Выключатель для светодиодной ленты: механизм работы

Сенсорные выключатели для светодиодных лент представляют собой небольшие платы, которые можно установить внутри LED профиля (обычно их размеры составляют 40*10*2 мм), а также существуют внешние модули в пластиковом корпусе и контроллеры, которые можно управлять с помощью пульта. В зависимости от длины и мощности самой светодиодной ленты, выбираются соответствующие модели выключателей.

Сенсорные выключатели для светодиодных лент

Сенсорные выключатели для светодиодных лент

Светодиодная лента используется для подсветки различных поверхностей, создавая тем самым уникальную атмосферу в любом помещении и обеспечивая оптимальный уровень освещения. С целью обеспечения удобства и безопасности в управлении такими системами часто применяются сенсорные выключатели для светодиодных лент, которые обладают обширными возможностями и имеют доступную стоимость. Эти устройства позволяют не только включать и выключать освещение, но и регулировать его яркость в пределах широкого диапазона.

Особенности

На современном рынке представлен широкий выбор сенсорных выключателей, которые различаются своими функциональными возможностями, дизайном и другими характеристиками. Несмотря на различия моделей, каждая система состоит из нескольких основных компонентов.

  • Лицевая панель. На ней расположена подсветка для удобства использования. Она может иметь различные формы и стили. При выборе устройства многие пользователи часто обращают внимание на внешний вид, а не на технические параметры и функциональность.
  • Сенсорный датчик. Он отвечает за управление сигналами устройства.
  • Коммутационная схема. Эта схема необходима для преобразования сигнала в электрический ток, что обеспечивает стабильную работу светодиодной ленты.
  • Корпус. Все детали устройства заключены в корпус. Следует отметить, что сенсорные выключатели могут иметь разные конструктивные особенности, что может повлиять на процесс монтажа.

Сенсорные выключатели для светодиодных лент приобрели большую популярность благодаря множеству своих преимуществ.

  • Легкость использования. Подобные устройства легко включаются и выключаются простым нажатием на чувствительную поверхность.
  • Контроль яркости. Пользователи могут регулировать яркость освещения в широком диапазоне, что выделяет эти выключатели на фоне других типов.
  • Уровень комфорта. В процессе переключения режимов нет никаких звуковых эффектов, что повышает комфортность использования.
  • Защита от влаги. Такие переключатели устойчивы к воздействию влаги, позволяя устанавливать их как на кухне, так и в ванной комнате с повышенной влажностью.
  • Эстетичный вид. Современные модели легко впишутся в любой интерьер, становясь его стильным акцентом.
  • Компактность. Сенсорные выключатели занимают немного места, что позволяет устанавливать их в условиях ограниченного пространства.
  • Наличие световой индикации. Это облегчает нахождение выключателя в темноте.

Сенсорные выключатели

Сенсорный диммер с пружинкой

С технической точки зрения установка сенсорных выключателей для светодиодных лент не вызывает сложностей, так как они помещаются в ширину осветительного прибора, а по длине не превышают 50 мм. На плате этого миниатюрного прерывателя располагается пружина, и при легком нажатии на нее происходит замыкание или размыкание цепи, которое подает напряжение на светодиоды. Обычно такие выключатели рассчитаны на напряжение 12-24 V. Это подразумевает, что для подключения осветительного прибора к сети ~220 V необходимо использовать преобразователь напряжения. Эти модели могут использоваться не только как выключатели для светодиодной ленты, но и как полноценные диммеры, позволяющие регулировать яркость LED освещения. Для того чтобы увеличить яркость светодиодов с помощью сенсора, достаточно удерживать палец на нем немного дольше.

Однако, стоит отметить, что 12-вольтовые устройства имеют одну особенность — это ограниченная мощность. В нормальном режиме работы такими выключателями можно обслуживать не более двух метров светодиодной ленты при полном накале, где максимальная нагрузка не превышает 20-40 W. Если планируется увеличить мощность, например, до 1000 W, то напряжение должно составлять 24 V как для самой светодиодной ленты, так и для блока питания.

Видео описание

Подключение сенсорного выключателя к светодиодной ленте продемонстрировано в этом видео.

Монтажные работы

Установка сенсорного диммера

Чтобы объяснить, как установить выключатель для светодиодной ленты, представим уже собранную модель, когда лента установлена в алюминиевом профиле. Для начала необходимо снять заглушку и рассеиватель, а затем аккуратно разрезать термоусадки (трубки), чтобы добраться до проводов. В случае готового комплекта все провода уже припаяны и коннектор выведен.

Чтобы установить диммер, возможно, потребуется вырезать один сегмент светодиодной ленты — необходимо создать пространство для монтажа. Сначала выпаиваете провода, используя паяльник с мощностью не более 40 W, чтобы избежать повреждения платы. Для правильного размещения данного модуля в ленте обратите внимание на заднюю панель, где есть пометки. Вы увидите следующие обозначения: GND (-) и VCC (+) — это вход от блока питания, а Led (-) и Led (+) — это выход.

Ориентировка в подключении коннектора

Выключатель для светодиодной ленты: механизм работы 2

Если надписи окажутся стертыми, можно ориентироваться на контакты, как это изображено на предыдущей фотографии. На клеммы, которые расположены дальше от пружинки, подается напряжение 12-24 V (это вход). Ближайшие к пружине — это выходные клеммы, которые идут на включение светодиодов. Далее вам остается припаять вывод от блока питания и соединить его с кроссировкой (провод сечением 0,5-0,75 мм) — с LED лентой. Все паечные соединения обязательно изолируйте термоусадочной трубкой (не изолентой!), и не меняйте местами плюс и минус. Установите заглушку обратно на место (под пружинку ничего врезать не нужно) и наслаждайтесь работой своего декоративного освещения.

Бесконтактный многорежимный выключатель для светодиодной ленты: тест и обзор

В этом обзоре рассматривается бесконтактный выключатель, предназначенный для управления светодиодными лентами и другими источниками света. Он может также использоваться для работы с любыми другими устройствами, как напрямую, так и через дополнительную обвязку, в зависимости от требуемого питания.

В рамках обзора будет рассмотрена конструкция данного бесконтактного выключателя, представлены осциллограммы его работы и показаны режимы функционирования (всего может быть шесть режимов работы!).

Выключатель для светодиодной ленты: механизм работы 3

Устройство поставляется в бескорпусном виде и хотя оно предназначено для низковольтного питания (до 24 В), для обеспечения безопасности настоятельно рекомендуется использовать его в защитном корпусе или кожухе, чтобы избежать случайного прикосновения к токопроводящим частям.

Технические характеристики, конструкция и схемотехника бесконтактного выключателя

Основные технические характеристики представлены в следующей таблице:

Максимальная мощность нагрузки 120 Вт
Максимальный ток нагрузки 5 А
Собственный потребляемый ток Не более 10 мА
Принцип действия Инфракрасное излучение и обнаружение отражения
Дальность действия 10 — 80 мм (рекомендуется до 50 мм)
Напряжение питания * 5 — 24 В (постоянный ток)
Габариты 50 * 12 * 7.9 мм

* Примечание. Рекомендуется устанавливать напряжение питания не ниже 7 В для надежной работы линейного стабилизатора на 5 В, расположенного на плате выключателя.

Выключатель отличается миниатюрными размерами и может свободно помещаться на любом пальце, за исключением мизинца.

Выключатель для светодиодной ленты: механизм работы 4

На плате имеются два входных контакта, два выходных контакта и четыре контактные площадки для управления режимами (обозначены буквами A — D).

Плата выглядит следующим образом в наклонно-диагональном ракурсе:

Выключатель для светодиодной ленты: механизм работы 5

В центральной части платы в пластиковом обрамлении расположены инфракрасные светодиоды — принимающий и передающий.

Светодиод в прозрачном корпусе предназначен для излучения, а в черном корпусе — для приема.

Под обрамлением светодиодов находится небольшой SMD-светодиод, который индицирует работу платы с помощью яркого синего света (но не указывает на наличие напряжения на нагрузке!). Интересно, что когда рука приближается к сенсору, этот индикатор гаснет, а когда руку убираешь — снова загорается, независимо от текущего режима работы выключателя.

Сторонний вид платы с противоположного угла:

Выключатель для светодиодной ленты: механизм работы 6

При обычном освещении может быть сложно разглядеть маркировку элементов на плате.

Однако, если дополнительно подсветить плату мощным фонариком, маркировка становится хорошо видимой (по крайней мере, там, где она имеется):

Выключатель для светодиодной ленты: механизм работы 7

Таким образом, главная управляющая микросхема с восемью выводами осталась неизменной и анонимной. 🙂

У левой части платы располагается микросхема SE8250, которая представляет собой линейный стабилизатор на 5 В.

Согласно данным, представленным в datasheet на эту микросхему, напряжение на её входе должно быть как минимум на 2 В выше выходного. Именно поэтому не рекомендуется применять питание ниже 7 В.

Устройство и подключение выключателя в LED профиль

Сенсорный коммуникатор состоит из следующих компонентов:

  • оболочка (для встраиваемого типа её роль играет рассеивающий экран);
  • чувствительный элемент — пружина, инфракрасный датчик и приемник, а также датчик движения;
  • коммутационная схема — это устройство, преобразующее сигнал в электрический ток.

LED ленты и соответствующие размыкатели рассчитаны на напряжение 12–24 V, поэтому они подключаются к сети через блок питания.

Если сенсор устанавливается в уже готовый светильник, для начала убирается заглушка и рассеиватель. Лента по специальной разметке обрезается на 1–2 секции, чтобы освободить место для переключателя.

Необходим специальный коннектор или паяльник низкой мощности (25, 40 Вт), чтобы соединить провода. Стандартное сечение кабеля составляет 1,5 мм². Для освещения длиной более 5 м расчет выполняется индивидуально.

Сначала подготовленные жилы проводки соединяются с выключателем, затем соединяются с разъемом перед блоком питания, а затем с осветителем.

Как правильно подключить выбранный сенсорный выключатель к светодиодной ленте, подскажут следующие маркировки:

  • VCC, GND — обозначают плюс и минус питания;
  • LED+, LED- — обозначают подключения к диодам.

Спайки изолируют термоклеем или термоусадочной трубкой. В выбранном устройстве рабочие элементы должны находиться на одной стороне. Если они расположены с разных сторон, фиксировать выключатель в профиле будет невозможно. Месторасположение сенсора обозначают с помощью синего светодиода. Лента вместе с выключателем крепится в алюминиевом профиле на двусторонний скотч, затем устанавливается защитная панель и фиксируется заглушкой.

Некоторые производители осветительных приборов предоставляют осветители, которые уже укомплектованы сенсорным диммером и встроенным блоком питания для подключения к сети 220 V.

Монтаж RBG контроллеров и самостоятельная сборка сенсорного коммуникатора

RGB ленты отличаются от одноцветных наличием четырех контактов, которые промаркированы как R, B, G, V+ — для красного, голубого, зеленого и общего плюса соответственно. Провода соответствующих цветов соединяются с выходами ленты и аналогичными клеммами на контроллере. Некоторые модели лент имеют пятый контакт W (белый), который отвечает за функцию белого света. Это важно учитывать при окончательном выборе управления для светильников.

Питание поступает в контроллер через V+ и V- (COM). Удобно, что параллельно можно соединить 1–2 ленты максимальной длиной до 5 м. При большей необходимости в длине светодиодного освещения используется усилитель.

  • с кнопками или сенсорной панелью непосредственно на приборе;
  • пульт управления через инфракрасный порт (при этом необходима полная проходимость сигнала);
  • пульт радиоуправления;
  • беспроводной сенсор или приложение мобильного устройства через сети Wi-Fi.

Если у вас достаточно знаний и навыков в области электротехники, вы можете попробовать собрать сенсорный выключатель самостоятельно. В самой простой схеме приемником может быть медный или алюминиевый элемент, соединенный с конденсатором ёмкостью 0,22 мкФ. К нему последовательно подключаются два транзистора КТ315, затем резистор на 30 Ом и система из параллельно соединенных электрических конденсаторов 100 мкФ (16 V), реле сопротивлением 400 Ом и полупроводниковый элемент Д226. Параллельно схеме может быть установлен третий конденсатор.

История умного дома начинается с изобретения диммеров. В настоящее время диммеры являются неотъемлемой частью концепции умного дома. Бесконтактные коммуникаторы позволяют осветительным приборам адаптироваться под привычки и потребности человека, при этом уменьшая затраты времени и энергоресурсов. Светодиодная сенсорная подсветка для кухни, прихожей и лестницы значительно повышает уровень безопасности проживания.

Как установить светодиодную подсветку на кухне

Монтаж светодиодной подсветки одновременно может быть как простым, так и сложным мероприятием. При установке нет необходимости в профессиональных навыках, однако требуется внимательность и базовые знания. Если заранее учесть все нюансы, то осветительную систему можно будет интегрировать в кухонный гарнитур всего за 3–5 часов. Время монтажа может изменяться в зависимости от сложности схемы.

Подготовка кухни к монтажу подсветки

Перед началом установки осветительной системы желательно выполнить все подготовительные мероприятия. В противном случае могут возникнуть непредвиденные обстоятельства — возможно, не хватит провода, ленты или профиля, будут проблемы с размещением блока питания и контроллера (для RGB-лент), или выключатель окажется в неудобном месте. Чтобы минимизировать риск подобных ситуаций, необходимо выполнить следующие пять шагов:

  1. Определите границы расположения осветительной системы и рассчитайте актуальную длину профиля с учетом размеров заглушек и соединительных элементов.
  2. Найдите самое подходящее место для установки блока питания и контроллера. Эти элементы обычно устанавливают внутри нижних тумб или навесных шкафчиков, а также на крыше кухни. На этом этапе стоит позаботиться о нормальной вентиляции блока питания, чтобы избежать его перегрева. Преобразователь напряжения не должен быть полностью засыпан кухонной утварью.
  3. Определите оптимальный маршрут для прокладки коммуникаций от блока питания до входной заглушки в профиле. Важно учесть возможность аккуратно подвести провода к системе освещения.
  4. Определите место для установки выключателя.
  5. Раскроите профиль и перед его установкой проверьте, что не допустили ошибок на этом этапе.

Перед началом монтажа часто возникает соблазн отказаться от использования профилей и обойтись одной лентой. Чтобы развеять такие мысли, достаточно сравнить оба варианта подсветки.

Инструменты для монтажа подсветки

Набор инструментов может варьироваться в зависимости от нюансов установки — могут отличаться способы соединения ленты, подключения к блоку питания и методы закрепления профиля. Однако существует несколько базовых инструментов, необходимых во всех случаях:

  • дрель (хотя для этой задачи она не обязательна, но может упростить процесс);
  • инструменты для раскроя профиля — лучше всего подойдет торцовочная пила, но можно также использовать обычную ножовку по металлу или стусло;
  • инструменты для удаления изоляции;
  • измерительные инструменты, такие как рулетка и уголок;
  • шило для пробивания отверстий.

Если вы планируете соединять ленты и подсоединять провода без использования коннекторов, вам также понадобится паяльник. При врезке выключателя-цепочки может потребоваться фреза или коронка соответствующего размера (диаметр может варьироваться в зависимости от моделей).

Крепление профиля

Монтаж врезного профиля для светодиодной ленты — это довольно сложная процедура. Для ее выполнения потребуется не только специальный инструмент (электрический фрезер), но и определённые профессиональные навыки. Поэтому целесообразно рассмотреть более простой вариант — закрепление накладного профиля с помощью саморезов. Это позволяет сделать установку максимально быстрой, точной и эстетичной.

Крепление на клипсы

Большинство профилей могут крепиться с помощью клипс. Обычно они продаются в комплекте с этими крепежными элементами. Для коротких профилей (до 1 метра) достаточно будет использовать две клипсы. Если длина профиля превышает 1 метр, количество крепежных элементов следует увеличить. В этом случае необходимо помнить о двух главных целях:

Как правильно подключить RGB светодиодную ленту к контроллеру. Правильные схемы с описанием

RGB светодиодная лента, способная менять свои цвета, стала основным трендом 2018-2019 года. Давайте разберем, как правильно подключить ее, что такое RGB контроллер, усилитель и для чего они необходимы.

Что такое RGB светодиодная лента

RGB (Red, Green, Blue – красный, зеленый, синий) — это светодиодная лента, которая способна менять свой цвет в процессе работы. В каждом LED модуле располагаются три светодиода: красный, синий и зеленый. Изменяя яркость свечения каждого из этих кристаллов, вы можете получать любой цвет из видимого спектра.

RGB светодиоды внешне отличаются от моноцветных лент лишь количеством выводов. У RGB ленты их четыре: три для питания каждого отдельного кристалла и один общий плюс.

Существуют также RGB LED ленты с пятью выводами, маркируемыми как LED RGB W (где W – white). Пятый вывод отвечает за белый свет. Объясняется это тем, что в трехцветном диоде белый цвет формируется путем смешивания всех трех цветов в равных пропорциях. Такой белый цвет отличается от чистого монохромного света. Поэтому появился тип светодиодов с четвертым кристаллом, который отвечает за белый цвет.

Как и моноцветные, RGB ленты имеют разные классы пыле- и водозащиты:

  • IP20 — без защиты, неустойчива к влаге и пыли;
  • IP67-69 — защищена от пыли и может быть использована в условиях повышенной влажности (например, в ванной или аквариуме).

Что нужно для подключения RGB ленты

Для правильного подключения светодиодной RGB ленты нам понадобятся следующие компоненты:

  • Светодиодная лента;
  • Блок питания;
  • RGB-контроллер с пультом управления;
  • RGB-усилитель (при необходимости).

Блок питания

При выборе блока питания для светодиодной ленты необходимо учитывать предполагаемую нагрузку и место ее расположения. Рассмотрим пример использования SMD5050 с 60 LED наметку. При потреблении 14,4 Вт/м, для длины в 5 метров необходимая мощность блока питания составит:

5м * 14,4Вт * 1,25 (коэффициент запаса) = 90Вт

Разновидности блоков питания для LED освещения:

Если длина светодиодной ленты составляет 15 метров, то блок питания будет нужен мощностью 270W. Если длина ленты составляет 20, 25 метров или больше, разумнее будет устанавливать несколько менее мощных блоков питания.

Степень защиты блока питания зависит от его расположения. Если он установлен в сухом, закрытом помещении, достаточно IP20. Если же в ванной или в других агрессивных условиях, рекомендуется использовать минимум IP67.

RGB контроллер

Управление светом осуществляется через специальный контроллер, который подключается между блоком питания и светодиодами и может реагировать на проводной или беспроводной пульт.

Так же, как и блок питания, контроллер подбирается в зависимости от общей мощности ленты. Главное отличие в том, что для блока питания необходимо учитывать резерв в 25-30%, а контроллер должен быть подобран без запаса мощности.

Например. Если нужно подключить 10 метров SMD5050 с мощностью 14,4 Вт на метр, тогда компьютер считывает, что нам нужен контроллер на 144 Вт.

С точки зрения управления различают: проводные контроллеры — чаще монтируются на стену; беспроводные управляются через:

  • Инфракрасный порт (ИК) — пульт должен находиться в зоне прямой видимости;
  • Радиоканал — позволяет использовать пульт на расстоянии, в пределах помещения;
  • Wi-Fi — позволяет управлять освещением как с пульта, так и через приложение на смартфоне.

После завершения установки и подключения вы сможете:

  1. Выбирать цвет вручную. Доступны как чистые, так и смешанные оттенки;
  2. Регулировать яркость — так же, как и при использовании обычного диммера;
  3. Находиться в автоматических режимах. К ним относятся переключение цветов, быстрое мерцание, плавное изменение, различные алгоритмы затухания и так далее.
Оцените статью
Добавить комментарий