ผู้ติดตั้งหลายคนคิดว่า a แถบนำ 24V ซัง สามารถทำงานได้ไกลเท่าที่จำเป็นจากฟีดพลังงานเดียว ในความเป็นจริง แถบ LED ทุกแถบมีความยาวสูงสุดในการวิ่งตามความต้านทาน PCB ความหนาของทองแดง ความหนาแน่นของพลังงาน และการออกแบบการผลิต
สำหรับแถบ LED COB 24V มาตรฐานส่วนใหญ่ ความยาวสูงสุดต่อเนื่องสูงสุดที่แนะนำจากฟีดพลังงานเดียวคือประมาณ 5 เมตร นอกเหนือจากระยะทางนี้ แรงดันตกคร่อมอาจทำให้ความสว่างลดลง ความสม่ำเสมอลดลง และการเปลี่ยนสีที่ปลายสุดของแถบ
อย่างไรก็ตาม แถบ LED COB 24V แบบรีลต่อรีลขั้นสูง (R2R) ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวิ่งต่อเนื่องที่ยาวนานขึ้น ด้วยการออกแบบ PCB ที่ปรับให้เหมาะสม การนำทองแดงที่ได้รับการปรับปรุง และกระบวนการผลิตที่ได้รับการปรับปรุง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถทำงานได้สูงสุดต่อเนื่องสูงสุดที่ 10-15 เมตร ในขณะที่ยังคงความสม่ำเสมอของความสว่างที่ยอมรับได้
เป็นผลให้ความยาวสูงสุดของแถบ LED COB 24V ไม่ได้ถูกกำหนดโดยแรงดันไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว การออกแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพการผลิตมีบทบาทสำคัญในประสิทธิภาพทางไกล

ระยะทางที่แน่นอนขึ้นอยู่กับตัวแปรหลักสี่ตัว:
- ความหนาแน่นของพลังงาน (กว้าง/ม.)
- ความกว้างของ PCB
- ความหนาของทองแดง
- ความสว่างที่ยอมรับได้
แถบพลังงานต่ำ 7W/m อาจทำงานได้เกือบ 10 เมตรจากปลายด้านหนึ่ง ในขณะที่แถบ 24W/m ที่มีกำลังสูงอาจต้องฉีดพลังงานก่อนถึง 7 เมตร
ในโครงการเชิงพาณิชย์ เช่น เวิ้งโรงแรม การแสดงสินค้า ร้านไฟ แสงของพิพิธภัณฑ์ และอาคารสถาปัตยกรรม แรงดันไฟฟ้าตกมักจะเป็นปัจจัยที่กำหนดการออกแบบสายไฟ แหล่งจ่ายไฟ การปรับขนาดและจำเป็นต้องมีจุดฉีดเพิ่มเติมหรือไม่
คู่มือนี้ให้คำแนะนำความยาวรันที่ใช้งานได้จริง อธิบายหลักการทางวิศวกรรมเบื้องหลังแรงดันตก แสดงวิธีคำนวณความยาวสูงสุดที่ใช้งานได้ และรวมถึงตัวอย่างโครงการจริงที่ผู้เชี่ยวชาญด้านแสงสว่างใช้ สำหรับคำแนะนำในการเลือก แถบ LED 24V ซังสำหรับการใช้งานในร่มและกลางแจ้ง — รวมถึงการให้คะแนน IP ตัวเลือกการติดตั้ง และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม — อ้างถึงคู่มือแถบ LED ในร่มและกลางแจ้งของเราโดยเฉพาะ
กฎการออกแบบอย่างรวดเร็ว
สำหรับผู้อ่านที่ต้องการคำตอบทันที:
✔สำหรับแถบ LED 24V มาตรฐานให้ทำงานแบบปลายเดียวภายใน 5 เมตร สำหรับแถบ COB ที่ปรับให้เหมาะสม R2R ขีด จำกัด จะขยายไปถึง 8 ม. ที่ 10W / ม. พร้อมทองแดงมาตรฐาน 1 ออนซ์
✔ใช้ปัจจัยการปรับขนาดแหล่งจ่ายไฟ 1.25 เท่ากับการติดตั้งทั้งหมด
✔ พิจารณา PCB ทองแดง 2 ออนซ์เมื่อความยาวของรันเข้าใกล้ขีดจำกัดการออกแบบ
✔สำหรับโครงการที่เกิน 15M ต่อเนื่อง ให้ประเมินแถบ LED COB 48V แทนการเพิ่มจุดฉีดหลายจุด
กฎทั้งสี่นี้เพียงอย่างเดียวขจัดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงดันตกส่วนใหญ่ที่พบในการติดตั้งแถบ LED เชิงพาณิชย์
คำตอบด่วน: ความยาวสูงสุดของรันโดยการกำหนดค่า
สำหรับแถบ LED COB 24V ที่ผลิตโดย R2R ฟีดพลังงานเดียวสามารถรองรับการวิ่งได้ 7-10 เมตรขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของพลังงานและข้อกำหนด PCB สำหรับแถบซังมาตรฐาน ขีดจำกัดในทางปฏิบัติจะอยู่ใกล้ 5 เมตร ตารางด้านล่างแสดงค่าสูงสุดทางวิศวกรรมสำหรับการกำหนดค่า R2R ตามเกณฑ์แรงดันตกของขั้ว 1.5V
ตารางด้านล่างแสดงขีดจำกัดทางวิศวกรรมเชิงปฏิบัติโดยพิจารณาจากแรงดันไฟขั้วสูงสุดที่ 1.5V (6.25%) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นเกณฑ์ที่ความแตกต่างของความสว่างเริ่มปรากฏให้เห็นในการใช้งานด้านสถาปัตยกรรมและแสงเชิงพาณิชย์
ค่าด้านล่างสะท้อนถึงค่าสูงสุดทางวิศวกรรมตามการคำนวณความต้านทาน PCB โดยทั่วไปแล้วแถบ LED COB จะแนะนำให้ใช้สำหรับการวิ่งได้สูงถึง 5 เมตร แถบที่ผลิตด้วย R2R พร้อมการออกแบบ PCB ที่เหมาะสมที่สุดสามารถบรรลุระยะทางที่ยาวขึ้นที่แสดง
| ความหนาแน่นของพลังงาน | ความกว้างของ PCB | ความหนาของทองแดง | วิ่งแบบปลายเดียวสูงสุด | แนะนำการออกแบบ | พร้อมฉีดตรงกลาง | การใช้งานทั่วไป |
| 7w/m | 8mm | 1oz | 10m | 9M | ~20m | โคฟไลท์, ตู้โชว์ |
| 8W/M | 8mm | 1oz | 10m | 8.5m | ~20m | ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้าใต้ตู้ ไฟใต้ตู้ |
| 10W/m | 8mm | 1oz | 9M | 7.5m | ~18m | โรงแรม สำนักงาน แสงสถาปัตยกรรม |
| 10W/m | 5mm | 1oz | 7m | 6m | ~14m | ป้ายโปรไฟล์แคบ |
| 11W/m | 8mm | 1oz | 8.5m | 7m | ~17m | ทางเดินต้อนรับ |
| 12w/m | 8mm | 1oz | 8M | 7m | ~16m | ไฟส่องสว่างเชิงพาณิชย์สูง |
| 14W/M | 10 มม. | 1oz | 8.5m | 7m | ~17m | ไฟส่องสว่างด้านหน้า |
| 24w/m | 12มม. | 1oz | 7m | 6m | ~14m | การติดตั้งที่มีเอาต์พุตสูงเป็นพิเศษ |
ระยะทางที่แสดงในคู่มือนี้อ้างอิงจาก:
- ระบบแรงดันคงที่ 24V มาตรฐาน
- อุณหภูมิ 20 °C
- ค่าความต้านทาน PCB มาตรฐานอุตสาหกรรม
- ฟอยล์ทองแดง 1oz เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- แนวปฏิบัติในการติดตั้งสอดคล้องกับหลักการออกแบบตัวนำ-ตัวนำของ IPC
ประสิทธิภาพจริงอาจแตกต่างกันไปตาม:
- เค้าโครงการติดตาม PCB
- คุณภาพของตัวเชื่อมต่อ
- ความต้านทานข้อต่อประสาน
- ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าของไดรเวอร์
- อุณหภูมิในการทำงาน
สำหรับการติดตั้งเชิงพาณิชย์ที่สำคัญ การคำนวณแรงดันตกควรได้รับการตรวจสอบก่อนข้อกำหนดขั้นสุดท้ายเสมอ
ไกด์แถบ LED จำนวนมากมีตัวเลขเพียงระยะเดียวซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดได้
- ความยาวสูงสุดของการทำงาน = ระยะทางที่แรงดันขั้วถึงเกณฑ์ทางวิศวกรรมที่ยอมรับได้
- ความยาวการวิ่งที่แนะนำ = ค่าการออกแบบที่อนุรักษ์นิยมซึ่งรวมถึงระยะขอบความปลอดภัยสำหรับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ความต้านทานของตัวเชื่อมต่อ ความทนทานต่อแหล่งจ่ายไฟ และตัวแปรการติดตั้ง
สำหรับโครงการระดับมืออาชีพ ควรใช้ความยาวการวิ่งที่แนะนำในระหว่างขั้นตอนการออกแบบและใบเสนอราคา
หนึ่งในคำถามที่ผู้ติดตั้งมักถามคือ:
“ฉันจะต่อสาย LED ของฉันตามความยาวทั้งหมดได้อย่างไร”
หนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้ติดตั้งถามคือวิธีการต่อสายตามความยาวของการทำงานทั้งหมด:
- 0-5M: ฟีดปลายเดียวเพียงพอสำหรับแถบซังมาตรฐานส่วนใหญ่
- 5–8M: ฟีดปลายเดียวพร้อมการคำนวณแรงดันตกที่แนะนำ
- 8–15m: ฉีดตรงกลาง
- 15–25M: ฉีดหลายจุด
- 25M +: พิจารณาแถบ LED 48V COB
สำหรับแถบ LED COB มาตรฐาน ให้ถือว่า 5M เป็นขีดจำกัดการออกแบบปลายด้านเดียว ช่วง 5–8 ม. ใช้กับแถบ R2R หรือการกำหนดค่าด้วยทองแดง 2 ออนซ์
อะไรเป็นสาเหตุให้แรงดันตกในแถบ LED ยาวทำงาน?
แรงดันตกเป็นปัจจัยหลักที่จำกัดว่าแถบ LED COB สามารถจ่ายไฟจากจุดจ่ายไฟเพียงจุดเดียวได้ไกลแค่ไหน
ผู้ติดตั้งหลายคนถือว่าไฟ LED กำหนดความยาวสูงสุดในการรันเอง ในความเป็นจริง ข้อจำกัดมาจากตัวนำทองแดงภายใน PCB เมื่อกระแสเดินทางผ่านร่องรอยทองแดง ความต้านทานไฟฟ้าจะเปลี่ยนส่วนหนึ่งของพลังงานให้เป็นความร้อน ยิ่งแถบยาวขึ้น ความต้านทานจะสะสมมากขึ้น และแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงที่ปลายสุด
นี่คือเหตุผลที่แถบที่สว่างอย่างสมบูรณ์ที่ 3 เมตรอาจแสดงการลดความสว่าง การเปลี่ยนสี หรือกะพริบเมื่อขยายออกไปถึง 10 เมตรหรือสูงกว่านั้นอย่างเห็นได้ชัด
ตัวแปรสี่ตัวต่อไปนี้กำหนดความเร็วของแรงดันไฟฟ้าลดลงตามการวิ่ง:
| ตัวแปร | ผลกระทบต่อแรงดันตก |
| ปัจจุบัน (ก) | กระแสไฟที่สูงขึ้นจะเพิ่มแรงดันตก |
| ความยาววิ่ง (ม.) | ระยะทางที่ยาวขึ้นจะเพิ่มแรงดันตก |
| ความต้านทาน PCB (Ω/m) | ความต้านทานที่สูงขึ้นจะเพิ่มแรงดันตก |
| ความหนาของทองแดง | ทองแดงหนาช่วยลดแรงดันตก |
เนื่องจากตัวแปรเหล่านี้โต้ตอบกัน แรงดันตกจึงเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่ผู้ติดตั้งส่วนใหญ่คาดหวังไว้มาก
สำหรับแถบ LED COB ที่โหลดสม่ำเสมอสามารถประมาณค่าแรงดันตกได้โดยใช้:
ที่ไหน:
- ΔV = แรงดันตกที่ปลายสุด (V)
- I/M = กระแสต่อเมตรต่อเมตร (A/M)
- R/M = ความต้านทานลูป PCB ต่อเมตร (Ω/m)
- L = ความยาวแถบ (M)
การแบ่งแยกกันสองบัญชีสำหรับข้อเท็จจริงที่ว่า LED มีการกระจายอย่างต่อเนื่องตามแถบแทนที่จะเข้มข้นที่จุดเดียว
สูตรนี้มีความแม่นยำมากกว่าสำหรับการออกแบบแถบ LED มากกว่าสมการแรงดันลวดและหยดแบบธรรมดาที่พบได้ทั่วไปทางออนไลน์
วิธีการคำนวณแรงดันตกบนแถบ LED ซัง 24V
ลองใช้ข้อกำหนดเชิงพาณิชย์ทั่วไป:
- ความหนาแน่นของพลังงาน = 10W/m
- แรงดัน = 24V
- ความกว้าง PCB = 8 มม.
- ความหนาของทองแดง = 1oz
ขั้นตอนที่ 1 — คำนวณกระแสต่อเมตร
กระแสไฟในการทำงาน = 10W ÷ 24V = 0.417 A/M
ขั้นตอนที่ 2 - กำหนดความต้านทาน PCB
ความต้านทานลูป PCB สำหรับ 8 มม., 1 ออนซ์ = 0.09 Ω/m (ดูตารางอ้างอิงด้านล่าง)
ตารางอ้างอิงความต้านทานลูป PCB
| ความกว้างของ PCB | ความต้านทานแบบวนซ้ำ (1 ออนซ์) | ความต้านทานแบบวนซ้ำ (2oz) |
| 5mm | 0.14 Ω/m | 0.07 Ω/m |
| 8mm | 0.09 Ω/m | 0.045 Ω/m |
| 10 มม. | 0.072 Ω/m | 0.036 Ω/m |
| 12มม. | 0.060 Ω/m | 0.030 Ω/m |
ขั้นตอนที่ 3 - คำนวณแรงดันตกจริง
| ระยะเวลา | แรงดันตก | สถานะ |
| 5m | 0.47V | ✓ ยอดเยี่ยม |
| 8M | 1.20V | ✓ ยอมรับได้ |
| 9M | 1.52V | เกณฑ์ |
| 10m | 1.88V | มีแนวโน้มลดลง |
| 12m | 2.70V | ✗ฉีดพลังงานที่จำเป็น |
นี่แสดงให้เห็นว่าเหตุใดแถบซัง 10W/M ทั่วไปถึงขีดจำกัดในทางปฏิบัติประมาณ 8-9 เมตรเมื่อขับเคลื่อนจากปลายด้านเดียว
หนึ่งในความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดในการออกแบบแถบ LED คือแรงดันตกจะเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรง
มันไม่ได้
เนื่องจากทั้งกระแสไฟฟ้าและความต้านทานตัวนำมีส่วนเกี่ยวข้อง แรงดันตกจะเร่งขึ้นเมื่อความยาวเพิ่มขึ้น
วิธีที่มีประโยชน์ในการมองเห็นสิ่งนี้คือการใช้แผนภูมิ

แผนภูมินี้มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากผู้อ่านสามารถระบุได้ทันทีเมื่อจำเป็นต้องฉีดพลังงานโดยไม่ต้องทำการคำนวณ
สูตรยังสามารถจัดเรียงใหม่เพื่อคำนวณความยาวสูงสุดที่อนุญาตได้โดยตรง:
การใช้:
- ลดสูงสุดที่อนุญาต = 1.5V
- กระแส = 0.417A/m
- ความต้านทาน = 0.09Ω/m
ผลลัพธ์กลายเป็น:
ล.(สูงสุด) 8.9m
ค่านี้สอดคล้องกับประสบการณ์ภาคสนามจากการติดตั้งแถบ LED แบบ COB เชิงพาณิชย์
ทำไม 24V ถึงทำงานได้นานกว่า 12V?
หนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้ซื้อถามเมื่อเปรียบเทียบระบบแถบ LED คือ:
เหตุใดแถบ LED 24V COB จึงสามารถวิ่งได้ไกลกว่าแถบ 12V แม้ว่าทั้งคู่จะมีกำลังวัตต์เท่ากัน?
คำตอบมาจากหลักการทางไฟฟ้าพื้นฐานข้อหนึ่ง:
แรงดันที่สูงขึ้นหมายถึงกระแสไฟที่ต่ำกว่า กระแสไฟที่ต่ำกว่าหมายถึงแรงดันตกคร่อมน้อยลง
เนื่องจากแรงดันตกเป็นปัจจัยหลักที่จำกัดความยาวการรันแถบ LED การเพิ่มแรงดันของระบบโดยตรงจึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพทางไกลได้โดยตรง

สำหรับความหนาแน่นของพลังงานเท่ากัน:
- แถบ LED COB 24V มักจะวิ่งได้ไกลกว่าแถบ 12V 1.8–2 เท่า
- แถบ LED COB 48V มักจะวิ่งได้ไกลกว่าแถบ 24V 24V ที่เทียบเคียงได้
- แรงดันตกจะลดลงอย่างมากเมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
นี่คือเหตุผลที่:
- 12V ครองการติดตั้งตกแต่งสั้น ๆ
- 24V ครองโครงการเชิงพาณิชย์และสถาปัตยกรรม
- 48V ถูกใช้มากขึ้นสำหรับการวิ่งแสงต่อเนื่องที่ยาวนานเป็นพิเศษ
สำหรับการเปรียบเทียบที่ครอบคลุมว่าระดับแรงดันไฟฟ้าเหล่านี้ส่งผลต่อความยาว ความสว่าง และการออกแบบระบบโดยรวมอย่างไร โปรดดูคำแนะนำฉบับสมบูรณ์ของเราเกี่ยวกับ ระบบแถบ LED 12V เทียบกับ 24V.
กระแสต่อเมตรต่อเมตรคำนวณดังนี้:
ที่ความหนาแน่นของพลังงานเท่ากันที่ 10W/m แถบ 12V ดึง 0.833A/m, แถบ 24V ดึง 0.417A/M และแถบ 48V ดึงเพียง 0.208A/m แต่ละการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเป็นสองเท่าของกระแสไฟครึ่งหนึ่ง - และเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าลดลงด้วยกระแสผ่านความสัมพันธ์แบบกระจายกระแสไฟฟ้าจะลดลงครึ่งหนึ่งลดลงประมาณ 75%
เพิ่มเป็นสองเท่าจาก 24V เป็น 48V ลดกระแสลงครึ่งหนึ่งอีกครั้ง
เนื่องจากการสูญเสียตัวนำขึ้นอยู่กับกระแสไฟอย่างมาก สิ่งนี้จึงมีผลกระทบอย่างมากต่อความยาวของการทำงานที่ใช้งานได้
การเปรียบเทียบแรงดันตก: 12V เทียบกับ 24V เทียบกับ 48V
ใช้เหมือนกัน:
- ความหนาแน่นของพลังงาน 10W/m
- 8mm PCB
- ทองแดง 1oz
- วิ่ง 8 เมตร
ผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างมาก
| ข้อกำหนด | 12v | 24v | 48V |
| ความหนาแน่นของพลังงาน | 10W/m | 10W/m | 10W/m |
| กระแสต่อเมตร | 0.833 a/m | 0.417 a/m | 0.208 a/m |
| แรงดันตกที่ 8m | ~4.8V | ~1.2V | ~0.3V |
| เปอร์เซ็นต์ลดลง | 40% | 5% | <1% |
| แนะนำการวิ่งแบบปลายเดียว | ~4M | ~7.5m | ~15–20m |
| การใช้งานทั่วไป | เกี่ยวกับการตกแต่ง | เกี่ยวกับการค้า | สถาปัตยกรรมระยะยาว |
ตารางนี้แสดงให้เห็นว่าเหตุใดการเลือกแรงดันไฟฟ้าจึงมีความสำคัญมากกว่าตัวแถบเมื่อออกแบบระบบไฟส่องสว่างทางไกล
แรงดันไฟ LED ของ COB ใดดีที่สุดสำหรับการวิ่งระยะไกล?
คำตอบขึ้นอยู่กับความต้องการของโครงการ
- ภายใต้ 5M: 12V เพียงพอ
- 5–15M: 24V เป็นตัวเลือกมาตรฐาน
- 15–25M: 48V ใช้งานได้จริงมากขึ้น
- สูงกว่า 25M: 48V พร้อมกลยุทธ์การฉีด
- ความสม่ำเสมอระดับพรีเมียมหรือสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่: 24V หรือ 48V ขึ้นอยู่กับความยาวของการทำงาน
หากโครงการได้รับการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น การเลือกแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องในช่วงต้นมักจะลดต้นทุนการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการแก้ปัญหาแรงดันตกในภายหลัง
สำหรับรายละเอียดการประนีประนอมที่เกี่ยวข้องกับ การเลือกใช้ระบบแถบ LED 12V และ 24Vรวมถึงความพร้อมใช้งานของไดรเวอร์ ความเข้ากันได้ของตัวควบคุม และการพิจารณาต้นทุน โปรดดูคู่มือการเลือกแบบเต็มของเรา
24V กับ 48V: ไหนดีกว่ากัน?
ผู้ซื้อจำนวนมากคิดว่า 48V จะดีกว่าโดยอัตโนมัติเสมอ
ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นความจริง
ข้อดีของ 24V
- ไดรเวอร์ที่มีอยู่ทั่วไป
- ลดต้นทุนของระบบ
- ความเข้ากันได้ของตัวควบคุมกว้าง
- จัดหาได้ง่ายขึ้น
- ข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม
ข้อดีของ 48V
- วิ่งต่อเนื่องนานขึ้น
- จุดฉีดน้อยลง
- ความสม่ำเสมอของความสว่างที่ดีขึ้น
- การสูญเสียตัวนำลดลง
- ความสวยงามของการติดตั้งที่สะอาดขึ้น
สำหรับโครงการที่ต่ำกว่า 15 เมตร โดยทั่วไปแล้ว 24V เป็นตัวเลือกที่ประหยัดที่สุด
สำหรับโครงการที่สูงกว่า 15 เมตร 48V มักจะกลายเป็นโซลูชันทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กฎง่ายๆ ที่วิศวกรแสงหลายคนใช้คือ:
| ความยาววิ่ง | กลยุทธ์ที่ต้องการ |
| ต่ำกว่า 8M | ฟีด 24V ปลายเดียว |
| 8–15m | 24V ศูนย์ฉีด |
| 15–20m | ประเมิน 48V |
| 20m+ | 48V แนะนำ |
วิธีการนี้ช่วยลดความซับซ้อนของการเดินสายไฟในขณะที่ยังคงความสม่ำเสมอของความสว่างตลอดการติดตั้ง
ความยาวรันที่ยาวที่สุดสำหรับการกำหนดค่าแถบ LED 24V COB ที่แตกต่างกันคืออะไร?
ไม่มีความยาวสูงสุดเดียวที่ใช้กับแถบ LED COB 24V ทุกอัน
ระยะทางที่ทำได้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของ:
- ความหนาแน่นของพลังงาน (กว้าง/ม.)
- ความกว้างของ PCB
- ความหนาของทองแดง
- ความต้องการความสม่ำเสมอของความสว่าง
- อุณหภูมิแวดล้อม
- วิธีการเดินสาย
นี่คือเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์สองรายการที่มีป้ายกำกับว่า "แถบ LED 24V COB" อาจทำงานแตกต่างกันมากในการติดตั้งในโลกแห่งความเป็นจริง
ความกว้างของ PCB มีผลโดยตรงต่อความยาวของการทำงานผ่านการต้านทานการติดตาม เมื่อเทียบกับพื้นฐาน PCB 5 มม. PCB 8 มม. เพิ่มความยาวการรันจริงประมาณ 25%, PCB 10 มม. by 40% และ PCB 12 มม. คูณ 55% สำหรับโครงการที่การเข้าถึงการติดตั้งนั้น จำกัด การระบุ PCB ที่กว้างขึ้นในขั้นตอนการจัดหามักจะคุ้มค่ากว่าจุดฉีดติดตั้งใหม่ในภายหลัง สำหรับภาพรวมที่สมบูรณ์ของ การเลือกความกว้างของแถบ LED PCBรวมถึงขนาดโปรไฟล์ มุมลำแสง และข้อควรพิจารณาในการติดตั้ง โปรดดูคู่มือการเลือกความกว้างเฉพาะของเรา
สำหรับโครงการที่การเข้าถึงการติดตั้งทำได้ยาก การเลือก PCB ที่กว้างขึ้นมักจะลดต้นทุนโดยรวมของโครงการ
ความหนาของทองแดงมีผลต่อความยาวการวิ่งสูงสุดอย่างไร
ความหนาของทองแดงเป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่มองข้ามมากที่สุดในอุตสาหกรรมแถบ LED
ผู้ซื้อส่วนใหญ่เปรียบเทียบ:
- แรงดันไฟฟ้า
- วัตต์
- CRI
- ส.ป.ก
น้อยมากเปรียบเทียบ:
- น้ำหนักทองแดง
ทว่าความหนาของทองแดงเป็นตัวกำหนดความต้านทานตัวนำโดยตรง
| ข้อกำหนด | ทองแดง 1oz | ทองแดง 2 ออนซ์ |
| ความหนาของทองแดง | 35μm | 70μm |
| ความต้านทาน | 100% | ~50% |
| แรงดันตก | 100% | ~50% |
| ความยาวสูงสุดของการทำงาน | 100% | ~140% |
| ต้องเดินสายเพิ่มเติม | ใช่ (บ่อยครั้ง) | ไม่บ่อยนัก |
การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเดียวนี้มักจะไม่จำเป็นต้องใช้การฉีดตรงกลางในการติดตั้งที่มีความยาวปานกลาง
สัญญาณว่าแรงดันตกคร่อมกำลังกลายเป็นปัญหา

แรงดันตกคร่อมไม่ค่อยทำให้แถบ LED ล้มเหลวอย่างกะทันหัน
ในทางกลับกัน ประสิทธิภาพจะค่อยๆ ลดลงเมื่อแรงดันไฟฟ้าที่มีอยู่ที่ปลายสุดลดลง ในหลายโครงการ ผู้ติดตั้งจะสังเกตเห็นอาการนานก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่าแรงดันตกเป็นสาเหตุหลัก
การทำความเข้าใจสัญญาณเตือนเหล่านี้ช่วยให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้ก่อนการส่งมอบโครงการ หลีกเลี่ยงการแก้ไขปัญหาที่มีค่าใช้จ่ายสูงและการร้องเรียนของลูกค้า
อาการต่อไปนี้บ่งชี้ว่ากำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดแรงดันตก:
✓ ความสว่างจะอ่อนลงเมื่อสิ้นสุดแถบ
✓ อุณหภูมิสีเปลี่ยนตามการวิ่ง
✓ ปลายสุดจะกะพริบเป็นระยะ
✓ ส่วนจะปิดโดยไม่คาดคิด
✓ วัดแรงดันที่ปลายสุดต่ำกว่า 22.5V
ในการติดตั้งแบบมืออาชีพ อาการเหล่านี้มักจะบ่งชี้ว่ามีการจำกัดแรงดันไฟฟ้าและแรงดันตก
ตารางต่อไปนี้เชื่อมโยงอาการของฟิลด์ทั่วไปกับสาเหตุที่เป็นไปได้และแนวทางแก้ไขที่แนะนำ:
ตารางนี้มีคู่มือการวินิจฉัยที่รวดเร็วซึ่งผู้ติดตั้งจำนวนมากใช้ในระหว่างการว่าจ้างและการแก้ไขปัญหา
| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด | วิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ |
| ปลายแถบจะหรี่ลง | แรงดันตกเกินเกณฑ์การออกแบบ | เพิ่มการฉีดพลัง |
| ความสว่างไม่สม่ำเสมอตามการวิ่ง | ความต้านทานตัวนำมากเกินไป | ลัดวงจรหรือฉีดพลังงาน |
| การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสี | การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าข้ามแถบ | ลดแรงดันตก |
| ปลายไฟกระพริบ | แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าเกณฑ์การทำงาน | เพิ่มจุดฉีด |
| แถบปิดเป็นระยะ | การป้องกันแรงดันไฟต่ำของผู้ขับขี่ | ตรวจสอบขนาดแรงดันไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟ |
| การติดตั้งทั้งหมดไม่เสถียร | แหล่งจ่ายไฟเกินพิกัด | เพิ่มความจุ PSU |
| ความสว่างเปลี่ยนไปหลังจากวอร์มอัพ | ความต้านทานที่เกิดจากอุณหภูมิเพิ่มขึ้น | ปรับปรุงการออกแบบสายไฟ |
รูปแบบนี้มีประโยชน์เพราะเชื่อมโยงอาการภาคสนามที่มองเห็นได้โดยตรงกับโซลูชันทางวิศวกรรม
จำเป็นต้องฉีดพลังงานเมื่อใด
การฉีดพลังงานกลายเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ปลายสุดของ ระบบแถบ LED แรงดันคงที่ ต่ำกว่าระดับที่จำเป็นเพื่อรักษาความสว่างที่สม่ำเสมอและการทำงานที่มั่นคง
ในขณะที่ผู้ติดตั้งจำนวนมากใช้กฎระยะทางคงที่ เช่น "ฉีดทุกๆ 5 เมตร" หรือ "ฉีดทุกๆ 10 เมตร" กฎเหล่านี้มักจะไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่สนใจความหนาแน่นของพลังงานที่แท้จริงของแถบ ข้อกำหนด PCB และข้อกำหนดด้านความสม่ำเสมอ
แนวทางทางวิศวกรรมที่ถูกต้องคือการพิจารณาว่าแรงดันตกคร่อมเกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ของโครงการหรือไม่
สำหรับการติดตั้งแถบ LED 24V แบบมืออาชีพมากที่สุด:
- แรงดันตกต่ำกว่า 1.0V ถือว่ายอดเยี่ยม
- แรงดันไฟฟ้าตกระหว่าง 1.0V ถึง 1.5V เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- แรงดันตกที่ 1.5V มักจะต้องฉีดพลังงาน
- แรงดันตกที่ 2.0V ต้องใช้การแก้ไข

เมทริกซ์การตัดสินใจฉีดพลังงาน
เมทริกซ์ต่อไปนี้ให้การประเมินทางวิศวกรรมที่รวดเร็วเมื่อจำเป็นต้องฉีด:
| วางเงื่อนไข | ระดับความเสี่ยง | คำแนะนำการฉีด |
| วิ่ง ≤ 5m | เลว | ไม่จำเป็น |
| วิ่ง 5–8m | มัชฌ | ตรวจสอบแรงดันตก |
| วิ่ง > 8m | อุจ | ประเมินการฉีด |
| ความหนาแน่นของพลังงาน > 10W/m | อุจ | แนะนำการฉีด |
| แรงดันตก >1.5V | วิกฤติ | จำเป็นต้องฉีด |
| ความต้องการความสม่ำเสมอทางการค้า | อุจ | แนะนำการฉีด |
| แรงดันตก >2.0V | ฟุ้ง | ต้องดำเนินการทันที |
เมทริกซ์นี้ช่วยให้นักออกแบบสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องทำการคำนวณโดยละเอียดในระหว่างขั้นตอนการวางแผนขั้นต้น
สำหรับแถบ LED COB 24V ส่วนใหญ่ ระยะห่างระหว่างการฉีดไม่ควรเกินความยาวการวิ่งแบบปลายเดียวที่แนะนำของแถบ
ระยะห่างจุดฉีดไม่ควรเกินการวิ่งปลายเดียวที่แนะนำของแถบ: 9–10 ม. สำหรับแถบ 7W/m, 7–8 ม. สำหรับ 10–11W/m, 7m สำหรับ 12W/m และ 5–6m สำหรับการกำหนดค่าเอาต์พุตสูงพิเศษ 24W/m
ค่าเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ใช้งานได้จริงสำหรับการออกแบบและใบเสนอราคา
ระยะห่างสุดท้ายควรได้รับการตรวจสอบโดยใช้การคำนวณแรงดันตก
คุณควรใช้วิธีการฉีดพลังงานแบบใด?
มีกลยุทธ์หลักสามประการที่ใช้ในการติดตั้งแบบมืออาชีพ
วิธีที่ 1: การให้อาหารแบบคู่
จ่ายไฟที่ปลายทั้งสองของแถบ
ประโยชน์:
- การใช้งานที่เรียบง่าย
- การเดินสายเพิ่มเติมน้อยที่สุด
- ยอดเยี่ยมสำหรับการวิ่งที่มีความยาวปานกลาง
กรณีการใช้งานทั่วไป:
การติดตั้ง 8–18m
วิธีที่ 2: การฉีดตรงกลาง
กำลังเชื่อมต่อที่จุดกึ่งกลาง
ประโยชน์:
- การกระจายกระแสไฟฟ้าที่สมดุล
- ลดแรงดันตก
- ระยะทางตัวนำที่มีประสิทธิภาพสั้นลง
กรณีการใช้งานทั่วไป:
ทางเดินของโรงแรม
ไฟส่องสว่างปริมณฑล
อ่าวยาว

วิธีที่ 3: จุดฉีดหลายจุด
แถบนี้แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ที่รองรับด้วยไฟฟ้า
ประโยชน์:
- รองรับการวิ่งที่ยาวนานมาก
- คงความสม่ำเสมอที่ดีเยี่ยม
- ปรับขนาดได้สำหรับโครงการขนาดใหญ่
กรณีการใช้งานทั่วไป:
สถาปัตยกรรม
ห้างสรรพสินค้า
สนามบิน
โครงการต้อนรับขนาดใหญ่

คู่มือการเลือกวิธีการฉีด
- ภายใต้ 8M: ฟีดเดียว
- 8–15m: ฉีดตรงกลาง
- 15–20M: ฟีดแบบคู่หรือกลางฉีด
- 20–30m: ฉีดหลายจุด
- 30M +: หลายจุดฉีดหรือ 48V ระบบ
กรอบการทำงานนี้ช่วยลดความซับซ้อนในการตัดสินใจระหว่างการวางแผนโครงการ
การเลือกสิทธิ์ ขั้วต่อแถบ LED สำหรับฉีดพลังงาน เป็นขั้นตอนต่อไปที่ใช้งานได้จริงเมื่อตัดสินใจใช้วิธีการฉีดแล้ว — ประเภทตัวเชื่อมต่อ จำนวนพิน และพิกัดกระแส ต้องตรงกับข้อกำหนดของแถบและรูปแบบการเดินสายไฟ

เมื่อถึงจุดหนึ่ง การลดกระแสผ่านระบบแรงดันสูงจะใช้งานได้จริงมากกว่าการเพิ่มจุดฉีดอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่การเข้าถึงการบำรุงรักษาในอนาคตมีจำกัด
วิธีการขยายความยาวของแถบ LED 24V COB
เมื่อโครงการต้องการระยะทางมากกว่าการป้อนแบบปลายเดียวมาตรฐานสามารถรองรับได้ มีวิธีการทางวิศวกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วหลายวิธี
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าโซลูชันทั้งหมดจะให้ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพด้านต้นทุน หรือความเรียบง่ายในการติดตั้งในระดับเดียวกัน
ผู้ติดตั้งจำนวนมากเพิ่มแหล่งจ่ายไฟหรือไดรเวอร์ที่ใหญ่กว่าในทันที เพียงเพื่อจะพบว่าปัญหาแรงดันตกพื้นฐานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
แนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการเลือกกลยุทธ์ที่ถูกต้องตาม:
- ความยาววิ่ง
- ความหนาแน่นของพลังงาน
- การเข้าถึงการติดตั้ง
- งบประมาณโครงการ
- ข้อกำหนดด้านความสม่ำเสมอ
หกวิธีสามารถขยายความยาวการวิ่งที่ใช้งานได้เกินขีดจำกัดปลายเดียว:
- การให้พลังงานแบบคู่
- ศูนย์การฉีดไฟ
- ฉีดหลายจุด
- แถบซัง
- PCB ที่กว้างขึ้นหรือทองแดงหนาขึ้น
- อัพเกรดเป็นแถบ LED 48V COB
แต่ละวิธีจะจัดการกับแรงดันตกต่างกัน
บางส่วนลดกระแส
บางส่วนลดความต้านทานตัวนำ
บางส่วนทำให้เส้นทางไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสั้นลง
การทำความเข้าใจข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละตัวเลือกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเลือกทางออกที่ดีที่สุด
ตารางต่อไปนี้สรุปประสิทธิภาพของแต่ละวิธี
| กระบวน | การปรับปรุงความยาว | ความซับซ้อนในการติดตั้ง | สายไฟเพิ่มเติม | ดีที่สุดสำหรับ |
| ฟีดแบบสองด้าน | อุจ | เลว | มัชฌ | วิ่ง 8–18m |
| ฉีดกลาง | อุจ | เลว | มัชฌ | การติดตั้งเชิงเส้นยาว |
| ฉีดหลายจุด | ฟุ้ง | อุจ | อุจ | 20M+ โครงการ |
| รางปลั๊กไฟล่าง | สายกลาง | ไม่ | ไม่ | ไฟประดับ |
| PCB ที่กว้างขึ้น | สายกลาง | ไม่ | ไม่ | โครงการใหม่ |
| ทองแดง 2oz PCB | อุจ | ไม่ | ไม่ | การติดตั้งแบบมืออาชีพ |
| 48V ซัง | ฟุ้ง | สายกลาง | ขั้นต่ำ | งานสถาปัตยกรรมที่ยาวนาน |
สำหรับโครงการเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ การเพิ่มความสามารถในการนำไฟฟ้าหรือแรงดันของระบบมักจะให้วิธีแก้ปัญหาระยะยาวที่ดีกว่าการเพิ่มจุดฉีดอย่างต่อเนื่อง
แหล่งจ่ายไฟสำหรับการทำงานแถบ LED ซัพพลายยาว
การเลือกแหล่งจ่ายไฟที่ถูกต้องมีความสำคัญพอๆ กับการเลือกแถบ LED เอง
อันที่จริง ปัญหามากมายที่ผู้ติดตั้งระบุว่าแรงดันไฟฟ้าตกนั้นเกิดจากแหล่งจ่ายไฟขนาดเล็กที่ทำงานใกล้หรือเกินความจุที่กำหนด
แหล่งจ่ายไฟที่ปรากฏบนกระดาษอาจไม่เสถียรเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้น กระแสไฟสตาร์ทเกิดขึ้น หรือระบบทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
สำหรับการทำงานระยะยาวที่เชื่อถือได้ การติดตั้งแถบ LED แบบมืออาชีพไม่ควรปรับขนาดแหล่งจ่ายไฟให้เท่ากับกำลังวัตต์ของแถบที่คำนวณได้
สูตรปรับขนาดที่แนะนำคือ:

ที่ไหน:
- P(อุปทาน) = กำลังไฟที่จำเป็น
- P(โหลด) = กำลังไฟแถบ LED ที่เชื่อมต่อทั้งหมด
ความจุเพิ่มเติม 25% ให้พื้นที่ว่างสำหรับ:
- กระแสไฟเริ่มต้น
- อุณหภูมิแวดล้อมลดลง
- ส่วนประกอบอายุ
- ความทนทานต่อการควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- การขยายตัวของระบบในอนาคต
นี่เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบในระยะยาว
สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเลือกแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งแถบ LED — รวมถึงประเภทไดรเวอร์ การกำหนดค่าการเดินสาย และ ประเภทการเชื่อมต่อและการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ — ดูคู่มือการเลือกแหล่งจ่ายไฟเฉพาะของเรา
ตารางเครื่องคำนวณขนาดแหล่งจ่ายไฟ
ตารางด้านล่างให้ข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับการติดตั้งทั่วไป
| โหลด LED ทั้งหมด | อุปทานขั้นต่ำ (กฎ 1.25 ×) | ขนาดมาตรฐานที่แนะนำ |
| 40W | 50W | 60W |
| 60W | 75W | 80W |
| 80W | 100W | 100W |
| 100W | 125W | 150W |
| 120W | 150W | 150W |
| 160W | 200W | 200W |
| 200W | 250W | 240W–300W |
| 320W | 400W | 480W |
| 400W | 500W | 600W |

สำหรับโครงการเชิงพาณิชย์ โดยทั่วไป ขอแนะนำให้เลือกขนาดมาตรฐานถัดไป
ข้อผิดพลาดในการปรับขนาดแหล่งจ่ายไฟทั่วไป
- จับคู่กำลังวัตต์จ่ายพอดีเพื่อโหลด สาเหตุความร้อนสูงเกินไป - ใช้กฎ 1.25 เท่าเสมอ
- ละเว้นอุณหภูมิแวดล้อม นำไปสู่การปิดระบบความร้อน — ใช้ระยะขอบที่ลดลง
- ขนาดเฉพาะแถบแรก สาเหตุโอเวอร์โหลด — คำนวณโหลดที่เชื่อมต่อทั้งหมด
- สมมุติว่าฉีดลดความต้องการพลังงาน สาเหตุขนาดที่ไม่ถูกต้อง — กำลังไฟทั้งหมดยังคงเท่าเดิม
- การเลือกอุปทานที่มีต้นทุนต่ำที่สุด ลดความน่าเชื่อถือ — ใช้ตัวขับเคลื่อนระดับอุตสาหกรรมสำหรับงานเชิงพาณิชย์
- ละเว้นการเริ่มต้นปัจจุบัน ทำให้เกิดการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิด — รวมความจุสำรอง
การฉีดพลังงานเปลี่ยนขนาดแหล่งจ่ายไฟหรือไม่?
ไม่ .
การเปลี่ยนแปลงการฉีดพลังงาน:
✔การกระจายปัจจุบัน
✔การกระจายแรงดันไฟฟ้า
✔ความสม่ำเสมอของความสว่าง
แต่มันไม่เปลี่ยนแปลง:
✖การใช้พลังงานทั้งหมด
คำถามที่พบบ่อย
คำถามต่อไปนี้เป็นข้อกังวลที่พบบ่อยที่สุดโดยผู้ติดตั้ง นักออกแบบระบบไฟ ทีมจัดซื้อ และวิศวกรโครงการเมื่อวางแผนการติดตั้งแถบ LED COB ในระยะยาว
แนะนำให้ใช้แถบ LED COB 24V มาตรฐานส่วนใหญ่สำหรับการวิ่งได้สูงถึง 5 เมตร การออกแบบรีลต่อรีล (R2R) บางแบบสามารถรองรับการวิ่งต่อเนื่อง 10-15 ม.
สำหรับ 24V COB ที่ผลิตด้วย R2R ที่ 7–8W/m การทำงานแบบปลายเดียว 10 ม. สามารถทำได้ภายในขีดจำกัดแรงดันตก 1.5V สำหรับแถบซังมาตรฐาน 10 ม. เกินความยาวการออกแบบที่แนะนำสำหรับการกำหนดค่าส่วนใหญ่ การฉีดตรงกลางหรือการป้อนแบบปลายคู่เป็นแนวทางที่ถูกต้องโดยไม่คำนึงถึงความหนาแน่นของพลังงานเมื่อต้องการความสม่ำเสมอที่แม่นยำ
ใช้สูตรแบบกระจาย:
ΔV=((I/M)×L)×((R/M)×L)÷2
ที่ไหน:
I/M = กระแสต่อเมตร
R/M = ความต้านทานลูป PCB
L = ความยาวแถบ
หากแรงดันตกคร่อมที่คำนวณได้เกินประมาณ 1.5V, ควรประเมินการฉีดพลังงาน
สำหรับผู้ซื้อส่วนใหญ่ ตารางความยาวรันในคู่มือนี้ให้ข้อมูลอ้างอิงที่เร็วกว่าการคำนวณด้วยตนเอง
โดยทั่วไปแล้ว 12V จะวิ่ง 3-5 ม. 24V วิ่ง 7–10 ม. และ 48V ถึง 15–20 ม. ก่อนจำเป็นต้องฉีด
นอกเหนือจากระยะทางเหล่านี้ การฉีดพลังงานช่วยให้สามารถติดตั้งได้นานขึ้นอย่างมาก
นี่คือเหตุผลที่การเลือกแรงดันไฟฟ้ามักเป็นการตัดสินใจออกแบบครั้งแรกในโครงการเชิงพาณิชย์
โดยทั่วไปการดรอปที่ต่ำกว่า 1.0V จะมองไม่เห็น 1.0–1.5V อาจมองเห็นได้ในการติดตั้งระดับพรีเมียม 1.5–2.0V มองเห็นได้สำหรับผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่ 2.0V ที่สูงกว่านั้นไม่สามารถยอมรับได้สำหรับแอปพลิเคชันระดับมืออาชีพ
โครงการต่างๆ เช่น
ที่พัก
พิพิธภัณฑ์
ขายปลีกสุดหรู
มักใช้ขีดจำกัดที่เข้มงวดกว่าเพราะความสม่ำเสมอเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ
ใช่—อย่างมีนัยสำคัญ
เพิ่มความหนาของทองแดง:
ลดความต้านทานของตัวนำ
ลดแรงดันตกคร่อม
ขยายความยาวการวิ่ง
PCB 1oz มาตรฐานรองรับประมาณ 7.5M แนะนำการอัพเกรดเป็น 2oz ขยายเป็นประมาณ 10.5m
สำหรับโครงการระยะยาว ความหนาของทองแดงมักเป็นหนึ่งในการอัพเกรดที่คุ้มค่าที่สุด
ชุดค่าผสมที่เป็นไปได้ ได้แก่ :
สี่แถบ 5m ที่ 8W/m
สองแถบ 8 ม. ที่ 10W/m
ค่าผสมอื่นใดภายในวงเงินวัตต์
คำนวณโหลดที่เชื่อมต่อทั้งหมดเสมอก่อนเลือกแหล่งจ่ายไฟ
สาเหตุที่ 1: แรงดันตกมากเกินไป
เมื่อแรงดันขั้วต่ำเกินไป:
ไฟ LED อาจกะพริบ
ส่วนต่างๆ อาจรีเซ็ต
แถบอาจปิดได้
สาเหตุที่ 2: แหล่งจ่ายไฟเกินพิกัด
อุปทานที่มีขนาดเล็กอาจ:
ตื่นเต้นเกินไป
ใส่การป้องกันความร้อน
ปิดตัวลงเป็นระยะ
ปัญหาทั้งสองจะได้รับการแก้ไขโดย:
ขนาดกำลังที่เหมาะสม
กลยุทธ์การฉีดที่ดีขึ้น
ลดแรงดันตก
วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ:
ใช้ 24V แทน 12V
ใช้กฎการปรับขนาดแหล่งจ่ายไฟ 1.25 เท่า
ใช้ PCB ที่กว้างขึ้นหากเป็นไปได้
ระบุทองแดง 2oz สำหรับการวิ่งระยะไกล
เพิ่มการฉีดพลังงานเมื่อจำเป็น
พิจารณาระบบ 48V สำหรับการติดตั้งที่ยาวนานมาก
แนวทางปฏิบัติทั้ง 6 ข้อนี้ขจัดปัญหาแรงดันตกส่วนใหญ่ที่พบในโครงการแสงสว่างเชิงพาณิชย์
ใช่
ประโยชน์ ได้แก่
กระแสไฟที่ต่ำกว่า
ลดแรงดันตก
จุดฉีดน้อยลง
ความสม่ำเสมอของความสว่างที่ดีขึ้น
รูปแบบการเดินสายที่ง่ายกว่า
ที่ 24V ความยาวการวิ่งจริงคือ 7-10M ที่ 48V ซึ่งขยายไปถึง 15-20m ที่ความหนาแน่นของพลังงานที่เทียบเคียงได้
การแลกเปลี่ยนคือความซับซ้อนของระบบที่เพิ่มขึ้นและความต้องการไดรเวอร์และการควบคุมที่เข้ากันได้
อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการเชิงพาณิชย์และสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ การแลกเปลี่ยนเหล่านี้มักมีเหตุผล
บทสรุป
สำหรับแถบ LED COB 24V มาตรฐานส่วนใหญ่ ขีดจำกัดการวิ่งแบบปลายเดียวที่แนะนำคือ 5 เมตร แถบที่ผลิตขึ้น R2R พร้อมการออกแบบ PCB ที่เหมาะสมที่สุดขยายเป็น 10–15 เมตร ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของพลังงานและข้อกำหนดทองแดง
เมื่อแรงดันตกเกินขีดจำกัดที่ยอมรับได้ ควรประเมินการฉีดพลังงาน ทองแดงที่หนาขึ้น ระบบ PCB ที่กว้างขึ้น หรือระบบ 48V
การออกแบบขนาดและสายไฟที่เหมาะสมของแหล่งจ่ายไฟยังคงเป็นรากฐานของการติดตั้งแถบ LED ระยะยาวที่เชื่อถือได้





