросту невозможно.

Следующим логичным шагом кажется умножение мощности одного диода на их количество в погонном метре изделия, однако не всё так просто. На величину паспортного энергопотребления необходимо внести поправку, которая обусловлена самой конструкцией светодиодной ленты. Для примера возьмём изделие, построенное на диодах SMD3528. В одном сегменте гибкой платы такого типа будет содержаться 3 светодиода (если речь идёт о модели на 12 В). Кроме того, на том же участке располагают токоограничивающий резистор, который фактически снижает потребление ленты при работе на 20% – до 0,8 Вт. Таким образом, для всех типов диодов реально необходимую мощность принято пересчитывать:

  • SMD2835 и SMD3528 – 0,1 х 0,8 = 0,08 Вт;
  • SMD5050 – 0,3 х 0,8 = 0,24 Вт;
  • SMD5630 и SMD5730 – 0,5 х 0,8 = 0,4 Вт.

Именно эти значения следует умножать на количество светодиодов в одном метре, чтобы получить реальную мощность изделия. Если Вы держите в руках светодиодную ленту с числом диодов 60 шт./м, то, в зависимости от типа элементов, один её метр будет иметь такую мощность:

  • SMD2835 и SMD3528 – 0,08 х 60 = 4,8 Вт;
  • SMD5050 – 0,24 х 60 = 14,4 Вт;
  • SMD5630 и SMD5730 – 0,4 х 60 = 24 Вт.

Полагаем, с подобными расчётами вполне способен справиться каждый потребитель. Для оценки энергопотребления дробных частей метра всегда используют тот же принцип, не забывая при этом учитывать кратность порезки данной модели ленты. Сегодня почти все изделия на 12 В и 24 В можно резать кратно 5 см, а некоторые модели – даже по 2,5 см. Сложнее приходится только в тех случаях, когда используется светодиодная лента, питающаяся от 220 В, поскольку в таких случаях кратность порезки составляет в лучшем случае 50 см, а зачастую – и вовсе 1 м. Напомним, что отрезать изделие можно только по специальным линиям, которые для этого предназначены. Если вы решите перерезать изделие в случайном месте, то данный сегмент подсветки работать не будет, ну а если этот фрагмент ещё и стоит первым в цепи, то присоединить к нему питание окажется попросту невозможно. Те, кто не очень дружен с пайкой, после корректного отрезания ленты могут вместо припаивания проводников использовать технологичные коннекторы для лент, изготовленные на фабрике. Они быстро монтируются, обеспечивают отличный электрический контакт, и к тому же сохраняют разборность соединения, на случай, если контур подсветки придётся модифицировать.

 

 

 

Конструктивные особенности лент, влияющие на мощность

Выше мы рассмотрели самый простой вариант того, как рассчитать энергопотребление разных лент, условно приравняв между собой некоторые из них. На самом же деле, ситуация обстоит несколько сложнее: если бы сразу несколько типов изделий были идентичны по своим эксплуатационным характеристикам, такое дублирование оказалось бы бессмысленным. Потому пора переходить к более сложной информации.

Если вспомнить школьный курс физики, то электрическая мощность представляет собой произведение тока и напряжения. Можно ли узнать их, просто взглянув на изделие? Оказывается, да.

Начнём с самого простого и пойдём по нарастающей. Проще всего разобраться с вольтажом питания. В этом вопросе разумнее идти от противного, руководствуясь информацией, приведённой чуть выше. Если метки реза стоят на расстоянии 50 или 100 см, перед вами модель на 220 В, без вариантов. Изделия, рассчитанные на 12 В и 24 В, внешне отличить сложнее, хотя некоторые производители и до наших дней порой соблюдают морально устаревшую политику помещать на модели, требующие питания 24 В, сразу 6, 8, 12, 16 или 32 диода в пределах одного неделимого участка. При этом длина участка зачастую равна 10 см, и только в самых редких случаях – привычные 5 см. В последние годы светодиодные ленты на 12 В и 24 В практически всегда изготавливают внешне идентичными, зато на саму плату наносят маркировку вблизи места реза: там будет указано либо «DC12V», либо «DC24V». То же самое касается и других номиналов питания, которые сегодня ещё можно встретить на рынке – 5, 18 и 36 В.

Перейдём к тому, на какой ампераж могут быть рассчитаны изделия. Сила тока, который течёт через полупроводники, будет зависеть не только от их общего количества в ленте, но и от того, к какому типу они принадлежат. И здесь также прослеживаются различия:

  • SMD3528 и SMD2835 потребляют 20 мА;
  • SMD5050 – 60 мА;
  • SMD5630 и SMD5730 – 100 мА.

При этом не будем забывать, что в одном метре ленты может находиться 30, 52, 60, 120, 180 или 240 диодов, что и обуславливает различия между моделями. Вместе с тем, это открывает дополнительные возможности для оценки энергопотребления отрезка ленты – особенно, если он имеет некратную стандартам длину или необычное число диодов в метре. В таком случае применяют формулу

 

P = (U x I x N) / K,

 

где P – это искомая мощность отрезка ленты, Вт;

U– напряжение питания изделия, В;

I– сила тока в одном светодиоде данного типа, А;

N – число диодов в одном метре ленты, шт. ;

K – количество диодов в одной секции, шт.

Проверим вычисления для изделий SMD3528, SMD5050 и SMD5630, размещённых на одном погонном метре ленты в количестве 60 шт. с сегментами по 3 диода:

 

P(3528) = (12 x 0,02 x 60) / 3 = 4,8 Вт;

P(5050) = (12 x 0,06 x 60) / 3 = 14,4 Вт;

P(5630) = (12 x 0,1 x 60) / 3 = 24 Вт.

 

Следует отметить, что в последние годы эксперты отмечают печальную тенденцию: ленты, построенные на диодах SMD5630 и SMD5730 в реальности могут иметь токи до 180 мА, что означает их меньшую экономичность и низкую светоотдачу с каждого потреблённого ватта. К таким моделям стоит относиться с двойной осторожностью: с одной стороны, они работают совсем не так, как ожидается, что означает несоответствие характеристик подсветки желаемому результату, а с другой – провоцирует потенциальные проблемы с блоком питания, мощности которого может попросту не хватить на реальные объёмы энергопотребления ленты, в результате чего сгореть может не только блок, но иногда и сама лента.

 

 

 

Чтобы выяснить, как много энергии будет в штатном режиме потреблять ваша подсветка, следует воспользоваться другой формулой:

 

Q = (L x P x t) / 1000,

 

где Q – это искомый объём потреблённой энергии, кВт*ч;

L – длина ленты, уложенной в контур подсветки, м;

P – мощность одного метра ленты, Вт;

t – время работы подсветки, часов.

Если предположить, что будет использована самая экономичная модель, построенная на диодах типа SMD3528, общей протяжённостью 5 метров, и работать ей предстоит лишь по вечерам (например, с 17:00 до 23:00), то:

 

Q = (5 x 4,8 x 6) / 1000 = 0,144 кВт*ч.

 

За месяц такая подсветка потребит 0,144 х 30 = 4,32 кВт*ч энергии. Данное значение можно считать мизерным, потому Вам совершенно не придётся беспокоиться, что новая подсветка станет существенно увеличивать суммы в платёжках за электричество.

 

Отдельно следует сказать о светодиодных лентах RGB-типа. Хотя на первый взгляд внешне они почти не отличаются от монохромных изделий, в них всё же очень важны параметры тока, поступающие на каждый цветовой канал. Даже не все электрики знают, что их питающие напряжения отличаются между собой. К примеру, на красный кристалл должно подаваться питание не выше 2 В, а на синий – не более 3,2 В. Перепутав эти проводники, Вы рискуете уничтожить ленту ещё при первом включении, а в случае с более дорогими моделями, которые окажутся стойкими к неверному вольтажу, просто до предела снизить ресурс работы изделия. Как нетрудно понять, первыми из строя выйдут именно красные кристаллы, а без них получить всё многообразие цветовых гамм уже не удастся.

Расчёт потребления для немаркированных многоцветных моделей должен производиться в соответствии с теми же принципами и алгоритмами, что описаны ранее. При их подключении важно помнить, что для управления требуется ещё и RGB-контроллер, а его параметры также необходимо рассчитать. И блок питания, и контроллер, в обязательном порядке должны иметь запас по мощности в 20-25% от совокупного электропотребления ленты. Только в этом случае гарантирована её надёжная работа. Если такой запас не достигается, контур подсветки стоит пересмотреть и выйти на нужные показатели – заменив блок питания на более мощный, разбив контур на два, каждый со своим БП, или укоротив его так, чтобы все соотношения параметров соответствовали требованиям.

В том случае, если вы вдруг решили сэкономить и приобретаете светодиодную ленту с рук, не верьте всему, что написано на пластиковой упаковке. К примеру, многие китайские бренды указывают количество диодов – 250 или 300 штук. На сегодняшний день в лентах самого высокого качества монтируют не больше 240 штук на метр, а потому указанные выше цифры – либо обман в количестве, либо в том, на какую длину оно приходится. На бобине в 5 метров вполне может быть 250-300 светодиодов, и даже больше, но никак не на одном погонном метре. Потому лучше несколько раз подумать, прежде, чем соблазняться на низкую цену. Возможно, производитель хитрит не только в том, сколько диодов содержится в его изделии.

Потребляемая мощность светодиодной ленты на 1 метр и всю длинну

Мощность потребления светодиодной ленты – важный параметр, необходимый для правильного выбора блока питания. Уметь определять этот параметр должен каждый мастер, работающий с LED-лентами. Примечательно, что для этого нет необходимости измерять мультиметром ток и напряжение. Достаточно ограничиться теоретическими расчётами.

Содержание

  • 1 Напряжение и сила тока
  • 2 Расчёт мощности 1 метра светодиодной ленты
  • 3 Расчёт мощности всей длины LED-ленты

Напряжение и сила тока

Как следует из курса физики, электрическая мощность (P, Вт) – это произведение тока (I, А) на напряжение (U, В). Применительно к светодиодной ленте это означает, что номинальное напряжение питания нужно умножить на ток, протекающий через светоизлучающие диоды.

Напряжение можно определить визуально. Для этого нужно взять часть LED-ленты в руки и посчитать количество светодиодов, расположенных между двумя линиями разреза:

  • 3 светодиода соответствует напряжению питания 12 В;
  • 6 светодиодов – 24 В;
  • 60 светодиодов – 220 В от сети переменного тока через выпрямитель.

На некоторых изделиях значение напряжения нанесено непосредственно возле линии разреза. Также существуют адресные светодиодные ленты со встроенным ШИМ-модулятором и питанием от +5 В.

Величина протекающего тока зависит от типа установленных светоизлучающих диодов и их общего количества в светодиодной ленте. Самый маломощный SMD 3528 потребляет всего 20 мА, SMD 3014 – 50 мА, SMD 5050 – 60 мА, а SMD 2835 и SMD 5730 – 180 мА. В одном метре может находиться разное количество отдельных SMD-светодиодов. Плотность монтажа бывает 30, 60, 120 и 240 шт./м.

Приобретая лишь часть светодиодной ленты, спрашивайте у продавца паспортные значения мощности, тока и светового потока. Их можно найти на упаковке с бобиной.

Расчёт мощности 1 метра светодиодной ленты

Имея на руках все необходимые данные, несложно рассчитать, сколько потребляет 1 метр LED-ленты:

  • Uпит – напряжение питания, В;
  • I – ток одного светодиода, А;
  • N – количество SMD-светодиодов в 1 метре ленты, шт. ;
  • K – коэффициент, учитывающий количество светодиодов, включенных последовательно.

Известно, что любая LED-лента с питанием от +12 В состоит из групп светоизлучающих диодов, соединённых параллельно. В свою очередь, в каждой группе по 3 светодиода, соединённых последовательно, а значит, через них протекает одинаковый ток. Поэтому К = 3. Для светодиодной ленты, работающей от +24 В значение К = 6.

Для большей наглядности рассчитаем мощность потребления 1 метра светодиодной ленты типа SMD 5050-30 шт./м с питанием от источника +12 В:

Для некоторых других популярных изделий с питанием 12 В, мощность указана в таблице.

Расчёт мощности всей длины LED-ленты

Логично предположить, что для расчёта мощности светодиодной ленты длиной больше или меньше 1 метра, нужно полученный результат умножить на общую длину:

L – длина одного или нескольких отрезков, подключаемых к блоку питания.

К примеру, нужен блок питания, чтобы запитать 2 куска светодиодной ленты типа SMD 5050-30 шт. /м длиною 2,5 и 3 метра. Мощность потребления составит:

Чтобы источник питания работал без перегрузок, необходимо полученный результат умножить на коэффициент запаса – 1,2 и округлить до ближайшего стандартного значения. В данном случае подойдёт блок питания мощностью 50 Вт.

Если необходимо посчитать, сколько электроэнергии потребляет светодиодная лента за определённый промежуток времени, то суммарную мощность придётся перевести в кВт*ч. Для этого воспользуемся формулой:

h – время, в течение которого светодиоды включены, ч.

К примеру, за 8 часов непрерывной работы светодиодная лента из предыдущего примера потребит:

В заключение хочется отметить, что мощность и светоотдача LED-лент серии «эконом», собранных на чипах SMD 5630 и SMD 5730, не соответствует заявленной. В них установлены светоизлучающие диоды с меньшим размером кристалла, а значит, и с меньшим током потребления. Поэтому, покупая дешёвую продукцию, рассчитать её мощность можно только экспериментальным путём после замера тока и напряжения.

Как выбрать блок питания для вашего проекта светодиодной ленты

Дом / Блог / Дом и жилое / Как подобрать блок питания для своей светодиодной ленты проект

Светодиодные ленты, к сожалению, не так просты в установке и настройке, как традиционные лампы накаливания. Поскольку они работают от постоянного тока низкого напряжения, им требуется источник питания, который преобразует 120 В/240 В переменного тока (в зависимости от вашего местоположения) в сигнал напряжения, который могут использовать светодиодные ленты. Ниже приведено наше простое трехэтапное руководство, которое поможет вам выбрать блок питания.

В качестве примера предположим, что вы нашли следующую светодиодную ленту: WenTop Waterproof Led Strip Lights SMD 3528 и хотите проверить, будет ли работать с ней этот блок питания.

Шаг 1: Определите напряжение светодиодной ленты

Первым делом нужно выяснить, какое напряжение у светодиодной ленты.

Большинство светодиодных лент, доступных на рынке, работают от 12 В постоянного тока. Другие в основном на 24 В постоянного тока.

В случае продукта WenTop мы находим его в описании продукта:

…а также спецификации, перечисленные ниже:

Если вы все еще не уверены, еще один способ убедиться в этом — посмотреть на фотографию продукта. Большинство светодиодных лент имеют маркировку, показывающую 12 В или 24 В.

Теперь проверьте, соответствует ли напряжение по характеристикам блока питания светодиодной ленте. В данном случае источник питания тоже 12В, так что все готово.

Также убедитесь, что входное напряжение на стороне переменного тока соответствует напряжению в вашей стране (120 В для Северной Америки и т. д.).

Дополнительный совет: например, если у вас дома завалялся блок питания, вы также можете проверить наклейку на задней стороне и посмотреть, указано ли там напряжение.

Шаг 2: Определите потребляемую мощность светодиодной ленты

Затем найдите мощность (Вт) или силу тока (А) для светодиодной ленты. Это может быть указано как Вт/м или А/м, или просто Вт или А.

На светодиодной ленте указана общая мощность 24 Вт или 4,8 Вт на метр. Это подтверждается, потому что на катушке 5 метров, а 4,8 Вт/метр * 5 метров = 24 Вт.

Хотя это не указано здесь, мы можем рассчитать силу тока по формуле P = V x A, где P — мощность в ваттах, V — напряжение, а A — сила тока. Чтобы найти А (силу тока), просто подставьте 24 для мощности и 12 для напряжения, и рассчитайте:

24 = 12 x А

А = 2,0 Ампер.

Теперь мы знаем, что при напряжении 12 В эта светодиодная лента будет потреблять около 24 Вт на катушку (5 метров) или около 2,0 ампер.

Теперь проверим блок питания.

Мы видим, что он имеет рейтинг 36 Вт или 3А. Опять же, если мы используем формулу P = V x A, это подтверждается, потому что это источник питания 12 В.

Это означает, что этот блок питания способен подавать до 36 Вт или около 3,0 ампер.

Поскольку мощность блока питания выше, чем потребляемая мощность светодиодной ленты, мы можем с уверенностью заключить, что эти два продукта можно использовать вместе.

Мощность блока питания и сила тока могут сбить с толку и даже напугать некоторых людей. Вполне разумно предположить, что блок питания, который накачивает 36 Вт на 24-ваттную светодиодную ленту, может привести к повреждению. Кроме того, что если вы однажды решите разрезать эту светодиодную ленту пополам, превратив ее в светодиодную ленту мощностью 12 Вт?

Вот почему мы подчеркиваем выше с возможностью и с возможностью . Тот факт, что блок питания имеет номинальную мощность 36 Вт, не означает, что он обязательно будет обеспечивать такую ​​большую мощность. Напротив, блок питания фактически будет подавать столько, сколько необходимо, и будет соответствовать потребляемой мощности в зависимости от того, что к нему подключено. Однако, если потребляемая мощность превышает мощность источника питания, то источник питания может работать ненормально и выйти из строя.

Таким образом, этот блок питания можно использовать для питания любой светодиодной ленты мощностью от 0 до 36 Вт.

Шаг 3: Определите способ подключения

Блок питания, скорее всего, будет поставляться с разъемом питания, как показано ниже:

Скорее всего, вы увидите, что это указано как 5,5 мм x 2,1 мм. Будьте осторожны, так как 5,5 мм x 2,5 мм могут не работать со штекерами светодиодной ленты.

Узнайте, поставляется ли катушка со светодиодной лентой со штекером постоянного тока:

Если это так, он должен быть совместим с вилкой блока питания, и вы можете напрямую подключить блок питания к стене на одном конце и к светодиодной ленте на другом конце.

С другой стороны, если вы хотите разрезать светодиодную ленту на несколько сегментов или если вся катушка состоит всего из двух оголенных проводов (обычно красного и черного), например:

В этом случае вам нужно найти адаптер, который может подключить разъем питания от блока питания к светодиодной ленте. Затем вы можете подключить свободные концы проводов к адаптеру, который, в свою очередь, подключается к источнику питания.

Other Posts



Насколько сильно нагреваются светодиодные ленты? Это нормально?

Вы можете часто видеть, как светодиодные технологии рекламируются за более низкую теплоотдачу и более высокую эффективность. Таким образом, вы можете быть удивлены, увидев … Читать дальше


Выбор между 2700K и 3000K

При поиске светодиодных осветительных приборов для дома и жилых помещений вы часто сталкиваетесь с выбором из. .. Подробнее


Считаются ли светодиодные лампы универсальным отходом? Как правильно утилизировать светодиодные лампы

Светодиодные лампы — это последняя инновация в области энергосберегающего освещения, предлагающая впечатляющие преимущества, начиная от электрической эффективности и заканчивая инновационным светом… Подробнее


Имеет ли значение цветопередача? CRI 80 против CRI 90 против CRI 95

Цветопередача — сложный аспект освещения, потому что … Подробнее


Назад к блогу Waveform Lighting

Просмотрите нашу коллекцию статей, инструкций и руководств по различным применениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.


Обзор продуктов освещения Waveform


Светодиодные лампы серии A

Наши лампы A19 и A21 подходят для стандартных светильников и идеально подходят для напольных и настольных светильников.

Светодиодные лампы-канделябры

Наши светодиодные лампы-канделябры обеспечивают мягкий и теплый свет в декоративном стиле, который подходит для светильников E12.

Светодиодные лампы BR30

Лампы BR30 — это потолочные светильники, которые подходят для жилых и коммерческих светильников с отверстием 4 дюйма или более.

Светодиодные лампы T8

Непосредственно замените 4-футовые люминесцентные лампы нашими светодиодными трубчатыми лампами T8, совместимыми как с балластами, так и без них.

Светодиодные светильники T8

Светодиодные трубчатые светильники, предварительно смонтированные и совместимые с нашими светодиодными лампами T8.

Светодиодные линейные светильники

Линейные светильники длиной 2 и 4 фута. Подключается к стандартным настенным розеткам и крепится с помощью винтов или магнитов.

Магазинные светодиодные светильники

Накладные светильники с подвесными цепями. Включается в стандартные настенные розетки.

Светодиодные лампы UV-A

Мы предлагаем светодиодные лампы с длиной волны 365 нм и 395 нм для флуоресцентных и полимеризационных применений.

Светодиодные лампы УФ-С

Мы предлагаем светодиодные лампы УФ-С с длиной волны 270 нм для бактерицидного применения.

Светодиодные модули и аксессуары

Светодиодные печатные платы, панели и другие форм-факторы для различных промышленных и научных приложений.

Светодиодные ленты

Яркие светодиодные излучатели, установленные на гибкой печатной плате. Может быть отрезан по длине и установлен в различных местах.

Диммеры светодиодной ленты

Диммеры и контроллеры для регулировки яркости и цвета системы освещения светодиодной ленты.

Блоки питания для светодиодных лент

Блоки питания для преобразования линейного напряжения в низкое постоянное напряжение, необходимое для систем светодиодных лент.

Швеллеры алюминиевые

Швеллеры из прессованного алюминия для монтажа светодиодных лент.

Соединители для светодиодных лент

Беспаечные соединители, провода и адаптеры для соединения компонентов системы светодиодных лент.

Схемы питания светодиодных лент

Какой блок питания мне нужен?
7 простые шаги, чтобы найти подходящий блок питания

Не хотите читать всю статью?

FLEXFIRE LEDs РУКОВОДСТВО ПО ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ: Воспользуйтесь таблицами, чтобы определить, какой блок питания для светодиодных лент вам нужен.

Используйте приведенный ниже ключ, чтобы узнать, какой блок питания вам понадобится. Посмотрите ниже и найдите количество футов, которые вы собираетесь использовать. Затем просмотрите последний столбец, чтобы узнать о рекомендуемом источнике питания для светодиодов.    


См. таблицу выбора драйвера светодиодов

Введение

Поскольку наши светодиодные осветительные приборы можно настраивать по индивидуальному заказу и они бывают разных размеров, необходимый вам источник питания будет зависеть от ДЛИНЫ и ТИПА светодиодной ленты, которую вы используете для своего проекта.

Подходящий источник питания, необходимый для вашего проекта светодиодного освещения, легко рассчитать. Следуйте пошаговым инструкциям и примерам ниже, чтобы определить, какой блок питания вам нужен.

На протяжении всей статьи  выделено оранжевым цветом , мы будем создавать фиктивный пример, которому вы можете следовать.

 

 

Шаг 1. Какие серии светодиодных лент вы будете использовать?

Если вы еще не уверены, нажмите здесь, чтобы воспользоваться нашим инструментом выбора продуктов

Первый шаг — выбрать, какую гибкую светодиодную ленту вы собираетесь использовать для своего проекта. Каждая лента использует разную мощность или напряжение. Выберите серию и длину полосы света, которую вы будете устанавливать.

Для нашего пробного проекта мы будем использовать в качестве примера 10-футовую ленту Architectural Series.

Помните о рекомендуемой максимальной длине светильников из-за падения напряжения.

Максимальная длина трассы серии Architectural составляет 42 фута в версии на 24 В.
Вы можете подключить к источнику питания более 42 футов, установив линии параллельно.

Шаг 2. Убедитесь, что на вход вашей ленты подается напряжение постоянного тока 12 В, 24 В или 48 В. Это важно проверить, потому что неправильное входное напряжение может привести к неисправности или другим угрозам безопасности. Кроме того, некоторые полосы света используют высокое напряжение переменного тока и не требуют источника питания.

Итак, в нашем продолжении, серия Architectural использует вход 24В.

 

Шаг 3. Проверьте, сколько ватт на фут будет потреблять ваша светодиодная лента 

Этот шаг очень важен для определения мощности блока питания, который вам понадобится. Каждая полоса потребляет определенное количество энергии на фут (ватт/фут). Если у вас недостаточно энергии для освещения ваших полосок, они могут казаться тусклыми, мерцать или вообще не светиться. Ватты на фут можно найти на странице продукта полосы света.

Серия Architectural использует 4,4 Вт/фут.

Шаг 4. Расчет расчетного энергопотребления

Этот расчет важен для определения размера необходимого источника питания. Опять же, это зависит от типа и длины световой полосы.

В нашем примере установки длиной 10 футов будет использоваться 4,4 Вт/фут x 10 футов = 44 Вт. использовать только 80% от номинальной максимальной мощности, чтобы увеличить срок службы блока питания и обеспечить его охлаждение для предотвращения перегрева. Это называется дерейтинг. Этот расчет выполняется путем деления расчетной мощности ленты на 0,8.

В нашем продолжении пример будет 44 Вт, разделенный на  0,8 = 55 Вт минимальной номинальной мощности.

Это означает, что вам понадобится блок питания с минимальной выходной мощностью 55 Вт при 24 В постоянного тока согласно .

 

Шаг 6. Соберите все вместе, чтобы определить, какой блок питания вам понадобится.

Как только вы узнаете необходимое напряжение и минимальную мощность, вы можете выбрать источник питания. В зависимости от вашей установки вы можете выбрать один из трех различных типов блоков питания.

 

1. Блок питания с регулируемой яркостью Zurik™ — отлично подходит для диммеров переменного тока, таких как Lutron, Leviton и т. д. Отличная гарантия, которой доверяют во всем мире.

2. Настольный блок питания в пластиковом корпусе «подключи и работай» — Подключи и работай, прост в установке, предназначен для использования внутри помещений.

3.   Блок питания без регулировки яркости, как у Mean Well™  —  Надежный, рассчитанный на использование в помещении и на открытом воздухе, высокая выходная мощность, длительная гарантия, пользующийся доверием во всем мире.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *