Как сделать светодиодный светильник: как самому сделать настольный, настенный, потолочный светильник из светодиодов, led-освещение под 220в и вариант на батарейках

Май 20, 2021 Разное

Как сделать светодиодный светильник: как самому сделать настольный, настенный, потолочный светильник из светодиодов, led-освещение под 220в и вариант на батарейках

Содержание

Светодиодный светильник своими руками

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня мы вместе с автором YouTube канала «ТЯП ЛЯП», изготовим светильник из светодиодной ленты. Технология монтажа простая и показала за годы эксплуатации свою эффективность.

Нам понадобится вот такая алюминиевая полоса длиной 1м, шириной 5см и толщиной 2мм.

А также непосредственно сама светодиодная лента.

Лента 5-метровая, так что на эту полосу помещается ровно 5 метровых кусочков. Сама лента уже имеет клейкую основу, только перед наклеиванием алюминий надо тщательно обезжирить. Ну а саму пластину приклеим на двусторонний скотч к полочке, висящей над столом. Проще не придумаешь, гораздо больше трудностей у людей возникает при попытке запитать сие творение. Но обо всем по порядку.

Итак, для начала все же давайте соберем светильник. Первым делом светодиодную ленту надо порезать на 5 равных кусочков. Так как лента у нас 5-метровая, следовательно, в итоге должно получиться 5 кусков по 1м каждый.

Режется лента по специальным контактным площадкам, которые находятся тут буквально через каждые 3 светодиода.


Затем необходимо обезжирить алюминиевую пластину, подойдет обычный растворитель.

Край пластины необходимо обернуть каптоновым скотчем, чтобы избежать контакта токопроводящих частей с алюминием.

Далее приступаем к наклеиванию ленты.


До этого момента автор заказывал в Китае множество светодиодных лент и все они были собраны (спаяны) из полуметровых кусочков. Эта же лента цельная, видимо что-то там поменяли китайцы в своих технологиях. Но без косяков все равно не обошлось. Видимо уже на моменте тестирования обнаружилось, что 1 светодиод мертвый и они заменили его, видны следы пайки.

И еще один ляп.


В одном месте, как видите, прилип лишний резистор. Как он сюда попал непонятно, но теперь часть резистора выступает в качестве токопроводящей дорожки для светодиода. Удивительно, но все работает.

Все, светильник мы спаяли, давайте его подключим. Для этого надо подать на него питание 12В.

Как видим, все прекрасно работает. Сейчас лента потребляет ток равный 1,6А, но по мере разогрева светодиодов вполне возможно, что ток этот подрастет, 1,7А как минимум будет потребление, так что из этих цифр и надо рассчитывать свой источник питания.

Драйвер для ленты нужно подбирать с запасом (примерно 20-процентным), так что конкретно для этой ленты подошел бы источник где-то на 2,5А (2-2,5 минимум). Автор в качестве источника будет использовать адаптер от какого-то древнего ноутбука. Адаптер мощный, на выходе целых 6,5А, это позволит запитать от него сразу 2 ленты.

А теперь нам предстоит переделать адаптер и получить на выходе вместо 19В нужные нам 12В. Если у вас нет нужного блока питания или просто не хотите заморачиваться с его переделкой, то, например, на сайте Алиэкспресс вы без особого труда найдете разные светодиодные драйверы, выбирайте на свой вкус и цвет.

Как уже было сказано выше, автор будет запитывать от данного блока питания сразу 2 светильника. Но у этого ноутбучного источника питания напряжение на выходе составляет 19В, а лента у нас, как мы помним, 12-вольтовая. Переделка на самом деле не такая уж и сложная. Этот способ автор нашел когда-то давно в интернете и до сих пор успешно им пользуется при необходимости. Все похожие импульсные блоки питания в своей низковольтной части имеют ШИМ-контроллер, в данном случае в виде такой 8-ми ногой микросхемы.

Она управляет силовыми ключами на основе информации, которая поступает по линии обратной связи. Так вот, именно эту обратную связь нам и надо чуток подрихтовать. Делается это с помощью изменения сопротивления всего одного резистора, надо только найти нужный, а их тут как клопов. Автор ищет его путем простой прозвонки, нужный резистор находится между положительным выводом и ШИМ контроллером. Правда в некоторых источниках пишут, что он может находиться и между минусом, но видимо это зависит уже от типа микросхемы. Итак, один щуп ставим на плюс, а вторым вызваниваем резистор вокруг ШИМ-контроллера.


Можно конечно найти datasheet и разобраться в схеме, но тут всего две комбинации и, если повезет, то уже 1-ый резистор окажется наш.

Выпаиваем резистор. Начнем с крайнего.

Теперь надо узнать сопротивление нашего «микроба». Его сопротивление составляет 31кОм.

Следующий шаг — надо подобрать переменный резистор или подстроечный резистор похожего номинала и впаять его в палату. Подстроечника на 30 кОм у автора не оказалось, в наличии был на 10кОм, поэтому последовательно с ним он припаял 20-ти килоомный резистор.

И вот эту гирлянду сейчас надо впаять на место родного резистора. Но прежде чем припаивать эту гирлянду, надо конечно же выставить нужные нам 30 кОм, а тут собственно и думать то ничего не надо, просто подстроечник выкручиваем до конца, чтобы в сумме у нас получились те самые нужные нам 30 кОм.


Когда все припаяли, цепляем на выход мультиметр и вращением подстроечного резистора пытаемся получить на выходе 12В, если конечно мы угадали с сопротивлением. Включаем адаптер, на выходе имеем паспортное напряжение 18,5В, но давайте покрутим переменный резистор, и как видите, напряжение падает.

Отлично, ну а теперь надо выставить необходимые нам 12В. Для верности подключим 12-вольтовую лампочку как нагрузку и выставляем ровно 12В на выходе.

Все, теперь можно это все выпаивать, замеряем сколько в итоге получилось сопротивление и впаиваем на это место уже другой SMD компонент с номиналом, который получится вот в этой гирлянде.

Итак, полученное сопротивление равняется 18 кОм (17,9). Находим резистор нужного размера и нужного номинала и запаиваем его на плату.

Очень мелко, поэтому лучше проверить качество пайки, чтобы спать спокойнее.


Ну вроде все хорошо. Отлично, проверяем сразу с нагрузкой, чтобы исключить просадку напряжения.

В общем, все работает отлично, можно собирать все это в корпус и подключать нашу ленту уже на месте (ну в данном случае 2 ленты).

Ну вот, все готово. Автор соединил светильники параллельно.

Невооруженным глазом видно, что новая лента гораздо ярче и теперь света точно будет достаточно. Ну а на сегодня это все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Примеры изготовления светодиодных ламп своими руками для выращивания растений

Благодаря своим многочисленным положительным качествам, надежности, практичности, светодиодные лампы практически с первых мгновений своего появления завоевали рынок. Светильники со светодиодными источниками света имеют большой срок службы, не нагреваются при работе, потребляют минимальное количество энергии при высокой рассеиваемой мощности излучаемого светового потока. Особенность работы светодиодов связана с технологией изготовления p-n-перехода, выбора кристалла. Современные технологии позволяют изготовить очень яркие светодиоды со световым потоком 4000 К, что намного больше, чем способны излучать даже экономичные люминесцентные лампы.

Выпускаются лампы с желтым или белым свечением, поэтому покупатели могут выбирать наиболее подходящие для своего помещения источники света. Желтые, имея температуру свечения 6000 К, создают теплое свечение, а белые с 4000 К – холодное.

Светодиодные лампы являются более выгодными по сравнению с лампами накаливания или «энергосберегающими», но из-за особенностей изготовления, своей конструктивной сложности они стоят дороже. Хотя, сравнивая конструкцию и технологичность люминесцентных источников света, можно сделать вывод, что производство светодиодных проще.

Содержание материала

Светодиодный светильник 

Учитывая высокую цену на светодиодные лампы, многие хотят сделать ее своими руками, тем более для этого все необходимые детали можно приобрести на радиорынке. Чего не скажешь о ртутной лампе, в которой не только плата питания сложна, но и колба с газом является недоступным элементом. Поэтому, если хотите изготовить качественные светодиодные лампы для теплицы своими руками, то это можно сделать довольно просто.

Галерея: светодиодные лампы своими руками (25 фото)

Сфера применения

Преимущество светодиодных источников света заключается в универсальности. Производители выпускают различные по мощности излучения, форме и количеству элементов светодиодные матрицы или сами светодиоды. Поэтому можно конструировать светильники на свое усмотрение как на стандартный цоколь от разбитой лампы, так и на специализированный в соответствии с требованиями подключения к драйверу или плате управления.

Преимуществом светодиодных источников света является управляемость яркостью свечения путем изменения напряжения на его входе. Таким образом, можно получить оттенок от еле заметного до чрезмерно яркого. Это свойство дает возможность создавать много полезных вещей:

  • прожекторы;
  • уличные фонари;
  • ночные светильники;
  • индикаторы;
  • фитолампы или светодиодные лампы для растений своими руками;
  • подсветка торговых полок;
  • люстры.

Светодиоды получили применение во многих сферах благодаря своим практическим качествам. Они активно используются в промышленности, быту, медицине, детских дошкольных учреждениях.

Изготовление своими руками

Известно много различных форм светильников и систем подсветки, которые могут быть изготовлены своими руками в корпусе, а может быть использована готовая лента, что также весьма удобно. Например, при создании подсветки клавиатуры или полок в шкафу.

Что же потребуется для изготовления светильника на светодиодах? Долго размышлять не придется, потому что светодиодные источники света являются универсальными. Их можно подключать на переменное или постоянное напряжение любого номинала. Достаточно изготовить качественный драйвер или блок управления и грамотно расположить светодиоды на пластине.

Крепление и установка

Прежде чем приступать к изготовлению светодиодной лампы, стоит подумать над ее назначением. Если она будет устанавливаться в стандартный патрон, то для этого потребуется цоколь Е27, Е14, G9. Взять его можно с любой старой лампочки, например, от люминесцентной. Точно таким принципом руководствуются при освещении теплицы светодиодными лампами.

В зависимости от назначения светодиодные светильники также могут быть различными. Одни предназначены для общего освещения, для использования в качестве ночников или в качестве фитолампы для выращивания растений. В первом случае для изготовления светильников используются яркие светодиоды холодного или теплого свечения, что наиболее предпочтительно. С точки зрения влияния на зрение человека, лампы лучше покупать именно с желтым свечением, точно так же дело касается и выбора самих светодиодов.

А когда речь идет о ночнике или тусклой подсветки, то для его изготовления следует выбирать отличные от белого цвета или же использовать режимы свечения с низкой яркостью. Если же предстоит изготовить фитолампу для выращивания растений, то для этого лучше выбрать красный и синий цвета светового потока. Именно спектр этих оттенков оказывает благоприятное воздействие на рост и обеспечивает интенсивное развитие растений.

Как сделать фитолампу

Светодиодные лампы получили широкое применение, особенно часто их используют для выращивания растений в теплицах. Для этого применяется так называемая фитолампа. Ее особенность заключается в спектре света. Растения хорошо растут при красном, синем и желтом оттенках света. Например, красный способствует лучшему фотосинтезу, синий стимулирует интенсивность роста на клеточном уровне, а желтый обогащает растение прочими немаловажными компонентами. Поэтому светодиодные лампы своими руками станут идеальным вариантом, тем более, когда речь идет о выращивании растений.

Но чтобы растение действительно интенсивно набирало рост в теплице, укреплялось и быстрее формировалось, необходимо выдерживать пропорцию количества красного света к синему в соотношении 1:3. И добавить чуточку желтого. Растение в таких условиях значительно крепче, выносливее и здоровее. Поэтому если решите выращивать рассаду, то фитолампу можно изготовить своими руками. Для этого потребуется купить ленту или комбинировать красные и синие цвета светодиодов в светильниках для теплицы. Такое освещение в теплице не потребует значительных материальных растрат, потому что цена материалов ниже, чем готовой фитолампы.

Благодаря возможности размещения источников освещения в любом удобном месте, можно сэкономить на электричестве. Например, ленту можно протянуть над самими растениями, исключая излишние растраты на освещение пространства всей теплицы.

Для изготовления лампы не потребуется покупать специальные светодиоды, для теплиц вполне подойдут рыночные или заказанные из интернет-магазина. В продаже имеются различные модели, важно, чтобы яркость была достаточной, а цвет соответствовал эффективному спектру.

Базовая конструкция

Когда речь идет об изготовлении своими руками светодиодного освещения для теплиц или для других определенных нужд, то тип конструкции выбирается исходя из особенностей его закрепления. Если предстоит устанавливать в стандартный навесной светильник с патроном на Е27, то, соответственно, лучше применить и стандартный цоколь.

Корпус лампочки можно изготовить из любого прозрачного материала. Но лучший эффект вы получите от непосредственного свечения без использования различных светофильтров. А ведь колбы и рассеиватели как раз таковыми и являются. Когда речь идет об изготовлении лампы для хозяйственных нужд, то красоту можно отложить на второй план.

Выбор источника питания

Светодиодные источники света являются универсальными. Их можно подключать на любое напряжение питания. Но только для осуществления этого потребуется изготовить необходимый драйвер или простейший блок питания, конструкцию устройства следует выбирать исходя из места обустройства освещения. В теплице практически всегда присутствует высокая влажность, поэтому блок питания должен быть герметичным.

На практике существует масса схем подключения светодиодов при изготовлении освещения теплицы своими руками с питанием как от сети постоянного напряжения 12В, так и к сети 220В с переменным током. Но на этом форматы питающих цепей не заканчиваются, потому что путем стандартных расчетов можно использовать любое напряжение.

Как рассчитать источник питания

Чтобы правильно подобрать компоненты и выбрать корректные режимы работы источника освещения для теплицы или другого места, необходимо знать параметры светодиодов. А к ним относятся:

  • Напряжение питания при прямом включении. Практически все светодиоды, если это не сборка, имеют стандартное напряжение питания, равное 3 В.
  • Ток потребления при прямом включении. Стандартный p-n-переход для нормального свечения потребляет 20-30 мА. Но также имеются светодиоды с увеличенным током до 100 и более мА, называемые сверхъяркими. Поэтому важно проверить параметры в справочной литературе, благо она доступна без ограничений на множестве порталов.
  • Пиковый ток и напряжение. Эти значения косвенные, но при расчете качественного и надежного источника важны.

Зная параметры светодиодов, можно приступать к выбору схемы включения. Первым делом составляем геометрию расположения светодиодов на плате или пластине в зависимости от того, для чего светильник изготавливается. Существует 3 схемы включения светодиодов, которые в равносильных долях применяются различными производителями:

  1. Последовательное включение. Наиболее простое и надежное при создании эффективного освещения. Простота заключается в отсутствии необходимости создания различных преобразователей. Например, при использовании для светильника 70 светодиодов источник питания будет состоять всего из одного компонента – резистора с сопротивлением 330 Ом и мощностью рассеивания 0,5 Вт. При этом светодиоды подключаются к сети 220 В. Недостатком схемы может стать то, что при выходе из строя одного из светодиодов перестают светиться сразу все. А при сгорании его на КЗ увеличивается ток, что приведет к выходу еще одного, и так по цепочке. Ток во всей цепи равен току одного светодиода.
  2. Параллельное включение. На каждый из светодиодов подается напряжение 3 В, ограниченное резистором или от стабилизированного источника питания. При выходе из строя одного из светодиодов, остальные продолжают светиться, в чем заключается преимущество. Общий ток схемы рассчитывается как сумма токов в каждом из светодиодов. При подключении тех же 70 LED с током потребления 30 мА суммарная величина составит 2,1 А. Для ограничения тока придется взять резистор сопротивлением 100 Ом и мощностью более 400 Вт. Хотя мощность потребления 1 светодиода составляет менее 10 мВт, а 70 – всего 6,3 Вт. Поэтому лучше изготовить драйвер или использовать конденсаторный источник без трансформатора. Конденсатор не может рассеивать мощность, поэтому она просто ограничится, но на ток 2,1А потребуется большей конденсатор, из-за чего его сложно будет уместить в корпусе светильника.
  3. Комбинированная схема сочетания параллельного и последовательного включений. Довольно часто в бытовых лампах китайского производства с 6 мощными светодиодами наблюдается такое включение. 3 LED соединены последовательно, а цепочки параллельно. Суммарный ток следует рассчитывать частями отдельно в параллельных и последовательных цепях и так далее в зависимости от включения. Источник выбирается исходя из полученного значения.

Например, в случае с лампой на 6 светодиодов общий ток потребления при напряжении питания 9 В составит всего 60 мА. Если использовать токоограничивающий резистор, потребуется использовать сопротивление 3,5 кОм и мощностью рассеивания с запасом в 2 раза – 24 Вт, что тоже совсем неактуально. Ведь общая потребляемая мощность самих светодиодов составит 0,54 Вт. Поэтому лучше применить источник с разделительным конденсатором или трансформаторный драйвер на ШИМ-контроллере. По такому же принципу можно изготовить светодиодные люстры своими руками с любым количеством самодельных лампочек.

Рассмотрим пример расчета источника питания для светильника на 20 светодиодов, подключенных последовательно-параллельно. Первым делом стоит оговориться. Если хотите изготовить действительно надежный источник света, то потребуется добавить в схему:

  • Варистор с импульсными напряжением 278 В при условии подключения схемы на 220 В.
  • Электронный предохранитель, он защитит устройство от превышения тока в случае выгорания одного из светодиодов на КЗ.
  • Стабилизатор. Для повышения надежности светильника в его схему следует включить стабилизатор на 3В и более в зависимости от суммарного напряжения последовательного включения светодиодов. В рассматриваемой лампе их 10, поэтому напряжение стабилизации должно составить 30 В.

Практическая реализация

На практике схема драйвера существенно упрощается, исключая всевозможные защиты и предохранители. Поэтому качественными готовые лампы назвать сложно. Но не всегда это так. Дорогие светодиодные лампы бывают оснащены действительно надежным источником со всеми защитами.

Устройства с разделительным конденсатором

Самой распространенной и практичной схемой питания для светодиодов является именно емкостный источник. Он занимает мало места и не требует много профессиональных навыков для изготовления.

На рисунке ранее была изображена классическая схема традиционного питателя. Она имеет разделительный конденсатор, разрядный резистор, выпрямитель и стабилитрон. Подключать схему без нагрузки не рекомендуется, потому что амплитудное значение напряжения будет высоким и при обрыве одной из цепей светодиодов выйдет из строя стабилитрон.

Драйвер на ШИМ-контроллере

Более выносливыми и качественными являются схемы с драйвером на микроконтроллере и трансформаторе. Его схема представлена на картинке выше. Здесь также не требуется много деталей, а порядок расчета можно найти в описании. Все реализуется довольно просто.

Еще вариант статей по теме

Как сделать светодиодные светильники на потолок своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как сделать светодиодные светильники на потолок своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как сделать светодиодные светильники на потолок своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.

Как сделать светодиодные светильники на потолок своими руками

Сейчас одним из самых популярных и модных решений освещения являются линейные светодиодные светильники. 

Так же к профилям предлагается огромное множество комплектующих (подвесы, заглушки, крепления и многое др.) Из плюсов такой простой конструкции можно отметить широкие возможности конфигурации и выбора. Практически каждый такой светильник является уникальным. Неоспоримое преимущество линейных систем освещения заключается в том, что мы можем делать светильники любой длины.

Среди широкого ассортимента алюминиевых светодиодных профилей мы нашли подходящий. Наш выбор остановился на профиле который называется U-S35. Габариты этого профиля 35*35*2500мм.

Выбор источника света. Изучив рынок светодиодных лент, посмотрев обзоры и прочитав отзывы, мы захотели применить в нашем будущем светильнике новинку. Японский светодиодный модуль HOKASU. Модуль обладает огромным преимуществом перед светодиодной лентой.

Злейший враг светодиодов это тепло. От температуры, которую выделяют мощные LED’ы, светодиоды деградируют, теряют проценты своей первоначальной яркости. Очень важен мгновенный отвод точечного тепла, которое концентрируется у самого основания кристалла.

Так как, светодиодная лента — это гибкий проводник с smd- светодиодами, при монтаже их на охлаждающую поверхность у нас получается тепловой зазор.

Лента не очень плотно клеится к поверхности, мгновенному отводу тепла мешает клей (двойной скотч 3M). 

Далее мы проклеиваем линейки (у них предусмотрен клейкий слой 3M): Сейчас наш светильник практически готов, нам осталось запаять все линейки между собой. Как заявляет производитель: допустимо последовательное соединение до 3м. (Это мы проверим позже, замерив общую мощность готового линейного светильника.) Припаиваем с одного конца провод и закрываем экран.


(Для провода нужно сделать отверстие и вывести его за профиль, но мы пока делать этого не будем.) Я подключил светильник к лабораторному источнику питания для того, чтобы посмотреть какой ток потребляют светодиоды. Довольно распространенная проблема, что при подключении мощных лент более 2м идет потеря мощности. Это связано с недостаточной проводимостью медных дорожек.

Монтаж точечных светильников в потолок

Обеспечить равномерное освещение комнаты и всех предметов и мебели, которая в ней находится, можно только с помощью распределенного источника света.

С этим вряд ли справится даже самое изощренное бра, устанавливаемое в центре потолка. 

Ведь свет будет исходить из одного места, и в результате будут появляться тени. Для решения этой проблемы используются так называемые споты — точечные светильники маленького размера и мощности, которые равномерно распределяют по поверхности потолка.

Они предназначены для монтирования исключительно системы подвесных потолков. Достаточно легко выполняется монтаж точечных светильников в потолок своими руками. Важно еще на этапе проектирования подвесного потолка озаботиться о конфигурации системы освещения.

Немного о точечном освещении

По своей конструкции точечные светильники, которые укрепляются вровень подвесному потолку, имеют лишь 30 градусов сектор освещения. Зато благодаря своей компактности, их можно монтировать достаточно плотно по всему потолку.

Для обеспечения надлежащей освещенности расстояние между рядами не должно превышать 1 метра, расстояние от светильника крайнего ряда до стены не – более 60 см. Цифры приведены для помещений с потолком высотой 2,5 метра. Учитывается требование, чтобы пересечение конусов освещенности от каждого спота было расположено на высоте, превышающей основную массу предметов в комнате.

Монтировать точечное освещение можно на подвесные потолки любого типа. Установка точечных светильников в гипсокартон является наиболее простым и надежным вариантом, однако процесс монтажа никак не отличается и в случае с обшивкой потолка пластиковыми, алюминиевыми полосами или МДФ, за несколькими оговорками.

Только установка светильников в натяжной потолок должна производиться мастерами и установщиками.

Это связано с технологическими особенностями материала и тем, что необходимо с использованием специального оборудования произвести закрепление плотных вставок из термостойкого пластика в местах установки светильников. Эти вставки также препятствуют растяжению материала. Во всех остальных случаях монтаж можно произвести самостоятельно.

Что необходимо для установки

Желательно подбирать светильники одного типа для каждого типа освещения. Соответственно к типу конструкции закупаются сами лампы необходимого количества.

Важно строго проверять наличие светоотражающего слоя по конусу в основании цоколя для ламп накаливания и технические характеристики в соответствии с требованиями к светильнику. Для подвесных потолков используются лампы 40 Вт, более мощные будут значительно нагревать материал подвесного потолка и могут привести к порче конструкции или даже пожару. 

Галогеновые и светодиодные варианты осветительных элементов подбираются по мощности и спектру выдаваемого света.

Провод подбирается в зависимости от материала, из которого выполнен подвесной потолок.

Так для гипсокартона, который является огнеупорным материалом, подойдет обычный двухжильный или трехжильный провод ВВГ-2(3)х1,5. Для таких материалов, как МДФ или пластик, необходимо подобрать пожаробезопасный вариант провода РКГМ. Провод должен быть мягким, то есть каждая жила представлена множеством мелких жилок, объединенных под одной изоляцией.

Для соединения проводов и подключения к ним светильников можно использовать специальные клемники, которые продаются в любом хозяйственном магазине. Однако болтовое соединение является обслуживаемым.

Потребуется как минимум два раза в год проверять затяжку прижимных болтов. В ином случае в месте контакта клемники и провода могут начать нагреваться и обугливаться. Более надежным и долговечным вариантом является фиксация с помощью медных или меднолуженных гильз.

Предохранить места соединения необходимо с помощью изоленты или же используя специальную термоусадочную трубку для изоляции питающих проводов.

Порядок монтажа

Зачем столь простая задача разбита на несколько этапов? Это связано с тем, что каждый пункт лучше всего выполнять на определенном этапе формирования самого потолка.

Планирование

Очень важно заблаговременно еще до обшивки потолка определиться с тем, как разместить светильники на потолке.

Особенно это касается случаев, когда навесной потолок формируется с несколькими уровнями. Каждый уровень следует выделить в отдельный контур освещения, и соответственно распределять источники света, отталкиваясь от независимого использования этих контуров. Не забывайте, что расстояние между светильниками должно соблюдаться в пределах метра друг от друга, удаление от стен — на 60 см.

Важно распределить светильники так, чтобы место их установки не приходилось на установленные элементы каркаса. То есть отверстия для них должны отстоять на расстоянии 25-30 мм от края отверстия под светильник до ближайшего элемента каркаса. В противном случае профиль каркаса может помешать закрепить светильник с помощью его защелки.

При распределении точечных светильников необходимо также учесть наличие и расположение на потолке и стенах люстр, бра и прочих декоративных элементов. 

При одновременном использовании можно отвести точечные светильники в стороны. Или же разделить контуры освещения точечными светильниками зон возле прочих источников света и остальной частью комнаты на отдельные выключатели.

Распределение проводов

Лучше всего на стадии формирования каркаса подвесного потолка распределить провода и закрепить их на каркасе заблаговременно так, чтобы при просверливании отверстий под светильники можно было достать петли провода и выполнить подключение. 

В крайнем случае, выполняется подвод провода к первому из них, а для всех последующих провода продеваются уже от отверстия к отверстию. 

Недостатком последнего варианта становиться невозможность закрепить провода на каркасе, и они просто будут лежать на поверхности материала подвесного потолка.

При нормально заблаговременном распределении провода достаточно двух- или трехжильный кабель проложить оптимальным маршрутом по всем местам установки светильников, оставляя в каждой точке петлю размером 10-15 см загнутого провода. 

Закрепление на каркасе следует произвести с помощью пластиковых стяжек, только не плотно и с небольшим провисанием провода, без натяжки. Это предотвратит порчу провода при термальном изменении его длины.

После этого можно приступить к обшивке подвесного потолка.

Формирование отверстий под светильники

Окончательно определиться с позицией светильников можно только после того, как потолок полностью обшит.

При проектировании уже был учтен момент размещения спотов на расстоянии от элементов каркаса. Теперь же следует также учесть и пролегание швов между элементами подвесного потолка, это особенно важно при установке светильников в подвесной потолок обшитый пластиком или алюминием. Если размещение светильника приходится на стык элементов потолка, то его следует перенести на середину одной из полос.

Отверстия просверливаются с помощью специальной коронки по дереву, которой высверливаются и углубления под коробки для розеток. В этом случае получаются идеально ровные отверстия, такой вариант позволяет эффективно закрепить светильник в гипсокартоне.

Диаметр отверстий должно быть подобран в соответствии с размерами используемых приборов. Он должен быть меньшим на 3-4 мм внешнего диаметра лицевой части светильника, но больше, чем габариты внутренней его части. Чаще всего выбирается размер 60 или 75 мм.

Важно:Помните, что раз просверлив отверстие, его невозможно перенести, так что лишний раз удостоверьтесь в верности его расположения.

Типичная схема подключения потолочных светильников

После того как все отверстия высверлены, достаются наружу петли ранее проложенного провода. Или же прокладываются от отверстия к отверстию по два провода, начиная от крайнего, к которому подведен питающий провод.

Важно:Все работы по подключению проводятся только при обесточивании подходящего провода.

Петли на проложенном проводе разрезаются по изгибу и оголяются.

Для подключения каждого светильника используются два небольших проводка длиной 10-12 см. 

Оголив по 10-15 мм провод с каждой стороны, короткие провода (поводки) одним концом зажимаются в соответствующей клемме на светильнике, а второй край проводка скручивается с питающим кабелем. Соблюдается подключение с помощью маркировки на светильнике: L– фаза, N – нуль, PE– заземление.

Закрепление

У большинства встраиваемых спотов предусмотрено крепление в виде двух скоб по бокам.

Их необходимо отогнуть вверх до упора и в таком положении вставить в отверстие в потолке. Обратите внимание, чтобы провода питающие светильник не попали под зацепы. После вставки светильника зацепы самостоятельно прижимают его к потолку и надежно удерживают его там.

После того как все элементы установлены можно подключать основной питающий провод к выключателю и распределительной коробке или к понижающему блоку питания, если используются низковольтные светодиодные светильники. На этом работы заканчиваются. Можно проверять работу освещения.

Светодиодная подсветка потолка своими руками

Все более популярным становится использование светодиодных подсветок для натяжных потолков, способных хорошо отражать свет и создавать иллюзию высоты. Устройство потолка своими руками из гипсокартона очень часто сопровождается монтажом светодиодного освещения.

Следует помнить о том, что освещение должно гармонировать с интерьером.

Светодиоды при их изготовлении монтируются в специальные ленты, делающие монтаж удобным. Низкий уровень энергопотребления и большой срок службы позволяет использовать светодиоды в рекламной индустрии.

Схема крепления светодиодных лент.

Создавать светодиодные светильники можно своими руками.

Устанавливать подсветку потолка следует, скрывая ленту со светодиодами за плинтусами потолков или в нишах, чтобы освещение не могло ослеплять глаза. В любом случае освещение должно быть отраженным. Создать такую ленту можно своими руками, поменяв на светодиоды электрические лампы.

Схема монтажа светодиодных лент не представляет особой сложности, поэтому монтировать подсветку потолка по силам даже старшекласснику, имеющему представление об электрических цепях.

Перед устройством светодиодную подсветку рассчитывают в зависимости от необходимого количества погонных метров и мощности ленты, которая определяется типом светодиодов. Определяющим показателем уровня мощности является число светодиодов, расположенных на 1 погонном метре ленты.

Типы светодиодов и особенности выбора светодиодной ленты

Схема светодиодного освещения в квартире.

Различают два разных типа светодиодов, отличительной характеристикой которых являются их габаритные размеры. Чтобы не делать из светодиодов светильник, можно купить светодиодные ленты, типы которых обозначают: SMD 5050, SMD 3528. 

При выборе подсветки обращают внимание на то, многоцветной или одноцветной она является, что влияет на ее стоимость. Если лента многоцветная, то необходимо приобретение контроллера, позволяющего управлять цветами, которые зависят от кристалла, имеющегося в полупроводнике. Можно выделить три цвета светодиодов: синий, красный и зеленый.

Если необходимо взять для монтажа освещения 10 м подсветки из светодиодов марки SMD 3528, то при наличии 120 светодиодов на 1 погонном метре потребляемая мощность составит 72 Вт. Вместе со светодиодной лентой обычно приобретают устройство, которое называется контроллер, а также блок питания, необходимый для подключения ленты.

Блок питания и контроллер при покупке следует выбирать с учетом запаса их мощности, составляющего около 30% от установленного показателя. Перед подключением следует определиться с показателем мощности блока питания, зависящим от типа ленты и количества светодиодов, расположенных на 1 погонном метре.

Потолок с контурной подсветкой предполагает наличие подсветки SMD 3528, имеющей 60 диодов на 1 погонном метре.

С этой целью можно использовать и ленту марки SMD 5050 (30 диодов). При полном или частичном освещении комнаты потребуется наличие ленты SMD 3528, имеющей плотность 120 диодов. Можно использовать подсветку SMD 5050, имеющую 60 диодов на 1 погонном метре.

Подготовительный этап и подготовка материалов

Монтаж контурной и направленной подсветки.

Перед тем как сделать светодиодную подсветку, необходимо спаять и соединить ленту, затем проверить качество ее соединения с контроллером, блоком питания и розеткой. Чтобы правильно разрезать и спаять ленту, подсоединив в специально обозначенных местах каждый провод, требуется обратить внимание на специальные метки.

Перед монтажом следует заранее приобрести более прочные провода необходимой длины, чтобы заменить ими бывшие провода подсветки, которые являются очень тонкими и могут сломаться.

Отпаяв тонкие провода ленты, новые требуется прочно закрепить в каждом из гнезд контроллера и блока питания, оснащенных специальной клеммной коробкой. При этом потребуется установка концевиков, имеющих сечение, равное 0,75 кв. мм.

При длине подсвечиваемого участка более 10 м отдельные отрезки ленты подключаются с помощью параллельного соединения. Отрезки можно брать длиной в 5 метров. Для крепления подсветки к стене необходимо подготовить полистирольный карниз, прикрепив его на стену.

Под монтаж ленты можно использовать не только выбранную основу, но и специальную металлическую, то есть профиль из металла или алюминия. Чтобы крепление ленты было надежным, поверхность очищают от сколов, убирают с нее пыль и обезжиривают с применением спирта.

Для монтажа следует иметь под рукой медные провода сечением 0,75 кв. мм.

Соединитель, или коннектор, как еще называют провода, может быть использован нескольких цветов. Это позволит не создавать путаницы между цветами светодиодов. Можно использовать одноцветные провода, наклеив на них цветную изоленту.

Какими инструментами монтируют подсветку

Инструменты необходимые для работы: дрель, кусачки, маркер, ножовка, угольник.

Чтобы обрезать провод, используют кусачки или плоскогубцы, имеющие с боку щеки, необходимые для того, чтобы ими перекусывать провод.

Чтобы сделать красивый и надежный светильник из светодиодов своими руками, обязательно используют паяльник. Потребуется паяльник с минимальной мощностью в 25 Вт.

Один из наиболее популярных видов припоя имеет марку ПОС, то есть припой оловянно-свинцовый. Температура плавления припоя определяется процентным составом олова и свинца, она может достигать разных значений. Припой марки ПОС, являясь мягким, имеет температуру плавления 300°C.

Пинцет, являясь необходимой вещью в процессе пайки, применяется для удобства поддержки деталей и проводов. Вместе с тем пинцет способен выполнять функцию отвода тепла, поскольку при перегреве светодиоды могут перестать выполнять функцию освещения.

Флюсы используются при пайке, так как в них имеется содержание кислот и солей металлов.

Очень подходит для пайки не только канифоль и флюс, но и аспирин. Работать с ацетилсалициловой кислотой необходимо предельно внимательно и осторожно, поскольку его пары при нагреве способны сильно раздражать легкие и носоглотку. 

Если используется паяльная кислота, то ее после пайки смывают водой, поскольку реакция может продолжаться и перейти на детали подсветки.

Описание этапов работ по монтажу каркаса для ниши

Схема подключения светодиодной ленты.

На первом этапе монтажа ниши делают специальные метки на потолке или стенах, заранее рассчитав все размеры короба. Соединять все отметки на стенах следует в горизонтальном направлении, используя натяжной отбивочный шнур. При неровных углах в помещении необходимо применять угольник при разметке.

Крепление направляющих каркаса должно производиться на каждом профиле конструкции ниши. Расположение направляющих профилей, укрепленных полочками вниз на потолке, должно иметь направление к противоположной стороне.

Изготавливаемые из потолочного профиля стойки-подвесы нарезаются на отрезки, равные размерам высоты короба. В каждой из отметок для сгибов стоек необходимо сделать надрезы размером по 5 см. Затем делают отгибание задней части профиля вовнутрь.

После этого подготавливают заготовки, специально нарезанные для нижней части короба, выступающие от профилей, которые являются направляющими. Они укреплены на потолке с учетом ширины ниши. С целью крепления заготовок используют саморезы по металлу.

Далее нарезанный на отрезки потолочный профиль подготавливают для того, чтобы вставить при устройстве каркаса другие отрезки, равные по ширине. Так можно заглушить все части конструкции, которые являются наиболее выступающими. Когда каркас для ниши из гипсокартона готов, делают монтаж подсветки.

Рекомендации по выполнению монтажных работ

С помощью контроллера можно добавлять и уменьшать количество того или иного цвета подсветки. При покупке новой мебели или какого-нибудь другого предмета интерьера цветовая гамма в помещении может быть изменена. Выбор подсветки осуществляют с учетом дизайна комнаты.

Светодиодный светильник своими руками

Технический прогресс двигается вперед с огромной скоростью. Источники света становятся все экономичней и миниатюрнее. Промежуточным звеном между светодиодными лампами и накаливания стали люминесцентные лампочки.

Энергосберегайки были достаточно экономичны и долговечны, но зажигались не сразу и требовали времени на прогрев.

У меня на даче в прихожей стоял тонкий плоский люминсцентный светильник толщиной 3 см.

Зажигался он очень тускло, уже успеешь раздеться, а он только начинает разгораться, в общем потемки одни. Так как потолок был низкий и отделан потолочной плиткой, толстый ставить было нельзя, головой его быстро снесут. Выбрасывать тоже жалко, выглядит симпатично.

И вот появились в продаже диодные лампы (лет 8 назад), но толщина в 30мм не позволяла за сунуть светодиодку. Поэтому она была разобрана и начинка интегрирована в новое тело.

Характеристики донора

5 месяцев назад ради светодиодных модулей и драйверов в местном магазине были куплены светодиодки ASD на 11W за 103р.

Начинка была хорошая за невысокую цену, но на радиаторе и пластике сильно сэкономили.

Часть были разобраны на комплектующие, часть модернизированы и поставлены в кладовку и на лестничную площадку. Еще хочу поставить их в подъезде после того, как поставлю систему видеонаблюдения. А то шпана все таки утащила одну кукурузу, которая освещала домофон.

Разборка донора

Сковорода с источником света

Повторим вышеуказанный процесс модернизации с обычным круглым матовым светильником. Многие из читателей вообще никак не разбираются в светодиодах и не знают принцип работы. А паяльник в руках когда-то держали и очень хочется избавиться от энергосберегаек.

Сделать светодиодный светильник своими руками очень просто. Не надо заморачиваться с поиском пластинки со светодиодами и подбором драйвера к нему. Просто купите диодную лампу на 220В, там уже все есть, продаются везде.

Сперва демонтируем колбу, она бывает из пластика и стекла.

Стекло у меня не получалось снять, вклеено сильно и всегда трескалось. Пластик обычно прочный поликарбонат, ломать сложно. Чтобы определить материал, попробуйте поцарапать, стекло не царапается.

Затем достаём модуль с 20 светодиодами SMD 5730 и драйвер с питанием от сети 220V. Белую термопасту обязательно сохраняем, вытирать не надо, она будет использована дальше.

Как сделать светодиодный светильник своими руками?

Перед установкой модуля в корпус светильника, необходимо убрать слой краски, для непосредственного контакта с металлом. Обводим пластинку из алюминия и шкурим этот квадрат.

Сверлим 2 отверстия для крепления пластины, подбираем пару болтов с гайками.

Перепаиваем провода питания, переносим с задней части на переднюю, чтобы они не мешали плотно прижимать.

Плату драйвера изолируем в целях предотвращения замыканий и соблюдения техники безопасности, ведь на ней 220 Вольт. Защитимся от поражений электрическим током при непосредственном прикосновении, и чтобы на корпусе не было фазы, если корпус металлический.

Смазываем дополнительно термопастой.

У меня контакт с зашкуренным местом получился плохой, железо не очень толстое и деформировалось. Особенно когда кернил и сверлил. Пятно контакта проверяется по отпечатку пасты, чем больше, тем лучше.

У меня получился контакт примерно на 30%, может и этого будет достаточно. Оказалось супруга во время приборки маленький пакетик с белым пластилином (термопаста) выбросила и мазать оказалось нечем. может хватит того, что осталось при разборке.

Проверяем нагрев

Светодиодный накладной светильник включаем на 30 минут в открытом виде без крышки. Желательно чтобы нагрев не превышал 80°, в светодиодной лампе для дома модуль грелся до 95°. Так как изделие бюджетное, то качественные леды они туда точно не поставили, которые могут длительно работать при таком нагреве.

Если даже будет выше 80°, то это не так страшно, ведь он стоит в кладовке, работаю максимум по 30 минут в день. Таким образом он проработает не 100, а всего 30-50 лет, что тоже очень не плохо.

Конечно, хватило бы и штатного радиатора лампочки, который изначально стоит в ней в абсолютно замкнутых условиях без циркуляции воздуха. На открытом воздухе он охлаждался бы гораздо лучше, и вполне мог обеспечить приемлемую температуру около 80-85°.

Алюминиевый радиатор можно было одеть на керамический патрон с цоколем E27. Можно расправить из цилиндрической формы в плоскую. Но при разгибании алюминий не выдерживает деформации и начинает ломаться, соответственно теплопроводность в таком узком месте становится еще хуже.

Замеры показали в среднем 79,5°, это хороший показатель. Для объективности данных провел еще 10 замеров через различные промежутки времени. Всё в норме.

Результат модернизации

После сборки корпуса изделие получает законченный вид и готово к настенному монтажу, накладным образом.

Ремонт светодиодных светильников своими руками

Чтобы вам было проще разобраться в конструкции светодиодного светильника, считайте, что он конструктивно аналогичен диодной лампе. 

Чтобы определить неисправный элемент своими руками, вам потребуется замерять напряжение на проводах, идущих к диодному модулю:

Если есть опыт то можно перепаять самостоятельно. Если опыта нет, то можно обратится к соседу или мастеру.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать светодиодные светильники на потолок своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

https://habr.com/post/401807/

http://vopros-remont.ru/elektrika/montazh-tochechnyx-svetilnikov-v-potolok-svoimi-rukami/

Светодиодная подсветка потолка своими руками: рекомендации по выполнению монтажа в фото

http://led-obzor.ru/svetodiodnyiy-svetilnik-svoimi-rukami

схема изготовления своими руками в домашних условиях

Экономичные полупроводниковые элементы, из которых удаётся изготовить светодиодные светильники своими руками, появились на нашем рынке сравнительно недавно. Первые образцы изделий из светодиодных ламп были разработаны ещё в 1962 году, но их качество оставляло желать лучшего (современные модели – на фото ниже).

Образцы светодиодной продукции

Объяснялось это тем, что самодельная светодиодная лампа в те годы могла изготавливаться лишь на основе полупроводниковых приборов, излучающих в очень узком диапазоне светового спектра (только красный цвет). Кроме того, эти элементы имели высокую стоимость, вследствие чего изготавливать из них самодельные осветители было нецелесообразно с экономической точки зрения. С появлением новых технологий удалось расширить спектр излучения полупроводниковых компонентов до жёлтого, зелёного и белого цветов.

Одновременно с этим резко снизилась стоимость этих изделий, так что задача сделать лампу из светодиодов своими руками не казалось уже такой трудно выполнимой.

Особенности выбора светодиодов

Требования к осветительным элементам

Перед тем, как сделать светодиодную лампу своими руками, обязательно нужно определиться, какие излучающие диоды оптимально подходят для этих целей.

Дополнительная информация. В общем случае сделать лампу на основе светодиодов возможно лишь при условии, что их КПД превышает 50% (сравните: для обычной лампы накаливания этот показатель составляет всего лишь 3,5-4%).

Особенности выбора этих элементов предполагают учёт следующих определяющих факторов:

  • Возможность получения подходящего для заданных условий спектра излучения лампы своими руками изготовленной из светодиодов (красного, жёлтого, зелёного или белого). Образец изделия с белым свечением приводится на фото ниже;

Прожектор с дневным (белым) спектром излучения

  • Высокая светоотдача самодельного светильника;
  • Низкое энергопотребление при его питании от бытовой сети;
  • Длительные сроки службы (не менее 30000 часов) и экологическая чистота;
  • Надежность конструкции на светодиодах (способность выдерживать неограниченное число включений и выключений).

В этих изделиях должна быть предусмотрена возможность управления интенсивностью светового потока, а также обеспечиваться низкая температура в районе расположения излучающих элементов.

Порядок выбора

Всем перечисленным выше условиям вполне удовлетворяют современные LED светодиодные лампы для дома, ассортимент которых широко представлен на отечественном рынке.

Добавим к этому, что на изготовление самодельной конструкции не потребуется расходование дополнительных материальных средств. Для этих целей вполне могут подойти старые электронные узлы и изделия, содержащие соответствующие детали.

Прекрасным образцом рационального подхода к их изготовлению может служить светильник из телевизора с ж/к экраном (не работающего по каким-либо причинам), из которого можно «позаимствовать» исправные светодиоды подсветки. Образец такого дисплея приводится на фото ниже.

Дисплей со светодиодами подсветки

Устройство и схема лампы

Особенности конструкции

Для того чтобы иметь чёткое представление о том, как сделать светодиодный светильник своими руками, прежде всего, необходимо определиться со следующими вопросами:

  • Тип и напряжение питания диодной лампочки, выпаянной из старого прибора и предназначенной для использования в светильнике;
  • Количество излучающих ламп, необходимых для получения нужной светоотдачи;
  • Возможные схемы их подключения к бытовой питающей цепи, используемые именно для светодиодов.

Если светодиодная лампочка своими руками изготавливается из подручных средств и старых элементов, перед их использованием нужно определиться с напряжением, которое будет на неё подаваться.

Важно! Перед тем, как собрать электронную схему, обязательно следует проверить работоспособность б/у изделий, подав на них рабочее напряжение от внешнего источника (аккумулятора, например). При этом не следует забывать о соблюдении полярности включения полупроводниковых элементов.

Для получения требуемой светоотдачи нужно будет самому последовательно соединить необходимое их количество, обеспечивающее заданную излучающую мощность. Этот вариант чаще всего прорабатывается в том случае, когда изготавливается светодиодная люстра своими руками (в её состав может входить несколько отдельных светильников).

Схемные решения и детали

Большинство современных LED светодиодов рассчитаны на сравнительно небольшие постоянные напряжения (от 4,5 до 12-ти Вольт), вследствие чего для их включения в питающую сеть используются специальные преобразующие схемы.

Дополнительная информация. Оптимальным вариантом является схема, работающая по принципу импульсного преобразования (её можно взять из энергосберегающей лампы, светильник которой сгорел, а модуль ЭПРА ещё исправен).

Вследствие возможности такого выбора настольная светодиодная лампа своими руками изготавливаемая из старых деталей и заготовок обязательно должна оснащаться типовым цоколем, подходящим под классический патрон.

Для питания таких светодиодных ламп иногда применяется простейшая схема выпрямителя на полупроводниковых диодах, рассчитанных на напряжение порядка 400 Вольт. Последовательно с диодным мостиком включается ограничивающий резистор, сопротивление которого достаточно для того, что понизить потенциал на лампочке до 5-12 Вольт.

Рабочую схему собираем таким образом, чтобы параллельно выпрямительному мосту с резистором подсоединялся электролитический конденсатор с номинальной ёмкостью от 500 до 2200 микрофарад (чем больше, тем лучше). Этот элемент, рассчитанный примерно на 25 Вольт, необходим для окончательного выпрямления питающего напряжения (сглаживания остаточных пульсаций).

Ленточные светодиоды

Ленточная конструкция представляет собой набор из одинаковых светодиодов, объединенных по определённой схеме ещё при их производстве (то есть в заводских условиях). Она уже имеет встроенный ограничительный элемент (резистор) и может разрезаться на отдельные секции, соединяемые в параллельные, смешанные и последовательные цепочки.

Дополнительная информация. Ленточные светодиодные структуры, как правило, рассчитаны на постоянное напряжение 12в (а также 24, 36 и 220 Вольт), которое подаётся к ним с готового выпрямительного блока.

За счёт произвольного сочетания различным образом подключаемых секций удаётся получать осветительные устройства с заданной освещенностью и потребляемой мощностью. Для подключения такой конструкции к бытовой сети на 220в потребуется специальный модуль, обеспечивающий понижение питающего напряжения до нужной величины.

Любой самодельный светильник из светодиодной ленты должен рассчитываться на определённое количество элементов, от которого будет зависеть суммарный световой поток готового изделия (его образец приведён ниже).

Ленточные светильники

Классический светильник из светодиодной ленты своими руками собираемый из набора определённой длины может быть выполнен как торшер с четырьмя гранями, в каждую из которых помещают по секции из 5-7-ми диодов.

Размещённую таким образом ленточку из светодиодов соединяют параллельно с остальными отрезками и подключают к питающему блоку, рассчитанному на выходное напряжение 12 Вольт, и току нагрузки порядка 0,5 Ампер.

Таким образом, кажущийся поначалу сложным вопрос, как сделать светильник из светодиодной ленты, на деле решается достаточно просто, если в распоряжении имеется нужный блок питания.

Самодельные светильники в автомобиле

Автомобильные самоделки для освещения салона машины заметно проще в изготовлении, чем уже рассмотренные ранее изделия. Дело в том, что в этом случае в распоряжении пользователя уже имеется бортовое напряжение автомобиля 12 Вольт, подводку которого к светильнику просто следует оформить соответствующим образом.

Для этого можно воспользоваться имеющимся в салоне гнездом прикуривателя, на которое с АКБ поступает постоянное напряжение. Таким образом, чтобы подключить применяемый для авто светодиодный светильник достаточно приобрести ответную часть гнезда прикуривателя (смотрите рисунок ниже).

Разъём типа «Прикуриватель»

После припаивания подводящих проводов к фирменному разъёму на основе всех собранных вместе частей питающего узла получается готовый модуль для подсоединения самодельного светильника.

Обратите внимание! В этом случае при его изготовлении также может применяться ленточная светодиодная конструкция, рассчитанная на 12 Вольт, правда для её подключения потребуется специальный драйвер.

В заключение обзора отметим, что сделанная своими руками светодиодная лампа или светильник практически ни в чём не уступает фирменному изделию. Если соблюдать все рассмотренные выше условия, то никаких проблем с их изготовлением и эксплуатацией, как правило, не возникает.

Видео

Cветодиодный светильник своими руками — процесс изготовления

Простейший настольный или настенный светодиодный светильник своими руками можно собрать даже при отсутствии опыта в области электрической техники.

При этом понадобится приобрести минимальный набор материала и инструмента.

Какие светодиоды стоит использовать?

Выбор диодов в настоящее время очень широкий.

В зависимости от типа светового потока и конструктивных особенностей светодиоды могут быть:
  • источники общего назначения, отличающиеся формированием качественного рассеянного света и предназначенные для монтажа в жилых и офисных помещениях;
  • источники направленного светового потока, используемые для обустройства акцентированного подсвечивания отдельных участков;
  • источники линейного типа, востребованные для освещения офисных помещений и торговых залов.

Источники света выполняются на основе индикаторных светодиодов, SMD-диодов, COB-диодов и филаментных диодов. Светодиоды с высокими показателями мощности значительно выгоднее, что обусловлено повышенной трудоемкостью. Оптимальным является сверхяркий диод 1W с питанием 3,2-3,4V, потребляемым током 350 ma, длиной волны 6500K и световым потоком 140l m.

При выборе источника света целесообразно отдавать предпочтение выводным светодиодам, так как их применение позволяет выполнить все монтажные работы максимально быстро и легко.

Источники питания

Любые светодиоды отличаются повышенной чувствительностью к разнообразным внешним воздействиям, способным очень негативно сказываться на сроке эксплуатации и качественных характеристиках освещения.

В качестве источника питания для светодиодного светильника можно рассматривать три основных направления, представленных:

  • источниками тока в виде блока питания или драйвера;
  • блоками аварийного питания;
  • защитными устройствами для светодиодных осветительных приборов.

Популярные модели источников тока от ведущих производителей разрабатываются с учетом всех основных особенностей отечественных электрических сетей.

Серии источников питания для осветительных приборов светодиодного типа отличаются мощностью, выходным напряжением и токами, коэффициентами пульсации и многими другими основными параметрами.

Использование радиатора для светодиодов

С целью охлаждения светодиодных светильников и компонентов, выделяющих значительное количество тепловой энергии, применяются радиаторы, работающие по принципу:

  • излучения тепловой энергии или тепловой конвекции;
  • турбулентной конвекции.

Первый вариант является способом пассивного охлаждения, при котором определенное количество энергии выделяется в атмосферные слои посредством инфракрасного потока, а некоторое количество – посредством воздушной циркуляции. Второй вариант относится к категории активных способов, поэтому предполагает применение вентиляторов или иных механических приспособлений.

Радиатор для светодиода

Достоинства и недостатки используемых систем охлаждения:

  • Пассивная система не обладает действующими механизмами, поэтому не нуждается в каком-либо обслуживании. Однако такой вариант потребует установки большого, достаточно тяжелого и дорогостоящего теплового отвода. Предпочтение рекомендуется отдавать алюминиевым радиаторам.
  • Активная система чаще всего основана на процессе охлаждения с высокими показателями производительности. Такой способ отличается повышенной чувствительностью ко многим климатическим условиям и повышенными показателями шума.

Для светодиодных осветительных приборов оптимальными температурными показателями являются 65 оС. Тем не менее, при низких температурных режимах повышается уровень КПД светодиодного источника света и ресурс работоспособности.

Перед выполнением сборки светодиодного устройства требуется определить вид применяемого радиатора:

  • штыревого или игольчатого типа с естественным охлаждением;
  • ребристого типа с принудительным охлаждением.

Как показывает практика, радиатор штыревого типа при равных габаритах с ребристыми радиаторами обладает производительностью примерно на 65-70 %.

Стандартный расчёт общей площади охлаждающего элемента для осветительного прибора в виде светодиодной лампы осуществляется посредством проектного и поверочного способа.

Процесс изготовления светильника своими руками

Рассмотрим, как сделать светодиодный светильник своими руками. Основные материалы и элементы для самостоятельного изготовления светильника светодиодного типа представлены:

  • светодиодами выводного типа;
  • источником питания в виде драйвера тока без корпуса с наличием гальванической развязки;
  • алюминиевым, рассеивающим тепло радиатором в виде П-образного строительного профиля;
  • теплопроводящим двусторонним скотчем.

В качестве корпуса целесообразно использовать металлическую конструкцию, так как полупроводники, представленные диодами, под воздействием электрического тока способны значительно нагреваться.

Самодельный светильник

Лучше всего воспользоваться для изготовления диодным драйвером на 12W LED с уровнем входного напряжения на 100-240V и выходным напряжением на 18-46V.

Основные этапы самостоятельного изготовления светодиодного светильника своими руками следующие:

  • вставить в цокольную часть резистор и пару конденсаторов;
  • впаять небольшой выпрямитель;
  • обработать поверхность;
  • создать изолирующую прослойку при помощи полимерной трубки;
  • осмотреть светодиодные контакты и проверить их работоспособность;
  • собрать конструкцию, припаяв платы на конденсатор;
  • выполнить заключительную изоляцию клеящим составом;
  • проверить соединение диодов;
  • подпаять конденсатор и резистор.

На заключительном этапе осуществляется клеевая изоляция всех контактов. Полностью готовая к эксплуатации осветительная конструкция может быть оставлена в исходном состоянии или накрыта абажуром, что позволит значительно смягчить свечение светильника.

Для самостоятельного создания мощного диодного светильника на основе сразу нескольких десятков светодиодов потребуется выполнить мероприятия, представленные:
  • определением количества диодов;
  • определением номинальной мощности;
  • подключением светодиодов к отрицательному контакту диодного моста;
  • спаиванием всех диодов «плюс на минус»;
  • объединением всех групп проводами;
  • добавлением диодного моста.

Вывод на плюс подключается к плюсовому проводу на первой группе, а отрицательный — к общему проводу на последнем диоде группы. Затем готовится цокольная часть, а провода припаиваются на входы переменного напряжения диодного моста.

Заключительные работы включают в себя соединение платы винтами и гайками, а также изоляцию плат схемы при помощи клеящего состава.

Крепление патрона к резистору и транзистору

Паяльные работы включают в себя тщательную зачистку поверхности и последующий монтаж выпрямителя. Затем производится термоусадка монтажным клеем. Готовый осветительный светодиодный прибор нужно протестировать с целью определения его работоспособности.

Видео на тему

Светодиодная подсветка своими руками — различные варианты изготовления

Все прочнее укрепляются позиции диодного освещения на рынке электротехники. И это не случайно, ведь на сегодняшний день это самый энергосберегающий и экологически чистый вид освещения. К тому же подобные элементы на кристаллах дают большой размах фантазии в оформлении интерьера за счет ассортимента, представленного на прилавках, как в разновидностях светодиодных приборов, так и в цветовой гамме.

А как сделать светодиодную подсветку своими руками? Или все же придется обратиться за помощью к специалисту для решения данного вопроса? В этом нужно попробовать разобраться.

Основная экономия при производстве ремонта как раз и состоит в том, чтобы не переплачивать наемным рабочим, а постараться сделать ту работу, которую возможно, самому.

Итак, перед тем как сделать подсветку, требуется понять, как же разделяются светодиодные приборы освещения и какие их виды бывают.

Разновидности светодиодных осветительных приборов

Приборы, изготовленные на основе светодиодов, могут быть как в форме привычного настольного светильника или обычной лампочки, так и в виде светящейся гибкой ленты или прозрачной цветной трубки, внутри которой находится цепь элементов. Такая трубка называется «дюралайт» и имеет мало отличий от светодиодной полосы. Целесообразным будет остановиться на каждом из вариантов их исполнения.

Разновидности светодиодов
  • Обычные светодиоды – имеют вытянутую цилиндрическую форму и маркируются как DIP. Это первый появившийся в продаже элемент, в основе которого лежит полупроводник. Закругленный край эпоксидного корпуса выступает в роли линзы, служащей в качестве направляющей свет детали. Кристаллов в таком приборе может быть от одного до трех, при этом подобный светодиод, равно как и другие его виды, может светиться как одним цветом, так и двумя или тремя соответственно.
  • Светодиодная лента – более высокотехнологичный продукт, в основе которого лежат элементы поверхностного монтажа – SMD. Они имеют меньший размер, и в отличие от DIP-компонентов, монтирующихся на ножках, крепятся снаружи печатной платы, что дает возможность сборки двухсторонних схем. При помощи прослойки люминофора светодиоду можно придать нужный цвет.
  • Дюралайт – гибкая трубка, внутри которой параллельно подключены последовательные цепочки светодиодов. Чаще всего такая подсветка используется при освещении витрин, в роли гирлянд, но возможно ее применение и в оформлении многоуровневых потолков.

Также основой для кристаллов может служить алюминиевая основа. Такие светодиоды маркируются как СОВ (Chip-On-Board) и являются новейшим достижением в этой сфере. По причине конструктивной особенности подобных чипов свет распределяется более равномерно.

Существующие конструкции светодиодов

Основа работы всех светодиодов, независимо от их вида, – это принцип излучения, вырабатываемого элементом. Электроэнергия, проходя через состоящий из разных типов полупроводников кристалл, преобразовывается в видимый световой поток. Свечение, по сути, создается за счет разницы в направленности проводимости полупроводников.

По этой же причине светодиод работает лишь в одном положении полярностей подаваемого напряжения. И если лампу накаливания можно подключить, подав питание «фаза-ноль» в любом положении, то при подаче плюсового заряда на «-» чипа не будет никакого свечения. LED- компонент просто не будет работать.

Монтаж подсветки на светодиодах

Разобравшись с видами светодиодов и определившись с тем, какой из них наиболее подходит для подсветки, можно приступать непосредственно к выполнению установки. Для обычных квартир и собственных домов оптимальным будет выбор светодиодной ленты, т. к. она достаточно проста в установке и в то же время отвечает всем требованиям, предъявляемым многоуровневому освещению.

Если помещение имеет большую площадь, то длина одного отрезка ленты не должна превышать 15 м. При большем размере основание может не выдержать температуры нагрева соединяющих проводов в результате превышения потребляемой мощности. Вообще наилучшим вариантом будет подготовка частей LED-ленты по 10 метров, которые в последующем будут соединены с диммером или контроллером (при использовании многоцветного варианта) параллельно.

Маркировка места возможной резки светодиодной ленты

Главное – световую полосу нельзя резать там, где придется. На ее полотне промаркированы места, где можно произвести подобное действие.

Светодиодная лента может быть с клеевой поверхностью, тогда для монтажа требуется лишь отклеить защитную пленку и прижать полосу к нужной поверхности. Если приобретено изделие без подобного элемента крепления, то необходимо использовать двухсторонний скотч.

Также подобные полосы могут быть разными по степени влагозащищенности (с силиконовым покрытием и без), по силе светового потока (оно зависит от температуры цвета и мощности), а также по плотности (30, 60, или 120 единиц на один метр).

Наиболее часто светодиодное освещение, сделанное своими руками, выполняется в виде контурной подсветки, хотя каких-либо ограничений в ее использовании нет. С помощью подобного продукта возможно не только выгодное разграничение помещений на световые зоны, но и подчеркивание цветовой гаммы комнаты.

Возможно нанесение световых рисунков на потолке или создание звездного неба над головой. К тому же, когда в одной комнате живут двое детей, интересным будет выполнить разграничение детской на две зоны в разных тонах, по цветам, которые нравятся одному или другому ребенку.

Многоцветная светодиодная лента требует для работы наличия не только стабилизирующего устройства, но и RGB-контроллера, который выполняет функцию «мозга», управляющего цветом свечения.

Подключение RGB-ленты

При подключении светодиодной ленты не имеет значения, будет она однотонной или многоцветной, оно происходит по одинаковому принципу. Единственное отличие RGB-полосы – наличие в ее схеме питания контроллера и иногда усилителя. Вот на этих приспособлениях стоит остановиться подробнее.

При соединении блока питания с контроллером разницы в действиях с одноцветными лентами не наблюдается – контакты соединяются по маркировке полярности. Немного сложнее коннект контроллера и полосы. Три провода здесь отвечают за цвета, а четвертый – за питание:

  1. В – синие оттенки;
  2. R – красные;
  3. G – зеленые;
  4. V+ – подача питания.

В целом подключение будет выглядеть так:

Подключение RGB-контроллера

Так же, как и при монтаже однотонной LED-полосы, при выполнении такой работы, как установка светодиодной подсветки своими руками, потребуется разделение ленты на отрезки. Только в случае с RGB-лентой нужно понимать, что светодиоды в ней с большим потреблением электроэнергии, а потому необходимо включение в схему усилителя сигнала, регулирующего силу светового потока и позволяющего равномерно светиться чипам.

Подключается этот прибор к каждому дополнительному отрезку полосы, а питание подается с блока, причем стабилизирующий трансформатор на усилитель лучше установить отдельный, т. к. мощностного запаса основного блока питания может не хватить.

Преимущества и недостатки подсветки

Конечно, плюсов у подобной подсветки много. Она более экономична в плане расхода электроэнергии, чем другие существующие виды освещения, обладает намного большим сроком службы, хорошим теплообменом и коэффициентом полезного действия. К тому же довольно проста в монтаже, не требующем специальных навыков и больших знаний, и при этом подлежит ремонту при сгорании одного или нескольких чипов.

Но все же некоторые сетуют на высокую стоимость, которую имеют светодиоды для освещения и оборудование к ним. Хотя, если вдуматься, то сумма, уплаченная при приобретении, вполне окупится за небольшой срок использования, а сама подсветка будет радовать глаз, привнесет уют в помещение и сделает его неординарным.

22 способа осветить вашу жизнь с помощью светодиодных лент RGB

Светодиодное освещение как никогда популярно. Легко понять, почему, если вы сэкономите, перейдя на светодиодные лампы в вашем доме. Помимо экономии денег, существуют умные системы, такие как Phillips Hue, или настройки DIY с использованием светодиодных пикселей. Есть много вариантов умного освещения на выбор, предоставляя вам бесконечные творческие и красочные способы осветить свой дом.

Сегодня мы сконцентрируемся на скромной светодиодной ленте RGB.Они стоят всего 23 доллара за пять метров светодиодов RGB (или менее 10 долларов, если вы готовы немного подождать, пока они прибудут прямо из Китая). Обе эти ссылки поставляются с источником питания и пультом дистанционного управления.

Полоски маломощные, их легко укорачивать и легко прикрепить с помощью липкой задней стороны.Многие из этих идей подключаются и запускаются, в то время как для некоторых требуется немного повозиться и микроконтроллер (например, Arduino).

Хотите вдохновения, чтобы осветить свою жизнь? Пошли!

Индивидуальное окружающее освещение

Светодиоды являются отличным альтернативным освещением, и, немного поработав, вы также можете сделать его стильным.YouTuber Великий Скотт! создал это подробное руководство по созданию стеновых панелей с подсветкой.

В аналогичном ключе YouTuber DIY Perks есть обучающее видео по созданию настенных светильников.

В обоих этих проектах используются светодиоды теплого белого цвета, вместо них вы можете использовать светодиоды RGB, чтобы добавить всплеск цвета.

YouTuber techydiy создал иллюзорное зеркало с помощью светодиодных лент.В его видео показано, как построить элегантный деревянный корпус вместе со светодиодной разводкой.

Еще одно прекрасное место для светодиодов — на кухне.Это видео с канала DIGS показывает более практические аспекты их установки и насколько хорошо они могут выглядеть!

Вы можете использовать светодиодные фонари для выращивания растений в помещении.В этом видео YouTuber RepensTheTurtle покажет вам простой дизайн сборки.

Совместите это с системой мониторинга, чтобы получить максимальную автоматизированную установку!

Сделай это умным

Использование светодиодных лент в сочетании с микроконтроллером дает гораздо больший контроль.Это также добавляет уровень сложности. Управление светодиодными лентами — отличный проект для начинающих Arduino.

В этом видео YouTuber Gadget Addict объясняет, как управлять светодиодной лентой с помощью Arduino.

Если вам больше нравится Raspberry, вот отличное простое руководство для Pi.Не забудьте также прочитать наше Руководство для начинающих по Raspberry Pi.

Кредит изображения: dordnung.де

Стоит отметить, что вы должны использовать полевые МОП-транзисторы логического уровня, такие как IRL540N, с микроконтроллерами.

Этот дополнительный уровень контроля дает несколько интересных вариантов для проектов.Используя Arduino и датчик PIR, вы можете создать светодиодную лампу восхода солнца с ночником, активируемым движением.

Ночная часть вышеупомянутого проекта имеет и другое применение.Jazzcat123 использовал аналогичную схему, чтобы добавить в свою кладовую светодиоды с управляемым движением.

Если у вас есть пульт Logitech Harmony, вы можете управлять светодиодными лентами с его помощью.

Использование компьютера или медиацентра для просмотра шоу становится все более распространенным.Используя Arduino и Processing, вы можете добиться отличного сочетания цветов экрана со светодиодными лентами.

Осветите рабочее место

Светодиодные ленты полезны не только для освещения дома, но и на рабочем месте.

Это видео от Дарбина Овара покажет вам процесс сборки простой настольной лампы для письма.

Аналогичным образом в Well Done Tips используется кусок алюминия, чтобы создать немного больше света на большей рабочей области.

Освещение полок в мастерской облегчает жизнь.Пользователь Instructables Рой Леон создал полки с подсветкой для своего бара. Если вам нужно, чтобы стекло было более прочным, попробуйте заменить стекло толстым прозрачным акрилом.

Кредит изображения: Рой Леон через Instructables.com

В качестве портативного решения канал Natural Nerd имеет направляющую для рабочего фонаря, устанавливаемого на штатив.

Пользователь Leviathan17 из Instructables построил более постоянный уличный свет за 15 долларов.В руководстве описывается сборка корпуса и добавление активации движения.

Кредит изображения: Leviathan17 через Instructables.com

Освети свою жизнь!

До сих пор мы рассмотрели практическое использование светодиодных лент.Теперь давайте рассмотрим некоторые из их забавных применений!

Этот яркий разноцветный ошейник для собак не только забавен, но и практичен.Пользователь Instructables создал его с помощью базовых компонентов (а именно микросхемы таймера 555). Микроконтроллер не требуется!

Похоже, они также столкнулись с проблемой, когда кто-то не оставался на месте, чтобы сфотографироваться!

Имиджевый кредит: готово через Instructables.com

Если вы велосипедист, это руководство для вас.Татер Зоид установил на свой велосипед светодиодные ленты, сделав его одновременно безопасным и шикарным.

Если вы тот, кто пользуется своим компьютером каждый день, почему бы не сделать его ярче? Вот способы заставить ваш компьютер светиться светодиодами, и у YouTuber Jok есть руководство для вас:

Сделайте вашу одежду сияющей

Тебе нравится яркая одежда? Как насчет того, чтобы сделать еще один шаг?

Это руководство от производителя SexyCyborg расскажет, как собрать юбку с подсветкой.

Он работает через Bluetooth и аккумулятор, хотя вы можете модифицировать его для использования ИК-приемника в комплекте со светодиодной лентой.

Университет Autodesk создал интерактивные лабораторные халаты, используя светодиодные лампы и датчики, подключенные к Arduino.

В проект включен код, который поможет вам заставить пальто реагировать на любые датчики, которые вы выберете.

Наряду с новой курткой, как насчет обуви? У Créative-Mélina есть простое руководство по созданию блестящей обуви.Идеально подходит для взрослых, которые хотят покупать детские туфли с подсветкой!

Кредит изображения: Créative Mélina через Instructables.com

Поднявшись на ступеньку выше, специалист по металлообработке создал костюм Tron, используя простую, но блестящую кожу и дизайн светодиодной ленты.Отлично подходит для веселой ночи, застряв внутри компьютера, борясь за свою жизнь.

Изображение предоставлено: Sheetmetalalchemist через Instructables.com

Наконец, мы не смогли бы пройти через крутые вещи, которые светятся без светового меча.

Эрик Ньето создал свой собственный световой меч джедая, используя светодиодную ленту и некоторые обработанные детали.

Хотя Эрик сделал большую часть корпуса своей сабли из металла, вы можете создать что-то подобное, используя трубы из ПВХ дома.Идеальный проект, чтобы занять вас в ожидании следующего фильма «Звездные войны».

Что вы сделаете?

Эти 22 идеи помогут вам начать работу.Сейчас идеальное время для экспериментов, учитывая, насколько дешевы и просты в установке эти фонари. Любая статья о светодиодных лентах — это только верхушка айсберга. Единственное ограничение — это ваше воображение, так что закажите сегодня и повеселитесь.

Собираетесь ли вы сделать собственное домашнее освещение? Планируете ли вы проекты со светодиодными лентами? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже!

Как создать анонимный профиль в Facebook (и почему вам это нужно)

Об авторе Ян Бакли (Опубликовано 170 статей)

Ян Бакли, журналист-фрилансер, музыкант, исполнитель и видеопродюсер, живет в Берлине, Германия.Когда он не пишет или на сцене, он возится с электроникой или кодом своими руками в надежде стать безумным ученым.

Ещё от Ian Buckley
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку технических советов, обзоров, бесплатных электронных книг и эксклюзивных предложений!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

10 лучших УФ- и светодиодных ламп для ногтей: обзоры и руководство 2020

Люди одержимы маникюром с гелевым маникюром, когда видят, насколько прекрасным может быть гель. Однако стоимость гелевого маникюра каждые две или три недели быстро увеличивается, и не всегда удается успевать за маникюром.

Как насчет домашнего гелевого маникюра? Вы, наверное, думаете: «Ой. Я не профессиональный мастер маникюра.«Домашний гель-маникюр дешевле и проще, чем вы думаете. Все, что вам понадобится, это гель-лак (верхнее и базовое покрытие) и УФ- или светодиодная лампа для ногтей. Звучит достаточно просто, правда? Теперь у вас могут возникнуть другие вопросы об УФ или светодиодной лампе для ногтей. Не волнуйся! Я расскажу вам шаг за шагом.

Зачем вам УФ или светодиодная лампа для ногтей?

Видите ли, гель-лак для ногтей отличается от традиционного лака для ногтей.Он никогда не испаряется и не затвердевает при простой сушке на воздухе. Для полного высыхания лака после нанесения его необходимо отвердить под воздействием ультрафиолета или светодиода.

Различия между УФ-лампой и светодиодной лампой

Светодиодная лампа

  • Более легкая
  • До 50 000 часов (лампочки не заменяются)
  • Имеет трудности с отверждением некоторых прозрачных гелей
  • Хорошо сочетается с лаком для ногтей dnd
  • Отверждает гели быстрее, чем УФ-лампы
  • В настоящее время дороже УФ-лампы

УФ-лампа

  • Более тяжелый
  • Около 10 000 часов работы (лампы заменяются каждые 2 или 4 месяца в зависимости от интенсивности использования)
  • Более эффективен для полного отверждения большинства прозрачных гелей
  • Отверждение гелей занимает больше времени
  • Дешевле светодиодных ламп

Эти ультрафиолетовые или светодиодные лампы раньше были очень дорогими и громоздкими, но сейчас существует множество вариантов качественных ламп для ногтей, доступных в огромном диапазоне цен.Они могут варьироваться от 30 долларов, что равняется цене одного маникюра, или до 200 долларов. Просто сделав простой расчет, вы убедитесь, что покупка лампы для ногтей имеет смысл.

Это может сильно сбить с толку, когда вы попытаетесь сравнить эти лампы для ногтей. Я собираюсь все это разбить, чтобы вы могли решить, какой из них идеально подходит для ваших нужд. Вот мой путеводитель по лучшим УФ- и светодиодным лампам для ногтей на рынке прямо сейчас!

1.Гель II® Pro-Cure 2.0

Эта новейшая светодиодная лампа от Gel II® на сегодняшний день является одной из самых превосходных и удобных светодиодных ламп. Он беспроводной, его легче перемещать, и он не занимает много места. Для полной зарядки этой светодиодной лампы требуется всего 2 часа, а время работы — до 3 часов. Здесь много комнат для одной руки; это также хорошо для ног.

Gel II® Pro-Cure 2.0 предлагает 3 предустановленных таймера (5, 10, 30 и 50 секунд). ЖК-дисплей ведет обратный отсчет по мере отверждения гелей и автоматически отключается по истечении заданного времени.Теперь вам не нужно находиться рядом или постоянно проверять своих клиентов, поскольку датчики движения активируются только тогда, когда рука находится внутри. Он имеет сверхбыстрое время отверждения, например, отверждение некоторых слоев за пять секунд.

Плюсы:

Сверхбыстрое время отверждения

Беспроводной

Защитное автоматическое отключение предотвращает перегрев

Датчик движения активирован

Равномерное распределение света

Легкий вес

Минусы:

Может работать только одной рукой или ногой за раз

2.DeepDream 48 Вт

Самое замечательное в DeepDream 48W то, что он имеет двойные лампочки, которые позволяют работать как с гелевым, так и с шеллаковым лаком. Он имеет более широкое отверстие, поэтому вы легко можете поместить внутрь руку. Время отверждения хорошее при использовании 24 лампочек с двойным светом и мощностью 48 Вт. Он также имеет 3 настройки таймера (30, 60 и 99 секунд) и большой ЖК-дисплей для удобного отображения времени сушки.

Плюсы:

Отверждает гель и шеллак

Удобные кнопки

Доступная цена

Минусы:

Может работать только одной рукой или ногой за раз

Немного согрейся

3.KEDSUM 12W

Лампа для ногтей Kedsum 12 Вт безопасно сушит лак за секунды. Он специально разработан как дорожный фонарь, поэтому в нем есть вставка для руки, которой достаточно, чтобы уместить четыре пальца одновременно. Он оснащен пятью высокоэффективными светодиодными лампами со сроком службы 5000 часов. Его плоская поверхность также может использоваться как подставка для рук при нанесении лака на ногти.

Плюсы:

Быстрый и простой в использовании

4-таймерная установка

Управление одним нажатием кнопки

Функция автоматического включения / выключения

Лампы заменять не нужно

Плоская поверхность двойного назначения

Компактный и стильный

Минусы:

Не поместится сразу во всю руку

Нет автоматического датчика

4.NailStar Professional LED Сушилка для ногтей

Эта светодиодная сушилка для ногтей отличается элегантным дизайном и потребляет 36 Вт. Он сделан так, чтобы быть портативным и легким, и его можно использовать для неинтенсивного использования дома, а также в профессиональном салоне. Его легко и безопасно использовать. Он также поставляется с 12-месячной гарантией, что является огромным преимуществом, особенно для продуктов, купленных в Интернете.

Плюсы:

4-таймерные настройки

Не требует замены светодиодных ламп

Компактный и портативный дизайн

Безопасен для глаз и кожи

Минусы:

Габаритные огни отсутствуют

Не подходит для одной руки

5.Светодиодная лампа для ногтей BellaNails Professional 21Вт

Эта сушилка для лака имеет компактный дизайн, вы можете легко взять ее с собой, куда бы вы ни отправились. Она разработана с революционной многомерной отражающей поверхностью, которая позволяет сушить ногти быстрее, чем другие лампы для полимеризации. Он оснащен встроенным автоматическим датчиком, который позволяет без забот получить качественный лак для ногтей.

Плюсы:

Компактный, портативный и стильный

Безопасен для глаз и кожи

Таймер с 3 установками

Многомерная отражающая поверхность

Низкое тепловыделение

Бестселлер Amazon

Минусы:

маленькая ручная вставка

медленный отклик клиентов

1.MelodySusie 54 Вт

Несмотря на то, что полимеризация занимает больше времени, чем светодиодные лампы для ногтей, вы можете одновременно поместить в MelodySusie 54W обе руки или обе ноги. Этой лампой можно отвердить все гели и шеллаки. Обычно УФ-лампы немного теплее светодиодных, но лампа для ногтей MelodySusie 54 Вт решает эту проблему, добавляя внутренний вентилятор, чтобы держать руки при комфортной температуре.

Плюсы:

Лечит 2 руки или 2 ноги одновременно

Внутренний вентилятор для комфорта

Отверждает все типы гелей

Съемная нижняя панель

Поставляется с дополнительной лампой

Минусы:

Более длительное время отверждения, чем у LED

Лампы необходимо заменить

Больше, чем у других ламп

2.SUNUV Sun2 48 Вт

SUNUV Sun2 имеет двойную УФ / светодиодную подсветку, поэтому хорошо подходит для всех гель-лаков и шеллаков. Эта лампа — отличный выбор для домашнего гель-маникюра. Он будет равномерно распределять свет благодаря 33 лампам, расположенным по всему куполу. SUNUV Sun2 имеет 3 сменные силиконовые подушечки для рук (розовый, фиолетовый и белый), которые удобно использовать при нанесении слоев.

Плюсы:

Оценка 4,7 из 5 пользователей на Amazon

Равномерное распределение света

УФ / светодиодный двойной свет

Комфортные опоры для рук

Низкая ступень нагрева

Минусы:

Нет индикации светодиода для таймера

Кнопки на задней панели устройства

3.MiroPure 36 Вт

Не беспокойтесь, если вы не знаете, какую лампу использовать для сушки ногтей. MiroPure 36W предназначен для покрытия более широкого диапазона ультрафиолетового диапазона. Он быстро и безопасно высушит любые гелевые ногти. В нем есть автоматический датчик, который предотвратит перегрев машины и обжигание кожи. Поставляется с бесплатными 3 красочными пилками для ногтей и 1 подробным изображением нанесения гель-лака.

Плюсы:

Двойной источник света

4-таймерная установка

широкий проем

съемная нижняя пластина

Безопасен для глаз и кожи

Долговечные светодиодные прожекторы

Большой ЖК-экран

Выбор Amazon

4.USpicy 24 Вт

Безопасная и быстрая полимеризация любого типа гель-лака с помощью лампы для полимеризации USpicy 24 Вт. Лампа рассчитана на время отверждения не менее 50 000. Эта легкая лампа для полимеризации имеет уникальную конструкцию вставки с рифлением, благодаря которой ее намного легче уместить в руке. В нем есть автоматические датчики, которые будут включаться и выключаться.

Плюсы:

Изогнутый дизайн

Яркий синий свет полностью высыхает за 30 секунд.

Безопасный для глаз

Нескользящие ножки удерживают сушилку на месте и предотвращают появление царапин на поверхности

Легкий

Длинный шнур

Con:

Без автоматического таймера

5.Liberex 48 Вт

Эта универсальная и прочная лампа оснащена двумя источниками света, срок службы которых составляет около 50 000 часов и более. Его можно использовать для отверждения гелей, акрила, клея и т. Д. Он сделан с использованием функций SMART, которые упрощают процесс отверждения. Машина запускается, когда вы кладете в нее руки, и автоматически выключает свет, когда вы вынимаете руку.

Плюсов:

двойной источник света УФ / светодиод

Нет перегрева

Мощный 48 Вт

Интеллектуальная настройка 4-таймера

Функция временной памяти

12 месяцев гарантии и пожизненное обслуживание

Минусы:

медленный отклик клиентов

нет инструкций по установке времени для конкретного использования

Заключение

Вот и лучшие УФ и светодиодные лампы, которые можно использовать для лечения гелевых ногтей.Прежде чем решить, какой купить, задайте себе следующие вопросы:

1. Вы предпочитаете УФ-лампу или светодиодную лампу?

2. Собираетесь ли вы использовать эту ногтевую лампу для себя или для своего маникюрного салона?

3. Каков ваш ценовой диапазон?

Ответив на эти 3 вопроса, вы можете решить, какой из них лучше всего подходит в зависимости от ваших рекомендаций.

Лучшая цена сделать светодиодные лампы usb — Выгодные предложения на производство светодиодных ламп usb от глобальных продавцов светодиодных ламп usb

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы сделать usb светодиодную лампу.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая светодиодная лампа USB в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили светодиодную лампу USB на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в том, чтобы сделать светодиодную лампу USB, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести usb make led lamp по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

История лампочки | Основы освещения

Краткая история лампочки

Электрический свет, одно из повседневных удобств, которое больше всего влияет на нашу жизнь, не было изобретено в в традиционном понимании в 1879 году Томаса Альвы Эдисона, хотя можно сказать, что он создал первую коммерчески практичную лампу накаливания. легкий.Он был не первым и не единственным, кто пытался изобрести лампочку накаливания. Фактически, некоторые историки утверждают, что до версии Эдисона было более 20 изобретателей ламп накаливания. Однако Эдисон часто приписывают изобретение, потому что его версия смогла превзойти более ранние версии из-за сочетание трех факторов: эффективный материал накаливания, более высокий вакуум, чем могли достичь другие и высокое сопротивление, делающее распределение электроэнергии из централизованного источника экономически целесообразным.

Ранние лампочки

В 1802 году Хэмфри Дэви изобрел первый электрический свет. Он экспериментировал с электричеством и изобрел электрическая батарея. Когда он подключил провода к своей батарее и куску углерода, углерод светился, производя легкий. Его изобретение было известно как лампа Electric Arc. И хотя он производил свет, он не производил его для длинный и был слишком ярким для практического использования.

В течение следующих семи десятилетий другие изобретатели также создали «лампочки», но не появилось никаких конструкций для коммерческого использования. применение.В частности, в 1840 году британский ученый Уоррен де ла Рю заключил свернутую в спираль платиновую нить в вакуумную трубку и пропустил через нее электрический ток. Дизайн был основан на концепции, что высокоплавкие точка платины позволит ему работать при высоких температурах и что откачанная камера будет содержать меньшее количество молекул газа вступает в реакцию с платиной, что увеличивает ее долговечность. Несмотря на эффективный дизайн, стоимость платины сделали его непрактичным для коммерческого производства.

В 1850 году английский физик по имени Джозеф Уилсон Свон создал «лампочку», вложив туда карбонизированную бумагу. нити в вакуумированной стеклянной колбе. И к 1860 году у него был рабочий прототип, но отсутствие хорошего вакуума и адекватное снабжение электричеством привело к лампе, срок службы которой был слишком коротким, чтобы считаться эффективным источник света. Однако в 1870-х годах стали доступны лучшие вакуумные насосы, и Свон продолжил эксперименты со светом. луковицы. В 1878 году Свон разработал лампочку с более длительным сроком службы, используя обработанную хлопковую нить, которая также устранила проблему. раннего почернения луковиц.

24 июля 1874 г. канадский патент. был подан Торонто медицинский электрик по имени Генри Вудворд и коллега Мэтью Эванс. Они построили свои лампы из карбона разных размеров и форм. стержни между электродами в стеклянных баллонах, заполненных азотом. Вудворд и Эванс попытались продать свою лампу, но безуспешно. В конце концов они продали свой патент Эдисону в 1879 году.

Томас Эдисон и «первая» лампочка

В 1878 году Томас Эдисон начал серьезные исследования по разработке практической лампы накаливания, а 14 октября 1878 года Эдисон подал свою первую патентную заявку на «Улучшение электрического освещения».Однако он продолжал испытывать несколько типы материалов для металлических нитей, чтобы улучшить его первоначальный дизайн, и к 4 ноября 1879 года он подал еще одну заявку на патент США. патент на электрическую лампу с использованием «углеродной нити или ленты, намотанной и соединенной … с платиновыми контактными проводами».

Хотя в патенте описано несколько способов создания углеродной нити, включая использование «хлопковой и льняной нити, деревянные лубки, бумага, свернутая по-разному «, только через несколько месяцев после получения патента Эдисон и его команда обнаружили, что карбонизированная бамбуковая нить может прослужить более 1200 часов.

Это открытие положило начало лампочек промышленного производства, а в 1880 году компания Томаса Эдисона, Edison Electric Light Company, начала продвигает свой новый продукт.

Оригинальная лампа с углеродной нитью от Томаса Эдисона.

Другие известные даты

  • 1906 — Компания General Electric первой запатентовала метод изготовления вольфрамовых нитей для использования в лампах накаливания. Сам Эдисон знал, что вольфрам в конечном итоге окажется лучшим выбором для нитей накаливания в лампах накаливания, но в его время не было оборудования, необходимого для производства проволоки в такой прекрасной форме.
  • 1910 — Уильям Дэвид Кулидж из General Electric усовершенствовал процесс производства, чтобы производить самые долговечные вольфрамовые нити.
  • 1920-е годы — Производство первой матовой лампочки и регулируемых ламп для автомобильных фар и неонового освещения.
  • 1930-е годы — в тридцатые годы были изобретены маленькие одноразовые лампы-вспышки для фотографии и люминесцентные лампы для загара.
  • 1940-е — Первые лампы накаливания «мягкого света».
  • 1950-е годы — Производство кварцевого стекла и галогенных лампочек
  • 1980-е годы — созданы новые металлогалогениды малой мощности
  • 1990-е годы — дебютируют лампы с длительным сроком службы и компактные люминесцентные лампы.

Будущее «первой» лампочки?

Современные лампы накаливания не являются энергоэффективными — менее 10% электроэнергии, подаваемой на лампу, преобразуется в видимый свет. Оставшаяся энергия теряется в виде тепла.Однако эти неэффективные лампочки все еще широко используются сегодня благодаря множеству преимуществ, таких как:

  • широкий, недорогая доступность
  • легко встраивается в электрические системы
  • адаптируется для небольших систем
  • работа при низком напряжении, например, в устройствах с батарейным питанием
  • широкая форма и размер

К сожалению, в отношении лампы накаливания законодательство многих стран, включая США, требует постепенного отказа от нее для использования в более энергоэффективных вариантах, таких как компактные люминесцентные лампы и светодиодные лампы.Однако эта политика вызвала большое сопротивление из-за низкой стоимости ламп накаливания, мгновенной доступности света и опасений по поводу загрязнения КЛЛ ртутью.

Но в связи со значительным падением цен на светодиоды будущее, похоже, принадлежит светодиодам. На Bulbs.com мы храним постоянно растущий каталог светодиодных ламп и светильников. В этом видео резюмируются многие преимущества светодиодной технологии.

Другие полезные ресурсы

DIY Беспроводная магнитная левитирующая лунная лампа

Если ваш ребенок когда-либо загадывает особое желание, вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы это произошло, верно? Итак, моя дочь мечтала о «лунной лампе».И вот он: магнитный левитирующий (MagLev) беспроводной лунный свет:

MagLev Wireless LED Moon

Сейчас 50-летие высадки на Луну, поэтому я подумал, что это желание необходимо осуществить.


Для его сборки я использовал следующее:

Беспроводной светодиодный модуль помещается в корпус, напечатанный на 3D-принтере:

Беспроводной светодиодный модуль

Магнит помещается внутрь корпуса и на него наклеивается светодиодный модуль:

Светодиодный модуль с магнитом

Ниже тест с 4-дюймовой версией луны:

4-дюймовый Moon Version

Модуль приклеивается к Луне во время печати.Ниже представлена ​​его 6-дюймовая версия:

Светодиодный модуль на Луне

Я напечатал луну без поддержки, со 100-процентным заполнением и с использованием белого PLA. Чтобы стабилизировать его, я использовал немного фанеры, чтобы удержать его на месте:

Фиксация Луны при печати

База MagLev

В оригинальной базе MagLev сбоку было 8 светодиодов. Я вырезал их и снова прикрепил, чтобы все было внутри круга.

Кольцевые светодиоды

Ниже представлен вариант корпуса с использованием лазерной резки 5 мм ПММА / акрила:

Корпус из ПММА

Я поместил плату беспроводной зарядки в нижнюю часть печатной платы и добавил выключатель для выключения света:

Нижняя сторона MagLev

Размещение луны на основании требует некоторой практики и должно выполняться быстро; в противном случае катушки сильно нагреются и могут перегреться.Видео ниже демонстрирует процесс:


Магнитное поле может оттягивать магнит силой до 500 g. Конечно, в магнитное поле нельзя помещать чувствительные устройства.

Классный вариант использования — левитировать на магните мелкие предметы или кактус :-):

Кактус MagLev

Настольная лампа

Я построил версию лунной лампы со светодиодным выступом внутри. Я использовал светодиодную лампу мощностью 40 Вт (подойдет 10 или 20 Вт) с кабелем и переключателем:

Светодиодная лампа

Светодиодная лампа

Затем светодиодная лампа помещается внутрь луны, и она может зависнуть.Здесь я использовал теплый белый светодиод:

Другой вариант — использовать заряженную версию: в нее входят ИК-передатчик и плата микроконтроллера с 4 светодиодами (белый, красный, зеленый, синий). На рисунке ниже показан вариант с луной 4 дюйма:

Плата с аккумулятором вклеена в распечатанное на 3D-принтере гнездо:

Розетка с трехмерной печатью

С этим у меня цветная циклическая луна!

Красная луна

Пурпурная луна

Белая луна

Ищете другой вариант использования? В вузе главный ассистент нашего института разработал собственную табличку:

.

Заводская табличка

Скучно, правда? Следующим шагом в эволюции является создание чего-то вроде этого, вырезанного лазером:

Паспортная табличка на фанере, вырезанная лазером

Наличие MagLev делает вещи более увлекательными:

Заводская табличка на фанере MagLev

Акриловый тоже нравится:

Акриловая табличка MagLev

Но, может быть, вам тоже понравится вариант с луной:

Паспортная табличка MagLev Moon

Сделать такое устройство MagLev — действительно крутая вещь.Все, что ему нужно, это несколько готовых деталей, которые вы позже соберете.

Счастливой луны!

Затемнение для чайников — полное руководство

Ваше полное руководство по светодиодному затемнению, диммерам и лампам с регулируемой яркостью.

Понимание процесса регулирования яркости поначалу может показаться сложным и сложным, поэтому мы подготовили удобное для пользователя полное 4-шаговое руководство по затемнению светодиодов, диммерам и лампам с регулируемой яркостью, которое упростит для вас весь процесс.

Ниже приведена остальная часть статьи, где тема регулируемых светодиодных лампочек рассматривается более подробно. Если вам по-прежнему требуется дополнительная помощь в выборе продукта, соответствующего вашим потребностям, свяжитесь с нашей опытной службой поддержки клиентов по телефону 01494 723 286, и мы будем более чем рады помочь.



4 шага к регулировке яркости светодиодов

Приглушение света может быть одним из самых приятных занятий после долгого рабочего дня. Однако есть несколько факторов, которые необходимо учитывать перед выбором светодиодных лампочек и диммеров. Следуйте этому руководству, чтобы гарантировать плавный процесс диммирования.


1. Проверьте лампочку

Проверьте, регулируется ли яркость лампы, которую вы собираетесь использовать. Лампы с регулируемой яркостью отлично работают в цепи без регулировки яркости; однако лампочки без регулировки яркости не будут работать в цепи с регулируемой яркостью.

Вы можете найти эту информацию на упаковке продукта или на наших страницах с перечнем продуктов.


2. Проверьте имеющийся диммер

Тип переключателя яркости и диапазон минимальной / максимальной нагрузки указывают на совместимость со светодиодными лампами.

Существует два основных типа диммеров: «Задняя кромка» и «Передняя кромка»

Диммеры с задней кромкой лучше всего работают со светодиодными лампами, а современные диммеры лучше всего работают с традиционными лампами накаливания и галогенными лампами.


3. Сделайте математику

Чтобы узнать, сколько светодиодных лампочек может поддерживать ваш переключатель диммера, разделите минимальную и максимальную нагрузку диммера на 10 .

Например:

Диммер мощностью 100-400 Вт

Мин. Нагрузка диммера: 100 Вт / 10 = 10 Вт
Макс. Нагрузка диммера: 400 Вт / 10 = 40 Вт

Это означает, что когда этот диммер используется вместе со светодиодными лампами, нагрузка должна быть между 10Вт — 40Вт .

Затем сложите суммарную мощность светодиодных лампочек, чтобы узнать, сколько из них может поддерживать этот диммер.

Примечание. Общая мощность светодиодных ламп в цепи ДОЛЖНА превышать расчетную минимальную нагрузку вашего диммера.

Использование светодиодной нагрузки за пределами этого диапазона может вызвать мерцание или плохое затемнение, а также может привести к преждевременному выходу из строя светодиодных лампочек.


4. Мы здесь, чтобы помочь

Наша команда имеет большой опыт работы с диммерными переключателями и светодиодным освещением.

Для получения дополнительной информации позвоните в нашу дружную и компетентную службу поддержки клиентов, и мы будем рады помочь.


Я не занимаюсь спортом, но если бы меня попросили поспорить, почему большинство людей выбирают лампы с регулируемой яркостью, а не их стандартные аналоги, я бы, вероятно, воспользовался их эстетическим потенциалом.

Управляя крошечной ручкой на стене гостиной, можно полностью изменить настроение и атмосферу в комнате. Тем не менее, это на самом деле несет в себе множество менее очевидных, но не менее благоприятных преимуществ, таких как снижение энергопотребления и увеличение срока службы — чем дольше ваши лампочки гаснут, тем меньше энергии они потребляют и тем дольше служат.Понял? Отлично.

Распространение светодиодных лампочек в последние годы еще больше усилило эти преимущества, поскольку значительно снизилась мощность и увеличился срок службы, а это означает, что наши лампочки служат дольше, чем когда-либо прежде.

Но (всегда есть «но») появление светодиодов также полностью изменило правила игры с диммерами. Уменьшить яркость традиционных ламп накаливания по-прежнему довольно просто, как я объясню ниже, но затемнение светодиодных ламп несколько сложнее.

Это руководство по диммированию для чайников направлено на рассмотрение каждой из причин и причин чудесного мира диммирования, и я надеюсь, что с другой стороны у вас появится настоящая динамо-машина диммирования.

Прежде чем мы погрузимся в нашу одиссею затемнения, я привел краткое изложение ее основных моментов ниже. Они принимают форму наиболее частых запросов наших клиентов, и просто щелкнув заголовок, вы попадете прямо в соответствующий раздел.


Могу ли я затемнить любую светодиодную лампочку?

Одним словом, нет.

Светодиодные лампы с регулируемой яркостью и их аналоги без регулируемой яркости используют совершенно другие компоненты, поэтому включение нерегулируемой лампочки в схему с регулируемой яркостью и ожидание ее работы — все равно что бросить тостер в море и ожидать, что он поплывет. только собираюсь закончиться сокрушительным разочарованием и некоторыми серьезно поврежденной электрикой.

Однако обратное не так; Лампа с регулируемой яркостью будет отлично работать в цепи без регулировки яркости, она просто не будет тускнеть. Но эй, по крайней мере, твоя электрика не разлетелась на куски.


Могу ли я использовать имеющийся у меня диммер для уменьшения яркости светодиодных лампочек?

Это полностью зависит от типа диммера, который у вас есть. Если в прошлом вы использовали диммер с лампами накаливания или галогеновыми лампами, держу пари (не тот, кто делает ставки, помните), что это передовой диммер, хотя это не всегда так. Это предположение основано на идее, что диммеры с передним фронтом существуют гораздо дольше и, следовательно, более распространены, чем новый вариант с задним фронтом.В этом случае лучше всего проверить, какой у вас диммер.


Диммеры по переднему и заднему фронту:
В чем разница?

Хорошо, существует множество типов диммерных переключателей, но, безусловно, наиболее популярными являются два, на которых мы сосредоточимся сегодня, — диммеры с фазовой отсечкой по переднему и заднему фронту.

Как следует из их названия, оба работают путем подстройки напряжения на различных фазах синусоидальной волны переменного тока, тем самым уменьшая мощность, которую они посылают в лампу.Теперь, на данном этапе, я понимаю, что среди вас будут некоторые, кому не терпится узнать, как именно это работает, поэтому я любезно включил сюда ссылку на наше руководство по диммерам по передним и задним фронтам. Пожалуйста.

Тем из вас, кто все еще с нами, лучше думать о вещах так просто…

  • Передовые диммеры являются гораздо более популярными из них. Они существуют намного дольше и традиционно используются для затемнения традиционных ламп накаливания и сетевых галогенных ламп.Это дает им гораздо более высокий диапазон мощности (обычно от 250 Вт до 1000 Вт), что снижает вероятность их работы со светодиодными лампами, хотя это возможно при соблюдении требуемых допусков.
  • Диммеры с задней кромкой или готовые к работе со светодиодами разработаны специально для использования со светодиодными лампами. Таким образом, они обладают рядом характеристик, которые делают их гораздо более совместимыми, например, сопоставимые диапазоны мощности и, по сути, цифровой макияж. Требуемая мощность для этих диммеров намного ниже, что делает их более совместимыми с меньшей мощностью светодиодных ламп.Опять же, диммеры по задней кромке МОГУТ также использоваться для затемнения традиционных ламп накаливания, если допуски по мощности все еще соблюдаются, и они делают это более эффективно, чем использование переднего диммера для затемнения светодиодных ламп.

Лучший способ избежать путаницы — проверить, какие диммеры совместимы с определенным типом лампочки. Большинство производителей тщательно тестируют свои продукты на совместимость с рядом диммерных переключателей, и результаты обычно легко доступны на их соответствующих веб-сайтах.


Регулировка яркости традиционных ламп накаливания с помощью передового диммера

Уменьшение яркости традиционных ламп накаливания относительно несложно. Любой диммер с передней кромкой несет с собой минимальную и максимальную нагрузку. Пока лампочка или лампочки в паре с диммером находятся в пределах этих допусков, все будет работать нормально.

Наиболее распространенные доступные модули обычно ограничивают свою нагрузку до 250 Вт, 400 Вт, 600 Вт и 1000 Вт в верхней части и 25 Вт, 40 Вт, 100 Вт и 150 Вт в нижней части соответственно.Так, в качестве примера, если вы используете 4 лампы накаливания по 100 Вт на модуле 400 Вт, он будет работать нормально, но если вы попробуете одну лампочку 100 Вт на варианте 1000 Вт, у него возникнет ряд проблем, связанных с мерцанием и лишний шум до полного отказа.


Затемнение светодиодных ламп с регулировкой яркости по задней кромке?

Ошибка, которую допускают многие люди, состоит в том, что диммеры по задней кромке работают так же, как их передовые эквиваленты. Это ошибка — они более дорогие, бесконечно более сложные и абсолютно блестящие при правильном использовании.

Они используют сложную, хотя и изощренную электронную систему, которая дает целый ряд преимуществ от бесшумной работы до более плавного управления. Они также обычно имеют более низкую минимальную нагрузку, чем передние диммеры, поэтому они лучше подходят для более скромных ватт, связанных со светодиодными лампами.


Сколько светодиодных лампочек я могу использовать с диммером?

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются люди при установке систем диммера по задней кромке, — это выяснить, сколько светодиодных ламп она будет поддерживать.

Главный корень этой проблемы — огромная разница в мощности ламп накаливания и светодиодов. При определении номинальной мощности диммера не учитывается чрезвычайно высокий КПД светодиодной лампы.

Итак, представьте, что у нас есть диммер по задней кромке на 400 Вт. Он без проблем принимает 4 лампы накаливания по 100 Вт, и вы можете приглушить их по своему усмотрению.

Однако это не означает, что вы можете пойти и поставить туда светодиодные лампы мощностью 40 x 10 Вт и при этом получить 400 Вт.О нет. Это не Диснейленд. Боюсь, вам понадобится разделить максимальную мощность диммера на 10 , чтобы получить соответствующее значение для светодиодных ламп.

В этом случае он сможет использовать 4 светодиодные лампы мощностью 10 Вт или меньше, при условии, что минимальная мощность все еще соблюдается.

Однако важно подчеркнуть, что эта логика является чисто практическим правилом и никоим образом не является точной. Это одна из бесчисленных причин, по которым нельзя гарантировать полную совместимость, которая аккуратно подводит меня к следующему и заключительному пункту …


Почему мои светодиодные лампы мерцают или гаснут неправильно?

Вы недогружаете диммер!

Это довольно распространенная проблема, когда люди снимают свои старые лампы накаливания и просто заменяют их светодиодными аналогами.Представьте, что у вас есть две лампы накаливания мощностью 60 Вт в паре с передним диммером, который имеет минимальную нагрузку 25 Вт и максимальную нагрузку 250 Вт. Теоретически такая установка должна работать идеально: общая мощность лампочек составляет 120 Вт, что намного выше минимальных требований диммера, но также и ниже их максимальной. Теперь представьте, что вы решили, что хотите повысить эффективность своего дома и инвестировать в новые привлекательные светодиодные лампы. Эти часы потребляют всего 6 Вт за штуку и полностью сократят ваш счет за освещение — результат.К сожалению, хотя их комбинированная мощность в 12 Вт не приближается к минимуму в 25 Вт, они, скорее всего, будут мерцать, выходить из строя или взрывать электрооборудование. Так какое же решение? Конечно же, диммер задней кромки малой мощности!

Вы перегружаете диммер!

Это, вероятно, самая распространенная ошибка, которую люди делают при переходе на светодиоды, когда они забывают разделить максимальную мощность диммера на 10, учитывая его допуски для светодиода. Не забудьте сделать это, прежде чем оценивать, где находится ваша лампочка с точки зрения ее мощности.Если вы разделили номинальную мощность диммера на 10, а совокупная мощность вашей светодиодной лампы (-ей) находится между максимальным и минимальным значениями, продолжайте.

Простая неудача.

Иногда вы делаете все, что в ваших силах, а мир все еще хочет наблюдать, как вы боретесь. Видите ли, преимущество светодиодных ламп в том, что они не работают от переменного тока сетевого напряжения, вместо этого они используют постоянный ток низкого напряжения. Это дает ряд их самых похвальных преимуществ, но это также означает, что им требуется электронный драйвер для преобразования напряжения, которое они получают от сети.Они встроены в саму лампочку (поэтому вы можете дооснащать светодиодные лампы непосредственно на существующие светильники без необходимости их перенастройки), но они должны быть совместимы с компонентами диммера для правильного затемнения. Если нет, то не получится, и, к сожалению, это не то, что вы можете контролировать — все зависит от производителя. Вот почему большинство производителей обычно предоставляют список совместимых диммерных переключателей, которые были опробованы, протестированы и сертифицированы для использования с их светодиодными лампами.


Что я могу сделать, чтобы мои лампочки гасли правильно?

Убедитесь, что ваши светодиодные лампы регулируются по яркости.

Это самый простой вариант. Базовое умение читать упаковку лампочки и описание продукта должно привести вас прямо сюда.

Модернизируйте свою схему регулирования яркости с передней кромки до задней кромки с поддержкой светодиодов.

Передовые схемы МОГУТ работать со светодиодной технологией, но это намного сложнее понять, представляет гораздо больший риск и не творит чудеса с долговечностью ваших лампочек.

Используйте совместимый диммер.

По большей части мы рекомендуем диммерные переключатели Varilight. Они совместимы с большим количеством светодиодных лампочек и имеют очень высокие допуски, от минимальной минимальной нагрузки до большой максимальной мощности.

Перейти на схему без регулировки яркости.

Насколько часто вы используете функцию затемнения вашей лампочки? Раз в год на Рождество, когда круговорота всей семьи, вероятно, недостаточно, чтобы оправдать дополнительную головную боль.Самый простой и эффективный способ устранить любой потенциальный набор проблем — просто удалить среду, в которой они могут возникнуть.

Убедитесь, что все ваши лампочки одного типа и одного производителя.

Это гарантирует, что все драйверы в схеме созданы одними и теми же людьми и, следовательно, остаются взаимно совместимыми. Если вы используете небольшое количество лампочек Philips, совместимых с определенным диммером, а затем перемежаете их с лампочками другого производителя, вы подвергнете свою схему опасности в целом.

Замените лампочки низкого напряжения на лампы с сетевым напряжением.

Это устраняет необходимость во внешних трансформаторах и сводит к минимуму риск проблем совместимости и здесь. Как указано выше, если ВСЕ ваши лампочки произведены Philips, но для преобразования их напряжения требуется трансформатор стороннего производителя, он также должен быть совместимым. Если это не так … вы понимаете.


Регулировка яркости светодиодных ламп, безусловно, МОЖЕТ быть сложной задачей, но при правильном использовании преимущества бесконечны: от повышенной эффективности и долговечности лампочек до плавного бесшумного затемнения, которое выглядит бесконечно лучше, чем его эквивалент лампы накаливания.

И последнее замечание: даже если вам не нужно быть электриком, чтобы понимать, почему и как работают определенные типы цепей, мы всегда советуем заручиться их помощью, когда вы действительно выполняете какие-либо работы с ними.

4.5 4 голоса

Рейтинг статьи

.

По

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *