Подключение люстры диодной: Схема подключения и ремонт люстры с пультом управления

Опубликовано в Разное
/
8 Июл 1986

Содержание

Как подключить потолочную люстру?

Освещение в доме занимает одно из основных мест технического оснащения, и является неотъемлемой ее составляющей. Электричество – это первое, что делают хозяева в начале ремонтных работ в новостройках.

Освещение в квартирах и домах осуществляется через установку множества осветительных приборов: светильников, люстр, точечных светильников.

Почти все эти приборы устанавливаются на потолок. Одним из самых эффектных осветительных приборов является потолочная люстра. Ей в квартире отводится самое важное и центральное место в гостиной.

Как подключить диодную люстру.

Светодиодные люстры начали постепенно вытиснять обычные ламповые с обихода. Этот процесс происходит по причине качества и экономии электроэнергии, которыми обладают диодные люстры. Их главный плюс в приятном мерцании разноцветных светодиодных лампочек, которые радуют глаз.

Светодиодную люстру подключить не сложно, каждый человек дома может это сделать. Но, не смотря на легкость монтажа и подключения, необходимо учесть некоторые нюансы.

Непосредственно перед началом работы нужно подготовить необходимый инструмент (индикатор, острый нож для зачистки проводов, плоскогубцы, отвертку, дрель со сверлом), а также не забыть обесточить комнату с электрического автомата.

Если на потолке висит старая люстра, ее нужно демонтировать.

Подключение диодной люстры:

  • — зачищаем провода, которые идут под потолком и провода на люстре;
  • — затем устанавливаем крепежную планку (при помощи дрели) и прикручиваем ее к потолку;
  • — после этого нужно взять люстру и прицепить на один из крепежей:
  • — соединяем провода. На люстре имеется клемник. В него вставляем провода силовые, а с другой стороны провода люстры и прикручиваем их на клемнике;
  • — прикручиваем люстру на второй крепежный винт и зажимаем люстру.

Теперь можно проверить ее на работоспособность.

Как подключить трехрожковую люстру.

Люстра с тремя светильниками называется трежрожковой. Она подключается к источнику питания по принципу обычного одинарного светильника. Трехрожковая люстра имеет три провода для подключения.

При подключении люстры необходимо определить провода фазные провода. Сделать это можно при помощи индикатора или тестера (мультиметра). Также определяем нулевой провод (на нем не должно быть напряжения во время проверки).

После того, как фазные и нулевой провод найдены, необходимо их пометить маркером или изолентой. Далее осуществляем следующие шаги:

  • — отключить электропитание квартиры;
  • — разделить провода на люстре так, чтобы одна пара получилась в две лампочки, а другая, чтоб осталась одиночной;
  • — соединяем нулевые провода в распределительной коробке и к люстре;
  • — далее необходимо соединить фазные провода с двумя проводами с люстры, затем на выключателе фазные провода подсоединить к клавишам.

Если подключаем трехрожковую люстру к одноклавишному выключателю, люстра будет включаться только в одном режиме.

Как подключить диммер к люстре.

Диммер – это регулятор яркости света комнаты. С их помощью осуществляется регулировка насыщенности освещения, которые производят лмпы. Также диммер служит в качестве включателя/выключателя света.

Его установка подходит при использовании ламп накаливания и галогенных ламп. Когда в комнате установлены люминисфентрые лампы или светодиодная люстра, использование диммера не желательно.

Есть в продаже специальные лампочки, способные экономить электричество и, при этом, подходят для установки на светорегулятор.

Диммеры обладают множеством свойств и функций, которые облегчают жизнь человека. Чего только стоит функция включения и отключения света по хлопку или по голосу.

Чтобы подключить диммер к люстре существуют разные способы:

  • — самая простая схема подключения. Один диммер и несколько ламп соединяются последовательно.
    К диммеру подключается фазный провод L в разрыв, но не нулевой провод N. Электрический кабель, идущий с коробки, необходимо присоединить на клемму, с маркером L, а иной к клемме с изображением волны с наклонной стрелкой;
  • — диммер в связке с включателем. Эта схема самая удобная. Разрыв фазы делается при помощи включателя, который устанавливается перед диммером. Она удобна тем, что регулировать яркостью освещения можно, не вставая с кровати. Выключатель устанавливают возле входной двери, а диммер возле кровати, что позволяет выключать свет при выходе из комнаты. В основном такой принцип подходит для спальни.

Подключение люстры к двойному или одинарному выключателю

Делая ремонт помещения, каждый человек сталкивается с проблемой монтажа осветительных приборов. Даже простая установка люстры может вызвать кучу вопросов, связанных с подключением ее к электросети. Но не все так сложно, как кажется на первый взгляд. Надо только правильно составить схему подключения и, соблюдая правила безопасности, приступить к работе.

Что будет, если перепутать фазу и ноль?

По правилам электробезопасности фаза «L» всегда должна прерываться через выключатель и идти к центральному контакту патрона лампочки. Ноль «N» идет общий ко всем источникам света без прерывания, подходя к боковому цоколю патрона.

Если при подключении проводами обычных лампочек перепутать фазу и ноль, ничего страшного для них не будет. А вот человек при замене сгоревшей лампы может получить удар током от не отключенной фазы.

С люстрами, где используются «экономки», диодные или галогенные лампы, возникнет проблема. Перепутывание проводов вызовет мерцание ламп, и выход их из строя. Осветительному прибору с вентилятором неправильное подключение грозит сгоранием обмоток электродвигателя.

Отслеживаем ноль и фазу

Перед началом подключения любого источника света необходимо определиться с торчащими концами проводов. На потолок их может выходить двое, трое или четверо. Определить, какой из них куда идет, поможет инструмент электрика:

  • Если на потолок выходит два провода, достаточно воспользоваться простым индикатором. Включив клавишу выключателя, поочередно надо прикоснуться к каждому контакту. На той жиле, где засветится лампочка индикатора, будет фаза.
  • Выходящих три провода на потолок прозванивают аналогичным образом. Здесь будет один ноль и две фазные жилы, идущие к двойному выключателю. Определить их привязанность к определенной клавише можно поочередным выключением, при этом производится прикосновение индикатором к оголенным концам на потолке.
  • Четыре выходящих жилы на потолок говорят о наличии заземления. Обычно в электропроводке заземляющий провод имеет желто-зеленую маркировку. Если все четыре провода одинакового цвета, фазные концы определяют аналогично индикатором. Отличить нуль от заземления поможет мультиметр. Прибором надо измерить поочередно сопротивление каждой жилы относительно провода, подсоединенного к системе отопления. На том проводе, где мультиметр покажет сопротивление, и будет заземление.

После прозвонки всех концов их надо пометить маркером. Это поможет вновь не запутаться, выполняя монтаж.

Монтаж люстры

Располагаться люстра должна в наиболее подходящем месте, чтобы ее свет охватил все участки комнаты. Обычно в квартирах этим местом является центр потолка. Традиционные люстры крепятся петлей к потолочному анкерному крюку. Светодиодные модели с пультом управления и некоторые другие осветительные приборы могут комплектоваться монтажной планкой. Она дюбелями фиксируется на потолок. После того, как завершается сборка самой люстры, ее фиксируют гайками к выступающим шпилькам монтажной планки.

Монтаж на подвесной или натяжной потолок требует заранее подготавливать подвесы или закладные. Их крепят до того, как будет выполнена сборка подвесной конструкции. Для закладной подойдет деревянный брус. По толщине он должен быть на одном уровне с будущим потолком. К брусу монтажную планку крепят саморезами.

Сборка соединений обязательно должна происходить с применением соединительных колодок. Они обеспечат прочный и безопасный контакт.

Подключение люстр с вентилятором

Монтаж на потолок люстры, совмещенной с вентилятором, очень удобен. Электротехническое изделие обеспечит освещение комнаты и заменит летом кондиционер. Обычно такие приборы устанавливали в офисах, но сейчас они уже стали популярны для жилых комнат. Приобретая изделие, надо обратить внимание, чтобы с ним была инструкция. В ней содержится схема подключения к электросети.

Внутренняя схема электроприбора

Раньше инструкции подобных электроприборов содержали дополнительный пункт, где отображалась схема внутреннего электрооборудования и подробное описание принципа работы. Сейчас многие производители убрали этот раздел, оставив только подключение к электросети. Для рядового потребителя это не так уж и важно, но если поверхностно рассмотреть, то простая схема прибора состоит из осветителя, со встроенным электродвигателем вентилятора. Каждый из них может включаться отдельно двухклавишным выключателем или одновременно одноклавишным.

Схема подключения к одноклавишному выключателю не очень практична. При включении освещения вентилятор все время будет вращаться, что при низкой температуре будет лишним. Выполнить подключение такого прибора лучше будет двойным выключателем, где каждая клавиша предназначена для управления определенным элементом.

Прямое подключение

Схема прямого подключения непрактична, но, как существующий вариант, ее надо рассмотреть:

Одноклавишное подключение

  1. Первым выполняют монтаж нулевого провода, идущего от распределительной коробки. Ноль подсоединяют одновременно к двум проводам, идущим от люстры. Первый провод – это ноль электродвигателя вентилятора, второй нулевой провод выходит от цоколя лампы. Если люстра содержит несколько лампочек, они будут соединены между собой внутри корпуса одним нулевым проводом.
  2. Фазу подключают проводом, идущим от выключателя. Схема подключения одинакова. Сетевую жилу подключают к фазному выходу электродвигателя вентилятора и одновременно к проводу, идущему от центрального контакта лампы. Но с фазным проводом не все так просто. Если люстра оборудована, например, тремя или пятью лампами, с корпуса будет выходить два фазных провода. Они требуют подключения к двойному выключателю для управления отдельной группой лампочек. Вариант с одноклавишным выключателем предусматривает соединение этих двух выходов, что при включении вызовет свечение всех лампочек.

Как видно, принцип прямого подключения прост. Включили клавишу, ток пошел по двум проводам, загорелись лампочки и заработал вентилятор. То есть, для управления вентилятором и лампами используется только одна клавиша прямого подключения.

Раздельное подключение

Сложнее происходит монтаж люстры с раздельным подключением. Здесь предусмотрено подключение к двойному или даже тройному выключателю с большим количеством проводов:

Двухклавишное подключение

  1. Первым делом необходимо индикатором отследить ноль и фазу.
  2. Вначале, как всегда, идет подключение нулевой жилы ко всем нулевым выходам люстры.
  3. От двойного выключателя будет идти две фазные жилы. Одну подключают к соответствующему выходу электродвигателя вентилятора, другую соединяют с фазным проводом, идущим от центрального контакта лампы. Если лампочек несколько и выходит с корпуса люстры две фазных жилы, их аналогично рассмотренной схеме подключения соединяют вместе. Тогда от включения одной клавиши будут загораться все лампочки, а вторая клавиша будет предназначена для управления вентилятором.
  4. Если требуется, чтобы лампочки многорожковой люстры включались группами, например, гореть будет два рожка или сразу все, потребуется подключение к трехклавишному выключателю. Тогда одна клавиша будет предназначена для управления вентилятором, а две другие – освещением. Схема подключения остается неизменной, только используется уже три фазных жилы, подходящих от каждой клавиши к соответствующему выходу на люстре.

Схема управления несколькими клавишами немного сложнее, но она более эффективна для комфортного пользования.

Провод заземления люстры

Ввиду того, что люстры с вентилятором оборудованы электродвигателем, они снабжены заземляющим контактом, обозначенным «PE». Проводка старых квартир не предусматривает прохождение от распределительного щита провода заземления. Его придется проложить самостоятельно или просто заизолировать этот контакт на самой люстре.

Подключение люстры с пультом

Современным осветительным прибором является люстра с пультом управления. Ее работа не ограничена одним освещением. Устройство можно использовать как декоративную подсветку, таймер или светомузыку. Все программы, заложенные в памяти, можно выбрать пультом управления.

Схема и комплектация устройства

Схема люстры с пультом управления состоит из нескольких светодиодных светильников, объединенных блоками. Их работой управляет контроллер. Он помогает выбирать разные режимы освещения, а также включать или отключать разные блоки светильников. В свою очередь, к контроллеру подсоединено устройство направления, получающее команды с пульта.

Некоторые модели контроллеров продаются совместно с пультом управления отдельно от люстры. К такому прибору самостоятельно подключают несколько светильников. Это позволяет дистанционно управлять освещением, увеличив количество его режимов. Если сравнить двойной выключатель и контролер, то первый сможет управлять только двумя электрическими линиями, а функциональность второго устройства возрастает до шести линий.

Кроме дистанционного устройства управления, возможна установка стационарного пульта. Его монтаж выполняют вместо настенного выключателя. Предназначен стационарный пульт для управления освещением и поиска утерянного дистанционного устройства за счет встроенного звукового сигнала.

Подключение с дистанционным пультом

Проще всего подключить светильник с пультом в старых квартирах, где к месту его монтажа подходит два или три провода. Новые постройки имеют современную разводку электрической сети, состоящей из четырех проводов. Четвертая жила идет для заземления. Если провод не отличается цветом изоляции, придется потратить немного времени, чтобы выявить его и подключить к корпусу светильника или просто заизолировать.

Схема подключения к остальным проводам следующая:

  1. Первой подключают нулевую жилу линии к соответствующему выходу светильника.
  2. Так как управлять освещением теперь можно с пульта, надобность в настенном выключателе отпадает. Но он должен быть постоянно включен, чтобы ток поступал к светильнику. Как вариант, его можно, вообще, убрать со стены, а два контакта соединить внутри коробки и заизолировать.
  3. Если на стене стояло одноклавишное отключающее устройство, значит, к светильнику будет подходить только одна фазная жила, которую надо подсоединить.
  4. От двойного выключателя, естественно, выходит два питающих провода. Тогда один подключают к люстре, а другой просто изолируют. Для безопасности ненужную вторую жилу лучше дополнительно отключить и заизолировать внутри коробки настенного выключателя.

Подключая такой прибор, главное, не перепутать фазу и ноль. Электронные схемы очень чувствительны и могут перегореть.

Подключение со стационарным пультом

Монтаж стационарного пульта возможен, только если к светильнику подходит три провода. Его монтируют вместо двойного выключателя на стене:

  1. Отключающее устройство удаляют со стены. Должна остаться коробка с тремя концами провода. Два свободных конца – это фазные жилы, идущие к светильнику от бывших клавиш. Третий конец подводит фазу, питающую через выключатель первые две жилы. На данный момент они все разведены по сторонам.
  2. Первый выход светильника соединяют на потолке совместно с нулевой и одной бывшей фазной жилой.
  3. Второй выход светильника подключают к оставшейся второй бывшей фазной жиле.
  4. Следующие работы предусматривают монтаж стационарного пульта на стену. Но сначала мультиметром находят пару жил из торчащих из коробки проводов, между которыми возникает 220 вольт. Их подсоединяют к клеммам стационарного пульта, обозначенными буквами «N» и «L».
  5. Оставшийся третий свободный конец подводят к клемме, обозначенной «OUTPUT».

Вот и все, осталось закрепить устройство на стену и проверить работоспособность.

Подключение к двухклавишному выключателю

Прежде чем подключить к двухклавишному отключающему устройству любую люстру, надо обратить внимание на потолок, где выходят концы жил, и посчитать их. Минимум для двойного выключателя должно быть три провода: один ноль и две фазы. Если имеется четвертый конец – это заземление. Его надо просто заизолировать или прикрепить к металлическому корпусу люстры. Определившись, где какой провод, можно прикрепить осветительный прибор на потолок и подсоединить его:

  1. Итак, на стене установлен двойной выключатель. На потолок идет три или четыре жилы. Что делать с заземлением – уже определились, остается разобраться с оставшимися тремя концами. Их распределение зависит от количества рожков люстры.
  2. Однорожковый прибор совместить с двумя клавишами нельзя, к тому же неразумно делать такую комплектацию. Ведь придется изолировать одну фазу на потолке, тогда вторая клавиша останется нерабочей. Следовательно, люстра должна быть с тремя, пятью или большим количеством рожков, но не меньше двух.
  3. Независимо от количества рожков, подключение конца нулевой жилы делают к выходящему соответствующему проводу из люстры. Внутри корпуса он соединен со всеми цоколями ламп.
  4. Остающиеся на потолке два фазных конца являются частью линий, подходящих к двум клавишам выключателя. Их необходимо подключить к двум выходящим из люстры фазным проводам, тогда каждая клавиша будет управлять определенной группой лампочек.
  5. Бывает, что многорожковый осветительный прибор снабжен тремя фазными выходами. Тогда два из них на свое усмотрение надо соединить между собой, чтобы количество выходов соответствовало количеству клавиш.

Двойной выключатель разумно совмещать с прибором, оборудованным не менее тремя рожками. Это позволяет оптимально компоновать количество работающих ламп. В трехрожковой люстре можно, например, включать одну лампочку или сразу три. Удобные варианты компоновки получаются с пятирожковой или шестирожковой люстрой. Каждой клавишей можно включать определенное количество лампочек. Готовое изделие с завода уже разбито на группы, но при желании люстру можно разобрать и скомпоновать группы ламп по своему усмотрению.

Подключение к одинарному (одноклавишному) выключателю

Простейшая схема подключения одной лампочки к одноклавишному выключателю состоит из двух проводов: ноль и фаза. Они выходят в равном количестве на потолке и из люстры. Их остается только соединить между собой. Если на потолок выходит третий провод заземления, его просто изолируют или подключают к металлическому корпусу прибора.

Если намечен монтаж многорожковой люстры, то из нее будет выходить несколько фазных проводов. Их придется соединить между собой, чтобы получились те же два конца, как и на потолке. Одинарный выключатель просто будет вводить в работу одновременно все лампочки.

Подключение к одинарному выключателю нескольких люстр

Схема управления одной клавишей несколькими источниками света актуальна для группы светильников подвесного потолка, или нескольких люстр, висящих в большой комнате. При этом они должны соединяться параллельно. Для удобства подсоединения каждый прибор освещения имеет свою распределительную коробку.

Управление тремя люстрами через трехклавишный выключатель

Схема с трехклавишным выключателем удобна для подсоединения источников света кухни, ванной и туалета. Нулевой провод, как всегда, берется общий, а фазные жилы от каждой клавиши идут в разные комнаты к люстре.

Подключение галогенных люстр

Дизайн современных квартир предполагает использование для освещения галогенных ламп. Но такие источники света нельзя напрямую питать от электросети. Работа галогенных ламп происходит от понижающего трансформатора, что позволяет их использовать в сырых помещениях.

Схема галогенной люстры

Как и все источники света, галогенная люстра состоит из корпуса с отражателями. Вместо обычных, здесь установлено определенное количество галогенных ламп. Каждая группа источников света имеет свой понижающий трансформатор, рассчитанный на номинальное напряжение используемых лампочек.

Схема подключения к электросети

Схема подключения галогенных люстр к одинарному и двухклавишному выключателю ничем не отличается от монтажа источников света с обычными лампами. Отличия состоят только во внутренней схеме подключения. Сколько бы ни было галогенных ламп в люстре, каждая группа должна быть подключена к низкой стороне трансформатора. Причем лампы одной группы соединяются между собой параллельно.

Торчащие на потолке фазные концы жил от выключателя подводят к высокой стороне каждого трансформатора. Ноль берется общий. То есть схема подключения галогенных люстр отличается только тем, что провод от выключателя к лампе идет через понижающий трансформатор.

Рассмотрев разные схемы подключения, можно сказать, что установка люстры не такое уж сложное дело. Если правильно разобраться со схемой, всю работу можно сделать своими руками.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Схема подключения люстры потолочной, 7 вариантов

Вступление

Задача подключения люстры не настолько сложна, чтобы приглашать для этого мастера. Её (задачу) можно решить своими силами или как говорят, сделать своими руками. Для этого вам понадобится схема подключения люстры и несколько пояснений.

Суть задачи

Вы купили красивую люстру себе в дом. Неважно дорогая ваша люстра или вам удалось купить недорогие люстры в Алматы, вам нужно её повесить и подключить.

Заявленный заголовок статьи, схема подключения люстры, не совсем корректен. Задача подключения люстры не решается единственной схемой. Таких схем несколько и каждая из них реализует конкретный вариант управления освещением.

Теория

Не лишним будет вспомнить, что любой источник освещения должен управляться, то есть включаться и выключаться. На бытовом уровне управление освещением осуществляется знакомыми выключателями освещения. Выбор их слишком большой, чтобы на нём останавливаться, лишь вспомним, что они (выключатели бытовые) бывают:

  • Одно, двух, трех, четырех клавишные;
  • Проходные выключатели;
  • Переключатели.

Люстры

Хочу заметить, по поводу люстр потолочных. Схема подключения люстры потолочной работает для любого типа и вида люстр. Терминология названия значения не имеет, для этой статьи важно, что эти люстры ламповые, а НЕ светодиодные и НЕ люминесцентные.

Также замечу, что существует два типа схем, принципиальные и монтажные. Первые показывают все соединения условно линиями, вторые показывают, как должны проводиться монтажные работы.

Для освещения это важно, так как в схеме ВСЕГДА участвует тот или иной выключатель. Из-за этого, в монтаже всегда (по правилам) должна участвовать распаячная коробка. Именно в распаячной коробке, проводится сборка схемы освещения и проводится подключение выключателей.

Примечание: На практике, распаячной коробкой для сборки схемы освещения может стать потолочная чаша подвесной люстры или корпус потолочного светильника.

Пример простой распайки

Еще важно заметить, что люстры на 3-5 ламп, чаще всего на заводе собираются в предусмотренную схему включения. Пятирожковая в схему 3+2, трехрожковая в схему 1+2. При желании эти схемы всегда можно перебрать и сделать, например, из пятирожковой люстры 3+2, люстру 2+2+1 или 1+1+1+2.

Примечание: При переборке люстры следите, чтобы цоколь патрона соединялся с рабочим нулём, а не фазой.

Так же замечу, что все показанные схемы можно применить для одиночных светильников, например потолочных, размещенных в разным местах комнаты.

Схема подключения люстры потолочной на одну лампу

Самая простая схема. Участвуют одна люстра на одну лампу и одноклавишный выключатель (любой аналог).

Важно! На выключателе ВСЕГДА прерываем фазный провод.

Монтажная схема

Схема подключения трехламповой люстры (трехрожковой) через двухклавишный выключатель (2+1)

Участвуют люстра на три лампы. Нужно сделать включение люстры 2+1, то есть могут гореть одна лампа ИЛИ две лампы ИЛИ три лампы сразу.

Так подключать нельзя

Схема подключения трехламповой люстры (трехрожковой) через трехклавишный выключатель (1+1+1)

Здесь могут гореть наборы ламп во всех возможных вариантах.

Монтажная схема

Схема подключения пятиламповой люстры (пятирожковой) через двухклавишный выключатель (3+2)

Делаем возможность включения 2 или 3 или 5 ламп. Для такого управления понадобится двухклавишный выключатель.

Монтажная схема

Схема подключения пятиламповой люстры (1+2+1+1)

Разнообразим варианты включения ламп. Для такой схемы нужны четыре клавиши выключателя или два выключателя с двумя клавишами.

Схема подключения пятиламповой люстры (1+1+1+1+1)

Эта схема не так сложна, сколько сложен выбор выключателей, а точнее их наборов. Берем два двухклавишных и один одноклавишный выключатели.

Схема управления люстрой с двух мест

Вариант люстра висит в длинном коридоре или в фойе дома, ей нужно управлять с двух мест.

Схема управления люстрой с трех мест

То же, но мест управления три.

©Ehto.ru

Еще статьи

Поделиться ссылкой:

Похожее

Как подключить люстру с пультом управления, схема и сборка (видео)

Люстры, которые управляются пультом — не только модно, но и практично. Это позволяет пользоваться прибором, не отрываясь от дел, или от безделья. В простонародье все эти устройства метко окрестили «лентяйками». Подключение люстры с пультом — дело не сложное, но выполняется с соблюдением мер безопасности и правильной последовательности действий.

Разделы статьи

Устройство и принцип работы прибора

Как правило, потолочные светильники с пультом управления работают в нескольких режимах, основном и вспомогательном. Вспомогательный режим добавляет особый эффект в общую световую палитру помещения. Обычно основное освещение обеспечивает блок светодиодных ламп, которые имеют небольшую мощность, но установлено их довольно много. Дополнительную подсветку могут обеспечивать компактные галогенные лампы с разным цветом излучаемого света.

Устройтсво потолочного светильника с пультом

Подключаются все лампы отдельными блоками, каждый из которых монтируется к контроллеру. Именно он обеспечивает работоспособность и нормальное слаженное функционирование всех режимов и пульта с люстрой. Можно сказать, блок управления является сердцем всего устройства и отвечает за его слаженную работу.

Управление пультом осуществляется с помощью радиоканала. Пульт имеет определённое количество кнопок, которые соответствуют режимам работы светильника. Дальность взаимодействия зависит от типа устройства и потребностей покупателя. Для малогабаритных приборов обычно дальность не слишком большая.

Существуют разновидности, к которым можно подобрать комплектацию с большим радиусом действия. Пульт комплектуется с приёмником, и для замены пульта необходимо будет либо заменить приёмник или же настроить его на необходимую частоту.

Приёмник тесно взаимодействует с контроллером и находится перед ним в схеме. При нажатии на клавиши пульта, через него подаётся сигнал к управляющему устройству, которое выполняет свои дальнейшие функции.

Крепление и подключение проводов

Методика крепления люстры к потолку остается прежней. Классические варианты предусматривают крюк или металлические DIN рейки, которые вкручиваются в потолок и на них фиксируется корпус люстры. Для каждой модели прилагается инструкция, как это сделать.

Крюк для крепления люстры на потолке

Металлические планки для крепления люстры

Сложность при сборке системы дистанционного управления, подключения люстры заключается в том, где установить контроллер. Контроллер – это один из важнейших элементов дистанционной системы управления, он принимает сигналы, посылаемые с пульта или стационарного выключателя, и осуществляет заданные сигналом коммутации для установленного режима освещения. Опции могут быть самые разные:

  • включение отдельных групп ламп на люстре;
  • регулировка яркости освещения;
  • на стационарном пульте бывают функции поиска дистанционного пульта – нажимается соответствующая кнопка и подается сигнал, который включает на дистанционном пульте мелодию или тональный звук, что значительно облегчает его поиск.

Обычно контроллер имеет малые габариты и легко помещается под декоративный колпак люстры, который закрывает колодку подключения проводов на потолке.

Установка контроллера в корпусе люстры

Можно установить контроллер в стене со стационарным переключателем или в другом месте, для этого придется протянуть от него провода к люстре и стационарному пульту управления.

В квартирах для освещения обычно предусматривают двойной или тройной выключатель, контроллер расширяет эти возможности.

Различные модели контроллеров имеют отличия в схемах подключения. К каждому изделию прилагается электрическая схема, иногда даже пиктографический рисунок, где указан цвет проводов и места соединения. При сборке рекомендуется придерживаться этих инструкций. В большинстве случаев на контроллере три контакта для подключения к сети – фаза, ноль и заземление, и 2–4 контакта на отдельные группы ламп, которые подключаются к фазным проводам люстры (обычно коричневого цвета).

Одноканальный контроллер и пульт дистанционного управления

Все нулевые концы соединяются скруткой в один контакт, который изолируется кембриком, изолентой или специальными пластиковыми колпачками. Провода заземления (желто-зеленого цвета) соединяются таким же образом и фиксируются предусмотренным для этого болтом на корпус люстры. Если такого крепления нет, допускается заизолировать контакт и никуда не подключать.

Многоканальный контроллер и пульт дистанционного управления для люстры

Монтаж контроллера и все электрические соединения делаются при обесточенной сети в помещении этого здания.

Система дистанционного управления

Обычный выключатель закреплён на одном месте. Это достоинство и недостаток одновременно – он никогда не потеряется, его легко найти в темноте, но чтобы включить и выключить свет необходимо идти к месту установки.

Пульт ДУ можно носить с собой и управлять светом, не вставая с кровати. Но такое устройство легко потерять в комнате. Этого недостатка лишена система из малогабаритного пульта ДУ и стационарного выключателя. В более продвинутых моделях есть функция звукового сигнала на переносном модуле при команде со стационарного блока.

В основу работы пульта дистанционного управления заложена передача команд при помощи радиоволн.

Состоит такая система из двух блоков:

  • Передатчика, находящегося в блоке дистанционного управления. В зависимости от нажатых кнопок, он подаёт управляющий радиосигнал на приёмник, находящийся в люстре. Питание пульта ДУ осуществляется от батареек;
  • Радиоприёмника, находящегося в люстре. Этот приёмник настроен на приём сигнала только своего ПДУ. Полученные команды обрабатываются блоком автоматики, который управляет лампами. Питание осуществляется от сети 220В.

Система дистанционного управления

Принцип дистанционного управления

Команды подаются нажатием кнопок на пульте и радиоволнами передаются в приёмное устройство, встроенное в контроллер – электронный блок, управляющий её работой.

Состоит это устройство из следующих частей:

  • блока питания;
  • приёмника сигнала со встроенной антенной;
  • логической схемы, расшифровывающей входной сигнал и передающей его на силовой блок;
  • силовой блок – включает и выключает свет или меняет его яркость.

Контроллер выполняется малого размера и помещается в люстре или подвесном потолке.

Важно! Недостатком таких плат является чувствительность к перегреву и высокой влажности.

Выбор СДУ

Систем ДУ есть много разновидностей, можно подобрать необходимую, исходя из конкретных условий.

Радиус действия управления

Прежде всего, определяется необходимая дистанция срабатывания. В обычных жилых помещения достаточно 8 метров. Такой дальностью обладают бюджетные системы. Они состоят из переносного пульта и встраиваемого контроллера.

Защита от помех и посторонних сигналов

В многоквартирном доме систем ДУ может быть много. Чтобы они не влияли друг на друга, пульт и контроллер должны быть взаимно настроены.

Для этого радиосигнал шифруется по определённому алгоритму, и команды от постороннего пульта не воспринимаются контроллером.

Обратите внимание! Недостаток этой схемы в том, что настройка выполняется на заводе и при утере или поломке пульта приходится менять весь комплект.

Количество каналов управления

Число каналов управления соответствует кнопкам на пульте и количеству светильников, которыми может управлять система. Самые распространённые конструкции имеют 4 канала и 4 кнопки:

  • A,B – управляют отдельными лампами или режимами работы светильника;
  • С – включает свет полностью;
  • D – отключает свет полностью.

Пульт ДУ

Мощность светильников

Люстры потребляют определённые мощность и ток, зависящие от числа и типа установленных ламп. В контроллерах устанавливаются системы коммутации для ламп общей мощностью до 1кВт. Это больше, чем любой из бытовых люстр.

Важно! При необходимости управлять большей мощностью выбирается контроллер большей мощности, или устанавливается дополнительное реле.

Питание пульта и контроллера

Электронным схемам передатчика и приёмника необходимо электропитание:

  • В пульте установлены обычные пальчиковые батарейки типа АА или ААА. Вместо них можно использовать аккумуляторы соответствующего формата;
  • Контроллер подключается к сети 220В проводами, которыми запитана люстра. При подключении необходимо “ноль” и “фазу” подключать к соответствующим клеммам.

Интересно. При подаче напряжения после отключения сети или включения выключателя контроллер, не дожидаясь управляющей команды, включит свет.

Места установки контроллеров ДУ

Монтируются платы ДУ в светильники любых конструкций, только необходимо учесть ток ламп и напряжение сети.

Устанавливается контроллер в одно из следующих мест:

  • в пространство в потолке возле места подвеса светильника;
  • в защитный кожух или корпус люстры;
  • в монтажной коробке, к которой подключаются лампы;
  • внутри гипсокартонной стены;
  • вместо настенного выключателя.

Во все эти места контроллеры включаются просто в разрыв сети, за исключением установки вместо обычного выключателя. Для работы плате необходимо питание – фаза и ноль, а к выключателю приходят фаза и провод от лампы. Поэтому ноль необходимо подводить отдельно. Проще всего это сделать при установке выключателя в одном блоке с розетками.

Последовательность подключения

Обесточивается группа освещения, выключается соответствующий автомат на вводном устройстве. Демонтируется выключатель, в стене останется три провода, общий и два на группы ламп люстры. Для определения общего провода проще всего пометить его до того, как снять выключатель, на контактах его легко определить. При переключении клавиш на него замыкаются остальные 2 контакта.

Для систем дистанционного управления, где нет базового пульта, можно оставить выключатель в постоянно включенном положении или демонтировать, замкнув общий провод с одним из двух оставшихся. Все концы заизолировать и закрыть коробку декоративной крышкой или заштукатурить.

Общий провод на потолке желательно пометить при демонтаже старой люстры или до снятия выключателя определить мультиметром. Прибор ставится в режим измерения переменного напряжения на предел шкалы выше 220В. Контрольные щупы подключаются к двум из трех проводов. Включая клавиши выключателя, нужно смотреть, между какими проводами появляется напряжение. Если напряжения нет, то оставшийся неподключенный к мультиметру будет общим.

Схема определения общего провода на люстре

Существует несколько способов определения общего провода. Вместо мультиметра можно использовать контрольную лампу. Индикаторной отверткой можно проверить по наличию фазы, когда с выключателя на лампы подается фаза, при включении обоих клавиш выключателя на двух проводах индикатор будет светиться. На общем индикаторная отвертка ничего не покажет. При подключении фазы на общий провод люстры, индикатор его сразу покажет, на двух остальных индикатор отвертки не будет светиться.

После определения общих проводов на выключателе и потолке, меняется выключатель на базовый стационарный пульт. На него необходимо подать питание 220 В, для этого надо демонтировать выключатель и развести три провода в разные стороны.

Все это делать при отключенной сети. На потолке, в месте подключения люстры, общий провод перемыкается с одним из двух приходящих с выключателя.

Далее подключается питание, мультиметром определяется, между какими проводами выключателя появится напряжение 220В. Эти два провода подключаются на клеммы L и N стационарного пульта управления, оставшийся провод на клемму OUTPUT.

Схема подключения стационарного пульта

После чего корпус стационарного пульта ставится на место выключателя.

Сдвоенный и одиночный провода на потолке подключаются к контроллеру:

  • нулевой на клемму N;
  • фазный на клемму L и общий провод группы ламп.

Схема подключения люстры к контроллеру

После сборки схемы в патроны люстры вкручиваются все осветительные элементы, затем подключается питание, проверяется работоспособность всех режимов при управлении освещением с дистанционного и стационарного пультов. При нормальной работе напряжение отключается и завершается монтаж люстры на потолок.

Как правильно собрать люстру

После вскрытия упаковочной коробки проверяют комплектность поставки. Должны быть:

  • светодиодные светильники.
  • галогеновые светильники
  • блок питания.
  • пульт управления.

Казалось бы, что нет ничего сложного в том, чтобы собрать и подключить ее к электрической сети. На самом деле оно так и есть, но много времени уходит на распаковку и подготовку к сборке всех ее комплектующих изделий. Когда все распаковано и подготовлено к монтажу, можно смело начинать работу.

В корпусе люстры, который будет закреплен на потолке, устанавливают контроллер и блок питания. Их необходимо ограничить в свободе перемещения, то есть необходимо тщательно закрепить в корпусе с помощью двухстороннего скотча.

Устройство люстры

Чтобы понять, каким образом выполняется подключение, давайте-ка разберёмся в устройстве диодной люстры:

  • Блок драйвера, который подаёт питание линии светодиодных лампочек. Его подключение осуществляется, как правило, двумя проводами одного цвета. Те, что идут на диоды, — разноцветные, например чёрного и белого цветов. Подключаются светодиоды последовательно: если один приходит в негодность, то выходит из строя вся линия.
  • Микроблок, где установлены приёмник и контроллер обработки сигналов. Этот блок (свитч) — главная деталь всего устройства. Именно через него подключают питание от сети. Он выполняет функцию переключателя. Микроблок коммутации сигналов производители обозначают «Wireless Switch» или «Control Switch». На одну из его сторон должна быть наклеена схема подключения. На вход к контроллеру подходят провода, как правило, в синей и коричневой оплётке. Именно такие цвета общеприняты во многих странах для обозначения цепи переменного тока от щитка. Белый провод с другой стороны блока — это антенна для пульта.
  • Трансформатор, вспомогательная проводка, и, собственно, лампочки. Всё перечисленное в списке (за исключением лампочек) аккуратненько скрыто корпусом люстры.

@mysku.me

Обычно управление люстрой с пульта осуществляется на радиоволнах с диапазоном 27,1 МГц.

Правила подключения

После монтажа планки обесточьте линию выключением автомата в щитке. Теперь можно заняться подключением проводов, выходящих из потолка. Для начала их нужно аккуратно выпрямить и уровнять в размере. Тут не переусердствуйте, зачистите их с конца на полтора сантиметра. Если провода одного цвета необходимо найти фазу. В том случае если три проводника выходят и у вас ранее стоял двухклавишный выключатель, одну из фаз придется заизолировать, а выключатель заменить на одноклавишный. Как найти фазу можете ознакомиться в нашей статье. Разводим провода в стороны, включаем автомат и ищем фазу. Маркером или фломастером отмечаем фазные проводники, после чего снова отключаем автомат.

На верхней чаше люстры располагается блок управления и пластмассовая клемма для подключения жил. На клемму обычно подходят провода трех цветов: синий или черный (N), коричневый или красный (L), желто-зеленый (PE). Подводящие провода нужно подключить к клеммам (L) фаза и (N) ноль. Клемма (РЕ) не используется в старых домах.

Как правило, контроллер уже разведен на лампы, которые объедены в группы. На контролерах имеется наклейка со схемой подключения, и при желании можно переключить группы в светильнике по своему желанию. Схема подключения люстры с пультом управления представлена ниже:

Монтаж светильника желательно производить в присутствии помощника, который будет придерживать его, в то время пока вы производите подключение к клеммам. При отсутствии такого помощника, можно с помощью крючка из проволоки или веревки, временно подвесить люстру на время монтажа проводов в клеммник.

Последним этапом будет окончательный сбор всех элементов, установка абажура и ламп. Особое внимание стоит уделить контакту лампы с цоколем, то есть закручивать нужно с чувством, обеспечив хороший контакт. Теперь можно включить автомат и подать питание на линию освещения, после чего пробовать управлять освещением с пульта.

Важно! Люстра работает только если выключатель в положении включено и на нее приходит напряжение. Только тогда можно управлять пультом.

Вот мы и рассказали, как самостоятельно установить и подключить люстру на пульте своими руками. Как вы видите, ничего сложного нет, главное действовать согласно предоставленной инструкции.

Наверняка вы не знаете:

  • Как пользоваться индикаторной отверткой
  • Схема подключения проходного выключателя света
  • Какие люстры сейчас в моде

Повесить люстру — установка люстры Железнодорожный

Гарантия отличного качества

Какую бы услугу вы не заказали, какой бы сложности ни была задача, вы можете рассчитатывать на самое лучшее исполнение. Отличное качество — довольные клиенты

Наши профессиональные


мастера

Низкие цены на все услуги по монтажу и замене электрики в квартире и доме от проверенных электриков в Железнодорожном и прилегающих населенных пунктах.

Вызвать мастера

Владимир

Электрик

Алексей

Электрик

Юрий

Электрик

Сергей

Электрик

Павел

Электрик

Николай

Электрик

Дополнительные услуги

Установка подвесной люстры

Цена: от 2 500 руб

Установка хрустальной люстры

Цена: от 4 500 руб

Установка китайской люстры

Цена: от 2 500 руб

Установка люстры в натяжной потолок

Цена: от 2 500 руб

Установка светодиодной люстры

Цена: от 2 500 руб

Установка большой люстры

Цена: от 3 000 руб

Установка и подключение люстры – процесс, включающий в себя множество технически сложных нюансов, включая этап сборки и сам монтаж. Необходимо разбираться в электрике, чтобы не допустить ошибок, а сам прибор работал исправно. Наш мастера имеют богатый опыт в данной сфере, оперативно и качественно подключают любое оборудование и оформляют официальную гарантию. За годы работы мы установили сотни осветительных приборов разных вариантов исполнения и знаем об их устройстве всё.

Цены на установку

Сборка и установка подвесной люстры (без сборки)

Сборка и установка подвесной люстры (со сборкой)

Сборка и установка светодиодной люстры (без сборки)

Сборка и установка светодиодной люстры (со сборкой)

Сборка и установка китайской люстры (без сборки)

Сборка и установка китайской люстры (со сборкой)

Сборка и установка люстры в натяжной потолок (без сборки)

Сборка и установка люстры в натяжной потолок (со сборкой)

Сборка и установка хрустальной люстры (без сборки)

Сборка и установка хрустальной люстры (со сборкой)

Сборка и установка большой люстры (без сборки)

Сборка и установка большой люстры (со сборкой)

Монтаж крюка для люстры

Установка патрона для люстры (стандартный)

Установка патрона для люстры (нестандартный)

Монтаж электроточки под люстру

Установка стартера для люстры

Установка дросселя для люстры

Перед тем, как повесить люстру в Железнодорожном, её необходимо собрать в соответствии с инструкцией. Далее этапы будут зависеть от особенностей потолочного покрытия. Но перед началом монтажа необходимо отключить электричество. Для натяжных конструкций потребуется оформить аккуратное отверстие для выпуска проводов. Используется профессиональный острый инструмент, оставляющий ровную кромку. Основной пучок электрокабеля скрывается за потолочным покрытием. Он соединяется с устройством в определённой последовательности. Конфигурация будет зависеть от количества ламп и схемы выключателя.

Наша галерея работ

Особенности монтажа люстры на разных потолках

Процесс установки люстры в Железнодорожном зависит от ряда факторов:

  • Типа и конфигурации осветительного прибора;
  • Свойств потолка и материалов, из которых он изготовлен;
  • Электропроводки.

Выбирая потолочные модели, потребуются монтажные отверстия в перекрытии. Наши мастера для этого используют дрели и перфораторы, в зависимости от плотности материала. Подвесные аналоги крепятся на специальные крюки. Для подготовки натяжного потолка необходимо подготовить отверстие под вывод кабеля. При этом необходимо работать аккуратно, чтобы не повредить и не испортить дорогостоящее покрытие.

Можно выделить несколько разновидностей приборов освещения, отличающихся по:

  • Способу установки – подвесные и потолочные;
  • Источнику света – лампы накаливания, светодиоды, led;
  • Материалам производства – металл, пластик, стекло и хрусталь;
  • Размерам – компактные однолампочные, полноразмерные.

Наша компания предлагает установку люстр на натяжной потолок и другие типы перекрытий, независимо от модели, её сложности и производителя. Работаем со всеми разновидностями осветительных приборов, включая варианты с дистанционным управлением, тяжёлые в классическом стиле, китайские с непонятными для обывателя схемами подключения.

Для заказа услуг компании «Услуги Мастеров» и оперативной помощи нужно лишь позвонить нам по номеру +7(495) 510-22-50 и описать свою задачу. Оператор примет и быстро обработает заявку, согласовав с вами удобное время для визита мастера. Второй способ – заполнить предложенные поля в форме обратной связи. Мы проведём монтаж люстры с использованием надлежащих навыков и соблюдением норм безопасности на любом объекте.

Приемущества наших специалистов

Грамотные


Специалисты

Специализированные мастера с опытом работ от 5-ти лет!

Гарантируем


Низкие цены

Доступные цены на все виды оказываемых услуг!

Выезд в течении


часа

Мгновенный выезд мастера в течении одного часа!

Схемы подключения светодиодов к 220В и 12В

Рассмотрим способы включения лед диодов средней мощности к наиболее популярным номиналам 5В, 12 вольт, 220В. Затем их можно использовать при изготовлении цветомузыкальных устройств, индикаторов уровня сигнала, плавное включение и выключение. Давно собираюсь сделать плавный искусственный рассвет , чтобы соблюдать распорядок дня. К тому же эмуляция рассвета позволяет просыпаться гораздо лучше и легче.

Про подключение светодиодов к 12 и 220В читайте в предыдущей статье, рассмотрены все способы от сложных до простых, от дорогих до дешёвых.

Содержание

  • 1. Типы схем
  • 2. Обозначение на схеме
  • 3. Подключение светодиода к сети 220в, схема
  • 4. Подключение к постоянному напряжению
  • 5. Самый простой низковольтный драйвер
  • 6. Драйвера с питанием от 5В до 30В
  • 7. Включение 1 диода
  • 8. Параллельное подключение
  • 9. Последовательное подключение
  • 10. Подключение RGB LED
  • 11. Включение COB диодов
  • 12. Подключение SMD5050 на 3 кристалла
  • 13. Светодиодная лента 12В SMD5630
  • 14. Светодиодная лента RGB 12В SMD5050

Типы схем

Схема подключения светодиодов бывает двух типов, которые зависят от источника питания:

  1. светодиодный драйвер со стабилизированным током;
  2. блок питания со стабилизированным напряжением.

В первом варианте применяется специализированный  источник, который имеет определенный стабилизированный ток, например 300мА. Количество подключаемых LED диодов ограничено только его мощностью. Резистор (сопротивление) не требуется.

Во втором варианте стабильно только напряжение. Диод имеет очень малое внутреннее сопротивление, если его включить без ограничения Ампер, то он сгорит. Для включения  необходимо использовать токоограничивающий резистор.
Расчет резистора для светодиода можно сделать на специальном калькуляторе.

Калькулятор учитывает 4 параметра:

  • снижение напряжения на одном LED;
  • номинальный рабочий ток;
  • количество LED в цепи;
  • количество вольт на выходе блока питания.

Разница кристаллов

Если вы используете недорогие LED элементы китайского производства, то скорее всего у них будет большой разброс параметров. Поэтому реальное значение Ампер цепи будет отличатся и потребуется корректировка установленного сопротивления. Чтобы проверить насколько велик разброс параметров, необходимо включить все последовательно. Подключаем питание светодиодов и  затем понижаем напряжение до тех пор, когда они будут едва светиться. Если характеристики отличаются сильно, то часть LED будет работать ярко, часть тускло.

Это приводит к тому, что на некоторых элементах электрической цепи мощность будет выше, из-за этого они будут сильнее нагружены.  Так же будет повышенный нагрев, усиленная деградация, ниже надежность.

Обозначение на схеме

Для обозначения на схеме используется две вышеуказанные пиктограммы. Две параллельные стрелочки указывают, что светит очень сильно, количество зайчиков в глазах не сосчитать.

Подключение светодиода к сети 220в, схема

Для подключения к сети 220 вольт используется драйвер, который является источником стабилизированного тока.

Схема драйвера для светодиодов бывает двух видов:

  1. простая на гасящем конденсаторе;
  2. полноценная с использованием микросхем стабилизатора;

Собрать драйвер на конденсаторе очень просто, требуется минимум деталей и времени. Напряжение 220В снижается за счёт высоковольтного конденсатора, которое затем выпрямляется и немного стабилизируется. Она используется в дешевых светодиодных лампах. Основным недостатком является высокой уровень пульсаций света, который плохо действует на здоровье. Но это индивидуально, некоторые этого вообще не замечают. Так же схему сложно рассчитывать из-за разброса характеристик электронных компонентов.

Полноценная схема с использованием специализированных микросхем обеспечивает лучшую стабильность на выходе драйвера. Если драйвер хорошо справляется с нагрузкой, то коэффициент пульсаций будет не выше 10%, а  в идеале 0%. Чтобы не делать драйвер своими руками, можно взять из неисправной лампочки или светильника, если проблема у них была  не с питанием.

Если у вас есть более менее подходящий стабилизатор, но сила тока меньше или больше, то её можно подкорректировать с минимум усилий. Найдите технические характеристики на микросхему из драйвера. Чаще всего количество Ампер на выходе задаётся резистором или несколькими резисторами, находящимися рядом с микросхемой. Добавив к ним еще сопротивление или убрав один из них можно получить необходимую силу тока. Единственное нельзя превышать указанную  мощность.

Подключение к постоянному напряжению

..

Далее будут рассмотрены  схемы подключения светодиодов к постоянному напряжению. Наверняка у вас дома найдутся блоки питания со стабилизированный  полярным напряжением на выходе. Несколько примеров:

  1. 3,7В – аккумуляторы от телефонов;
  2. 5В – зарядные устройства с USB;
  3. 12В – автомобиль, прикуриватель, бытовая электроника, компьютер;
  4. 19В – блоки от ноутбуков, нетбуков, моноблоков.

Самый простой низковольтный драйвер

Простейшая схема стабилизатора тока для светодиодов состоит из линейной микросхемы LM317 или его аналогов. На выходе таких стабилизаторов может быть от 0,1А до 5А. Основные недостатки это невысокий КПД и сильный нагрев. Но это компенсируется максимальной простотой изготовления.

Входное до 37В, до 1,5 Ампера для корпуса указанного на картинке.

Для рассчёта сопротивления, задающего рабочий ток используйте калькулятор стабилизатор тока на LM317 для светодиодов.

Драйвера с питанием от 5В до 30В

Если у вас есть подходящий источник питания от какой либо бытовой техники, то для включения лучше использовать низковольтный драйвер. Они бывают повышающие и понижающие.  Повышающий даже из 1,5В сделает 5В, чтобы светодиодная цепь работала. Понижающий из 10В-30В сделает более низкое, например 15В.

В большом ассортименте они продаются у китайцев, низковольтный драйвер отличается двумя регуляторами от простого стабилизатора Вольт.

Реальная мощность такого стабилизатора будет ниже, чем указал китаец. У параметрах модуля пишут характеристику микросхемы и не всей конструкции. Если стоит большой радиатор, то такой модуль потянет 70% — 80% от обещанного. Если радиатора нет, то 25% — 35%.

Особенно популярны модели на LM2596, которые уже прилично устарели из-за низкого КПД. Еще они сильно греются, поэтому без системы охлаждения не держат более 1 Ампера.

Более эффективны XL4015, XL4005, КПД гораздо выше. Без радиатора охлаждения выдерживают до 2,5А. Есть совсем миниатюрные модели на MP1584 размером 22мм на 17мм.

Включение 1 диода

Чаще всего используются 12 вольт, 220 вольт и 5В. Таким образом делается маломощная светодиодная подсветка настенных выключателей на 220В. В заводских стандартных выключателях чаще всего ставится неоновая лампа.

Параллельное подключение

При параллельном соединении  желательно на каждую последовательную цепь диодов использовать отдельный резистор, чтобы получить максимальную надежность. Другой вариант, это ставить одно мощное сопротивление на несколько LED. Но при выходе одного LED из строя увеличится ток на других оставшихся. На целых будет выше номинального или заданного, что значительно сократит ресурс и увеличит нагрев.

Рациональность применений каждого способа  рассчитывают исходя из требований к изделию.

Последовательное подключение

Последовательное подключение при питании от 220в используют в филаментных диодах и светодиодных лентах на 220 вольт.   В длинной цепочке из 60-70 LED на каждом  падает 3В, что и позволяет подсоединять напрямую  к высокому напряжению. Дополнительно используется только выпрямитель тока, для получения плюса и минуса.

Такое соединение применяют в любой светотехнике:

  1. светодиодные лампах для дома;
  2. led светильники;
  3. новогодние гирлянды на 220В;
  4. светодиодные ленты на 220.

В лампах для дома обычно используется до 20 LED включенных последовательно, напряжение на них получается около 60В. Максимальное количество используется в китайских лампочках кукурузах, от 30 до 120 штук LED. Кукурузы не имеют защитной колбы, поэтому электрические контакты на которых до 180В полностью открыты.

Соблюдайте осторожность, если видите длинную последовательную цепочку, к тому же на них не всегда есть заземление.  Мой сосед схватил кукурузу голыми руками и потом рассказывал увлекательные стихи из нехороших слов.

Подключение RGB LED

Маломощные трёхцветные RGB светодиоды состоят из трёх независимых кристаллов, находящихся в одном корпусе. Если 3 кристалла (красный, зеленый, синий) включить одновременно, то получим белый свет.

Управление каждым цветом происходит независимо от других при помощи RGB контроллера. В блоке управления есть готовые программы и ручные режимы.

Включение COB диодов

Схемы подключения такие же, как у однокристальных и трехцветных светодиодов SMD5050, SMD 5630, SMD 5730. Единственное отличие, вместо 1 диода включена последовательная цепь из нескольких кристаллов.

Мощные светодиодные матрицы имеют в своём составе множество кристаллов включенных последовательно и параллельно. Поэтому питание требуется от 9 до 40 вольт, зависит от мощности.

Подключение SMD5050 на 3 кристалла

От обычных диодов SMD5050 отличается тем, что состоит из 3 кристаллов  белого света, поэтому имеет 6 ножек.  То есть он равен трём SMD2835, сделанным на этих же кристаллах.

При параллельном включении с использованием одного резистора надежность будет ниже. Если один их кристаллов выходит из строя, то увеличивается сила тока через оставшиеся 2. Это приводит к ускоренному выгоранию оставшихся.

При использовании отдельного сопротивления для каждого кристалла, выше указанный недостаток устраняется. Но при этом в 3 раза возрастает количество используемых резисторов и схема подключения светодиода становится сложней. Поэтому оно не используется в светодиодных лентах и лампах.

Светодиодная лента 12В SMD5630

Наглядным примером подключения светодиода к 12 вольтам является светодиодная лента. Она состоит из секций по 3 диода и 1 резистора, включенных последовательно. Поэтому разрезать её можно только в указанных местах между этими секциями.

 

Светодиодная лента RGB 12В SMD5050

В RGB ленте используется три цвета, каждый управляется отдельно, для каждого цвета ставится резистор. Разрезать можно только по указанному месту, чтобы в каждой секции было по 3 SMD5050 и она могла подключатся к 12 вольт.

Двухсторонние светодиодные трубки с прямым проводом 2 лампы Электрические 101

В светодиодах с прямым проводом с двумя концами линия подключается к патронам на одном конце светильника, а нейтраль на другом конце. С этими светодиодными трубками можно использовать шунтированные или нешунтированные патроны . При использовании патронов с шунтированием, отличных от , провода обычно нужно подключать только к одной стороне патрона с большинством светодиодных трубок (см. инструкции по подключению).

Внимание! Прямая проводка приведет к тому, что патроны будут запитаны линейным напряжением при включении выключателя освещения. Всегда отключайте питание светильника при установке или замене ламп в светильниках с прямым подключением.

Этикетка модификации приспособления должна поставляться вместе с трубкой. Поместите его на крышку балласта в соответствии с инструкциями.

Балласт мгновенного запуска 2 лампы

Заводская проводка

Прямой светодиодный провод с двумя концами

Схема подключения 2 лампы Устройство мгновенного включения

Отрежьте провода от балласта. Снимите балласт с приспособления (или оставьте его на месте). Используя оранжевые разъемы для проводов, обрежьте провода примерно до 1/2 дюйма. Можно использовать соединители проводов аналогичного размера.

Отдельные провода патрона (синие) подключены к линии.

Общие провода (красные) подключаются к нейтрали.

Эти соединения можно поменять местами. От индивидуального к нейтральному и от общего к линии.

Балласты быстрого запуска 2 лампы

Заводская проводка

Прямой светодиодный провод с двумя концами

Схема подключения 2 лампы Устройство быстрого запуска

Отрежьте провода от балласта.Снимите балласт с приспособления (или оставьте его на месте). Использование разъема желтовато-коричневого провода для линии и разъема оранжевого провода для нейтрали. Обрежьте провода примерно до 1/2 дюйма для нейтрали и от 5/8 до 3/4 дюйма для линии. Можно использовать соединители проводов аналогичного размера.

Отдельные провода патрона (синий и красный) подключаются к линии.

Общие провода (желтые) подключаются к нейтрали.

Эти соединения можно поменять местами. От индивидуального к нейтральному и от общего к линии.

Светодиодные трубки

Direct- Wire Dual- Ended LED Tube Lights 4 Lamp Instant Start

Direct- Wire Dual- Ended LED Tube Lights 4 Lamps Rapid Start

Direct Wire Single- LED Tube Lights

светоизлучающих диодов (LED) — узнайте.sparkfun.com

Избранное Любимый 64

Как их использовать

Вот вы и пришли к разумному выводу, что нужно ставить светодиоды на все. Мы думали, ты придешь.

Пройдемся по книге правил:

1) Полярность имеет значение

В электронике полярность указывает, является ли компонент схемы симметричным или нет. Светодиоды, будучи диодами, пропускают ток только в одном направлении.А когда нет тока, нет и света. К счастью, это также означает, что вы не сможете сломать светодиод, подключив его наоборот. Скорее просто не получится.

Положительная сторона светодиода называется «анодом» и маркируется более длинным «выводом» или ножкой. Другая, отрицательная сторона светодиода называется катодом . Ток течет от анода к катоду и никогда в обратном направлении. Перевернутый светодиод может препятствовать правильной работе всей цепи, блокируя протекание тока.Так что не волнуйтесь, если добавление светодиода сломает вашу цепь. Попробуйте перевернуть его.

2) Moar Current равен Moar Light

Яркость светодиода напрямую зависит от потребляемого им тока. Это означает две вещи. Во-первых, сверхъяркие светодиоды быстрее разряжают батареи, потому что дополнительная яркость достигается за счет дополнительной потребляемой мощности. Во-вторых, вы можете контролировать яркость светодиода, контролируя величину тока через него. Но создание настроения — не единственная причина сократить потребление тока.

3) Существует такая вещь, как слишком много энергии

Если вы подключите светодиод напрямую к источнику тока, он попытается рассеять столько энергии, сколько ему разрешено потреблять, и, подобно трагическим героям прошлого, он уничтожит себя. Вот почему важно ограничить величину тока, протекающего через светодиод.

Для этого мы используем резисторы. Резисторы ограничивают поток электронов в цепи и защищают светодиод от слишком большого тока. Не волнуйтесь, для определения наилучшего номинала резистора требуется лишь немного базовой математики.Вы можете узнать все об этом в примерах применения нашего руководства по резисторам!

Резисторы

1 апреля 2013 г.

Учебник по всем резисторам вещей. Что такое резистор, как они ведут себя параллельно/последовательно, расшифровка цветовых кодов резисторов и применение резисторов.

Пусть вас не пугает вся эта математика, на самом деле очень сложно все испортить. В следующем разделе мы рассмотрим, как сделать светодиодную схему без калькулятора.


← Предыдущая страница
Введение

Светодиодная лампочка Ремонт своими руками на дому

Светодиодная лампочка — современный и эффективный источник света. Светодиодные лампы безопасны – они не содержат ртути или других токсичных элементов и не причиняют вреда при разбивании. Однако первое, что побуждает нас покупать эти лампочки, — это их экономичность благодаря низкому потреблению электроэнергии. К тому же светодиодные устройства довольно надежны и обычно служат весь срок службы.Таким образом, преимущества этого источника света очевидны: он яркий и служит долго.

Традиционные лампы накаливания вообще не подлежат ремонту, в то время как в светодиодных можно отремонтировать почти все. Вам просто нужно найти неисправность, произвести ремонт и продлить срок службы лампочки. Если вы знакомы с ремонтными работами, то все необходимые инструменты можно найти даже дома; все, что вам нужно, это найти время для этого.

Работа светодиодной лампы

основана на способности некоторых материалов излучать свет при определенных условиях.Рабочий элемент лампы — светодиод — полупроводниковый прибор, излучающий некогерентный свет при прохождении через него электрического тока. Светодиоды излучают свет, только если вы используете постоянный ток.

Как работает светодиод?

Давайте используем популярный светодиод SMD в корпусе 5730, чтобы проиллюстрировать работу светодиода.

Вы можете найти его характеристики ниже:

Пиковый постоянный ток (IFPM) 260 мА
Постоянный ток (IFM) 180 мА
Обратное напряжение (VR) 5 В
Мощность рассеяния (PD) 0,63 Вт
Угол луча 120°
Светодиодная линза типа прозрачный
Рабочая температура (TOPR) -40°С – +85°С
Температура хранения (TSTG) -40°С – +100°С
Температура пайки (TSOL) 260°С

Проще говоря, светодиод преобразует электрический ток в световое излучение. Этот источник света состоит из полупроводникового кристалла на непроводящем основании, корпуса с контактами и оптической системы. Для повышения стабильности светодиода пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным кремнием. Алюминиевая основа снижает перегрев. В нормальных условиях теплоотдача низкая.

Чем больше ток проходит через диод, тем ярче он светится. Однако из-за внутреннего сопротивления p-n перехода диод нагревается и при большом токе может сгореть – плавятся соединительные проводники и сгорает полупроводник.Таким образом, для обеспечения необходимого значения тока лампочка должна содержать источник питания — драйвер и систему отвода тепла — радиатор.

Теперь давайте посмотрим на лампочку поближе.

Основные части светодиодной лампы

  1. Рассеиватель . Уменьшает неравномерность светового потока и лишнюю легкость некоторых излучающих элементов. Он также обеспечивает освещение под определенным углом (для бытовых светильников он должен быть шире).
  2. Печатная плата со светодиодами . Плата на алюминиевом основании со светодиодами.Количество светодиодов очень важно для теплообмена; следовательно, он должен соответствовать конструкции лампочки. Между платой и радиатором находится термопаста для увеличения теплопередачи.
  3. Радиатор . Качественный радиатор предназначен для отвода тепла от компонентов лампы. Он используется для предотвращения перегрева светодиодов. Ребра радиатора делают отвод и рассеивание тепла более эффективным.
  4. Крышка лампы . Он вкручивается в патрон лампы и обеспечивает надежный контакт.Колпачки чаще всего изготавливаются из медно-цинкового сплава с никелевым покрытием. Для защиты от пробоя электрического тока цоколи большинства светодиодных ламп имеют полимерную основу.
  5. Водитель . Это электронная принципиальная схема, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный требуемой величины. Чрезмерный ток приводит к перегоранию светодиода. Качественный драйвер обеспечивает работу лампочки при скачках напряжения и работу светодиода без пульсаций. Существует множество схем для драйверов светодиодов.Мы демонстрируем лишь некоторые из них: Существуют простые драйверы, где напряжение ограничивается резистором или конденсатором, а также более продвинутые драйверы, использующие микросхемы. Этот тип драйверов не только ограничивает напряжение, но и обеспечивает оптимальное энергопотребление и выполняет защитные функции. Драйверы с микросхемами современнее и эффективнее, но сложнее в производстве и, следовательно, дороже.

Эксплуатация лампы и поиск и устранение неисправностей

Принцип работы лампы достаточно прост: переменный ток подается от электросети к драйверу через контактные провода, где он становится постоянным и проходит через светодиоды, преобразуя его в свет.Тепло отводится с помощью платы, содержащей светодиоды и радиатор.

Светодиодные лампочки

сначала кажутся разными, но имеют схожую конструкцию и изготавливаются по тем же принципам. Если вы освоите ремонт только одной лампочки, то последующие ремонтировать будет намного проще.

В большинстве современных ламп используются SMD-светодиоды, соединенные последовательно в качестве источника света. Схема схемы на картинке слева.

Если один из диодов сдох, остальные работать не будут. Наиболее частая причина выхода из строя – перегорание светодиода (в большинстве случаев только одного из них).Однако иногда несколько светодиодов выходят из строя одновременно.

Светодиоды

могут гореть по разным причинам. Среди них низкое качество компонентов, отсутствие стабилизации тока, перегрев светодиодов, скачки напряжения. Некоторые производители перегружают светодиоды, чтобы заинтересовать покупателей высокой яркостью маленькой лампочки.

Однако в большинстве случаев светодиодную лампочку можно починить. Причем ремонт может провести даже дилетант. И стоимость ниже, чем у новой лампочки.

Для выяснения причины неисправности необходимо разобрать лампочку – снять рассеиватель и залезть внутрь. Он может быть приклеен к корпусу, поэтому для этого вам может понадобиться тонкая отвертка. Часто случается так, что лампочки со стеклянным рассеивателем невозможно разобрать.

Внутри находится плата со светодиодами. Качественные лампочки имеют на этой плате только светодиоды. Если есть какие-то другие компоненты, он будет перегреваться быстрее, и компоненты выйдут из строя.

Далее идет визуальный осмотр.Вы можете найти сгоревший светодиод, просто найдя черное пятно на некоторых горящих метках.

Однако в некоторых случаях светодиод может выглядеть неповрежденным. Затем вы можете проверить и найти неисправный светодиод с помощью мультиметра. Большинство современных мультиметров имеют функцию проверки диодов. Процедура проверки следующая: красным щупом прикоснитесь к аноду, а черным — к катоду. Загорится рабочий диод. Если вы измените полярность щупа, прибор покажет «1», а диод не загорится. Неисправный диод также не загорится во время теста.

Замена светодиода

Теперь, когда вы нашли неисправный диод, его необходимо заменить. Он припаян к плате. Опасность перегрева является критической при работе диода. Имейте в виду, что рекомендации по пайке включены в технические характеристики диода. Например, для светодиода 5730 SMD, получившего широкое распространение благодаря хорошему соотношению габаритов, мощности и светового потока, температура пайки составляет 260°С (не более 2 секунд).

Если позволяет конструкция лампочки, необходимо снять плату с радиатора, отпаять контакты драйвера и после этого приступить к замене светодиода.Плату можно зафиксировать с помощью держателя печатной платы (тогда у нас будут свободны обе руки). Если возможно, нагрейте его снизу термофеном. Температура не должна быть высокой, около 100 ÷ 150°С, чтобы не повредить рабочие диоды.

Старый светодиод удобно снимать горячим пинцетом, который нагревает оба вывода одновременно. А можно сделать самодельный простой аналог — медный проводник, намотанный на жало паяльника.

Вы должны заменить старый светодиод на новый того же типа. Обычно вы можете найти светодиодную маркировку на печатной плате лампы. При установке соблюдайте полярность.

Есть, казалось бы, более простой способ ремонта светодиода – достаточно установить вместо поврежденного диода проводник, то есть соединить контактные площадки. Выглядит так:

Если на плате много светодиодов и все они установлены последовательно, то отсутствие одного из них не сильно повлияет на остальные. Однако напряжение на работающих диодах будет выше и шансы их сгореть выше.С качественными лампочками такого риска нет, где драйвер устанавливает необходимый ток и снижает напряжение до безопасного для светодиодов уровня.

Другие отказы

Если при проверке все диоды оказались исправными, следует проверить драйвер лампы и поискать другие повреждения, а также проверить проводники и контакты на разрыв.

Драйвер в качественных лампах должен быть отдельной платой и находиться в цоколе лампы. У каждого производителя схема драйвера уникальна, поэтому стандартных рекомендаций по ремонту нет. Здесь следует применять индивидуальный подход.

Необходимо протестировать основные узлы мультиметром, проверить диоды и транзисторы на предмет нехватки, сравнить номиналы резисторов, поменять конденсаторы, потерявшие емкость. Если в цепи драйвера есть микросхема, следует проверить напряжение на ее выходах в соответствии с ее техническими характеристиками и решить, исправна ли она. При необходимости замените неисправные компоненты.

Наконец, проверьте, нормально ли работает разобранная лампа, и соберите ее.Возможно, вам придется нанести термопасту, затянуть винты и закрепить рассеиватель.

В нашем магазине вы можете найти как наборы для сборки светодиодных ламп своими руками, так и отдельные компоненты: драйверы, платы со светодиодами, корпуса и т.д. Вам нужно всего лишь разобрать лампочку, выпаять старый неисправный компонент и установить новый. Это занимает всего несколько секунд.

Здесь мы описали самые простые варианты ремонта светодиодной лампы без каких-либо сложных деталей. Однако очевидно, что этот вид ремонтных работ перспективен и перспективен.Стоимость замены светодиода или драйвера будет значительно ниже, чем покупка новой лампочки. Также можем добавить, что для замены следует использовать только качественные комплектующие с хорошими техническими характеристиками. Это может обеспечить долгую и стабильную работу светодиодной лампы.

Команда Toolboom

Все права защищены. Этот материал с веб-сайта toolboom.com не может быть опубликован, переписан или перераспределен полностью или частично без указания авторства и предоставления обратных ссылок.

Диодная светодиодная лента Падение напряжения и таблица расстояний


Разработано и разработано в США.ЮАР
«Падение напряжения» — это постепенное уменьшение мощности по проводу на большом расстоянии. Чем дальше светильник находится от источника питания, тем больше будет падение напряжения. Падение напряжения становится существенным фактором в любой установке светодиодного освещения, когда расстояние между лампами и источником питания превышает 20 футов.
Чтобы свести к минимуму падение напряжения, вы можете:
1.Используйте более толстый провод (чем меньше номер, тем тяжелее и толще провод) между драйвером 12–24 В и фонарем.
2. В большой установке используйте несколько небольших источников питания.
3. Разместите драйвер 12–24 В ближе к источнику света 12–24 В, протянув проводку между питанием дома 120 В и драйвером 12 В или 24 В, а не между драйвером 12–24 В и светильником.
Для получения оптимальных результатов перед установкой проконсультируйтесь с квалифицированным лицензированным электриком.

Как падение напряжения может повлиять на систему светодиодного освещения?
Падение напряжения определяется величиной потери напряжения, происходящей во всей цепи или ее части из-за импеданса. Провода, электрические компоненты и практически все, по чему течет ток, всегда будут иметь внутреннее сопротивление или импеданс для протекания тока.

Важность падения напряжения для освещения на основе светодиодов заключается в том, что для правильного освещения светодиоду требуется минимальное количество тока. Ток ниже минимального может привести к мерцанию светодиода, снижению яркости его работы или изменению цвета. Это часто замечается при длинных пробегах светодиодной ленты. Результатом является заметное изменение цвета или яркости светодиодов на одном конце по сравнению с другим.

Как клиенты могут избежать эффектов падения напряжения с помощью диодных светодиодных решений?
Лучше всего это можно продемонстрировать на конкретном примере с использованием ленты AVENUE 24™ Premium Tape Light. Спецификации показывают, что AVENUE 24™ может работать до 40 футов. Давайте сделаем это, используя простые шаги ниже. 1. Рассчитайте требуемую мощность.
В спецификациях указано, что ленточный светильник AVENUE 24™ Premium потребляет 2,09 Вт на фут. Светодиодный диод измеряет падение напряжения в продуктах и ​​указывает максимальный пробег. Если вы остаетесь в пределах испытанной максимальной длины пробега, просто рассчитайте мощность на фут или на приспособление, чтобы определить правильную мощность драйвера. Максимальный пробег в 40 футов потребует не менее 83.6 Вт для надлежащего питания массива ленточного освещения AVENUE 24™. (2,09 Вт на фут x 40 футов = 83,6 Вт)

2.  Определите надлежащее сечение провода для прокладки между драйвером и светодиодным светильником. Светодиодные продукты
с диодами будут работать только так, как указано, при условии, что падение напряжения между драйвером и светодиодами не превышает 3%. Степень падения напряжения определяется четырьмя основными факторами: входным напряжением (12 В или 24 В), длиной провода, сечением провода и общей нагрузкой на осветительные приборы (Вт и Ампер).

Электрик или установщик может использовать приведенную ниже таблицу, чтобы определить надлежащее сечение провода для установки. Если в нашем примере драйвер установлен в 20 футах от прожектора Avenue 24 Tape, вторая диаграмма показывает, что правильный калибр провода — 16 AWG.

Как пользоваться таблицей размеров проволоки:
Выберите верхнюю или нижнюю таблицу в зависимости от драйвера 12 В или 24 В.
Следуйте по колонке от вашей мощности до расстояния между драйвером и светодиодным светильником в вашей установке.
В крайнем левом столбце будет показано сечение провода, необходимое для подачи тока с падением напряжения менее 3%.
Падение напряжения 12 В и длина провода Таблица расстояний
Падение напряжения 24 В и длина провода Таблица расстояний

Кнопка CLICK для диодных светодиодов Таблицы падения напряжения для конкретных продуктов
НАЗАД

Инструкции по установке диодов для лодки с комбинированной проводкой задних фонарей



  • Прежде чем приступить к установке, убедитесь, что ваша лодка имеет комбинированную систему, передающую сигналы поворота и стоп-сигналы по одной и той же цепи
    • Одна лампочка с каждой стороны транспортного средства отвечает за ходовые огни, стоп-сигналы и функции указателей поворота сзади красная линза
  • Эти инструкции являются приблизительными инструкциями по шагам, которые необходимо предпринять. Процедура варьируется от автомобиля к автомобилю.
  • В FAQ буксируемое транспортное средство будет называться шлюпкой, а транспортное средство, выполняющее буксировку, будет называться тягачом.

Электропроводка шлюпки:


  • Найдите место на передней части лодки для установки гнездового конца 4-контактного разъема жгута проводов из комплекта диодов
    • Прочные бамперы могут стать хорошей точкой соединения.Если вы оставляете разъем незакрепленным, убедитесь, что его можно завязать и он не будет соприкоснуться с чем-нибудь горячим
  • Заземлите белый провод с кольцевой клеммой на чистую металлическую поверхность где-нибудь на раме автомобиля
  • Протяните остальную часть четырехстороннего ремня вдоль рамы транспортного средства к задней части лодки, избегая горячих или движущихся частей.
    • Если возможно, пропустите жгут со стороны, противоположной выпускному отверстию
    • Закрепите провод вдоль автомобиля, чтобы закрепить его на месте
    • Отрежьте лишний провод жгута, включая 4-контактный разъем, и оставьте достаточную длину для прокладки проводов к соответствующим задним фонарям
    • Разделить скрученный провод, ведя желтый и коричневый провода к стороне водителя, а зеленый провод к пассажиру автомобиля
  • Отложите на мгновение жгут проводов

2.

Установка

Найдите заводские цепи ходовых огней и указателей поворота лодки и установите диод в линию с каждым. Этот процесс описан ниже. Диодная установка это одинаково для каждого контура.

  • Левый тормоз и поворот:
    • Найдите заводской трос левого поворота и тормоза на лодке с помощью тестер цепи
    • Разъединить провод левого поворота и тормоза лодки и установить диод в цепь
      • С помощью лепесткового соединителя возьмите свободный конец заводского провода, идущего от передней части автомобиля, и присоедините его к одному из двух штырей на входная сторона диода
      • Подсоедините свободный конец заводского провода, идущего к заднему фонарю, к единственному контакту на выходной стороне диода.Это восстанавливает Цепь заднего фонаря лодки
    • Подключить левый поворот и тормозной контур от тягача с помощью лепесткового соединителя
      • Подсоедините желтый провод (левый поворот и тормоз) от жгута проводов к оставшемуся входному контакту на диоде
      • Заклейте соединения лентой, чтобы закрепить их
  • Правый тормоз и поворот: повторите процедуру левого тормоза и поворота с правой стороны автомобиля

  • Ходовые огни:
    • Найдите заводской провод левого ходового огня на лодке и установите диод, оставив один входной контакт открытым (временно отложите установку провода от жгут проводов)
    • Затем найдите заводской провод правого габаритного огня на лодке и установите диод, снова оставив один входной штырь открытым
    • Создайте перемычку для переноса цепи ближнего света от левого габаритного огня к правому габаритному фонарю.
      • Отрежьте дополнительный отрезок провода от левого диода к правому диоду
      • Скрутите вместе свободный конец проводной перемычки с левой стороны и коричневый провод жгута проводов и вставьте скрученные концы в разъем-лепесток
      • Подсоедините оба провода разъема-лепестка к оставшемуся контакту правого диода ходовых огней
    • Пропустите оставшийся свободный конец перемычки и присоедините его к оставшемуся штырю со стороны входа правого диода ходового огня

Чтобы просмотреть видеомонтаж аналогичной установки, нажмите здесь: Видео по установке комплекта проводки фаркопа Roadmaster

Соединение транспортных средств

Для соединения двух их систем электропроводки необходимо проложить удлинитель проводки от тягача к лодке.

  • Удлинитель идет от разъема прицепа в задней части тягача через дышло и к разъему прицепа, установленному на передней части лодки.
  • Возможны два сценария:
    • корабельная лодка имеет соответствующие разъемы для прицепа (например, они оба имеют 4-контактные гнездовые разъемы)
    • Ваш дом на колесах и лодка не имеют соответствующих разъемов для прицепа (например, у фургона есть 7-контактный гнездовой разъем, а у лодки 4-контактный разъем)
  • Есть два способа свести концы с концами:
    • Убедитесь, что разъемы тягача и прицепа лодки соответствуют друг другу, и приобретите удлинитель с соответствующими разъемами прицепа. -концевые, 4-контактные разъемы.Удлинительный шнур с двумя 4-контактными штыревыми разъемами на конце прицепа может соединить две системы электропроводки.
    • Для этого может потребоваться замена одного или обоих существующих разъемов прицепа на транспортных средствах.
  • Найдите удлинительный кабель, концы которого соответствуют каждому из разъемов автомобиля
    • Пример: Ваш дом на колесах имеет 7-контактный разъем, а ваша лодка — 4-контактный. Соединительный кабель должен иметь 7-контактный разъем на конце прицепа на одном конце и 4-контактный разъем на конце прицепа на другом.
  • Перед подсоединением автомобилей подсоедините соединительный шнур к тягачу и проверьте вилку на другом конце соединительного шнура, чтобы убедиться, что соответствующие цепи проходят через соответствующие штыри
  • Примечание: Удлинители для буксировки автомобиля уникальны. В отличие от стандартных адаптеров проводки, оба конца удлинительного шнура будут иметь штекерные разъемы на конце прицепа. Убедитесь, что приобретаемый вами удлинитель имеет соответствующие разъемы для прицепа на каждом конце.О нас 1 056 204

    Создано, чтобы вы знали, что получаете, и получали именно то, что вам нужно.

    35 570

    Чтобы убедиться, что продукты работают так, как должны.

    2 476 511

    1 125 924 телефонных звонка и 1 350 587 электронных писем, чтобы помочь найти правильное решение.

    400+

    Мы знакомимся с нашей продукцией из первых рук, чтобы специалисты могли лучше помочь вам.

    76

    Помощь нашим соседям и клиентам на стойке регистрации.

    193 357

    Создан для того, чтобы вы всегда получали ответы на свои вопросы от настоящих экспертов.

    Руководство:Проводка — Официальная Terraria Wiki

    Это страница руководства.
    Это означает, что страница проведет вас через определенную задачу, стратегию или битву с врагом/боссом.
    Статус: Подлежит пересмотру (Данное руководство не соответствует определенным стандартам качества и может сильно устареть. )
  • Проблемы:
     • Скорее всего, устарело с версии 1.4 . Помните , чтобы не удалять контент до версии 1.4 ; используйте {{eicons}} и {{вывороты}}!
  • Wiring — это расширенная функция, используемая для обеспечения работоспособности механизмов. Следующее руководство научит вас эффективно использовать Wires. Провода чрезвычайно полезны в Террарии, так как они могут помочь вам построить фермы, ловушки и другие вещи, которые помогут вам продвинуться в игре.

    Основы электромонтажа[]

    Двумя основными компонентами схемы являются входы и выходы.Примерами входов могут быть таймеры, переключатели или нажимные пластины. Вход, когда он активирован, запускает каждый выходной механизм (например, ловушку для дротиков, статую, факел или насос), которые к ним подключены. Провода размещаются с помощью гаечного ключа и могут быть уничтожены кусачками. Большинство компонентов проводки можно купить у механика.

    Проволока четырех разных цветов (три на ) устанавливается с помощью гаечных ключей любого цвета, многоцветного гаечного ключа или The Grand Design .Провод по-прежнему одинаков для всех гаечных ключей: при размещении они окрашиваются. Цвета проводов функционально идентичны, но их нельзя соединить: это позволяет проектировать более компактные и сложные схемы. Распределительная коробка позволяет пересекать провода одного цвета без фактического соединения, что позволяет создавать еще более сложную и запутанную проводку.

    Входы[]

    • Переключатели и рычаги работают как входы. Они посылают сигнал один раз при каждом переключении.Неважно, в какую сторону они перевернуты.
    • Нажимные пластины посылают сигнал каждый раз, когда кто-то проходит по ним. Если наступить на нажимную пластину, она активируется; для большинства тарелок выход из него ничего не дает. Наиболее эффективное использование нажимных плит — обнаружение врага, будь то для активации автоматических ловушек или просто в качестве заблаговременного предупреждения, чтобы вы могли быть готовы к обороне. Различные виды нажимных пластин реагируют только на игроков, только на врагов или на тех и других. Утяжеленные нажимные пластины активируются, когда игрок наступает на них или сходит с них.Снаряды и питомцы не вызывают срабатывания большинства нажимных пластин; исключением является нажимная подушка Teal.
    • Датчики отправляют сигнал всякий раз, когда выполняется определенный набор условий. Есть следующие датчики:
      • Ночной датчик посылает сигнал, когда день переходит в ночь.
      • Датчик дня посылает сигнал, когда ночь превращается в день.
      • Датчик игрока над игроком посылает сигнал, когда игрок входит в его поле зрения, и снова, когда он уходит.
      • Жидкостные датчики срабатывают, когда они погружаются либо в определенную жидкость, либо в любую жидкость (в зависимости от типа датчика).

    Выходы[]

    • Большинство источников света можно включать и выключать при получении сигнала.
    • Двери будут открываться или закрываться при получении сигнала. Тем не менее, дверь только получает сигналов от блоков, которые она занимает в настоящее время . Если провод проходит только в пространство, которое дверь занимает только в открытом состоянии, сигнал на этом проводе закроет дверь, но если дверь уже закрыта, она не получит сигнал и не откроется.Это полезно для выходов, которые должны автоматически закрываться в целях безопасности, без риска их случайного открытия.
    • Многие статуи могут быть активированы для создания существа или предмета при получении сигнала, если с момента предыдущей активации прошло достаточно времени. Не все статуи могут производить существ: дополнительную информацию см. в разделе «Функциональные статуи».
    • Приводы изменяют состояние блока, на котором они размещены, при получении сигнала. Это позволяет создавать двери, которые открываются с помощью переключателя или рычага. Кроме того, можно создать люки, чтобы лавовые ямы и другие ловушки можно было закрыть, когда они не нужны.
    • Ловушки активируются при получении сигнала, позволяя сбросить копье с потолка или выпустить струю пламени. На странице «Ловушки» представлен полный список, но первая ловушка, к которой будет иметь доступ большинство игроков, — это ловушка для дротика: она стреляет дротиком, который летит довольно далеко, повреждая и отравляя все, в чем они попадают, а также очищая траву.Как и статуи, ловушки имеют период восстановления после срабатывания, и их нельзя активировать снова, пока он не пройдет.
    • Взрывчатка детонирует при получении сигнала. Взрыв, который они вызывают, больше и гораздо более разрушительный, чем взрыв динамита. Их можно разместить и взорвать с безопасного расстояния, что делает их более безопасным и точным решением, чем другие взрывчатые вещества, разрушающие блоки, несмотря на усилия по их установке.
    • Насосы используются для перемещения больших объемов воды, лавы или меда: впускной насос всасывает жидкость, а выпускной насос отправляет ее, пока она полностью не погрузится в воду.Каждый раз, когда активируется любой из насосов, впускной насос перекачивает до четырех плиток жидкости в выпускной насос.

    Расширенный[]

    Таймеры[]

    Таймеры при активации могут повторять сигнал с определенной задержкой: в зависимости от типа он будет посылать сигнал каждые одну, три или пять секунд. Если вы не соедините таймеры проводами разного цвета, таймеры не могут быть активированы последовательно. Таймеры можно использовать для автоматизации появления и некоторых механизмов, особенно статуй и ловушек.

    Логические вентили[]

    Пример логического элемента И.

    Существует шесть различных типов логических элементов: AND, OR, XOR и их инверсии NAND, NOR и XNOR. Каждый гейт включается только при соблюдении определенных условий:

    • Логический элемент И становится активным только тогда, когда все входы включены. Они полезны для ограничения доступа к определенной области, если игрок не щелкнул определенные переключатели по всему миру.
    • Логический элемент И-НЕ становится активным, когда все входы отключены, и является противоположным вентилю И.
    • Строб XOR становится активным, когда входы находятся в другом состоянии.
    • Строб XOR становится активным, когда оба входа находятся в одном и том же состоянии, и является обратным вентилю XOR.
    • ИЛИ Строб становится активным, когда включен хотя бы один вход.
    • Логический элемент ИЛИ-ИЛИ становится активным, когда отключен хотя бы один вход, и является обратным вентилю ИЛИ.

    Их входы должны быть в виде ламп логических вентилей, расположенных в линию непосредственно над логическими вентилями.Есть 3 вида:

    • Вкл. включается, переключаясь на Выкл. при получении сигнала.
    • Off наоборот.
    • Неисправный — это особый вид, который посылает сигнал с вероятностью, равной количеству включенных ламп ниже первой неисправной лампы, деленному на общее количество ламп ниже нее, никогда не посылая сигнал, если ниже нее нет ламп. См. Logic_Gates#Faulty_lamps для большей точности.

    Двигатели[]

    С помощью статуй крабов или статуй птиц и нажимных пластин вы можете создать двигатель, который может активироваться чаще, чем обычный таймер.

    Существует несколько способов создания двигателей:

    Двигатели Hoik и Hoiktronics []

    Можно использовать Hoiks с проводкой для создания механизмов Hoiktronic с использованием hoik-механики, например, для создания Hoik Engines. На форумах есть руководство, которое может оказаться полезным для продвинутых игроков. Введение в Hoiktronics Hoiktronic предназначено для того, чтобы рассказать о ключевом использовании глюка hoik (с наклонными блоками) для управления движением NPC так быстро и точно, что они становятся что-то вроде больших толстых электронов, облегчающих работу быстрых цифровых механизмов. Еще одно полезное руководство — «Самые быстрые двигатели», в которое входят: Hoiktronic Counter (Video), Crab Engine (Compact), Hoik Engines, House Hoik Engine, Teleporter Engines (Standard, Hoik Hybrid (Guide Engine, Hoik Hybrid (Ultimate, 1 Step)) , Двигатели вагонеток, Двигатели для птиц, Двигатели для дождевой палки (видео включено) (Пни, Ретранслятор, Батареи-ловушки для копий, Непрерывное падение), Примечания к обновлению 1.3 (включая двигатели «Призрачный манекен»).

    Детонаторы[]

    Детонатор — это объект размером 2×2, который, когда игрок наступает на него или щелкает правой кнопкой мыши, издает сигнал.Обычно их можно найти как Ловушку.

    Диоды[]

    Таймеры часто «обратно действуют» на механизм, но с бирюзовой прижимной пластиной и ловушкой для дротиков можно создать «диод», функцию проводки, которая работает только в одном направлении. Подключите источник к ловушке для дротиков, поместите прижимную пластину прямо в линию и подключите к ней выход. Это означает, что при получении сигнала ловушка для дротиков срабатывает, в результате чего бирюзовая нажимная накладка регистрирует попадание. Однако из-за отсутствия непрерывного провода все, что прикреплено к бирюзовой прижимной пластине, не активирует источник.

    В хардмоде можно построить более простую форму диода: любой логический элемент (кроме XOR) с одной лампой наверху. Подключите источник к лампе, а выход к затвору.

    • Таймер, отключающийся через диод логического элемента.

    Счетные машины[]

    Можно построить механизм из серии логических вентилей, выходной сигнал которых будет срабатывать при любом другом входном сигнале. Такие механизмы могут быть объединены для создания машины, способной подсчитывать количество входных сигналов, которые она получает.Это можно использовать, например, для подсчета количества дней, подключив такую ​​машину к логическому датчику (День).

    • Модуль счетной машины. Провода разного цвета выделены, чтобы показать конструкцию проводки.

    • Показывает, как можно соединить модули счетной машины, чтобы сформировать счетную машину.

    Более простой/простой реализацией было бы использование Лампы неисправности поверх Лампы логического вентиля (включенной или выключенной), чтобы обе Лампы получали один и тот же вход, в результате чего вентиль посылал бы сигнал каждую секунду на вход.

    Совет: При использовании значения счетчика с другими схемами следует иметь в виду, что выходы счетчика могут изменяться несколько раз за один цикл, поэтому следует задерживать (компенсировать) выходные сигналы одним дополнительным вентилем на каждый цикл. следующий счетный узел.

    На этом изображении показан 4-битный счетчик, счетчик можно сделать с любой разрядностью.
    Возможно применение счетчика в качестве селектора. С помощью рычага можно включить один из 16 фонарей.

    Выживание в окружающей среде

    Руководство по установке люстры

    — Как установить люстру

    Один из самых ярких и заметных предметов декора в вашем доме, люстра, может по-настоящему сиять только в том случае, если вы ее установите. Сидеть в коробке бесполезно. Но с чего начать? Не волнуйтесь, у нас есть несколько простых шагов, которые помогут вам приступить к установке вашей потрясающей эффектной детали.(Просто примечание: следуйте конкретным инструкциям, прилагаемым к вашей люстре, это руководство не является всеобъемлющим для каждой марки или модели).

    Безопасность превыше всего!

    Когда вы будете готовы к установке, в первую очередь следует подумать о безопасности. Обязательно отключите питание прибора. Затем начните с удаления старого приспособления и убедитесь, что электрическая коробка находится там, где вы хотите.

    Столп Силы

    Убедитесь, что балка или стойка (где вы собираетесь повесить светильник) могут выдержать вес вашей люстры. Примечание: если электрическая коробка установлена ​​непосредственно на балке, она должна выдерживать вес до 50 фунтов. Затем распакуйте люстру и прочтите инструкцию.

    Насколько высоко?

    Ничто так не портит красивое украшение, как постоянное столкновение с ним головой. Поэтому важно правильно подобрать высоту.

    Слишком высокий

    Слишком низкий

    Найдите рекомендуемую длину цепи

    Воспользуйтесь приведенной ниже формулой и определите правильную высоту люстры, устанавливаемой над столом.

    Высота от потолка до стола 32 дюйма
    (рекомендуемая высота)
    Высота люстры = Длина цепи

     

    Если люстра не поднимается над столом, следуйте этим советам:

    • В комнатах со стандартными потолками высотой 8 футов подвесьте люстру на высоте 7 футов над землей, чтобы обеспечить достаточный зазор над головой.
    • Подвесные светильники высотой около 8 футов для комнаты с более высокими потолками.
    • Если у вас двухэтажное фойе, нижняя часть светильника должна висеть на том же уровне, что и второй этаж.
    • Обязательно поместите люстру посередине комнаты или над кроватью или журнальным столиком.
    В самый раз


    Установка как профессионал

    Соберите люстру в соответствии с вашими инструкциями.Во-первых, убедитесь, что проволока пропущена через цепь, переплетаясь с каждым другим звеном. Затем прикрепите монтажный кронштейн к электрической коробке. Подключить люстру к распределительной коробке. Не забывайте! Стопорная гайка и навес спускаются по цепи перед тем, как быть подвешенными.

    Заземлиться

    Теперь пришло время подключить светильник. Сначала заземляющие провода. Затем закрепите провода гайками и заправьте их в навес.

    Оставить комментарий