Экономим электичество

Диммер для светодиодных светильников береги на плате. По admin. Поделиться в Facebook. Твитнуть в Twitter.

Экономим электичество

Содержание. 1 настройка освещённости сида. 2 Можно ли приготовить диммер самому. 3 Как выбрать диммер к светильнику.

Диммер то есть механизм, регламентирующий освещённость светодиодных светильников и панелей, весьма требуем в тех домах, где предпочитают беречь энергию и не предполагают ее расхода.

В этом документе мы скажем о разных видах диммеров, концепциях их работы и координации с разными светодиодными светильниками, лентами и панелями. Настройка освещённости сида. Главный вопрос, появляющийся при настройке освещённости сидов связан с тем, что преобразование передаваемого на них вольтажа не только изменяет освещённость, но и меняет тон облучения. Преобразованием предельного вольтажа нереально регламентировать освещённость светодиодных светильников, поэтому все те решения, какие отличны для светильников накаливания, не подходят для светодиодных передатчиков.

Потому для контроля освещённостью мерцания сидов и светильников на их принципе необходимо пользовать широтно электроимпульсное модулирование ( ШИМ ). Обыкновенно для питания светодиодных светильников используют непостоянный вольтаж синусоидального или трапецеидального вида, со пористостью 1. То есть метраж срока, в какой на сида поступает вольтаж, одинаков метражу срока без вольтажа. При этом тон мерцания обуславливается от предельного вольтажа, а освещённость мерцания от пористости.

Регулируя пористость, удается изменять освещённость сида без преобразования диапазона облучения.

Настройка пористости и предельного вольтажа разрешает изменять как освещённость или тон, так и оба настройки параллельно. Сколь, таковой способ настройки пригоден далеко не ко всем светодиодным светильникам, ведь часть из них оборудована личным диммером, какой снабжает указанную освещённость и тон при различном вольтаже. Предельно дешёвые светодиодные светильники оборудуют не диммером, а преобразователем, потому они чутки к рывкам вольтажа. Все эти светильники нельзя подсоединять к наружному диммеру, в отличнейшем случае они просто не будут действовать, в худшем случае и светильник и диммер выйдут из строя.

Потому для применения с диммером можно использовать лишь диммируемые светильники, на каких стоит аналогичная иконка, или есть этикетка « dimmable ». Кроме того, необходимо вспоминать, что все светодиодные светильники отличают и по вольтажу питания.

Снаружи они равны, но одни действуют от вольтажа 220 вольт, а иным для работы требуется вольтаж 12 вольт. Созвучно, нельзя пользовать диммер на 220 вольт с светильником на 12 вольт и противоположно.

Важный фактор производительность светильника и диммера. Если диммер окажется свыше сильным, чем все включённые к нему светильники, никакой проблемы не случится. Ведь производительность творение вольтажа на расходуемый ток, потому небольшой ток совершенно не сумеет травмировать ключу диммера. Если же светильник окажется сильно, то ключ диммера будет игнорировать через себя весьма большой ток, что приведёт поначалу к перегреванию, а потом к пробиванию или обрыву полупроводящего аппарата.

Можно ли приготовить диммер самому. Если вы аж несколько понимаете в технике и можете действовать электропаяльником, то автономное производство диммера не получится для вас вопросом. Невысоко мы приведем немного планов с компактной характеристикой их работы, какие помогут осознать единую концепцию разработки таковых механизмов.

Свыше нагляден план на основе типичного мультивибратора, в каком пористость толчков регулируется непостоянным реостатом. Фототранзисторы 5 это ключи, какие, по команде мультивибратора изредка подсоединяют светодиодную ленту к источнику питания, то есть выполняют модулирование. Изменяя пористость толчков мультивибратора изменяют освещённость мерцания ленты, при этом ее тон постоянно остается равным.