Схема подключения сенсорного выключателя к светодиодной ленте. Сенсорные выключатели: разновидности, устройство, схемы. Подключение светодиодной ленты

Применение светодиодных лент набирает все большую популярность. Их используют как для декоративных подсветок интерьера, то есть включают в общую схему дизайнерского оформления, так и в качестве основного освещения. Широко практикующаяся замена традиционных ламп на такие типы осветительных приборов объясняется их экономичностью и практичностью. Ленты потребляют минимальное количество электроэнергии, и при этом обладают вполне приличными показателями создаваемого светового потока.

Чтобы такая схема освещения, неважно, основного или декоративного, продемонстрировала свою эффективность, необходимо правильно рассчитать мощность LED-ленты и подобрать ее тип. Кроме того, требуется знать, как подключить светодиодную ленту, чтобы она функционировала с максимальной долговечностью, без сбоев и полного выхода из строя.

Общие характеристики светодиодных лент

Светодиодные ленты представляют собой сплошную гибкую плату, которая может иметь разную ширину. На эту плату вмонтированы светодиоды и другие необходимые для работы схемы элементы. Сами светодиоды могут быть расположены в один или два ряда с одинаковым шагом, что способствует равномерности рассеивания освещения.

Чтобы иметь представление о том, какая светодиодная лента приобретается, необходимо знать расшифровку маркировки, нанесенной на изделие. В таблице ниже приведены общие обозначения, применяемые для этой продукции практически всеми производителями:

Наименование и значение параметра Маркировка
Тип осветительного прибора – обозначение, что источником света являются светодиоды LED
Тип светодиодной ленты:
Светодиоды расположены на поверхности ленты SMD
Светодиоды, заключенные в гибкую силиконовую цилиндрическую трубку или же покрытые силиконовым слоем. DIP LED
Размеры используемых светодиодов 2835, 3528, 5050, 5630, 5730 и другие
Плотность светодиодов то есть их количество на одном погонном метре ленты 30, 60, 120, 240
Цвет, излучаемый светодиодами CW иди WW– белый (холодный и теплый соотвественно)
B – голубой,
G – зеленый,
R – красный,
RGB – возможность изменения цвета свечения ленты
Класс защищенности изделия от воздействия пыли и воды, то есть его устойчивость к различным условиям эксплуатации IPхх
(например, IP20, IP23, IP65 и т.п.)

Цвет свечения, помимо указанных в таблице аббревиатур, может быть прописан и словом, на английском или русском языке, в зависимости от производителя. Дополнительно можно уточнить, что ленты с белым свечением (W) производятся в трех оттенках - это холодный, теплый и нейтральный. Для жилых помещений чаще всего используются нейтральный или теплый оттенки белого, а холодный вариант больше подходит для освещения офисных помещений.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

В качестве примера можно рассмотреть одну из маркировок:

Удельная потребляемая мощность (ватт на погонный метр) указывается на этикетке, расположенной на бухте (катушке) Там же должно указываться и значение светового потока, излучаемого одним светодиодом (нередко – еще и в пересчете на погонный метр и в сравнении с эквивалентом обычной лампы накаливания). В обязательном порядке указывается и напряжение питания.

Размеры светодиодов подчиняются определенным стандартам. Наиболее популярными вариантами являются ленты SMD 3528 и 5050. На одном метре ленты 3528 может быть расположено 60, 120 или 240 диодов, а 5050 - 30, 60 или 120 диодов. Этот тип светодиодных лент может быть с тыльной стороны оснащен самоклеящимся слоем.

Все LED-ленты продается метражом. В зависимости от модели, на одном метре может находиться разное количество диодов (плотность установки).

На всех SMD-приборах предусмотрены контактные площадки, предназначенные для наращивания ленты или же сборки необходимой ее длины из нескольких кусков. По этим же площадкам, которые имеют значок ножниц, слишком длинную ленту можно разрезать на более короткие полоски.

Сращивание отрезков ленты производится с помощью пайки или же с использованием специальных LED-коннекторов. Такой поход значительно упрощает и ускоряет процесс коммутации нескольких отрезков в одну цепь.

Ленты могут различаться и своей шириной. Так, выпускаются даже совсем узкие SMD-ленты, имеющие ширину всего 3÷4 мм. Это позволяет монтировать ее на торец панелей или же стенок шкафов и полок, а также в труднодоступных местах в качестве подсветки.

DIP LED - это диоды, которые отличаются от тех, что используются для установки на гибкую ленту, своей формой. Они могут иметь диаметр в 3 или 5 мм и монтируются на центральную гибкую жилу, на специально предусмотренные ножки. Гирлянды, собранные из таких ламп, заливаются силиконом и могут иметь разную длину.

В другом варианте DIP LED заключаются в матовую гибкую силиконовую трубку.

Как гирлянды, так и трубка используются не только для внутреннего, но и для уличного освещения, так как они обладают хорошей влагостойкостью.

RGB - это многоцветный вариант лент, трубок или гирлянд. За смену и комбинацию цветов, а также их насыщенность, яркость и другие функции светильника отвечает специальный контроллер того или иного типа.

Блок питания для светодиодных лент

Для обеспечения нормальной и длительной работы светодиодных лент от сети 220 В, необходим преобразователь энергии - блок питания. Очень часто он не идет в комплекте с диодной лентой, и поэтому его необходимо подобрать под напряжение питания и мощность прибора и приобрести отдельно.

По напряжению обычно самыми используемыми являются ленты на 12 В. На втором месте находятся изделия, требующие напряжения в 24 В.

Удельная мощность ленты зависит от того, сколько диодов расположено на ее одном погонном метре. Она может составлять от 4 до 25 ватт. Правда, есть и значительно более мощные модели. В любом случае, это в обязательном порядке уточняется при приобретении ленты и всего необходимого для ее подключения.

Чтобы определить, какой мощности необходим блок питания (адаптер или преобразователь), необходимо удельную мощность одного погонного метра ленты умножить на количество метров. Затем, к получившемуся параметру рекомендовано добавить 25÷30% запаса мощности.

Результатом этих расчетов и станет минимальная мощность блока питания. Например, для пятиметровой ленты SMD 3528 с удельной мощностью в 9,6 Вт желателен блок питания с минимальной мощностью 9,6×5 + 25% = 60 Вт.

Контролер (диммер)

Контролер - это прибор, предназначенный для управления светодиодными ленточными светильниками. Для достижения оптимальной функциональности RGB-лент, без контролера не обойтись, так как с помощью него задается цветовая гамма, яркость и другие качества освещения. Да и для монохромных диммер часто становится необходим – позволяет включать те или иные участки общей системы освещения, регулировать яркость свечения лент.

Контролер может управлять системой без вмешательства пользователя – например, по заложенной производителем программе, которая предполагает плавную смену оттенков. Этот тип прибора имеет самую доступную стоимость.

Другие управляются с пульта, что добавляет комфортности в повседневной эксплуатации. Передача команд может производиться через инфракрасный приемник или с использованием радиоканала связи. Контролер, управляемый с радиопульта, имеет более широкие возможности, так как оснащен большим количеством различных режимов настройки освещения.

Очень важно правильно подобрать мощность контролера, которая может быть 72, 144, 180 или 288 Вт. Как и в случае с блоком питания, лучше выбирать прибор, имеющий резерв мощности. Если показатель будет ниже, чем имеет светодиодная лента, то контролер быстро выйдет из строя.

Яркость освещения

Не забываем о яркости светодиодных лент. Выбирая их в магазине или через интернет, сложно бывает определить, как они будут освещать то или иное помещение. Поэтому важно обратить внимание на цифровую маркировку. Она расскажет не только о размере используемых в ленте светодиодов, но и об интенсивности создаваемого ими светового потока.

  • 3528 - ленты с невысокими показателями светового потока. Одни светодиод излучает всего около 4,5÷5 лм. Они подойдут для декоративных подсветок полок, шкафов и рабочей поверхности на кухне. Можно использовать их как дополнительную к основному освещению подсветку многоярусного гипсокартонного потолка.
  • 5050 (5055 и 5060) - используются достаточно часто, так как светодиоды излучают 12÷14 лм каждый. То есть один метр ленты с плотность 60 LED уже может выдать «на гора» 720÷800 лм, а это уже по более, чем привычная лампа накаливания в 60 Вт. Благодаря этому такие ленты пригодны не только для декоративных подсветок, но и для основного освещения комнаты. Чтобы помещение было хорошо освещено, необходимо исходить из того, что на 8 м² необходимо примерно 5 метров ленты такого типа.
  • 2835 - это очень яркая светодиодная лента с интенсивностью свечения LED в 24÷28 лм. Мощный световой поток этого изделия узконаправлен. И это качество изделия может быть использовано для подсветок отдельных зон или освещения всего помещения. Если лента будет исполнять роль основного освещения, то ее потребуется 5000 мм на 12 м².
  • 5630 (5730) - это самые яркие LED-ленты. Их используют не только в жилых помещениях, но и для освещения офисов и магазинов. Широко применяются для создания рекламных конструкций. Интенсивность узконаправленного света, выдаваемого такими светодиодами, может состоаять до 75 лм. Однако, они при работе довольно сильно нагреваются. Поэтому при установке подобных лент в обязательно порядке предусматриваются алюминиевые теплообменники.

Уровень защиты ленты от влаги и пыли

Еще одна характеристика, которую необходимо учитывать при приобретении светодиодной ленты - это класс защиты. Особенно это важно в тех случаях, когда освещение планируется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью или же в условиях улицы. Поэтому необходимо обратить внимание на буквенно-цифровую маркировку. Это – двузначное число после буквенной аббревиатуры IP. Первая цифра – степень защиты от твердых веществ (предметов) и пыли. Вторая – устойчивость к условиям повышенной влажности и к прямому попаданию воды. Чем выше класс, тем более защищенным является изделие.

Несколько примеров:

  • IP 20 - низкий уровень защиты (от влаги защиты и вовсе нет). Поэтому изделия предназначены для чистых и сухих помещений.
  • IP 23, IP 43, IP 44 - ленты такого класса более защищены от влаги и пыли. Поэтому могут быть использованы во влажных и неотапливаемых помещениях. Например, на балконе или лоджии, а также вдоль плинтусов пола.
  • IP 65, IP 68 - это герметично залитые в силикон ленты, предназначенные для эксплуатации в условиях любой влажности, запыленности и т.п. Не боятся прямого попадания атмосферных осадков. Устойчивы и к резким перепадам температур в широком диапазоне. То есть их смело можно использовать и в условиях улицы.

Использование светодиодных лент

И еще несколько слов о том, в каких комнатах и какие светодиодные ленты лучше использовать:

  • Для подсветки стеллажей, навесных полок и шкафов подойдет SMD-лента 3528 с плотностью LED 60 шт. на погонном метре. Это - самый простой и доступный по стоимости вариант. Оттенок света можно выбрать по предпочтению.
  • Для спальни или детской комнаты, но только в качестве дополнительной подсветки можно установить ту же ленту 3528 или же 5050. Рекомендуется выбирать мягкий белый свет нейтрального оттенка.
  • В большие комнаты для дополнительного или основного освещения чаще используются ленты SMD 5050 или 2835. Эти варианты при правильном расчете необходимой длины отлично справятся со своей задачей.
  • Ленты SMD 5630 или 5730 применяются для освещения больших площадей, например, помещений магазинов.
  • Для подсветки в салоне автомобиля применяется SMD 5050, а также RGB-лента с классом защиты не менее IP54.
  • Для оформления или освещения открытой беседки, террасы или других садовых построек необходимо будет приобрести ленты в силиконовой защитной оболочке с классом защиты не ниже IP65.

Узнайте, как выбрать и самостоятельно подключить , из нашей новой статьи на нашем портале.

Производители LED-лент

Светодиодные ленты сегодня пользуются очень большим спросом, поэтому их изготавливает большое количество производителей. Особенно много на рынке недорогих изделий китайского производства. Такие приборы не отличаются высокой сложностью, поэтому даже среди «бюджетных» вариантов вполне можно найти вполне надежные экземпляры.

Чтобы не было сомнений в качестве изделий, лучше выбирать осветительные элементы российских, европейских или американских производителей. К таковым можно отнести следующие компании: «Osram» (Германия), «Joliet Technologies» и « Cree» (США), «Кобра-250» (Россия), «JOLIET» (Испания) и другие.

Однако, приобретая LED-ленты зарубежных компаний, необходимо помнить, что большинство их продукции производится также в КНР. Но их стоимость значительно выше, чем цена на китайские изделия неизвестных фирм.

Как подключить LED-ленту

Простейший монтаж светодиодной ленты напрямую к блоку питания

В этом подразделе будет рассмотрен самый простой монтаж пятиметровой светодиодной ленты на 12 В, с применением блок питания мощностью 60 Вт. Это как раз тот пример, который приводился выше при пояснении расчета суммарной мощности собираемой схемы.

Следуя данной схеме и описанию операций, приведённому в таблице-инструкции, светодиодную ленту сможет легко подключить даже далекий от электромонтажа домашний мастер. Показывается вариант с открытой проводкой. Блок питания будет включаться в розетку через обычную вилку. А для «управления» используется простейший выключатель на шнуре.

Таблица с пошаговой инструкцией монтажа LED-ленты к сети в 220 В через блок питания.

Иллюстрация
Для монтажа подсветки используется светодиодная лента производства КНР, приобретенная в интернет-магазине.
Лента со светодиодами холодного белого цвета.
Характерно, что еще при ее производстве к монтажной площадке подпаяны отрезки проводов для коммутации. Так бывает далеко не всегда - чаще приходится паять самому.
На каждом погонном метре ленты размещено по 60 светодиодов.
Блок питания 220 / 12 В, изготовленный отечественным производителем.
Мощность прибора составляет 60 В. То есть с учетом запаса мощности – как раз то, что нужно.
Для подключения блока питания к сети в 220 В используется отрезок провода 2×1,5 мм с изоляцией разного цвета.
Длина провода выбирается в зависимости от места установки блока питания и расположения розетки. В данном случае мастеру достаточно 500 мм.
Кроме этого, используется разборная вилка для включения в розетку, рассчитанная на максимальный ток в 10А. Этого – больше чем достаточно.
Следует сразу сделать замечание. Блок питания имеет металлический корпус. Поэтому к нему никогда не помешает подсоединить еще и провод защитного заземления РЕ. Если в квартире или доме внутренняя проводка имеет такой контур, то это делается обязательно.
В этом случае используется провод 3×1,5 и соответствующая вилка.
Проводник заземления имеет зеленую или зелено-желтую окраску.
Далее, необходим отрезок провода для подключения светодиодной ленты к блоку питания.
Большого сечения здесь не требуется, может подойти 2× 0,2÷0,5 мм².
Длина этого провода будет зависеть от планируемого места установки светодиодной ленты и блока питания.
Провод должен иметь цветовую маркировку изоляции проводников – здесь будет важно соблюсти полярность подключения.
Выключатель на 6А, врезаемый в кабель питания и часто используемый для ночников.
Выключатель можно не использовать, но тогда придется постоянно извлекать вилку из розетки.
Из инструментов для работы потребуется крестовая (фигурная) отвертка, острый нож для снятия изоляции и изолента (термоусадочная трубка).
В данном примере мастер обходится без пальника, так как к монтажной площадке приобретенной светодиодной ленты уже припаяны два проводника. Но часто без пайки проводов к ленте не обходится, в особенности если она приобреталась в магазине не целой катушкой, как в данном случае, а метражом.
Первым шагом кабель питания (2×1,5) подсоединяется к вилке. Для этого вилку необходимо раскрутить и извлечь из нее «ножки».
Заранее зачищенный от изоляции провод вставляется в клеммы на «ножках» и фиксируется винтами. Вилка может иметь и другие клеммы – разобраться с этим несложно.
Далее, подсоединённые к проводам штыревые контакты –«ножки» устанавливается в корпус вилки на свои места.
Вилка полностью собирается и фиксируется винтом.
Теперь второй конец провода необходимо подключить к блоку питания.
Подключение производится в «гнезда» имеющие маркировку L и N. Полярность, в данном случае, можно не соблюдать.
Концы провода заранее необходимо зачистить и скрутить «косичкой».
Затем поднимается крышка, прикрывающая контакты.
Далее, из клеммных гнезд «L» и «N» выкручиваются винты. На них надеваются зачищенные концы провода, на которых необходимо сформировать колечко с диаметром, примерно равным диаметру винта клеммы.
После этого винты устанавливаются и фиксируются в клемме.
Полярность пока что тоже можно не соблюдать.
Если используется трехжильный кабель, то заземляющий проводник соединяется в своей клемме, с характерным значком заземления или обозначенной символами РЕ.
Следующим этапом необходимо зачистить концы провода, предназначенного для подключения светодиодной ленты. Этот провод должен быть подключен к контактам, обозначенным буквами V- и V+.
Здесь уже внимание обращается на цветовую маркировку изоляции проводов.
Например, к V- подсоединяется черный провод, а к V+ - красный.
Цвета могут быть и другими – это зависит от вида провода. Но важно сразу хорошо разобраться, какой пойдет на «минус», какой – на «плюс».
Клеммы в данном случае такие же, как и на входе провода питания – винты. То есть подключение никаких особенностей не имеет.
Также вокруг винтов формируются «колечки», затем винты вставляются в свои гнезда и затягиваются отверткой.
Вот теперь нужно особое внимание. – пришла пора соединить провод, идущий от блока питания, со светодиодной лентой.
Так как в данном примере светодиодная лента уже имеет монтажные «холодные концы», то они скручиваются с зачищенными концами проводов, идущих от блока питания. Если предполагается изоляция с помощью термоусадочной трубки, то ее отрезки заранее одеваются на провода до их соединения.
Здесь очень важно обязательно учитывать полярность подсоединения – вот почему и нужна цветовая маркировка изоляции проводников. Чаще всего к «плюсу» светодиодной ленты припаивается красный провод, к «минусу» - черный.
Но не мешает лишний раз проверить - на монтажной площадке ленты всегда есть символы полярности. Если ее нарушить, схема работать не будет.
Соединения проводов можно выполнить скруткой или пайкой.
После этого соединения необходимо заизолировать изолентой или натянуть на них заранее надетые отрезки термоусадки, а потом прогреть для ее сжатия.
Понятно, контакт между проводами должен быть полностью исключен. Поэтому соединения можно разогнуть в разные стороны и заизолировать отдельно, а затем аккуратно собрать вместе под еще одним слоем изоляции.
Теперь можно провести испытание собранной системы, включив вилку в розетку.
Если все соединения сделаны правильно, лента должна засветиться.
Но оставлять долго включенной ленту, смотанную в бухте или на катушке, нельзя. Проверили – и достаточно.
Чтобы перейти к следующему этапу работ, необходимо вытащить вилку из розетки, обесточив собранную систему.
Далее, если принято решение установить на шнуре питания выключатель, то можно переходить к этому этапу работ.
Выключатель необходимо разобрать, выкрутив скрепляющие корпус винты.
Затем корпус необходимо примерить к проводу питания в том месте, где планируется сделать врезку. С помощью маркера на внешней оболочке провода делаются метки, по которым будет сниматься изоляция. Расстояние между метками должно быть на 15÷20 мм меньше, чем длина корпуса выключателя.
Далее, по меткам аккуратно делаются надрезы внешней изоляционной оболочки провода.
При этом изоляция проводов, проходящих внутри, не должна быть задета.
Когда внешняя изоляция будет удалена, выделяется и разрезается нулевой проводник. Далее, его концы зачищаются. Фазный проводник остается целым.
(Впрочем, эта «полярность» все равно остается условной, так как такую вилку в розетку можно воткнуть одним из двух вариантов. То есть где конкретно расположится фаза, а где ноль – сказать сложно).
Зачищенные концы обрезанного провода скручиваются, а затем их необходимо закрепить в клеммах выключателя винтами.
Целый, неразрезанный провод аккуратно укладывается с другой стороны клавиши.
Затем на выключатель укладывается крышка и притягивается винтами. В результате из корпуса выключателя с двух сторон должен выходить шнур, скрытый под внешней изоляционной оболочкой.
И, наконец, производится окончательное кратковременное испытание собранной системы - уже с применением выключателя на шнуре питания.

Блок питания в целях безопасности рекомендуется поместить так, чтобы исключить вероятность прикосновения к его корпусу. Иногда применяют какой-либо пластиковый футляр. Для проводов питания и идущего на светодиодную ленту вырезают в его стенках отверстия.

Если LED-лента после сборки не засветилась или же быстро вышла из строя, то этому может быть только две причины:

  • Некачественно изготовленные изделия - блок питания или лента.
  • Неправильно проведенная сборка системы освещения. Скорее всего, ошибка кроется в неправильной полярности соединения.

Кстати, мастеру в показанном примере можно сделать одно важное замечание. Лишней возни с проводами при коммутации их в клеммах блока питания вполне можно (да и нужно) избежать, если использовать напрессовываемые клеммные наконечники. Стоимость их – копеечная, а работы становятся проще быстрее, контакты – надежнее.

Схемы других вариантов подключения LED-ленты

А теперь – о других, более сложных вариантах подключения, которые часто используются при монтаже LED-ленты.

  • Если планируется подключить параллельно две SMD светодиодные ленты, то каждая из них должна иметь длину не более 5000 мм. И при необходимости увеличить длину использовать последовательное соединение, если в сумме получается более 5 метров - недопустимо. Это связано с тем, что токопроводящие способности ленты рассчитаны именно на длину до 5000 мм. Если ее превысить, то и нагрузка тоже повысится, а значит, лента быстро выйдет из строя. В период же эксплуатации будет заметно, что светодиоды горят неравномерно. То есть с одной стороны ленты свет будет ярким, а затем постепенно начинает тускнеть.

  • Если планируется подключить три параллельные LED-ленты к одному блоку питания, то принцип не меняется. Но при любом параллельном подключении нескольких лент в обязательном порядке учитывается из суммарная мощность. Блок питания должен обладать способностью выдержать такую нагрузку (с уже упомянутым выше запасом).
  • Если для одновременного параллельного включения нескольких длинных лент нет блока питания достаточной мощности, то можно каждую из них подключить к собственному блоку с требуемыми параметрами. А уже для блоков предусмотреть общую систему включения.

Подключение светодиодной ленты через диммер

Чтобы разнообразить возможности светодиодной ленты, ее часто подключают не напрямую к блоку питания, а через специальный прибор – . Это своеобразный регулятор, часто оснащенный дистанционным управлением, позволяющий изменять яркость свечения, за счет вариативности выходных параметров напряжения или тока. Нередко диммеры имеют и встроенные контроллеры, добавляющие еще ряд полезных (и не очень) функций. Например, мерцание с определённой частотой или по заложенной программе, реагирование изменением яркости на звук и другое. И уж совсем не обойтись без диммера с контроллером, если речь идет о подключении RGB-ленты.

Диммеры могут иметь и несколько выходов. То есть быть изначально готовыми к подключению параллельно нескольких светодиодных лент. Пример будет показан ниже – в таблице с инструкцией по монтажу.

Не будем здесь рассматривать слишком сложные «многоярусные» схемы, которые часто требуют еще и специальных усилителей. Эту задачу лучше поручить опытному монтажнику-электрику. Но некоторые схемы вполне доступны и для начинающего домашнего мастера.

При всем разнообразии диммеров, они всегда устанавливаются между блоком питания и светодиодными лентами. Естественно, что характеристики этого устройства (напряжение, мощность) должны соответствовать собираемой системе.

Со стороны блока питания провода подключаются ко входу (INPUT). А от выхода (OUTPUT) идет коммутация на светодиодную ленту. Естественно, и там и там строго соблюдается полярность. При подключении RGB-лент имеет значение еще и «цветовая распиновка». Но как правило, для таких подключений диммер оснащены специальными адаптерами, так что спутать контакты – сложно.

Схема параллельного подключения нескольких светодиодных лент через диммер, имеющий один выход, показана ниже. Ничего нового, в принципе, нет.

Правда, могут быть нюансы. В частности, при регулировании интенсивности свечения ленты, то есть при понижении напряжения питания, нередко явственнее становится разница между яркостью светодиодов, размещенных ближе к началу ленты и к ее концу. Причем, это бывает заметно даже при вполне допустимых длинах (до 5 метров). Чтобы не допускать такого недостатка, практикуют двухстороннее подключение ленты. Так разница в параметрах тока на всей протяженности ленты нивелируется. Тем более это становится актуальным при подключении нескольких лент.

Подключение светодиодной ленточной подсветки потолка через диммер — пошагово

Ниже в таблице показана пошаговая инструкция электромонтажа светодиодных лент. Они устанавливаются стационарно в конструкции двухъярусного подвесного потолка. Могут работать как вместе с основным освещением комнаты, так и отдельно. Используются четыре ленты, которые полностью опоясывают периметр помещения. Для их подключения и управления работой применяется диммер, имеющий четыре параллельных выхода.

Этот пример поможет разобраться с принципами монтажа. Ну а собственный проект будет не столь сложно составить, исходя из конкретных особенностей помещения и планов хозяев по его дизайнерскому оформлению.

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Работы, если подходить по уму, должны быть спланированы и начаться еще на этапе прокладки проводки в квартире.
Коммутация питания светодиодной подсветки будет выполнена в монтажной коробке, к которой проложена штраба для силового кабеля. Ниже коробки расположился подрозетник – здесь будет стоять выключатель основного освещения комнаты.
К монтажной коробке от распределительного щита проложен силовой кабель ВВГнг 3×1,5 мм. Для освещения такого сечения будет достаточно.
В распределительном щите с кабеля снята защитная оболочка, провода разделены.
Фазный провод (белый) подключается к выделенному автоматическому выключателю на 10 ампер.
Синий провод (ноль) подключается к шине рабочего нуля.
И, наконец, зелено-желтый – к шине защитного заземления.
Этот же силовой кабель в монтажной коробке.
Он тоже разделывается, провода разводятся, зачищаются от изоляции на 8÷10 мм. А чтобы впоследствии не было путаницы, их лучше еще и сразу промаркировать. L – белый, фаза, N – синий, ноль, PE – зелено-желтый, заземление.
Следующим шагом от коробки прокладывается отрезок такого же кабеля к месту планируемой установки блока питания.
Так как он будет скрыт конструкцией подвесного потолка, можно применить открытую проводку, но в обязательном порядке заключив кабель в гофрированную трубу.
Этот кабель также разделывается в коробке.
Его провода зачищаются, разводятся так, как показано на иллюстрации. Провод фазы маркируется Lled, остальные – N и PE - по аналогии с силовым кабелем.
Здесь не показано, но на этом этапе сразу в коробку заводится отрезок кабеля, идущего в штрабе к подрозетнику, где будет устанавливаться выключатель основного освещения. В зависимости от того, будет выключатель одно- или двухклавишным, кабель должен иметь два или три провода.
После этого можно заняться отделкой стен – штрабы с проложенными кабелями штукатурятся, шпатлюются.
На иллюстрации хорошо показан установленный подрозетник для выключателя с заведенным в него кабелем.
Далее – производится монтаж каркасной конструкции для подвесного гипсокартонного потолка.
В заранее намеченном месте монтируется из фанерной (ДСП) панели или из гипсокартона полочка, где разместятся блок питания и диммер. К этой полке должен подходить силовой кабель в гофротрубе, идущий от распределительной коробки.
Место полочки обычно выбирают таким, чтобы и длина кабеля была минимальной, и обеспечивался доступ к установленным на ней приборам, если потребуются те или иные ремонтные или профилактические работы.
Кабель разделывается, кончики проводов зачищаются на 8÷10 мм, а потом зажимаются в клеммах блока питания. Белый, соответственно, в клемме L, синий – в клемме N, а зелено-желтый – в клемме с характерным значком заземления.
Так как используется кабель ВВГнг 3×1,5 с моножильными проводами, никаких доработок не требуется – зачищенные концы отлично зажимаются в винтовых клеммах с прижимными контактами.
Следующий шаг – это коммутация блока питания с диммером. Для этого готовится два отрезка монтажного провода ПуГВ сечением 1 мм².
Для удобства используются два цвета изоляции ПуГВ. Красный и здесь, и везде далее будет соединять контакты «плюс». Черный, соответственно, «минус».
Длина отрезков проводов здесь большая не нужна – просто чтобы хватило не в натяг от блока питания до диммера.
Так как провод ПуГВ имеет многопроволочную структуру, на зачищенные концы надеваются и запрессовываются клеммные наконечники – так контакты станут надежнее.
Обратите внимание на диммер. На выходе у него (Output Led) расположен один общий контакт V+, и четыре контакта V-. Это позволяет проводить подключение четырех светодиодных лент длиной до 5 метров.
Производится подключение проводов к блоку питания.
Сначала – черный провод зажимается в клемме V-…
…а затем красный – в клемме V+.
После этого с диммера снята крышка, закрывающиеся клеммы на входе (Input), и провода зажимаются в них с соблюдением указанной выше полярности.
После этого крышку можно вернуть на место.
Следующий этап работ – это прокладка проводов питания светодиодных лент от места установки диммера к узлам их подключения.
Таких узлов в комнате два – в противоположных по диагонали углах. То есть от угла будут лучами подключаться две ленты, идущие вдоль сходящихся стен.
Вот один такой узел….
…а это второй, в противоположном по диагонали углу.
К каждому узлу проводится в гофротрубе по три провода ПуГВ: один общий красный и по два черных.
Противоположные концы этих проводок сходятся на полке в месте расположения диммера.
Концы проводов зачищаются, на них напрессовываются наконечники.
При этом два красных провода собираются в одном наконечнике, так как будут зажиматься в одной клемме.
Черные провода зажимаются в клеммах V-…
...а затем спаренный красный проводник – в клемме V+.
По сути, на полке все электромонтажные работы завершены.
В узлах подключения лент провода тоже должны быть сначала зачищены…
…а потом на них напрессовываются клеммные наконечники.
Длина проводов здесь должна быть такой, чтобы имелась возможность их вывести наружу из-под гипсокартонной облицовки – для последующей коммутации со светодиодными лентами.
Теперь необходимо закончить работы и в распределительной коробке.
Сразу обращаем внимание на изменения, произошедшие в коробке.
Снизу заведен кабель, идущий на выключатель (показан красной стрелкой).
Сверху справа (показан желтой стрелкой) – кабель, идущий на приборы основного освещения комнаты.
Все кабели разделаны, и их провода распределены на четыре группы.
С нулевыми (синими) и заземлением (зелено-желтыми) все проще – они просто собираются между собой вместе.
Фаза силовой линии (L) будет соединяться с фазой, идущей на блок питания (Lled) и с проводом L, идущим на выключатель основного освещения (группа обведена белым овалом).
Возвращающийся с выключателя провод L1 будет соединяться с фазой, идущий на основное освещение (выделено оранжевым овалом).
Затем эти группы проводов соединяются – это удобно выполнить с использованием клемм Wаgo, как показано на иллюстрации.
Таким образом, блок питания светодиодных лент получается постоянно включенным в сеть, и управление ими осуществляется исключительно через диммер.
При желании можно и светодиодные ленты (точнее, их блок питания) запитать через выключатель. Тогда ставится двухклавишная модель, и к ней от коробки прокладывается трехжильный кабель.
Один провод – та же фаза от силового входа. А на выходе с выключателя – один провод будет соединяться с Lled, а второй – с проводом L1, идущим на основное освещение. Получается на одну клемму в коробке больше.
После этого можно заканчивать с монтажом гипсокартонного подвесного потолка.
Жёлтой стрелкой на рисунке показано окошко выхода проводов одного из узлов коммутации светодиодных лент. Такой же выход имеется и на противоположном по диагонали углу.
Сами светодиодные ленты нежелательно крепить к гипсокартону. Для этого следует использовать специальный алюминиевый профиль (показан красной стрелкой), который предварительно устанавливается на требуемой высоте. Профиль обеспечивает и должный теплоотвод при работе подсветки, да и крепить к нему ленту – значительно проще и удобнее.
Такие профили могут иметь различную конструкцию, в том числе нередко оснащаются и рассеивателями светового потока.
Кроме плоских, есть и угловые профили, которые направляют свет в нужном направлении.
Выбор зависит и от типа и размеров ленты, и от конкретных условий установки.
Готовится к монтажу сама светодиодная лента.
Если есть необходимость ее обрезки в нужный размер по длине, то это делается исключительно в местах, указанных соответствующим значком. После обрезки с каждой из сторон остаются монтажные площадки с нанесенной полярностью подключения.
Теперь к ленте необходимо подсоединить отрезки монтажного провода, которые будут коммутироваться в соединительных узлах.
Подсоединение можно выполнить с помощью специальных коннекторов. Но если их нет, то провода припаиваются с соблюдением полярности и цветовой маркировки.
Важно – не перегреть контактные площадки ленты. Поэтому, во-первых, зачищенные кончики проводов предварительно должны быть качественно залужены. Во-вторых, пайку производят паяльником мощностью до 25 Вт, с хорошо заточенным и залуженным жалом. Время пайки каждого контакта не должно превышать максимум 10 секунд, иначе можно пережечь дорожки.
Длину проводов берут такой, чтобы они свободно, без натяга, но и без большого излишка доставали до узла коммутации.
Концы проводов зачищаются, на них устанавливаются и запрессовываются клеммные наконечники.
Светодиодные ленты закрепляются в профилях.
Подпаянные к ним провода сходятся в узле соединения.
Будут вместе собираться три красных провода – один от проложенной проводки, и два – от лент.
А черные – собираются в две пары, от проводки и от каждой ленты отдельно, как того требует в данном случае устройство выходных клемм диммера.
Для окончательного соединения опять используются клеммы Wago. Одна тройная – для красных проводов, и две двойных – для черных.
Аналогичные операции проводятся и с двумя другими лентами, на противоположном соединительном узле.
После коммутации это будет выглядеть примерно так.
Вот теперь можно заканчивать с отделкой – по периметру клеится потолочный плинтус (багет) который скроет и уложенные в профили светодиодные ленты, и коммутационные узлы по углам.
По сути, работы по установке светодиодных лент закончены.
Выполняется монтаж приборов основного освещения (на рисунке для примера показан центральный плафон и вереница точечных светильников). Производится подключение выключателя.
После этого производится еще раз проверка коммутации, и можно осуществлять пробный пуск.
Включается автомат в распределительном щитке. А затем – выключатель в комнате.
Если все функционирует нормально, мастера можно поздравить с успешным окончанием работ.
Ну и, конечно, манипулируя пультом дистанционного управления диммера, можно «поиграть» с уровнями интенсивности освещения от светодиодных лент.

Надеемся, что представленная выше информация поможет справиться с монтажом светодиодной ленточной подсветки любой сложности. Важно понять, как в принципе производится подключение, в чем сходство и отличие в разных схемах. Тогда и другие варианты не покажутся сложными.

В завершение публикации – видеосюжет, в котором мастер делится своими секретами по установке светодиодной ленточной подсветки рабочей зоны на кухне.

Видео: Как выполнить подсветку рабочей столешницы на кухне светодиодной лентой

Загорелся я тут сделать домашним приятное - подсветку рабочей зоны на кухне. Ну и сделал, а тех кому этот вопрос актуален или интересен - прошу под кат.

В этой части обзора остановимся на используемых комплектующих и подсветке рабочей зоны.

Комплектующие:
1. С начала по случаю была заказана LED лента - . Посчитал что достаточно будет яркости 3528 светодиодов. А поскольку на моей кухне много оранжевого цвета, выбрал холодный белый, чтобы не сгущать краски жёлтого спектра.

2. Затем был найден бесконтактный ИК выключатель работающий от взмаха руки перед ним. Главная ссылка обзора именно на него. Подробности с фото ниже.

3. Гулять так гулять, решено сделать подсветку не только рабочей зоны но и декоративную нижнюю подсветку спрятав её в цоколь кухни.
А чтобы включались и выключались они раздельно выбираем другой выключатель. Бесконтактный для этих целей уже не особо нужен, по этому подобран радиовыключатель - .

4. Блок питания для двух лент - и первая ошибка, но замечена с опозданием. Из-за особенностей выключателя из пункта 2 нужно два БП для независимой работы LED лент. Второй БП докупил офлайн.

5. Просто приклеить ленту не наш выход по двум причинам: 1 - эстетическая, 2 - особенности конструкции шкафа прямо над мойкой.
Покупаем офлайн угловой профиль для светодиодной ленты для подсветки рабочей зоны и прямоугольный для нижнего света.



У меня они шли в комплекте с рассеивателем и креплением. Цена примерно 400-500 рублей за 2 метра профиля.

Выключатель:
У продавца есть две версии выключателя, один срабатывает на взмах перед ним или приближение к нему ладони, второй по принципу датчика движения. Мне нужен был первый тип. Датчик второго типа можно использовать например в шкафах-купе, чтобы свет включался при открывании дверцы.
Сам выключатель представляет из себя реле в корпусе с входом/выходом 100-240В и подключенным к нему ИК датчиком на проводе длиной 2 метра.

На верхней части его характеристики, типы и максимальная мощность нагрузок и обозначения способа подключения.

Клеммная колодка прячется под крышкой, тут же на корпусе «язычок» для крепления устройства.

Размеры и схема подключения со страницы продавца

В целом устройство производит хорошее впечатление. Всё собрано очень качественно, придраться не к чему. Разбирать я его не стал, т.к. половинки склеены между собой, а применять грубую силу и портить вид не хотелось.

Блок питания
Этот блок был куплен офлайн для «верхнего света». Купленный в Китае пойдёт на «нижний» свет, обзор на него будет позже.
Блок от фирмы LedCraft LC-N25W-12V очень простой, даже без подстроечного резистора, однако имеет
По замерам напряжение на выходе 12,3В, заявленная мощность 25 Вт, габариты 99*97*36 мм



Приступаем к подготовительным работам
Соединяем выключатель и БП. В последствии контакты 220В на БП залил клеем из клеевого пистолета.


Подключаем к выключателю шнур с вилкой


В последнюю очередь подключаем к БП светодиодную ленту


Включаем в розетку и проверяем работу датчика


Всё работает можно переходить к установке на местности.

Сам процесс установки я не снимал, трудно снимать когда нужно часто лазить под потолок… Поэтому фото результата и словесное описание процесса установки.
Получилось так. Профиль с подсветкой установлен не по всей длине кухни, дальше есть подсветка от вытяжки, но если будет необходимость то продлить совсем просто.


Включаем подсветку поднеся руку к датчику. Касаться его не обязательно, срабатывание происходит на расстоянии до 5-8 см.


Точно так же выключаем

Как раскорячивался устанавливал.
Собственно задача стояла не сложная но и не особо тривиальная. Если первая подготовительная часть (подготовить провода нужной длины, наклеить ленту в профиль, собрать схему) заняла около 30-40 минут, то сама установка заняла около 3 часов.
В самом начале освободил и частично разобрал шкаф в котором будет монтироваться выключатель. Разборка заключалась в откручивании нескольких шурупов и снятии пластиковых держателей посудницы. Затем, сверлом по дереву 12 мм просверлил 2 отверстия в нижнем торце стенки шкафа и перпендикулярное ему в стенке шкафа чтобы вытащить провод датчика. Сверлить торец ЛДСП совсем не сложно, главное центр сверления расположить точно по центру детали и стараться сверлить ровно в вертикальной плоскости. Если сомневаетесь потренируйтесь на отдельном ненужном куске ДСП 16 мм, это стандартная толщина мебельного ДСП. Если тренироваться не на чем, тады ой можно сверлить в месте соединения боковых стенок двух шкафов, так вы точно не сломаете тонкую перегородку если отклонитесь от вертикали.
Провод спрятал за пластиковым держателем. Расположение датчика и примерный путь провода на этом фото.


В дальнейшем провод датчика вывел наверх и провёл в сторону вытяжки. Шкаф в который встроена вытяжка сверху примерно вполовину уже остальных и ближе к стене у него своеобразная полость для вентканала. Туда и спрятал блок выключателя и БП прилепив их на двухсторонний скотч. Кабель от БП протянул по верху шкафов к правому краю ленты. В этом месте его было проще спустить вниз не снимая шкафов, т.к. есть скрытый просвет между стеной и боковой стенкой крайнего шкафа.

Итог по «верхнему» свету
Результатом я вполне доволен. Света на рабочей поверхности теперь вполне достаточно. Рассеиватель даёт довольно ровный свет на поверхности без выраженных пятен яркости от светодиодов, хотя если посмотреть на сам рассеиватель то яркие пятна светодиодов конечно видны, но это скорее из-за того что использована лента с всего 60 светодиодами на каждый метр ленты. Думаю лента 90/120 светодиодов будет светить равномернее. Кол-во светодиодов больше 120 на метр будет не целесообразным.

В скором времени жду прихода второго выключателя и закончу «нижний» свет и соответственно вторую часть обзора.

Планирую купить +149 Добавить в избранное Обзор понравился +93 +191

Светодиодная лента 220 Вольт — это лента которая не нуждается в блоке питания. Ее можно напрямую подключать к сети переменного напряжения, грубо говоря прямо в розетку или через выключатель, либо фотореле.

Правда для этого вам понадобится специальный провод. Этот провод имеет в своей конструкции диодный мост — выпрямитель.

Стоимость такого шнура 2-3 доллара. Сравните это с ценами на блоки питания!

Также для подключения вам понадобится:



Преимущества

Какие же преимущества имеет светодиодная лента 220В?

1 Как уже было сказано выше, она не требует блока питания.

Отсюда выходит существенная экономия общих затрат.

2 Светодиодную ленту 220V можно подключать последовательно длиной до 100 метров.

Вам уже не придется паять параллельные кусочки, соединяя их по несколько метров.

Она сразу может идти в катушках протяженностью по 50-100 метров.

То есть, если вам необходимо проложить подсветку на большом протяженном участке, просто разматываете ее с бобины. С одного конца подключаете вилку, с проводом имеющим диодный мост, втыкаете в розетку и на этом все. Наслаждаетесь освещением.

Если нужно осветить участок в 100 метров - берете одну катушку, плюс один коннектор и соединяете. Правда лента такой длины должна быть маломощной - до 10 Вт.

Еще имейте в виду, что в местах соединения отдельных кусков, будут небольшие "провалы" освещения из-за вставок и большого расстояния между светодиодами.

3 Светодиодная лента сразу идет в силиконе со степенью защиты IP65 - IP68.

Ее можно протирать влажной тряпкой, чистить. Отсюда же следует и автоматическая защита от дождя, снега и т.п.

4 У лент 220В отсутствуют строгие требования по минимальному сечению проводов питания.

Если в экземплярах 12 и 24В рекомендуется все освещение запитывать от проводов сечением от 1,5мм2 и выше,

то для 220В можно выбирать и меньшие сечения.

Правда здесь уже будет играть большую роль механическая прочность жил, а не их электрическое сопротивление и токопроводимость.

Казалось бы, преимущества такой ленты неоспоримы. Почему же многие все-таки отказываются от нее в пользу других вариантов, подключаемых через блоки питания?

Недостатки

Потому что, кроме перечисленных преимуществ она имеет ряд существенных недостатков, из-за которых люди отказываются с ней работать наотрез.

1 Первый недостаток, как это не странно, проистекает из ее первого же преимущества. Это отсутствие блока питания.

Если его нет, значит и отсутствует фильтрующий и стабилизирующий элемент в цепи. То есть, все перепады и скачки напряжения, которые происходят в сети, будут напрямую сказываться на светодиодной ленте.

Упало напряжение в розетке - упадет напряжение и на светодиодах. Соответственно светить они будут уже не с той яркостью. Повысилось напряжение - светодиоды с высокой вероятность могут перегореть.

2 Эту ленту нельзя нарезать такими маленькими отрезками как ленты 12 и 24В.

В зависимости от типа светодиода ее можно отрезать:

  • по 50см
  • по 1 метру
  • по 2 метра

То есть, меньше чем по полметра, светодиодную ленту 220 Вольт вы порезать не сможете.

Это все напрямую связано с падением напряжения. На каждом светодиоде оно составляет от 3 до 3,5 Вольт. В итоге получается примерно отрезок с минимальным количеством светодиодов 60 штук. Это как раз таки и есть полметра.

Таким образом, если вам нужна подсветка короткого участка в 30 или 80 см, то сделать у вас этого не получится.

3 Мерцание.

Этот недостаток опять же проистекает по причине отсутствия в схеме устройства стабилизации и фильтрации - блока питания.

Благодаря диодному мосту в коробочке, которая идет с отрезком кабеля для подключения, происходит некоторое сглаживание пульсации. Но этого не достаточно.

Вашим глазам визуально этого может быть не видно, однако по всем нормам, такая частота пульсации не допустима в жилых помещениях.

На камеру в этом видеоролике очень хорошо видна интенсивность пульсации:

Таким образом, светодиодная лента установленная в доме или квартире будет постоянно мерцать и влиять на ваше здоровье, ваши глаза и самочувствие.

Вполне возможны постоянные головные боли. А вы и догадываться не будете из-за чего они.

4 Еще один недостаток, опять же проистекающий из достоинства - покрытие из силикона.

Если у вас мощная лента (больше 7Вт на 1 метр), то она будет очень сильно греться. Соответственно от нее необходимо отводить тепло и наклеивать на алюминиевый профиль.

Однако из-за того, что она со всех сторон в силиконе, полноценного контакта с алюминиевой подложкой не будет. Фактически, полноценного охлаждения таким способом не добиться.

Особенно в летний период времени она будет постоянно перегреваться. А это в свою очередь, напрямую сказывается на сроке службы изделия в целом.

Кроме того, силикон в недорогих лентах, как правило, вонючий. Даже в холодном состоянии. А когда она нагреется, запах будет только усиливаться. Должен пройти очень длительный промежуток времени эксплуатации, чтобы этот запах частично или полностью выветрился.

5 Светодиодная лента 220В не безопасна.

Одно дело монтировать и обслуживать изделия напряжением 12В, и совсем другое иметь дело с 220V. Работать здесь нужно с соблюдением правил техники безопасности.

Недопустимо, чтобы где-то оказался не герметичный отрезок или торчащие куски проводов. Помните, что силиконовая оболочка здесь играет в первую очередь роль вашей защиты от высокого напряжения , а уже потом защищает ленту от воды.

6 Малый срок службы и малая яркость.

Большинство лент 220V встречающиеся в магазинах идет не качественного исполнения. В них используются не надежные светодиоды. Из-за этого они выходят из строя еще быстрее.

Средний срок службы таких изделий - 1 год.

После чего, придется опять идти в магазин и покупать новую. И это не считая трудозатрат на повторный монтаж.

Помимо этого, учитывайте такой факт, что даже при одной и той же мощности на 1м, светодиодная лента 220 будет уступать по яркости такому же изделию, но на напряжение 12 и 24В.

7 Отсутствие самоклеющейся подложки.

Вы не сможете без дополнительных аксессуаров наклеить ленту где угодно. Придется докупать дополнительные клипсы для монтажа, либо использовать обыкновенные кабельные стяжки.

Можно приспособить для этого дела крепеж под домашнюю проводку:

Если не хотите, чтобы лишние элементы крепежа портили подсветку, используйте автомобильный двухсторонний скотч. Но опять же от температуры нагрева он может запросто отклеиться.

Монтаж и подключение

Для того, чтобы подключить светодиодную ленту на 220 Вольт вам понадобится:


У нее в начале должны быть отверстия для вилки коннектора, через которую подсоединяют контакты к шнуру питания.


  • заглушка

Она нужна в целях безопасности. И одевается в самом конце отрезка.

Первым делом вставляете вилку-коннектор в отверстия расположенные по краям силикона. Тем самым, вы соедините ее с питающими проводами, идущими вдоль всей поверхности.

Фактически, в самой ленте, таким образом реализовано параллельное подключение. И получается, что суммарный ток на всем протяжении идет не по дорожкам, а по этим двум проводникам.

По самой вилке не будет понятно, где плюс "+", а где минус "-". Это нужно выяснять экспериментальным путем, например при помощи мультиметра.

После этого ищите плюсовой и минусовой контакты на самой ленте. Втыкаете ленту с вилкой-коннектором в выходные разъемы шнура. С обратной стороны сразу одеваете заглушку.

Для полной герметизации необходимо будет промазать термоклеем все стыки и щели, в местах подключения коннектора и заглушки.

Осталось все это дело включить в розетку и наслаждаться освещением.

Бывает такое, что полярность все-таки перепутывается. Не переживайте, ничего при этом не замкнет и не взорвется. Лента всего лишь не будет светиться.

Для исправления проблемы, просто вытаскиваете разъем, переворачиваете коннектор и вновь подключаете к розетке.

Здравствуйте, уважаемые посетители и гости сайта .

Сегодня я размещаю последнюю статью на конкурс « » от Савинского Дмитрия Николаевича под названием «Подключение светодиодной ленты». Напоминаю, что призовой фонд конкурса составляет 6000 рублей.

Прошу внимания.

Поэтому с появлением светодиодов большой светосилы и постепенным сокращением стоимости их производства светодиодные лампы набирают популярность.

Со светодиодными светильниками и светодиодной лентой столкнулся относительно недавно, около двух лет назад. Ничего сложного в монтаже и обслуживании они не представляют, но имеют свои особенности. Самое неприятное, что для диммирования светодиодов необходим свой диммер с ШИМ (широтно-импульсной модуляцией), что исключает одновременное и светодиодного.

Схема подключения светодиодной ленты или светодиодного светильника c диммером:

Также необходимо предусмотреть место для блока питания с последующим доступом для его обслуживания. И при прокладке совместно силовых и низковольтных сетей освещения низковольтные сети питания светодиодов необходимо вести в отдельной изолированной трубке (СП 31-110-2003, п. 14.17).

Светодиодная лента чаще всего используется для декоративной подсветки, световой рекламы и в автомобилях. Благодаря своей гибкости, ей можно придать практически любую форму.

Лента бывает с клеевым слоем и без. Для крепления первой достаточно снять защитную пленку и приклеить к подготовленной поверхности. Вторая крепится при помощи специальных пластиковых или силиконовых скоб.

На ленте имеется разметка при помощи которой можно правильно ее обрезать.

В случае поломки светодиода из строя выйдет один сегмент, остальная часть продолжит работать.

Разметка светодиодной ленты содержит полюсовку для упрощения ее использования. Для соединения лент между собой можно использовать специальные соединители или пайку.

Длина ленты при последовательном соединении не должна превышать 5 метров. Иначе в связи с падением напряжения на конце ленты ее яркость будет неравномерная. При необходимости использовать ленту более 5 метров, необходимо сегменты светодиодной ленты длиной до 5 метров подключать к блоку питания параллельно.

Схема параллельного подключения светодиодных лент:

Существует многоцветная светодиодная лента и контроллеры для ее управления. На практике с ними еще не сталкивался.

Пример использования светодиодной ленты в декоративной подсветке:

P.S. Спасибо за внимание. Если у Вас возникли вопросы про подключение светодиодных лент, то задавайте их в комментариях к данной статье.

69 комментариев к записи “Подключение светодиодной ленты”

    Вопрос:растояние от БП12v до начала самой диод-ленты около 12-15 м.
    Насколько велико будет падение напряжения 12v на входе ленты?
    Если да,то есть ли смысл выбирать БП12v помощнее 35 , 50 , 125 Вт?

    На расстоянии проводника от БП 15 м падение напряжения будет несущественным. Используйте провод 1,5 или 2,5 мм.кв. БП следует всегда выбирать с запасом по мощности 25%. Иначе БП будет работать на пределе мощности и быстрее сгорит.

    Спасибо за совет, учту!
    практики работы с лентами маловато (3-4года).. городишко у нас маленький и заказов по данной теме не фонтан ((

    Меня такая подсветка просто завораживает. Думаю, муж разберется, оформим комнату для дочки оригинально — на зависть подружкам!

    Можно ли полностью отключать напряжение на выходе блока питания светодиодов при включенном питании 220 в на входе (есть мнение, что использование таких блоков питания с «ультра низкой нагрузкой» негативно сказывается на сроке службы самого блока)Пример: использование RGB с контроллером и пультом дистанционного управления когда ленту можно отключить с пульта, но на сам блок питания и контроллер подается напряжение? Планирую установить подсветку RGB в 4 независимых местах, для этого 1 блок питания и RGB контроллер на 4 направления с пультом. Или же обязательно ставить перед БП выключатель, но это не очень удобно будет в использовании ((

    А чего это ШИМ нельзя использовать для ламп накаливания (галогенных 12В)? Лишь бы подходил по мощности.
    Кстати, блоки питания в магазинах продают какие-то подзаборные. Я свою заказчицу заставил поменять на нормальный Mean Well.

    elalex:А чего это ШИМ нельзя использовать для ламп накаливания (галогенных 12В)?
    Быстро лампы из строя выходят и сам блок не отстает.
    Сопротивление лампы в холодном и горячем(работающем)состоянии очень разное, т.е. при запуске обычная лампа накаливания потребляет не скажем обычные для нее 100вт, а до 800, правда очень короткое время, в этом и есть причина перегорания галогенных ламп при включении, для предотвращения этого существует блог розжига (не путать с блоком розжига газоразрядных ламп) который и занижает ток при запуске, позволяя лампе нагреться и повысить внутреннее сопротивление.
    Смысл действия ШИМ (широтно-импульсного модулятора) в регулировке ширины скважности питания, т.е. по сути лампа постоянно работает в режиме вкл-выкл, и чем выше частота и меньше скважность (пропуски или периоды выкл нагрузки), тем лучше для лампы.
    А с чем мы имеем дело? с китайским шим с в лучшем случае частотой в 1 кгц, а чаще и вовсе 200гц? Гораздо лучше использовать транзистор для этих целей.

    Aleks 10.12.2013 в 06:23
    1.Не понял смысл выражения «сам блок не отстает».
    2.Я инженер-электрик по электроприводу и автоматике, с ШИМ знаком. Все равно мне непонятно, почему галогенки 12В могут работать через диммер 50Гц (с симистором)+правильный трансформатор, но не могут работать через ШИМ для светодиодов даже 200Гц. Неужели даже при 200Гц в промежутках между импульсами галогенка успевает настолько остыть?
    Источник, что лампы быстро выходят из строя, надежный?

    Я хочу поставить kanlux grando led-bl 5m в автомобиль но, 5м это многовато. Мне нужно разрезать led-bl 5m на сегменты разной длинны. Вопрос, мне нужно подключить все 5м к источнику питания или я могу подключить параллельное соединение (к питанию) разной длинны??? Например по 0.5м 0.85м 1м

    Блок питания желательно заземлять, иначе помехи глушат радиоприёмную аппаратуру.

    Дмитрий здравствуйте! Вопрос по светодиодным лампам Как себя ведут бытовые светодиодные лампы при перепаде напряжения Можно ли их использовать в дачных домах где напряжение не так стабильно, вместо ламп накаливания И если не трудно подскажите то же самое про энергосберегающие лампы Спасибо.

    Хотелось бы подробнее узнать устройство светодиодных лент. Для устойчивой работы светодиодов необходим генератор тока или мощности, а на ленту подаётся питание от стабилизатора напряжения 12 В. В составе самой ленты уже имеются драйверы? Или же она состоит из параллельно включённых групп, каждая из которых является цепью из нескольких светодиодов и балластного резистора, соединённых последовательно? Подозреваю, что обычно имеет место второй вариант. Но ведь в этом случае падает энергоэффективность!

    Сергей, а к настоящему времени лента заработала? Если да, в чём была причина? Отсутствовало напряжение 12 В на выходе блока питания? Или полярность была не соблюдена?

    Только что рассмотрел фотографию ленты внимательнее. Увы, похоже, что с каждой группой из трёх светодиодов там всё-таки использован резистор! А вот бывают ли другие варианты, по-прежнему не знаю.

    «Или же она состоит из параллельно включённых групп, каждая из которых является цепью из нескольких светодиодов и балластного резистора, соединённых последовательно? Подозреваю, что обычно имеет место второй вариант. Но ведь в этом случае падает энергоэффективность!»
    Да, но глупо ожидать какой-либо энергоэффективности от светодиодной ленты. Неким подобием токоограничивающего «драйвера» и для термостабилизации в светодиодной ленте применяется балластный резистор. Идея в том, что у полупроводников довольно крутая зависимость ток/напряжение в рабочем диапазоне, а резистор имеет обратную характеристику и немного компенсирует изменение сопротивления светодиодов от температуры.
    «Только что рассмотрел фотографию ленты внимательнее. Увы, похоже, что с каждой группой из трёх светодиодов там всё-таки использован резистор! А вот бывают ли другие варианты, по-прежнему не знаю.»
    Мне о таких ничего не известно.

    В грамотных светодиодных светильниках используются драйверы — БП с активной стабилизацией по току — они имеют существенно более высокую энергоэффективность. Лента же запитывается от БП со стабилизацией по напряжению.

    «На расстоянии проводника от БП 15 м падение напряжения будет несущественным. Используйте провод 1,5 или 2,5 мм.кв.»

    to Alexiy 07.08.2014 в 16:10
    1.Есть какие-то нормы на падение напряжения для светодиодных лент?
    2.Если такие нормы есть, то внешние факторы (сечение провода, напряжение и мощность лент) можно как-то учесть, но как учесть сечение и длину внутренних проводниковых дорожек? Разве что по напряжению в конце ленты?

    «1.Есть какие-то нормы на падение напряжения для светодиодных лент?»
    специально для светодиодных лент нормативов никто не разрабатывал. Во всяком случае мне о них ничего неизвестно. Вообще, для освещения считается допустимым падение напряжения 5% от номинала и 10% для сетей СНН. В любом случае, светодиодные ленты обычно используются для декоративных целей и поэтому эстетические требования к ним высокие. Яркость можно условно считать пропорциональной мощности, а отклонение мощности примерно равно квадрату изменения напряжения. Поскольку ВАХ полупроводников нелинейна, то предсказать допустимое изменение яркости при изменении напряжения сложно. Поэтому говорить о чётких допусках отклонения напряжения неверно — надо смотреть в каждом конкретном случае. Особенно заметно, когда рядом оказываются ленты с разной яркостью — именно такой стык и будет нарушать визуальную гармонию и портить всю картину.
    Допустим, по периметру помещения размещены 2 светодиодные ленты и дальние концы на 10% тусклее ближних к БП концов. Скорее всего почти никакого дискомфорта в таком случае вы не заметите, а если тусклый конец будет стыковаться с ярким концом, то даже 5% разницы в яркости будет очень заметно, то есть, тут много зависит именно от грамотного расположения лент и наблюдателя.

    «но как учесть сечение и длину внутренних проводниковых дорожек?»
    Обычно производители лент делают сечение внутренних дорожек таким, чтобы разница яркости по длине (обычно 5 м) была незаметной. Если же производитель нарушил это правило, то ленту придётся разрезать посередине и подключать уже 2 этих куска.

    tо Alexiy 08.08.2014 в 22:16
    Спасибо за практические советы.

    Всем доброго времени суток!
    У меня проблема, подключил 12 светодиодных лампочек в точечный светильник с проходным выключателем, все работает только вот при выключении лампочки очень тускло горят (((. Причина? И как ее устранить? Ответ нужен срочно пожалуйста…

    Игорю 27.09.2014 в 17:59
    1.А как это: подключил 12 светодиодных лампочек в точечный светильник?
    2.Напряжения нет, а лампочки продолжают гореть?

    Игорь: индикаторы в выключателей есть? Если есть, то отключи их.

    Причина: индукция, наводимая в электро-проводке из-за большой длины провода. Можно легко устранить если развести жилы по отдельным гофрам (кабель каналам)либо использовать одножильные провода, чтобы расстояние между ними было не менее 1 см. Возможно причина в том, что эта цепь освещения проходит в непосредственной близости от других силовых цепей (розетки и т.д.) по которым течет ток и из-за этого в цепи освещения наводится индукция. Экспериментируйте с включением света в процессе монтажа.

    Александр: тоже вариант, если расположение проводки поменять не получается, в этом случае можно одну из ламп обычную поставить.

    Алекс прав, у меня была похожая ситуация: в сан узле светодиодные светильники подключил через двухклавишный выключатель, и при включении бОльшей группы светильников на одной из клавиш, светильники на второй выключенной клавише, которых меньше, начинали тускло гореть, все прекратилось когда на меньшую цепь дополнительно подключил управляющий контакт вытяжного вентилятора)) Индукционный ток уходит на плату вентилятора и там гасится, на работу вентилятора не повлияло.

    Александру 29.09.2014 в 11:06
    Наверно, нужно понимать так, что меньшая группа светодиодов и вентилятор включены параллельно? А то непонятно, что такое «управляющий контакт вытяжного вентилятора» и «плата вентилятора».

    )) вентилятор эра с таймером, датчиком влажности и обратным клапаном, подключается 3 проводами, два из которых беру из распределительной коробки, а третий- со светильников фазу. При включении света включается вентилятор,когда свет выключаю вентилятор работает еще некоторое время в зависимости от регулировки, у меня 1 мин, кроме того он включается при превышении определенного уровня влажности независимо от того включил ты свет или нет (сан узел спарен с душевой)

    У меня вопрос по ленте: консультант в магазине сказал, что максимальная длина последовательно включенной ленты 5-7 метров, не более, периметр комнаты допустим 14 метров, делаю подсветку по потолку по коробу лентой RGB. Если подключить две ленты параллельно по 7 метров(5+2)в месте их соединения возможен видимый переход по яркости. А можно ли подключить все 14 метров ленты последовательно, но запитать их с обоих концов? Какие последствия?

    Ответ:Александру
    30.09.2014 в 20:57
    Если вы будите запитывать с одного и того же источника питания не перепутав полярность, то не каких последствий не будет. Ваша светодиодная лента будет стабильно работать. А вот если будите использовать разные источники питания с обоих концов то сожжете свою ленту.

    Здравствуйте всем.
    У меня образовалась проблема при подключении диммера к ленте длинной пр. 1.2 метра на машине.Что самое интересное при вкл. габаритах или при вкл. зажигании всё функционирует нормально (регулируется нркость.моргание) но стоит запустить мотор лента тухнет.При этом питание на диммер идёт (сразу скажу не знаю сколько но по нормальному должно идти 12в а сколько ампер не знаю аккумулятор 60а) а вот с него на ленту исчезает.Питание взято с лампочки освещения номера но их там две. В чём проблема не пойму на прямую без димера горит нормально.

    Здравствуйте!
    Строю загородный дом своими руками в т.ч. и электрику. Очень помогают статьи и совета данного сайта в особенности касательно выбора и установки УЗО т.к. это для меня новое. Освещение планирую LED DC 12V. Основной режим питания от аккумуляторов, заряжаемых от солнечных панелей. Запасной режим — от импульсного блока питания ~220V -> DC 12V. Вопрос в том как организовать переключение этих режимов работы (схема, исполнительные приборы — реле, рубильники). Буду благодарен всем откликнувшимся.

    Александру 06.02.2015 в 12:14
    1.Хорошо подумайте, прежде чем делать общее освещение на светодиодах. Как пишут, при современном уровне развития светодиодов это полное безумие. Оцените, какой Вам нужен световой поток, сколько дают и берут светодиоды, и сколько это стоит.
    2.То же касается и солнечных батарей — это занятие чисто спортивное для небедных людей. Электроэнергия по стоимости будет золотая. Если у Вас есть лишние деньги, их можно и выбросить на солнечную энергетику. Но сначала сделайте максимально надежное и безопасное электроснабжение, водоснабжение и вентиляцию дома.
    3.Технически организовать питание светодиодов от двух источников несложно, если не считать большие токи, толстые провода и мощные переключатели в начале схемы. Оно, может, и хочется сделать в своем доме что-то оригинальное, но наверно не такую систему освещения.

    to elalex:
    1. Думал и немало. В квартире у меня половина освещения на светодиодных лампах, световой поток хорошо себе представляю, рассчитывал его и проверял на практике, лампы светодиодные, купленные на ебей или алиэкспресс не сверхдороги и окупаются.
    2. Солнечные батареи больше нужны не для экономии а как резервный источник питания т.к. проживать в доме буду постоянно, а э/энергию бывает отключают и порой до 2-4 дней. Можно конечно бенз/диз генератором решить вопрос, но больше по душе солн батареи. Лишних денег нет. (
    3. Схему уже составил, токи совсем не большие, до 10-15 А на этаж, всего 2 этажа. Вопрос совершенно не в оригинальности, а в энергоэкономии и безопасности.

    Александру 07.02.2015 в 20:36
    1.Если у Вас есть интерес продолжать разговор, мне было бы интересно посмотреть Ваши цифры по светодиодам и по солнечным батареям (типы, режимы, технические и экономические данные и др.). Мне как-то вроде удается находить ошибки в любых расчетах и рассуждениях. По этим темам и на других форумах у меня были тяжелые возражения против светодиодов и солнечной энергетики.
    2.Например, у Вас есть данные по световому потоку светодиодов и планируемой освещенности? А как Вы рассчитывали и проверяли световой поток на практике?
    А солнечные батареи «по душе» — это как? Насколько мне известно, смотрят не на душу, а делают технико-экономическое сравнение разных вариантов питания. И если Вы собираетесь питать от солнечных батарей хоть иногда, но весь дом, то я не поверю, что Вы сможете получить от этого хоть какую-то выгоду, только страшные расходы.
    А про какую безопасность идет речь при питании от солнечных батарей?

    здравствуйте! у меня вот какой вопрос возник, а спросить у кого не знаю. можно ли подключить две светодиодные ленты на разных клавишах выключателя к одному блоку питания. на блоке входы- фаза ноль и четыре выхода: два минус и два плюс соответственно. дак вот, если один из плюсовых выходов 12V отправить на выключатель, а сам блок подцепить соответственно не через выключатель,а к сети постоянно. возможно ли это? зарание спасибо!

    А зачем вам нужен постоянно включенный БП?
    Ни безопасности, ни ресурса, ни экономии это не добавит.

    Ответ: максиму
    17.05.2015 в 16:09
    Да можно, только в вашем случаи лучше использовать разнополярные выключатели если будите использовать сразу 2 AUT выходов вашего драйвера. Ежели запитывать будите от одного AUT выхода то можете воспользоваться стандартным однополярным выключателем на 2 клавиши.

    максиму 17.05.2015 в 16:09
    Постоянно включенный в сеть блок питания — плохо: 1) постоянно берет хоть немного электроэнергии (как и постоянно включенные в сеть зарядки мобилок и аппаратура в режиме stand-by); 2)может поймать импульс перенапряжения из сети. И уж не знаю, допускается ли длительная работа блока питания без нагрузки.

    Константину 17.05.2015 в 18:19
    А разнополярный выключатель — это проходной переключатель, как перекидной тумблер на 3 контакта?

    спасибо что откликнулись, хоть и мнения разошлись:)! вот и я не знаю допускается ли длительная работа блока питания без нагрузки. просто один кусок ленты 1.6 метра и так не хочется покупать на него отдельный блок питания:).

    Ответ: elalex
    17.05.2015 в 22:32

    Нет, проходные это однополярные выключатели, так как они управляют одним полюсом, просто прикидывая его между контактами на разные линии в зависимости от положения клавиши.
    А разнополярный выключатель это тоже самое, что два однополюсных выключателя в одном корпусе. Контактная группа у них электрически не связанная друг с другом в отличии от традиционных однополярных выключателей на 3 или 2 клавиши.

    максиму 17.05.2015 в 23:12
    1.Небольшая беда — вместо одного механизма (который вставляется внутрь монтажной, установочной коробки) ставится два — выключатель питания блока питания и 2-клавишный выключатель выбора кусков ленты, все в общей рамке.
    2.Беда может быть, если блок низкокачественный и прячется где-то навсегда, без возможности замены.
    3.Иногда я ставлю людям эфирную телевизионную антенну со встроенным усилителем (решетчатую, «польскую») с блоком питания в помещении и усиленно рекомендую выключать блок питания, когда он не нужен. Торчащий из розетки блок — не украшение квартиры или дома, появляется невиданный ранее аппарат — клавишный выключатель антенны. А если этажей и комнат несколько — рекомендую разбросать по дому сеть выключателей антенны:-)

    Константину 18.05.2015 в 00:21
    Никогда не встречал ни выражений «однополярный» и «разнополярный» выключатель, ни самого разнополярного выключателя, хотя как раз сейчас он мне и нужен. А эти выражения не самопальные и есть в каталогах и прайсах?

    Ответ: elalex:
    19.05.2015 в 06:03
    Выражения самостоятельные, это если так назвать внутренне персональный язык. Общаемся на работе используя такой сленг описывающий работу или структуру некоторых изделий подобными выражениями. Вот иногда на автомате пишу и говорю так. А вот по прайсу они не имеют условные названия только схемы контактных групп находящимся в модуле и называются также Выключатели, вот потому с персоналом клеймим если так сказать их такими названиями дабы отличать по структуре. Если вам нужен подобный выключатель то гляньте например в каталоге у Шнайдер электрик серия MGU5.262.30ZD возьмите такой модуль ну рамку и клавиши по вкусу клиента они у них продаются отдельно. У легранда подобное устройство называется Переключатель двухклавишный на два направления.

    Видел светодиодные ленты повышенной яркости. Реально одной лентой организовать освещение комнаты где то 3х4 метра, не используя вообще лампочки?

    Сергею 21.10.2015 в 12:46
    Главный показатель любого источника света — световой поток, измеряется в люменах. 100Вт-лампа накаливания — примерно 1000лм. Узнайте какой световой поток светодиодов и сколько их нужно, чтобы набрать пару тысяч люменов. Учитывайте, что производители светодиодов нагло врут про свои изделия по всем параметрам.

    И про спектр не стоит забывать, и про надежность этих линеек и про то, что питание им нужно хорошее, иначе гореть диоды будут аж бегом.

    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой!!! Занимаюсь продажей мобильных телефонов снимаю арендную площадь в супермаркете. Так получилось что мои витрины стоят напротив магнитной рамки (защита от выноса дорогих товаров). Суть проблемы в том что когда я подключаю светодиодную ленту к блоку рамка перестает срабатывать при проведении чипа защиты! Что делать?

    Для начала написать, как и от чего у вас питаются эти ленты. Слово «блок» в данном случае ничего не говорит.

    А напряжение какое, как они включены?

    12В.Как лучше подключить?

    Ну так делите 4,8 Вт на 12 В, получите 0,4 А для питания одного метра, 15 метров будут кушать в 15 раз больше- 0,4 А х 15 = 6 А. Вот такой БП вам и нужен- не менее 12 В и 6 А, т.е. 72 Вт. Но это при условии, что они там последовательно- параллельно с резисторами рабротают. Разберитесь, это важно, не гадать же.

    Спасибо!!!

    Владислав, этого мало. Ток весьма приличный, падение при этом будет большим, сечение надо выбирать правильно, лучше это сделать, разведя ленты не одной парой проводов, а либо по группам, либо по отдельным линейкам.

    То есть по 5м и к блоку?

    Я не знаю, как там это все планируется, но проще сделать лучевую схему, применив провода меньшего сечения с учетом тока данного луча, чем тащить одну пару на 6 ампер. Да и БП, возможно, проще 2 взять, чем один, хоть какое резервирование будет. Это вам решать, помня о том, что тут токи больше, чем для ЛН 75 Вт.

    Здравствуйте знатоки.
    После прокладки всех магистралей в квартире возник вопрос подключения светодиодных лент в некоторых местах. Спец образования нету, нужен совет.
    Проложены по две шины по всему периметру. Розетки 3х2,5 квадрата, свет 3х1,5 квадрата.
    Вопрос: можно ли пустить по двум проводам 220 для света, а зеленый использовать для основной шины 12в с хорошим драйвером на 200-300Вт в электрощите с автоматом? Бо городить под каждый уголок, где нужно такое освещение отдельный драйвер нет желания и возможности, а перейти на все освещение под ленты и 12в тоже не целесообразно.
    Спасибо заранее за ответы.

    Можно. Готовтесь,что светодиоды могут слабо светиться даже выключенные. Ну и совместная прокладка 12 и 220 вольт — не для выставки

    Слабое свечение возможно!!! если включатель имеет подсвет, а так- вряд ли.
    А сваливать в одну кучу с общим проводником питание разных устройств не стоит.

    Теперь уже махать кулаками поздно. Вот и ищу варианты.
    У меня получается так: 3х2,5(с землей), 3х1,5 — здесь земля получается избыточной, если она есть рядом на шине 2,5 квадрата.
    Общий провод — это да. В таком случае раньше нужно было думать и тащить 5х1,5 под свет. Одной меди килограмм 50 было бы.
    Если как вариант не городить огород, а запитаться в каждом углу от своего драйвера, то как лучше поступить? Какие драйверы использовать и где их маскировать? Не везде есть подвесной потолок. Если драйвер «крякнется» как до него достучаться дабы заменить?

    Данил, а потолок уже зашит?! Есть к нему доступ? Если нет, то чем будет в дальнейшем закрываться? Гипсокартоном или натяжным?

    Сам как раз таки занимаюсь сейчас установкой драйверов для светодиодной ленты. Хочется установить их под потолком с доступом через ревизионный люк, например, где-нибудь в углу комнаты за шторой, чтоб в глаза люк не бросался, но потолок планируется натяжной, а люков под него я не знаю. Прятать драйверы глухо под потолок мне не очень хочется, т.к. их долговечная работа оставляет желать лучшего. Изначально лента не планировалась, поэтому такая головоломка. Если б заранее знать, то сделал бы внизу пола отдельную нишу в виде щитка под всю эту периферию.

    Скорее всего все таки установлю драйверы глухо под потолком в углу комнаты, и в случае выхода из строя, можно снять потолок лишь с краю, а не разделывать его до середины комнаты. У кого какие варианты еще будут?

    У меня будет гипрок. Но у меня «вдруг» запланировалось несколько точек с лентами, отсюда такая петрушка. Я буду ставить на двусторонний скотч в укромном углу, например в шкафу-купе, не на виду.
    Вообще есть много вариантов, в зависимости от срока, когда конкретно пришла мысль.
    Или тащить под свет по периметру 5х1,5 квадрата, или «запрятать драйвер внутрь выключателя(идеальный вариант). Во-первых питание будет подаваться на сам драйвер только в момент надобности, а не постоянно. «Импульсники» не особо любят работать в холостом режиме. Есть чашки повышенной углубленности, или есть даже кольца — удлинители. Т.е. с обеспечением места под драйвер проблем возникнуть не должно. Если чашка под гипрок, то вообще проще некуда(можно даже наклеить драйвер за чашку, а при ремонте и замене, чашка легко вынимается без разбора самого выключателя. С монтированием в бетон, дело немного усложнится.
    Некоторые распределительные коробки у меня большие 140х140мм, в некоторые много чего влезает. Щиток 700х700мм прямо в коридоре. Квартира хрущевка 40метров.

    Здравствуйте! При подключении продленной ленты с помощью коннектора, начинает трещать розетка, без соединенного кусочка все в порядке.Лента — 3,6 м, подключаются 20 см. Спасибо).

    Лента точно такая, полярность учтена и соблюдена? Трещит в розетке, а в это время что с остальными СД? Как вы ленту в розетку включили, через какой балласт, какая лента- напряжение и проч.?

    Добрый день.

    Два блока питания светодиодной ленты подключены к 220 В через медный провод 1,5 мм2. При таком раскладе один блок не работает. Если подключать поочередно, блоки работают.
    В чем может быть проблема?

    В том, что неизвестна мощность этих БП и светильников, а гадать смысла нет! Написали бы? Если там единицы/десятки ватт, то этого сечения хватит на десятки таких потребителей при нормальной сети. Данных о сечении мало, что с напряжением при включении одного и двух, какие мощности?

    Добрый день. Есть проблема. В строящемся доме несколько комнат со светодиодным освещением. Пример 15метров ленты 12В,*14,4вт/м. общая мощность 216вт (приготовил 2 блока питания 200вт +100вт). как диммирование сделать, если коннекторы максимум 144вт?

Прикупил я как-то по случаю светодиодную ленту и сделал из нее подсветку рабочей зоны на кухне. Очень удобно, но возникла проблема с ее включением. К выключателю тянуть провода - ремонт сделан. Пульт - не удобно, да и его же на месте никогда не будет. Временно прикрепил снизу шкафчика за планку на двусторонний скотч проходной выключатель, который на провода крепится. Долго пользовались, но не совсем удобно. Надо рукой за планкой его нащупать. Решил сделать сенсорный выключатель. Радиодеталей старых полно, компьютерные блоки питания есть. План был таков. Сенсор питается от дежурных +5В, и запускает блок питания. Светодиодная лента подключается к +12В.

Набросал схемку:

Собрал ее на макетке и испытал. Фото не мог сделать, т.к. делал на работе.

В AutoCAD"е разработал плату под поверхностный монтаж:

Конденсатор и 2 резистора использовал SMD 0805. Светодиод использовал RGB с общим анодом, можно с общим катодом, тогда R3 надо подключить к корпусу. Плату из двустороннего текстолита изготовил по . Вторая сторона текстолита используется в качестве сенсорной пластины.

Опять же на работе все спаял. Принес домой и сразу установил. Когда установил вспомнил, что не сфотографировал.

Жена довольна.

Список радиоэлементов

Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
D1, D2 Логическая ИС К561ЛЕ5 2 4 элемента 2ИЛИ-НЕ В блокнот
VT1 Биполярный транзистор

КТ315А

1 В блокнот
С1 Конденсатор 2.2 мкФ 1 SMD 0805 В блокнот
R1 Переменный резистор 100 кОм 1 В блокнот
R2 Резистор

20 мОм

1 В блокнот
R3 Резистор

1.5 кОм

1 SMD 0805 В блокнот
R4 Резистор

1 мОм

1 SMD 0805 В блокнот
R5 Резистор

1 кОм

1 В блокнот
R6 Резистор