Žica Za LED Trake: Kako Lemiti Kabel Na Traku Od 12 Volti? Koji Se Kabel Za Napajanje Može Koristiti Za Spajanje LED Trake? Proračun Presjeka žice Za Spajanje

Sadržaj:

Video: Žica Za LED Trake: Kako Lemiti Kabel Na Traku Od 12 Volti? Koji Se Kabel Za Napajanje Može Koristiti Za Spajanje LED Trake? Proračun Presjeka žice Za Spajanje

Video: Žica Za LED Trake: Kako Lemiti Kabel Na Traku Od 12 Volti? Koji Se Kabel Za Napajanje Može Koristiti Za Spajanje LED Trake? Proračun Presjeka žice Za Spajanje
Video: LED trake - kako povezati 2024, Svibanj
Žica Za LED Trake: Kako Lemiti Kabel Na Traku Od 12 Volti? Koji Se Kabel Za Napajanje Može Koristiti Za Spajanje LED Trake? Proračun Presjeka žice Za Spajanje
Žica Za LED Trake: Kako Lemiti Kabel Na Traku Od 12 Volti? Koji Se Kabel Za Napajanje Može Koristiti Za Spajanje LED Trake? Proračun Presjeka žice Za Spajanje
Anonim

Nije dovoljno kupiti ili sastaviti svjetiljku sa svjetlosnom diodom (LED) - potrebne su vam i žice za napajanje sklopa diode. Koliko će presjek žice biti debeo, ovisi koliko se može "proslijediti" od najbliže utičnice ili razvodne kutije.

Slika
Slika
Slika
Slika

Kriteriji za dimenzioniranje žice

Prije nego što odluče koju će veličinu imati žice, oni utvrđuju koliku će ukupnu snagu imati gotova svjetiljka ili LED traka, koju će snagu napajanje ili upravljački program "povući". Konačno, marka kabela odabire se na temelju asortimana dostupnog na lokalnom tržištu električne energije.

Slika
Slika
Slika
Slika

Vozač se ponekad nalazi na znatnoj udaljenosti od svjetlosnih elemenata. Panoi su osvijetljeni na udaljenosti od 10 m ili više od balasta . Drugo područje primjene takvog rješenja je uređenje interijera velikih prodajnih prostora, gdje se svjetlosna traka nalazi na stropu ili neposredno ispod njega, a ne uz zaposlenike trgovine ili hipermarketa. Ponekad se napon koji ide na ulaz svjetlosne trake značajno razlikuje od vrijednosti koju proizvodi uređaj za napajanje . Zbog smanjene veličine žice i povećane duljine kabela, u žicama se gubi struja i napon. S ovog gledišta, kabel se smatra ekvivalentnim otpornikom, koji ponekad doseže vrijednost od jedan do više od deset ohma.

Kako se struja ne bi izgubila u žicama, presjek kabela se povećava u skladu s parametrima trake.

Slika
Slika
Slika
Slika

Napon od 12 volti poželjniji je od 5 - što je veći, manji je gubitak . Ovaj se pristup koristi u upravljačkim programima koji izlažu nekoliko desetaka volti umjesto 5 ili 12, a LED diode su spojene u seriju. Trake od 24 volta mogu djelomično riješiti problem gubitka viška energije u žicama, a pritom uštedjeti na samom bakru u kabelu.

Tako, za LED ploču koja se sastoji od nekoliko dugih traka i troši 6 ampera, u svakoj žici ima 0,5 mm2 presjeka po 1 m kabela . Kako bi se izbjegli gubici, "minus" je spojen na tijelo konstrukcije (ako se proteže daleko - od napajanja do trake), a "plus" se vodi kroz zasebnu žicu. Takav se izračun koristi u automobilima-ovdje cijela ugrađena mreža daje napajanje putem jednožičnih vodova, čija je druga žica samo tijelo (i kabina vozača). Za 10 A to je 0,75 mm2, za 14 - 1. Ova ovisnost je nelinearna: za 15 A koristi se 1,5 mm2, za 19 - 2 i na kraju za 21 - 2,5.

Slika
Slika
Slika
Slika

Ako govorimo o napajanju svjetlosnih traka s radnim naponom od 220 volti, tada se za određeni automatski osigurač vrpca odabire prema trenutnom opterećenju , osjetno manje od radne struje stroja. Međutim, kada je zadatak prisilno isključivanje (vrlo brzo), tada će opterećenje s vrpce premašiti određeno ograničenje navedeno na stroju.

Niskonaponskim vrpcama ne prijeti prekomjerna struja . Odabirom kabela potrošač očekuje da će se mogući pad napona napajanja ako je kabel predugačak pokriti gotovo u cijelosti.

Vod bi trebao biti što kraći - za niski napon potreban je veći presjek kabela.

Slika
Slika
Slika
Slika

Opterećenjem remena

Snaga trake jednaka je jakosti struje pomnoženoj s naponom napajanja. U idealnom slučaju, svjetlosna traka od 60 vata na 12 volti napaja 5 ampera. To znači da se ne smije spajati putem kabela čije žice imaju manji presjek. Za nesmetan rad odabire se najveća granica sigurnosti - a preostalo je dodatnih 15% presjeka . No, budući da je teško pronaći žice s presjekom od 0,6 mm2, one se odmah povećavaju na 0,75 mm2. U tom je slučaju praktički isključen značajan pad napona.

Slika
Slika
Slika
Slika

Blokovskim napajanjem

Stvarna izlazna snaga napajanja ili upravljačkog programa vrijednost je koju je izvorno deklarirao proizvođač. Ovisi o krugu i parametrima svake komponente koja čini ovaj uređaj. Kabel spojen na svjetlosnu traku ne smije biti manji od ukupne snage LED dioda i ukupne snage upravljačkog programa u smislu provedene snage . Inače, struja na svjetlosnoj traci neće biti sva. Moguće je značajno zagrijavanje kabela - pravilo Joule -Lenz nije poništeno: vodič čiji struja prelazi gornju granicu postaje barem topao. Povećana temperatura, pak, ubrzava propadanje izolacije - s vremenom postaje krhka i pukne. Preopterećeni vozač također se značajno zagrijava - a to, pak, ubrzava njegovo trošenje.

Regulirani upravljački programi i regulirana napajanja podešeni su tako da LED diode (idealno) ne postanu toplije od ljudskog prsta.

Slika
Slika
Slika
Slika

Po marki kabela

Marka kabela - informacije o njegovim karakteristikama, skrivene pod posebnim kodom. Prije odabira optimalnog kabela, potrošač će se upoznati sa karakteristikama svakog uzorka u asortimanu. Kablovi s nasukanim žicama smatraju se najboljom opcijom - ne plaše se nepotrebnog savijanja i savijanja u razumnom roku (bez oštrih zavoja) . Ako se ipak ne može izbjeći oštar zavoj, pokušajte ga izbjeći ponovno na istom mjestu. Debljina (presjek) kabela za napajanje s kojim je adapter spojen na mrežu rasvjete 220 V ne smije prelaziti 1 mm2 po žici. Za trobojne LED diode koristi se četverožilni (četverožični) kabel.

Slika
Slika
Slika
Slika

Što je potrebno za lemljenje?

Osim lemilice, za lemljenje je potrebno lemljenje (možete koristiti standard - 40., u kojem 40% olova, ostatak - kositar). Također će vam trebati kolofonij i fluks za lemljenje. Umjesto fluksa može se koristiti limunska kiselina. U doba SSSR -a bio je rasprostranjen cinkov klorid - posebna sol za lemljenje, zahvaljujući kojoj je kalajisanje vodiča provedeno u sekundi ili dvije: lem se gotovo trenutno raširio po svježe očišćenom bakru.

Kako ne biste pregrijali kontakte, koristite lemilicu snage 20 ili 40 vata. Lemilica od 100 vata trenutno pregrije PCB tračnice i LED diode - debele žice i žice lemljene su s njom, a ne tanke tračnice i žice.

Slika
Slika
Slika
Slika

Kako lemiti?

Spoj koji se tretira - od dva dijela, ili dijela i žice, ili dvije žice - mora biti prethodno premazan fluksom. Lemljenje je teško primijeniti čak i na svježi bakar bez fluksa, što je ispunjeno pregrijavanjem LED diode, ploče ili žice.

Općenito načelo svakog lemljenja je da se lemilica zagrijana na željenu temperaturu (često 250-300 stupnjeva) spusti u lem, gdje njegov vrh pokupi jednu ili nekoliko kapi legure . Zatim je uronjen na plitku dubinu u kolofonij. Temperatura bi trebala biti takva da kolofonij zakuha na vrhu uboda - a ne da odmah izgori, prskajući. Normalno zagrijano lemilo brzo topi lem - pretvara kolofonij u paru, a ne u dim.

Slika
Slika
Slika
Slika

Prilikom lemljenja pazite na polaritet napajanja. Traka spojena "unatrag" (korisnik je pri lemljenju zamijenio "plus" i "minus") vrpca neće svijetliti - LED dioda, kao i svaka dioda, zaključana je i ne propušta struju pri kojoj bi svijetlila . Protuparalelno spojene svjetlosne trake koriste se u vanjskom dizajnu (vanjštini) zgrada, građevina i građevina, gdje se mogu napajati izmjeničnom strujom. Polaritet spajanja svjetlosnih traka kada se napaja izmjeničnom strujom nije važan. Budući da su ljudi puno manje na otvorenom nego u zatvorenom prostoru, treperenje svjetla nije toliko važno za ljudsko oko. Unutra, na objektu gdje osoba mukotrpno radi duže vrijeme, nekoliko sati ili cijeli dan, treperenje rasvjete s frekvencijom od 50 herca može umoriti oči za sat ili dva. To znači da se unutar prostorija svjetlosne trake napajaju istosmjernom strujom, što tjera korisnika da prilikom lemljenja promatra polaritet komponenti svjetiljke.

Za gotovu svjetlosnu traku često se koriste isporučeni standardni terminali i priključni blokovi, što olakšava zamjenu žica, same trake ili pogonskog sklopa bez rastavljanja cijelog podsustava . Stezaljke i priključni blokovi mogu se spojiti na žice lemljenjem, prešanjem (pomoću posebnog alata za prešanje) ili vijčanim spojevima. Kao rezultat toga, sustav će poprimiti dovršen izgled. No, čak i za isključivo lemljeno ožičenje, kvaliteta svjetlosne trake neće uopće patiti. U svim slučajevima sastavljanja i ugradnje rasvjetnih proizvoda potrebna je određena vještina za njihovo brzo i učinkovito sastavljanje, pričvršćivanje i spajanje.

Preporučeni: