Андрей Смирнов
Время чтения: ~22 мин.
Просмотров: 27

Подключение rgb светодиодной ленты через контроллер

Пошаговая инструкция по монтажу

Первое, что необходимо сделать – обезжирить поверхность для установки RGB полосы. Основание из металла обязательно покрывается материалом, обеспечивающим электроизоляцию.

Последовательность действий:

  • проверка целостности полосы и соответствия ее мощности вольтажу источника питания;
  • приклеивание на основание (чтобы не навредить системе, радиус изгибов не должен превышать 2 см);
  • выбор места размещения управляющего устройства и источника электропитания, доступного для обслуживания (если управление на основе инфракрасных лучей, контроллер должен быть видимым во время эксплуатации);
  • нарезание отрезков (при необходимости) по указанным производителем линиям, соединение и изоляция;
  • удаление с клеевого слоя защиты, наклеивание отрезков на основание;
  • подключение ленты к контроллеру, регулятора – к электропитанию (обязательно соблюдение полярности);
  • подача напряжения.

Отрезки соединяются между собой при помощи проводов с сечением от 0,75 м2.

К «R» на контроллере присоединяется красный провод, к «G» — зеленый, к «B» — синий. Четвертый провод (может быть любого цвета) подключается к «V+». Для подключения питания к контроллеру красный провод присоединяют к «V+», черный – к «V-». К бытовой электросети система подключается при помощи обычной вилки с проводом, подключенным к разъемам «L+» И «N-».

RGB-технология

Многоцветная лента была изобретена в ходе многочисленных научных работ, в рамках которых ученые пытались сформировать белое свечение светодиодов. Изначально для его получения использовались люминофорные диоды синего цвета со специальным белым покрытием. Позже в этих целях начали использовать ленту с тремя светодиодами — красным, зеленым и синим. Все три устанавливаются в одной ячейке, а испускаемый свет воспринимается человеком как белый — это и есть RGBW-технология.

Изменяя яркость того или иного светодиода, вы можете получать другие цвета и их оттенки. Число последних превышает несколько сотен тысяч. Это основное преимущество RGB-технологии над люминофорными светодиодными лентами.

Схема подключения светодиодной RGB-ленты. Подключение RGB-контроллера и RGB-усилителя. — DRIVE2

В принципе, схема подключения RGB-ленты, та же, что и схема подключения обычной одноцветной (монохромной) ленты. Разница в том, что между блоком питания и лентой, устанавливается RGB-контроллер (устройство управления цветом ленты).

Контроллеры бывают разные по внешнему виду, мощности, программам управления цветом и пультом дистанционного управления. Но суть у них у всех, одна и та же. Пришло на контроллер 2 провода от блока питания, ушло четыре провода на RGB-ленту.

Схема подключения RGB-контроллера для светодиодной ленты

Какой бы контроллер вы не выбрали, он всегда подключается по одной и той же схеме. Разъемы, питания обозначаются «V+» и «V-». Соответственно красный провод блока питания идет на плюсовой контакт, а черный провод идет на минусовой.

  • Разъемы для подключения RGB-ленты обозначаются:R (red)-управление красным цветомG (green)-управление зеленым цветомB (blue)-управление синим цветом
  • V+ общий провод (на разных контроллера он может обозначаться по разному, но вы все равно его не спутаете с другими)

Не перепутайте провода ленты! Ничего страшного, конечно, не произойдет (ничего не сгорит), но у вас перепутаются цвета. Нажмете на пульте красный, а загорит синий.

Пульт управления RGB-лентой: на какую кнопку нажмете, таким цветом она будет светиться

Как подключить более 5 метров ленты? Токоведущие дорожки светодиодной ленты рассчитаны на длину 5 метров (именно поэтому лента всегда продается такой длины). Нельзя просто взять и соединить последовательно две ленты. Даже если и будет работать, то это продлится не долго (проверено на практике).

Принцип удлинения тот же, что и с обычной лентой. Существует два способа. Вот первый

Схема подключения RGB-лент с одним блоком питания

Для этой схемы требуется четырехжильный удлиняющий провод сечением 1,5 мм и длиной 5 метров. Эту схему я применяю, для соединения RGB-лент c 30 диодами на метр. Но т.к.

эта лента светит тускло (из-за малого количества светодиодов) и желающих ее использовать мало, то это схему я применяю редко.

С RGB-лентами 60 диодов на метр, тоже можно применить эту схему, но при этом, потребуются блок питания и контроллер мощностью в 2 раза большей.

Посчитаем. Две RGB-ленты потребляют 140 ватт. Блок питания такой мощности, это увесистая железяка, весьма немалых размеров. В потолочную нишу его спрятать, конечно же, можно. Но для этого, необходимо заранее спланировать под него место (на этапе проектирования потолков).

Контроллер на 140 ватт. Как показывают мои опыты, контроллеры выходят из строя, через некоторое время. Хотя в технических параметрах указано, что они рассчитаны на такую мощность и тянут 10-15 метров. На самом деле, горят. У меня уже было несколько случаев, хотя по расчетам, все вроде бы должно работать.

Поэтому, контроллер я рекомендую выбирать с запасом мощности в 2 раза, т.е. для данного случая, это 280 ватт. Но тут, резко увеличивается его стоимость, да и найти какой контроллер не просто. Поэтому, мне больше нравится вот такая схема

Схема соединения светодиодных RGB-лент с помощью RGB-усилителя

В данной схеме подключения, используется дополнительный блок питания и RGB-усилитель. Ко входу усилителя (на нем написано «Input») подключается конец первой ленты, к выходу (написано «Output») — начало второй.

Не перепутайте цвета проводов: каждый провод подключается в соответствующий разъем. На питающие контакты, подключите провода от блока питания.

Подключение RGB-усилителя

Эта схема немного сложнее и по стоимости она получается чуть подороже первой, но при этом:Размеры блоков питания существенно меньшеМожно использовать почти все имеющиеся в продаже контроллеры

Можно подключать неограниченное количество лент

Если вам трудно разбираться в электрических схемах, то вот вам фотография, на которой все видно. Еще раз. Если нужна одна лента, то используете блок питания и контроллер. Если нужно две и более ленты, то добавляете усилитель и еще один блок питания.

Подключение двух RGB-лент

Установка светодиодной RGB-ленты пугает многих не столько ценой, сколько кажущейся сложностью установки. Надеюсь эта статья помогла вам разобраться с этим вопросом.

Особенности конструкции

Схема RGB-контроллера для светодиодной ленты

  • Основой устройства является мини-контроллер U1. Он работает от резонатора с напряжением 8 В. Имеются фильтрующие конденсаторы C1 и C2. Резистор R7 отвечает за разрядку конденсатора С1. За стабильную работу отвечают конденсаторы C3 и C4. Для подключения программатора предусмотрен специальный разъём Prog. Во время нормальной работы он отвечает за подключение разъёма питания, также являясь выходом RGB. Управление устройством происходит с помощью кнопки энкодера I1. Светодиод RGB D1 дублирует цвет самой ленты. Резисторы R1-R3 отвечают за ограничение тока.
  • На основе микросхемы 7805 изготовлен блок питания. На диодном мосту BR1 и конденсаторе С1 размещается выпрямитель. Конденсаторы C2 и C3 нужны для обеспечения стабильной работы микросхемы непосредственно. Трансформатор с переменным током (чаще всего 11-12 В) подключается через специальный разъём TRAFO. Диоды D1-D3 при необходимости снижают напряжение на 2 В.
  • На транзисторах Т1-Т3 построена исполнительная система. Управляющий вывод транзистора к земле подтягивают резисторы R1-R2. Резисторы R4-R6 служат ограничителями тока. Разъём S служит для подключения драйвера к устройству. Разъёмы R, G, B предназначены для подключения светодиодного светильника.

Плавное управление RGB светодиодом

Управление rgb светодиодом на Arduino можно сделать плавным, используя аналоговые выходы с «ШИМ». Для этого ножки светодиода необходимо подключить к аналоговым выходам, например, к пинам 11, 10 и 9. И подавать на аналоговые выходы микроконтроллера различные значения ШИМ (PWM), для этого воспользуемся циклом for, с помощью которого можно повторять нужные команды в программе.

Скетч для плавного мигания RGB светодиода

#define RED 11  // присваиваем имя RED для пина 11
#define GRN 10 // присваиваем имя GRN для пина 10
#define BLU  9   // присваиваем имя BLU для пина 9
 
void setup() {
   pinMode(RED, OUTPUT);  // используем Pin11 для вывода
   pinMode(GRN, OUTPUT); // используем Pin10 для вывода
   pinMode(BLU, OUTPUT);  // используем Pin9 для вывода
}
 
void loop() {
   // плавное включение/выключение красного цвета
   for (int i = 0; i <= 255; i++) {
      analogWrite(RED, i);
      delay(2);
   }
   for (int i = 255; i >= 0; i--) {
      analogWrite(RED, i);
      delay(2);
   }

   // плавное включение/выключение зеленого цвета
   for (int i = 0; i <= 255; i++) {
      analogWrite(GRN, i);
      delay(2);
   }
   for (int i = 255; i >= 0; i--) {
      analogWrite(GRN, i);
      delay(2);
   }

   // плавное включение/выключение синего цвета
   for (int i = 0; i <= 255; i++) {
      analogWrite(BLU, i);
      delay(2);
   }
   for (int i = 255; i >= 0; i--) {
      analogWrite(BLU, i);
      delay(2);
   }
}

Пояснения к коду:

  1. с помощью директивы мы заменили номера пинов 9, 10 и 11 на соответствующие имена , и . Это сделано для удобства, чтобы не запутаться в скетче и понимать какой цвет мы включаем;
  2. пины 9, 10 и 11 мы использовали, как аналоговые выходы .

Контроллер для RGB-ленты

Чтобы воспользоваться всеми возможностями RGB-ленты, подключите к схеме контроллеры, выполняющие ряд функций:

  • управление ПДУ;
  • изменение яркости LED-диодов;
  • изменение цвета свечения;
  • выбор режима — переключение частоты смены цветов и их переливания;
  • комбинация основных цветов с целью получения новых оттенков.

При выборе RGB-контроллера учитывайте два основных критерия — совместимость с подключаемой лентой и способ управления.

Такой контроллер может управляться:

  • через сеть Wi-Fi при помощи планшета или смартфона;
  • пультом ДУ с инфракрасными диодами;
  • без пульта (переключателем на стене).

Последний вариант актуален, если отсутствует необходимость в частом переключении режимов ленты.

Основной физический параметр, характеризующий RGB-контроллер, — его номинальная мощность. Для ее расчета возьмите формулу Mk = Ml*L*Km, где:

  • Mk — номинальная мощность контроллера;
  • L — длина отрезка в метрах;
  • Ml — мощность ленты в Вт/м;
  • Km — коэффициент мощности изделия.

Напряжение, необходимое для питания контроллера, должно быть таким же, как и у RGB-ленты.

Сколько времени будет светить

Как примерно высчитать, сколько времени будет работать та или иная светодиодная лента на батарейках и какие батарейки под нее лучше подобрать?

Для начала вам нужно узнать название самой ленты и какие светодиоды в ней используются. Вбиваете эту марку в гугл и ищите параметры.

Самый главный – это напряжение и потребляемый светодиодом ток.

Допустим, потребляемый ток одного светодиода RGB ленты, при работе одного канала (свечение красным цветом) будет 18мА. Если работают все 3 цвета, то ток уже достигает 54мА.

Далее подсчитываете, сколько таких светодиодов будет в вашей подсветке. И умножаете этот ток на их количество.

Например, при 50 диодах и свечении ленты на максимальной мощности, общий потребляемый ток будет составлять – 2700мА.

Довольно существенная величина. Такой ток могут выдать аккумуляторные батарейки 18650. Для 12 вольтовой подсветки вам понадобится собрать их в магазине минимум 3 штуки.

Емкость аккумулятора 18650 в самых популярных моделях составляет 2600мА/ч. Есть больше и меньше. Эти цифры означают – данная подсветка на батарейках 18650 при токе потребления 2600мА, будет непрерывно светиться около 1 часа.

Если потребляемый ток превышает номинальный ток разряда аккумулятора, соответственно и лента будет гореть значительно меньший временной промежуток, и наоборот.

Только при этом не забывайте, что у небольших батареек, не рекомендуется превышать ток разряда больше чем в полтора-два раза от ее емкости.

Иначе батарейки быстро испортятся.

Рабочий пример

Добавим снова 4 светодиода

Опять же, неважно где вы начнете добавлять светодиоды, важно, чтобы вся схема визуально уместилась на сетке

Вот так мы разместим остальные светодиоды, после чего нужно будет нажать кнопку «Wiring Order Mode«

Как вы видите, на сетке будет 6 отдельных полос и они все размещены последовательно, то есть как припаяны, так и размещены по порядку, это важно для правильной настройки

Теперь вы можете назначать функции каждому отдельному светодиоду — назначить разные цвета.

Выделите первый светодиод (0), в раскрывающемся меню «Functions» выберите «Colors«:

Затем выберите любой цвет, который вам нравится:

Сделайте то же самое со следующим светодиодом и так далее, пока не назначите цвет всем светодиодам:

Нажмите кнопку SAVE и светодиоды поменяют цвет с белого на ваш.

Как подобрать контроллер для светодиодной ленты?

Итак, мы убедились в значимости контроллера, поэтому пришло время определиться с лучшим вариантом. Ни один эксперт с ходу не сможет дать ответ, если вы спросите, какое устройство вам подойдет. Каждый прибор подбирается для конкретного случая, учитывая все индивидуальные желания и потребности. Чтобы определиться с выбором, вам нужно выделить для себя оптимальные параметры и функции, которыми должен обладать будущий контроллер.

Признаки, по которым можно различить контроллер для светодиодной ленты:

  • Тип управления;
  • Сенсорные или кнопочные;
  • Выходная мощность;
  • Прошивка программы.

Все возможные схемы подключения контроллера для управления светодиодной ленты известные на данный момент.

Типы управления контроллерами.

  1. Без пульта дистанционного управления.

Это самый простой в управлении прибор небольших размеров. Настройка параметров проводится всего один раз, входе которой устанавливается режим работы всей ленты: задается цвет, интенсивность свечения и динамика переливания. Такой вариант подойдет в тех случаях, когда нет нужды в частой регулировке светодиодной ленты.

  1. Инфракрасный пульт управления. 

Контроллер буквально на ходу регулируется с помощью ИК-пульта дистанционного управления. Пульт действует в пределах 10 метров при условии, что инфракрасный датчик не перегораживается посторонними предметами. В некоторых моделях имеется огромное количество функций. Их возможностями можно управлять каждым светодиодом по отдельности. ИК-комплекты обычно дешевле аналогов. Если пульт вышел из строя либо потерян, его можно заменить, купив точно такой же в ближайшем магазине электротехники.

  1. Радиопульт. 

Управлять светодиодной лентой можно на расстоянии до сотни метров. Устройство получит сигнал даже через стены и преграды на пути к пульту, так как в этом случае не используется инфракрасный луч.

  1. Wi-Fi.

Перечень доступных функций такой же, как у моделей с радио- и ИК-пультом. Различия заключаются лишь в том, что управление производится со смартфона, планшета или персонального компьютера. Также существуют приборы с вмонтированным модулем Wi-Fi или регулируемые с определенного маршрутизатора, контролирующего одновременно несколько светодиодных лент. В специальном приложении на iOS или Android можно настроить каждый диод, установить ему собственный оттенок и определить скорость переливания.

  1. Звуковой.

Процесс работы проходит в полуавтоматическом режиме. Контроллер реагирует на внешние звуки. Включать или выключать светодиоды можно различными звуками, установленными при первоначальной настройке, например, хлопок, щелчок и подобное. Если определенным образом настроить контроллер, лента может динамически реагировать на музыку, повторяя ее ритм и темп.

Сенсорные или кнопочные

Сенсорные пульты обладают сенсорным кольцом, с помощью которого выбирается необходимый режим и оттенок освещения. Они отличаются высокой стоимостью, однако в современном мире это самый удобный вариант управления.

Кнопочные пульты являются самым популярным вариантом на современном рынке. Программа динамики светодиодов назначается определенной кнопкой. Товар отличается простотой эксплуатации и относительно низкой ценой.

Разделение регуляторов по системе программирования

После покупки устройства можно выбрать определенную программу изменения оттенков, интенсивности и скорости переливания. В некоторых моделях доступна функция самостоятельной настройки светодиодной ленты.

Подключение светодиодной RGB ленты

Правильный порядок подключения элементов цепи выглядит следующим образом:

Правильный порядок подключения

Запомните. Участки ленты, длиной больше 5 метров, должны подключаться только параллельно.

Что будет, если подключить последовательно?

Во-первых, вы заметно потеряете в яркости на конце участка. Хотя светодиоды и имеют очень малое сопротивление, но потери есть. При такой протяженности на конце напряжение будет порядка 10В. Пониженное напряжение даст пониженную яркость, уже заметную для глаза.

Неправильное подключениеПравильное подключение

Во-вторых, токопроводящие дорожки ленты рассчитаны на максимальную длину 5м. Подключив последовательно еще 5, дорожки будут перегреваться и освещение скорее всего перегорит в самом начале участка.

RGB коннектор

Соединять ленту между собой можно с помощью пайки или клеммами. Для одноцветных вариантов продаются двухвыводные клеммы (коннекторы), для RGB – четырёх или пяти. Уточняйте этот момент при покупке.

Подробнее как соединять rgb ленту между собой.

Блок питания подключается в сеть 220В (клеммы AC, полярность не важна), преобразует переменное напряжение в постоянное 12В (клеммы V+, V-)

При подключении следующих элементов цепи важно соблюдать полярность

Клеммы подключения на БП

RGB контроллер подключается после блока питания (с соблюдением полярности), а в него подключается ргб лента. Каждый вывод на корпусе предназначен для конкретного вывода светодиодов. Если перепутаете местами, ничего страшного не произойдет, просто цвета будут перепутаны.

Клеммы подключения контроллера к светодиодам

В результате готовая схема в сборе должна иметь вид:

Схема в сборе

Усилитель внешне похож на контроллер, отдельно подключается к БП, только имеет не одну плашку с клеммами, а две. Маркируется чаще всего как Led Amplifier, устанавливается в разрыв ленты. Подключается по схеме:

Порядок подключения RGB усилителя в цепьНазначение клемм led amplifier

Разберем теперь схемы подключения лент разной длины с усилителем и без, с одним или несколькими блоками питания.

Схема подключения RGB светодиодной ленты без усилителя

Это простейшая схема включения rgb светодиодной ленты длиной до 5 метров через контроллер с пультом.

Электрическая схема подключения RGB освещения

Для подключения светодиодной RGB ленты длиной 10 или 15 метров, убедитесь, что хватает мощности контроллера и БП (с запасом), и подключайте по следующей схеме:

Схема подключения 10 или 15 

Схема подключения ленты с RGB усилителем

Усилитель используем, если не хватает мощности контроллера. Если мощность блока питания позволяет подключить контроллер и усилитель, используем следующую схему:

Когда суммарная мощность контроллера и усилителя выше мощности БП или блок такой мощности использовать нерационально (большой, сильно греется или шумит), тогда подключаем led amplifier к отдельному питанию по схеме:

Схема подключения усилителя с 2 блоками питания

По такой схеме наращивать суммарную длину ленты можно сколько угодно. Вся она будет управляться с одного пульта.

Помимо последовательного подключения, как в примерах выше, усилители можно подключать параллельно.

Схема параллельного подключения нескольких RGB усилителей с одним блоком питания.

Схема: один БП несколько усилителей

Схема с несколькими параллельными усилителями с отдельным питанием.

Схема: несколько параллельных усилителей с отдельными БП

Если клемм нет – используйте паяльник и монтажный провод, НО не перегревайте контактные площадки. Подробнее как соединять ленту.

Правильная схема подключения 20 метров RGB ленты показана на видео.

Особенности конструкции

Схема RGB-контроллера для светодиодной ленты

  • Основой устройства является мини-контроллер U1. Он работает от резонатора с напряжением 8 В. Имеются фильтрующие конденсаторы C1 и C2. Резистор R7 отвечает за разрядку конденсатора С1. За стабильную работу отвечают конденсаторы C3 и C4. Для подключения программатора предусмотрен специальный разъём Prog. Во время нормальной работы он отвечает за подключение разъёма питания, также являясь выходом RGB. Управление устройством происходит с помощью кнопки энкодера I1. Светодиод RGB D1 дублирует цвет самой ленты. Резисторы R1-R3 отвечают за ограничение тока.
  • На основе микросхемы 7805 изготовлен блок питания. На диодном мосту BR1 и конденсаторе С1 размещается выпрямитель. Конденсаторы C2 и C3 нужны для обеспечения стабильной работы микросхемы непосредственно. Трансформатор с переменным током (чаще всего 11-12 В) подключается через специальный разъём TRAFO. Диоды D1-D3 при необходимости снижают напряжение на 2 В.
  • На транзисторах Т1-Т3 построена исполнительная система. Управляющий вывод транзистора к земле подтягивают резисторы R1-R2. Резисторы R4-R6 служат ограничителями тока. Разъём S служит для подключения драйвера к устройству. Разъёмы R, G, B предназначены для подключения светодиодного светильника.

Как подключить более 5 метров ленты?

Некоторые монтажники при подключении ленты больше 5 м делают ошибку, они подключают к концу первого отрезка 5-ти метровой ленты, начало второго куска.

 

Готовые наборы для
подсветки потолков

 

Соберем подсветку персонально под ваш
потолок. Качественно!

Доставим до двери в любой город
России.

Это делать категорически запрещено!
В случае такого подключения светодиодная лента будет работать в неправильном режиме, через первый 5-ти метровой отрезок будет идти большой ток и разогревать ее, что приведет к деградации светодиодов и их выходу из строя, а второй кусок ленты, подключенный в конец первого, будет недополучать ток и слабее светить. Такая конструкция работает, но не долго.
Есть два способа удлинить RGB-ленту.

Схема подключения RGB-лент с одним блоком питания

Для этой схемы требуется Вам потребуется четырех жильный провод сечение 0.75мм2 и длиной 5м или 2 двухжильных провода.

Также важно учитывать, что мощность выходов контроллера должен быть больше суммарной мощности подключаемым к этим выходам лент, иначе выходы RGB контроллера выйдут из строя. Наш опыт показывает, что превышение мощности должно быть в 1.5 раза

Также и мощность блока питания должна быть больше суммарной мощности подключенных
RGB лент в 1.5раза. Увеличение мощности контроллера и блока питания влечет увеличение их
габаритов, а это в свою очередь трудности при установки их в потолочные ниши

Наш опыт показывает, что превышение мощности должно быть в 1.5 раза.
Также и мощность блока питания должна быть больше суммарной мощности подключенных
RGB лент в 1.5раза. Увеличение мощности контроллера и блока питания влечет увеличение их
габаритов, а это в свою очередь трудности при установки их в потолочные ниши.

Поскольку, нужно предусмотреть специальное место для них еще на этапе ремонта,
это не очень удобно. Но есть другой способ, это не увеличение габаритов блока
питания и контроллера, а увеличение их количества при неизменных компактных
размерах, и использования RGB усилителя.

Схема соединения светодиодных RGB-лент с помощью RGB-усилителя

В этой схеме для подключения дополнительного отрезка 5-ти метровой ленты используется дополнительный блок питания и RGB усилитель. С выхода первого отрезка RGB светодиодной ленты сигнал мы заводим через 4 провода на вход RGB усилителя, а выход RGB усилителя подключаем к входу второго 5-ти метрового отрезка тоже через 4 провода.

Также к RGB усилителю подключаем второй блок питания.

Тут главное не перепутать провода, отвечающие за управления цветом RGB ленты. На ленте , например, провод отвечающий за красный цвет обозначен буквой “R” его нужно подключить к разъему RGB усилителя, обозначенного тоже буквой “R”. С оставшимися проводами поступить также.

Подключение RGB-усилителя

Мы советуем использовать вторую схему подключения, по сравнению с первой, у ней есть три преимущества

  1. Блоки питания значительно меньше и чтобы их спрятать нужно меньше места.
  2. С этой схемой можно использовать все контроллеры, которые есть в продаже, не надо искать контроллеры с мощными выходами.
  3. Можно подключать любое количество метража ленты.

    Чтобы было нагляднее ниже приведена картинка, подключения двух отрезков лент по 5 метров.

Еще раз. Если подключаем один отрезок ленты длиной 5 метров , то используем RGB контроллер и блок питания, на дополнительные 5м нужно брать еще один усилитель и блок питания.

Подключение двух RGB-лент

Если у вас нет времени заниматься выбором ленты, контроллеров, усилителей,
расчетом их мощности, состыковкой их друг с другом, поездками за ними,
разбирательством что куда подсоединять и пайкой проводов, их изоляцией, коммутацией.

Вы можете выбрать один из наших наборов, где мы всю
эту работу уже проделали. Вы осталось только приклеить ленту в
нужное место и включить вилку в розетку.
Какой бы вариант вы не выбрали, сами сделать подсветку или купить готовый комплект,
мы рады, если смогли помочь вам разобраться с подключением ленты.

 

Готовые наборы для
подсветки потолков

 

Соберем подсветку персонально под ваш
потолок. Качественно!

Доставим до двери в любой город
России.

  • Светодиодная лента для
    подсветки потолка
  • Как установить светодиодную ленту? Подробная инструкция

  • Как
    сделать так, чтобы потолок светился разным цветом?
  • Выбор блока питания для подсветки потолка

Настройка LED в Betaflight, порядок подключения и выбор цвета

Во вкладке «LED Strip» мы должны определить порядок расположения светодиодов, для этого нажмите кнопку «Wiring Order Mode«. Здесь мы объясним Betaflight, где и как расположены светодиоды на квадрокоптере.

Начните с самого первого светодиода, который подключен к полетному контроллеру и обозначьте его место на сетке, затем второй светодиод и так далее.

Betaflight начинает нумерацию с 0, поэтому когда вы дойдете до 4 светодиода, он будет под цифрой 3. После того, как расположите все светодиоды, нажмите на «Wiring Order Mode«.

Далее, назначаем цвет каждой ячейке.

Выберите первый светодиод (по цифрой 0), кликнув по нему, затем выберите «Colors» и выберите нужный вам цвет на диаграмме цветов.

Обратите внимание, что светодиод на сетке теперь имеет индикаторы, указывающие, что функция цвета включена и выбран цвет Magenta

Определите цвет для каждого светодиода в ленте, выбирая любой цвет, какой вам нравится, и нажмите «save». Теперь каждый светодиод будет гореть выбранным цветом.

Теперь как только вы включите квадрокоптер, все 4 светодиода будут гореть пурпурным цветом. Перейдем к более сложному примеру.

Ремонт контроллера LN-IR24B RGB светодиодных лент

Если проверка ПДУ, блока питания и RGB светодиодной ленты подтвердила их исправность, значит, неисправен контроллер и следует его заменить или отремонтировать.

Ремонт контроллера начинается с осмотра печатной платы. Для этого нужно снять крышку-дно, отжав лезвием ножа боковую стенку в сторону.

На боках крышки имеются по два квадратных отверстия, за которые цепляются фиксаторы основания корпуса, и крышка надежно закрепляется.

Печатная плата в корпусе зафиксирована только со стороны припайки проводников несколькими каплями силикона. Для освобождения печатной платы нужно лезвием ножа подрезать силикон вдоль стенок корпуса. Работать нужно аккуратно, чтобы не перерезать провода.

После извлечения печатной платы нужно внимательно внешним осмотром проверить ее на отсутствие дефектов – холодных паек выводов деталей, следов их перегрева в виде потемнений маркировки или копоти на корпусе, перегрева проводников или их разрушения.

Если дефектов не обнаружено, значит, неисправны радиоэлементы. Микросхемы редко выходят из строя, узким местом в контроллерах обычно являются силовые ключи, которые выходят из строя, как правило, из-за нарушения правил эксплуатации, а именно, перегрузке по току. Все три ключа выходят из строя очень редко, чаще один, средний (управления зеленым цветом), так как подогревается соседними транзисторами и в результате работает в более тяжелых температурных условиях.

Если предельный ток нагрузки указан 2 А, то для надежной работы контроллера нагружать выходы надо током не более 1,8 А, а лучше 1,5 А. Тогда контроллер прослужит долго.

Ключи в контроллере LN-IR24B выполнены на трех полевых транзисторах mosfet P3055LD в корпусе DPAK (TO-252) для SMD-монтажа, выдерживающие ток нагрузки до 12 А. Но в контроллере транзисторы не установлены на теплоотводы и поэтому допустимый ток нагрузки ограничен до 2 А.

Ниже приведена структурно-монтажная схема светодиодной RGB системы освещения. Пути прохождения цифровых сигналов с микросхемы на затворы полевых транзисторов показаны линиями соответствующих цветов.

Проверять работу контроллера лучше всего с помощью осциллографа. Тогда появится возможность проверить как работу микросхем, так и транзисторов. Для проверки достаточно подать на контроллер питающее напряжение. RGB ленту подключать не обязательно. Далее с помощью ПДУ, направленного на сенсор последовательно нажать сначала на кнопку ON (включить), а затем W (белый). Таким образом, контроллер будет включен в режим свечения светодиодной ленты белым светом (будут светиться все три цвета).

Общий провод осциллографа подключается к +12 В, а щупом прикасаются последовательно к затворам каждого из транзисторов. На экране осциллографа должны наблюдаться прямоугольные импульсы размахом около 5 В. Если импульсов нет, то концом щупа прикасаются с другого конца токоограничительного резистора. Если и в этом случае импульсы не появились, то возможно вышла из строя микросхема или на нее не поступает цифровой сигнал с микросхемы сенсора. В случае неисправности микросхем, ремонт контроллера экономически нецелесообразен.

В случае наличия сигналов с микросхемы нужно последовательно прикоснуться щупом к стокам транзисторов (местам пайки выходных RGB проводников). Если транзисторы исправны, то на экране осциллографа должны появиться прямоугольные импульсы размахом около 12 В, как на фотографии. Если импульсов нет, значит в обрыве переход транзистора исток-сток, если импульсы размахом всего 5 В, значит, имеет место пробоя между затвором и стоком, а вывод истока в обрыве. Неисправный транзистор подлежит замене.

В случае, если в светодиодном освещении не горит один или два цвета, то проверить ключевые транзисторы неработающих каналов можно и без осциллографа. Для этого нужно выходной провод отсутствующего цвета, и на котором присутствует цвет, поменять местами, перепаяв на плате. Например, лента не светит красным цветом, зеленый и синий цвета есть. Отпаиваете от платы красный провод и зеленый. Красный припаиваете на место зеленого, а зеленый на место красного. Включаете систему, если красный цвет появился, а зеленый нет, значит, точно не работает ключевой транзистор и его нужно заменить.

Полевой транзистор P3055LD в корпусе DPAK (ТО-252) и его аналоги часто применяются в материнских платах компьютеров. Для замены при ремонте контроллеров я использовал аналог транзистора P3055LD, транзисторы типа P3055LDG и PHD3355L из неисправных материнских плат компьютеров.

Основные выводы

Контроллер для
светодиодной ленты – очень важный элемент управления. С его помощью происходит
переключение между синим, зеленым и красным лед-кристаллами, а также
настраивается их различное сочетание в соответствии с программными настройками.
Кроме того, блок выполняет функцию диммера, контролируя яркость подсветки.

Для подключения контроллера
требуется блок питания, выпрямляющий и понижающий ток до 12-14 вольт, что
соответствует параметрам напряжения самой полихромной светодиодной ленты. Все
модели этих устройств различаются по трем основным признакам:

  1. Исполнению
    корпуса – с защитой от влаги, пыли или без нее.
  2. По способу
    монтажа – отверстия для крепежа или специальная планка.
  3. Системе
    управления – пультом, кнопками, через смартфон.

Наиболее
распространенный тип управления – пультовый. ПДУ могут быть сенсорными,
кнопочными и стационарными, и оснащаться радиочастотным или ИК-портом. При
выборе контроллера для светодиодной ленты нужно учесть:

  1. Вольтаж.
  2. Силу тока.
  3. Мощность.
  4. Степень защиты от внешних факторов.

Подключать светодиодную
ленту к контроллеру лучше посредством 4-контактного коннектора. Для этого нужно
соединить лед-полоску с клеммами блока в соответствии со схемой.

Предыдущая
СветодиодыНазначение, виды и принцип работы линзы для светодиода
Следующая
СветодиодыПодключение выключателя с подсветкой клавиш своими руками

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации