Рс 190 светильник как подключить

Содержание
  1. Подключение светильника своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео. Правила монтажа + схема подключения
  2. Как найти разобраться в проводах?
  3. Как найти провод заземления
  4. Светильник с блоком аварийного питания БАП. Принцип работы. Схема подключение.
  5. Схемы подключения светильников к сети 220в.
  6. Схемы подключения светильников к сети 220в, посредством одно и двухклавишного электровыключателя.
  7. Как подключить светодиодный светильник к 220В – нюансы схем
  8. Немного о терминологии
  9. Подключение одиночного светильника
  10. LED driver – стабилизатор тока
  11. Выходной ток
  12. Диапазон выходного напряжения
  13. Максимальная мощность
  14. Степень защиты
  15. Безопасность
  16. Источник питания – стабилизатор напряжения
  17. Подключение к 220В светильников с драйверами 24, 12 или 5В
  18. Если подходящий драйвер или стабилизатор напряжения подобрать не удалось
  19. Групповое подключение светильников
  20. Подключение светильников со встроенными драйверами
  21. Последовательное
  22. Параллельное
  23. Групповое подключение светильников к одному драйверу/стабилизатору напряжения
  24. Последовательное
  25. Параллельное
  26. Комбинированное

Подключение светильника своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео. Правила монтажа + схема подключения

Раньше или позже, но каждый столкнётся с необходимостью заменить люстру или светильник. Возможно это будет неудачно брошенный мяч ребёнком или ремонт, но когда придёт время придётся разбираться в хитросплетениях проводки.

И если опытный электрик без труда определит какой провод за что отвечает, то у человека не опытного могут возникнуть проблемы. Также не стоит забывать что работать придётся с электричеством, которое не терпит к себе небрежного отношения.

Просто посмотреть на фото с инструкцией, как подключить светильник, будет недостаточно. Давайте разберёмся как безопасно и качественно осветить свою квартиру.

Краткое содержимое статьи:

Как найти разобраться в проводах?

Люди хорошо знакомые с электросетями, знают как определить фазу и как найти ноль в веере проводов. Но человек, не имеющий постоянного общения с проводкой, может столкнутся со сложностями.

На самом деле в этом нет ничего сложного и при должном подходе каждый сможет справиться с поставленной задачей.

И прежде чем разобраться с инструкцией как подключить светильник, разберёмся как с проводкой.

Как найти провод заземления

Взглянув на потолок можно увидеть торчащие от туда провода. Их может быть два, три, а то и восемь. Хотя бы один из точно является нулём, также в новых домах может быть провод с заземлением. Остальные провода это фаза.

Если на вашей люстре есть провод заземления, а в проводке его не нашлось, ничего страшного. По стандарту он должен быть жёлто зелёного цвета.

Необходимо просто качественно его заизолировать и оставить не подключённым. Но заизолировать его нужно обязательно, в противном случае, лень и невнимательность может привести к короткому замыканию и возгоранию проводки.

Источник

Светильник с блоком аварийного питания БАП. Принцип работы. Схема подключение.

Добрый день уважаемые читатели! Продолжаем разбирать интересные и полезные темы раздела электроосвещения. Сегодня предлагаю изучить тему светильников с блоком аварийного питания! Вообще раздел автономного электроснабжения достаточно обширный и требует отдельного подхода в изучение всех направлений. В интернете и других открытых источниках Вы сможете более подробно изучить материал описанный в этой статье. Наша с Вами задача узнать вкратце самые основные тонкости и моменты, разобраться в назначении таких светильниках, принципе их работы и схеме подключения.

Предлагаю как и в предыдущих наших темах разбить статью на следующие вопросы:

1. Светильники с БАП. Общее определение и назначение.

2. Состав оборудования светильника с БАП. Структурная схема.

3. Принцип работы светильников с БАП.

4. Основные нормативные документы в сфере аварийного освещения.

1. Светильник с БАП. Общее определение и назначение.

Давайте начнем с аббревиатуры БАП — блок аварийного питания.

Светильник с БАП — это светотехническое устройство (светильник) предназначенное для общего освещения объектов с возможность работы как от общей сети электроснабжения, так и от собственного автономного источника питания (аккумулятора) при аварийных режимах.

Данное определение я дал своими словами, но думаю смысл Вам понятен. Такие светильники устанавливаются с целью возможности аварийной эвакуации людей из помещения на случай чрезвычайной ситуации, например отключения света при пожаре, задымлении, или иного случая. В данных ситуация автономности работы таких светильников будет достаточно для ориентации в помещениях, а следовательно и возможности покинуть здание. Теперь давайте перейдем к тому из чего состоит такой светильник.

2. Состав оборудования светильника с БАП. Структурная схема.

Светильник с БАП, как и писал выше, ничем не отличается от обычного светильника, а лишь дополняется. Давайте теперь подробно разберем какими устройствами он дополнен.

На изображении выше мы видим непосредственно сам блок аварийного питания и батарею к нему. Хотелось бы также отметить, что не нужно путать БАП с основным драйвером, это отдельный элемент цепи и располагается в непосредственной близости к нему внутри или снаружи светильника. Расчетные технические характеристики БАП и его аккумулятора необходимо подбирать в соответствии с заданными требованиями к автономности работы светильника. БАП предназначен только для одного светильника. Стоит также отметить что БАП могут быть применены для всех типов светильников. Чаше всего светильники с БАП применяются в коммерческих, производственных и других зданиях.

Теперь давайте посмотрим как нам необходимо подключать светильник с БАП. Для этого я спроектировал простую, но достаточно наглядную структурную схему от автоматического выключателя в распределительном щите до непосредственно самого светильника.

Если вдруг изображение плохо видно, то прошу не стесняться и писать в личку, оригинал готов буду отправить. Теперь предлагаю в следующем вопросе подробно разобрать принцип работы данной схемы.

3. Принцип работы светильников с БАП.

Итак, начнем мы идти от самого распределительного щита, в нем отходящий на линию автоматический выключатель питает наш выключатель света, а далее непосредственно на сам светильник, но для начала давайте поймем, что диодная лента светильника не предназначена для питания напряжением 220В, для этого в светильники предусмотрен драйвер — это специальное устройство предназначенное для трансформации номинального переменного напряжения сети в постоянное напряжение достаточное для работы светодиодных лент светильника. После, постоянное напряжение с драйвера идет на сам БАП с целью зарядки аккумулятора и параллельно включения диодных лент светильника. Следовательно стандартная схема без БАП выглядит так

Теперь давайте разберемся, что происходит в момент отключения освещения на объекте. Стоит отметить, что при любом положение нашего выключателя света вкл./выкл светильник с БАП все равно включится, дело в том, что на БАП также подведены фаза и ноль напрямую из распределительного щита, без каких-либо выключателей (некоммутируемая цепь) это позволяет БАП срабатывать не зависимо от положения выключателя света. Теперь еще один момент, который требует нашего внимания: — может ли напряжение с БАП пойти в общую сеть? Ответ в принципе логический — да может, но для этого случая во всех драйверах предусмотрена гальваническая развязка, чтобы исключить возможность протекания тока в обратную сторону. Как видите в принципе ничего сложного, все исполнено достаточно логично и технически грамотно.

4. Основные нормативные документы в сфере аварийного освещения.

Специально для общего понимания по теме аварийного освещения и требованию к нему Вам представлены основные источники информации и нормативных документов.

1.Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

3. СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95*, актуализированная редакция)

4. ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы». Введен в действие 01.01.2015.

5. ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Частные требования. Светильники для аварийного освещения».

6. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».

7. СП 1.13130.2009 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

8. СП 3.13130.2009 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности».

9. СП 5.13130.2009 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Читайте так же:  Светильники это электрооборудование или нет

10. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

11. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

12. Правила устройства электроустановок (7-е издание).

13. ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) «Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование».

14. ГОСТ Р 50571.5.56-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности». Введен в действие 01.01.2015.

15. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

16. СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» (Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*).

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что значение светильников с БАП можно высоко оценить, ведь их функция предназначена в первую очередь сохранить жизнь и здоровье, помочь в сложной ситуации.

Уважаемы читатели на этом у меня все! Я постарался максимально кратко изложить сегодняшнюю тему. В данном материале были применены как общедоступные материалы, так и личного проектирования. Если где-то я был не прав, или некорректно выражался, то готов разобрать свои ошибки, принять уточнения, но просьба — критика должна быть конструктивной, без преобладания эмоций и ненормативной лексики. Спасибо! В следующей теме мы разберем не менее важные вопросы электроснабжения.

Источник

Схемы подключения светильников к сети 220в.

Доброго времени суток. Сегодня, в рубрике «Советы и рекомендации», рассмотрим схемы подключения светильников к сети 220в. На самом деле, схем подключения не так уж и много. Они подходят к любому расположению (на стенах, на потолке, в общем, где угодно). Разберем способы по порядку:

  • Одноклавишным и двухклавишным выключателем;
  • Проходным и перекрестным переключателями;
  • Выключателями с возвратной пружиной (кнопками);
  • Датчиком движения.

Схемы подключения светильников к сети 220в, посредством одно и двухклавишного электровыключателя.

Как видно из схем, сложного ничего нет. Для начала надо определить фазный проводник. Это нужно для того, что бы впоследствии, коммутировать именно его. Посудите сами, Вам надо что-то отремонтировать в люстре, а провод под фазой, потому что разорван ноль, немного стремно, согласны? Конечно же, можно отключить автомат, если он у Вас есть в квартире. А если нет? Так что лучше все делать по уму. И, конечно же, надо снять напряжение.

Затем, определив фазу, в распределительной коробке, подсоединяем ее к первому проводу, отходящему на выключатель. Второй проводник от него, в коробке, присоединяем к фазному проводу светильников. Не важно, какие у них источники света, (светодиодные, галогеновые или накаливания)главное, что бы они были рассчитаны на напряжение 220 вольт. Приходящий ноль, соединяем с нолем светильников. А земляные соединяем вместе. Все готово, можно проверять. С «двухклавишником», проделываем те же процедуры, только от него, отходят два провода, которые надо подключить к первой и второй группой светильников. Правда, бывают двухклавишники, в которых подвод разделен. Ничего страшного, просто поставьте перемычку как показано на схеме.

Источник

Как подключить светодиодный светильник к 220В – нюансы схем

Светодиоды как источники света становятся все более популярными как в освещении дома, так и на предприятиях. Это связано с их неоспоримыми преимуществами – экономичностью и долговечностью.

Сегодня только ленивый не знает, что подключение их напрямую к сети невозможно – требуется преобразование переменного напряжения в постоянное и согласование уровней. Поэтому вопрос, как подключить светодиодный светильник к сети 220В, интересует многих домашних мастеров.

Немного о терминологии

Основная часть проблемы в подключении светодиодного светильника к бытовой электросети 220 (230) В – неоднозначность терминологии.

Термином «светодиодный светильник» сегодня называют:

  • Дискретные светодиоды или светодиодные ленты.
  • Сборки светодиодов в корпусе, с отражателями, рассеивателями и прочей оснасткой.
  • Полноценные светодиодные устройства в корпусе со встроенным устройством согласования.

Таким образом, вопрос подключения к сети можно разделить, как минимум, на 2:

  1. Подключение полноценного светильника со встроенными цепями согласования.
  2. Включение в сеть 220 В дискретного светодиода, светодиодной ленты или сборки в корпусе без согласующих устройств.

Соответственно, вопрос в таком варианте в рассмотрении не нуждается и требует (и то не во всех случаях) только правильной трассировки кабельной линии.

Некоторые сложности могут возникнуть только при подключении нескольких таких светильников. Основная проблема при этом – выбор схемы подключения.

Второй вариант, когда осветительный прибор не оснащен согласующей схемой, требует большего внимания. Здесь необходимо:

  • Правильно выбрать устройство сопряжения, соответствующее параметрам прибора и условиям эксплуатации.
  • В случае с несколькими светильниками – определить схему подключения.

Подключение одиночного светильника

В настоящее время для питания дискретных светодиодов, светодиодных лент и светильников выпускаются 2 вида таких девайсов:

  1. Блок с характеристиками стабилизатора тока. Из-за широкого применения с полупроводниковыми осветительными приборами получил название светодиодного драйвера (LED driver) или просто драйвера.
  2. Устройство, стабилизирующее выходное напряжение.

LED driver – стабилизатор тока

Схема драйвера позволяет получать на выходе стабильный постоянный ток. При этом выходное напряжение определяется нагрузкой и нормируется, как правило, в определенном диапазоне. Например, указанные на корпусе прибора или в сопроводительной документации параметры 500 мА, 24-60В, указывают, что:

  • На выходе драйвера поддерживается (с определенной точностью) стабильный ток на уровне 0.5А.
  • При этом устройство позволяет работать с нагрузками, падение напряжения на которых при таком токе составляет от 24 до 60 В.

Если использовать такой источник для питания светодиодного светильника в состав которого входят 10 включенных последовательно белых светодиодов с номинальным током 0.5А и падением напряжения 3.3

В, общее напряжение на этой цепочке составит 33 В. Оно входит в допустимый диапазон, и, соответственно указанные драйвер и светильник могут работать в паре.

LED driver выбирают по следующему набору параметров

Выходной ток

В идеале его величина равна номинальному току светильника. Для практической эксплуатации для источника требуется запас по току в 15-20%. Т.е. для светильника с номинальным током 500 мА нужно выбрать драйвер с выходным током не менее 0.5А, лучше – 0.6А.

Диапазон выходного напряжения

Номинальное напряжение светильника, которое показывает падение напряжения на светодиодной сборке, должно входить в этот диапазон драйвера.

Максимальная мощность

На источниках питания обязательно указывается допустимая мощность нагрузки. Очевидно, что при выборе этот параметр драйвера должен превышать мощность, рассеиваемую на светодиодах.

Потребляемая светильником мощность ВСЕГДА рассчитывается как произведение тока светодиодов на падение напряжения на них. Т.е. для упомянутого девайса с I=500мА и U=33В, потребляемая мощность P=16.5Вт, Для его питания потребуется драйвер с допустимой мощностью не ниже этой величины (лучше – с запасом 15-20%).

Степень защиты

Это гарантирует защищенность от:

  • прикосновения человека к токоведущим частям;
  • попадания внутрь посторонних предметов, в том числе, проводящих, способных вызвать аварийную ситуацию.

Y – цифра, характеризующая влагостойкость. Максимальный уровень – 9, при котором допускается работа в струях горячей воды.

Наиболее часто используют приборы с исполнением

  • IP44 для нормальных условий;
  • IP45, IP 46 – для влажных помещений;
  • IP67, IP68 – для установки вне помещений.

Безопасность

На самих светильниках для этой цели применяют качественные изоляционные материалы, обязательно на устройствах, работающих с напряжением 220 (230)В, предусматривают заземляющие контакты.

При выборе драйверов основной вопрос безопасности – вид схемы. Большинство источников выполняют по 2 основным схемам – с непосредственной связью и с гальванической развязкой.

В типовой схеме с непосредственной связью (размещена в нижней части рисунка) светодиоды светильника соединены электрически с точками высокого потенциала (фазой питающей сети). Соответственно, при пробоях изоляции сетевое напряжение может попасть на корпус светильника.

Соответственно, использовать такие схемы (их разновидностей достаточно много) можно только там, где случайный контакт человека с токопроводящими элементами конструкции исключен и с обязательным защитным заземлением.

Схемы с гальванической развязкой (в верхней части рисунка) полностью изолируют нагрузку (светильник) от питающей сети. Для этой цели служит импульсный трансформатор. Попадание высокого напряжения на элементы конструкции возможно только при пробоях между первичной и вторичной обмотками.

Читайте так же:  Подсветка для монитора benq gl2250

Производители зачастую используют для изготовления этих узлов Ш-образные сердечники, а высоковольтную и низковольтную части разносят либо на разные стержни, либо в разные секции каркаса, надежно разделенные диэлектриком. В этом случае наличие опасного потенциала на корпусе светильника практически исключено.

Такие схемы, несмотря на более высокую стоимость, обеспечивают высокий уровень безопасности. Рекомендуется использовать их, когда вероятен случайный контакт человека с корпусом осветительного прибора.

Источник питания – стабилизатор напряжения

Отличие такого устройства от стабилизатора тока в том, что на его выходе поддерживается стабильное (с заданной точностью) постоянное напряжение, а выходной ток определяется нагрузкой.

Тем не менее, распространенное мнение, что запитать такой светильник от стабилизатора напряжения вообще нельзя – ошибочно.

Простой пример – подключение прибора с номинальным током 500 мА и падением напряжения 3.3В от стабилизатора с выходным напряжением 5В. Для безопасной работы приборов необходимо включить между источником и светодиодом токоограничивающий элемент, например, обычный резистор.

Падение напряжения на нем при номинальном токе должно составлять 5-3.3 = 1.7 В, Нетрудно рассчитать сопротивление по закону Ома – 1.7В/0.5А = 3.4 Ом. Выбирая резистор со стандартным номиналом 3.6Ом, ограничивают ток светодиода на уровне 95% от номинального, что несколько уменьшит светимость, но гарантирует длительную безаварийную работу.

Возникает единственный дополнительный вопрос – мощность токоограничивающих элементов. В примере, на сопротивлении будет рассеиваться 0.85Вт (достаточно резистора мощностью 1 Вт). Но при подключении к такому источнику сборки из 10 параллельных светодиодов, рассеиваемая мощность кратно увеличится и составит уже 8.5 Вт. Это тепло придется рассеивать.

При выборе источника руководствуются теми же параметрами, что и для стабилизатора тока:

  • Номинальным напряжением на выходе;
  • Допустимым током;
  • Максимальной мощностью;
  • Исполнением;
  • Требованиями электробезопасности.

Подключение к 220В светильников с драйверами 24, 12 или 5В

Производители серийно выпускают драйверы светодиодов и светодиодных сборок для питания от постоянного напряжения 24, 12В (например, для питания от бортовой автомобильной сети) или 5В (в основном, для применения в помещениях, оборудованных большим количеством компьютерной техники).

Осветительные приборы с такими драйверами также несложно подключить к сети 220В через соответствующее устройство согласования. В его качестве выступает преобразователь сетевого напряжения в постоянное с нужными выходными напряжением и мощностью.

Если подходящий драйвер или стабилизатор напряжения подобрать не удалось

Проблему с отсутствием стабилизатора тока/напряжения с нужными параметрами решают двумя путями:

  1. Собирают нужное устройство собственными руками. На интернет-сайтах можно найти десятки типовых схем таких приборов с методиками расчета основных компонентов. С электронной базой также нет проблем – практически все используемые микросхемы есть в свободной продаже, а производители сопровождают их подробной документацией, в том числе, рекомендациями по расчетам и настройке готовых изделий.
  2. Подобрать более мощное устройство и использовать групповое подключение светильников.

Групповое подключение светильников

Под групповым следует понимать подключение нескольких светильников к одному источнику. Следует также рассмотреть 2 случая:

  1. Групповое подключение светильников со встроенными драйверами.
  2. Подключение нескольких светильников к одному драйверу/стабилизатору напряжения.

Подключение светильников со встроенными драйверами

В этом случае следует рассматривать 2 варианта последовательное и параллельное включение.

Последовательное

Такой вариант можно использовать, когда в распоряжении есть несколько однотипных устройств с входным рабочим напряжением меньше напряжения сети.

Так, если есть светильники с драйверами 12 В, можно последовательно собрать 20 шт., чтобы распределить входное напряжение между девайсами, как показано на рисунке.

Вариант работоспособный, но имеет несколько существенных недостатков:

  • Целое число устройств не позволяет точно подобрать количество приборов под входное напряжение. Небольшое отклонение можно получить только при значительной разнице между напряжениями сети и входным драйвером, т.е. при относительно большом числе последовательно включенных устройств. Так, при сборке из 20 светильников с драйверами 12 В, требуемое напряжение 240В, при сетевом 220(230В) отклонение составляет менее 10% и устройства сохраняют работоспособность. При небольшой разнице (гипотетический вариант – 3 светильника с драйверами на 90 В) напряжение распределится по 73 В на каждый вход. Отклонение от номинала больше допустимого (почти 20%) и корректная работа устройств не гарантирована.
  • Для равномерного распределения напряжения необходимо подбирать устройства с идентичными входными характеристиками (в частности, сопротивлением). В противном случае возможен существенный перекос, некоторые устройства не получат необходимого питающего напряжения, а на других оно будет превышать номинальное значение. Решить проблему помогут внешние выравнивающие устройства, например, резистивно-емкостный делитель.
  • Отказ одного из драйверов автоматически разрывает всю цепь.
  • Большинство приборов (как драйверов, так и светильников) находятся под плавающим потенциалом, что может представлять серьезную опасность.
  • Наблюдается существенное влияние входных цепей драйверов друг на друга.

Этих аргументов вполне достаточно, чтобы отказаться от такого варианта использования осветительного оборудования.

Параллельное

В этом варианте все светильники подключаются к одной паре сетевых проводов. Фактически, это равносильно подключению нескольких независимых потребителей. Соответственно существенных недостатков и ограничений такое подключение не имеет.

Некоторые электрики отмечают, что возможна разница в яркости свечения. Это закономерно, если параметры светодиодов в светильниках и драйверов заметно отличаются. Проблема легко решается подбором изделий (если не индивидуально, то хотя бы из одной партии).

Групповое подключение светильников к одному драйверу/стабилизатору напряжения

Возможны варианты последовательного, параллельного и смешанного подключения.

Последовательное

Для такого подключения необходимо, чтобы суммарное падение напряжения на светодиодных устройствах укладывалось в диапазон допустимых выходных напряжений драйвера. При этом через все устройства протекает одинаковый ток, равный выходному току LED driver.

Естественно, некоторые недостатки остаются:

  • За счет разницы в характеристиках индивидуальных приборов суммарное напряжение может превышать паспортное номинальной значение. Соответственно, верхний предел выходного напряжения драйвера следует выбирать с запасом.
  • При обрыве в одном из светильников вся цепочка теряет работоспособность.

Несмотря на эти минусы, последовательное подключение – рекомендованный выбор при работе с драйвером – стабилизатором тока.

Параллельное

При параллельном подключении к источнику тока наблюдается неравномерность распределения тока между ветвями из-за разницы в характеристиках приборов. В результате приборы будут иметь различное свечение. Именно поэтому такой вариант с драйверами – стабилизаторами тока использовать не рекомендуется.

Хороший метод – подключать параллельно светильники к источнику напряжения. В этом случае в каждую ветвь придется ввести токоограничивающие элементы.

К сведению! При подключении к источнику питания нескольких отрезков светодиодной ленты рекомендуют использовать не последовательное, а именно параллельное подключение, даже если отрезки имеют разную длину.

Комбинированное

Этот тип подключения хорошо работает как для источников тока, так и для источников напряжения.

Примером для иллюстрации послужит вариант подключения 30 светодиодов с током 100 мА и падением напряжения 3.3В к источнику тока 600 мА или источнику напряжения 20В.

Естественно, для подключения придется комбинировать – соединять светильники последовательно и параллельно.

  1. Собрать блоки по 5 светодиодов параллельно, затем включить 6 таких блоков последовательно.
  2. Собрать ветви по 6 последовательных источников, и включить параллельно 5таких ветвей.

В первом случае собраны блоки с номинальным током 500 мА, во втором – ветви с номинальным напряжением 16.5 В.

При подключении к источнику тока по второму варианту неравномерно светиться будет целая ветвь. Зато первый вариант даст неравномерность засветки только некоторых светодиодов одного блока. Соответственно для стабилизатора тока выгоднее собирать модули из нескольких параллельных светильников и подключать их последовательно.

Аналогично параллельное включение ветвей к источнику напряжения позволяет минимизировать влияние разброса компонентов, а последовательное блоков только подчеркнет эту проблему.

Практическое замечание! Когда подключаются наборы светодиодов с заведомо разными параметрами (например, разных цветов) требуется равномерно распределить их по блокам и ветвям, так чтобы каждый структурный элемент был аналогичен остальным. Например, если в рассмотренном примере нужно последовательно подключить 18 белых и 12 зеленых светодиодов, их нужно скомпоновать в блоки по 3 белых и 2 зеленых.

Таким образом, для правильного подключения светодиодных светильников к сети 200 В необходимо выполнить 3 основных действия:

  1. Выбрать тип источника питания (стабилизатор тока или напряжения).
  2. Определить схему подключения.
  3. Рассчитать параметры нагрузки и выбрать источник питания.

Источник

Оцените статью
Охраны в доме нет
Adblock
detector