220 в светодиод: Страница не найдена – Светодиодное освещение
Подключение светодиода к 220 вольтам, схемы, примеры (видео, калькулятор)
При конструировании радиоаппаратуры часто встает вопрос о индикации питания. Век ламп накаливания для индикации уже давно прошел, современным и надежным радиоэлементом индикации на настоящий момент является светодиод. В данной статье будет предложена схема подключения светодиода к 220 вольтам, то есть рассмотрена возможность запитать светодиод от бытовой сети переменного тока — розетки, которая есть в любой благоустроенной квартире.
Если вам необходимо будет запитать несколько светодиодов одновременно, то об этом мы также упомянем в нашей статье. Фактически такие схемы применяются для светодиодных гирлянд или ламп, это немного другое. Фактически здесь необходимо реализовать так называемый драйвер для светодиодов. Итак, давайте не будем все валить в одну кучу. Попробуем разобраться по порядку.
Принцип понижения напряжения питания для светодиода
Для питания низковольтной нагрузки может быть выбрана два пути питания.
Первый, это так скажем классический вариант, когда питание снижается за счет резистора. Второй, вариант, который часто используется для зарядных устройств, это гасящий конденсатор. В этом случае напряжение и ток идут словно импульсами, и эти самые импульсы и должны быть точно подобраны, дабы светодиод, нагрузка не сгорела. Здесь необходимо более детальный расчет чем с резистором. Третий вариант, это комбинированное питание, когда применяется и тот и другой способ понижения напряжения. Что же, теперь обо всех этих вариантах по порядку.
Схема подключения светодиода к напряжению 220 вольт (гасящий конденсатор)
Схема подключения светодиода к 220 вольтам на вид не сложная, принцип ее работы прост. Алгоритм следующий. При подаче напряжения начинает заряжаться конденсатор С1, при этом фактически с одной стороны он заряжается напрямую, а со второй через стабилитрон. Стабилитрон должен соответствовать напряжению свечения светодиода. Так в итоге полностью заряжается конденсатор. Далее приходит вторая полуволна, когда конденсатор начинает разряжаться.
В этом случае напряжение также идет через стабилитрон, который теперь работает в своем штатном режиме и через светодиод. В итоге на светодиод в это время подается напряжение равное напряжению стабилизации стабилитрона. Здесь важно подобрать стабилитрон с тем же номиналом, что и светодиод.
Здесь все вроде как просто и теоретически реализуется нормально. Однако точные расчеты не столь просты. Ведь по сути надо рассчитать емкость конденсатора, который будет являться в данном случае гасящим. Делается это по формуле.
Прикинем: 3200*0,02/√(220*220-3*3)=0,29 мКФ. Вот какой должен быть конденсатор при напряжении для светодиода 3 вольта, а токе 0,02 А. Вы же можете подставить свои значения и рассчитать свой вариант.
Радиодетали для подключения светодиода к 220 вольтам
Мощность резистора может быть минимальной вполне подойдет 0.25 Вт (номинал на схеме в омах).
Конденсатор (емкость указана в микрофарадах) лучше подобрать с запасом, то есть с рабочим напряжением в 300 вольт.
Светодиод может быть любой, например с напряжением свечения от 2 вольт АЛ307 БМ или АЛ 307Б и до 5.5 воль — это КЛ101А или КЛ101Б.
Стабилитрон как мы уже упоминали должен соответствовать напряжению питания светодиода, так для 2 вольт это КС130Д1 или КС133А (напряжение стабилизации 3 и 3.3 вольта соответственно), а для 5.5 вольт КС156А или КС156Г
Такой способ имеет свои недостатки, так как при незначительном скачке напряжения или отклонении в работе конденсатора, можем получить напряжения куда более высокое нежели 3 вольта. Светодиод сгорит в один момент. Плюсом является экономичность схемы, так как она импульсная. Скажем так, не высокая надежность, но экономичность. Теперь о варианте комбинированном.
Схема подключения светодиода к напряжению 220 вольт (гасящий конденсатор + резистор)
Здесь все тоже самое, за исключением того, что в цепочку добавили резистор. В целом влияние резистора способно сделать всю схему более предсказуемое, более надежной. Здесь будет меньше импульсных токов с высоким напряжением.
Это хорошо!
(…как и н на схеме выше использован гасящий конденсатор + резистор)
Все плюсы и минусы сродни варианту с гасящим конденсатором, но надежности здесь тоже нет. Даже более, того, использование диода, а не стабилитрона, скажется на защите светодиода при разрядке конденсатора. То есть весь ток потечет именно через светодиод, а не как в предыдущем случае через светодиод и стабилитрон. Вариант этот так себе. И вот последний случай, с применением резистора.
Схема подключения светодиода к напряжению 220 вольт (резистор)
Именно эти схемы мы вам рекомендуем к сборке. Здесь все по классическим принципам, закону Ома и формуле расчета мощности. Первое, рассчитаем сопротивление. При расчете сопротивления будет пренебрегать внутренним сопротивлением светодиода и падением напряжения на нем. В этом случае получим небольшой запас, так как фактическое падение напряжения на нем, позволит ему работать в режиме чуть более щадящем, нежели предписано характеристиками.
Итак, скажем у нас ток светодиода 0,01 А и 3 вольта.
R=U/I=220/0,01=22000 Ом=22 кОм. В схеме же 15 кОм, то есть ток приняли 0,014666 А, что вполне допустимо. Вот так и рассчитываются резисторы для этих случаев. Единственное здесь все будет зависеть от того, сколько резисторов вы применяете. Если два как на первой схеме, то делим получившийся результат пополам.
Если один, то само собой все напряжение будет падать только на нем.
Ну, как и положено, скажем о плюсах и минусах. Плюс один и очень большой, схема очень надежная. Минус тоже один, то что все напряжение будет падать на 1-2 резисторе, а значит он будет рассеивать большую мощность. Давайте прикинем. P=U*I=220*0,02=4,4 Ватта. То есть аж 4 Ватта должен быть резистор, если ток будет 0,02 А. В этом случае стоит щепетильно подойти к выбору резистора, он должен быть не менее 3-4 Ватт. Ну и сами понимаете, что об экономичности в этом случае речи не идет, когда на резисторе рассеивается 4 Ватта, а светодиодом можно пренебречь.
Фактически это почти как маленькая светодиодная лампа, а горит всего лишь 1 светодиод.
Подключение нескольких светодиодов к 220 вольтам
Когда вам необходимо подключить сразу несколько светодиодов, это несколько друга история. Фактически такие вариации схемы, еще вернее схемы стабилизатора для светодиодов называют драйвером. Видимо от слова drive (англ.) в движении. То есть вроде как схема запускающая в работу группу светодиодов. Не будем говорить о корректности применения данного слова и о новых словах, которые мы постоянно заимствуем из других языков. Скажем лишь, что это несколько иной вариант, а значит и разбирать его мы будем в другой нашей статье «Драйвер для светодиодов (светодиодной лампы)».
Видео о подключении светодиода к сети 220 вольт
А теперь тоже самое, но на видео, для тех кто видимо ленился читать;)
Итак, если хотите подключить светодиод надежно, но чуть с завышенными энергозатратами, то вам к сборке рекомендуется последних два варианта из статьи.
Для всех ищущих приключений — первый вариант в самый раз!
Ну и напоследок калькулятор для тех, кто не в состоянии осилить подсчеты по формулам сам или лень;)
| Онлайн калькулятор для расчета номинала и мощности токоограничивающего резистора | |
|---|---|
| Напряжение источника питания U, В: | |
| Напряжение падения на одном LED, В: | |
| Кол-во последовательно включенных LED, шт: | |
| Максимально допустимый ток через LED, мА: | |
Как подключить светодиод к 220 В ⋆ diodov.net
У многих начинающих радиолюбителей возникает мысль, как подключить светодиод к 220 В без применения трансформатора. Ведь габариты даже самого маломощного трансформатора сравнительно велики.
Это в первую очередь вызвано высоким сетевым напряжением, в результате чего первичная обмотка трансформатора имеет большое число витков.
Основной проблемой подключения светодиода к 220 вольтам на прямую, без трансформатора является ограничение ток, протекающего через него вследствие проложенного напряжения. Оценим его величину для понимания сети происходящего.
Светодиод – это светоизлучающий полупроводниковый прибор, как и «обычный» диод пропускает ток лишь в одном направлении. Поскольку переменное напряжение изменяет свое направление дважды за период, то в один полупериод ток протекает, а во второй – нет. Поэтому, чтобы определить средний ток, протекающий через светодиод, следует действующее напряжения 220 В разделить на два. Получим 110 В. Эту величину возьмем за основу при дальнейших расчетах.
Сопротивление любого полупроводника нелинейное, т.е. нелинейно зависит от величины приложенного напряжения. Не вникая в подробности, с приемлемой точностью примем 1,7 Ом.
Тогда ток, протекающий через полупроводниковый кристалл равен 110/1,7 = 65 А! Естественно, такой огромный ток сожжёт полупроводниковый прибор. Поэтому обязательно нужно последовательно со светодиодом включать какое-либо сопротивление.
Если в цепи постоянного напряжения в качестве сопротивления можно использовать только резистор, то на переменном напряжении есть возможность применять еще и конденсатор или катушку индуктивности. Их еще называют реактивными элементами. В один полупериод времени они накапливают энергию (в виде электрического или магнитного поля), а в следующий полупериод возвращают ее в направлении источника питания. При этом электрическая энергия практически не потребляется.
Применение катушки индуктивности не рассматривается, по ряду причин, связанных с ее нагревом.
Как подключить светодиод к 220 В с помощью резистораДля большей наглядности изобразим расчетную схему.
Такая схема очень распространена в цепях индикации работы электротехнических устройств, например, подсветки выключателя или кнопки электрического чайника.
Главным достоинством данной схемы является ее простота, а отсюда и надежность.
С целью сравнения полученных результатов возьмем два светодиода. Один индикаторного типа, а второй более мощный.
Определим сопротивление R1, необходимое для первого светодиода:
Сетевое напряжение делим на два по уже указанной выше причине.
Мощность рассеивания резистор равна:
Принимаем 2 ватта, поскольку такой номинал является ближайшим в сторону увеличения из стандартного ряда мощностей.
Теперь определим сопротивление резистора, соединенного последовательно со вторым светодиодом:
Мощность рассеивания равна:
Резисторы с такой мощностью рассеивания имеют значительные размеры и немалую стоимость, поэтому не рационально их применение в цепи с мощными светодиодами. Более эффективным будет замена его конденсатором.
Для защиты полупроводникового прибора встречно-параллельно подсоединяют диод.
Его назначение состоит в следующем.
В проводящий полупериод на светодиоде падает напряжения порядка 2…3 В. В не проводящий полупериод он заперт и к его выводам прикладывается обратное полное действующее напряжение 220 В, амплитуда которого достигает 310 В. Поэтому существует вероятность пробоя полупроводникового прибора. Однако если создать путь для протекания тока в этот непроводящий полупериод времени, то снизится амплитуда опасного обратного напряжения. Именно это достигается за счет применения шунтирующего диода.
Кстати, вместо него можно применять еще один светодиод, желательно со схожими параметрами.
Визуально нам будет казаться, что оба они светят все время, но на самом деле они мерцают с частотой 50 Гц. Причем, когда первый светит, второй гаснет и наоборот, т.е. работают в противофазе.
В этом случае необходимо учесть, что через резистор ток протекает в оба полупериода времени, поэтому его сопротивление нужно снизить вдвое. Далее в последующих расчетах мы будем пользоваться схемой без шунтирующего диода.
Выше уже было сказано, что конденсатор обладает реактивным сопротивлением переменному току, т.е. он не потребляет активную мощность, как резистор, поэтому практически не нагревается. Постоянный ток он не пропускает и является для него огромным сопротивлением, которое можно приравнять к разрыву цепи.
Если же на конденсатор подать переменное напряжение, то через него будет, упрощенно говоря протекать ток. Причем сопротивление этого реактивного элемента обратно пропорционально зависит от частоты f, т.е. с ростом f оно снижается. Таким же образом сопротивление зависит и от емкости:
Из приведенной формулы нам необходимо найти значение емкости:
Сопротивления Xс мы принимаем аналогично ранее найденным для резисторов: XС1 = R1 = 11000 Ом; XС2 = R2 = 306 Ом.
Подставляем данные значения и находим емкости:
Внимание! Все конденсаторы, подключаемые в сеть 220 В, должны быть рассчитаны на напряжение не менее 400 В!!!
Главным и очень существенным недостатком такой схемы является протекание значительного тока в момент подключения к сети. При этом величина его может превышать в несколько раз номинальный ток светодиода, в результате последний может выйти из строя.
Следует учитывать, что чем больше емкость конденсатора, тем выше значение тока в момент включения. Поэтому для защиты полупроводникового прибора рекомендуется последовательно с конденсатором включать резистор.
Исходя из тех соображений, что резистор с мощностью рассеивания P = 5 Вт имеет небольшие габариты, то рассчитаем величину его сопротивления при данных ограничениях для схемы с более мощным светодиодом:
Из номинального ряда сопротивлений выбираем ближайшее значение 39 Ом.
Конечно, коэффициент полезного действия данной схемы очень снизится, поскольку для питания светодиода мощностью 1 Вт необходимо затратить 6 Вт с источника питания.
5 ватт будут попросту греть резистор.
Подключение светодиода к сети 220В: все схемы и расчеты
Светоиндикация – это неотъемлемая часть электроники, с помощью которой человек легко понимает текущее состояние прибора. В бытовых электронных устройствах роль индикации, выполняет светодиод, установленный во вторичной цепи питания, на выходе трансформатора или стабилизатора. Однако в быту используется и множество простых электронных конструкций, неимеющих преобразователя, индикатор в которых был бы нелишним дополнением. Например, вмонтированный в клавишу настенного выключателя светодиод, стал бы отличным ориентиром расположения выключателя ночью. А светодиод в корпусе удлинителя с розетками будет сигнализировать о наличии его включения в электросеть 220 В.
Ниже представлено несколько простых схем, с помощью которых даже человек с минимальным запасом знаний электротехники сможет подключить светодиод к сети переменного тока.
Содержание
- 1 Схемы подключения
- 2 Расчет резистора для светодиода
- 3 Расчет гасящего конденсатора для светодиода
- 4 Это нужно знать
- 5 Небольшой эксперимент
Схемы подключения
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.
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. Эти данные можно рассчитать при помощи онлайн калькулятора.
Важно. 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.
Важно. 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.
Это нужно знать
Главное – это помнить о технике безопасности. Представленные схемы питаются от 220 В сети переменного тока, поэтому требуют во время сборки особого внимания.
Подключение светодиода в сеть должно осуществляться в четком соответствии с принципиальной схемой. Отклонение от схемы или небрежность может привести к короткому замыканию или выходу из строя отдельных деталей.
При первом включении, сборки рекомендуется дать поработать некоторое время, чтобы убедиться в ее стабильности и отсутствии сильного нагрева элементов.
Для повышения надёжности устройства рекомендуется использовать заранее проверенные детали с запасом по предельно допустимым значениям напряжения и мощности.
Собирать бестрансформаторные источники питания следует внимательно и помнить, что они не имеют гальванической развязки с сетью. Готовая схема должна быть надёжно изолирована от соседних металлических деталей и защищена от случайного прикосновения. Демонтировать её можно только с отключенным напряжением питания.
Небольшой эксперимент
ЛампаЧтобы немного разбавить скучные схемы, предлагаем ознакомится с небольшим экспериментом, который будет интересен как начинающим радиолюбителям, так и опытным мастерам.
— Использование одного светодиода от светодиодной лампочки на 220 В для ремонта моего светодиодного фонаря на 1,5 В?
\$\начало группы\$
У моего фонарика разбит светодиод, торец корпуса светодиодов оголен, фонарь не светится.
Как следует из названия, будет ли возможно использовать один светодиод от светодиодной лампочки на 220 В для ремонта моего фонарика на 1,5 В? Как мне узнать номинальное напряжение (или, точнее, мне нужно напряжение включения ниже 1,5 В (?) (может быть, нет? —> см. Edit2 ниже)) каждого светодиода внутри моей дополнительной светодиодной лампы 1 $ (9W в моем случае)?
Так как она очень дешевая, эта лампа не имеет полностью переключающего регулятора. Это просто «регулятор», который, вероятно, имеет огромные пульсации, которых мы не видим, потому что он скрытно отключается на частоте 60 Гц.
Вот фото схемы https://hackaday.com/wp-content/uploads/2019/01/sm2082d-schematic.png?resize=800,291
Там почти дюжина светодиодов, даже если один вынуть и заменить на короткозамкнутый , лампа будет немного перегружена, но работать будет уверенно (с приемлемыми потерями в времени работы, она и так была дешевой)
Редактировать: Этот метод не будет работать на светодиодном фонарике с питанием 1,5 В AA, потому что светодиодная лампа имеет светодиоды, которые включаются только при напряжении 4,5 В.
Я проверил с моей 12-вольтовой шиной питания компьютера, и только 2 светодиода из этой серии загорелись. Я не мог подняться до 3. По какой-то причине пороговые напряжения очень высоки для этих типов дешевых осветительных светодиодов. Почему?
Edit2: Мой фонарик имеет простую схему, которая что-то делает с необработанными 1,5 В, прежде чем подавать их на светодиод. Кто-нибудь знает, что это делает? Интересно, сколько вольт было у моего светодиода в качестве порога, прежде чем он сломался?
- светодиод
- лампа
\$\конечная группа\$
18
\$\начало группы\$
В связи со спросом на светодиоды для подсветки телевизора производство белых светодиодов < 3 В теперь предлагает 6 В, 9 В. Это чипы с каскадным одиночным диодом, кратным 3 В, и выглядят одинаково на 2835 SMD, если не присматриваться.
https://lumileds.com/products/mid-power-leds/luxeon-2835-architectural/
Фонарик вашего папы будет иметь индуктор SMD, который имеет более темный цвет, чем колпачки или резисторы с колпачком, диод и Генератор на 2 транзисторах, выполненный в виде повышающего стабилизатора напряжения.
У меня есть сотни сумок, полных сверхъярких белых 5-миллиметровых светодиодов для тех, у кого есть хорошее приложение.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Этот метод не будет работать на светодиодном фонарике с питанием 1,5 В AA, потому что светодиодная лампа имеет светодиоды, которые включаются только при напряжении 4,5 В. Я проверил с моей 12-вольтовой шиной питания компьютера, и только 2 светодиода из этой серии загорелись. Я не мог подняться до 3. По какой-то причине пороговые напряжения очень высоки для этих типов дешевых осветительных светодиодов. Почему?
Дешевые лампочки работают от выпрямленного сетевого напряжения, используя линейный регулятор в качестве драйвера.
Если бы использовались обычные светодиоды на 3 В, потребовалось бы около 100 штук.
\$\конечная группа\$
1
\$\начало группы\$
Краткий ответ: нет, светодиод в вашем фонарике работать не будет. Как заявляли другие, светодиодные чипы в бытовых светодиодных лампах имеют более высокое напряжение. Я считаю, что внутри у них есть несколько светодиодов на кристалле для повышения рабочего напряжения.
У создателя контента BigClive на Youtube есть несколько увлекательных разборок светодиодных ламп. Очень познавательно.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
В вашей светодиодной лампе несколько микросхем, но на каждой из этих микросхем есть несколько светодиодных переходов.
Практически несколько светодиодов в одном корпусе. Поскольку есть несколько последовательных светодиодов, среднее прямое напряжение будет намного выше.
В вашем светодиодном фонарике используется стандартная повышающая схема или интегральная схема для повышения напряжения с 1,5 В до 3,0 вольт, необходимого для освещения одного светодиода. Это похоже на похитителя джоулей.
Вы не сможете правильно использовать чипы от лампочки в фонарике, потому что целевые напряжения разные. Вы можете попробовать, схема в фонарике может быть достаточно мощной, но она может не работать без изменения значений компонентов схемы.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Хорошей новостью является то, что все белые светодиоды работают при одинаковом напряжении, от 3,0 до 3,2 В. Однако максимальный номинальный ток будет варьироваться в зависимости от светодиодных чипов.
Если у вас есть навыки пайки, возможно, получится перенести светодиод из лампы.
\$\конечная группа\$
2
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
СВЕТОДИОДНАЯ ОСВЕЩЕНИЕ 220 В
- В продаже!
В НАЛИЧИИ
LG LED 2W лампа-свеча теплый белый с разъемом E14 LED, световой поток 60 лм, 3000 K, 220 В переменного тока.
В НАЛИЧИИ
54,00 €
Встраиваемый светодиод 60×60 см Бренд Novalux, серия The Panel 35 Вт, 4000°К, 3100 лм
В НАЛИЧИИ
69,00 €
Подробнее о продукте Встраиваемая установка UGR<15 для α <65° DALI / 1-10 / вкл-выкл / задний фронт (срез фазы) Исправленная версия
Последние товары на складе
23,77 €
Светодиодная лампа RGB 16 млн. цветов с регулировкой яркости, управлением цветом и динамиком, регулируемым через Bluetooth с приложением, совместимым с iOS (6 или выше)/Android (4.
3 или выше).
В НАЛИЧИИ
63,60 €
Встраиваемый светодиод 120×30 см Бренд Novalux, серия The Panel 35 Вт, 4000°К, 3100 лм
В НАЛИЧИИ
31,63 €
SlimLex — это новая и эксклюзивная линейка встраиваемых и потолочных прожекторов, доступных в круглом или квадратном корпусе и подходящих для светодиодных источников последнего поколения. Эта серия продуктов была создана для удовлетворения постоянно растущих потребностей современных дизайнерских проектов по освещению интерьеров. Освещение должно быть эффективным и гибким, чтобы определять пространство…
В НАЛИЧИИ
14,75 €
Светодиодная лампа RGB 16 миллионов цветов с управлением цветом через Bluetooth Приложение, совместимое с iOS / Android.
хроматическая интенсивность затемняется на 20 уровнях от 2700k до 6500k.
Возможность отключения по времени с настройкой таймера через смартфон.
8 режимов изменения цвета и интенсивности света.
Доступен свет в ночном режиме.
- В продаже!
В НАЛИЧИИ
24,00 €
LG Светодиодная лампа K2 12,8 Вт Лампа 2700K с цоколем E27 220 В. Теплый белый светодиод, световой поток 810 лм, переменный ток 220 В, срок службы 25000 часов.
В НАЛИЧИИ
51,18 €
Светодиодная панель для скрытой или подвесной установки. LED HONGLI 2835. Срок службы 50 000 часов (выход 70%). алюминиевый корпус. Алюминий с тиснением, окрашенный в белый цвет.
Оптическая технология LPG для обеспечения равномерности светового излучения. Блок питания 220-240В 50/60Гц в комплекте.
Температура светодиода: 4000°К
Размеры: 595 х 595 мм
В НАЛИЧИИ
27,60 €
Соответствующее освещение обеспечивает правильное восприятие окружающей среды и позволяет нам чувствовать себя комфортно в нашем окружении. Это концепция, лежащая в основе создания встраиваемого прожектора Milano, идеально подходящего для быстрой и недорогой установки в любой выставочной обстановке и отвечающего требованиям декораторов интерьера к искусственному освещению. Профессиональная система диммирования DALI…
В НАЛИЧИИ
54,62 €
Подробнее о продукте Встраиваемая установка UGR<15 для α <65° DALI / 1-10 / вкл-выкл / задний фронт (срез фазы) Исправленная версия
В НАЛИЧИИ
63,60 €
Встраиваемый светодиод 120×30 см Бренд Novalux, серия The Panel 35 Вт, 3000°К, 3000 лм
В НАЛИЧИИ
54,00 €
Встраиваемый светодиод 60×60 см бренд Novalux, серия The Panel 35 Вт, 3000°К, 3000 лм
В НАЛИЧИИ
50,60 €
В НАЛИЧИИ
31,63 €
SlimLex — это новая и эксклюзивная линейка встраиваемых и потолочных прожекторов, доступных в круглом или квадратном корпусе и подходящих для светодиодных источников последнего поколения.
Эта серия продуктов была создана для удовлетворения постоянно растущих потребностей современных дизайнерских проектов по освещению интерьеров. Освещение должно быть эффективным и гибким, чтобы определять пространство…
В НАЛИЧИИ
150,65 €
Светодиод 32Вт 4600лм световая отдача (реальное значение): 89 лм/Вт Нейтральный 4000K CRI 80 Оптика: UGR — Управляемая яркость UGR <19 104°/100° Материал: алюминий и термопластичный материал Размеры (мм): 596x596x14, Вес (кг): 6,00
В НАЛИЧИИ
51,18 €
Светодиодная панель для скрытой или подвесной установки. LED HONGLI 2835. Срок службы 50 000 часов (выход 70%). алюминиевый корпус. Алюминий с тиснением, окрашенный в белый цвет.
Оптическая технология LPG для обеспечения равномерности светового излучения. Блок питания 220-240В 50/60Гц в комплекте.
Температура светодиода: 3000°К
Размеры: 595 х 595 мм
- В продаже!
НЕТ В НАЛИЧИИ — обратитесь в службу поддержки для информации о пополнении
50,50 €
LG Встраиваемый даунлайт LED Downlight 15Вт 3000K 180×100 220В холодный белый — светодиод, световой поток 880 лм, 220В в переменном токе, срок службы 40000 часов.
- В продаже!
НЕТ В НАЛИЧИИ — свяжитесь со службой поддержки для информации о пополнении
43,50 €
LG Downlight Светодиодный даунлайт 8W 3000K 120×88 220V холодный белый — со светодиодом, световой поток 460 лм, 220 V в переменном токе, срок службы 40000 часов.
Продукт доступен с различными опциями
29,51 €
Светодиодная панель для встроенной, встроенной или подвесной установки. Долгий срок службы лампы: 50 000 часов, что более чем в 10 раз по сравнению с традиционными лампами. Оснащен алюминиевым корпусом для обеспечения высокой теплопроводности в качестве корпуса лампы. Новый высокоэффективный драйвер тока для обеспечения однородности светового излучения (без радиопомех, без мерцания, без гудения…
Просмотр
В НАЛИЧИИ
89,70 €
Регулируемые встраиваемые светодиодные прожекторы Luthor обеспечивают технологически продвинутый свет и являются очень надежным продуктом высокого качества и высокой производительности для освещения больших коммерческих помещений.
Нет в наличии
37,70 €
Светодиодная панель для встроенной, встроенной или подвесной установки. Долгий срок службы лампы: 50 000 часов, что более чем в 10 раз по сравнению с традиционными лампами. Оснащен алюминиевым корпусом для обеспечения высокой теплопроводности в качестве корпуса лампы. Новый высокоэффективный драйвер тока обеспечивает равномерность светового излучения (без радиочастотных помех, без мерцания, без гудения,…
Посмотреть
В НАЛИЧИИ
212,30 €
Подробнее о продукте Встраиваемая установка в подвесные потолки с 1 до 25 мм.
Литой под давлением алюминиевый корпус, термопластичный материал.
Двойная регулировка: внутренняя (40°) и внешняя (65°) относительно горизонтальной плоскости с непрерывным трением; Вращение на 355° вокруг вертикальной оси.
Версии с отражателем с высокой светоотдачей.
Светодиодные версии…
Нет в наличии
38,11 €
Регулируемый светодиодный прожектор с алюминиевыми пружинами. Специальное оптическое антибликовое покрытие для повышенного комфорта. Покрытие: Напыление белой полиэфирной краской, устойчивой к ультрафиолетовому излучению.
Посмотреть
220В светодиодная лента белая 5м | Спокойствие | Все бренды
العربية
Войти / Зарегистрироваться
0 
Техника Открытый и сад Спорт, фитнес и активный отдых Дом и кухня Автомобильный Инструменты и оборудование Технология
Техника Открытый и сад Спорт, фитнес и активный отдых Дом и кухня Автомобильный Инструменты и оборудование Технологии
- Дом
- изображение/svg+xml
- Дом и кухня
- изображение/svg+xml
- Лампы, освещение и электрооборудование
- изображение/svg+xml
- Лампы и освещение
- изображение/svg+xml
- Освещение и аксессуары
- изображение/svg+xml
- Светодиодная лента 220 В, белая, 5 м
Доступный слот
Доступный слот
Доступный слот
Доступный слот
Очистить все элементы
Сравнить товары
Идентификатор: 47358000000000000047358 Модель №: H-5050-6000K 5M
Написать отзыв
Уведомить меня о снижении цены
61,05 SAR
Изменить магазин
магазины
0 результатов найдено
Этот товар недоступен в этом магазине, пожалуйста, измените его.


