Шема за повезивање ЛЕД траке на мрежу од 220В
Расвјетни уређаји у већини случајева се напајају из кућне електричне мреже од 220 В. Од алтернатива се могу навести можда само расвјетни уређаји повезани на мрежу аутомобила или мотоцикала. У другим случајевима, на почетку струјног круга ЛЕД траке, увек постоји извор наизменичног напона од 220 волти, било да је то кућна утичница или централа. У пракси постоје различите опције за повезивање ЛЕД лампи, које зависе од параметара уређаја за осветљење.
Карактеристике траке од 220 В
Најтривијалнија опција је употреба траке дизајниране за пуни напон мреже. Међутим, веома је непожељно директно прикључити лампу на кућну мрежу. Иако су елементи који емитују светлост једносмерно проводни и светле током позитивног полуталаса синусног таласа, на њих се примењује напон обрнутог поларитета током негативног полуталаса.ЛЕД диоде нису дизајниране да раде као високонапонски исправљачи, тако да ће обрнути напон за њих бити превисок, а животни век елемената ће бити кратак. ЛЕД траку треба укључити преко исправљача - боље је преко склопа моста (пуноталасно коло).

Недостатак коришћења високог напона са једнаком снагом је смањена струја, тако да се сегменти мреже могу повезати у серију укупне дужине до 100 м (нисконапонске сијалице - до 5 м). Такође, плус је могућност коришћења проводника смањеног попречног пресека за повезивање, али не на штету механичке чврстоће.
Важно! Главни недостатак ове опције је екстремна непожељност употребе високонапонске траке у затвореном простору.
Можете користити за подешавање осветљености Диммер - прикључен је на исправљач. Димер може бити ручни са окретним кључем или даљински.
Нисконапонска трака
Ако је, према локалним условима, немогуће користити лампу од 220 волти, мораћете да користите траке за напон од 5/12/24/36 волти. А има их разних опције повезивања на кућну мрежу.

Напајање
Најочигледнија опција је управљање расветним уређајем у комбинацији са напајањем за одговарајући напон. Гломазни и неекономични извори, изграђени по класичној шеми са опадајућим трансформатором, одавно су истиснути из области ЛЕД расвете светлосним и моћним импулсним јединицама.Стога се избор ПСУ-а врши углавном према два параметра:
- излазни напон;
- максимална дозвољена снага оптерећења.
Прва карактеристика се бира једноставно: напон мора одговарати напону траке. Други зависи од оптерећења и израчунава се по формули Рбп=Руд*Л*К, где:
- Руд - снага коју троши један метар мреже;
- Л - укупна дужина сегмената траке;
- До – фактор сигурности једнак 1.2..1.4.
Резултат се заокружује на најближу стандардну вредност. Ако напајање не показује снагу, већ максималну дозвољену струју, може се претворити у снагу помоћу формуле Рбп=Имак*Уоут.
са баластним елементом
Повезивање ЛЕД траке на мрежу од 220 В без напајања је могуће, али непожељно из безбедносних разлога. Свака тачка кола ће бити под пуним мрежним напоном, тако да се све манипулације морају извршити са потпуно искљученом траком. Али ако сигурније опције нису доступне, можете се повезати на мрежу преко отпорника који ће угасити вишак напона. Његова вредност се бира тако да при радној струји (одређеној снагом лампе) разлика између мрежног напона и називног напона траке пада на њу:
Рб \у003д (Унетворк-Уном) / (Ином), где:
- Рб – вредност отпора баласта;
- Мрежа – мрежни напон;
- Уном - називни напон траке;
- Ином - називна струја траке, израчуната према формули Руд * Л / Уном.
Важно! У овом прорачуну потребно је користити амплитудну вредност мрежног напона од 310 В.
Ако подесите вредности номиналног напона траке 5 волти, снага 1 метра мреже је 10 В, а укупна дужина је 5 м, можете израчунати вредност Рб:
Рб = (310-5) / ((10 * 5) / 5) = 305 / 10 = 30,5 Охм. Можете узети најближу стандардну вредност од 33 ома. На први поглед, таква веза је много јефтинија и лакша него са напајањем.

У ствари, није све тако ружичасто. Прво морате израчунати снагу распршену у баласту, као струју помножену напоном (овде се узима ефективна вредност напона од 220 В):
Пб = Ином * 220В = 10А * 220В = 2200 В. Тешко је пронаћи отпорник такве снаге, а он ће имати одговарајуће димензије. А са повећањем снаге платна, израчунати отпор ће пасти, а расипање (потрошено!) Снага ће расти, тако да је овај метод применљив само за лампе мале снаге. Овај проблем се може заобићи коришћењем кондензатора уместо отпорника као баласта. Његов капацитет се израчунава по следећој формули:
Ц \у003д 4,45 (Унетворк-Уном) / (Ином), где је Ц капацитивност у уФ.

Кондензатор мора бити пројектован за напон од најмање 400 В, а у коло се морају додати два отпорника:
- Р1 - са отпором од неколико стотина кило-ома за пражњење кондензатора након искључивања;
- Р2 - за ограничавање струје пуњења у тренутку укључивања, његова вредност може бити неколико десетина ома.
Али овај проблем није једини:
- Поменуто је о питањима електричне сигурности током рада трака са таквим прикључком. Због тога се на овај начин може напајати само трака у силиконском омотачу, а спојеви морају бити пажљиво изоловани.И било би веома лоше користити такву везу у влажним просторијама (базени, купке, акваријуми).Опције у силиконској шкољки се не плаше воде, али се много јаче загревају.
- Прорачун је тачан само за одређену траку дате дужине. Уз било какву замену или промену дужине мреже, баласт се мора поново израчунати.
- Напон у мрежи у нормалном режиму може одступити унутар 5%, максимално дозвољено је 10%. Такође, тачност најчешћих отпорника је 10%. Узимајући у обзир ширење параметара трака у односу на декларисане, напон на траци (и струја кроз ЛЕД диоде) може се значајно разликовати од израчунатих, чак и ако су прорачуни рафинирани стварним мерењима - једноставно због до колебања мрежног напона. Резултат може бити, с једне стране, смањење осветљености сјаја, са друге стране, квар лампе услед прекомерне струје. Овај проблем се манифестује јасније што је нижи напон напајања траке. Када се користи кондензатор, проблем се погоршава јер је опсег капацитивности ређи од опсега отпора, а стварна тачност је нижа.
- Када користите димер за подешавање осветљености или контролер за контролу боје сјаја РГБ траке струја кроз ЛЕД диоде ће се променити, истовремено ће се променити пад напона на баласту, што ће такође погоршати нестабилност пада напона на траци синхроно са променом струје. Зато искључена је употреба уређаја за регулисање интензитета зрачења.
Због укупног броја проблема, овакву везу треба користити само ако је потпуно немогуће користити напајање за одговарајући напон.

Ако се користи неколико комада тканине укупне дужине веће од 1 метар, морају бити ујединити се паралелно. У супротном, проводници траке неће моћи да издрже укупну струју система осветљења. Још је боље израчунати баласт за сваки сегмент посебно. Ако је потребна замена, само сечиво које се замењује биће предмет поновног израчунавања. Диодни мост мора издржати укупну струју свих секција траке са маргином.
Типичне грешке у повезивању
Приликом повезивања траке на мрежу преко напајања, најчешћа грешка је погрешна прорачун снаге. Стога, када први пут укључите, идеална опција би била да измерите стварну потрошњу струје амперметром, претворите је у снагу и упоредите са максималном снагом извора напајања. Овај поступак се мора урадити без грешке ако, када се укључи, напајање почне да производи неуобичајене звукове, постоје знаци прекомерног загревања итд.

Када користите напајање, веома је пожељно обезбедити прекидачки уређај на улазној и излазној страни. На високој страни, искључење се може извршити једноставним извлачењем утикача из утичнице. У случају трајне везе, требало би да буде могуће уклонити напон са улаза искључивањем прекидача (требало би да буде увек ту!).
Није потребно посматрати фазирање (повезивање нуле и фазе на одговарајуће терминале јединице за напајање), то ни на који начин не утиче на перформансе - на улазу прекидачког напајања налази се исправљач. Али приликом пребацивања потребно је истовремено прекинути фазни проводник или фазу и нулу (када се повеже преко утичнице, то се ради само по себи).Проводник уземљења (ПЕ), ако постоји, мора увек бити повезан - то је једини начин да се обезбеди безбедан рад. Заштитно уземљење не сме бити прекинуто.

Код везе без трансформатора, важност мерења стварне струје је још важнија. Али уместо тога, када га први пут укључите, можете измерити стварни напон на контактним подлогама траке. Ако јако одступа од номиналне, потребно је кориговати називну вредност баласта у одговарајућем правцу. Ако је напон на потрошачу мањи од потребног, онда је потребно смањити вредност отпорника или повећати капацитет кондензатора. Ако је напон већи, урадите супротно. Мерење се мора обавити уз све мере предострожности, без додиривања неизолованих делова сонди мултиметра.

Такође, за нисконапонске траке може бити грешка користити спојне проводнике са попречним пресеком мањим од потребног за постојећу струју. Током рада потребно је обратити пажњу на температуру жица (идеално, ако постоји пирометар, термовизир или друга дијагностичка опрема за ову сврху). Ако дође до повећања топлоте, потребно је да замените жице дебљим. Да бисте избегли грешке у почетку, можете користити табелу секција.
| Попречни пресек бакарног проводника, ск. мм | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 |
| Максимална дозвољена струја са отвореним полагањем, А | 11 | 15 | 17 | 23 | 26 |
Обавезно гледајте: ЛЕД трака 220 волти на врху или смеће, боље и лошије трака од 12 волти.
ЛЕД траку можете повезати на 220 В на различите начине. Али најбољи начин је ипак примена прекидачког напајања. Све друге методе су алтернатива у безнадежним случајевима.


