Завод по производству вывесок и светодиодных лент с 2011 года

Завод по производству вывесок и светодиодных лент с 2011 года

Как долго можно запускать светодиодную ленту COB 24 В без впрыска энергии?

Многие установщики предполагают, что 24В светодиодная лента Может работать столько, сколько нужно, от одной подачи питания. На самом деле каждая светодиодная лента имеет максимальную практическую длину бега, определяемую печатной платой, толщиной меди, плотностью мощности и производственной конструкцией.

Для большинства стандартных светодиодных лент COB 24 В рекомендуемая максимальная длина непрерывной работы от одного питания составляет примерно 5 метров. За пределами этого расстояния падение напряжения может вызвать снижение видимости яркости, уменьшение равномерности и смещение цвета в дальнем конце полосы.

Тем не менее, некоторые светодиодные ленты Advanced Reel-to-Reel (R2R) 24V COB специально разработаны для более длительных непрерывных прогонов. Благодаря оптимизированной конструкции печатных плат, улучшенной проводимости меди и улучшенным производственным процессам эти продукты могут достигать максимальной продолжительности непрерывного 10–15 метров при сохранении приемлемой яркости.

В результате максимальная длина 24 В светодиодной ленты COB определяется не только напряжением. Дизайн и качество производства играют не менее важную роль в дальних характеристиках.

Светодиодная лента визуализации падения напряжения, показывающая, что яркость постепенно уменьшается от 24 В до дальнего конца, с градиентом цвета от ярко-желтого до тускло-оранжевого, что указывает на потерю напряжения вдоль медной трассы.

Точное расстояние зависит от четырех ключевых переменных:

  • Плотность мощности (Вт/м)
  • Ширина печатной платы
  • Толщина меди
  • Приемлемые однородности яркости

Малая мощность 7 Вт/м может работать вблизи 10 метров от одного конца, в то время как для высокопроизводительной полосы 24 Вт/м может потребоваться впрыск мощности до достижения 7 метров.

В коммерческих проектах, таких как гостиничные бухты, розничные дисплеи, музейное освещение и архитектурные фасады, падение напряжения часто является фактором, определяющим конструкцию проводки, источник питания размер и нужны ли дополнительные точки впрыска.

В этом руководстве приведены практические рекомендации по длине, поясняет инженерные принципы падения напряжения, показано, как рассчитать максимальную длину полезной длины, и включает реальные примеры проектов, используемые профессионалами в области освещения. Для руководства по выбору 24В COB светодиодные ленты для внутреннего и наружного применения — включая рейтинги IP, варианты монтажа и экологические требования — обратитесь к нашему специальному руководству по светодиодной ленте для помещений и наружных COB.

Быстрые правила дизайна

Для читателей, которым нужен немедленный ответ:

✔ Для стандартных светодиодных лент COB 24V сохраняйте односторонние работы в пределах 5 м. Для оптимизированных R2R полосы COB предельные пределы длиной 8 м при 10 Вт/м при стандартной меди 1 унции. 

✔ Примените коэффициент подбора блока питания 1,25 к всем установкам.

✔ Рассмотрите 2 унции медные печатные платы, когда длина пробега приближается к проектным пределам.

✔ Для проектов, превышающих 15 м, оцените 48 В светодиодных лентах COB вместо добавления нескольких точек впрыска.

Эти четыре правила устраняют большинство проблем, связанных с перепадом напряжения, возникающими в коммерческих установках светодиодных лент.

Быстрый ответ: Максимальная длина пробега по настройке

Для 24В светодиодных лент COB, изготовленных на 24 В, один электрический подача может поддерживать 7–10 метров в зависимости от плотности мощности и спецификации печатной платы. Для стандартных полосок COB практический предел ближе к 5 метрам. В таблице ниже приведены технические максимумы для конфигураций R2R на основе порога падения напряжения клеммы 1,5 В. 

В приведенной ниже таблице приведены практические технические ограничения, основанные на максимальном падении напряжения на клемме 1,5 В (6,25%), которое общепринято в качестве порога, когда разница яркости начинает заметна в архитектурных и коммерческих применениях освещения.

Приведенные ниже значения отражают максимальные значения инженерных данных, основанные на расчетах сопротивления печатной плате. Стандартные светодиодные ленты COB обычно рекомендуются для пробега до 5 м; ленты, изготовленные R2R, с оптимизированной конструкцией печатной платы могут достигать больших дистанций. 

энергетическая плотностьШирина печатной платыТолщина медиМаксимальный одноконецРекомендуемый запуск дизайнс центральным впрыскомТиповое применение
7 Вт/м8 мм1 унция10м9 м~20мОсвещение бухты, витрины
8 Вт/м8 мм1 унция10м8,5 м~20мРозничные полки, подсветка под шкафом
10 Вт/м8 мм1 унция9 м7,5 м~18мОтель, Офис, Архитектурное освещение
10 Вт/м5 мм1 унция7 м6 метр~14мУзкопрофильные вывески
11 Вт/м8 мм1 унция8,5 м7 м~17мГостеприимные коридоры
12 Вт/м8 мм1 унция7 м~16мВысокопроизводительное коммерческое освещение
14 Вт/м10 мм1 унция8,5 м7 м~17мфасадная подсветка
24 Вт/м12мм1 унция7 м6 метр~14мУстановки сверхвысоких выходов

Расстояния, показанные в данном руководстве, основаны на:

  • Стандартные системы постоянного напряжения 24 В
  • 20°C температура окружающей среды
  • Стандартные значения сопротивления печатной плате
  • Медная фольга 1 унция, если не указано иное
  • Практика установки в соответствии с принципами проектирования проводников IPC

Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от:

  • Макет трассировки печатной платы
  • Качество соединителя
  • Сопротивление припоя
  • Допуск напряжения водителя
  • Рабочая температура окружающей среды

Для критически важных коммерческих установок расчеты падения напряжения всегда должны быть проверены до окончательной спецификации.

Многие светодиодные направляющие для лент имеют только единую цифру расстояния, что может ввести в заблуждение.

  • Максимальная длина пробега = расстояние, на котором напряжение на клеммах достигает допустимого инженерного порога.
  • Рекомендуемая длин = Консервативное значение, которое включает запас прочности при повышении температуры, сопротивлении разъема, допуске питания и переменных установки.

Для профессиональных проектов всегда следует использовать рекомендуемую длину пробега на этапах проектирования и цитирования.

Один из самых распространенных вопросов, задаваемых установщиками:

«Как мне подключить светодиодную ленту в зависимости от общей длины пробега?»

Один из самых распространенных вопросов, задаваемых установщиками, — как подключить, исходя из общей длины пробега: 

  • 0–5 м: Одноконцевая подачу достаточно для большинства стандартных полосок COB
  • 5–8 м: Одноконцевая подача с расчетом падения напряжения рекомендуется
  • 8–15 м: центральная инъекция
  • 15–25 м: несколько точек инъекции
  • 25 м+: 48 В светодиодные ленты COB

Для стандартных светодиодных лент COB трактуйте 5M как одноконцевый конструктор. Диапазон 5–8 м применим к полосам R2R или конфигурациям с медью 2 унции. 

Что вызывает падение напряжения в длинных светодиодных лентах?

Падение напряжения является основным фактором, который ограничивает, насколько дальность может питаться светодиодной лентой COB от одной точки питания.

Многие установщики предполагают, что светодиоды сами по себе определяют максимальную длину пробега. На самом деле ограничение происходит от медных проводников внутри печатной платы. По мере того, как ток проходит через медные следы, электрическое сопротивление преобразует часть энергии в тепло. Чем длиннее полоска, тем больше сопротивления накапливается, и тем ниже напряжение, доступное на дальнем конце.

Вот почему полоска, которая выглядит идеально яркой на 3 метрах, может показать заметное снижение яркости, смещение цвета или мерцание при расширении до 10 метров или выше.

Следующие четыре переменные определяют, как быстро падает напряжение на прогон: 

переменныйВлияние на падение напряжения
Текущий (А)Более высокий ток увеличивает падение напряжения
Длина бега (м)Большее расстояние увеличивает падение напряжения
Сопротивление печатной плате (Ом/м)Более высокое сопротивление увеличивает падение напряжения
Толщина медиБолее толстая медь снижает падение напряжения

Поскольку эти переменные взаимодействуют друг с другом, падение напряжения увеличивается намного быстрее, чем ожидают большинство инсталляторов.

Для однородной светодиодной ленты COB падение напряжения можно оценить с помощью:

δV=((я/м)×L)×((R/м)×L)2\delta v = \frac{ ((i/m) \times l) \times ((r/m) \times l) }}{2}

где:

  • ΔV = падение напряжения на дальнем конце (В)
  • I/M = ток тяги на метр (А/м)
  • R/M = сопротивление петле PCB на метр (Ω/м)
  • L = длина полосы (м)

Деление на два объясняет тот факт, что светодиоды непрерывно распределены вдоль полосы, а не концентрируются в одной точке.

Эта формула гораздо более точна для конструкции светодиодной ленты, чем простые уравнения падения напряжения провода, обычно встречающиеся в Интернете.

Как рассчитать падение напряжения на светодиодной ленте COB 24 В

Воспользуемся общей коммерческой спецификацией:

  • Плотность мощности = 10 Вт/м
  • Напряжение = 24 В
  • Ширина печатной платы = 8 мм
  • Толщина меди = 1 унция

Шаг 1 — Рассчитайте ток на метр

Рабочий ток = 10 Вт ÷ 24 В = 0,417 А/м  

Шаг 2 — Определите сопротивление печатной платы

Сопротивление петле PCB для 8 мм, 1 унция = 0,09 Ω/м (см. справочную таблицу ниже) 

Справочная таблица сопротивления петли PCB

Ширина печатной платыСопротивление петли (1 унция)Сопротивление петли (2 унции)
5 мм0,14 Ω/м0,07 Ω/м
8 мм0,09 Ω/м0,045 Ω/м
10 мм0,072 Ω/м0,036 Ω/м
12мм0,060 Ω/м0,030 Ω/м

Шаг 3 — Рассчитайте фактическое падение напряжения 

Длинападение напряжениясостояние
5 м0,47 В✓ Отлично
1,20 В✓ приемлемо
9 м1,52 В⚠ порог
10м1,88 В✗ Видимый падение вероятно
12 м2,70В✗ Требуется впрыск мощности

Это демонстрирует, почему типичная полоса COB 10 Вт/м достигает своего практического предела около 8–9 метров при питании от одного конца. 

Одно из самых больших заблуждений в дизайне светодиодных лент заключается в том, что падение напряжения увеличивается линейно.

это не так.

Поскольку участвуют как в распределении тока, так и в сопротивлении проводника, падение напряжения ускоряется по мере увеличения длины.

Полезный способ визуализировать это — с помощью диаграммы.

Диаграмма падения напряжения в зависимости от длины 24 В COB: три кривые для 7 Вт/м, 10 Вт/м, 12 Вт/м r пусков, с опорными порогами 1,0 В, 1,5 В, 2,0 В, указывающими приемлемые, видимые и недопустимые уровни падения.

Эта диаграмма очень эффективна, поскольку читатели могут мгновенно определить, когда впрыск мощности становится необходимым без выполнения вычислений.

Формула также может быть перестроена для расчета максимально допустимой длины:

Lмax=2×δVмax(я/м)×(R/м)l_{max} = \sqrt{ \frac{2 \times \delta v_{max}}{(i/m) \times (r/m)}}

Использование:

  • Максимально допустимое падение = 1,5 В
  • Ток = 0,417 А/м
  • Сопротивление = 0.09 Ом/м

Результат становится:

л(макс) ≈ 8,9 м

Это значение тесно связано с опытом работы в области коммерческого COB LED лент.

Почему 24В работает дольше 12В?

Один из самых распространенных вопросов, которые покупатели задают при сравнении светодиодных систем:

Почему светодиодная лента COB 24 В может работать намного дальше, чем полоска 12 В, даже если оба имеют одинаковую мощность?

Ответ сводится к одному фундаментальному принципу электрического:

Более высокое напряжение означает более низкий ток. Меньший ток означает меньшее падение напряжения.

Поскольку падение напряжения является основным фактором, ограничивающим длину ленты светодиодной ленты, увеличение напряжения системы напрямую повышает производительность на дальние расстояния.

12 В и 24 В Сравнение падения напряжения светодиодной ленты: 12 В при 8 м 8 м показывает падение 40% , ограничено 4 м одноконцом; 24 В падение 1,2 В (5%), может работать в один конец 7,5 м, демонстрируя 2-кратную длину пробега при той же мощности.

При той же плотности мощности:

  • Светодиодная полоса COB 24V обычно проходит на 1,8–2 раза дальше, чем сопоставимая 12-вольтовая полоса.
  • Светодиодная лента 48 В обычно работает в 2 раза дальше, чем сопоставимая 24 В.
  • Падение напряжения резко уменьшается по мере увеличения рабочего напряжения.

Вот почему:

  • 12V доминирует в коротких декоративных установках.
  • 24V доминирует в коммерческих и архитектурных проектах.
  • 48V все чаще используется для сверхдлинных прогонов непрерывного освещения.

Для всестороннего сравнения того, как эти уровни напряжения влияют на длину, яркость и общий дизайн системы, см. в нашем полном руководстве по 12 В и 24 В светодиодные системы.

Токовый ток на метр рассчитывается как: 

я=PVi = \frac{p}{v}

При той же плотности мощности 10 Вт/м полоса 12 В потребляет 0,833 А/м, 24В ленты 0,417 А/м, а 48В ленты потребляет всего 0,208 А/м. При каждом удвоении тока напряжения вдвое падает ток, а тока по току распределенной нагрузки уменьшает падение напряжения примерно на 751Т3Т. 

Снова удвоение от 24 В до 48 В снова сокращает ток вдвое.

Поскольку потери проводника сильно зависят от тока, это оказывает большое влияние на длину пригодных для использования.

Сравнение падения напряжения: 12 В против 24 В против 48 В

Используя то же:

  • Плотность мощности 10 Вт/м
  • 8мм печатная плата
  • 1 унция меди
  • 8-метровый бег

Результаты кардинально отличаются.

спецификация12V24V48V
энергетическая плотность10 Вт/м10 Вт/м10 Вт/м
ток на метр0,833 А/м0,417 А/м0,208 А/м
Падение напряжения @ 8 м~4.8В~1,2 В~0,3 В
процент падения40%5%<1%
Рекомендуемый одноконечный запуск~4м~7,5 м~15–20м
Типовое применениелюбящийкоммерческийДолгосрочный архитектурный

В этой таблице показано, почему выбор напряжения часто важнее, чем сама полоса при проектировании систем освещения на дальние расстояния.

Какое напряжение светодиодной ленты COB лучше всего подходит для длительных пробежек?

Ответ зависит от требований проекта.

  • Менее 5 м: 12 В достаточно
  • 5–15 м: 24В — стандартный выбор
  • 15–25 м: 48 В практичнее
  • Выше 25 м: 48 В со стратегией впрыска
  • Премиальная однородность или крупная архитектура: 24В или 48В в зависимости от длины пробега

Если проект разрабатывается с нуля, то выбор правильного напряжения зачастую снижает стоимость установки более эффективно, чем решение проблем с падением напряжения позже.

Для подробного описания компромиссов, связанных с Выбор между 12-ти и 24-вольтовыми системами светодиодной ленты, включая наличие драйверов, совместимость контроллера и соображения стоимости, обратитесь к нашему полному руководству по выбору.

24В против 48В: что лучше?

Многие покупатели автоматически предполагают, что 48 В всегда лучше.

Это не обязательно верно.

Преимущества 24В

  • Широко доступные драйверы
  • низкая стоимость системы
  • Широкая совместимость контроллера
  • Проще всего найти
  • Спецификация стандарта

Преимущества 48V

  • Более длительные непрерывные
  • Меньше точек впрыска
  • Лучшая консистенция яркости
  • Меньшие потери проводника
  • Эстетика установки чище

Для проектов ниже 15 метров, обычно самый экономичный выбор 24В.

Для проектов выше 15 метров 48В часто становится более эффективным инженерным решением.

Простое правило, используемое многими инженерами по осветлению:

Длина пробегаПредпочтительная стратегия
до 8мОдноконцевая подающая 24В
8–15 м24В центральная впрыск
15–20 мОценить 48В
20м+48В рекомендуется

Такой подход минимизирует сложность проводки при сохранении однородности яркости на протяжении всей установки.

Какая самая длинная длина для разных конфигураций светодиодных лент COB 24 В?

Не существует единой максимальной длины, которая применяется к каждой светодиодной ленте 24 В.

Достижимое расстояние зависит от комбинации:

  • Плотность мощности (Вт/м)
  • Ширина печатной платы
  • Толщина меди
  • Требования к однородности яркости
  • температура окружающей среды
  • Метод подключения

Вот почему два продукта, которые помечены как «24 В COB LED лента», могут работать по-разному в реальных установках.

Ширина печатной платы напрямую влияет на длину пробега, если она влияет на сопротивление трассировки. По сравнению с базовой линией 5 мм печатная плата 8 мм увеличивает практическую длину практичной длины примерно на 251 Тр3Т, 10-мм печатную плату 40% и 12-мм печатную плату на 55%. Для проектов, где доступ к установке ограничен, определение более широкой платы на этапе источника часто более экономична, чем последующая установка точек нагнетания. Для полного обзора Выбор ширины печатной платы светодиодной лент, включая размеры профиля, угол луча и соображения монтажа, см. нашу специальную ширину выбора.

Для проектов, где доступ к установке затруднен, выбор более широкой печатной платы часто снижает общую стоимость проекта.

Как толщина меди влияет на максимальную длину пробега

Толщина меди является одной из самых упущенных спецификаций в индустрии светодиодных лент.

Большинство покупателей сравнивают:

  • Напряжение
  • Мощность
  • CRI
  • CCT

Очень немногие сравнивают:

  • медный вес

Тем не менее, толщина меди напрямую определяет сопротивление проводника.

спецификация1 унция меди2 унции медь
Толщина меди35 мкм70 мкм
сопротивление100%~50%
падение напряжения100%~50%
Максимальная длина пробега100%~140%
Требуется дополнительная проводкаДа (часто)реже

Это единственное изменение спецификации часто устраняет необходимость в инъекции в центральной части в установках средней длины.

Признаки того, что падение напряжения становится проблемой

Светодиодная полоса Напряжение падения Симптом Прогресс: Конец с питанием 24,0 В Полная яркость → Средний градиент 23,2 В → Крайний конец 22,3 В Видимое затемнение → ниже 22 В мерцание/выключение, указывающее, когда необходимое действие корректирует.

Падение напряжения редко приводит к внезапному выходу из строя светодиодной ленты.

Вместо этого производительность постепенно ухудшается по мере снижения напряжения, доступного на дальнем конце. Во многих проектах установщики замечают симптомы задолго до того, как они поймут, что падение напряжения является первопричиной.

Понимание этих предупреждающих знаков позволяет выявлять и устранять проблемы перед передачей проекта, избегая дорогостоящих устранения неполадок и жалоб клиентов.

Следующие симптомы указывают на то, что пределы падения напряжения приближаются: 

✓ Яркость становится слабее ближе к концу полосы

✓ Изменение цветовой температуры во время пробега

✓ дальний конец мерцает периодически

✓ Неожиданно выключаются секции

✓ Измеренное напряжение на дальнем конце падает ниже 22,5 В

В профессиональных установках эти симптомы почти всегда указывают на то, что пределы падения напряжения приближаются или превышают.

В следующей таблице приведены обычные симптомы, которые могут быть связаны с их вероятными причинами и рекомендуемыми решениями: 

В этой таблице представлена быстрая инструкция по диагностике, используемая многими установщиками при вводе в эксплуатацию и устранении неполадок.

симптомскорее всего причинаРекомендуемое
Конец полосы появляется тусклоПадение напряжения превышает пороговое значениеДобавить впрыск мощности
Неравномерность по ходуЧрезмерное сопротивление проводникаСократите пробежку или введите мощность
Цветовая температура сдвигИзменение напряжения питания по полосеУменьшить падение напряжения
мерцание дальнего концаНапряжение ниже рабочего порогаДобавить точку инъекции
полоска выключается периодическиЗащита от пониженного напряжения водителяПроверьте размер напряжения и источника питания
Вся установка нестабильнаПерегруженный источник питанияУвеличить емкость блока питания
Яркость меняется после прогреваУвеличение сопротивления, вызванное температуройУлучшить конструкцию провод

Этот формат полезен, поскольку он соединяет симптомы видимого поля непосредственно с инженерными решениями.

Когда требуется впрыск энергии?

Впрыск мощности становится необходимым, когда напряжение, доступное в дальнем конце Системы светодиодной ленты постоянного напряжения Опускается ниже уровня, необходимого для поддержания постоянной яркости и стабильной работы.

Хотя многие инсталляторы используют правила фиксированного расстояния, такие как «Вводить каждые 5 метров» или «Вводить каждые 10 метров», эти правила часто неточны, поскольку игнорируют фактическую плотность мощности, спецификацию печатной платы и требования к однородности.

Правильный инженерный подход заключается в том, чтобы определить, превышает ли падение напряжения допустимый порог проекта.

Для большинства профессиональных 24В светодиодных ленточных лент:

  • Падение напряжения ниже 1,0 В считается отличным.
  • В целом приемлемо падение напряжения между 1,0 В и 1,5 В.
  • Падение напряжения выше 1,5 В обычно требует впрыска мощности.
  • Падение напряжения выше 2,0 В требует корректирующего действия.

Блок-схема решения о впрыске мощности: пробег ≤5 м? (Нет) → Плотность мощности >12 Вт/м? (да=внедрить) → Строгая однородность? (Да=впрыскивать, нет=приемлемых). Направляет инженеров, чтобы определить, когда требуется впрыск энергии, исходя из трех ключевых условий.

Матрица решения о впрыске мощности

Следующая матрица обеспечивает быструю инженерную оценку того, когда требуется впрыск: 

состояниеуровень рискаРекомендация по в
Выполнить ≤ 5 мНизкийне требуется
Бег 5–8мУмеренныйПроверить падение напряжения
Бег > 8мВысокийОценить инъ
Плотность мощности >10 Вт/мВысокийРекомендуется в
Падение напряжения >1,5 ВкритическийТребуется инъ
Требование к коммерческой единообразиюВысокийРекомендуется в
Падение напряжения >2.0Vочень высокийТребуются немедленные действия

Эта матрица позволяет разработчикам быстро принимать решения без выполнения подробных расчетов на раннем этапе планирования.

Для большинства светодиодных лент COB 24 В расстояние между впрыском никогда не должно превышать рекомендуемую длину односторонней полосы.

Расстояние между точками впрыска не должно превышать рекомендуемую полосу рекомендованного полосы: 9–10 м для полос 7 Вт/м, 7–8 м для 10–11 Вт/м, 7 м для 12 Вт/м и 5–6 м для сверхвысоких конфигураций 24 Вт/м. 

Эти значения обеспечивают практическую отправную точку для дизайна и цитирования.

Окончательный интервал всегда должен быть проверен с использованием расчетов падения напряжения.

Какой метод впрыска мощности следует использовать?

В профессиональных установках используются три основные стратегии инъекций.

Метод 1: двойное питание

Питание подается на оба конца полосы.

Преимущества:

  • Простая реализация
  • Минимальная дополнительная проводка
  • Отлично подходит для пробега средней длины

Типичный вариант использования:

8–18м установок.

Метод 2: центральная инъекция

Питание подключено посередине.

Преимущества:

  • Сбалансированное распределение тока
  • Снижение падения напряжения
  • Более короткое эффективное расстояние проводника

Типичный вариант использования:

Коридоры отеля

Розничная периметр освещения

длинные бухты

Сравнение проводов с однонаправленным инъекционным впрыском: одноend-подкап (сверху) ограничена максимум 9 м, центральная впрыск в середине (внизу) достигает 18 м за счет разделения на два сегмента по 7 м, демонстрируя улучшение длины 2 × за счет стратегии впрыска.

Метод 3: несколько точек инъекции

Полоса разделена на несколько электрически поддерживаемых участков.

Преимущества:

  • Поддерживает очень длинные пробежки
  • Поддерживает превосходную однородность
  • Масштабируем для крупных проектов

Типичный вариант использования:

Архитектурные фасады

торговые центры

аэропорты

Крупные гостиничные проекты

Многократная подключение питания для 28-метрового бега: четыре точки с интервалом 7 м от общей шины 24 В, питаемые двумя параллельными источниками питания 240 Вт, каждый сегмент достигает максимума 1,10 В, что позволяет обеспечить долгосрочные проекты, сохраняя при этом равномерную яркость во всем.

Руководство по выбору метода впрыска

  • Менее 8 м: одноконцевая подача
  • 8–15 м: центральная инъекция
  • 15–20 м: двухконцевая подающая или центральная впрыск
  • 20–30 м: несколько точек инъекции
  • 30M+: несколько точек впрыска или 48В

Эта структура упрощает принятие решений при планировании проекта.

Выбор правильного Разъемы светодиодной ленты для впрыска мощности Следующий практический шаг после того, как метод впрыска будет определен: тип разъема, количество контактов и номинал тока должны соответствовать спецификации ленты и расположению проводов.

YouTube видео

В какой-то момент снижение тока через систему с более высоким напряжением становится более практичным, чем постоянное добавление точек впрыска.

Это особенно верно в проектах, где доступ к будущему техническому обслуживанию ограничен.

Как увеличить длину длины 24 В светодиодной ленты COB

Когда проект требует большего расстояния, чем может поддерживать стандартный одноконечный корм, существует несколько проверенных инженерных методов.

Однако не все решения обеспечивают одинаковую эффективность, экономичность или простоту установки.

Многие установщики сразу же добавляют больше блоков питания или более крупных драйверов, но обнаруживают, что лежащая в основе проблема падения напряжения остается неизменной.

Наиболее эффективным подходом является выбор правильной стратегии, основанной на:

  • длина бега
  • энергетическая плотность
  • Доступ к установке
  • Бюджет проекта
  • Требования к единообразию

Шесть методов могут расширять длину используемой длины за пределы одноконецкого предела: 

  1. Двухконечный силовой подача
  2. Центральный впрыск мощности
  3. Несколько точек инъекции
  4. ленты поменьше
  5. более широкая печатная плата или более толстая медь
  6. Обновление до 48 В светодиодных лентах

Каждый метод устраняет падение напряжения по-разному.

Некоторые снижают ток.

Некоторые снижают сопротивление проводника.

Некоторые сокращают эффективный электрический путь.

Понимание преимуществ и ограничений каждого варианта имеет важное значение для выбора наилучшего решения.

В следующей таблице приведены результаты каждого подхода.

методУлучшение длины пробегаСложность установкиДополнительная проводкалучше для
Двухконечный кормВысокийНизкийУмеренный8–18 млн пробежек
Центральная впрыскВысокийНизкийУмеренныйДлинные линейные установки
Несколько точек инъекцииочень высокийВысокийВысокий20 миллионов проектов
нижняя лентаСреднийни одинни одинДекоративное освещение
более широкая печатная платаСреднийни одинни одинНовые проекты
2 унция медная печатная платаВысокийни одинни одинПрофессиональные установки
48 В початковая полосаочень высокийСреднийминимальныйдлительные архитектурные прогоны

Для большинства коммерческих проектов увеличение возможностей проводника или напряжения в системе обычно обеспечивает лучшее долгосрочное решение, чем постоянное добавление точек впрыска.

Размер источника питания для длинных светодиодных лент

Выбор правильного источника питания так же важен, как и сама светодиодная лента.

Фактически, многие проблемы, которые инсталляторы связывают с падением напряжения, на самом деле вызваны низкоразмерными источниками питания, работающими вблизи или завышающей их емкость.

Блок питания, который на бумаге будет адекватным, может стать нестабильным после повышения температуры окружающей среды, возникает ток запуска или система работает непрерывно в течение длительного времени.

Для надежной долгосрочной эксплуатации профессиональные установки светодиодной ленты никогда не должны измерять блок питания, точно равным рассчитанной мощности.

Рекомендуемая формула размеров: 

Psupplярд=Plнульaг×1.25P_{предложение} = P_{Load} \Times 1.25

Формула размера источника питания: P(нагрузка) × 1,25 Коэффициент безопасности определяет минимальную мощность питания. Пример: Для нагрузки 100 Вт требуется минимум 125 Вт, рекомендуется стандартный размер 150 Вт. Предупреждение: Работа при работе с емкостью 100% Сокращает срок службы и термическое отключение при длительных циклах.

где:

  • P (Питание) = требуемая мощность источника питания
  • P(нагрузка) = общая мощность светодиодной ленты

Дополнительная емкость 25% обеспечивает запасное пространство для:

  • Запуск inrush текущий
  • Ухудшение температуры окружающей среды
  • Компонент старения
  • Допуск в регулировании напряжения
  • Будущее расширение системы

Это один из самых простых и эффективных методов повышения надежности системы в долгосрочной перспективе.

Для дальнейшего руководства по Выбор правильного питания для светодиодных лент — включая типы драйверов, конфигурации проводки и Типы подключения и типы монтажа — Обратитесь к нашим специальным руководствам по выбору блока питания.

Таблица калькулятора блока питания

В приведенной ниже таблице приведены краткие ссылки на обычные установки.

Общая светодиодная нагрузкаМинимальная поставка (1,25 × правило)Рекомендуемый стандартный размер
40W50W60W
60W75W80 Вт
80 Вт100W100W
100W125 Вт150W
120W150W150W
160W200W200W
200W250 Вт240Вт–300Вт
320 Вт400 Вт480 Вт
400 Вт500 Вт600 Вт
YouTube видео

Для коммерческих проектов обычно рекомендуется выбрать следующий доступный стандартный размер.

Общие ошибки в размерах блока питания

  • Соответствующая мощность питания точно для загрузки Причины перегрева — всегда применяйте правило 1.25×
  • Игнорирование температуры окружающей среды приводит к термическому выключению — используйте предел снижения
  • Размер только первого сегмента полосы Причины перегрузки — вычислить общую связанную нагрузку
  • Предполагая, что впрыск снижает потребность в электроэнергии Причины неправильных размеров — общая мощность остается неизменной
  • Выбор дешевых поставок Снижает надежность — используйте драйверы промышленного класса для коммерческой работы
  • Игнорирование текущего запуска Причины неожиданного отключения — включить резервную емкость

Изменит ли впрыск мощности размер блока питания?

Нет.

Изменения впрыска мощности:

✔ Текущее распределение

✔ Распределение напряжения

✔ Однородность яркости

Но не меняется:

✖ Общее потребление энергии

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Следующие вопросы являются наиболее распространенными проблемами, возникающими у инсталляторов, дизайнеров освещения, групп по закупкам и инженеров проектов при планировании долгосрочных установок светодиодных лент.

Заключение

Для большинства стандартных светодиодных лент COB 24 В рекомендуемый одноконечный предел 5 метра. Полосы, изготовленные R2R с оптимизированной конструкцией печатных плат, расширяют это до 10–15 метров в зависимости от плотности мощности и спецификации меди. 

Когда падение напряжения превышает допустимые пределы, следует оценить мощность впрыска, более толстую медь, более широкие печатные платы или системы 48 В.

Правильный размер и конструкцию электропроводки и электропроводка остаются основой для надежных долгосрочных установок светодиодных лент.

Индивидуальное освещение светодиодной подсветИндивидуальное освещение светодиодной подсвет
Мрамор с подсветкой с использованием светодиодных световых листов: руководство по дизайну отелей и роскошной розничной торговли
Мрамор с подсветкой с использованием светодиодного освещения — это контролируемая архитектурная система освещения, в которой тонкий полупрозрачный камень освещается сзади точными источниками света, создавая однородное свечение, глубину и визуальную драму. В отелях и торговых центрах класса люкс эта техника превращает природный камень в светящуюся поверхность, которая укрепляет бренд...
Как предотвратить падение напряжения в длинных светодиодных лентахКак предотвратить падение напряжения в длинных светодиодных лентах
Как предотвратить падение напряжения в длинных светодиодных лентах
В дальних световых установках светодиодные ленты основная проблема, вызывающая неравномерность яркости и сокращение срока службы. Поскольку ток в низковольтных светодиодных лентах (12 В/24 В) уменьшается с увеличением расстояния, потери напряжения из-за сопротивления проволоке значительно влияют на характеристики освещения в дальнем конце. Без вмешательства падение напряжения может вызвать чрезмерную яркость...
Открытый светодиодный неон в ландшафтном освещении - популярные цвета и варианты управленияОткрытый светодиодный неон в ландшафтном освещении - популярные цвета и варианты управления
Наружные решения для монтажа светодиодного неона Flex для архитекторов и монтажников
Светодиодная подсветка Neon Flex быстро стала популярным решением для наружных вывесок, архитектурных акцентов и креативных инсталляций. Благодаря своей гибкости, долговечности и яркому, равномерному свечению она идеально подходит как для коммерческих, так и для декоративных целей. Но при этом часто упускается из виду одна важная деталь: выбор правильных монтажных аксессуаров. Выбор подходящих монтажных клипс или...
LED-светильник-цвет-температура_-сравнение-4000K-vs.-5000KLED-светильник-цвет-температура_-сравнение-4000K-vs.-5000K
Сравнение цветовой температуры светодиодного освещения: 4000K против 5000K
Светодиодные светильники - наиболее эффективное решение для освещения коммерческих и жилых помещений. Существует несколько типов светодиодов в светодиодных светильниках, которые определяются различными факторами, в том числе цветовой температурой. Цветовая температура - один из ключевых факторов, который следует иметь в виду при выборе светодиодного светильника. Хотя она...
Преимущества использования светодиодных лент для зеркалПреимущества использования светодиодных лент для зеркал
Руководство по зеркальной светодиодной ленте
Светодиодное освещение - распространенный выбор в современном домашнем декоре благодаря своей энергоэффективности, гибкости и эстетичности. И одним из самых интересных применений светодиодной технологии является интеграция светодиодных лент в зеркала. Светодиодные ленты для зеркал - отличное решение для повышения функциональности и...
Какая светодиодная лента - SMD или COB - лучшеКакая светодиодная лента - SMD или COB - лучше
Какая светодиодная лента - SMD или COB - лучше?
Светодиодные ленты завоевали популярность в самых разных областях - от освещения задач до акцентного освещения. Но выбор подходящего типа светодиодной ленты может оказаться непростой задачей, особенно когда в продаже имеются светодиодные ленты SMD и COB. Мы рассмотрим различия между светодиодными лентами SMD и COB в...

Делиться:

Фейсбук
Твиттер
Пинтерест
LinkedIn
Подписаться
Уведомить о
Гость
0 Комментарии
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Поиск в блоге SignliteLED

Категории

Прокрутить вверх

Получите расценки сейчас