В реальных проектах освещения, строительных площадках модели или на месте установки нередко 12 В светодиодные ленты подключаются к источнику питания 24 В из-за несогласованных конфигураций питания. Хотя это может показаться простым «несоответствием напряжения», это может привести к серьезным проблемам, таким как сгоревшие светодиоды, перегрев и курение, отказ продукта и даже задержки в проекте.
Для интеграторов светодиодных лент, подрядчиков по архитектурному освещению и оптовых покупателей поиск технического альтернативного решения без замены всей системы стал критическим.
В этой статье систематически анализируется:
- Принципы работы и риски несоответствия напряжения
- Ограничения применения светодиодных лент 12 В в системах 24 В
- Решения для снижения напряжения и изоляции
- Как выбрать безопасную конструкцию электроснабжения на основе сценариев проекта
Если вы ищете стабильное и экономичное решение, в статье также будут представлены рекомендуемые светодиодные продукты и предложения технической поддержки в конце.
Почему нельзя использовать светодиодные ленты 12 В напрямую с блоком питания 24 В?

В проектах светодиодного освещения 12В и 24В являются двумя наиболее распространенными низковольтными стандартами. хотя Светодиодные ленты на 12 и 24 В По структуре они похожи по структуре, их внутренние схемы, распределения резисторов и токовые емкости совершенно разные. Подключение полосы 12 В к источнику питания 24 В напрямую вызывает перегрузку напряжения, что приводит к следующим серьезным последствиям:
Последствия чрезмерного напряжения
Полоса 12 В работает при напряжении 12 В. При подключении к источнику питания постоянного тока 24 В она подвергается двойному напряжению, превышающему предел. Общие проблемы включают:
- Мгновенное прогорание светодиодных чипов: Светодиодные чипы предназначены для работы при токе 12 В. При подключении к 24В ток удвоится, вызывая серьезный перегрев, что может привести к прогоранию или обесцвечению светодиодной стружки.
- Сопротивление Перегрев Повреждение: серийно-подключенные токоограничивающие резисторы в светодиодной ленте сильно перегреваются, что потенциально может привести к отказу резистора, деформации печатной платы или даже рискам дыма или пожара.
- Вся световая полоса стала непригодной для использования: После повреждения цепи затраты на ремонт превышают стоимость замены всей световой полосы, особенно в установленных сценариях, где это особенно сложно.
Анализ принципа LED-выгорания
Светодиоды в основном являются устройствами, управляемыми током, и изменения напряжения могут привести к быстрому повышению тока. Обычно световая полоса 12 В состоит из серии из трех светодиодов, соединенных последовательно, а затем параллельно, с ограничивающими током резисторами для поддержания постоянной яркости. При подключении к 24В неконтролируемый ток приводит к следующим явлениям:
- Светодиоды, подключенные к последовательному подключению, теряют защиту от общего тока: если один светодиод перегорает, вся группа перестает работать, влияя на всю полосу света.
- Резисторы перегреваются, в результате чего поверхность платы карбонизируется.
- Положительная пробой клеммного перенапряжения вызывает короткое замыкание в цепи.
Риски на месте значительно выше, чем в лабораторных условиях
В лабораторной среде, даже если подключение к 24 В за короткое время не выгорает сразу же, риски значительно возрастают в следующих инженерных сценариях:
- Массовая параллельная установка: повышенная энергетическая нагрузка, и как только секция выходит из строя, она может легко вызвать цепную реакцию выгорания.
- наружный или закрытый Алюминиевый канал окружение: Плохое тепловыделение, что приводит к термическому убеганию.
- Скрытая установка световых полосок: выгорание выявляется поздно, что приводит к высоким затратам на техническое обслуживание.
Несоответствие напряжения не является «незначительной проблемой», а серьезной опасностью, которая серьезно влияет на срок службы, безопасность и сроки доставки световых полосок. Для любого коммерческого проекта освещения, обеспечивающего приоритет надежности, не подсоединяя к блоку питания 24 В, не подсоединяйте к источнику питания 12 В один из самых фундаментальных стандартов электрической конструкции.
Могу ли я безопасно запускать светодиодные ленты 12 В на блоке питания 24 В?
Технически да, вы можете, но только если вы правильно соедините их последовательно.
Мы настоятельно рекомендуем использовать продукты и аксессуары, указанные для правильного напряжения, мы покажем вам, как подключить светодиодные ленты 12 В к Блок питания 24В Не повреждая светодиодные ленты!
Отказ от ответственности: Неправильные или случайные соединения, вызывающие перенапряжение, могут привести к необратимому повреждению светодиодов. Информация, представленная здесь, предназначена только для образовательных целей. Signliteled не несет ответственности за любой ущерб.
В целях безопасности мы рекомендуем тестировать с двумя короткими секцией той же 12-вольтной светодиодной ленты, чтобы убедиться, что все правильно настроено перед подключением более длинных секций.
Правильный метод подключения: последовательное соединение
Теоретически, подключение двух одинаковых светодиодных лент 12 В светодиодов последовательно приводит к общему напряжению 24 В, что делает их совместимыми с системой 24 В. При подключении светодиодных световых полос таким образом блок питания 24 В эффективно «разделяется» между двумя сегментами светодиодной подсветки, причем каждый сегмент получает 12 В. Поскольку две светодиодные ленты соединены последовательно, каждая светодиодная лента потребляет один и тот же ток. Для конкретного метода соединения, пожалуйста, обратитесь к приведенной ниже схеме.


ВНИМАНИЕ: Две полосы светодиодной подсветки, соединенные последовательно, должны быть точно такими же!
Почему это так важно?
Предположим, что последовательно соединены две светодиодные ленты 12 В разной длины. При напряжении 12В они потребляют 0,5 А и 1,0 А тока соответственно. Поскольку они связаны последовательно, они будут вынуждены разделить одно и то же значение прямого текущего значения. Предположим, что текущее значение составляет ровно 0,75 А (средняя точка).
Для более длинной светодиодной полосы, чтобы соответствовать нижнему току 0,75 А (а не номинальной 1,0 А), напряжение может потребоваться до 11 В или даже 10 В. Однако вход постоянного напряжения 24 В, как следует из названия, остается постоянным при 24 В. Поэтому более короткая светодиодная лента теперь вынуждена «поднять» оставшиеся 13 В или 14 Вольт. Это приведет к тому, что более короткая светодиодная лента будет испытывать перегрузку по току и может повредить светодиоды.
Только в серии конфигураций светодиодная лента 12 В может работать от источника питания 24 В. Хотя эта технология является интеллектуальной, масштабируемой и очень полезной для целей обучения и установки, она может представлять значительные риски при монтаже реальных инженерных проектов:
- Должны использоваться одна и та же длина и тип полосы.
- Может возникнуть неравномерное распределение напряжения.
- Ошибка в одной полосе может затронуть другую полоску.
Любые изменения сопротивления, противоречивая пайка или неравномерное старение полос могут вызвать неравномерное распределение напряжения, тем самым увеличивая риск повреждения. Поэтому мы рекомендуем использовать этот метод только в аварийных ситуациях!
Для получения дополнительной информации о том, как подключить светодиодную ленту к источнику питания, читайте сообщения в блоге. Окончательное руководство по подключению светодиодных лент к источнику питания и Способы подключения светодиодных лент к источнику питания.
Лучшие технические решения: как использовать светодиодные ленты 12 В в системе 24 В
На некоторых участках проекта система питания 24 В уже была развернута в едином режиме. Однако из-за проблем с запасами, аутсорсинга или изменения требований к более поздним этапам может возникнуть необходимость временно использовать светодиодные ленты 12 В. Если сами светодиодные ленты не могут быть заменены, есть ли способ безопасно подключить их к системе питания 24 В? Ответ положительный, но он должен быть сделан с использованием профессиональных методов снижения напряжения для обеспечения стабильности и безопасной работы системы.
Решение 1. Используйте понижающий преобразователь DC-DC
Это самый распространенный и безопасный способ. Вставив понижающий преобразователь постоянного тока между выходом питания и светодиодной лентой, напряжение 24 В надежно преобразуется в выход 12 В, обеспечивая нормальное функционирование светодиодной ленты.
Преимущества:
- Точно выдает 12В, совместимые со всеми моделями светодиодной ленты 12 В;
- Параллельно можно подключать несколько модулей для сегментированного источника питания, что облегчает подключение проводов;
- Модули промышленного класса с защитой от перенапряжений и защитой от перегрузки доступны для повышения стабильности системы.

DC24V-12V понижающий преобразователь
Выходное напряжение: DC12V
Максимальный ток: 5А 60 Вт
Эффективность: 96%
Водонепроницаемость: IP67
Размеры продукта: L114 x W79 x H20 мм
Вес нетто: 264 г
Сценарии применения:
- витрины торгового центра и освещение окон;
- Регулируемое освещение для выставок и выставок;
- Системы освещения в помещении с сегментированным управлением.
Рекомендуемые соображения:
- Мощность модуля должна соответствовать общему потреблению мощности световых полосок, рекомендуется оставить запас 20%-30%.
- предпочитают продукты с защитой от короткого замыкания и стабилизации напряжения;
- Обратите внимание на тепловыделение и гидроизоляцию во время установки (если используются для наружных проектов).
Решение 2: двойная система конфигурации (изолированный источник питания)
В средних и крупных проектах также может быть использована система двойного питания, где 24 В основной блок питания 24 В, а также дополнительный источник питания 12 В для питания 12 В световых полос.
Преимущества:
- Независимый контроль каждой системы для более легкого обслуживания;
- более подходящий для высококлассных проектов, чувствительных к помехам электроснабжения;
- Может быть развернут в сочетании с интеллектуальными системами управления, такими как DMX и DALI.
Применимые сценарии:
- многосистемные проекты освещения в гостиницах, коммерческих комплексах, музеях и т.д.;
- Проще интеграция при добавлении модулей 12V во время реализации проекта.
ПРИМЕЧАН
- Две группы питания не должны иметь общего общего и должны быть полностью изолированы;
- Для предотвращения ошибок проводки во время реализации требуется четкая маркировка цепей;
- Система управления должна быть сгруппирована в соответствии с сегментами напряжения.
Решение 3: централизованное питание + модульная конструкция выхода (подходит для интегрированных систем)
Для систем управления распределенным освещением (например, крупномасштабных интеллектуальных платформ освещения) может использоваться централизованный блок питания для равномерного ввода мощности 24 В, который затем преобразовывается в сигналы 12 В через модульную выходную плату.
Преимущества:
- централизованное управление и модульная установка;
- Подходит для промышленного освещения и интеллектуальных систем управления зданиями;
- Снижает затраты на техническое обслуживание и облегчает диагностику неисправностей.
Недостатки:
- более высокие первоначальные затраты на развертывание;
- Определенные требования к строительной проводке.
Не рекомендуется: серийные световые полосы, редукционные понижающие напряжения и т.д.
Хотя с точки зрения теории схем, снижение напряжения может быть достигнуто путем добавления последовательного резистора или нескольких последовательностей, а также мы подробно описали связь и принципы этого решения в предыдущей главе, эти методы обеспечивают высокую частоту отказов и опасность безопасности в реальных освещениях:
- Серийно-соединенные светодиодные световые полосы существенно влияют на однородность компонентов;
- Методы снижения напряжения резистора неэффективны и генерируют избыточное тепло;
- В растворе отсутствуют защитные механизмы, а колебания напряжения могут легко повредить оборудование.
Поэтому для профессиональных проектов важно выбрать стандартизированные модули снижения напряжения или сгруппированные системы питания со стабильными выходными и защитными функциями.
Хотя существуют решения для проблемы несовместимости световых полос 12 В, которые несовместимы с системами 24 В, они требуют надлежащего планирования и стандартизированного выбора. В зависимости от масштаба проекта, среды установки и системы управления выбор подходящего метода снижения напряжения может как снизить затраты на ремонт, так и обеспечить длительную стабильную работу системы.
Альтернативная рекомендация: Выбирайте светодиодные ленты с совместимыми напряжениями
Хотя понижательное решение может обеспечить совместимость светодиодных лент 12 В с системами 24 В, с точки зрения безопасности проекта, стабильности и технического обслуживания мы рекомендуем выбирать Светодиодные полосы С совместимыми напряжениями для системы с самого начала проекта. Эта стратегия может эффективно снизить частоту инженерных сбоев, повысить общую эффективность системы и продлить срок службы.
Поэтому вам нужно выбрать правильное решение, основанное на вашем проекте. Принимая решение, как использовать светодиодные ленты 12 В в системе 24 В, спросите себя:
- Это временная или постоянная установка?
- Могу ли я использовать понижающий преобразователь или дополнительный блок питания?
- Можно ли безопасно подключиться последовательно?
- Будет ли обновление до 24 В более эффективной в долгосрочной перспективе?
Наиболее практичное решение — модернизация до 24 В светодиодных светильников. Если ваша система уже стандартизирована для 24 В, обновление может упростить установку и управление питанием. Почему 24В предпочтительнее 12В? По сравнению с системами 12 В, светодиодные световые ленты 24 В предусматривают существенные преимущества при монтаже на средние и дальние расстояния:
- низкая потеря напряжения: При тех же условиях текущие потери системы 24 В вдвое меньше, чем в системе 12 В, что делает ее более подходящей для дальних проводов;
- Меньший ток на единицу, что делает систему более безопасной: снижает риск перегрева кабеля и коротких замыканий;
- можно сделать в более длинные одиночные сегменты: Избегает избыточных точек сращивания, улучшая светоэффективность;
- Лучшая совместимость с системами интеллектуального освещения, такими как DALI и DMX: Проще всего добиться централизованного питания и цифрового затемнения.
Поэтому, если ваш проект уже представляет собой систему питания 24 В, выбор 24 В световых полосок является наиболее надежным вариантом.

Высокоэффективный светодиодный светильник DC24V
Модель №: FQX10T128C
Напряжение: DC24V
Сила: 12 Вт/м
Эффективность: 190-200 лм/Вт
Ра: >80
КСТ: 3000к - 6500к
Тип светодиода: SMD2835
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ: 128 светодиодов/м
Ширина печатной платы: 10 мм
Режущий блок: 62,5 мм/8 светодиодов
Степень защиты IP: IP20/IP54/IP65/IP67/IP68
Гарантия: 5 лет
Рекомендации по выбору: выберите подходящую светодиодную ленту напряжения для вашего проекта
Тип проекта | Рекомендуемое | рассуждения |
Коммерческий потолочный светильник | 24V | Длинная установка, централизованное питание, минимальная потеря линии |
Витрина шкаф или оконное освещение | 12В/24В | Зависит от длины световой полосы и расположения источника питания |
Умная система затемнения здания | 24V | Более совместим с контроллерами DALI и DMX |
Индивидуальное освещение мебели | 12V | Распределённый источник питания, разная длина световых полос и гибкая проводка |
Наружная водонепроницаемая система световых | 24V | Лучшая стабильность для мощных драйверов и более сильное сопротивление напряжения |
Выбор правильного напряжения — это первый шаг в определении успеха вашего проекта. Вместо того, чтобы вносить коррективы на более поздних этапах строительства, лучше тщательно учитывать совместимость системы, схему и производительность продукта на начальной стадии выбора, чтобы обеспечить одноразовую установку и долгосрочную стабильность. В реальной реализации проекта мы рекомендуем работать с поставщиками, имеющими инженерный опыт, чтобы настроить систему на основе напряжения, текущих требований, методов управления и среды установки.
Если у вас все еще есть вопросы по выбору светодиодных лент 24 В или 12 В, SignLiteled может предоставить следующую поддержку:
- инженерное питание и система светодиодных лент;
- Модули DC-DC Buck и решения централизованного питания;
- Услуги по поставке и настройке OEM, подходящие для различных коммерческих проектов.
Пожалуйста, связаться с нами для оценки проекта и профессиональной консультации.
Резюме: Как снизить риски, связанные с несоответствующими системами 12 В/24 В
В коммерческих световых и инженерных проектах стабильная работа систем освещения светодиодной ленты зависит не только от качества самих изделий, но и от рациональности системы электроснабжения и соответствия стандартам монтажа. В этой статье идентифицируются с помощью нескольких решений и технических анализов, которые напрямую подключают светодиодные ленты 12 В к источнику питания 24 В, что может легко привести к повреждению полос и доработке проекта.
Если в соответствии с требованиями проекта или инвентарными ограничениями необходимо использовать полосы 12 В в системе 24 В, в качестве переходных мер для обеспечения безопасности и долговечности следует выбирать профессиональные модули снижения напряжения или изолированные энергосистемы.
С долгосрочной перспективы выбор светодиодных лент, соответствующих напряжению системы питания с самого начала проекта, является оптимальной стратегией снижения инженерной сложности и минимизации после установки технического обслуживания.
Рекомендуемый список электрических стандартов для проектов светодиодных лент
Фаза проекта | рекомендации |
Фаза схемы проектирования | Укажите напряжение питания системы (12 В или 24 В), чтобы избежать смешивания нескольких напряжений |
Выбор продукта для световой полосы | Приоритетируйте выбор версий напряжения, совместимых с системой, например, 24 В освещение для системы 24 В |
Монтаж проводки на месте | Строго запрещайте подключение 12-вольтовых осветительных полос непосредственно к источнику питания 24 В; необходимо использовать понижающие модули DC-DC или изолированные источники питания |
Закупка оборудования для электроснабжения | Выберите блоки питания и понижающие модули с функциями короткого замыкания, перенапряжения и защиты от перегрева |
Тестирование установки световой полосы | Проведите тестирование на сегментированное освещение перед установкой каждой секции, чтобы предотвратить неисправности после полного включения питания |
Реализация и принятие проекта | Убедитесь, что модели питания и световых полосок совпадают, а также документируйте схемы питания и планы подключения световых лент. |
Если для вашего проекта требуются решения для совместимости с перекрестным напряжением, централизованная конструкция блока питания или индивидуальные модули, обратитесь к команде Signliteled. Мы предлагаем комплексные Светодиодная лента Поддержка проектирования системы, чтобы помочь вашему проекту добиться эффективной доставки и стабильной работы.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Мы не рекомендуем это делать. Даже если он не сгорает в краткосрочной перспективе, это значительно сократит срок службы световой полосы и может представлять угрозу безопасности. Некоторые бисероплетение может испытывать незначительное изменение цвета или ухудшение яркости при высоких температурах, а риски трудно контролировать.
Это не рекомендуется. Хотя теоретически совместное использование напряжения возможно, противоречивое сопротивление и сопротивление могут легко привести к тому, что одна секция выгорает первой, оставляя другую секцию незащищенной и запуская цепную реакцию.
1. Убедитесь, что выходная мощность соответствует общему потреблению мощности светодиодных лент и позволяет получить запас.
2 , йо- Модуль должен иметь функции короткого замыкания, перенапряжений и защиты от перегрева.
3. В наружных или высокотемпературных условиях улучшайте теплоотвод или гидроизоляцию.
Можно использовать двухэлектрическую систему или централизованное питание + модульная конфигурация выхода. Ключевым моментом является обеспечение физической изоляции между различными системами напряжения, четкая проводка, независимый контроль и четкая маркировка на чертежах.
Проверьте метки световых полос, метки интерфейса питания или с помощью мультиметра для измерения рабочего напряжения. Перед строительным оборудованием рекомендуется управлять партиями напряжения с легкими полосами, чтобы избежать неправильного соединения, вызванного смешиванием различных напряжений.