2011年からの看板とLEDストリップ照明工場

2011年からの看板とLEDストリップ照明工場

24V COB LED ストリップを電力注入なしでどれくらいの期間実行できますか?

多くのインストーラーは、 24V COB LED ストリップ 単一の給電から必要な範囲で実行できます。 実際には、すべての LED ストリップは、PCB 抵抗、銅の厚さ、電力密度、および製造設計によって決定される、最大の実用的な実行長を備えています。

ほとんどの標準的な 24V COB LED ストリップでは、単一の給電からの推奨連続ランスの最大長は約 5 メートルです。 この距離を超えると、電圧降下により、ストリップの遠端での可視明度の低下、均一性の低下、色のシフトが発生する可能性があります。

ただし、一部の高度なリール ツー リール (R2R) 24V COB LED ストリップは、長時間連続走行用に特別に設計されています。 PCB 設計の最適化、銅の導電率の向上、製造プロセスの強化により、これらの製品は、許容できる明るさの一貫性を維持しながら、最大連続ラン長 10 ~ 15 メートルを実現できます。

その結果、24V COB LED ストリップの最大ラン長は、電圧だけでは決まりません。 製品の設計と製造の品質は、長距離のパフォーマンスにおいても同様に重要な役割を果たします。

LED ストリップ電圧降下の視覚化は、電力を供給された端 (24V) から遠端まで徐々に減少し、明るい黄色から薄暗いオレンジ色の色のグラデーションで、銅のトレースに沿った電圧損失を示します。

正確な距離は、次の 4 つの主要な変数に依存します。

  • 電力密度 (W/m)
  • PCB幅
  • 銅の厚さ
  • 許容できる明るさの均一性

低出力の 7W/m ストリップは、一方の端から 10 メートル近くで動作する場合がありますが、高出力 24W/m ストリップは 7 メートルに達する前にパワー インジェクションが必要になる場合があります。

ホテルの入り江、小売り展示、博物館の照明、建築のファサードなどの商業プロジェクトでは、電圧降下が配線設計を決定する要因となることがよくあります。 電源 サイズ設定、および追加の注入点が必要かどうか。

このガイドでは、実用的なランレングスの推奨事項を提供し、電圧降下の背後にあるエンジニアリングの原則を説明し、使用可能な最大長を計算する方法を示し、照明の専門家が使用する実際のプロジェクトの例を含めます。 選択のガイダンスのため 屋内および屋外アプリケーション用の 24V COB LED ストリップ — IP 評価、取り付けオプション、および環境要件を含む — 専用の屋内か屋外の COB LED ストリップ ガイドを参照してください。

クイック デザイン ルール

すぐに答えが必要な読者の場合:

✔ 標準の 24V COB LED ストリップの場合、シングルエンドは 5m 以内に保ちます。R2R 最適化された COB ストリップの場合、制限は、標準の 1 オンスの銅で 10W/m で 8m まで拡張します。 

✔ すべての設置に 1.25 倍の電源サイズ設定を適用します。

✔ ランレングスが設計限界に近づくとき、2 オンスの銅 PCB を考慮してください。

✔ 連続走行量が 15m を超えるプロジェクトの場合は、複数の注入点を追加する代わりに、48V COB LED ストリップを評価します。

これらの 4 つのルールだけで、商用 LED ストリップの設置で発生する電圧降下関連の問題の大部分を解消します。

簡単な回答: 構成による最大実行長

R2R 製の 24V COB LED ストリップの場合、電力密度と PCB 仕様に応じて、単一の給電で 7 ~ 10 メートルの実行をサポートできます。 標準の穂軸ストリップの場合、実用上限は 5 メートルに近づきます。 下の表は、1.5V 端子電圧降下しきい値に基づく R2R 構成の最大化を示しています。 

下の表は、1.5V (6.25%) の最大端子電圧降下に基づいて、実用的なエンジニアリング制限を示しています。これは、建築および商業用照明アプリケーションで明るさの違いが目に見えるようになるしきい値として一般に認められています。

以下の値は、PCB 抵抗の計算に基づくエンジニアリングの最大値を反映しています。 標準的な COB LED ストリップは、通常、最大 5m の走行に推奨されます。最適化された PCB 設計の R2R 製ストリップは、表示されるより長い距離を実現できます。 

電力密度PCB幅銅の厚さシングルエンドの最大実行推奨デザイン実行センター注射時代表的なアプリケーション
7W/m8mm1オンス10m9m〜20m入り江の照明、ディスプレイ キャビネット
8W/m8mm1オンス10m8.5m〜20m小売店の棚、キャビネット下照明
10W/m8mm1オンス9m7.5m〜18mホテル、オフィス、建築照明
10W/m5mm1オンス7m6m〜14m狭いプロファイルの看板
11W/m8mm1オンス8.5m7m〜17mホスピタリティの廊下
12W/m8mm1オンス8m7m〜16m高出力の商用照明
14W/m10mm1オンス8.5m7m〜17mファサードの照明
24W/m12mm1オンス7m6m〜14m超高出力のインストール

このガイドに示されている距離は次のことに基づいています。

  • 標準の 24V 定電圧システム
  • 20°C 周囲温度
  • 業界標準の PCB 抵抗値
  • 別途指定がない限り、1 オンスの銅箔
  • IPC 導体設計の原則に沿った設置方法

実際のパフォーマンスは次の条件によって異なります。

  • PCB トレース レイアウト
  • コネクタ品質
  • はんだ接合抵抗
  • ドライバの電圧許容差
  • 周囲温度

重要な商用設置の場合、電圧降下の計算は、最終仕様の前に必ず検証する必要があります。

多くの LED ストリップ ガイドは、1 つの距離の図形しか提供しないため、誤解を招く可能性があります。

  • 最大ランレングス = 端子電圧が許容可能なエンジニアリングしきい値に達するまでの距離。
  • 推奨ランレングス = 温度上昇、コネクター抵抗、電源許容差、および設置変数の安全マージンを含む保守的な設計値。

プロのプロジェクトでは、設計および引用の段階で、推奨ランレングスを常に使用する必要があります。

インストーラーが最もよく尋ねる質問の 1 つは、次のとおりです。

「全ランレングスに基づいて、LED ストリップをどのように配線すればよいですか?」

インストーラーが最もよく尋ねる質問の 1 つは、ランニングの全長に基づいて配線する方法です。 

  • 0 ~ 5m: ほとんどの標準的な COB ストリップにはシングルエンド フィードで十分です。
  • 5 ~ 8m: 電圧降下計算によるシングルエンド フィードの計算を推奨
  • 8~15m: センター注射
  • 15 ~ 25m: 複数の注入点
  • 25m+: 48V COB LED ストリップを考慮してください

標準の COB LED ストリップの場合、5M をシングルエンドの設計制限として扱います。 5 ~ 8m の範囲は、R2R ストリップまたは 2 オンスの銅を使用した構成に適用されます。 

長い LED ストリップの動作で電圧降下の原因は何ですか?

電圧降下は、単一の供給点から COB LED ストリップを電力供給できる範囲を制限する主な要因です。

多くのインストーラーは、LED 自体が最大実行長を決定するものとみなします。 実際には、制限は PCB 内の銅線にあります。 電流が銅線を通過すると、電気抵抗がエネルギーの一部を熱に変換します。 ストリップが長くなるほど、抵抗が蓄積され、遠端で利用できる電圧が低くなります。

これが、3 メートルで完全に明るく見えるストリップが、10 メートル以上に伸ばすと明るさの低下、色の変化、またはちらつきが顕著になることがあるのはこのためです。

次の 4 つの変数は、電圧が実行中にどのくらいの速さで降下するかを決定します。 

可変電圧降下への影響
電流 (A)より高い電流は電圧降下を増加させます
ランレングス (m)より長い距離は電圧降下を増加させます
PCB 抵抗 (Ω/m)抵抗が大きいと、電圧降下が増加します
銅の厚さ銅が厚くなると電圧降下が減少します

これらの変数は互いに相互作用するため、ほとんどのインストーラーが予想するよりも電圧降下が大きく増加します。

均一に負荷された COB LED ストリップの場合、電圧降下は次のようにして推定できます。

δV=((/メートル)×L)×((R/メートル)×L)2\delta v = \frac{ ((I/m) \times l) \times ((r/m) \times l) }{2}

どこで:

  • ΔV = 遠端での電圧降下 (V)
  • I/M = 1 メートルあたりの電流ドロー (A/m)
  • R/M = PCB ループ抵抗 (Ω/m)
  • L = ストリップ長 (m)

LED が 1 点に集中するのではなく、ストリップに沿って連続的に分布しているという事実を 2 つに分けることができます。

この式は、オンラインで一般的に見られる単純なワイヤ電圧ドロップ式よりも、LED ストリップ設計の方がはるかに正確です。

24V COB LED ストリップでの電圧降下の計算方法

一般的な商用仕様を使用しましょう。

  • 電力密度 = 10W/m
  • 電圧 = 24V
  • PCB 幅 = 8mm
  • 銅の厚さ = 1 オンス

ステップ 1 — 1 メートルあたりの電流を計算する

動作電流 = 10W ÷ 24V = 0.417 A/m  

ステップ 2 — PCB 抵抗を決定する

8mm、1oz = 0.09 Ω/m の PCB ループ抵抗 (下の参考文献を参照) 

PCB ループ抵抗リファレンス表

PCB幅ループ抵抗 (1 オンス)ループ抵抗 (2 オンス)
5mm0.14 Ω/m0.07 Ω/m
8mm0.09 Ω/m0.045 Ω/m
10mm0.072 Ω/m0.036 Ω/m
12mm0.060 Ω/m0.030 Ω/m

ステップ 3 — 実際の電圧降下を計算する 

長さ電圧降下ステータス
5m0.47V✓すばらしい
8m1.20V✓ 許容範囲
9m1.52V⚠ しきい値
10m1.88V✗ 目に見える落下の可能性
12m2.70V✗ パワーインジェクションが必要

これは、典型的な 10W/m の COB ストリップが、単一端からの電力で約 8 ~ 9 メートルの実際の限界に達した理由を示しています。 

LED ストリップ設計における最大の誤解の 1 つは、電圧降下が直線的に増加するというものです。

そうではありません。

電流分布と導体抵抗の両方が関係しているため、長さが長くなるにつれて電圧降下が加速します。

これを視覚化する便利な方法は、グラフを使用することです。

24V COB ストリップの電圧降下とランレングスの長さのチャート: 7W/m、10W/m、12W/m の 3 つの曲線が 0 ~ 15m の実行での実行で、1.0V、1.5V、2.0V での参照しきい値は、許容可能な、目に見える、または許容できないドロップ レベルを示します。

このチャートは、計算を実行せずに電力注入が必要になったときにすぐに識別できるため、非常に効果的です。

式を再配置して、最大許容長を直接計算することもできます。

Lメートルax=2×δVメートルax(/メートル)×(R/メートル)l_{max} = \sqrt{ \frac{2 \times \delta v_{max}}{(i/m) \times (r/m)} }

使用:

  • 最大許容ドロップ = 1.5V
  • 電流 = 0.417A/m
  • 抵抗 = 0.09Ω/m

結果は次のようになります。

l(最大) ≈ 8.9m

この値は、商用の COB LED ストリップ インストールの現場での経験と密接に一致しています。

なぜ 24V は 12V よりも長く動作しますか?

LED ストリップ システムを比較する際に購入者がよく尋ねる質問の 1 つは、次のとおりです。

24V COB LED ストリップは、同じワット数を持っているのに、12V ストリップよりもはるかに遠くに動作できるのはなぜですか?

答えは、基本的な電気的原理の 1 つに帰着します。

電圧が高いということは、電流が小さいことを意味 電流が小さいということは、電圧降下が少ないことを意味

電圧降下が LED ストリップの長さを制限する主要な要因であるため、システム電圧を直接上げると、長距離の性能が直接向上します。

12V と 24V LED ストリップ電圧降下比較: 8m での 12V は 4.8V ドロップ (40%) を示し、4M シングルエンドに限定され、24V は 1.2V ドロップ (5%) を示し、1.2V ドロップ (5%) を示し、シングルエンドで 2 倍の長さを実証し、同じパワーで長さを実証します。

同じ電力密度の場合:

  • 24V COB LED ストリップは、通常、同等の 12V ストリップよりも 1.8 ~ 2 倍遠くに動作します。
  • 48V COB LED ストリップは、通常、同等の 24V ストリップよりも 2 倍遠くに動作します。
  • 動作電圧が上がると、電圧降下は劇的に減少します。

これが理由です:

  • 12V が短い装飾的なインスタレーションを支配しています。
  • 24V は、商業および建築プロジェクトを支配しています。
  • 48V は、超長時間連続照明の実行にますます使用されています。

これらの電圧レベルがランレングス、明るさ、およびシステム全体の設計にどのように影響するかを総合的に比較するには、次の完全ガイドを参照してください。 12V と 24V LED ストリップ システム.

1 メートルあたりの電流ドローは次のように計算されます。 

=PVi = \frac{p}{v}

同じ電力密度が 10W/m の場合、12V ストリップは 0.833A/m を引き、24V ストリップは 0.417A/m をドローし、48V ストリップは 0.208A/m しか引きません。電圧の 2 倍の電流は電流を半分にカットします。また、電流を半分にする電圧降下によって、電流が半分になると、電圧降下が約 75% で減衰します。 

24V から 48V に再度倍増すると、電流が再び半分になります。

導体の損失は電流に大きく依存するため、これは使用可能なランレングスに大きな影響を与えます。

電圧降下比較: 12V 対 24V 対 48V

同じものを使用する:

  • 10W/m の電力密度
  • 8mm PCB
  • 1オンスの銅
  • 8メートル走

結果は劇的に異なります。

仕様12V24V48V
電力密度10W/m10W/m10W/m
1メートルあたりの電流0.833 a/m0.417 a/m0.208 a/m
電圧降下 @ 8m〜4.8V~1.2V~0.3V
パーセンテージの40%5%<1%
推奨されるシングルエンド実行〜4m~7.5m〜15~20m
代表的なアプリケーション装飾的コマーシャル長期建築

この表は、長距離照明システムを設計するときに、ストリップ自体よりも電圧選択が重要であることが多い理由を示しています。

長時間の運転に最適な COB LED ストリップ電圧はどれですか?

答えはプロジェクトの要件によって異なります。

  • 5m 未満: 12v で十分
  • 5–15m: 24V が標準の選択肢です
  • 15–25m: 48V がより実用的になります
  • 25m 以上: 48V 射出戦略
  • プレミアム ユニティティまたは大型アーキテクチャ: ランの長さに応じて 24V または 48V

プロジェクトがゼロから設計されている場合、適切な電圧を早期に選択すると、後で電圧降下の問題を解決するよりも、設置コストが大幅に削減されます。

関連するトレードオフの詳細な内訳 12V と 24V の LED ストリップ システムの選択ドライバーの可用性、コントローラーの互換性、およびコストに関する考慮事項を含め、完全な選択ガイドを参照してください。

24V と 48V: どちらが優れていますか?

多くの購入者は、自動的に 48V の方が優れていると想定しています。

それは必ずしも真実ではありません。

24Vの利点

  • 広く利用できるドライバー
  • システムコストの削減
  • 幅広いコントローラーの互換性
  • より簡単な調達
  • 業界標準仕様

48Vの利点

  • より長い連続実行
  • 注入点が少ない
  • 明るさの一貫性が
  • 導体損失が少ない
  • よりクリーンな設置の美学

15 メートル未満のプロジェクトの場合、通常、24V が最も経済的な選択肢です。

15 メートルを超えるプロジェクトでは、48V がより効率的なエンジニアリング ソリューションになることがよくあります。

多くの照明エンジニアが使用する簡単なルールは次のとおりです。

走行距離優先戦略
8m未満24V シングルエンド フィード
8~15m24V センター注入
15~20m48Vを評価する
20m+48V 推奨

このアプローチにより、配線の複雑さを最小限に抑えながら、インストール全体で明るさの均一性を維持します。

24V COB LED ストリップ構成の最長のランレングスは?

24V COB LED ストリップごとに適用される最大ランレングスは 1 つではありません。

達成可能な距離は、次の組み合わせによって異なります。

  • 電力密度 (W/m)
  • PCB幅
  • 銅の厚さ
  • 輝度の均一性の要件
  • 周囲温度
  • 配線方法

これが、「24V COB LED ストリップ」というラベルが付いた 2 つの製品が、実際のインストールで非常に異なる性能を発揮する可能性がある理由です。

PCB 幅は、トレース抵抗への影響により、ランレングスに直接影響します。 5mm PCB ベースラインに比べて、8mm PCB は実用的なランレングスを約 25%、10mm PCB で 40%、12mm PCB × 55% を増加させます。設置アクセスが制限されているプロジェクトでは、後の取り付け段階でのより広い PCB を後で補充するよりも費用効果が高くなります。 の完全な概要を説明する LED ストリップ PCB 幅の選択プロファイルの寸法、ビーム角度、取り付けに関する考慮事項を含め、専用幅選択ガイドを参照してください。

インストール アクセスが困難なプロジェクトでは、より広い PCB を選択すると、プロジェクト全体のコストが削減されることがよくあります。

銅の厚さが最大ランレングスに与える影響

銅の厚さは、LED ストリップ業界で最も見落とされがちな仕様の 1 つです。

ほとんどの購入者は次の比較を比較します

  • 電圧
  • ワット数
  • CRI
  • CCT

ほとんど比較できません。

  • 銅の重さ

しかし、銅の厚さは導体抵抗を直接決定します。

仕様1オンスの銅2オンスの銅
銅の厚さ35μm70μm
抵抗100%~50%
電圧降下100%~50%
最大ランレングス100%~140%
追加の配線が必要はい(よく)頻度は低い

この単一仕様の変更により、中程度の長さの設置ではセンター注入が不要になることがよくあります。

電圧降下が問題になりつつある兆候

LED ストリップ電圧降下症状 進行: 電源エンド 24.0V 完全な明るさ → ミッドラン 23.2V わずかな勾配 → 遠端 22.3V 可視調光 → 22V 下のちらつき/シャットダウンの下で、修正処置が必要な場合を示します。

電圧降下により、LED ストリップが突然故障することはほとんどありません。

代わりに、遠端で利用可能な電圧が低下するにつれて、パフォーマンスは徐々に低下します。 多くのプロジェクトでは、インストーラーは、電圧降下が根本原因であることに気付くずっと前に症状に気づきます。

これらの警告サインを理解することで、プロジェクトの引き渡し前に問題を特定して修正することができ、費用のかかるトラブルシューティングや顧客からの苦情を回避できます。

次の症状は、電圧降下制限に近づいていることを示しています。 

✓ストリップの終わりに向かって明るさが弱くなる

✓ 実行中の色温度の変化

✓ 遠端が断続的にちらつきます

✓ セクションが予期せずオフになる

✓ 遠端での測定電圧が 22.5V を下回る

プロのインストールでは、これらの症状は、ほとんどの場合、電圧降下制限に近づいたり、それを超えていることを示しています。

次の表は、一般的なフィールドの症状をその原因と推奨される解決策に関連付けています。 

この表は、試運転およびトラブルシューティング中に多くのインストーラーが使用する迅速な診断ガイドを提供します。

症状最も可能性の高い原因推奨される解決策
ストリップの端が暗く見える電圧降下が設計しきい値を超えるパワーインジェクションを追加
走行中の輝度の不均一過度の導体抵抗走行または注入電力の短縮
色温度シフトストリップ間の電源電圧変動電圧降下を減らす
遠端フリッカ動作しきい値を下回る注入点を追加
ストリップが断続的に切れるドライバーの低電圧保護電圧と電源のサイジングを確認する
インストール全体が不安定です過負荷の電源装置PSU の容量を増やす
ウォームアップ後の明るさの変化温度による抵抗増加配線設計の改善

この形式は、目に見えるフィールドの症状をエンジニアリング ソリューションに直接接続するため、便利です。

いつパワーインジェクションが必要ですか?

の端部で利用可能な電圧があれば、電力注入が必要になります。 定電圧 LED ストリップ システム 安定した明るさと安定した動作を維持するために必要なレベルを下回っています。

多くのインストーラーは、「5 メートルごとにインジェクトする」または「10 メートルごとにインジェクトする」などの固定距離ルールを使用していますが、ストリップの実際の電力密度、PCB 仕様、および均一性の要件を無視しているため、これらのルールは不正確であることがよくあります。

正しいエンジニアリング アプローチは、電圧降下がプロジェクトの許容しきい値を超えるかどうかを判断することです。

プロフェッショナルな 24V COB LED ストリップのほとんどのインストール:

  • 電圧降下が 1.0V 以下であると考えられます。
  • 一般に、1.0V から 1.5V の間の電圧降下は許容範囲です。
  • 通常、1.5V を超える電圧降下には電力注入が必要です。
  • 2.0V を超える電圧降下には、是正措置が必要です。

電力注入決定フローチャート: 5m 以下で実行しますか? (いいえ) → 電力密度 >12W/m? (はい=注入) → 厳密な均一性? (はい=注入、いいえ=許容可能)。 エンジニアは、3 つの主要な条件に基づいて、いつ電力注入が必要になるかを判断するように導きます。

電力注入決定マトリックス

次の行列は、注入が必要な時期を迅速にエンジニアリング評価します。 

条件リスクレベル注射の推奨
走行 ≤ 5m低い不要です
5~8m 走る中程度電圧降下を確認する
実行 > 8m高い注射の評価
電力密度 >10W/m高い注射をお勧め
電圧降下 >1.5Vクリティカル注射が必要
商業的統一要件高い注射をお勧め
電圧降下 >2.0V高すぎるすぐに対応が必要

このマトリックスを使用すると、設計者は、計画の初期段階で詳細な計算を実行せずに、迅速に意思決定を行うことができます。

ほとんどの 24V COB LED ストリップでは、射出間隔がストリップの推奨シングルエンドの長さを超えてはなりません。

射出点間隔は、ストリップの推奨シングルエンド ランを超えないようにしてください。7W/m ストリップの場合は 9 ~ 10m、10 ~ 11w/m の場合は 7 ~ 8m、12w/m の場合は 7m、24w/m の超高出力構成の場合は 7m です。 

これらの値は、設計と引用の実用的な出発点を提供します。

最終的な間隔は、電圧降下の計算を使用して常に検証する必要があります。

どの電力注入方法を使用する必要がありますか?

プロの設置では、3 つの主要な注入戦略が使用されます。

方法 1: 両端給餌

ストリップの両端に電源が供給されます。

メリット:

  • シンプルな実装
  • 最小限の追加配線
  • 中程度の走行に最適

典型的な使用例:

8 ~ 1800 万回の設置。

方法 2: センター注射

電源は中間点で接続されています。

メリット:

  • バランス電流分布
  • 電圧降下の減少
  • より短い有効導体距離

典型的な使用例:

ホテルの廊下

小売店の周囲照明

長い入り江

シングルエンドとセンターの射出配線の比較: 最大 9m に制限されたシングルエンド フィード (上) は、中点 (下) でのセンター インジェクションで 18m を達成し、2 つの 7m セグメントに分割して合計 18m を達成し、射出戦略による 2 倍のランレングスの改善を示します。

方法 3: 複数の注入点

ストリップは、複数の電気的にサポートされるセクションに分かれています。

メリット:

  • 非常に長い実行をサポート
  • 優れた均一性を維持
  • 大規模なプロジェクトに対応

典型的な使用例:

建築のファサード

ショッピングモール

空港

大規模なホスピタリティ プロジェクト

28m 走行における複数のパワー インジェクション ワイヤリング: 240W の並列電源が 2 つ供給される共通の 24V バス バーから 7m 間隔で 4 つの注入ポイントがあり、各セグメントは最大 1.10V のドロップを達成し、全体を通して均一な明るさを維持しながら、長期プロジェクトを実現します。

注入法選択ガイド

  • 8m 以下: シングルエンド フィード
  • 8~15m: センター注射
  • 15 ~ 20m: 両端送りまたはセンター注入
  • 20 ~ 30m: 複数の注入点
  • 30m+: 複数の噴射点または 48V システム

このフレームワークにより、プロジェクト計画中の意思決定が簡素化されます。

右を選ぶ パワーインジェクション用の LED ストリップ コネクタ 注入方法が決定されたら、次の実用的なステップです。コネクタの種類、ピン数、および電流定格は、ストリップの仕様と配線レイアウトと一致する必要があります。

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ある時点で、高電圧システムを流れる電流を減らすことは、連続的に注入点を追加するよりも実用的になります。

これは、将来のメンテナンスへのアクセスが制限されているプロジェクトでは特に当てはまります。

24V COB LED ストリップのランレングスを延長する方法

プロジェクトが標準のシングルエンド フィードでサポートできるよりも多くの距離を必要とする場合、いくつかの実証済みのエンジニアリング方法が利用可能です。

ただし、すべてのソリューションが同じレベルの有効性、コスト効率、またはインストールの簡素性を提供するわけではありません。

多くのインストーラーは、すぐにさらに多くの電源装置または大型のドライバーを追加しますが、その根底にある電圧降下の問題が変わらないことがわかります。

最も効果的なアプローチは、次の点に基づいて正しい戦略を選択することです。

  • ランレングス
  • 電力密度
  • インストール アクセス
  • プロジェクト予算
  • 均一性の要件

6 つのメソッドで、使用可能なランレングスをシングルエンドの制限を超えて拡張できます。 

  1. デュアルエンド給電
  2. センターパワーインジェクション
  3. 複数の注入点
  4. 低電力の穂軸ストリップ
  5. 幅広の PCB または厚い銅
  6. 48V COB LED ストリップへのアップグレード

それぞれの方法で、電圧降下の対処法が異なります。

電流を減らすものもあります。

導体抵抗を減らすものもあります。

有効な電気経路を短縮するものもあります。

最適なソリューションを選択するには、各オプションの利点と制限を理解することが不可欠です。

次の表は、各アプローチのパフォーマンスをまとめたものです。

方法ランレングスの改善設置の複雑さ追加配線に最適
デュアルエンド フィード高い低い中程度8~1800 万回の実行
センター注射高い低い中程度長い線形インストール
複数の注入点高すぎる高い高い2000 万以上のプロジェクト
低電力ストリップミディアムなしなし装飾照明
より広い PCBミディアムなしなし新しいプロジェクト
2オンスの銅基板高いなしなしプロフェッショナルなインストール
48Vのコブストリップ高すぎるミディアム最小限長いアーキテクチャ実行

ほとんどの商用プロジェクトでは、通常、コンダクタの能力またはシステム電圧を向上させると、連続射出点を継続的に追加するよりも、より優れた長期的なソリューションが提供されます。

長めの COB LED ストリップの電源サイズ設定

正しい電源を選択することは、LED ストリップ自体を選択することと同じくらい重要です。

実際、設置者が電圧降下に起因する多くの問題は、実際には、定格容量の近くまたはそれを超えて動作する小さめの電源によって引き起こされます。

紙に表示される電源が不安定になると、周囲温度が上昇したり、起動電流が発生したり、システムが長時間連続して動作したりすることがあります。

信頼性の高い長期的な操作のために、プロフェッショナル LED ストリップの設置は、計算されたストリップ ワット数と正確に同じ電源装置のサイズを設定しないでください。

推奨されるサイジングの公式は次のとおりです。 

Psupply=Pload×1.25p_{supply} = p_{load} \times 1.25

電源のサイジング式: P(負荷) × 1.25 安全係数 最小供給ワット数を決定します。 例: 100W の負荷には最低 125W、推奨される 150W の標準サイズを推奨します。 警告: 100% で動作すると、長時間の長時間の長寿命化とサーマルシャットダウンのリスクがあります。

どこで:

  • P(供給) = 必要な電源ワット数
  • P(負荷) = 接続された LED ストリップの合計ワット数

追加の 25% 容量は、次のヘッドルームを提供します。

  • 起動突入電流
  • 周囲温度のディレーティング
  • コンポーネントの老化
  • 電圧調整公差
  • 今後のシステム拡張

これは、長期的なシステムの信頼性を向上させる最も簡単で効果的な方法の 1 つです。

のさらなるガイダンスのために LED ストリップの設置に適した電源装置の選択 — ドライバーの種類、配線構成、および 電源の接続と設置タイプ — 専用の電源選択ガイドを参照してください。

電源サイズ計算テーブル

次の表は、一般的なインストールのクイック リファレンスを示しています。

総LED負荷最小供給量 (1.25 倍のルール)推奨標準サイズ
40W50W60W
60W75W80w
80w100W100W
100W125w150W
120W150W150W
160W200W200W
200W250w240W–300W
320w400w480W
400w500w600w
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商用プロジェクトの場合、次に利用可能な標準サイズを選択することをお勧めします。

よくある電源装置のサイジングの間違い

  • 供給ワット数を正確にロードする 過熱の原因 — 常に 1.25 倍のルールを適用します。
  • 周囲温度を無視 サーマル シャットダウンにつながる — ディレーティング マージンを使用する
  • 最初のストリップ セグメントのみのサイズ設定 過負荷の原因 — 接続された総負荷を計算する
  • 噴射によって電力需要が減少すると仮定する サイズ設定が正しくない — 総ワット数は同じままです
  • 最低コストの供給を選択する 信頼性の低下 — 商業用のドライバーを使用して商業作業に使用する
  • 起動電流を無視する 予期しないシャットダウンの原因 — 予備容量を含める

パワー インジェクションによって電源のサイズが変更されますか?

そうだ。

パワーインジェクションの変更:

✔ 現在の分布

✔ 電圧分布

✔明るさの均一性

しかし、それは変わりません。

✖ 総消費電力

よくあるご質問

次の質問は、長期的な COB LED ストリップ インストールを計画する際に、インストーラー、照明設計者、調達チーム、およびプロジェクト エンジニアが提起する最も一般的な懸念事項です。

結論

ほとんどの標準の 24V COB LED ストリップの場合、推奨されるシングルエンドの実行制限は 5 メートルです。 PCB デザインが最適化された R2R 製ストリップは、電力密度と銅の仕様に応じて、これを 10 ~ 15 メートルに拡張します。 

電圧降下が許容限界を超える場合、電力注入、より厚い銅、より広い PCB、または 48V システムを評価する必要があります。

適切な電源サイズと配線設計は、信頼性の高い長期 LED ストリップ設置の基礎を維持します。

1500k の深みのあるオレンジから 2700k ~ 4000k の暖色から中立的な白色、5000k ~ 6000k の日光、最大 7500k ~ 20000k のクール ブルーとウルトラバイオレットから 16 色のサンプルを示す完全な LED 色温度スペクトル チャート — LED 照明アプリケーションで使用されるケルビンの色温度の全範囲を理解するための視覚的ガイド1500k の深みのあるオレンジから 2700k ~ 4000k の暖色から中立的な白色、5000k ~ 6000k の日光、最大 7500k ~ 20000k のクール ブルーとウルトラバイオレットから 16 色のサンプルを示す完全な LED 色温度スペクトル チャート — LED 照明アプリケーションで使用されるケルビンの色温度の全範囲を理解するための視覚的ガイド
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