Izbor žica za LED traku
Nije dovoljno kupiti ili sastaviti lampu koja emituje diode (LED) - potrebne su vam i žice za napajanje sklopa diode. Od toga koliko će debljina poprečnog preseka žice biti, zavisi koliko daleko od najbližeg izlaza ili razvodne kutije može da se „prosledi“.
Kriterijumi za dimenzionisanje žice
Pre nego što odluče koju će veličinu žice imati, oni shvate koliku će ukupnu snagu imati gotova lampa ili LED traka, koju snagu će "povući" napajanje ili drajver. konačno, brend kablova se bira na osnovu asortimana dostupnog na lokalnom tržištu električne energije.
Vozač se ponekad nalazi na znatnoj udaljenosti od svetlosnih elemenata. Bilbordi se osvetljavaju na udaljenosti od 10 m ili više od balasta. Druga oblast primene ovakvog rešenja je uređenje enterijera velikih prodajnih prostora, gde se svetlosna traka nalazi na plafonu ili neposredno ispod njega, a ne pored zaposlenih u radnji ili hipermarketu. Ponekad se napon koji ide na ulaz svetlosne trake značajno razlikuje od vrednosti koju daje uređaj za napajanje. Zbog smanjene veličine žice i povećane dužine kabla, struja i napon se gube u žicama. Sa ove tačke gledišta, kabl se smatra ekvivalentnim otpornikom, ponekad dostižući vrednost od jednog do više od deset oma.
Da se struja ne gubi u žicama, poprečni presek kabla se povećava u skladu sa parametrima trake.
Napon od 12 volti je poželjniji od 5 - što je veći, manji je gubitak. Ovaj pristup se koristi u drajverima koji izlaze nekoliko desetina volti umesto 5 ili 12, a LED diode su povezane u seriju. Trake od 24 volta mogu delimično da reše problem gubitka viška struje u žicama, a istovremeno štede na samom bakru u kablu.
Тако, za LED panel sastavljen od nekoliko dugih traka i koji troši 6 ampera, u svakoj žici je 0,5 mm2 poprečnog preseka na 1 m kabla. Da bi se izbegli gubici, "minus" je povezan sa telom strukture (ako se proteže daleko - od napajanja do trake), a "plus" se vodi kroz posebnu žicu. Takav proračun se koristi u automobilima - ovde cela mreža na vozilu obezbeđuje napajanje preko jednožičnih vodova, druga žica za koju je samo telo (i kabina vozača). Za 10 A to je 0,75 mm2, za 14 - 1. Ova zavisnost je nelinearna: za 15 A koristi se 1,5 mm2, za 19 - 2, i konačno, za 21 - 2,5.
Ako govorimo o napajanju svetlosnih traka sa radnim naponom od 220 volti, onda se za određeni automatski osigurač traka bira prema trenutnom opterećenju, primetno manje od radne struje mašine. Međutim, kada je zadatak da se isključi prinudno (veoma brzo), onda će opterećenje sa trake premašiti određenu granicu naznačenu na mašini.
Niskonaponskim trakama ne preti prekomerna struja. Odabirom kabla potrošač očekuje da će eventualni pad napona napajanja ako je kabl predugačak biti skoro u potpunosti pokriven.
Linija treba da bude što je moguće kraća - niski napon zahteva veći presek kabla.
Po opterećenju kaiša
Snaga trake jednaka je jačini struje pomnoženoj sa naponom napajanja. U idealnom slučaju, svetlosna traka od 60 vati na 12 volti troši 5 ampera. To znači da ga ne treba povezivati preko kabla čije žice imaju manji poprečni presek. Za nesmetan rad bira se najveća margina sigurnosti - i ostaje dodatnih 15% odseka. Ali pošto je teško pronaći žice sa poprečnim presekom od 0,6 mm2, one se odmah povećavaju na 0,75 mm2. U ovom slučaju, značajan pad napona je praktično isključen.
Po snazi bloka
Stvarna izlazna snaga izvora napajanja ili drajvera je vrednost koju je inicijalno deklarisao proizvođač. Zavisi od kola i parametara svake od komponenti koje čine ovaj uređaj. Kabl povezan sa svetlosnom trakom ne bi trebalo da bude manji od ukupne snage LED dioda i ukupne snage drajvera u smislu sprovedene snage. U suprotnom, neće biti sva struja na svetlosnoj traci. Moguće je značajno zagrevanje kabla - pravilo Joule-Lenz-a nije poništeno: provodnik čija struja prelazi gornju granicu postaje barem topla. Povećana temperatura, zauzvrat, ubrzava habanje izolacije - vremenom postaje krhka i puca. Preopterećen vozač se takođe značajno zagreva - a to, zauzvrat, ubrzava sopstveno habanje.
Regulisani drajveri i regulisana napajanja su podešeni tako da LED diode (idealno) ne postanu toplije od ljudskog prsta.
Po brendu kablova
Marka kabla - informacije o njegovim karakteristikama, skrivene pod posebnim kodom. Pre izbora optimalnog kabla, potrošač će se upoznati sa karakteristikama svakog od uzoraka u asortimanu. Kablovi sa nasukanim žicama smatraju se najboljom opcijom - ne plaše se nepotrebnog savijanja-razvijanja u razumnom roku (bez oštrih krivina). Ako se ipak ne može izbeći oštar krivina, pokušajte da ga izbegnete ponovo na istom mestu. Debljina (poprečni presek) kabla za napajanje kojim je adapter povezan na 220 V rasvetnu mrežu ne sme biti veći od 1 mm2 po žici. Za trobojne LED diode koristi se četvorožilni (četvorožični) kabl.
Šta je potrebno za lemljenje?
Pored lemilice, za lemljenje je potreban i lem (možete koristiti standardni 40, u kojem je 40% olova, ostalo je kalaj). Takođe će vam trebati kolofonij i fluks za lemljenje. Umesto fluksa može se koristiti limunska kiselina. U eri SSSR-a bio je rasprostranjen cink hlorid - posebna so za lemljenje, zahvaljujući kojoj je kalajisanje provodnika obavljeno za sekundu ili dve: lem se gotovo trenutno širi preko sveže očišćenog bakra.
Da ne biste pregrejali kontakte, koristite lemilicu snage 20 ili 40 vati. Lemilica od 100 vati trenutno pregreva PCB staze i LED diode - sa njim su lemljene debele žice i žice, a ne tanke staze i žice.
Kako lemiti?
Spoj koji se tretira - od dva dela, ili dela i žice, ili dve žice - mora biti prethodno premazan fluksom. Teško je naneti lem čak i na svež bakar bez fluksa, što je preplavljeno pregrevanjem LED-a, staze ili žice.
Opšti princip svakog lemljenja je da se lemilica zagrejana na željenu temperaturu (često 250-300 stepeni) spušta u lem, gde njegov vrh pokupi jednu ili nekoliko kapi legure. Zatim se uroni do male dubine u kolofoniju. Temperatura treba da bude takva da kolofonija ključa na vrhu uboda - a ne odmah da izgori, prskajući. Normalno zagrejana lemilica brzo topi lem - pretvara smol u paru, a ne u dim.
Obratite pažnju na polaritet napajanja prilikom lemljenja. Traka povezana „nazad” (korisnik je pobrkao „plus” i „minus” prilikom lemljenja) traka neće svetleti – LED, kao i svaka dioda, je zaključana i ne propušta struju pri kojoj bi svetlela. Kontraparalelno povezane svetlosne trake koriste se u spoljašnjem projektovanju (spoljašnjosti) zgrada, objekata i objekata, gde se mogu napajati naizmeničnom strujom. Polaritet povezivanja svetlosnih traka kada se napaja naizmeničnom strujom nije važan. Pošto su ljudi mnogo manje na otvorenom nego u zatvorenom prostoru, treperenje svetlosti nije toliko kritično za ljudsko oko.Unutra, na objektu gde čovek mukotrpno radi dugo, nekoliko sati ili ceo dan, treperenje osvetljenja frekvencijom od 50 herca može umoriti oči za sat-dva. To znači da se unutar prostorija svetlosne trake napajaju jednosmernom strujom, što primorava korisnika da pazi na polaritet komponenti svetiljke prilikom lemljenja.
Za gotovu svetlosnu traku često se koriste isporučeni standardni terminali i terminalni blokovi, što olakšava zamenu žica, same trake ili drajvera bez rastavljanja celog podsistema. Terminali i terminalni blokovi se mogu spojiti na žice lemljenjem, presovanjem (pomoću specijalnog alata za presovanje) ili zavrtnjima. Kao rezultat, sistem će dobiti gotov izgled. Ali čak i za isključivo lemljeno ožičenje, kvalitet svetlosne trake uopšte neće patiti. U svim slučajevima sklapanja i ugradnje rasvetnih proizvoda, potrebna je izvesna veština za njihovo brzo i efikasno sklapanje, pričvršćivanje i povezivanje.
Komentar je uspešno poslat.