Как подобрать блок питания для светодиодной ленты 12в: Выбираем блок питания для светодиодной ленты 12в, 12 вольт

Содержание

Как выбрать блок питания для светодиодной ленты?

В данной статье рассматриваются основные моменты, на которые следует обращать внимание при выборе блока питания для светодиодной ленты.

20.01.2022

Общие вопросы выбора блока питания.

Для правильного подбора блока питания (БП) для системы светодиодной подсветки необходимо знать параметры подключаемой светодиодной ленты и параметры предлагаемых блоков питания.

Первый параметр ленты, влияющий на выбор БП – напряжение питания ленты. Чаще всего это 12 или 24 вольта. На какое напряжение рассчитана лента, на такое же напряжение выбирается и блок питания.

Второй параметр ленты, требующийся нам для расчета блока питания – потребляемая мощность на 1 метр ленты. Этот параметр обязательно приводится добросовестным производителем в характеристиках ленты и обычно обозначается на упаковке ленты. Мощность светодиодных лент варьируется в диапазоне от 4.2 до 31 Вт/м. Обычно, чем выше потребляемая мощность ленты, тем она ярче светит.

Правда, тут вносит неоднозначность такой показатель как КПД, но на приводимый расчет блока питания он не влияет, поэтому принимать во внимание сейчас мы его не будем.

Следующий показатель – длина подключаемой к БП ленты. Тут все просто. Длина – есть длина. Измеряется в метрах.

С лентой разобрались, теперь разбираемся с блоками питания. Основные характеристики БП – выходное напряжение, максимально допустимый ток, который может длительное время отдавать блок питания в нагрузку, и выходная мощность блока питания.

Следующий параметр — максимальный ток, отдаваемый блоком питания – параметр очень важный, но в стандартных расчетах для систем со светодиодной лентой используется редко. Хотя, зная его всегда можно определить выходную мощность блока питания. Нужно просто перемножить выходное напряжение в вольтах на максимальный ток в амперах и получим мощность в ваттах. Например, блок питания с выходным напряжением 12 вольт и максимальным током 5 ампер имеет выходную мощность 60 ватт, а выходная мощность блока питания – это как раз тот параметр, который нужен для наших расчетов.

Для наглядности, давайте рассмотрим расчет требуемого БП на примере.

  1. Выбираем светодиодную ленту, для примера, возьмем светодиодную ленту от производителя IEK Лента LED 5м LSR-2835WW120-9,6-IP20-12В IEK
  2. Из обозначения видно, что это лента длиной 5 метров, с питанием 12 вольт, теплого белого цвета, светодиоды 2835 (размер SMD корпуса светодиода 2,8мм на 3,5мм), 120 светодиодов на 1 метр.
  3. Из характеристик, имеющихся на сайте или указанных на упаковке, узнаем, что потребляемая мощность этой ленты – 48 ватт на 5 метров (9.6 Вт/м)
  4. Умножаем длину ленты на потребляемую мощность 5*9.6 = 48 Вт.
  5. Добавляем минимум 10-ти процентный запас по мощности, получаем 52.8 Вт.
  6. Выбираем ближайший по мощности блок питания с округлением в большую сторону. Это блок питания мощностью 60 Ватт с выходным напряжением 12 вольт (как мы помним лента у нас с питанием 12 вольт). Для примера, в нашем каталоге такой блок представлен тем же производителем что и лента — Драйвер LED ИПСН-PRO 60Вт 12 В блок — клеммы IP20 IEK

Удобнее всего монтировать оборудование, когда один блок питания устанавливается на каждые 5 или 10 метров ленты.

И еще одна важная рекомендация. Монтаж блоков питания необходимо осуществлять таким образом, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха для охлаждения блоков, а также предусмотреть возможность доступа к БП для их обслуживания или замены. Надежность применяемых блоков питания достаточно высока, но в нашей реальной жизни не исключены случаи, при которых в сети может появиться опасное для БП напряжение или пульсации, приводящие к выходу их из строя.

Особенности выбора блока питания для системы с регулировкой яркости или системы с многоцветной лентой.

Если в результате описанного выше расчета получилось, что мы вполне обходимся одним блоком питания и размер его нас устраивает, то никаких особенность в подборе блока для системы подсветки с управлением лентой нет.  Дальше эту статью можно не читать.

Во всех остальных случаях, нужно решить еще одну задачу. Задача заключается в следующем. Если мы хотим управлять лентой – будь то изменение яркости или изменение цвета – мы должны установить между блоком питания и лентой соответствующее устройство управления – диммер или RGB контроллер. Следовательно, если мы делим мощность на два блока питания, то должны поставить два устройства управления. Делим на четыре блока, должны поставить четыре устройства. И т.д. И все это должно срабатывать одновременно, от одного регулятора или от одного пульта. Но вопросы синхронизации – это отдельная тема и сейчас она нас не интересует. Сейчас мы занимаемся электропитанием. Можно, конечно, оставить все как есть, и поставить на каждый блок питания по отдельной управляющей коробочке, но наша цель (точнее, Ваша цель) уменьшить количество коробочек и дополнительных проводков в системе (а соответственно, уменьшить стоимость оборудования и монтажных работ).

Если мы используем 24-х вольтовую ленту, то можно прибегнуть к одной хитрости. Мы можем взять два одинаковых блока питания на напряжение 12 вольт, соединить их последовательно и получить на выходе такой системы напряжение 24 вольта и удвоенную мощность. Схема подобного соединения приведена на рисунке.

 

При таком включении необходимо учесть особенности конструкции блоков питания.

Некоторые БП выполнены таким образом, что их металлический корпус соединен с минусовым выходом. При использовании подобных блоков в рассматриваемой схеме требуется изолировать корпуса БП друг от друга и от любых металлических поверхностей.

Некоторые «умельцы» предлагают для увеличения мощности соединять выходы блоков питания параллельно. Подавляющее большинство БП не допускают такого соединения. Это связанно с тем, что двух идеальных блоков питания с абсолютно одинаковыми выходными напряжениями не бывает. Как бы ни старался производитель, но хоть на сотые доли вольта оно будет отличаться. Напряжение на выходе блока стабилизируется специальной электронной схемой, которая  постоянно следит за выходным напряжением и в случае его отклонения от нормы, старается вернуть его в заданный диапазон. В случае соединения в параллель двух блоков  с разными напряжениями, каждый из них начнет «перетягивать одеяло» на себя. Рано или поздно это закончится выходом БП из строя. Кроме того, в момент включения такой системы один блок может мешать запуститься другому.

В результате, могут появиться периодические моргания ленты при включении подсветки. Ради справедливости, следует заметить, что существуют блоки питания, допускающие параллельное соединение, но это отдельный, довольно редко встречающийся класс. Возможность такого соединения обязательно указывается в документации на блок питания.

В нашем каталоге вы можете ознакомиться с товаром связанным со статьёй: Светодиодная лента/ дюралайтБлоки питания для светодиодной ленты/дюралайта


    Как подобрать блок питания для светодиодной ленты?

    

    Каталог

    (цены, наличие, тех. инфо.)


    

    Новости

    июнь, 2021

    Бренд ARLIGHT INTELLIGENT – участник программы DALI Alliance

    Поздравляем нашего генерального партнера и поставщика Arlight с очередным профессиональным достижением!
    Подробнее

    июнь, 2021

    Arlight — в Ассоциации Производителей Светодиодов!

    Рады сообщить, что наш генеральный партнёр и поставщик, компания-производитель Arlight вступила в АПСС.
    Подробнее

    май, 2021

    ARPV-LV-LINEAR — монтаж в профиль

    Представляем вашему вниманию еще одну серию источников напряжения ARPV-LV-LINEAR компактных габаритов.
    Подробнее


    Как подобрать блок питания для светодиодной ленты?

    Светодиодная лента питается низким выпрямленным и стабилизированным напряжением и не может быть подключена напрямую к сети 220В (это выведет её из строя), поэтому необходим блок питания. Но и они бывают разные, и возникает вопрос: какой нужен блок питания? Ответим на него в данной статье.

    Блок питания должен подбираться в зависимости от параметров устанавливаемой светодиодной ленты, а именно: напряжения питания и мощности, а также от места установки.

    Выходное напряжение блока питания

    Светодиодные ленты чаще всего питаются напряжением 12, 24 или 36 вольт и выходное напряжение блока питания должно соответствовать напряжению питания ленты.

    Расчет мощности блока питания

    Остановимся подробнее на вопросе как рассчитать мощность блока питания. Для этого нужно знать мощность, потребляемую светодиодной лентой. Приведем таблицу мощности наиболее распространенных светодиодных лент.

    Тип ленты

    Напряжение (В)

    Количество светодиодов на метр

    Мощность на метр (Вт)

    RT-5000 3528

    12

    60

    4,8

    RT-5000 2x 3528

    12, 24, 36

    120

    9,6

    RT-5000 2×2 3528

    24, 36

    240

    19,6

    RT-5000 5060

    12

    30

    7,2

    RT-5000 2x 5060

    12, 24, 36

    60

    14,4

    RT-5000 2×2 5060

    24, 36

    120

    32

    ULTRA-5000 5630

    12

    30

    16

    ULTRA-5000 2Х 5630

    24

    60

    30

    RS-5000 335 бок. свеч.

    12

    60

    4,8

    RS-5000 2x 335 бок.свеч.

    12, 24

    120

    8,4

    Чтобы рассчитать мощность блока питания необходимо умножить длину подключаемой ленты на мощность, потребляемую одним метром. Необходимо учитывать, что блок питания должен иметь запас по мощности, поэтому получившийся результат нужно увеличить на 10-25%. Получается следующая формула:

    длина (м)  Х  мощность (Вт на 1м)  Х  25% 

    Рассчитаем мощность блока питания на примере светодиодной ленты RT-5000 2x 5060 при подключении 15 метров ленты. Один метр такой ленты потребляет 14,4 Вт, катушка из 5 метров – 72 Вт, а 15 метров – 216 Вт.

    14,4 Вт х 15 м = 216 Вт

    К получившемуся результату прибавим 25%.

     216 х 1.25 = 270 Вт

    Таким образом, для 15 метров ленты RT-5000 2x 5060 нужен блок питания мощностью 270 Вт. Но т.к. блоков питания с именно такой  мощностью нет, то выбираем блок с ближайшей большей мощностью, например, 300 Вт.

    Либо можно пойти другим путем и использовать для каждого отдельного отрезка ленты свой блок питания, например, для каждой катушки по 5 метров.

    14,4 х 5 м = 72 Вт; 72 х 1.25 = 90 Вт

    Соответственно, для 3 отрезков светодиодной ленты нужны 3 блока питания по 100 Вт.

    При подключении светодиодной ленты важно помнить и про влияние соединительного кабеля между блоком питания и лентой – необходимо правильно подобрать его сечение. Оно зависит от напряжения питания, мощности ленты и длины провода. Если выбрать провод слишком маленького сечения, на нём может упасть часть питающего напряжения и до ленты дойдёт уже не 12 или 24 вольта, а меньше. В результате лента будет светить слабее и возможно неравномерное свечение. Особенно чувствительна к напряжению питания, а соответственно и сечению кабеля, цветная лента. При понижении напряжения питания спектр её свечения смещается в красную область. Для расчета оптимального сечения провода можно воспользоваться удобным калькулятором на нашем сайте.

    Герметичность (влагозащищенность) блока питания

    Выбор блока питания зависит, в том числе, и от места его размещения. Блоки питания могут быть негерметичными – в защитном кожухе, либо герметичными – в пластиковом или металлическом корпусе. Для сухих и непыльных помещений и конструкций подойдут блоки питания в защитном кожухе. 

    А для пыльных, грязных и влажных помещений и для размещения на улице подойдут только герметичные блоки питания. 

    Но блоки питания в защитном кожухе отличаются от герметичных не только влагозащищенностью. Герметичные блоки гораздо компактнее, благодаря чему их можно располагать в ограниченных пространствах, например, нишах. Блоки питания в защитном кожухе не рекомендуется устанавливать в закрытые и плохо вентилируемые помещения, т. к. рассчитаны на охлаждение воздухом, герметичные же блоки питания могут работать и при более высоких температурах. Блоки питания в защитном кожухе рассчитаны на постоянную нагрузку, поэтому при диммировании (изменении яркости) и изменении цветов свечения светодиодной ленты обычно появляется неприятный писк. Поэтому в жилых помещениях рекомендуется устанавливать герметичные блоки питания. Преимуществом блоков питания в защитном кожухе по сравнению с герметичными является их большая мощность и меньшая стоимость. Но следует учесть, что для охлаждения негерметичных блоков питания мощностью более 200 Вт используется встроенный вентилятор, который при работе создаёт дополнительный шум.

    В рассмотренном нами ранее примере нам необходимо было использовать блок питания мощностью 300 Вт. Дешевле в таком случае применить один блок питания в защитном кожухе соответствующей мощности. Но если вместо одного открытого использовать два герметичных блока питания мощностью по 150 Вт или 3 блока по 100 Вт, мы можем избавиться от неприятных призвуков при работе системы подсветки.   Кроме этого в такой системе зачастую проще расположить блоки питания в нишах, т.к. меньшие по мощности блоки имеют меньшие габаритные размеры.

    При подборе блоков питания часто совершают ошибку, предполагая, что мощность блоков питания можно наращивать параллельным соединением. Стабилизированные блоки питания, которые не имеют специальной дополнительной функции объединения, соединять параллельно ни в коем случае нельзя. Связано это с тем, что напряжение на выходе двух или более соединяемых блоках питания хоть и очень близко, но никогда не бывает абсолютно одинаковым. При параллельном соединении схема стабилизации напряжения каждого из блоков начнёт «перетягивать» в свою сторону. В результате будет происходить дополнительный нагрев блоков и через некоторое время они выйдут из строя. Иногда при таком соединении блоки питания даже не могут нормально включиться в работу, в результате чего получаем моргающую ленту.

    Но, несмотря на это, при использовании 24-х вольтовой ленты всё же существует возможность объединения двух блоков питания для увеличения мощности. При этом используются два блока питания с выходным напряжением 12 вольт и их выходы соединяются последовательно. При таком соединении максимальный ток, которые могут выдать блоки питания остается прежним, а напряжение и, соответственно мощность, удваиваются. 

    Использованию блоки питания таким образом следует только в крайних случаях, т.к. в некоторых моделях блоков иногда возникают проблемы при диммировании ленты – может появиться слегка заметное мерцание.


    Возврат к списку

    

    ©2002-2012 «НЕОНКОЛОР»
    Тел.: 8 (800) 333-37-66
    8 (495) 118-20-25

    [email protected]

    Торгово-выставочный комплекс «Стройдвор на Водном»
    г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.9, стр.3, павильон Л-2
    Часы работы с 10. 00 до 20.00. Ежедневно
    Схема проезда

    Сайт разработан при поддержке Arlight — светодиодное освещение и подсветка: www.arlight.ru

    2004-2018 ООО «НЕОНКОЛОР»

    Как выбрать и установить блок питания для светодиодной ленты?

    Существует множество типов светодиодных осветительных приборов. Большинству из них требуется источник питания низкого напряжения, также называемый светодиодным трансформатором или драйвером. Крайне важно знать различия между различными светодиодными продуктами и типами блоков питания, которые им необходимы.

    Вам также необходимо знать их ограничения по установке, чтобы убедиться, что ваши светильники совместимы с их трансформаторами. Помните, что использование источника питания постоянного тока 24 В для светодиодной лампы постоянного тока 12 В не сделает ваши лампы ярче. Это правило действует и наоборот. Использование неподходящего источника питания для полосок только повредит их и даже может привести к пожару. Кроме того, всегда воздерживайтесь от использования двух источников питания на одном светодиодном светильнике или контроллере светодиодного освещения.

    В этом посте мы расскажем, как правильно выбрать источник питания для вашего проекта освещения и как его установить. Если у вас возникнут проблемы с блоком питания для светодиодов, это руководство поможет вам найти стандартные способы устранения неполадок.

    Руководство по артикулу

    • 1. Факторы, которые необходимо учитывать.
    • 2. Рекомендуемые марки блоков питания
    • 3. Подключение светодиодных лент к блоку питания
    • 4. Могу ли я подключить несколько светодиодных лент к одному источнику питания для светодиодов?
    • 5. На каком расстоянии можно установить светодиодную ленту от блока питания светодиодов?
    • 6. Советы по установке блока питания
    • 7. Устранение распространенных проблем с блоком питания

    1. Факторы, которые необходимо учитывать.

    Нелегко найти нужный светодиодный драйвер в разнообразии вариантов. Существует множество факторов, которые следует учитывать при выборе того, который лучше всего подходит для вас. Вы можете получить базовые знания в нашем руководстве по светодиодным драйверам здесь.

    Светодиодные ленты работают при низком напряжении. Общие напряжения полосы составляют 5 В, 12 В или 24 В постоянного тока. Вы не можете подключить их напрямую к источнику питания, так как в большинстве домашних хозяйств используется электричество 120–277 В переменного тока. Из-за такой значительной разницы в напряжении вашим светодиодным лентам потребуется подходящий источник питания или драйвер. Драйвер преобразует высоковольтный переменный ток в низковольтный постоянный, чтобы соответствовать потребностям ваших светодиодных лент для работы.

    Вот факторы, которые необходимо учитывать при выборе источника питания для ваших ленточных светильников.

    1.1 Источник постоянного напряжения или постоянного тока для светодиодов?

    Блок питания постоянного напряжения рассчитан на одно выходное напряжение постоянного тока. Большинство источников питания постоянного напряжения (или драйверов) — это 12 В постоянного тока или 24 В постоянного тока . Светодиодный светильник, рассчитанный на постоянное напряжение, обычно указывает величину входного напряжения, необходимую для правильной работы.

    Источник питания постоянного напряжения получает стандартное линейное напряжение (120–277 В переменного тока), которое является нормальным выходом из настенных розеток. Драйверы постоянного напряжения переключают это напряжение переменного тока (VAC) на низкое напряжение постоянного тока (VDC). Он всегда будет поддерживать постоянное напряжение, независимо от того, какая токовая нагрузка на него возложена.

    Источник постоянного тока рассчитан на фиксированный выходной ток (мА). Драйвер изменяет напряжение в электронной цепи, что позволяет току оставаться постоянным во всей светодиодной системе.

    Основные значения тока для драйверов светодиодов постоянного тока:

    • 350 миллиампер (мА)
    • 700 мА
    • 1 ампер на всех светодиодах в серии.

      Светодиодные драйверы постоянного напряжения часто используются для питания светодиодных лент. Светодиодные ленты в основном выпускаются в двух стандартных производственных исполнениях.

      Конструкция постоянного напряжения (без встроенной ИС)

      Многие светодиодные ленты используют простую архитектуру постоянного напряжения. Эта конструкция имеет небольшую сложность и экономична. Но он имеет низкий КПД и не может похвастаться хорошей регулировкой тока. Для этой конструкции потребуется блок питания постоянного напряжения.

      Конструкция с постоянным током (со встроенной ИС)

      Высококачественные светодиодные ленты часто включают эту архитектуру со встроенной ИС. Эта конструкция обеспечивает постоянный выходной ток с более точным управлением отдельными цепями. Это означает, что у вас будет меньше проблем с падением напряжения. Этот вариант также нуждается в блоке питания постоянного напряжения.

      1.2 Определение характеристик светодиодной ленты

      Технические характеристики вашей светодиодной ленты определяют необходимый вам блок питания.

      Серия светодиодных лент Myledy 2835, например

      Классическое входное напряжение для светодиодных лент составляет 12 В или 24 В.

      Перед выбором блока питания убедитесь, что выходное напряжение драйвера светодиодов совместимо с входным напряжением вашей светодиодной ленты.

      • Вт на метр

      Следующим фактором, который следует учитывать, является мощность, необходимая вашим лентам.

      Допустим, ваши светодиодные ленты потребляют не менее 14 Вт на метр. Для ленты длиной 8,5 м это означает, что ваша лента будет потреблять 119 Вт, поскольку 8,5 x 14 = 119.

      Чтобы ваш блок питания оставался оптимальным и не выходил из строя раньше времени, выберите тот, у которого по крайней мере 20% больше номинальная мощность, чем ваши полоски. Для приведенного выше примера подойдет блок питания мощностью не менее 150 Вт.

      • Длина светодиодной ленты

      Как известно, светодиодные ленты поставляются в катушках. Вам нужно будет учитывать длину вашей ленты при обеспечении ее соответствующим источником питания.

      Как правило, чем дольше катушка вращается, тем больше энергии она должна потреблять. Это же правило применяется, чем больше отдельных SMD на метр приходится на полосу.

      Если у вас длинные полоски, вам понадобится драйвер высокой мощности.

      Чтобы измерить энергопотребление вашей светодиодной ленты, умножьте ее общую длину на мощность в ваттах на метр.

      Например, у вас есть 10-метровая полоса 24 В, которая потребляет 9,6 Вт на метр. Умножьте 9,6 Вт/м на 10 м, и вы получите 96 Вт.

      1.3 Определите минимальную мощность источника питания.

      При выборе блока питания обязательно применяйте правило 80%.

      Это правило гласит, что ваши светодиодные ленты используют только 80% нагрузки от источника питания. Это обеспечивает оптимальную производительность и увеличивает срок службы. Поддержание вашей ленты на уровне 80% от номинальной мощности вашего устройства также может поддерживать идеальную температуру.

      Используя наш 96-ваттный пример выше. Если вам нужно управлять светодиодной лентой мощностью 96 Вт, мощность драйвера должна быть:

      • 96 Вт / 0,8 = 120 Вт

      Это означает, что вам понадобится драйвер мощностью 120 Вт или выше.

      1.4 Определите тип источника питания.

      При соединении блока питания со светодиодной лентой ключевое значение имеет совместимость. Какой из них вам понадобится, определяется такими аспектами, как установка и масштаб вашего проекта.

      • Адаптер питания

      Для приложений, которым требуется меньше энергии, больше подходят адаптеры.

      Их легче установить, но при этом они сохранят мощность, необходимую для поддержания производительности полос.

      Адаптеры питания также достаточно малы, чтобы их можно было спрятать. Благодаря этому внешний вид вашего светильника выглядит чище и привлекательнее.

      • Блоки питания для светодиодов

      Блоки питания, конечно, могут производить гораздо большую мощность по сравнению с адаптерами.

      Более высокая мощность делает их подходящими для более крупных проектов, в которых используются более длинные светодиодные катушки.

      1.5 Некоторые другие соображения

      диммируемый драйвер для светодиодного освещения

      Большинство светодиодных лент имеют функцию диммирования, позволяющую регулировать яркость. В этом случае вам нужно убедиться, что ваш блок питания поддерживает функции диммирования.

      К счастью, существует множество источников питания, которые могут дополнить диммируемую светодиодную ленту. Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами блок питания помечен как диммируемый.

      Светодиодные ленты могут использоваться для различных целей как внутри помещений, так и снаружи.

      Если вы разместите полоски на открытом воздухе, им потребуется защита от непогоды. Не только ваши полоски, но и их блок питания.

      Здесь на помощь приходит гидроизоляция. Гидроизоляция защищает блок питания от влаги, которая может повредить его компоненты.

      Для некоторых приложений внутри помещений также может потребоваться водонепроницаемый драйвер, особенно если это влажная среда.

      В целях безопасности блоки питания для светодиодных лент должны иметь функции защиты. Эти протоколы защиты должны учитывать такие риски, как перегрузки по току, перегрев, короткое замыкание и обрыв цепи.

      Эти меры предосторожности приведут к отключению неисправного и опасного источника питания. Хотя функции защиты источника питания не являются обязательными, вы, тем не менее, хотели бы иметь их для своей безопасности. На случай, если в вашем силовом агрегате возникнет проблема, у вас будут действующие протоколы безопасности.

      Поэтому рекомендуется устанавливать только блоки питания с функциями защиты.

      Стандарты UL используются для оценки качества и безопасности электротехнической продукции.

      Если продукт соответствует этому стандарту, он получает сертификат UL. Наличие сертификата UL указывает на то, что продукт соответствует эталону безопасности и качества UL. Убедитесь, что устройство, которое вы собираетесь купить, сертифицировано UL, чтобы обеспечить надежность и безопасность продукта.

      • Драйверы UL класса 2 соответствуют стандарту UL1310 . Этот стандарт означает безопасный выход для прикосновения, не требующий принципиальной защиты на уровне светодиода/светильника. Наличие этого соответствия означает, что продукт практически не имеет риска возгорания или поражения электрическим током. Эти блоки питания используют менее 60 вольт (сухой) и 30 вольт (мокрый), менее пяти ампер и менее 100 Вт. Эти ограничения, хотя и более безопасные, налагают ограничения на количество светодиодов, которыми может управлять драйвер класса 2.
      • Драйверы , сертифицированные UL для класса 1, имеют выходные диапазоны, выходящие за пределы обозначений UL для класса 2. Драйверы класса 1 UL производятся под высоким напряжением, что требует защиты внутри устройства. Хотя существует меньше мер предосторожности, драйвер класса 1 может вместить больше светодиодов, что делает его более эффективным, чем драйвер класса 2.

      2. Рекомендуемые марки блоков питания

      Вот некоторые из лучших марок блоков питания. Этот список дает вам отправную точку в поиске надежного бренда для питания ваших проектов освещения.

      Mean Well

      Mean Well является одним из ведущих производителей блоков питания для электронных продуктов.

      Согласно отчету Micro Technology, в 2021 году эта компания заняла 4-е место в мире по производству блоков питания. Он может похвастаться десятками драйверов для светодиодов, хорошо зарекомендовавших себя благодаря своему качеству и дизайну.

      Tridonic

      Еще одним ведущим производителем блоков питания для ленточных светильников является Tridonic. Эта компания обычно предоставляет световые решения для различных приложений и отраслей.

      Наряду с инновациями в области освещения появились различные эффективные блоки питания для светодиодов. Штаб-квартира находится в Австрии, завоевав доверие клиентов различных компаний по всему миру.

      Inventronics

      Inventronics — еще один ведущий мировой производитель решений в области освещения. Эта компания специализируется на создании надежных и инновационных продуктов светодиодного освещения.

      Ее линейка блоков питания и драйверов для светодиодов является одной из самых востребованных на рынке.

      Eaglerise

      Eaglerise начала свою деятельность в Китае в 1990-х годах, став важным игроком в индустрии освещения.

      Обладая тремя научно-исследовательскими центрами, компания продолжает оставаться мировым поставщиком светодиодных ламп и соответствующих им драйверов.

      3. Подключение светодиодных лент к блоку питания

      Светодиодные ленты представляют собой электрические устройства низкого напряжения. Первое, что нужно помнить, это то, что вы никогда не должны подключать их напрямую к источнику питания переменного тока 220 или 110 вольт. Вам понадобится драйвер или блок питания для преобразования высокого напряжения в низкое (12 В или 24 В) для ваших светодиодных лент.

      Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это полярность. Есть два типа полюсов: положительный (+) и отрицательный (-) . Всегда подключайте провода с противоположными полюсами. Подключение с неправильной полярностью может повредить ваше устройство. Когда дело доходит до адаптеров питания, вам не придется беспокоиться о полярности.

      Наконец, подключить полосу к адаптеру питания так же просто, как вставить вилку постоянного тока в розетку.

      4. Можно ли подключить несколько светодиодных лент к одному источнику питания для светодиодов?

      В зависимости от мощности вашего блока питания к одному блоку можно подключить более одной светодиодной ленты. Пока общая мощность вашей полосы не превышает мощность вашего блока питания, все готово.

      Тем не менее, параллельное подключение множества катушек к одному источнику питания может увеличить вероятность падения напряжения. Один из способов заключается в последовательном соединении. Этот метод полезен, если вы хотите установить непрерывную катушку.

      5. На каком расстоянии можно установить светодиодную ленту от блока питания светодиодов?

      Падение напряжения становится более заметным, чем дальше ваши SMD находятся от источника питания. Если вы используете длинные кабели от блока питания до светодиодных лент, убедитесь, что эти кабели сделаны из толстой меди. Медь помогает минимизировать потери напряжения внутри полос.

      Вы можете использовать таблицу калибров, чтобы определить правильную толщину кабеля для вашей установки. Таблица размеров позволяет вам увидеть правильную толщину для потребляемой мощности вашей светодиодной ленты.

      Для получения подробной информации вы можете обратиться к другой статье «Практические способы предотвращения падения напряжения на светодиодной ленте».

      6. Советы по установке блока питания

      Драйверы светодиодов, как и большинство электронных устройств, чувствительны к влаге и температуре. Вам нужно будет установить драйверы светодиодов в сухом месте с достаточным потоком воздуха и вентиляцией, чтобы сохранить их надежность.

      Правильный монтаж необходим для воздушного потока и теплопередачи. Выполнение этого будет:

      • поддержание идеальной температуры
      • предотвращение перегрева
      • обеспечение оптимальной производительности
      • и увеличение срока службы

      Оставьте блоку питания место для запаса

      Убедитесь, что вы не потребляете всю мощность блока питания. Оставьте немного места и используйте только 80% максимальной номинальной мощности драйвера. Это гарантирует, что он не будет постоянно работать на полную мощность, избегая преждевременного нагрева.

      Избегайте ненужного перегрева

      Воздушный поток может привести к поломке блока питания. Очень важно убедиться, что во время установки драйверам всегда достаточно воздуха, чтобы они могли дышать. Тесное пространство ограничивает поток воздуха, поэтому не ставьте драйверы на них, если хотите предотвратить перегрев.

      Постарайтесь минимизировать время работы вашего драйвера

      Примите меры, чтобы сократить время работы ваших драйверов. Установите переключатель, который можно щелкнуть, чтобы обеспечить полностью замкнутую цепь.

      7. Устранение распространенных проблем с блоком питания

      >> Ознакомьтесь с ограничениями по установке вашего блока питания

      Как бы вам ни хотелось, вы не сможете установить все виды блоков питания так, как вам хотелось бы для вашего проекта. Каждый блок питания имеет свои ограничения по установке. Вы не должны игнорировать эти ограничения, если хотите продолжать использовать свое устройство на оптимальном уровне.

      В качестве примера возьмем водонепроницаемый блок питания. Вы должны устанавливать водонепроницаемые блоки питания лицевой стороной вверх в хорошо проветриваемом помещении. Этот метод монтажа позволяет эффективно отводить тепло от использования.

      Если вы проигнорируете эту рекомендацию, вы рискуете выйти из строя блока питания из-за перегрева.

      Наши водонепроницаемые блоки питания гораздо менее требовательны к монтажным ограничениям. Они могут быть установлены боком, вверх ногами или любым другим способом, но их нельзя устанавливать под прямыми солнечными лучами или таким образом, чтобы они подвергались прямому воздействию наружных элементов или стоячей воды. При установке на открытом воздухе эти блоки питания всегда следует помещать в защищенную от непогоды коробку.

      >> Всегда проверяйте правильность подключения

      Электропроводка является важным аспектом исправной силовой установки. Всякий раз, когда вы устраняете проблему, обязательно проверьте свою проводку на наличие чего-либо неладного. Даже опытные специалисты могут ошибаться, когда дело доходит до правильной проводки. Следите за оголенными проводами, которые касаются портов вашего источника питания.

      Также, как упоминалось выше, убедитесь, что у вас правильная полярность подключения. Если вы не уверены, что ваши провода подключены в правильной полярности, вы можете проверить это с помощью мультиметра.

      Большинство блоков питания имеют встроенную защиту от короткого замыкания. Это работает, потому что он вызывает эффект включения и выключения источника питания всякий раз, когда происходит короткое замыкание. Сгоревшие или дымящиеся провода — явный признак короткого замыкания. Обычно это происходит, когда свободные провода соприкасаются друг с другом.

      Другие причины включают установку непокрытых медных контактных площадок на металлическую поверхность и шунтирование паяных соединений.

      >> Убедитесь, что блок питания имеет правильную настройку входного напряжения

      Убедитесь, что ваш блок настроен на правильную настройку входного напряжения.

      Если вы ошибетесь, не сделав этого, у вашего источника питания могут возникнуть некоторые проблемы, некоторые из которых могут быть постоянными. Необратимые повреждения возникают, если устройство работает с неправильными настройками в течение длительного периода времени.

      Некоторые блоки питания снабжены внутренними переключателями для установки параметров входного напряжения. Убедитесь, что вы используете эти переключатели, чтобы получить правильное входное напряжение драйвера.

      Заключительные слова

      Выбор правильного источника питания или драйвера для вашего проекта освещения может быть непростым, но ни в коем случае не сложным. Вам просто нужно учитывать несколько факторов при подключении низковольтных полос к соответствующему трансформатору.

      Источник питания вашей светодиодной ленты может влиять на ее яркость, общую производительность и срок службы. В сочетании с подходящим блоком питания вы можете быть уверены, что ваши полоски будут работать наилучшим образом.

      Вы ищете высококачественные драйверы светодиодов для своего проекта? Ознакомьтесь с нашим выбором здесь, в Myledy. Мы работаем уже почти десять лет и предлагаем светодиодные ленты для любого проекта, включая соответствующие адаптеры для обеспечения максимальной функциональности.

      Подпишитесь на нашу рассылку

      О Myledy

      Привет, приятно познакомиться! Я Myledy — фабрика светодиодных лент, основанная в 2003 году.

      С ростом я стал профессиональным производителем светодиодных лент и поставлял продукцию ряду всемирно известных брендов освещения.

      Теперь я хотел бы поделиться с вами нашими знаниями и опытом в области светодиодных лент, чтобы вместе улучшить уровень светодиодного освещения.

      Последние сообщения

      Запрос сейчас!

      Имя

      Электронная почта

      Ваше сообщение…

      Хотите высококачественное светодиодное освещение?

      Имя

      Электронная почта

      Сообщение

      Концентрация, профессионализм, совершенство и верность Только на светодиодной ленте

      • Тел. : 0086-755-27908940
      • Электронная почта: [электронная почта защищена]

      Фейсбук Твиттер YouTube Скайп Линкедин

      Светодиодная лента

      Светодиодный профиль

      Быстрый доступ

      MYLEDY Регистрационный № 440306112027385 | © Copyright 2003-2021. Все права защищены.

      Прокрутите вверх

      дерзайте прямо сейчас!

      Имя

      Электронная почта

      Ваше сообщение

      запросите предложение здесь

      Имя

      Электронная почта

      Ваше сообщение

      {{{ data.variation.price_html }}}

      {{{ data.variation.availability_html }}}

      Как выбрать блок питания 12 В для светодиодной ленты

      Блоки питания для средних и крупных установок

      В этой категории в основном представлены блоки питания высокой мощности 12 В и водонепроницаемые блоки питания. Существуют блоки питания мощностью 150 Вт, 200 Вт, 350 Вт, 600 Вт и выше для средних и крупных установок светодиодных лент.

      Блоки питания для небольших проектов

      Для небольшой установки, такой как установка одной светодиодной ленты 12 В или 24 В длиной 5 метров или менее или двух лент малой мощности, вы можете выбрать небольшой блок питания. или блок питания 10А, или блок питания 24В 2А, 3А, 4А, 5А. Пожалуйста, обратитесь к категории адаптера питания для этих небольших блоков питания. Наши адаптеры питания внесены в список UL, класс 2.

      Если вам нужен блок питания 24 В, см. категорию «Блок питания для светодиодов 24 В».

      Простая установка и подходит для Северной Америки и Европы

      Наши блоки питания 12 В или 24 В легко установить. При установке блока питания на стороне переменного тока используйте наш трехштырьковый сетевой шнур для подключения к розетке или розетке или используйте проволочные кабели (провод 14AWG или провод 16AWG) для жесткого подключения источника питания к источнику переменного тока. Для стороны постоянного тока подключите светодиодные ленты или светодиодные контроллеры с помощью проводов (провод 16AWG, 18AWG или 20AWG, в зависимости от длины и токовой нагрузки).

      Большинство наших блоков питания на 12 В или 24 В подходят для установки как в Северной Америке, так и в Европе. Они имеют широкий диапазон входных напряжений или переключатель входного напряжения для выбора 115 В (также называемого 110 В или 120 В) или 230 В (220 В или 240 В).

      Какой блок питания мне нужен?

      Ответ представляет собой коллективное рассмотрение следующих факторов:

      1. Источник постоянного напряжения или постоянный ток? В основном, постоянное напряжение для светодиодных лент.

      2. Источник постоянного напряжения: 12 В или 24 В? Зависит от рабочего напряжения светодиодных лент.

      3. Нужен ли мне блок питания с регулируемой яркостью? Это зависит от того, хотите ли вы уменьшить яркость на стороне переменного тока или на стороне постоянного тока источника питания.

      4. Нужен ли мне водонепроницаемый блок питания? Зависит от окружающей среды.

      5. Входное напряжение 120В или 277В для блока питания? В основном 120В. В некоторых местах используется 277В.

      6. Нужен ли мне блок питания класса 2? Для некоторых приложений требуются источники питания класса 2. Наши малогабаритные источники питания сертифицированы по классу 2.

      Как правильно выбрать блок питания для светодиодов 12 В?

      Блок питания 12 В является одним из важнейших компонентов светодиодного освещения. На рынке представлено много типов источников питания 12 В, таких как источники постоянного напряжения или постоянного тока, блоки питания без диммирования и диммирования и т. д. Выбор подходящего источника питания требует тщательного рассмотрения. Неправильный выбор блока питания (БП) приведет к повреждению не только ваших светодиодных изделий, но и самого устройства. Кроме того, слишком слабый источник питания приведет к сильному нагреву, что может создать дополнительную опасность.

      Источник питания Mean Well

      Здесь мы представляем блоки питания Mean Well. Блоки питания под торговой маркой Mean Well обеспечивают высокую надежность работы с гарантией от 3 до 7 лет. Благодаря супер качеству, мы уже много лет продаем блоки питания Mean Well. Mean Well предлагает водонепроницаемый блок питания для внутреннего и наружного применения с коррекцией коэффициента мощности или без него, блок питания без диммирования или диммирования, входное напряжение 110 В или 277 В. Диапазон мощности широк, включая 60 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 350 Вт, 600 Вт, 1000 Вт и даже выше.

      Важные факторы, которые следует учитывать при выборе подходящего источника питания для светодиодов 12 В

      1. Выберите правильное рабочее напряжение.

      Входное напряжение 12-вольтовых светодиодных лент или 12-вольтовых светодиодных ламп составляет 12 В постоянного тока, и можно использовать только 12-вольтовые источники питания для светодиодов.

      Важное примечание: Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать трансформаторы более высокого напряжения. Например, никогда не используйте источник питания 24 В для подключения светодиодной ленты или светильника на 12 В. Если вы выберете слишком высокое напряжение, светодиодная лента или светодиодная лампа будут повреждены.

      2. Мощность (выходная мощность).

      Если вы устанавливаете две светодиодные ленты, каждая из которых имеет длину 5 м (16,4 фута) и рабочую мощность 50 Вт или 60 Вт, мы рекомендуем использовать блок питания мощностью 150 Вт.

      При установке лучше использовать параллельную установку, то есть поместить точку подачи питания посередине двух светодиодных лент, например, запитать две светодиодные ленты от середины. По возможности лучше не устанавливать две светодиодные ленты последовательно, то есть соединить две светодиодные ленты вместе и запитать их с одного конца. Ниже приведено подробное объяснение того, как определить мощность источника питания, который вы должны выбрать.

      Блок питания 12 В должен обеспечивать достаточную выходную мощность для данного приложения. Здесь нам нужно знать мощность световой полосы. Легко рассчитать мощность, необходимую для приложения. Мощность на единицу длины светодиодной ленты, умноженная на длину, представляет собой общую мощность.

      Например, если светодиодная лента работает на мощности 12 Вт на метр, а в витрине имеется установка длиной 4 метра, то мощность 4-метровой светодиодной ленты составляет 12Вт х 4 = 48Вт.

      В идеале блок питания должен работать на 80% от максимальной мощности. Поскольку при включении светодиодной ленты за короткий промежуток времени требуется больше энергии, источник питания должен обеспечивать достаточную мощность для кратковременного включения света. Обычно мы добавляем 20% к мощности светодиодной ленты. Следовательно, мощность необходимого блока питания для витрины составляет 48 Вт х 1,2 = 57,6 Вт. Блока питания такой мощности на рынке нет, следующий уровень мощности 60Вт. Поэтому выбираем блок питания на 60 Вт.

      3. Блок питания 12 В без регулировки яркости или с возможностью регулировки яркости.

      В большинстве случаев светодиодные ленты используют недиммируемый источник питания. В обычных проектах между блоком питания и светодиодной лентой устанавливается диммер или контроллер. В это время сам источник питания не должен иметь функцию затемнения, и функцию затемнения берет на себя диммер или контроллер.

      Если вам нужно диммировать перед блоком питания, то вам нужен блок питания с регулируемой яркостью. Функция диммирования источника питания обычно указывается на этикетке с параметрами. Если он не отмечен, он не диммируется.

      установка диммируемого источника питания – схема подключения

      установка блока питания без регулировки яркости – схема подключения


      4. Нужен ли мне внутренний или наружный водонепроницаемый источник питания 12 В?

      Решающим фактором является расположение источника питания 12 В постоянного тока. Для внутреннего применения светодиодных лент на 12 В или светодиодных ламп на 12 В мы обычно выбираем внутренний источник питания. Если вы устанавливаете водонепроницаемую светодиодную ленту на открытом воздухе, источник питания можно разместить снаружи или внутри. Если блок питания установлен на открытом воздухе, вам необходимо выбрать водонепроницаемый блок питания. Или вы размещаете источник питания в сухом месте и используете водонепроницаемую светодиодную ленту на 12 В на открытом воздухе. Например, рассмотрим применение, когда светодиодная лента освещает балкон. Как правило, вы можете установить блок питания и контроллер светодиодной ленты в соседней комнате.

      Для ванной комнаты, если вы не можете найти водонепроницаемое место для блока питания, мы рекомендуем разместить блок питания светодиодной ленты за пределами ванной комнаты. Помните, источник питания — это трансформатор, переход от высоковольтной сети к низковольтной. Из-за стороны высокого напряжения безопаснее использовать источник питания светодиодной ленты на 12 В или 24 В вне ванной комнаты.

      Примечание. По вышеуказанным причинам, когда вы покупаете блок питания для водонепроницаемой ленты на 12 В или 24 В, вы можете решить, нужен ли вам водонепроницаемый блок питания в зависимости от фактического места установки.