Enciklopedija zaštite od požara

RGB svjetiljka s daljinskim upravljačem, dijagram strujnog kruga. Spajanje RGB LED traka. Nedostatak adresabilnih LED dioda

Sada pogledajmo višebojnu LED diodu, koja se često naziva skraćenicom: RGB LED. RGB je skraćenica koja označava: Red - crveno, Green - zeleno, Blue - plavo. To jest, tri odvojene LED diode smještene su unutar ovog uređaja. Ovisno o vrsti, RGB LED može imati zajedničku katodu ili zajedničku anodu.

1. Miješanje boja

Zašto je RGB LED bolja od tri konvencionalne? Sve je u sposobnosti našeg vida da miješa svjetlost iz različitih izvora postavljenih blizu jedan drugome. Na primjer, ako plavu i crvenu LED diodu postavimo jednu pored druge, tada će se na udaljenosti od nekoliko metara njihov sjaj spojiti i oko će vidjeti jednu ljubičastu točku. A ako dodamo i zeleno, točka će nam se činiti bijelom. Upravo tako rade računalni monitori, televizori i zasloni za vanjske prostore. TV matrica sastoji se od pojedinačnih točaka različitih boja. Ako uzmete povećalo i pogledate kroz njega na uključeni monitor, lako ćete vidjeti te točkice. No, na vanjskom ekranu točkice nisu postavljene jako gusto, tako da se mogu razaznati golim okom. Ali s udaljenosti od nekoliko desetaka metara te se točke ne mogu razlikovati. Ispada da što su raznobojne točkice bliže jedna drugoj, manja je udaljenost koju oko treba za miješanje tih boja. Stoga zaključak: za razliku od tri odvojene LED diode, miješanje boja RGB LED diode vidljivo je već na udaljenosti od 30-70 cm. Usput, RGB LED s mat lećom ima još bolje rezultate.

2. Spajanje RGB LED na Arduino

Budući da se višebojna LED dioda sastoji od tri obične LED diode, spojit ćemo ih zasebno. Svaka LED je spojena na svoj pin i ima svoj zaseban otpornik. U ovom vodiču koristimo RGB LED sa zajedničkom katodom, tako da će biti samo jedna žica za uzemljenje. Shematski dijagram
Izgled rasporeda

3. Program za upravljanje RGB LED diodom

Kreirajmo jednostavan program koji će redom osvijetliti svaku od tri boje. const bajt rPin = 3; const bajt gPin = 5; const bajt bPin = 6; void setup() ( pinMode(rPin, OUTPUT); pinMode(gPin, OUTPUT); pinMode(bPin, OUTPUT); ) void loop() ( // isključi plavo, uključi crveno digitalWrite(bPin, LOW); digitalWrite( rPin, HIGH); delay(500); // isključi crveno, uključi zeleno digitalWrite(rPin, LOW); digitalWrite(gPin, HIGH); delay(500); // isključi zeleno, uključi plavo digitalWrite(gPin) , LOW); digitalWrite( bPin, HIGH); delay(500); ) Učitajte program na Arduino i promatrajte rezultat. Vaš preglednik ne podržava oznaku video. Optimizirajmo malo program: umjesto varijabli rPin, gPin i bPin koristit ćemo niz. To će nam pomoći u sljedećim zadacima. const byte rgbPins = (3,5,6); void setup() ( for(bajt i=0; i<3; i++) pinMode(rgbPins[i], OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(rgbPins, LOW); digitalWrite(rgbPins, HIGH); delay(500); digitalWrite(rgbPins, LOW); digitalWrite(rgbPins, HIGH); delay(500); digitalWrite(rgbPins, LOW); digitalWrite(rgbPins, HIGH); delay(500); }

4. Sedam duginih boja

Sada pokušajmo osvijetliti dvije boje u isto vrijeme. Programirajmo sljedeći niz boja:
  • Crvena
  • crvena + zelena = žuta
  • zelena
  • zelena + plava = svijetlo plava
  • plava
  • plava + crvena = ljubičasta
Izostavili smo narančastu boju radi jednostavnosti. Dakle, ispalo je šest duginih boja 🙂 const byte rgbPins = (3,5,6); const byte duga = ( (1,0,0), // crvena (1,1,0), // žuta (0,1,0), // zelena (0,1,1), // plava ( 0,0,1), // plava (1,0,1), // ljubičasta ); void setup() ( for(bajt i=0; i<3; i++) pinMode(rgbPins[i], OUTPUT); } void loop() { // перебираем все шесть цветов for(int i=0; i<6; i++){ // перебираем три компоненты каждого из шести цветов for(int k=0; k<3; k++){ digitalWrite(rgbPins[k], rainbow[i][k]); } delay(1000); } } В результате работы программы получается: Your browser does not support the video tag.

5. Glatka promjena boje

Nismo uzalud spojili RGB LED na pinove 3, 5 i 6. Kao što znate, ovi pinovi omogućuju vam generiranje PWM signala različitih radnih ciklusa. Drugim riječima, ne možemo samo uključiti ili isključiti LED, već kontrolirati razinu napona na njemu. To se radi pomoću funkcije analognoPisanje. Pobrinimo se da naša LED dioda prelazi između duginih boja ne naglo, već glatko. const byte rgbPins = (3,5,6); int dim = 1; void setup() ( for(bajt i=0; i<3; i++){ pinMode(rgbPins[i], OUTPUT); } // начальное состояние - горит красный цвет analogWrite(rgbPins, 255); analogWrite(rgbPins, 0); analogWrite(rgbPins, 0); } void loop() { // гасим красный, параллельно разжигаем зеленый for(int i=255; i>=0; i--)( analogWrite(rgbPins, i/dim); analogWrite(rgbPins, (255-i)/dim); delay(10); ) // isključi zeleno, uključi plavo paralelno za (int i=255 ; i> =0; i--)( analogWrite(rgbPins, i/dim); analogWrite(rgbPins, (255-i)/dim); delay(10); ) // isključi plavo, uključi crveno paralelno for(int i=255 ; i>=0; i--)( analogWrite(rgbPins, i/dim); analogWrite(rgbPins, (255-i)/dim); delay(10); ) ) Dim varijabla određuje svjetlina sjaja. Pri dim = 1 imamo maksimalnu svjetlinu. Učitajte program na Arduino. Vaš preglednik ne podržava oznaku video.

Zadaci

  1. Indikator temperature. Dodajmo termistor u krug i spojimo ga na analogni ulaz. LED dioda bi trebala mijenjati boju ovisno o temperaturi termistora. Što je temperatura niža, boja je plavija, a što je temperatura viša, to je više crvene boje.
  2. RGB lampa sa regulatorom. Dodajmo tri promjenjiva otpornika u krug i spojimo ih na analogne ulaze. Program bi trebao kontinuirano čitati vrijednosti otpornika i mijenjati boju odgovarajuće RGB LED komponente.

Svijetle samo crveno - R, zeleno - G, plavo - B ili bijelo - CW, u pravilu se spajaju izravno na izvor istosmjerne struje od 12 V ili 24 V. R G B LED traka, kao i jednobojne, može se spojiti i na istosmjernu struju napajanja spajanjem priključaka R, G i B jedan s drugim.

Ali u ovom će slučaju biti propuštena prilika za implementaciju svjetlosnih efekata u boji za koje je traka stvorena. Stoga se kod ugradnje LED traka u boji obično postavlja elektronički upravljač u otvoreni krug između napajanja i trake. Omogućuje vam automatsku promjenu boje i svjetline vrpce u dinamičkom načinu prema programu određenom s daljinskog upravljača.

Na fotografiji je prikazana električna shema za spajanje R G B LED trake na mrežu od 220 V. Napajanje (adapter) pretvara izmjenični napon od 220 V u istosmjerni napon od 12 V, koji se preko dvije žice dovodi do R G B kontrolera. , održavajući polaritet. LED traka je spojena na kontroler preko četiri žice u skladu s oznakama. Za lakšu montažu i popravak LED rasvjete, jedinice su međusobno spojene konektorima.

Električni krug LED R G B LED SMD-5050

Da biste spojili, a još više popravili R G B LED traku na profesionalnoj razini, morate razumjeti kako radi i znati električni krug i pinout LED dioda koje se koriste u trakama. Slika ispod prikazuje fragment R G B LED trake s ispisanim dijagramom ožičenja za LED kristale.

Kao što se može vidjeti na dijagramu, kristali u LED diodi nisu međusobno električno povezani. Tri raznobojna kristala u jednom LED kućištu čine trijadu. Zahvaljujući ovom dizajnu, kontroliranjem svjetline svakog kristala pojedinačno, možete dobiti beskonačan broj boja LED svjetla. Zasloni mobitela, navigatora, kamera, računalnih monitora, televizora i mnogih drugih proizvoda izgrađeni su na ovom principu upravljanja bojama.

Tehničke karakteristike SMD-5050 LED-a date su na web stranici “Handbook of SMD LEDs”.

Električni krug LED R G B trake na SMD-5050 LED

Nakon što smo razumjeli dizajn LED-a, lako je razumjeti dizajn LED trake. Na vrhu slike je fotografija radnog dijela LED R G B trake, a na dnu je njen električni krug.


Kao što se može vidjeti iz dijagrama, kontaktne pločice istog naziva na LED traci, smještene na njegovoj desnoj i lijevoj strani, električno su spojene izravno jedna na drugu. Prema tome, moguće je opskrbiti napon napajanja trakom s bilo kojeg kraja i do sljedećeg dijela trake kada je produžena.

LED kristali VD1, VD2 i VD3 iste boje sjaja spojeni su u seriju. Kako bi se ograničila struja, otpornici za ograničavanje struje ugrađeni su u svaki od krugova boja. Dva od njih imaju nazivni otpor od 150 ohma, a jedan 300 ohma, u crvenom kristalnom lancu. Ugrađuje se otpornik veće vrijednosti za izjednačavanje svjetline svih boja, uzimajući u obzir intenzitet zračenja LED kristala i različitu osjetljivost boja ljudskog oka na različite boje.

Kako izrezati LED traku na komade

Kao što ste vjerojatno već shvatili, R G B LED traka bilo koje duljine (ovo se odnosi i na jednobojne trake) sastoji se od kratkih neovisnih segmenata koji predstavljaju gotov proizvod. Dovoljno je staviti napon napajanja na kontaktne pločice i traka će emitirati svjetlost. Da bi se dobio komad trake potrebne duljine, elementarni dijelovi međusobno su povezani u skladu s oznakom slova.

Traka se obično proizvodi u duljini od pet metara. Ako je potrebno, može se skratiti poprečnim rezanjem po liniji nacrtanoj u središtu kontaktnih pločica između oznaka, ponekad se na ovom mjestu dodatno nanosi simbolična slika škara. Ponekad se traka mora rezati da bi se postavila pod kutom. U ovom slučaju, izrezane kontaktne pločice istog naziva međusobno su spojene lemljenjem komadima žice.

Načini kontrole boje sjaja
R G B LED trake

Postoje dva načina upravljanja načinom boje R G B LED trake, pomoću tri prekidača ili elektroničkog uređaja.

Princip rada najjednostavnijeg regulatora na sklopkama

Pogledajmo princip rada najjednostavnijeg regulatora, koji se temelji na mehaničkim prekidačima. Kao prekidač za ručno upravljanje sjajem R G B trake, možete koristiti zidni prekidač s tri tipke, dizajniran za uključivanje lustera i svjetiljki u kućnoj mreži od 220 V. Dijagram električnog povezivanja tada će izgledati ovako.


Otpornici R1-R3 služe za ograničavanje struje i mogu se instalirati bilo gdje u krugu napajanja za kristale iste boje. Pomoću ove sheme možete spojiti R G B trake dizajnirane za napon napajanja od 12 V i 24 V.

Kao što je vidljivo iz dijagrama, pozitivni priključak napajanja je spojen izravno na pozitivni priključak LED trake, što je zajedničko za LED diode svih boja, a negativni priključak na R, G i B kontakte. trake kroz prekidač. Pomoću prekidača od tri prekidača možete dobiti sedam boja sjaja trake. Ovo je najjednostavniji, najpouzdaniji i najjeftiniji način kontrole boja sjaja R G B trake.

Princip rada elektroničkog regulatora

Za dobivanje beskonačnog broja boja sjaja R G B vrpce i u automatskom načinu dinamičke promjene vrijednosti svjetlosnog toka, umjesto prekidača, koristi se električna jedinica, koja se naziva R G B kontroler. Uključen je u otvoreni krug između napajanja i R G B trake. Tipično, komplet kontrolera uključuje daljinski upravljač koji vam omogućuje daljinsko upravljanje njegovim načinom rada, a kao rezultat toga, načinom osvjetljenja LED trake.

Budući da je za rad LED trake obično potreban istosmjerni napon od 12 V (rjeđe 24 V), za spajanje na 220 V izmjenični napon koristi se napajanje ili adapter koji izmjenični napon pretvara u istosmjerni napon, tj. spojen putem odvojive veze koja se isporučuje na upravljačku jedinicu.


Pogledajmo princip rada RGB kontrolera na primjeru najjednostavnijeg i najraširenijeg kontrolera, modela LN-IR24. Sastoji se od tri funkcionalne jedinice - RGB upravljačke jedinice, prekidača za uključivanje i infracrvenog senzorskog čipa (IR). Upravljački čip je programiran s potrebnim algoritmom rada za LED traku. Čip kontrolera se kontrolira signalom koji dolazi iz čipa IR senzora. IR senzor prima kontrolni signal kada pritisnete gumbe na daljinskom upravljaču.

Napon napajanja LED trake kontrolira se pomoću tri tranzistora s efektom polja koji rade u načinu rada s prebacivanjem. Kada signal iz RGB upravljačke jedinice IC stigne do vrata tranzistora, njegov spoj odvod-izvor se otvara i struja počinje teći kroz LED diode, uzrokujući njihovo emitiranje svjetlosti. Svjetlina LED dioda kontrolira se visokofrekventnim promjenama širine impulsa dovedenog opskrbnog napona (modulacija širine impulsa).

Odabir napajanja i kontrolera za R G B traku

Napajanje RGB LED trake mora se odabrati na temelju napona napajanja i potrošnje struje. Najpopularnije su LED trake za istosmjerni napon od 12 V. Potrošnja struje u krugovima R, G i B može se pronaći na oznaci ili samostalno odrediti pomoću referentnih podataka za LED prikazane u tablici na stranici stranice Referentna tablica parametara popularnih SMD LED dioda. Uobičajeno je navesti potrošnju energije trake po metru njezine duljine.

Pogledajmo primjer kako odrediti potrošnju energije RGB trake nepoznatog tipa za napon napajanja od 12 V. Na primjer, trebate odabrati napajanje i regulator za RGB traku duljine 5 m. Prvo Ono što trebate učiniti je odrediti vrstu RGB LED dioda instaliranih na traci. Da biste to učinili, samo izmjerite veličinu stranica LED-a. Recimo da se ispostavi da je 5 mm × 5 mm. Iz tablice utvrđujemo da je ova veličina za LED tipa LED-RGB-SMD5050. Zatim morate izbrojati broj LED kućišta po metru duljine. Recimo da ima 30 komada.

Jedan LED kristal troši struju od 0,02 A, tri kristala su smještena u jedno kućište, stoga će ukupna potrošnja struje jedne LED diode biti 0,06 A. Postoji 30 LED dioda po metru duljine, pomnožite struju s iznosom 0,06 A × 30 = 1,8 A. Ali diode su spojene tri u seriju, što znači da će stvarna potrošnja struje jednog metra trake biti tri puta manja, odnosno 0,6 A. Duljina naše trake je pet metara, dakle, ukupna potrošnja struje bit će 0,6 A × 5 m = 3 A.

Izračuni su pokazali da je za napajanje R G B vrpce duge pet metara potrebno napajanje ili mrežni adapter s istosmjernim izlaznim naponom od 12 V i strujom opterećenja od najmanje 3 A. Napajanje mora imati rezervu struje, tako da Odabran je model adaptera APO12-5075UV, dizajniran za struju opterećenja do 5 A. Prilikom odabira napajanja potrebno je voditi računa da njegov izlazni konektor mora odgovarati R G B konektoru kontrolera.

Pri odabiru regulatora potrebno je voditi računa da će potrošnja struje u pojedinom kanalu R, G ili B biti tri puta manja. Dakle, za naš slučaj trebamo uzeti regulator predviđen za napon od 12 V i najveću dopuštenu struju opterećenja po kanalu od najmanje 3 A/3=1 A.

Na primjer, LN-IR24B R G B kontroler ispunjava ove zahtjeve. Dizajniran je za struju opterećenja do 2 A (možete spojiti do 10 metara RGB trake). Omogućuje uključivanje i isključivanje vrpce, odabir 16 statičnih boja i 6 dinamičkih načina rada na daljinu, s udaljenosti do osam metara, pomoću elegantnog daljinskog upravljača. Napon napajanja kontrolera dobiva se iz napajanja ili mrežnog adaptera pomoću koaksijalnog DC priključka. R G B kontroler LN-IR24B je lagan i malih gabarita.


Izgled rasvjetnog kompleta LED trake pripremljenog na temelju rezultata proračuna prikazan je na fotografiji. Komplet uključuje napajanje model APO12-5075UV, R G B kontroler LN-IR24B s daljinskim upravljačem i R G B LED traku.


Ako trebate spojiti nekoliko petmetarskih R G B traka, trebat će vam snažniji kontroler, na primjer, CT305R, koji vam omogućuje da dovedete struju do 5 A na LED diode iste boje. Ovim se kontrolerom može upravljati ne samo daljinskim upravljačem, već i putem mreže s računala, čime se R G B osvjetljenje pretvara u boju i glazbenu pratnju prilikom slušanja glazbe.

Neprihvatljivo je spajanje LED traka duljih od pet metara u seriju, budući da strujne staze same trake imaju mali poprečni presjek. Takva veza će dovesti do smanjenja svjetlosnog toka na dijelu trake koji prelazi duljinu od pet metara. Ako trebate spojiti nekoliko LED traka od pet metara, tada su vodiči svake od njih spojeni izravno na regulator.

U snažnim modelima kontrolera, terminalni blokovi koriste se za spajanje vanjskih uređaja, u kojima su žice stegnute vijkom. Uz stezaljke moraju postojati oznake. INPUT (IN) označava ulaz, na ove stezaljke spaja se vanjsko napajanje s kojeg se napaja napon za sam kontroler i LED trake. Polaritet je označen dodatnim znakovima "+" i "-". Nepoštivanje ispravnog polariteta pri spajanju napajanja može oštetiti upravljač.

Skupina priključaka za spajanje R G B trake ima oznaku OUTPUT (OUT) i označava izlaz. Boje su označene slovima R (crveno), G (zeleno), B (plavo) i V+ (ovo je uobičajena žica bilo koje druge boje). Žice u boji obično dolaze i od trake, a dovoljno ih je samo spojiti boja u boju.

Napominjem da jednobojnu LED traku možete uspješno spojiti na bilo koji RGB kontroler koji odgovara struji. Tada će biti moguće koristiti daljinski upravljač za promjenu načina njegovog sjaja - uključiti ga, isključiti, promijeniti svjetlinu, postaviti dinamički način za promjenu svjetline.

RGB ili RGBW LED traka je rasvjetni uređaj koji se sastoji od nekoliko jednobojnih LED dioda koje svijetle bijelom, crvenom, zelenom ili plavom bojom. Ime je dobio zahvaljujući posljednje tri boje - uzeta su prva slova njihovog engleskog prijevoda (Red, Green, Blue - crvena, zelena i plava, redom).

Kada se izravno spoji na istosmjerni izvor napona 12/24 V, nemoguće je ostvariti efekte boja za koje je takva vrpca stvorena. Kako bi se osigurala raznolikost boja i svjetlina, između izvora napajanja i ploče ugrađen je poseban kontroler s prijemnikom za upravljanje daljinskim upravljačem (RC). Ovaj prijemnik postavlja različite programe prema kojima radi RGB LED traka.

RGB tehnologija

Višebojna traka izumljena je tijekom brojnih znanstvenih istraživanja u kojima su znanstvenici pokušali stvoriti bijeli sjaj od LED dioda. U početku su za njegovu proizvodnju korištene plave fosforne diode s posebnim bijelim premazom. Kasnije su u te svrhe počeli koristiti traku s tri LED diode - crvenom, zelenom i plavom. Sva tri su ugrađena u jednu ćeliju, a emitirano svjetlo ljudi percipiraju kao bijelo - to je RGBW tehnologija.

Promjenom svjetline određene LED diode možete dobiti druge boje i njihove nijanse. Broj potonjih premašuje nekoliko stotina tisuća. To je glavna prednost RGB tehnologije u odnosu na fosforne LED trake.

Uređaj

Strukturno, ovo je fleksibilna tiskana ploča na koju su pričvršćene LED diode i otpornici, dizajnirani za smanjenje struje. Dostupan u različitim širinama - od 5 do 30 mm. Najpopularnije LED trake su one sa setom od šest terminala, u kojima su LED diode sastavljene unutar jednog kućišta.

LED diode su klasificirane prema veličini. Najčešći su SMD 5050 dimenzija 5x5 mm. Jedan dužni metar RGB trake može sadržavati oko 30 LED dioda (proizvod dvostruke gustoće - 60). Snaga i svjetlosni tok ovise o broju dioda i njihovoj veličini.

Trake se razlikuju po stupnju zaštite (IP00, itd.). Što je niži ovaj parametar, to je manje opcija za korištenje rasvjetnog uređaja. Na primjer, slabo zaštićeni uređaji koriste se isključivo u suhim prostorijama, a proizvodi u silikonskoj ljusci ne boje se čak ni potpunog uranjanja pod vodu (IP68).

Za postavljanje trake na površine, dvostrana traka je pričvršćena na njenu stražnju stranu. Uvijek ga možete izrezati na komade, odabirom potrebne duljine. Proizvođači uređaja samostalno označavaju mjesta rezova isprekidanim linijama, a tamo je prikazan i simbol "škare". Izrežite flex ploču u tim područjima, budući da je to jedino mjesto gdje se postavljaju jastučići za spajanje na napajanje, nakon čega slijedi lemljenje ili korištenje konektora.

Kontroler za RGB traku

Kako biste iskoristili sve mogućnosti RGB trake, spojite kontrolere u strujni krug koji obavljaju brojne funkcije:

  • daljinsko upravljanje;
  • promjena svjetline LED dioda;
  • promjena boje sjaja;
  • odabir načina - prebacivanje učestalosti promjena boja i njihovog prelijevanja;
  • kombinacija primarnih boja za dobivanje novih nijansi.

Prilikom odabira RGB kontrolera, razmotrite dva glavna kriterija - kompatibilnost s povezanom trakom i način upravljanja.

Takvim regulatorom može se upravljati:

  • putem Wi-Fi mreže pomoću tableta ili pametnog telefona;
  • daljinski upravljač s infracrvenim diodama;
  • bez daljinskog upravljanja (prekidač na zidu).

Posljednja je opcija relevantna ako nema potrebe često mijenjati načine rada trake.

Glavni fizički parametar koji karakterizira RGB kontroler je njegova nazivna snaga. Da biste ga izračunali, uzmite formulu Mk = Ml*L*Km, gdje je:

  • Mk - nazivna snaga regulatora;
  • L - duljina segmenta u metrima;
  • Ml - snaga trake u W/m;
  • Km je faktor snage proizvoda.

Napon potreban za napajanje kontrolera mora biti isti kao napon RGB trake.

Pojačalo za RGB traku

Drugi element koji se koristi pri spajanju RGB ploča je pojačalo. Ako duljina trake prelazi pet metara, ne možete bez nje.

Proizvod je opremljen s dva terminala - Input (ulaz) i Output (izlaz), a svaki od njih ima iste kontaktne pločice kao i sama traka - R, G, B i "+". Postoje terminali za povezivanje napajanja - "plus" i "minus" (VDD i GND, respektivno).

Ako ima dovoljno snage, 12 ili 24 V se napaja iz dodatne jedinice. Spojite zajedničke krajeve vrpce na ulazne terminale na pojačalu, zatim spojite izlazni terminal. Na kraju se upravljačka jedinica spaja preko pozitivnih i negativnih priključaka VDD i GND. Vrlo je važno održavati polaritet, inače diode neće svijetliti.

Kao rezultat toga, algoritam povezivanja je sljedeći: napajanje, kontroler, prvi komad vrpce, pojačalo, drugi komad. Takvim električnim krugom upravlja se pomoću jednog daljinskog upravljača.

Ako je potrebno koristiti nekoliko vrpci dužine pet metara ili više, drugo pojačalo i upravljačka jedinica spojeni su na krug. Prisutnost ili odsutnost potonjeg određena je snagom sjaja. Strogo je zabranjeno paralelno spajanje izvora napajanja - samo pomoću diodnog mosta.

Pojačalo je glomazan električni element, tako da nema uvijek dovoljno prostora za njegovo praktično postavljanje. Po potrebi se može zamijeniti mikromodelom smanjene snage (provjeriti je li dovoljna za rad trake).

Važno! Ako je snaga glavnog pojačala nešto manja od one potrebne za LED traku, kupite dodatno mikropojačalo za komplet i povežite ga serijski s postojećim.

jedinica za napajanje

LED RGB trake rade iz izvora napajanja od 12 ili 24 V. Prilikom odabira upravljačke jedinice obratite pozornost na nekoliko važnih fizičkih uvjeta:

  • napon i snaga jedinice moraju ispunjavati navedene zahtjeve za RGB;
  • Ovisno o mjestu ugradnje, uređaj mora biti karakteriziran jednim ili drugim stupnjem zaštite od vlage.

Važno! Ako pogriješite pri odabiru, jedinica će se jako pregrijati i nakon kratkog vremena neće uspjeti.

Na tržištu se može naći nekoliko vrsta napajanja:

  • s aluminijskim tijelom, visokom nepropusnošću i zaštitom od prodiranja vlage, ali visokim troškovima;
  • mini proizvod u plastičnoj kutiji, djelomično zaštićen od vlage, po nižoj cijeni;
  • otvorena jedinica smještena u perforiranom kućištu, karakterizirana najvećim dimenzijama i velikom snagom, zahtijeva dodatna sredstva zaštite od vlage;
  • mrežni blok - prosječna snaga.

Pročitajte upute koje ste dobili s RGB trakom. Snaga je tamo naznačena za jedan dužni metar. Pomnožite ovu vrijednost s duljinom fleksibilne ploče, a zatim povećajte dobivenu vrijednost za 30% (uvijek treba postojati rezerva snage). Kao rezultat toga, saznat ćete snagu napajanja potrebnu za odabranu LED traku.

Popularne sheme povezivanja

Implementacija bilo kojeg kruga zahtijeva malo znanja, uključujući razumijevanje kako pravilno podijeliti električni proizvod na dijelove.

Standardni dijagram povezivanja

Pridržavajte se sljedećeg postupka instalacije:

  1. Spojite regulator na napajanje preko stezaljki izlaznog (reduciranog) napona.
  2. Pozitivne žice su označene crvenom bojom, negativne žice su označene crnom bojom.
  3. Povežite LED traku s kontrolerom preko tri kontaktne pločice - R, G, B (kontrola tri primarne boje) i VDD (plus).

Mogućnost spajanja dvije LED trake

Ako trebate istovremeno napajati dvije LED trake, uzmite u obzir sljedeće točke:

  • trebat će vam dva napajanja i dva pojačala za RGB;
  • slijedite redoslijed spajanja žice u skladu s oznakom u boji;
  • krug je prikladan za napajanje strujom dijelova ploča čija duljina doseže 10 metara.

Osnovno pravilo: ako su barem dvije trake spojene na strujni krug, osigurana je njihova paralelna veza (serije će smanjiti snagu napona za LED diode koje se nalaze na udaljenim krajevima od izvora napajanja i pojačala).

Spajanje RGB trake duljine 20 metara

Prilikom odabira snažnog napajanja možete koristiti dijagram povezivanja "kontroler-pojačalo-jedinica". U svim ostalim slučajevima potrebna su dva ili više blokova.

Upute za instalaciju korak po korak

Kada sami spajate RGB traku u boji, potrebno je strogo pridržavanje algoritma:

  1. Pronalaženje mjesta ugradnje i priprema površine. Najprije odlučite o mjestu ugradnje, a zatim poravnajte površinu na koju će se pričvrstiti LED traka. To može biti strop, vrata itd. Svakako ga odmastite bilo kojim otapalom, inače će se dvostrana traka nakon kratkog vremena odvojiti. Kod pričvršćivanja na metalne površine potrebna je dodatna električna izolacija.
  2. Većina LED RGB traka je samoljepljiva - uklonite zaštitnu foliju sa stražnje strane i pažljivo pritisnite proizvod na površinu odabranog mjesta. Prilikom izrade zavoja, njihov polumjer ne smije biti veći od 20 mm, inače se mogu pojaviti problemi. Izrežite traku na strogo određenim mjestima. Prilikom spajanja različitih dijelova koristite posebne spojnice ili lemilo (više o tome u zasebnom članku).
  3. Spajanje električnog kruga. Odaberite dijagram spajanja LED trake među gore predloženim. Kombinirajte proizvod s kontrolerom, pojačalom i napajanjem. Potonji uključite u mrežu pomoću električnog utikača. Spojite crnu žicu jedinice na V-priključak na pojačalu, crvenu žicu na V+. Kombinirajte žice LED trake s kontaktnim pločama kontrolera u skladu s njihovom bojom i oznakom: crvena - R, zelena - G, plava - B. Zadnja žica spojena je na pozitivni terminal - V+.
  4. Pozadinsko osvjetljenje radi iz mreže od 220 V. Provjerite njegov rad pomoću daljinskog upravljača.

Ispravno spajanje i rad RGB LED trake omogućit će vam stvaranje jedinstvene atmosfere kod kuće, ukrašavanje uredskih ili stambenih prostorija ili vanjske sjenice. Prisutnost određenih električnih proizvoda u odabranim krugovima ovisi o duljini ploče, broju i standardnoj veličini korištenih LED dioda.

Višebojne LED diode, ili RGB kako se još nazivaju, koriste se za prikaz i stvaranje rasvjete koja dinamički mijenja boju. Zapravo, u njima nema ništa posebno, shvatimo kako rade i što su RGB LED diode.

Unutarnja organizacija

Zapravo, RGB LED je tri jednobojna kristala spojena u jednom kućištu. Naziv RGB označava Red - crveno, Green - zeleno, Blue - plavo, prema bojama koje svaki kristal emitira.

Ove tri boje su osnovne, a njihovim miješanjem nastaje bilo koja boja, ova se tehnologija odavno koristi u televiziji i fotografiji. Na gornjoj slici možete vidjeti sjaj svakog kristala pojedinačno.

Na ovoj slici vidite princip miješanja boja za dobivanje svih nijansi.

Kristali u RGB LED diodama mogu se spojiti prema sljedećoj shemi:

Sa zajedničkom anodom;

Sa zajedničkom katodom;

Nije povezano.

U prve dvije opcije vidjet ćete da LED ima 4 pina:

Ili 6 zaključaka u potonjem slučaju:

Na fotografiji možete vidjeti tri kristala koja su jasno vidljiva ispod leće.

Za takve LED diode prodaju se posebne montažne podloge, a na njima je čak naznačen raspored pinova.

RGBW LED diode se ne mogu zanemariti, njihova razlika je u tome što se u njihovom kućištu nalazi još jedan kristal koji emitira bijelu svjetlost.

Naravno, nismo mogli bez traka s takvim LED diodama.

Ova slika prikazuje traku s RGB LED diodama, sastavljenu prema krugu sa zajedničkom anodom; intenzitet sjaja se podešava kontrolom "-" (minus) izvora napajanja.

Za promjenu boje RGB trake koriste se posebni RGB kontroleri - uređaji za prebacivanje napona koji se dovodi na traku.

Ovdje je RGB SMD5050 pinout:

A trake, nema posebnosti rada s RGB trakama, sve ostaje isto kao i kod jednobojnih modela.

Tu su i konektori za spajanje LED traka bez lemljenja.

Ovdje je pinout 5 mm RGB LED:

Kako se mijenja boja sjaja

Podešavanje boje provodi se podešavanjem svjetline zračenja svakog od kristala. Već smo pogledali.

RGB kontroler za vrpcu radi na istom principu, sadrži mikroprocesor koji upravlja negativnim priključkom izvora napajanja - spaja ga i odvaja od strujnog kruga odgovarajuće boje. Obično je daljinski upravljač uključen u upravljač. Kontroleri dolaze u različitim kapacitetima, o tome ovisi njihova veličina, počevši od tako minijaturnog.

Da, tako moćan uređaj u kućištu veličine napajanja.

Spojeni su na traku prema sljedećoj shemi:

Budući da poprečni presjek staza na vrpci ne dopušta povezivanje sljedećeg dijela vrpce u nizu s njom, ako duljina prvog prelazi 5 m, trebate spojiti drugi dio žicama izravno s RGB kontrolera .

Ali možete izaći iz situacije i ne povlačiti dodatne 4 žice 5 metara od kontrolera i koristiti RGB pojačalo. Da bi radio, potrebno je razvući samo 2 žice (plus i minus 12V) ili napajati drugo napajanje iz najbližeg izvora od 220V, kao i 4 “informacijske” žice iz prethodnog segmenta (R, G i B) koje su potreban za primanje naredbi od kontrolera, kako bi cijela struktura jednako svijetlila.

I sljedeći segment je već spojen na pojačalo, tj. koristi signal s prethodnog dijela vrpce. Odnosno, vrpcu možete napajati iz pojačala, koje će se nalaziti neposredno uz nju, čime ćete uštedjeti novac i vrijeme na polaganju žica iz primarnog RGB kontrolera.

RGB-led podešavamo vlastitim rukama

Dakle, postoje dvije opcije za kontrolu RGB LED dioda:

Ovdje je verzija sklopa bez upotrebe Arduina i drugih mikrokontrolera, s tri CAT4101 drajvera koji mogu isporučiti struju do 1A.

Međutim, sada su kontroleri prilično jeftini i ako trebate regulirati LED traku, bolje je kupiti gotovu opciju. Sklopovi s Arduinom su puno jednostavniji, tim više što možete napisati skicu kojoj ćete ili ručno postaviti boju ili će izbor boja biti automatski prema zadanom algoritmu.

Zaključak

RGB LED diode omogućuju stvaranje zanimljivih svjetlosnih efekata, koriste se u dizajnu interijera, kao pozadinsko osvjetljenje kućanskih aparata, te za efekt proširenja TV ekrana. Nema posebnih razlika u radu s njima od konvencionalnih LED dioda.

Mogu svijetliti bijelim svjetlom, ali ne znaju svi da se to svjetlo jako razlikuje od svjetla kojim svijetle jednobojne bijele trake.
Bijele LED trake koriste fosfornu tvar - tvar koja može energiju koju apsorbira pretvoriti u svjetlosno zračenje (luminiscirati). Stoga je svjetlo meko i ugodno. U RGB višebojnim trakama, bijela svjetlost se postiže miješanjem crvene, plave i zelene (RGB). Budući da čak i na najkvalitetnijim vrpcama snaga i dubina svake boje mogu neznatno varirati, bijela ispada prljavo bijela.
Ukoliko ste još uvijek neodlučni želite li bijelo ili višebojno pozadinsko osvjetljenje, želimo vam predstaviti opciju 2u1: RGB+W.
Na tržištu postoji mnogo opcija za RGBW LED trake koje kombiniraju RGB i bijele kristale. Posebno dizajnirani upravljači omogućuju upravljanje svim bojama odjednom s jednog daljinskog upravljača. Podesite njihovu svjetlinu i nijansu.

Često se RGB+W LED traka proizvodi u dva reda. Jedan red ima višebojne diode, drugi ima jednobojne LED diode. Osobno, radije koristimo dvije odvojene trake umjesto jednog reda. To je gotovo uvijek puno isplativije, jer je nešto teže proizvesti dvorednu traku, a samo je marketing razlikuje od dvije paralelne trake.
Prednosti korištenja dvije različite trake umjesto jedne dvoredne su očite i već smo ih razmotrili (pogledajte Mi smo protiv dvorednih LED traka)

Kako radi RGBW rasvjeta?

Svaka RGB+W LED traka ima 6 pinova (4 za RGB i dva za W). Svih 6 žica spojeno je na poseban kontroler (mozak vaše rasvjete). Upravljačem se upravlja putem radija putem daljinskog upravljača ili putem pametnog telefona. Imate priliku odvojeno kontrolirati i bijelo svjetlo i višebojno svjetlo. Također možete dodati plavo ili žuto svjetlo glavnoj bijeloj boji kako biste dobili nijanse od hladnog do toplog svjetla, što je ponekad vrlo važno.

Što je bolje kupiti?

Prema našem iskustvu, gotovo svaka jednobojna monokromatska traka prekida RGB, stoga preporučujemo ugradnju RGB trake minimalne snage 7,2 W/m i dopunu bijelom trakom prema vašim željama: ako je ovo glavno svjetlo, tada >17 W/m ako je dodatna rasvjeta, onda ~9W/m. RGB traka minimalne snage dovoljna je za promjenu nijanse, a ako isključite bijelu traku i ostavite samo višebojnu, tada čak i 7,2 W/m može ispuniti vašu sobu šarenim svjetlom.
- Ako imate dosta jaku bijelu traku ~19W/m, onda RGB ipak treba uzeti sa SMD5050 60 dioda po metru 14,4W, inače postoji mogućnost da ako je upalite u isto vrijeme, neće se vidjeti uopće.
- Uvijek je bolje uzeti bijelu traku u neutralnoj ili dnevnoj bijeloj boji. Igrajući se nijansama uvijek ga možete učiniti toplijim ili hladnijim.

Povezane publikacije