Светодиодные драйвера: Светодиодные драйверы для LED светильников, лент, линеек купить
Драйверы для светодиодных светильников.
Драйверы для светодиодных светильников.- Итого : 0,00 руб
- Показать корзину
Драйверы для светодиодных светильников это и есть основной источник питания для светодиодов. Все светодиодные светильники поставляются со своими драйверами. Из за перепадов напряжения в нашей электрической сети (скачки напряжения), происходит выход из строя драйвера. И чтобы восстановить светодиодный светильник, потребуется заменить сгоревший источник тока на новый. Поэтому обязательно смотрим выходные параметры сгоревшего драйвера. Итак главное — ток отвечает за яркость светодиодов и не должен превышать 10% максимального значения. А напряжение отвечает за стабильную работу светодиодов.
Во первых, все драйвера для светодиодных светильников стабилизированы по току (A или mA), это главное на что нужно обратить внимание. Во вторых очень важный параметр это выходное напряжение, оно как правило устанавливается в максимальном и минимальном значении (min…max VDC). Главное чтобы новый драйвер максимально укладывался в нужные нам значения выходного напряжения. Если все у вас возникают трудности с подбором, мы всегда готовы помочь вам. В нашем интернет магазине можно купить драйверы для светодиодных светильников различных диапазонов тока, с доставкой.
Сортировать по
Название товара +/-
Краткое описание товара
Цена товара
Фильтр по:
Cвойству
1000mA
1050 mA
1400 mA
1500 mA
1700mA
1750 mA
200 mA
2000 mA
2100 mA
2200 mA
250 mA
260 mA
2800 mA
300 mA
3000 mA
3150 mA
350 mA
3500 mA
450 mA
4900 mA
500 mA
500W
5200 mA
600 mA
700 mA
750mA
900 mA
950 mA
Показано 1 — 102 из 173
6121824303642485460102
1050mA, 100W, 60-95VDC
1050mA, 80W, 40-76VDC
1400mA, 100W, 40-72VDC
1400mA, 80W, 40-57VDC
350mA, 33W, 33-90VDC
700mA, 100W, 85-140VDC
700mA, 150W, 115-215VDC
700mA, 80W, 60-115VDC
1000mA, 42W, DC 30-42V
1050mA, 100W, DC 76-95V
1050mA, 48-96VDC, 100W
DC 60-125V, 1050mA, 130W, IP66
1050mA, 150W, 114-142VDC
1050mA, 36W, DC 25-35V
1050mA, 19-38VDC, 40W
1050mA, 42W, DC 30-40V
1050mA, 42W, DC 30-40V
1050mA, 50W, DC 36-48V
1050mA, 29-57VDC, 60W
DC 40-90V, 1050mA, 90W, IP66
1050mA, 96W, DC 55-91V, IP67
1400mA, 100W, DC 57-71V
1400mA, 36-72VDC, 100W
DC 45-95V, 1400mA, 130W, IP66
1400mA, 42W, DC 21-30V
1400mA, 50W, DC 27-36V
1400mA, 60W, DC 27-42V
1400mA, 60W, 30-42VDC1400mA, 21-42VDC, 60W
1400mA, 96W, DC 41-68V, IP67
1450mA, 50W, DC 30-40V
30-59 VDC, 1500 mA, 90W, IP66
DC 48-88V, 1700mA, 150W, IP66
1750mA, 40-57VDC, 100W
1750mA, 60-85VDC, 150W
1750mA, 15-23VDC, 40W
1750mA, 20-34VDC, 60W
1750mA, 63W, DC 9-36V
1750mA, 30-46VDC, 80W
25-45 VDC, 2000 mA, 90W, IP66
200mA, 12W, DC 35-60V
200mA, 8W, DC 27-40V
200mA, 9W, DC 25-45V
2100mA, 24-48VDC, 100W
DC 30-59V, 2200mA, 130W, IP66
250mA, 10W, DC 30-40V
250mA, DC 30-42V, 11W
250mA, 9W, DC 20-36V
260mA, 33W, DC 60-130V
2800mA, 100W, DC 21-36V, IP67
2800mA, 17-34VDC, 100W
30-48VDC, 2800 mA, 130W, IP66
2800mA, 150W, DC 42-54V, IP67
3000mA, 36W, 9-36VDC, IP40
300mA, 1,2W, DC 1,8-4V
300mA, 8-12W, 24-46VDC
300mA, 12W, DC 30-40V
300mA, 12W, DC 30-40V
300mA, 12W, DC 25-40V
300mA, DC 30-42V, 13W
300mA, 15W, DC 36-50V
300mA, 18W, 54-65VDC
300mA, 18W, DC 45-60V
300mA, 18W, 45-60VDC
300mA, 20W, DC 50-68V
300mA, 24W, 54-80VDC
300mA, 24W, DC 60-80V
300mA, 3W, DC 5-10V
300mA, 6W, DC 10-20V
300mA,12-21VDC, 6W
300mA, 9W, DC 22-30V
300mA, 9W, DC 15-30V
3150mA, 100W, DC 20-32V, IP67
DC 20-38V, 3500mA, 130W, IP66
3500mA, 150W, DC 30-42V, IP67
3500mA, 21-42VDC, 150W
350mA, 1,4W, DC 1,8-4V
350mA, 10,5W, DC 18-30V
350mA, 12W, DC 25-34V
350mA, 12W, DC 20-34V
185-370VDC, 350mA, 130W, IP66
350mA, 14W, DC 30-40V
350mA, 15W, DC 30-42V
350mA, 15W, DC 30-42V
350mA, 17W, DC 9-48V
350mA, 18W, DC 36-52V
350mA, 18W, 36-52VDC
350mA, 18W, DC 30-50V
350mA, 18,5W, DC 36-53V
350mA, 2,8W, DC 4-8V
350mA, 21W, DC 45-60V
350mA, 34-68VDC, 24W
350mA, 25W, DC 50-72V
350mA, 25W, DC 50-72V
350mA, 25W, DC 52-72V
350mA, 25W, DC 50-71V
350mA, 28W, DC 40-80V
350mA, 28W, DC 60-80V
350mA, 3,5W, DC 3-10,5V
350mA, 38W, 90-108VDC
350mA, 40W, DC 80-108V
Светодиодные драйверы Xitanium для излучающих вниз и точечных светильников | 8147927
Закрыть фильтры Показать фильтры
Другие фильтры
Показывать меньше фильтров
Sort by:
{{#if imageUrl}} {{#if productUrl}} {{else}} {{/if}} {{/if}}
{{#if productUrl}} {{dtn}} {{else}} {{dtn}} {{/if}}
{{#if countrySpecificOrderCode}} {{countrySpecificOrderCode}} {{else}} N/A {{/if}}
{{orderCode}}
{{#if productTitle}}
{{productTitle}}
{{/if}}
{{#each columnValues}} {{#if this. filterKeyCode}}
{{this.filterKeyCode}}: {{#if this.multiValue}} {{#each filterKeyValue}} {{this}} {{/each}} {{else}} {{this.filterKeyValue}} {{/if}}
{{/if}} {{/each}}
{{#if iesUrl}}
IES
{{else}}
N/A
{{/if}} {{#if pssUrl}}
Загрузить буклет
{{else}}
N/A
{{/if}} {{#if phrUrl}}
b2b-li. d75productcard.phr
{{/if}}
Где купить
Драйверы для светодиодов BuckPuck DC
Главная > Светодиодные драйверы > Люксдрайв
Подробнее изображения
Обычная цена: $ 14,10
ПРОДАЖА Цена: 12,82 долл. США
Вы сохраняете: $ 1,28
Часть №: 0302X-D-X-XXXX
Том. %
50 — 99
7,5%
100 — 249
15%
250 — 499
20%
0 Информация о доставке3*0038 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе менее 13 унций — НЕТ МИНИМУМА
LEDSupply НЕ получает прибыль от доставки или обработки вашего заказа!
Заказы, полученные до 15:00 по восточному поясному времени, будут надежно упакованы и быстро отправлены в тот же рабочий день. Если ваш заказ НЕ будет отправлен в тот же рабочий день, LEDSupply предложит скидку 5% на следующий заказ.
Все заказы ДОСТАВЛЯЮТСЯ ОТ:
296 Beanville Road
Randolph, Vermont 05060
См. соответствующие карты ЗОНЫ ниже для КОНКРЕТНОГО времени доставки в ваше местоположение:
Любой заказ, который не соответствует условиям бесплатной доставки, по умолчанию будет включать скидку, равную стоимости предложения бесплатной доставки.
Предлагаемая доставка предназначена для предоставления самых разнообразных вариантов доставки по самой низкой цене:
7 US Карта зоны:
Карта зоны наземной доставки FedEX:
Карта зоны наземной доставки UPS:
Первый класс
БЕСПЛАТНО
Fedex 2-Day
$11,99
FedEx Ground
$10. 99
UPS Ground
$11.99
FedEx Express
CALC
Product Details
Output Current (mA): 350, 500, 700 & 1000 | Диапазон входного напряжения (пост.): 5–32 В Пост. ток |
Тип подключения: Pin SIP или провода | Соответствует: RoHS |
Диммирование: 0-5В | Защита выхода: Короткое замыкание и обрыв цепи |
Защита входа: Обратная полярность | Малый форм-фактор: 0,83 дюйма (Д) X 0,83 дюйма (Ш) X 0,43 дюйма (В) |
Регулятор потенциометра: 0-100% Интенсивность | Внешнее управление: Аналоговое/цифровое управление интенсивностью (TTL-совместимость) |
Эффективность: 90% | Дополнительное управление: Встроенная регулировка дифферента (40-100%) и потенциометр 5K |
Описание
Произведенные в США LuxDrive™ серии 3021 (штырьковое соединение) и 3023 (проводное соединение) BuckPucks — это суперкомпактные, эффективные, надежные и простые в использовании драйверы светодиодов постоянного тока, что делает их идеальным выбором для питания всех типы светодиодных матриц высокой яркости и большой мощности. BuckPuck является автономным и спроектирован таким образом, чтобы его мощность согласовывалась с электрическими характеристиками светодиода (светодиодов). Это позволяет избежать повреждения или теплового разгона светодиода, поскольку BuckPuck компенсирует изменения прямого напряжения, обеспечивая при этом постоянный ток на светодиод.
Соединение и монтаж
BuckPuck доступен со штыревыми или проволочными выводами. В серии 3021 используется 7-контактное соединение SIP для сквозного монтажа на печатной плате или для использования с дополнительным жгутом проводов, а в серии 3023 используются 6-дюймовые провода 24AWG.
Управление и диммирование
Драйверы светодиодов BuckPuck обладают высокой эффективностью и не требуют для работы внешних токоограничивающих резисторов или дополнительного радиатора. Для приложений, где требуется мигание или стробирование светодиодов, BuckPuck 3021/3023 включает быстродействующую схему измерения тока, а также опциональное внешнее затемнение (0–100%) и встроенную регулировку подстройки (40–110°). % 3021 Только BuckPuck). Включены внешний аналоговый регулятор напряжения постоянного тока, управление включением/выключением логического уровня TTL/CMOS и встроенный регулируемый источник опорного напряжения 5 В, обеспечивающий выход для питания логической схемы или микропроцессора, что устраняет необходимость в дополнительном источнике питания.
BuckPuck модели ‘P’ с потенциометром: Модель 03023-D-E-xxxP имеет потенциометр 5k, уже прикрепленный вместе с другими проводами. Эта версия позволяет очень легко управлять светом для вашей небольшой системы освещения!
Несмотря на то, что BuckPuck указан как диммер 0-5В, он был разработан для работы с диммером LUXdrive 0-10В!
Выход постоянного тока:
Все версии BuckPuck 3021 и 3023 доступны с выходами 350 мА, 500 мА, 700 мА и 1000 мА.
Номера деталей, изображения и примечания
Для определенных изображений и номеров деталей выберите параметры, и номер детали и изображение изменятся автоматически; более подробная информация включена в спецификации и документацию ниже, но не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут дополнительные вопросы. Если вы хотите узнать больше о светодиодных драйверах и процессе их выбора, на нашем сайте есть информативный пост под названием: «Понимание светодиодных драйверов и как выбрать правильный».
Техническая документация
3021 Набор штифтовых BuckPuck
Деталь Номер | Вход постоянного тока (В DC ) | Выход | Управление Затемнение (В) | Соединение Тип | Бортовой Трим 40-110% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | Вход Поле | Ток мА | Допуск (±) | Эффективность (%) | Напряжение | ||||
3021-Д-Н-350 | 5 | 32 | 2,5 | 350 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | № | 7-контактный SIP (4 контакта) | № |
3021-Д-Н-500 | 5 | 32 | 2,5 | 500 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | № | 7-контактный SIP (4 контакта) | № |
3021-D-N-700 | 5 | 32 | 2,5 | 700 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | № | 7-контактный SIP (4 контакта) | № |
3021-D-N-1000 | 5 | 32 | 2,5 | 1000 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | № | 7-контактный SIP (4 контакта) | № |
3021-DE-350 | 7 | 32 | 2,5 | 350 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | 0-5 | 7-контактный SIP (6 контактов) | № |
3021-D-E-500 | 7 | 32 | 2,5 | 500 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | 0-5 | 7-контактный SIP (6 контактов) | № |
3021-DE-700 | 7 | 32 | 2,5 | 700 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | 0-5 | 7-контактный SIP (6 контактов) | № |
3021-D-E-1000 | 7 | 32 | 2,5 | 1000 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | 0-5 | 7-контактный SIP (6 контактов) | № |
3021-Д-И-350 | 7 | 32 | 2,5 | 350 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | 0-5 | 7-контактный SIP (6 контактов) | Да |
3021-Д-И-500 | 7 | 32 | 2,5 | 500 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | 0-5 | 7-контактный SIP (6 контактов) | Да |
3021-D-I-700 | 7 | 32 | 2,5 | 700 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | 0-5 | 7-контактный SIP (6 контактов) | Да |
3021-D-I-1000 | 7 | 32 | 2,5 | 1000 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | 0-5 | 7-контактный SIP (6 контактов) | Да |
3023 Ассортимент Wired BuckPuck
Деталь Номер | Вход постоянного тока (В DC ) | Выход | Управление Затемнение (В) | Соединение Тип | Бортовой Трим 40-110% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | Вход Поле | Ток мА | Допуск (±) | Эффективность (%) | Напряжение | ||||
3023-Д-Н-350 | 5 | 32 | 2,5 | 350 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | № | (4) 24AWG 6″ провода | № |
3023-D-N-500 | 5 | 32 | 2,5 | 500 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | № | (4) 24AWG 6″ провода | № |
3023-D-N-700 | 5 | 32 | 2,5 | 700 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | № | (4) 24AWG 6″ провода | № |
3023-D-N-1000 | 5 | 32 | 2,5 | 1000 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | № | (4) 24AWG 6″ провода | № |
3023-DE-350 | 7 | 32 | 2,5 | 350 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | 0-5 | (6) 24AWG 6″ провода | № |
3023-D-Е-500 | 7 | 32 | 2,5 | 500 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | 0-5 | (6) 24AWG 6″ провода | № |
3023-DE-700 | 7 | 32 | 2,5 | 700 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | 0-5 | (6) 24AWG 6″ провода | № |
3023-D-E-1000 | 7 | 32 | 2,5 | 1000 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | 0-5 | (6) 24AWG 6″ провода | № |
3023-D-E-350P | 7 | 32 | 2,5 | 350 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | 0–5 с горшком 5K | (6) 24AWG 6″ провода | Да |
3023-D-E-500P | 7 | 32 | 2,5 | 500 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | 0–5 с 5K Pot | (6) 24AWG 6″ провода | Да |
3023-D-E-700P | 7 | 32 | 2,5 | 700 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | 0–5 с горшком 5K | (6) 24AWG 6″ провода | Да |
3023-D-E-1000P | 7 | 32 | 2,5 | 1000 | 10% | 95 | В в — 2,5 В | 0–5 с горшком 5K | (6) 24AWG 6″ провода | Да |
Абсолютные максимальные значения
Параметр | Максимальная производительность |
---|---|
Контрольный штифт, порог регулировки | 1,65 В ±5% |
Контакт управления, порог отключения | 4,2 В ±5 % |
Контакт управления, задержка распространения на выход | <15 микро="" с="" тд=""> |
Контакт управления, входное сопротивление | 1,5 кОм |
Опорное напряжение (В в = 7 В или больше) | 5В DC ±5% |
Дополнительный диапазон регулировки триммера | 40%-110% |
Диапазон регулировки внешнего потенциометра | 0%, 1-100% |
Максимальная частота вспышки | 10 кГц |
Минимальная ширина импульса строба | 50 мкс |
Рабочая температура | -40°С — 80°С |
Температура хранения | -40°С — 125°С |
Важная информация
Информация по применению: Модуль питания светодиодов широкого диапазона 3021/3023 представляет собой высокоэффективный преобразователь постоянного тока, который обеспечивает фиксированный выходной ток путем изменения выходного напряжения в соответствии с требованиями для поддержания указанного тока. Цепь измерения тока с быстрым откликом позволяет использовать устройство в приложениях, где требуется мигание или пульсация светодиодов. Доступно несколько опций, позволяющих использовать многие типы светодиодов и различные режимы работы
Привод с фиксированным током: Модели 3021/3023 с фиксированным выходом предназначены для подачи номинального тока на один или несколько переходов светодиодов. Например, блок с номинальным током 350 мА будет управлять шестью белыми светодиодами на 350 мА, соединенными последовательно при напряжении 24 В постоянного тока. Из-за особенностей понижающего стабилизатора входное напряжение всегда должно быть выше, чем общее прямое падение напряжения на светодиодных переходах, соединенных последовательно (2,5 В для моделей с постоянным током, 4 В для моделей с переменным током). Таким образом, для последовательной цепочки из шести переходов, имеющих среднее прямое падение 3,5 В на каждом, требуемое минимальное входное напряжение будет равно 23,5 В постоянного тока. Стандартный источник питания 24 В постоянного тока является хорошим выбором для этого приложения.
Регулируемый ток — встроенное управление — модель «I»: Если требуется возможность регулировки выходного тока до промежуточного значения, все номинальные значения выходного тока доступны со встроенным потенциометром. Это позволяет изменять выходной ток примерно от 40% до 110% от номинального значения. Если для определения конкретной уставки требуется измерение выходного сигнала, рекомендуется следующий метод:
- Временно подключите резистор 0,1 Ом, 1 % последовательно со светодиодами.
- Считайте напряжение на резисторе 0,1 Ом.
- Напряжение в милливольтах х 10 будет равно выходному току в мА.
Поскольку на выходе 3021 присутствует небольшой высокочастотный компонент, многие мультиметры могут давать неверные показания при использовании в текущем режиме. Было обнаружено, что описанный выше метод обеспечивает гораздо более точное измерение.
Потенциометры, используемые для встроенных регулируемых блоков, рассчитаны на ограниченное число оборотов (обычно 100) и предназначены для приложений типа «настроил и забыл». Там, где требуется частая регулировка выходного тока, рекомендуется использовать блоки с возможностью внешней регулировки.
Регулируемый ток — внешнее управление — модель «E»: На рисунках 10 и 11 показаны конфигурации внешней регулировки; оба используют линейный потенциометр с сопротивлением 5 кОм. На рис. 10 потенциометр подключен между выходом внутреннего опорного напряжения 5 В пост. тока (Ref) и входом управления (Ctrl). При использовании этой конфигурации важно, чтобы напряжение Vin было 7 В постоянного тока или выше. На рис. 11 показан управляющий потенциометр, питаемый от внешнего источника постоянного тока 5 В. При использовании внешнего источника питания для потенциометра заземление источника должно быть общим с выходным контактом светодиода. В любой конфигурации подключите потенциометр так, чтобы вращение по часовой стрелке увеличивало сопротивление. Обратите внимание, что, поскольку ток через потенциометр меньше 5 мА, можно использовать потенциометр малой мощности.
Внешнее управление включением/выключением: Если требуется ручное управление включением/выключением, потенциометр на рисунках 10 и 11 в документации можно заменить кнопкой или тумблером. Выходной ток будет равен нулю, когда ключ замкнут. На рисунках 12 и 13 показано внешнее управление диммированием в сочетании с управлением вкл/выкл. В схеме на рис. 13 используется переключающий транзистор 2N3906 или эквивалентный PNP.
Внешнее управление импульсами/стробоскопами: На рисунках 14 и 15 показаны два метода работы с низкоскоростным импульсным или высокоскоростным миганием. На рис. 14 логический сигнал 5 В TTL/CMOS подается непосредственно на управляющий (Ctrl) вход 3021. Выходной ток будет равен нулю, когда управляющий сигнал высокий. Обратите внимание, что на входе должно быть не менее 4,75 В постоянного тока при входном сопротивлении 1,5 кОм. Кроме того, как и в случае с управляющим сигналом постоянного тока, земля логического входа должна быть общей с выходной клеммой светодиода.
На рис. 15 показана инвертированная конфигурация входа с использованием переключающего транзистора 2N3906 или другого PNP. В этом случае высокий логический уровень приведет к включению выхода. В любой конфигурации время нарастания выходного сигнала будет не более 10 секунд. Может использоваться частота импульсов до 10 кГц.
Микропроцессорное управление: На рис. 16 показан типичный интерфейс для контроллера Microchip PIC® или аналогичного. Опорный выход обеспечивает рабочее напряжение для процессора (5 В при токе до 20 мА).
Другие приложения управления: В дополнение к конфигурациям, описанным выше, 3021 также может управляться цифро-аналоговым преобразователем. Как и в случаях выше, аналоговый сигнал управления должен иметь общую землю с LED-. На рис. 2 показан эффективный диапазон регулирования аналогового входного сигнала.
Соединения: Во всех случаях управляемые светодиоды должны располагаться как можно ближе к выходу светодиода 3021. Когда требуется использование длинных проводов, используйте провод большего сечения. Для стробоскопических или импульсных приложений длина провода не должна превышать 6 дюймов, чтобы обеспечить точную синхронизацию.
Провода/дорожки ввода питания также должны быть короткими. Если блоки ввода постоянного тока расположены на расстоянии более 18 дюймов от источника, конденсатор 220 мФ, 50 В должен быть подключен к входным клеммам, как показано на рис. 18.
» доступны в качестве аксессуара, или можно использовать артикул 3023, который поставляется с 6-дюймовыми цветными проводами.
- 3021HN — жгут проводов для типа N (4-жильный)
- 3021HE — Жгут проводов для типа E и I (6-жильный)
- 3021HEP — Жгут проводов для E & I с потенциометром (6-жильный с потенциометром)
Примечание: Выше приведены основные сведения о продукте, а не полное техническое описание производителя. Пожалуйста, просмотрите .pdf для полных спецификаций и изображений всех фигур, на которые есть ссылки.
Полная документация
Документация на BuckPuck
Аксессуары
Аксессуары для проводных BuckPuck
LED Seal — Силиконовый аэрозольный герметик
Светодиодный уплотнитель 9013-07 от LUXdrive представляет собой быстросохнущий прозрачный спрей, который изолирует электронные компоненты и светодиоды.
ЧАСТЬ №: 9013-07
$17,59 Цена продажи: $15,99
Многожильный провод AWG
Красный, черный, синий, зеленый, оранжевый, желтый и белый многожильный провод калибра 20-24 AWG
№ по каталогу: xAWG-x
0,28 долл. США Цена продажи: $0,25
Аксессуары BuckPuck
Алюминиевая поворотная ручка
Алюминиевая поворотная ручка, которая подходит для вала 0,125 дюйма (1/8 дюйма), диаметром 0,5 дюйма и высотой 0,625 дюйма.
ЧАСТЬ №: 03021HEP-KNOB
$2,74 Цена продажи: $2,49
BuckPuck — жгут проводов с диммирующими проводами
7-контактное соединение SIP с 6-дюймовыми цветными проводами. Работает с драйверами Luxdrive с 7-контактными соединениями SIP. Цена продажи: $2,99
Часто задаваемые вопросы
Я подал именно то напряжение, которое мне нужно для моих светодиодов, почему мой светодиодный драйвер не работает должным образом?
С этим драйвером светодиодов BuckPuck их внутренняя схема требует 2 вольта для работы.
Поэтому, если у вас есть 11-вольтовая светодиодная система, убедитесь, что вы подаете как минимум 12 В постоянного тока на драйвер светодиода постоянного тока.
Этот BuckPuck указан как диммер 0-5В, может ли он работать с диммером 0-10В?
Да, BuckPuck предназначен для работы с диммерами 0-10 В, как у нас.
Могу ли я подавать большее напряжение, чем требуется моим светодиодам, или это повредит моему драйверу и/или светодиодам?
Да, вы можете подавать больше напряжения, чем требуется вашему светодиоду, если оно находится в диапазоне драйвера 5-32 В постоянного тока. Лучше всего использовать входное напряжение, которое ближе к вашим потребностям. Например, если ваша система работала около 7 вольт, лучше придерживаться 12 В постоянного тока, чем использовать 24 В постоянного тока, тогда как вход 24 В постоянного тока все равно будет работать, для системы в целом лучше, если вы используете более близкое значение.
Нужна ли BuckPuck какая-то система охлаждения?
Нет, BuckPuck может немного нагреваться, но сам по себе он не нуждается ни в каком радиаторе или системе охлаждения. Если он сильно греется, то, скорее всего, что-то не так с цепью.
Может ли BuckPuck заставить светодиоды мигать?
Сам по себе BuckPuck не может включать и выключать светодиоды, но в сочетании с нашим модулем Flasher он может.
Вопросы
Просмотрите 1 вопрос и 1 ответ.
Сортировать по наиболее часто встречающимсяСортировать по наибольшему количеству ответовСортировать по наименьшему количеству ответовСортировать по последнему вопросуСортировать по самому старому вопросу
Пожалуйста, не указывайте HTML, гиперссылки, ссылки на другие магазины, цены или вашу личную информацию.
Ничего не найдено. Измените свой поиск или отправьте свой вопрос
Результаты. Не то, что вы ищете? Далее
Публичное имя
Адрес электронной почты
Прикрепить изображение
Просмотрите свой вопрос, чтобы внести окончательные изменения. Он может отображаться на этой веб-странице, поэтому спросите, как если бы вы спрашивали друга.
Отмена | Отправить свой вопрос
Ваш вопрос был отправлен, и вы можете ожидать от нас ответ в ближайшее время. Кроме того, ваш вопрос может быть опубликован на этой странице продукта, если это применимо.
Что такое светодиодный драйвер? Как проверить и заменить драйвер светодиода?
ЧТО ТАКОЕ ДРАЙВЕР ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ?
Это будущее уже сейчас, и светодиодные фонари взяли верх. Распространенный вопрос, который мы получаем, касается светодиодов и связан с драйвером.
Что это такое?
Зачем они вам?
Как они работают?
Как проверить драйвер светодиода? (перейти к концу этой страницы)
Ваш светодиод сам по себе может быть лучшим, но он не останется таким, если у вас нет хорошего драйвера для светодиодов. Подробнее об общих светодиодах см. в разделе «Как работают светодиоды».
В светодиодном фонаре водитель делает всю тяжелую работу. Будь то светодиодная лампочка кукурузы или светодиодный светильник, у него внутри есть драйвер. Этот драйвер получает ввод от здания в виде переменного или переменного тока и преобразует его в постоянный или постоянный ток. В вашем доме это означает от 120 В переменного тока до 36 В постоянного тока или 48 В постоянного тока. Он работает как гигантский трансформатор. Для этого постоянно требуется очень качественный конечный продукт. Большинство проблем, которые мы наблюдаем при сбоях светодиодов, связаны с драйвером.
Что такое драйвер светодиодов?=»q»>
A: Драйвер светодиода — это регулятор мощности. Технически это схема, которая отвечает за регулирование и подачу идеального тока на светодиод. Драйвер светодиода обеспечивает питание и регулирует переменные потребности светодиодов, обеспечивая постоянное количество энергии, поскольку его свойства меняются в зависимости от температуры. Драйверы светодиодов преобразуют переменный ток высокого напряжения в низкое напряжение.
Если у вас есть хороший светодиод и плохо работающий светодиодный драйвер, ваши светодиодные фонари для высоких пролетов не будут работать долго. Большинство отказов светодиодов происходит не из-за светодиода, а из-за драйвера. Обычно схемы перегорают и выходят из строя.
Драйверы светодиодов обычно должны подавать меньше энергии на светодиоды из-за их эффективного характера, но они также должны быть более точными. Светодиодное освещение спроектировано с высокой точностью и требует соответствующего напряжения для эффективной работы. Современная технология, используемая в драйвере светодиодов, основана на печатной плате и больше похожа на компьютер, чем на электрический регулятор.
Что такое балласт для светодиодов?=»q»>
A: Технически этого не существует. HID и другие лампы использовали балласт для увеличения мощности ламп. В светодиодах используется драйвер, который преобразует мощность переменного тока здания в постоянный. Для работы светодиодов требуется постоянный постоянный ток.
Балласты и драйверы светодиодов
Балласты и драйверы являются регуляторами мощности для освещения, но они работают по-разному. Оба обеспечивают небольшой буфер между источником света и источником тока, что делает его менее уязвимым к перегрузке электричеством, регулируя напряжение между ними. Хотя оба компонента служат одной и той же цели, между ними есть разница. Балласты являются традиционным компонентом, используемым в металлогалогенных лампах и компактных люминесцентных лампах (CFL), и обычно должны регулировать гораздо большую мощность. Они также использовали старые технологии, такие как магниты, для достижения результатов, хотя более новыми были электронные балласты.
Увидеть водителя внутри светодиодного парковочного фонаря NextGen III
Светодиодный фонарь для парковки NextGen III — распаковка, характеристики и обзор — лучший продаваемый светильник для парковки становится лучше Серия NextGen уже является самой популярной и самой продаваемой лампой для парковки, но теперь она…
Драйверы для светодиодов с регулируемой яркостью
Другой важной отличительной чертой является то, что драйверы для светодиодов могут включать опцию затемнения светодиодов. Диммируемые драйверы могут быть выполнены различными способами. Для небольших бытовых ламп количество тока, протекающего через светодиодное устройство, определяет светоотдачу. Уровень их яркости регулируется простым управлением током, проходящим через уложенные друг на друга слои полупроводникового материала, закрепленные на подложке. Для светодиодных светильников с более высокой мощностью, таких как светодиодные светильники High Bay, для управления светом используется 0-10 вольт или PMW. В любом случае хороший светодиодный драйвер гарантирует, что светодиод защищен.
Электропроводка
Электромонтаж любой цепи очень важен, когда речь идет о производительности, безопасности и экономии электроэнергии. В больших светильниках, таких как светодиодные уличные фонари, напряжение 110 В или 220 В подается прямо на драйвер светодиода с использованием стандартного трехпроводного соединения. Затем светодиод регулирует это в соответствии с правильным напряжением каждого OED. Проводка драйвера светодиода позволяет сэкономить до 70% электроэнергии по сравнению с традиционной люминесцентной лампой. Проводка драйвера делает его более безопасным и дает наилучшие результаты даже при экстремальных температурах.
Как заменить драйвер светодиода?=»q»>
A: Сначала необходимо убедиться, что драйвер исправен, то есть его можно заменить. Если это лампочка, то шансы на то, что она исправна, равны нулю. Они жестко впаяны в лампочку. Для крупных светильников есть приличный шанс. Вам нужно получить доступ к компоненту драйвера и собрать некоторые важные характеристики. Также неплохо проверить ввод и вывод драйвера, чтобы убедиться, что это всего лишь драйвер. Сначала попробуйте модель драйвера и посмотрите, сможете ли вы ее найти. Если нет, вам понадобится эквивалент. Какая номинальная входная мощность? Номинальное напряжение? Каков результат? Постоянный ток или постоянное напряжение? Есть ли диммирование 0-10В на плате. Затем вам нужно будет найти драйвер аналогичного размера, который соответствует входной мощности, напряжению, выходному току и т. д. Если вы найдете совпадение, все готово для их замены. Хорошей новостью является то, что обычно заменить их проще, чем найти их.
Просмотр светодиодного драйвера внутри светильника
Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как мы открываем светодиодный светильник и проверяем драйверы в нем. Это пример исправного приспособления, в котором драйверы можно заменить.
Светодиодный фонарь для парковки NextGen III — распаковка, характеристики и обзор — лучший продаваемый светильник для парковки становится лучше
Светодиодный фонарь для парковки NextGen III — распаковка, характеристики и обзор — лучший продаваемый светильник для парковки становится лучше Серия NextGen уже является самой популярной и самой продаваемой лампой для парковки, но теперь она. ..
Светодиоды без драйверов
Электродвигатели переменного тока без драйверов для светодиодов превратились в важное новое оружие в сфере освещения. Прочтите нашу статью о светодиодах без драйверов, чтобы узнать, почему они становятся все более распространенными, но при этом более рискованными и подверженными сбоям.
Резюме
Драйверы светодиодов имеют решающее значение для работы вашего светильника. LEDLightExpert.com использует только высококачественные светодиодные драйверы таких торговых марок, как Meanwell или Invetronics. Вот как мы можем предоставить 5-летнюю гарантию на все светодиодные светильники с высоким световым потоком, потому что мы знаем, что у вас не возникнет проблем.
Как проверить драйвер светодиода?=»q»>
A: Светодиоды требуют постоянного тока и, следовательно, питаются от постоянного тока. Мощность здания переменного тока. Убедитесь, что входное напряжение на стороне входа соответствует мощности здания. На стороне вывода убедитесь, что o=output соответствует драйверу dc. Обычно это 24dc, 36dc, 48dc или 54dc. Убедитесь, что диммирование и другие провода отключены. Подробнее читайте в нашей полной статье
Как протестировать драйвер светодиодов
Около 10 минут
При диагностике светодиодного светильника первым шагом должно быть питание. Подается ли питание на светодиодный драйвер. Мы объясняем, как тестировать
https://www.ledlightexpert.com/What-is-an-LED-Driver_ep_44-1.html
Необходимые элементы:
Светодиодный светильник, который имеет исправный драйвер
Гайки для проводов
Инструмент для зачистки проводов
Отвертка
Мультиметр
Подготовка
Безопасность прежде всего. Убедитесь, что у вас есть безопасный подъемник или лестница для крепления. Для более высоких установок следует использовать страховочные ремни и зажимы. На выключателе определяют напряжение выключателя. Вам нужно будет знать это для тестирования позже. дважды проверьте, что вы в безопасности, прежде чем продолжить.
Найдите отсек водителя и монтаж проводки
Найдите отсек водителя на приспособлении. Некоторые приборы могут иметь герметичный драйвер или использовать встроенный драйвер (DOB). Эти приспособления не подлежат обслуживанию, и все приспособление необходимо будет заменить. Мы рекомендуем исправные приспособления, когда это возможно, чтобы обеспечить техническое обслуживание. После того, как вы нашли отсек, вам нужно будет найти входные и выходные провода. Многие светильники также имеют диммирование 0-10 В и будут иметь 2 дополнительных провода. Их необходимо проверить, чтобы убедиться, что они не соприкасаются, чтобы завершить тест. Если установлен диммер или провода соприкасаются, это даст вам ложное считывание плохого драйвера.
Проверка входной стороны
Входная сторона драйвера может быть от 100 до 480 В переменного тока в зависимости от здания. Начиная с шага 1, вы будете знать напряжение и сможете соответствующим образом настроить свой измеритель. В большинстве приспособлений используются быстрые зажимы, но некоторые из них представляют собой проволочные гайки. Вы должны быть в состоянии проверить мощность с любым из них. Сфотографируйте счетчик со стороны входа. Если у вас нет питания, мы не можем проверить драйвер. Сначала устраните эту проблему. Как только у нас будут показания счетчика, соответствующие напряжению в здании, мы можем двигаться дальше.
‘
Проверка выходной стороны
Светодиоды работают от постоянного или постоянного тока. Величина постоянного тока может меняться в зависимости от приспособления, и вам нужно найти это в драйвере. Где-то между 24 и 54dc наиболее распространен. Переключите свой измеритель на постоянный ток и вставьте щупы мультиметра. Выход постоянного тока не имеет заземления, поэтому всего 2 провода. снова убедитесь, что диммирующие провода и любые другие провода закрыты для теста.