Ce se poate face din LED-uri RGB. LED-uri RGB: bandă LED adresabilă. Revizuire video a kit-ului cu telecomandă

Tehnologiile moderne de iluminat fac posibilă realizarea ideilor oricărui designer în designul de iluminat al camerelor, camerelor, bucătăriilor, băilor și dormitoarelor. Să ne uităm la caracteristicile caracteristicilor tehnice și aplicarea benzii LED RGB pentru 12V, 24V și 220V. Mulți oameni pur și simplu nu știu despre opțiunea de înaltă tensiune. Numit și multicolor sau multicolor.


  • 1. Caracteristici
  • 2. Tabel de putere și luminozitate
  • 3. RGBW în patru culori
  • 4. Principiul de funcționare
  • 5. Schema de conectare
  • 6. Unități de control
  • 7. Exemplu de prețuri
  • 8. Conectori pentru banda LED RGB
  • 9. Revizuire video a funcționării kit-ului cu telecomanda

Caracteristici

Diferența dintre o diodă RGB (stânga) și una albă obișnuită. Fotografii de înaltă calitate, ca la microscop

În principal pentru vara anului 2015, bandă tricoloră este produsă pe SMD 5050. Ca și cea standard, este produsă pentru 3 tensiuni de alimentare 12V, 24V, 220V. Cele de joasă tensiune nu sunt diferite unele de altele, cu excepția rezistenței instalate și au aceeași schemă de conectare în circuit.

Tensiunea înaltă diferă în principiul funcționării și conexiunii elementelor ușoare. Principalele diferente:

  • diodele sunt conectate în serie în grupuri de 60;
  • tăiați numai în multipli de 1 metru, multiplii obișnuiți de 5 cm;
  • este alimentat direct de la o rețea de 220 volți;
  • dacă 1 LED se defectează, întregul contor se stinge;
  • protejat de o carcasă din silicon sau PVC;
  • poate fi conectat dintr-o singură bucată, până la 80-100 de metri, suficient pentru a înfăşura o macara turn;
  • pâlpâie la o frecvență de 100 Hz.

Datorită pâlpâirii cu o frecvență de 100 Herți, nu poate fi utilizat în zone rezidențiale pentru iluminare constantă. Acest lucru provoacă dureri de cap și alte afecțiuni. Pentru a conecta Volt, este necesar un redresor, de obicei cu o putere de 500-900W, și un preț mic.

Tabel de putere și luminozitate

Varietăți de RSL, versiune de colț

Numărul standard de LED-uri este de 30 led sau 60 led pe 1 m, rar întâlnit la 72 led/m. Tabelul arată luminozitatea totală și puterea tuturor culorilor simultan pe un SMD 5050 pe 1 m de bandă de 12V.

LED-uri pe metru Luminozitate, Lm Putere, W
15 200 3
30 400 6
60 800 12
72 940 14,4
120 1600 24

RGBW în patru culori

Aș dori în special să evidențiez banda LED RGB +W, numită și multicolor, multicolor. Cea mai interesantă aplicație este utilizarea tensiunii, a agățatului sau pe mai multe niveluri. Dar conexiunea poate necesita unități de control și conectori speciali. O altă modalitate este de a folosi blocuri separate pentru alb și tricolor.

Prima generație alternează între LED-uri albe obișnuite și RGB. LED-ul alb poate avea orice putere de la 3528 la 5630.

Datorită progresului tehnologic rapid, prima generație s-a mutat rapid într-o a doua, mai compactă. Într-o carcasă au fost plasate 4 cristale de culori diferite, inclusiv unul cu fosfor. Rezultatul este un LED 5050 cu patru culori.

Principiul de funcționare

..

LED-ul RGB SMD 5050 în trei culori este format din 3 diode SMD 3528 plasate într-o singură carcasă. Folosește 3 culori diferite R-roșu, G-verde, B-albastru. Amestecând aceste 3 culori obținem orice culori și nuanțe.

Diferența vizuală dintre o bandă obișnuită și o bandă RSL va fi prezența a 3 rezistențe pe o secțiune de tăiere și marcajul corespunzător. Cel obișnuit are un singur rezistor.

  • rezistență pentru fiecare LED;
  • RGB incolor, galben normal;
  • 4 tampoane de contact.

Schema de conectare

Conexiune paralelă la controlerul RGB

Unitatea de control este marcată și firele au culoarea corespunzătoare.

Este interzisă conectarea unei benzi de diode mai lungi de 5 m în serie, deoarece tensiunea scade și conductorul de cupru se încălzește. Spre final scade cu 1,5 volți, rezultând o luminozitate cu 10-15% mai mică la final. Pentru ca următorul segment după 5m. A fost posibilă conectarea completă, folosind un amplificator RGB. Pe o lungime mare, amplifică tensiunea de control de la controlerul RGB. Toate acestea vă permit să evitați utilizarea directă a firelor foarte lungi de la controler.

Schema de conectare pentru modelul de 220 volți

Recenzia video prezintă unul dintre cele mai populare și mai ieftine kituri. Un coleg va demonstra diferite moduri de operare. El vă va spune și vă va arăta conectarea pas cu pas a setului LED:

  • transformator electronic de alimentare;
  • unitate de control cu ​​telecomandă;
  • sursă de lumină bandă.

Unități de control

Unitatea de control se numește controler RGB, care îndeplinește funcția de a porni fiecare canal de culoare. Modelele mai avansate pot amesteca culori pentru a produce 256 de culori. Echipat cu telecomenzi. Cele mai recente modele sunt controlate prin WiFi de pe un smartphone Android; este necesară o aplicație specială.

Designul de înaltă tensiune diferă de 12V. Nu există o sursă de alimentare de 12 V în circuit; alimentarea este conectată direct la controlerul RSL.

Preturi de exemplu

Un exemplu de prețuri medii corecte, tabelul arată clasa benzii LED RSL: Economy, Standard

Prețurile pot crește foarte mult în funcție de calitatea benzii de diode și a componentelor utilizate. Pentru că LED-urile sunt produse la nivel de buget, pe care chinezii le vând și pe care nu recomand să le cumpere, se dovedesc a fi mai scumpe și mai proaste decât în ​​Rusia din cauza aprecierii dolarului în 2015. Cel mai popular este segmentul de preț mediu, care are raportul optim preț-calitate.

Profitând de diferența de prețuri, deși par a fi aceleași, magazinele și vânzătorii fără scrupule pot vinde bunuri la buget ca premium. Cei care cumpără pentru prima dată nu vor vedea înșelăciunea și diferențele. Calitatea, luminozitatea și durata de viață vor fi de 2-3 ori mai proaste.

Conectori pentru banda LED RGB

Conectorii constau din 4 fire cu marcaje luminoase corespunzătoare. Pe lângă conectorii de sârmă, se folosesc conectori, inclusiv cei înclinați. Pentru a evita pauzele în timpul instalării, este produs într-o variantă de colț.

Revizuire video a kit-ului cu telecomandă

Video despre modurile de funcționare ale kitului LED chinezesc. Demonstrarea funcționării telecomenzii.

Benzile cu LED-uri au fost folosite mult timp pentru iluminatul local și ca iluminat principal. Dar, pe lângă culorile diferite monocrome (o singură culoare), există benzi RGB controlabile (albastru, verde, roșu) care își pot schimba culoarea. Unul dintre producătorii de astfel de dispozitive este Apeyron.

Tehnologia RGB

Există o serie de caracteristici în designul și funcționarea benzii multicolore.

Diferențele față de banda obișnuită

Ca una obișnuită, banda RGB este o placă de circuit imprimat sub forma unei benzi înguste de-a lungul căreia sunt aplicate benzi conductoare. Spre deosebire de cea standard, pe banda RGB nu sunt 2, ci 4 sau 5 astfel de dungi - comune si cate una pentru fiecare culoare.

Rezistoarele și LED-urile sunt instalate pe placă folosind metoda SMM (Surface Mounted Mevice), care variază în funcție de tipul de bandă:

  • Monocrom. Poate fi de orice dimensiune și culoare dorită.
  • RGB. Folosește LED-uri SMD 5050. Această diodă este formată din trei LED-uri într-un singur pachet. Într-o panglică monocromă sunt de o singură culoare, într-o panglică multicoloră sunt diferite (roșu, verde și albastru). Această combinație vă permite să schimbați culoarea dispozitivului sau să îl faceți alb. Culoarea neagră asigură absența luminii.
  • RGBW. Pe lângă diodele colorate, în bandă sunt instalate și cele albe. Acest lucru oferă un control suplimentar asupra luminozității și culorii luminii.

Pe lângă dispozitivele în care toate LED-urile de aceeași culoare sunt controlate simultan, există dispozitive cu diode cu cip. Acestea conțin un cip care vă permite să controlați fiecare LED individual. Acest lucru face posibilă implementarea efectelor precum „lumini de rulare” sau „ploaie de stele”.

Exemplu de placă cu bandă RGB

Beneficii și utilizări

Avantajul unor astfel de dispozitive cu LED-uri este capacitatea de a schimba culoarea luminii, atât manual, cât și conform unui program prestabilit, precum și organizarea diferitelor efecte de iluminare - schimbări de culoare, pâlpâire sau, la conectarea controlerului la un computer sau centru muzical, muzica usoara.

Astfel de dispozitive sunt utilizate într-o varietate de locuri:

  • la iluminarea vitrinelor magazinelor;
  • semne publicitare;
  • crearea unei atmosfere romantice în cameră;
  • iluminarea coridorului sau dormitorului - lumina albastră se aprinde noaptea, iar lumină albă strălucitoare seara sau când este semnalată de un senzor de mișcare;
  • iluminatul acvariului.

Pe lângă aceste opțiuni, sunt posibile multe altele. Utilizarea unor astfel de dispozitive este limitată doar de imaginația designerului.


Panglicile multicolore oferă posibilități de proiectare

Selectarea benzii

Una dintre întrebările la care trebuie să se răspundă atunci când organizați iluminarea cu LED este ce bandă să folosiți.

Nivel de iluminare

În primul rând, trebuie să decideți în ce capacitate va fi utilizată iluminarea de fundal LED:

  • Iluminat decorativ. Funcționalitatea controlerului este de o importanță primordială.
  • Iluminarea zonei. Aceasta este iluminarea suplimentară în cameră. Puterea sa este doar o fracțiune din ceea ce este necesar pentru întreaga cameră.
  • Iluminatul locului de muncă. Este dificil să aflați puterea necesară, deoarece este utilizată de obicei împreună cu iluminatul principal. Determinat prin metoda de selecție sau folosind calculatoare online.
  • Iluminarea principală a întregii încăperi. Puterea este determinată de suprafața camerei și scopul acesteia - în dormitor este de 2 W/m2, în bucătărie sau camera copiilor - 3 W/m2, iar în cea mai luminoasă cameră - 3,5-4.

La întocmirea proiectului, se ia în considerare pierderea de lumină în difuzor sau în soclul tavanului. Ele ajung la 50%. Opțiunea de iluminare cu două zone și mai multe zone este posibilă.


Un exemplu de utilizare a iluminării din spate a zonei. O astfel de bandă nu va oferi iluminarea întregii încăperi, dar poate evidenția partea dorită

tip LED

Banda multicolora cu LED-uri contine cristale SMD5050 de 5*5 mm, formata din trei diode si avand 6 pini. Într-o bandă cu o singură culoare sunt de aceeași culoare, dar într-o bandă RGB sunt diferite (roșu, verde, albastru). O rolă de astfel de bandă are 5 metri lungime și o putere de 144 W.

Pe lângă diodele obișnuite, există diode cu cip, WS2812B și WS2812S. În exterior, sunt similare cu cele obișnuite, dar în interior conțin un controler PWM care vă permite să controlați fiecare LED individual. Ei implementează o varietate de efecte, cum ar fi „lumini de rulare” sau „ploaia de stele”. De pe astfel de dispozitive puteți monta un ecran LED. Dezavantajul este prețul ridicat și necesitatea folosirii unui controler special.

Densitatea diodei

Luminozitatea și prețul unei benzi LED nu depind doar de dimensiunea și tipul diodelor. Densitatea cristalelor nu este mai puțin importantă. În bandă RGB este de 30–60 buc/m. Pentru o luminozitate mai mare, se folosesc două, trei sau patru rânduri cu o densitate de 120, 180, respectiv 240 buc/m.

Culoarea panglicii

Culoarea benzii RGB este ajustată de luminozitatea LED-urilor de diferite culori. Dacă diodele se aprind complet, banda emite lumină albă. Prin scăderea luminozității a una sau două culori, culoarea generală a benzii se schimbă. Acest lucru se face folosind un controler.


Controlerul vă permite să reglați luminozitatea și culoarea benzii

Banda LED RGB+WhiteRGBW este o bandă LED cu două rânduri, în care un rând este format din LED-uri color, iar al doilea rând este format din LED-uri albe. Acest lucru face posibilă obținerea de culori pastelate, precum și o luminozitate crescută în iluminarea normală.

Grad de protecție IP

În funcție de nivelul de protecție împotriva condițiilor externe, dispozitivele sunt împărțite de la neprotejate (ip20, ip33) la parțial protejate (ip42, ip44) și sigilate (ip67, ip68).

Alimentare cu bandă RGB

Tensiunea cea mai comună a acestor dispozitive este 12-24V. Există dispozitive alimentate la 110 și chiar 220V, dar nu sunt foarte frecvente.

Selectarea unei surse de alimentare (driver) pentru o bandă

Sursa de alimentare pentru benzi LED este selectată în funcție de puterea totală a dispozitivelor care vor fi conectate la aceasta. De exemplu, dacă sunt conectați 5 metri cu o putere de 14,4 W/m și 3 metri cu 7,2 W/m, atunci sarcina totală este de 14,4*5+7,2*3=93,6 W. Având în vedere marja de 20% (93,6+0,2x93,6= 112,32) , puterea unității trebuie să fie de cel puțin 112,32 W.

Opinia expertului

Alexey Bartosh

Pune o întrebare unui expert

Important! La conectarea dispozitivelor LED cu cabluri lungi, se folosesc fire de secțiune transversală mai mare pentru a evita căderea tensiunii. Prin urmare, este recomandabil să luați mai multe drivere în loc de unul și să le instalați lângă punctul de conectare.

La fel ca benzile, sursele de alimentare vin în dc12-24v, precum și 110v.

Cum să controlezi banda luminii RGB

Pentru a controla luminozitatea unei benzi cu o singură culoare, aveți nevoie de un dimmer, dar pentru a profita de capacitățile complete ale dispozitivelor multicolore, aveți nevoie de un controler. În caz contrar, va trebui să ajustați fiecare culoare separat, iar efectele de iluminare nu vor fi disponibile.


Kit controler bandă RGB

Selectarea unui controler pentru banda RGB

Alegerea unui dispozitiv de control depinde de trei factori:

  • Putere. Este calculată în același mod ca și puterea necesară a unei surse de alimentare - pe baza numărului total de dispozitive conectate. Uneori, ca atunci când alegeți o sursă de alimentare, este recomandabil să cumpărați nu un controler RGB puternic, ci unul mai mic și un repetor RGB.
  • Setul dorit de funcții. Există o mulțime de tipuri de dispozitive de control, dar, de exemplu, pentru a ilumina mărfurile într-o vitrină sau un acvariu, nu aveți nevoie de un dispozitiv cu un număr mare de efecte de iluminare, iar pentru iluminarea suplimentară a camerei, este de dorit să porniți un cronometru sau muzică ușoară.
  • Telecomandă. La fel ca și selectarea funcțiilor, uneori este necesar și alteori este o risipă de bani.

La selectare, aceste puncte sunt luate în considerare pentru a nu achiziționa un dispozitiv prea scump și, în același timp, capacitățile sale sunt destul de suficiente.

Tipuri de controlere

Există diferite tipuri de controlere pentru controlul benzilor LED RGB: de la cele mai simple, cu buton, până la cele dotate cu microprocesoare și Wi-Fi.

Dispozitivele convenționale pot selecta doar o anumită culoare și pot oferi efecte de iluminare simple. Folosit pentru a ilumina vitrinele magazinelor și alte locuri.

Modelele mai complexe pot fi programate pentru a schimba culorile și efectele pe un cronometru. Pot avea un conector pentru memorie flash și pot răspunde la iluminarea din cameră și din exterior. Există, de asemenea, controlere bluetooth cu o telecomandă corespunzătoare.

Cele mai complexe dispozitive pot fi conectate la sistemul smart home.

Majoritatea benzilor au o telecomandă. S-a întâmplat:

  • pe butoane;
  • infraroşu;
  • pe semnale radio;
  • control Bluetooth;
  • Control Wi-Fi.

Ultimele două pot înlocui un iPhone sau un telefon mobil cu Android.


Puteți controla fluxul folosind smartphone-ul

Pe lângă controlerele convenționale, există dispozitive de casă care funcționează pe placa cu microprocesor Arduino. Astfel de produse de casă controlează LED-urile simple sau cu cip și creează efecte muzicale de lumină sau culoare. Senzorii de mișcare sau de lumină sunt, de asemenea, conectați la controlerul Arduino.

Moduri de operare a controlerului RGB

Benzile LED sunt instalate în două tipuri:

  • simplu, controlat prin schimbarea tensiunii de alimentare simultan pe toată lungimea;
  • cip, cu control digital al culorii fiecărei diode în mod individual.

În consecință, controlerele funcționează în două moduri - analog și digital. Acestea sunt tipuri diferite de dispozitive și nu sunt interschimbabile.

Metode de conectare

Există două opțiuni pentru conectarea unei benzi RGB:

  • lipire;
  • conectori.

Conexiune de lipit

Pentru a lipi cablul pe banda LED, trebuie să:

  • Sârmă cu o secțiune transversală de până la 0,5 mm2. Unul mai gros poate rupe tampoanele de contact.
  • Fier de lipit cu putere de până la 25 W. Un fier de lipit puternic va supraîncălzi zona de lipit, iar tamponul se va desprinde de la bază.
  • Lipire și flux neutru.
  • Tub termocontractabil de 30 mm lungime.

Opinia expertului

Alexey Bartosh

Specialist in reparatii si intretinere echipamente electrice si electronice industriale.

Pune o întrebare unui expert

Atenţie! Fluxul activ nu poate fi utilizat. Va distruge firul sau benzile de contact și, de asemenea, va duce la un scurtcircuit, după care banda va trebui reparată.

Conectori pentru banda LED RGB

Metoda modernă de conectare sunt conectorii. Acestea sunt dispozitive mici din plastic cu tampoane de contact în interior pentru conectarea la bandă. Numărul acestora ar trebui să corespundă numărului de benzi conductoare 2, 4 sau 5.

Aceste dispozitive sunt disponibile pentru diferite opțiuni de conectare:

  • cu cabluri pentru alimentare;
  • conectarea, concepută pentru a conecta două secțiuni de bandă;
  • colț, pentru conectarea în unghi;
  • „T” sau în formă de cruce.

Și multe altele. Folosind conectori, puteți repara singur dispozitivul.

Conectarea la un controler RGB mai lung decât puterea sa nominală

Când controlați LED-uri cu o putere care depășește parametrii controlerului sau când conectați dispozitive situate la o distanță mare, se folosește un repetor RGB.

Semnalul îi este trimis de la controler prin cabluri subțiri, iar dispozitivul controlează strălucirea benzilor adiacente de bandă.

Revizuire video a kit-ului cu telecomandă

📋 Faceți testul și testați-vă cunoștințele


În acest articol vom vorbi despre LED-urile colorate, diferența dintre un LED RGB simplu și unul adresabil și vom adăuga informații despre domeniile de aplicare, cum funcționează acestea, cum se efectuează controlul cu imagini schematice ale LED-urilor conectate.

1. Introducere în LED-uri

LED-urile sunt o componentă electronică capabilă să emită lumină. Astăzi sunt utilizate pe scară largă în diverse echipamente electronice: lanterne, calculatoare, aparate de uz casnic, mașini, telefoane etc. Multe proiecte de microcontrolere folosesc LED-uri într-un fel sau altul.

Au două scopuri principale:

Demonstrarea funcționării echipamentului sau notificarea oricărui eveniment;
utilizare în scop decorativ (iluminare și vizualizare).

În interior, LED-ul este format din cristale roșii (roșii), verzi (verzi) și albastre (albastre) asamblate într-o singură carcasă. De aici și numele - RGB (Fig. 1).

2. Utilizarea microcontrolerelor

Cu el puteți obține multe nuanțe diferite de lumină. LED-ul RGB este controlat folosind un microcontroler (MK), de exemplu, Arduino (Fig. 2).

Desigur, te poți descurca cu o simplă sursă de alimentare de 5 volți, rezistențe de 100-200 Ohm pentru a limita curentul și trei comutatoare, dar apoi va trebui să controlezi strălucirea și culoarea manual. În acest caz, nu va fi posibilă obținerea nuanței dorite de lumină (Fig. 3-4).

Problema apare atunci când trebuie să conectați sute de LED-uri colorate la microcontroler. Numărul de pini de pe controler este limitat, iar fiecare LED are nevoie de alimentare de la patru pini, dintre care trei sunt responsabili de culoare, iar al patrulea pin este comun: în funcție de tipul de LED, poate fi un anod sau catod.

3. Controler pentru control RGB

Pentru a descărca bornele MK, se folosesc controlere speciale WS2801 (5 volți) sau WS2812B (12 volți) (Fig. 5).

Cu utilizarea unui controler separat, nu este nevoie să ocupați mai multe ieșiri MK; vă puteți limita la o singură ieșire de semnal. MK trimite un semnal la intrarea „Date” a controlerului de control LED WS2801.

Acest semnal conține informații pe 24 de biți despre luminozitatea culorii (3 canale a câte 8 biți pentru fiecare culoare), precum și informații pentru registrul de deplasare intern. Este registrul de schimbare care vă permite să determinați cărui LED îi sunt adresate informațiile. În acest fel, puteți conecta mai multe LED-uri în serie, folosind în continuare un pin al microcontrolerului (Fig. 6).

4. LED adresabil

Acesta este un LED RGB, doar cu un controler WS2801 integrat direct pe cip. Carcasa LED este realizata sub forma unei componente SMD pentru montaj la suprafata. Această abordare vă permite să plasați LED-urile cât mai aproape unul de celălalt posibil, făcând strălucirea mai detaliată (Fig. 7).

În magazinele online puteți găsi benzi cu LED-uri adresabile, unde încap până la 144 de piese într-un metru (Fig. 8).

Merită să luați în considerare faptul că un LED consumă doar 60-70 mA la luminozitate maximă; atunci când conectați o bandă, de exemplu, cu 90 de LED-uri, veți avea nevoie de o sursă de alimentare puternică cu un curent de cel puțin 5 amperi. Sub nicio formă nu alimentați banda LED prin controler, altfel se va supraîncălzi și se va arde de la sarcină. Utilizați surse de alimentare externe (Fig. 9).

5. Lipsa LED-urilor adresabile

Banda LED adresabilă nu poate funcționa la temperaturi prea scăzute: la -15 controlerul începe să funcționeze defectuos; în înghețuri severe există un risc mare de defecțiune a acestuia.

Al doilea dezavantaj este că, dacă un LED se defectează, toate celelalte de-a lungul lanțului vor refuza și ele să funcționeze: registrul de deplasare intern nu va putea transmite informații în continuare.

6. Aplicarea benzilor LED adresabile

Benzile LED adresabile pot fi folosite pentru iluminatul decorativ al mașinilor, acvariilor, ramelor foto și tablourilor, în amenajarea camerei, ca decorațiuni de Revelion etc.

O soluție interesantă se obține dacă o bandă LED este utilizată ca lumină de fundal Ambilight pentru un monitor de computer (Fig. 10-11).

Dacă utilizați microcontrolere bazate pe Arduino, veți avea nevoie de biblioteca FastLed pentru a simplifica lucrul cu bandă LED ().

LED-urile multicolore, sau RGB, așa cum sunt numite și ele, sunt folosite pentru a afișa și a crea o iluminare de culoare care se schimbă dinamic. De fapt, nu are nimic special la ele, haideți să ne dăm seama cum funcționează și ce sunt LED-urile RGB.

Organizare internă

De fapt, un LED RGB este format din trei cristale de o singură culoare combinate într-o singură carcasă. Numele RGB înseamnă Roșu - roșu, Verde - verde, Albastru - albastru, în funcție de culorile pe care le emite fiecare cristal.

Aceste trei culori sunt de bază și prin amestecarea lor se formează orice culoare; această tehnologie a fost folosită de mult în televiziune și fotografie. În imaginea de mai sus, puteți vedea strălucirea fiecărui cristal în parte.

In aceasta poza vedeti principiul amestecarii culorilor pentru a obtine toate nuantele.

Cristalele din LED-urile RGB pot fi conectate conform următoarei scheme:

Cu anod comun;

Cu un catod comun;

Nu este conectat.

În primele două opțiuni, veți vedea că LED-ul are 4 pini:

Sau 6 concluzii în ultimul caz:

Puteți vedea în fotografie că sunt trei cristale vizibile clar sub obiectiv.

Pentru astfel de LED-uri sunt vândute plăcuțe speciale de montare, iar alocațiile pinilor sunt chiar indicate pe ele.

LED-urile RGBW nu pot fi ignorate; diferența lor este că în carcasa lor există un alt cristal care emite lumină albă.

Desigur, nu ne-am putea lipsi de benzi cu astfel de LED-uri.

Această imagine prezintă o bandă cu LED-uri RGB, asamblată conform unui circuit cu un anod comun; intensitatea strălucirii este reglată prin controlul „-” (minus) al sursei de alimentare.

Pentru a schimba culoarea unei benzi RGB, se folosesc controlere RGB speciale - dispozitive pentru comutarea tensiunii furnizate pe bandă.

Iată pinout-ul RGB SMD5050:

Iar benzile, nu există caracteristici speciale de lucru cu benzi RGB, totul rămâne la fel ca la modelele cu o singură culoare.

Există și conectori pentru conectarea benzilor LED fără lipire.

Iată pinout-ul unui LED RGB de 5 mm:

Cum se schimbă culoarea strălucirii

Ajustarea culorii se realizează prin ajustarea luminozității radiației de la fiecare dintre cristale. Ne-am uitat deja.

Un controler RGB pentru bandă funcționează pe același principiu; conține un microprocesor care controlează terminalul negativ al sursei de alimentare - îl conectează și îl deconectează de la circuitul culorii corespunzătoare. De obicei, o telecomandă este inclusă cu controlerul. Controlerele vin în diferite capacități, dimensiunea lor depinde de asta, pornind de la o astfel de miniatură.

Da, un dispozitiv atât de puternic într-o carcasă de dimensiunea unei surse de alimentare.

Ele sunt conectate la bandă conform următoarei scheme:

Deoarece secțiunea transversală a pistelor de pe bandă nu permite conectarea următoarei secțiuni a benzii în serie cu aceasta, dacă lungimea primei depășește 5 m, trebuie să conectați a doua secțiune cu fire direct de la controlerul RGB .

Dar poți să ieși din situație și să nu tragi 4 fire suplimentare la 5 metri de controler și să folosești un amplificator RGB. Pentru ca acesta să funcționeze, trebuie să întindeți doar 2 fire (plus și minus 12V) sau să alimentați o altă sursă de alimentare de la cea mai apropiată sursă de 220V, precum și 4 fire de „informații” din segmentul anterior (R, G și B) acestea sunt necesare pentru a primi comenzi de la controler, astfel încât întreaga structură să strălucească în mod egal.

Și următorul segment este deja conectat la amplificator, adică. folosește semnalul de la bucata anterioară de bandă. Adică, puteți alimenta banda de la amplificator, care va fi amplasat direct lângă acesta, economisind astfel bani și timp la așezarea firelor de la controlerul RGB principal.

Ajustăm RGB-led cu propriile noastre mâini

Deci, există două opțiuni pentru controlul LED-urilor RGB:

Iată o versiune a circuitului fără a utiliza Arduino și alte microcontrolere, folosind trei drivere CAT4101 capabile să furnizeze curent de până la 1A.

Cu toate acestea, acum controlerele sunt destul de ieftine și dacă trebuie să reglați banda LED, este mai bine să cumpărați o opțiune gata făcută. Circuitele cu Arduino sunt mult mai simple, mai ales că poți scrie o schiță cu care fie vei seta manual culoarea, fie selecția culorilor va fi automată în conformitate cu un algoritm dat.

Concluzie

LED-urile RGB fac posibilă crearea unor efecte de iluminare interesante; acestea sunt utilizate în designul interior, ca iluminare de fundal pentru aparatele de uz casnic și pentru efectul de extindere a ecranului televizorului. Nu există diferențe speciale atunci când lucrați cu ele față de LED-urile convenționale.

Apariția LED-urilor RGB multicolore este asociată cu progresele tehnologice în domeniul microminiaturizării cristalelor LED și cu o solicitare serioasă din partea pieței de publicitate. Numele RGB este asociat cu primele litere ale celor trei culori din alfabetul englez: R - roșu, G - verde, B - albastru.

Caracteristica principală a LED-urilor RGB este principiul optic de a forma orice culoare cunoscută folosind trei culori de bază. Controlul adresabil al fiecărei culori face posibilă obținerea unei varietăți de modele de culoare, iar o metodă software pentru controlul strălucirii cristalelor LED facilitează automatizarea soluțiilor de iluminat.

Dispozitiv și domeniul de aplicare

Din punct de vedere structural, LED-urile RGB sunt trei cipuri LED cu o lentilă optică, situate într-o carcasă. Controlul culorii are loc prin aplicarea de semnale electrice la bornele fiecărui cip LED, iar combinația de emisii de la toate cele trei LED-uri vă permite să reglați culoarea finală. De exemplu, mai jos este cel mai popular LED RGB.Domeniile de aplicare ale LED-urilor RGB sunt direct legate de dezvoltarea pieței de publicitate și divertisment. De asemenea, lămpile și benzile RGB gata făcute sunt utilizate în domeniul proiectării de iluminat a soluțiilor arhitecturale și de design - iluminatul nocturn al clădirilor sau fântânilor, iluminatul interior, sistemele de semnalizare auto etc.

Soiuri

Varietatea de aplicații ale surselor de lumină LED multicolore determină principalele tipuri de design extern al LED-urilor RGB:

  • produsele de putere redusă sunt produse în carcase rotunde standard cu lentilă sferică și cabluri pentru lipire convențională;
  • LED-urile RGB de putere redusă din pachetele SMD cu montare la suprafață sunt utilizate pe scară largă în benzi LED sau ecrane LED colorate cu suprafață mare;
  • în carcase de tip Emitter produc surse de lumină RGB puternice cu control independent al fiecărui cristal LED;
  • LED-urile super luminoase din pachetele Piranha nu necesită disipare a căldurii și sunt ușor de montat pe plăci de circuite imprimate.

Pentru a simplifica sistemele de control al luminii, cipurile de control sunt încorporate în carcasele unor serii de surse de lumină LED multicolore.

Diagrame de pinout (pinout)

Mai multe circuite de control standard determină structura pinilor externi ai LED-urilor RGB și conexiunea acestora în interiorul carcasei. Există trei modele principale de pinout care sunt urmate pe majoritatea produselor fabricate:

  1. Într-un circuit catodic obișnuit, pentru control sunt utilizate trei terminale anodice independente, iar terminalele catodice ale cristalelor LED sunt interconectate;
  2. Pinout-ul cu un anod comun este controlat de impulsuri negative către bornele catodului, iar electrozii anodici ai cristalelor LED sunt conectați împreună;
  3. Circuitul de conectare independent are șase pini în funcție de numărul de cristale LED; nu se fac conexiuni în interiorul carcasei.

Nu există un standard unic pentru pinout; tipul specific de aranjare a pinilor externi este utilizat în funcție de sarcinile atribuite.

Dacă nu există documente pentru produsul LED, tipul de pini externi poate fi determinat cu ușurință folosind un multimetru. În modul de apelare, LED-ul se va aprinde (LED-urile de mare putere sunt foarte slabe), iar multimetrul va emite un sunet de conexiune dacă sonda roșie a multimetrului este conectată la anodul cristalului LED, iar cea neagră la acesta. catod. În cazul unei conexiuni inverse, pur și simplu nu vor exista efecte vizibile sau sonore.

Conexiune

Cel mai simplu mod de a conecta și controla modurile de operare ale LED-urilor RGB este implementat folosind microcontrolere standard Arduino. Pinul comun este conectat la o singură magistrală de microcontroler, iar semnalele de control sunt furnizate la bornele cristalelor LED prin rezistențe de limitare. Modurile de iluminare ale cristalelor LED sunt controlate folosind

Vizualizări