Где на лампочке плюс и минус: Где у лампочки плюс и минус 12в

Содержание

Где у лампочки плюс и минус 12в

Официальное обсуждение вопроса где плюс и минус у автомобильной лампочки, ответы семи пользователей имеются на сайте. Инструкции и видео ответ имеется.

Качество видео: TVRip

Видео загружено админу от пользователя Аверкий: для срочного просмотра на портале.

Чтобы дать правильный ответ на вопрос нужно посмотреть видео. После просмотра вам не потребуется обращаться за помощью к специалистам. Подробные инструкции помогут вам решить ваши проблемы. Приятного просмотра.

Юмор в теме: – Учитель, как Вы познали нирвану?- Скачал и послушал.

Лампа накаливания представляет собой типичный тепловой и световой излучатель – обычная, вакуумная колба, с вольфрамовой спиралью, которая под воздействием электричества раскаляется до высоких температур. Именно в результате этого накаливания лампа и выделяет и свет и тепло, при этом больше всего это излучение идет в инфракрасном излучении.

Говоря о преимуществах и недостатках ламп накаливания, следует отметить что все зависит от правильности ее выбора, а также в каких именно условиях идет ее эксплуатация. Если все нормально – лампа прослужит порядка 1 000 часов, но при перепадах электричества в сети – срок службы сокращается в несколько раз в меньшую сторону. Тем не менее, дабы сделать правильный выбор, стоит знать, какими преимуществами и недостатками обладает лампа накаливания.

Преимущества ламп накаливания

Положительными сторонами ламп накаливания есть следующие:

  • Лампа накаливания выпускается в массовом производстве, и потому недостатка в таком источнике света никогда нет – ее можно приобрести в любой торговой точке, подобрав с любой формой колбы и цоколя, под любой плафон и светильник.
  • Массовость производства и простая технология в итоге обуславливают ее доступную стоимость – она недорогая и даже если перегорит, замена не скажется на семейном бюджете. В особенности если речь идет о массовой закупке и замене.
  • Лампа накаливания характерна небольшими размерами и при этом ее запуск, сама работа не требует подключения специального пускорегулирующего аппарата.
  • Мгновенное зажигание и относительно невысокая чувствительность к перепадам электричества в сети и скачкам напряжения.
  • Такая лампа не имеет в себе токсических компонентов и потому не несет опасности ни домочадцам, ни окружающей среде в процессе эксплуатации и ее утилизации.
  • Лампа накаливания может работать от любого тока и источника его подачи, при этом ее изготавливают под самое разное напряжение, начиная от одной доли вольта и заканчивая сотней вольт.
  • При работе лампы накаливания на переменном токе ее свет не будет мерцать и это особенно важно для больших предприятий, с множеством аппаратуры и работающих агрегатов, потребляющих большое число энергии, тем самым, создавая перенапряжение.
  • Лампа накаливания не будет издавать неприятный гул, если работает от переменного тока.
  • Лампа накаливания излучает непрерывный спектр свечения и весьма устойчива электромагнитным импульсам, как в сети, так и извне.
  • Прекрасно переносит как низкие, так и высокие температуры окружающей среды, – ее можно монтировать для освещения, как на улице, так и в не отапливаемых жилых и нежилых помещениях.
  • Помимо всего прочего лампа накаливания излучает теплый спектр света, в отличие от иных типов и видов осветительных ламп, когда свет может быть весьма резким и холодным.

Все это показывает, насколько выгодны лампы накаливания – недорогие и просты в установке и работе, выдерживают перепады в электричестве и внешних негативных факторов.

Недостатки ламп накаливания

При всех своих положительных характеристиках лампа накаливания имеет и ряд отрицательных моментов, которые стоит учитывать при выборе. К основным недостаткам такого вида ламп относят:

  • Такие лампы характерны низким процентом отдачи света в сравнении с современными моделями осветительных лампочек.
  • Небольшой срок службы – всего 1 000 часов, когда современные лампы могут работать и 5 000, а иногда и до 15 и 30 тысяч часов.
  • Колба самой лампочки достаточно хрупкая и чувствительна к даже самым небольшим по силе ударам и вибрациям.
  • Сильная зависимость отдачи света и эксплуатационного срока от напряжения, точнее сказать от его подачи и отсутствия перепадов электричества в сети.

Следующий минус лампы накаливания вытекает из указанного выше – чрезмерный нагрев более мощной лампы выставляет определенные требования к арматуре светильника. Так последняя должна быть достаточно термостойкой.

Показатель светового коэффициента полезного действия у лампы накаливания весьма мал – он составляет всего 4 %. Говоря проще – света мало, а потребляет электричества достаточно много.

К концу срока службы лампочки накаливания на 10-15 % снижается видимый световой поток – яркость света падает, а в самом световом потоке появляются желтые и красные частички спектра.

Лампа накаливания при работе создают определенное мерцание с высокой частотностью – это свечение достаточно неприятно для человеческого глаза, а также нервной системы, негативно действуя как световой раздражитель.

В итоге, подводя резюме, можно говорить, что лампа накаливания имеет как массу достоинств, так и массу недостатков – она есть во многих домах и квартирах, но ее постепенно заменяют новые виды и модели осветительных приборов.

Интересное видео о том, как работает лампа накаливания:

Для устройства точечного освещения мастера часто используют светодиоды. Эти маленькие лампочки при минимальном потреблении электроэнергии способны выдавать хорошую производительность. К тому же служат гораздо дольше обычных ламп накаливания. Но при монтаже цепи освещения важно учитывать полярность светодиода. Иначе он просто не сработает на подаваемый ток или быстро выйдет из строя.

Подробно о полярностях светодиодных ламп

Работают такие маленькие точки освещения по принципу протекания через них тока только в прямом направлении. От этого возникает оптическое излучение лампочки. Если полярности не соблюсти при подключении, ток не сможет проложить себе прямой путь по цепи. Соответственно, прибор освещения не заработает.

Таким образом, перед установкой светодиода мастер должен узнать расположение его катода и анода («+» и «—»). Сделать это не сложно, зная определенные принципы визуальной оценки лампочки или работы электроприборов в сочетании с ЛЕД-элементом.

Способы выявления полярности

Выделяют несколько основных методов, по которым можно выяснить, где плюс у светодиода, а где минус. Самый простой способ — визуальный осмотр элемента и определение полярностей по внешнему виду.

Для новых LED-элементов характерной чертой является длина ножек. Анод (плюс) всегда будет длиннее катода (минуса). Как памятка мастеру — первая литера «К» от слова «катод» означает «короткий». Можно оценить визуально и колбу лампочки. Если она хорошо просматривается, мастер увидит так называемую «чашечку». В ней расположен кристаллик. Это и есть катод.

Нелишне обратить внимание и на ободок LED-детали. Многие производители предпочитают проставлять специальную маркировку-обозначение напротив катода. Она может выглядеть как засечка (риска), маленький срез или точка. Не увидеть их сложно.

Новый вариант маркировки светодиодов — значки «+» и «-» на цоколе. Таким образом производитель облегчает мастеру работу, помогает определять полярности. Иногда возможна маркировка зеленой линией напротив плюса.

Использование мультиметра

Если определить светодиод – анод/катод – визуально не получается, можно использовать специальное оборудование. Таковым является мультиметр. Вся процедура проверки займет не более минуты. Действуют таким образом:

  • На аппарате устанавливают режим измерения сопротивления.
  • Щупы мультиметра аккуратно соединяют с ножками LED-лампочки. Предположительный плюс ставят к красному проводку. Минус — к черному. При этом касание делают кратковременным.
  • Если контакты установлены правильно, аппарат покажет сопротивление, близкое к 1,7 кОм. При неправильном подключении ничего не произойдет.

Мультиметр можно эксплуатировать и в режиме проверки диодов. Здесь при правильном соблюдении полярностей лампочка даст свет. Особенно хорошо такая рекомендация работает с диодами зеленого и красного цветов. Белые и синие требуют напряжения более 3В, поэтому даже при правильном подключении могут не засветиться.

Чтобы проверить элементы этих колеров через мультиметр, можно применить режим определения характеристик транзистора. Он есть на всех современных моделях приборов. Здесь действуют так:

  • Выставляют нужный режим.
  • Лампочку ножками вставляют в специальные пазы С (коллектор) и Е (эмиттер). Они предназначены для транзистора в нижней части устройства.

Если минус светодиода подключен к коллектору, лампочка даст свет.

Метод подачи напряжения

Чтобы определить полярности светодиода, можно использовать для этого источники напряжения (аккумуляторная батарейка). Но лучше всего применить лабораторный блок питания с наличием плавной регулировки напряжения, а также вольтметр постоянного тока.

Действуют таким образом:

  • ЛЕД-лампочку подключают к источнику питания и медленно поднимают напряжение.
  • Если полярности элемента соблюдены правильно, светодиод даст колер.
  • Если при достижении 3-4 В лампочка так и не засветится, плюс и минус подключены неверно.

При срабатывании лампочки не нужно продолжать увеличивать напряжение. Элемент от таких экспериментов просто сгорит.

Если у мастера нет блока питания или батареи на 5-12 В, можно последовательно соединить между собой несколько элементов по 1,5 В. Пригодятся здесь аккумулятор от мобильного телефона или авто. Но стоит помнить: при подключении LED-элементов к мощным устройствам рекомендуется параллельно применять токоограничивающий резистор.

Определение полярности с помощью техдокументации

Если светодиод только что купленный, к нему прилагается техническая документация от производителя. Здесь указаны основные данные о лампочках:

  • масса;
  • цоколевка светодиодов;
  • габариты;
  • электрические параметры:
  • иногда распиновка (схема подключения).

При покупке элементов в розницу можно попросить продавца дать ознакомиться с информацией, чтобы не мучиться дома и не искать, где у светодиодов плюс и минус. По бумагам делается соответствующий вывод.

Когда требуется определение полярностей LED-лампочек

Маленькие светодиоды широко применяются в различных областях, связанных с освещением и индикацией:

  • уличное освещение: рекламные вывески, парковые подсветки;
  • бытовые элементы искусственного света: освещение рабочих панелей, периметра подвесного потолка, встроенной мебели и др.;
  • индикация электроприборов режимов вкл./выкл.: самодельные умные розетки и т.д.;
  • детские игрушки;
  • пульты ДУ и многое другое.

На различных форумах есть информация о том, что нет смысла искать, где светодиод «прячет» плюс и минус. Нередки суждения, что лампочку можно подключать без соблюдения полярностей. Здесь есть нюансы. Даже если мастеру повезет и элемент даст свет, в конечном счете это приведет к таким последствиям:

  • Ресурс работы неправильно подключенной лампочки, заявленный производителем, сократится в разы. К примеру, при гарантированном режиме 45000 часов светодиод отработает в два раза меньше.
  • Производительность (интенсивность, яркость света) снизится в разы от той, которая должна быть. В общей цепи это будет видно невооруженным глазом.

Подобные игры с полярностями и вероятность работы диодного элемента напрямую зависят от характеристик конкретного полупроводника и напряжения пробоя.

Средняя продолжительность LED-лампочек составляет 10 лет. При их влагозащите IP67 и более элементы можно смело использовать при устройстве уличного освещения. Чтобы светодиоды работали заявленный срок, стоит принципиально соблюдать полярности при их подключении и определяться с ними до проведения ремонтных работ, а не после.

где находится плюс и минус, порядок и инструменты для определения

На чтение 6 мин Просмотров 485 Опубликовано Обновлено

Для устройства точечного освещения мастера часто используют светодиоды. Эти маленькие лампочки при минимальном потреблении электроэнергии способны выдавать хорошую производительность. К тому же служат гораздо дольше обычных ламп накаливания. Но при монтаже цепи освещения важно учитывать полярность светодиода. Иначе он просто не сработает на подаваемый ток или быстро выйдет из строя.

Подробно о полярностях светодиодных ламп

Несоблюдение полярности и неправильное включение может привести к поломке светодиода

Работают такие маленькие точки освещения по принципу протекания через них тока только в прямом направлении. От этого возникает оптическое излучение лампочки. Если полярности не соблюсти при подключении, ток не сможет проложить себе прямой путь по цепи. Соответственно, прибор освещения не заработает.

Таким образом, перед установкой светодиода мастер должен узнать расположение его катода и анода («+» и «—»). Сделать это не сложно, зная определенные принципы визуальной оценки лампочки или работы электроприборов в сочетании с ЛЕД-элементом.

Способы выявления полярности

Определение полярности светодиода по внешнему виду

Выделяют несколько основных методов, по которым можно выяснить, где плюс у светодиода, а где минус. Самый простой способ — визуальный осмотр элемента и определение полярностей по внешнему виду.

Для новых LED-элементов характерной чертой является длина ножек. Анод (плюс) всегда будет длиннее катода (минуса). Как памятка мастеру — первая литера «К» от слова «катод» означает «короткий». Можно оценить визуально и колбу лампочки. Если она хорошо просматривается, мастер увидит так называемую «чашечку». В ней расположен кристаллик. Это и есть катод.

Нелишне обратить внимание и на ободок LED-детали. Многие производители предпочитают проставлять специальную маркировку-обозначение напротив катода. Она может выглядеть как засечка (риска), маленький срез или точка. Не увидеть их сложно.

Новый вариант маркировки светодиодов — значки «+» и «-» на цоколе. Таким образом производитель облегчает мастеру работу, помогает определять полярности. Иногда возможна маркировка зеленой линией напротив плюса.

Использование мультиметра

Определение полярности светодиода при помощи мультиметра

Если определить светодиод — анод/катод — визуально не получается, можно использовать специальное оборудование. Таковым является мультиметр. Вся процедура проверки займет не более минуты. Действуют таким образом:

  • На аппарате устанавливают режим измерения сопротивления.
  • Щупы мультиметра аккуратно соединяют с ножками LED-лампочки. Предположительный плюс ставят к красному проводку. Минус — к черному. При этом касание делают кратковременным.
  • Если контакты установлены правильно, аппарат покажет сопротивление, близкое к 1,7 кОм. При неправильном подключении ничего не произойдет.

Мультиметр можно эксплуатировать и в режиме проверки диодов. Здесь при правильном соблюдении полярностей лампочка даст свет. Особенно хорошо такая рекомендация работает с диодами зеленого и красного цветов. Белые и синие требуют напряжения более 3В, поэтому даже при правильном подключении могут не засветиться.

Чтобы проверить элементы этих колеров через мультиметр, можно применить режим определения характеристик транзистора. Он есть на всех современных моделях приборов. Здесь действуют так:

  • Выставляют нужный режим.
  • Лампочку ножками вставляют в специальные пазы С (коллектор) и Е (эмиттер). Они предназначены для транзистора в нижней части устройства.

Если минус светодиода подключен к коллектору, лампочка даст свет.

Метод подачи напряжения

Определение полярности светодиода методом подачи напряжения

Чтобы определить полярности светодиода, можно использовать для этого источники напряжения (аккумуляторная батарейка). Но лучше всего применить лабораторный блок питания с наличием плавной регулировки напряжения, а также вольтметр постоянного тока.

Действуют таким образом:

  • ЛЕД-лампочку подключают к источнику питания и медленно поднимают напряжение.
  • Если полярности элемента соблюдены правильно, светодиод даст колер.
  • Если при достижении 3-4 В лампочка так и не засветится, плюс и минус подключены неверно.

При срабатывании лампочки не нужно продолжать увеличивать напряжение. Элемент от таких экспериментов просто сгорит.

Если у мастера нет блока питания или батареи на 5-12 В, можно последовательно соединить между собой несколько элементов по 1,5 В. Пригодятся здесь аккумулятор от мобильного телефона или авто. Но стоит помнить: при подключении LED-элементов к мощным устройствам рекомендуется параллельно применять токоограничивающий резистор.

Определение полярности с помощью техдокументации

Если светодиод только что купленный, к нему прилагается техническая документация от производителя. Здесь указаны основные данные о лампочках:

  • масса;
  • цоколевка светодиодов;
  • габариты;
  • электрические параметры:
  • иногда распиновка (схема подключения).

При покупке элементов в розницу можно попросить продавца дать ознакомиться с информацией, чтобы не мучиться дома и не искать, где у светодиодов плюс и минус. По бумагам делается соответствующий вывод.

Когда требуется определение полярностей LED-лампочек

Применение светодиодов в декорировании улицы

Маленькие светодиоды широко применяются в различных областях, связанных с освещением и индикацией:

  • уличное освещение: рекламные вывески, парковые подсветки;
  • бытовые элементы искусственного света: освещение рабочих панелей, периметра подвесного потолка, встроенной мебели и др.;
  • индикация электроприборов режимов вкл./выкл.: самодельные умные розетки и т.д.;
  • детские игрушки;
  • пульты ДУ и многое другое.

При выходе из строя лампочки мастер прибегает к её замене. При этом требуется определить анод и катод светодиода. В противном случае элемент просто не выдаст освещения.

На различных форумах есть информация о том, что нет смысла искать, где светодиод «прячет» плюс и минус. Нередки суждения, что лампочку можно подключать без соблюдения полярностей. Здесь есть нюансы. Даже если мастеру повезет и элемент даст свет, в конечном счете это приведет к таким последствиям:

  • Ресурс работы неправильно подключенной лампочки, заявленный производителем, сократится в разы. К примеру, при гарантированном режиме 45000 часов светодиод отработает в два раза меньше.
  • Производительность (интенсивность, яркость света) снизится в разы от той, которая должна быть. В общей цепи это будет видно невооруженным глазом.

Подобные игры с полярностями и вероятность работы диодного элемента напрямую зависят от характеристик конкретного полупроводника и напряжения пробоя.

Средняя продолжительность LED-лампочек составляет 10 лет. При их влагозащите IP67 и более элементы можно смело использовать при устройстве уличного освещения. Чтобы светодиоды работали заявленный срок, стоит принципиально соблюдать полярности при их подключении и определяться с ними до проведения ремонтных работ, а не после.

Как определить полярность, не имея приборов

Как определить полярность неизвестного вам источника питания? Давайте предположим, что вам  в руки попался какой-нибудь блок питания постоянного напряжения, батарейка или аккумулятор. Но… на нем не обозначено, где плюс, а где минус. Да, дело быстро решается мультиметром, но что делать, если у вас его нет под рукой? Спокойно. Есть три проверенных рабочих способа.

Определяем полярность с помощью воды

Думаю, это самый простой способ определения полярности. Первым делом наливаем водичку в какую-нибудь емкость. Желательно не металлическую. От источника питания с неизвестными клеммами отводим два провода, отпускаем их в нашу водичку и смотрим внимательно на контакты. На минусовом выводе начнут выделяться пузырьки водорода. Начинается электролиз воды.

Как определить полярность с помощью сырого картофеля

Берем сырую картофелину и разрезаем ее пополам.

Втыкаем в нее два наших провода от неизвестного источника постоянного тока и  ждем 5-10 мин.

Около плюсового вывода на картошке образуется светло-зеленый цвет.

 [quads id=1]

Как определить полярность с помощью компьютерного вентилятора

Берем вентилятор от компьютера. Он имеет два вывода, а иногда даже три. Третий может быть желтый провод – датчик оборотов. Но его мы все равно использовать не будем. Нас волнуют только два провода – это красный и черный. Если на красном проводе будет плюс, а на черном –  минус, то вентилятор у нас будет вращаться

Если же не угадали, то лопасти будут стоять на месте.

Вентилятор используем, если известно, что напряжение источника питания от 3 и до 20 Вольт. Подавать на вентилятор напряжение более 20 Вольт чревато для него летальным исходом.

Если не понятно по картинкам, смотрите видео про полярность:

Где у патрона плюс и минус

Электрический патрон — неотъемлемая часть любого светильника. Он служит не только для фиксации, а также передачи тока, но и закрепляет на себе множество дополнительных элементов. К ним относятся: плафон, абажур, предметы эстетики и светового потока. Общие черты устройства патрона можно изучить в статье по описанию люстры. Чтобы уметь устанавливать и ремонтировать электрический патрон, необходимо поближе с ним познакомиться.

Маркировка электрических патронов

Согласно ГОСТ Р МЭК 60238-99, резьбовые патроны выпускаются трех видов: Е14 – он же миньон, применяется в СВЧ печах, холодильниках; Е27 – в большинстве светильников; Е40 – для уличного освещения. Электрические патроны имеют одинаковый принцип действия, отличаются они только дизайном и размерами.

Каждый патрон имеет маркировку на корпусе. Она служит для того, чтоб указать характеристики патрона. Е14 устанавливается в местах, где ток потребления не превышает 2 А, 440 Вт; Е27 – не более 4 А, 880 Вт; Е40 – не более 16 А, 3500 Вт. Все они рассчитаны на переменное напряжение 250 В.

Устройство электрического патрона

Патрон имеет 3 основных элемента. Цилиндрический корпус, в котором расположена резьбовая гильза, резьба которой выполнена по принципу Эдисона, донышко и вкладыш из керамики. Чтоб ток передавался от проводника на цоколь, установлено 2 контакта из латуни 2 планки с резьбой для крепления. На фото патрон Е27 в разрезе.

Фото ниже показывает, как латунные контакты касаются цоколя лампы. Правая фотография показывает передачу тока латунным контактам, закрепленным на вкладыше.

Чтоб повысить безопасность, необходимо подавать фазу на центральный контакт цоколя. Это сводит к минимуму шанс касания фазы человеком.

Электрический патрон на три лампочки

Однажды мне пришло письмо от Владимира на почту. В нём находились фотографии нестандартного патрона Е27. Он предназначен для установки трех ламп. Когда он разбирал патрон, чтоб подключить провода, из него выпали контакты. Владимиру было сложно понять, куда их устанавливать. Я помог решить эту задачу. Я не имею такого патрона, поэтому обработал фотографию, которую выслал Владимир.

Контактирующие пластины имеют отверстия. К ним подсоединяются провода при помощи винтов с гайками М3. Если имеется паяльник, пластины можно спаять. Стрелкой красного цвета обозначена пластина, к которой следует подсоединять фазный провод. «Ноль» подключается к участку, обозначенному синей стрелкой. Пунктирная синяя линия показывает соединение контактов. Необязательно делать эту перемычку, потому что пластины будут соединяться через цоколь лампы. На фото показано зеленым. Но если не вкрутить правую лампу, на левую напряжение не поступит.

Как подключить обыкновенный электрический патрон

Чтоб понять, как подключать провода к патрону, необходимо рассмотреть сборку патрона с нуля. Это пригодится в случае ремонт патрона. Латунная пластина центрального контакта прижимается к вкладышу из керамики. При помощи винта, вкрученного в пластину из стали, которая располагается на другой стороне вкладыша, контактная устанавливается на вкладыше.

Винт служит не только для закрепления центрального контакта, но и пропускает через себя ток на этот контакт. Гровер использовать необязательно, но если вы его установите, будет лучше. Винт следует затягивать с достаточным усилием, так как через него проходит ток. По такому же принципу устанавливается вторая пластина из латуни. Центральный контакт необходимо подогнуть до уровня боковых контактов.

На проводниках формируются колечки. Затем они продеваются через донышко и фиксируются к стальным пластинам. Если патрон подобран для подключения через стандартный выключатель, фазу следует подключать к центральному контакту. Проверьте, насколько хорошо центральный контакт прилегает. Чтобы это проверить, приложите цоколь лампы к контакту, убедившись, что во время прилегания цоколя к контактам, центральный прогибается не менее чем на несколько миллиметров. Если это не так, отогните контакты вверх.

Остается накрутить корпус на дно. Патрон готов к использованию, остается подобрать под него лампу.

Как подключить электрический патрон с клеммами

Более новым видом патронов являются те, провода которых прижимаются при помощи клеммных колодок. Такой вид крепления ускоряет монтаж люстр и светильников. Корпус выполнен из пластмассы в виде монолита. Контакты закреплены изнутри при помощи заклепок. При выходе патрона из строя, ремонтные работы не удастся произвести.

Такой тип патрона выпускается размерами Е14, Е27. Они подойдут для замены разборных патронов, принцип которых описан чуть выше.

Как подключить безвинтовой электрический патрон

Из новинок патронов марки Е14, Е27 можно отметить патрон с безвинтовым подключением. Корпус патрона имеет отверстия, зачастую, две пары. В них задеваются провода. Внутри установлены пружинные контакты из латуни, которые предназначены для защемления и фиксации проводов.

В отверстиях 1-2, 3-4 попарно соединены контакты (на фото выделены красным). Сделано это для того, что бы подсоединять патроны параллельно в люстрах, а также светильниках, имеющих несколько лампочек. На один патрон подается напряжение, последующие патроны подключаются к нему при помощи перемычек. Светодиодные и энергосберегающие лампы экономны, поэтому количество патронов может быть равным 10 и более.

Бесконтактные патроны подключаются быстро и легко. Следует взять провод, снять с него изоляцию на один сантиметр и установить в определенное отверстие. Однако имеется нюанс, который следует учесть.

Чаще всего используются многожильные провода. Если жилы тонкие, зафиксировать их в контактах проблематично. Поэтому, изготовители люстры обслуживают концы проводов, подключаемых к патрону. Вследствие чего, конец многожильного провода становится одножильным. Затем он лудится и легко устанавливается в пружинный контакт.

На фото показано поэтапное подключение патрона к электрической проводке. Может возникнуть ситуация, когда пальцами невозможно добраться до проводов. В этом случае следует воспользоваться пинцетом.

Не каждый имеет дома паяльник. Патрон можно подключить и без него. Перед тем, как заправлять провод в пружинный контакт, установите в отверстие стержень из металла. Его диаметр должен быть больше диаметра провода. На фото видно, что использовалась часовая отвертка, можно применить гвоздь. В таком случае контакт отойдет и в зазор, который возник, легко войдет провод.

Далее следует изъять металлический стержень. Контакт надежно зафиксирует провод. Этим можно воспользоваться в том случае, если не удается достать провода из электрического патрона. После того, как провод заправлен в контакт, потяните его, убедившись в том, что он надежно зафиксирован.

Как подключить к электрическому патрону розетку

Иногда требуется установить розетку, однако, ближайшая распределительная коробка находится на большом расстоянии. С таким моментом я столкнулся, когда производил ремонт ванной комнаты. Необходимо было установить светильник у зеркала, обеспечить питание некоторых электрических приборов, допустим электрической бритвы.

В ванной уже был настенный светильник в виде шарика. К контактам электрического патрона я присоединил параллельно два провода, параллельно подсоединил к ним розетку. По правде говоря, когда включается свет в ванной, розетка обесточивается, однако, в этом есть свой плюс. Если возникнет утечка воды этажом выше, короткого замыкания не будет даже в том случае, если вода попадет в розетку. Мною была установлена стандартная розетка, которая прослужила более 10 лет. Однако лучше воспользоваться герметичной розеткой, которая подходит для помещений с повышенным уровнем влажности.

Был случай, когда я подсоединял розетку к патрону в туалетной комнате, когда требовалось устанавливать автоматический датчик включения света, оснастить унитаз функцией биде. Давным-давно, когда оплата электроэнергии зависела от количества розеток и ламп в квартире, широко использовалось устройство, так называемый «жулик». В патроны вкручивались переходные патроны. Этот жулик имел 2 трубки из латуни, как в розетке. С его помощью можно было подсоединить к люстре любой электроприбор. Жулик можно было изготовить самостоятельно из обычного электропатрона.

Крепление электрического патрона

Как правило, патрон в люстрах и светильниках крепится за дно. Отверстие ввода провода имеет резьбу. Е27 могут иметь одну из трех видов резьб: М16?1; М10?1 или М13?1. Е14 – М10?1. Светильники подвешиваются на электропровод либо на металлическую трубку, имеющую любую форму резьбы на конце и длину.

Крепление электрического патрона за токоподводящий провод

Не допустимо прикреплять патрон напрямую к проводам. Для начала следует зафиксировать патрон в люстре. Для этого в донышко установлена втулка из пластика, имеющая отверстие в центре для запуска проводов. Во втулку установлен пластиковый фиксирующий винт.

После того как патрон подключен и собран, пластиковым винтом зажимаются провода. Эту втулку могут использовать для крепления декоративных элементов светильнику. Винт позволяет надежно закрепить патрон, крепление плафона и подвесок светильника.

Крепление электрического патрона на трубке

Самым распространенным видом крепления электрического патрона является крепление на трубке, изготовленной из металла. Это позволяет подвешивать плафоны, имеющие достаточный вес и разнообразить дизайн. На трубке можно заметить дополнительные гайки. При их помощи на трубке закрепляется любая арматура для люстр, а так же колпаки и плафоны. Вся нагрузка ложиться на металлическую трубку. Провода для подсоединения патрона пропускаются внутри нее.

Существует патроны, которые имеют резьбу на наружной части корпуса. Это сделано для того, чтоб можно было закрепить абажурное кольцо. И уже на него закрепить любой дизайнерский элемент.

Крепление электрического патрона втулкой

Настольные лампы и настенные светильники имеют электрические патроны, которые крепятся при помощи пластиковых или металлических трубчатых втулок к деталям, выполненных из листового материала. Этот способ позволяет расширить возможности технологии изготовления светильников. Требуется всего-навсего просверлить отверстие и прикрепить патрон втулкой.

Эти светильники мне доводилось ремонтировать, так как пластмасса деформировалась. Это произошло из-за нагрева лампы накаливания. После чего патрон начинает болтаться. Я менял втулку на металлическую. Брал ее от резистора типа СП1, СП3. Они имеют крепежную резьбу М12*1. Обратите внимание на то, что резьба может быть другая. Все потому, что резьба патронов Е27 не имеет стандарта. Изготовители патронов выбирают резьбу исходя из своих соображений. Если вы решили применить втулку от резистора, не ломайте его до того, пока не проверите резьбу патрона. Достаточно разобрать резистор и из пластикового основания вынуть втулку.

Крепление электрического патрона с безвинтовыми контактными зажимами

Крепление патрона, имеющего безвинтовые контактные зажимы, отличается от крепления обычного. Это обусловлено тем, что корпус соединен с донышком при помощи 2 защелок.

На трубку с резьбой, расположенную в люстре, накручивается донышко. После этого в патрон задеваются провода. После чего цилиндрический корпус при помощи защелок одевается на дно. На фото видно, что защелки донышка сломаны. Именно в таком виде люстра попала ко мне. Этот патрон можно отремонтировать. Именно об этом пойдет речь.

Для того чтобы, при снятии патрона не повредить провода, возьмите отвертку и отведите защелки в стороны. Корпус освободиться от донышка.

На фото показан патрон с безвинтовыми зажимами. Он был установлен во время ремонта люстры. Этот патрон выполняет функцию крепления, фиксирует чашечку, к которой прилегает стеклянный плафон.

Ремонт разборного электрического патрона

Если при работе светильника лампы мерцают или начинают перегорать, одной из причин, кроме плохого контакта в распределителе или выключателе, может быть плохой контакт в патроне. При включении выключателя может быть слышно жужжание и запах гари. Это легко проверить. Выкрутите лампу и взгляните на патрон. Если контакты почерневшие, почистите их. Одной из причин почернения, может быть плохой контакт в месте соединения проводов с патроном.

Для того чтоб отремонтировать электрический патрон, его следует разобрать, проверить соединение с проводами, зачистить контакты до блеска. Иногда, когда вы попытаетесь выкрутить лампочку, колба может отклеиться от цоколя. В этом случае, попытайтесь вывернуть цоколь. Открутите корпус патрона, держа его за донышко. Если не получается это сделать, возьмитесь за край цоколя плоскогубцами и вывернете его.

Ремонт электрического патрона с безвинтовыми контактными зажимами

Соседка делала ремонт в квартире и снимала люстру с потолка. Она откручивала гайки с электрических патронов, имеющих безвинтовые контактные зажимы, чтоб можно было снять плафоны. Цилиндрические части патронов повисли на проводах, отсоединившись от донышек. Люстра проработала с лампами накаливания 6 лет. Стало понятно, что за счет выделения тепла, пластмасса стала хрупкой, защелки обломались. Я решил отремонтировать патроны.

Первым делом были спилены защелки до уровня площадок в основании корпуса патрона. На фото слева сломанная защелка, справа – защелка, подогнанная по размеру.

Новые защелки изготовлены и листа латуни, толщина которого 0,5 мм. Ширина равна ширине обломанных защелок. Затем заготовка согнута по форме, на фото видно. Ее можно изготовить из любого имеющегося металла – алюминия, железа.

Стороной, которая была загнута, полоска заводится в дно патрона со стороны закругленной части. После этого, оставшийся участок загибается по контуру держателя (на фото).

Далее дно патрона накручивается на трубку в люстре.

Затем подсоединяются электропровода. Самодельные защелки прекрасно выполняют свою задачу. Эта защелка прослужит многие годы.

Где плюс и минус у лампы?

Как расчитать наминал резистора

Как позначаютса smd кондесаторы мне надо 100n

Впервые пытаюсь мк прошить

19 комментариев

Обычно такие 220 ,

ну, светодиодные на 220.

Гномик в розетке определит где плюс,а где минус)

Они обычно и на 12, и на 220. Там нет плюса и минуса, обычная спираль, питается как переменным током, так и постоянным

у неё ноль и фаза, а так пофиг где ноль а где фаза

Давно вынашивал идею сделать себе американки. Нравится как выглядит.
Колхозить не хотел. Перечитал много информации и нашел оптимальный для себя вариант.
Все что мне понадобилось:
1) Лампа двухнитиевая (двухконтактная) с цоколем. 2 шт.

2) Патрон двухконтактный под цоколь. 2шт.

3) И обычный набор «авто электрика» : провода, клеммы, изолента

Далее все просто.
От патрона идет два плюса и один минус. Плюсы (провода) подключаем один на габарит, другой на поворотник. На габарит идет слабый свет, на поворотник яркий. Минус кидаем на поворотник. Все изолируем. Включаем. Радуемся.

Теперь о возможных затруднениях.
У меня новый цоколь не подходил к поворотнику. Пришлось обрезать немного пластика, чтобы цоколь встал плотно.

Следующей трудностью стал поиск компонентов. Я потратил неделю ежедневных поездок по всему городу сначала чтобы просто найти лампочки, а затем еще несколько дней, чтобы найти патроны. Лампы в итоге я сначала купил красные. Но когда подключил, понял, что лоханулся. На следующий день чудом нашел магазин с последними оранжевыми лампами.

Вот вроде и все, что можно рассказать. Если есть вопросы — задавайте. Постараюсь ответить)

Светодиод где плюс где минус

При работе светодиоды способны пропускать электрический ток в определенном направлении. Если подключение выполнено инверсионно, электрический ток не проходит по цепи, а нужный электроприбор не включится. Объясняется это тем, что приборы по принципу устройства представляют собой диоды, и не все имеют способность светиться. Это говорит о том, что светодиод имеет полярность и функционирует при определенном направлении тока. В связи с этим для подключения важно правильно определить, где у светодиодов минус и плюс. Разберем несколько способов.

Визуально

Если у Вас в руках светодиод где плюс где минус вы не знаете, попробуйте сделать это визуально. Как визуально определить светодиодную полярность? Достаточно просто.
У нового светодиода два вывода, один должен быть короче. Короткий вывод — это катод. Запомнить легко: «короткий» — «катод», оба слова на «к». Плюс находится там, где длинный вывод. Если имеем дело с использованным светодиодом, ножки которого согнуты, задача усложняется.
Тогда вглядываемся в корпус, где находится самый важный элемент — кристаллик. Он лежит на крошечной подставке, чашечке. Вывод с подставки — катод, с его стороны располагается срез или засечка.
НО данный способ не всегда применим. Многие производители сегодня при производстве не соблюдают стандарты, а ассортимент моделей поражает многообразием. Некоторые изготовители отмечают катоды точкой или линией зеленого цвета, либо проставляют знаки «-» и «+». Если же внешних опознавательных признаков нет, нужно провести электротестирование.

Источник питания в помощь

Второй способ определить светодиодную полярность — подключить его к источнику питания. Главное, правильно подобрать источник питания с напряжением, чтобы оно не превышало максимальный уровень напряжения светодиода, иначе он перегорит или испортится. Элементы соединяются так: к » +» подключается «—», к «—» подключается «+».

Мультиметр

Если вышеописанные способы не дали результатов, используйте мультиметр. Чтобы мультиметром определить полярность светодиода потребует максимум минута. Сначала нужно выбрать на оборудовании режим измерения уровня сопротивления, а затем прикоснуться специальными щипцами к светодиодным контактам. Черный провод идет к «-», а красный к «+». Не нужно касаться слишком долго, 20-30 секунд хватит. Если включение было выполнено напрямую (« + » к « + », а « — » к « —»), на мультиметре отображается показатель в области 1,7 кило Ом. Если включение обратное — на приборе не отображаются измерения..
Измерять в режиме диода несколько легче: при подсоединении напрямую, загорится лампочка. Этот режим подходит для зеленых и красных лампочек, а вот белые и синие лампочки рассчитаны на ток с напряжением более 3 В. По этой причине при подключении лампочек синего и белого цвета, они могут засветиться и при правильной полярности.
В данном случае используется режим измерения характеристик транзисторов. Светодиод вставляется в пазы колодки, снизу мультиметра. Применяется часть PNP: одна ножка диода вставляется в разъем «Е» — эмиттер, а вторая в «С» — коллектор. Лампочка светится когда, к коллектору подсоединили катод.
Таким образом, определение полярности не представляет особой сложности.

Как правильно подключить патрон для лампочки к проводам.

Такая казалось бы простая и незамысловатая процедура, как подключение патрона для лампочки, имеет свои нюансы, не всегда знакомые для людей далеких от электричества.

Да что говорить, иногда сами электрики делают это не правильно. Чем это может обернуться для вас при дальнейшей эксплуатации?

Например тем, что при очередной замене сгоревшей лапочки, вы элементарно попадете под напряжение и вас ударит током. Чтобы этого избежать, давайте рассмотрим все возможные ошибки при выполнении данной работы.

Виды патронов

Наибольшее распространение на нашем рынке получили 3 вида патронов:

  • карболитовые советского образца
  • пластиковые самозажимные

Подключение карболитового старого образца

Начнем с карболитовых. Данный патрон является разборным и состоит из трех частей:

  • цилиндрический корпус с резьбой
  • керамический вкладыш с контактами

Чаще всего в наших квартирах используются патроны имеющие маркировку:

Значение в цифрах обозначает диаметр цоколя лампы в миллиметрах, которая подходит для этого патрона.

Буковка «E» говорит о том, что он относится к винтовой серии с резьбой Эдисона.

Бывают еще штыревые, серии G и некоторые другие, представленные ниже.

Такие изделия рассчитаны на ток не более 4А. То есть, в сети 220В к ним можно подключить нагрузку до 900Вт.

Подключение проводов — фаза и ноль

Подключение кабеля производится в следующей последовательности.

Перво-наперво перед началом работ нужно выяснить, какая из жил в кабеле является фазой. Это главный момент отвечающий за безопасность всей дальнейшей сборки.

Делается это при помощи обыкновенной индикаторной отвертки. 

Фаза в патроне должна приходить только на нижнюю центральную часть цоколя, и более никуда.

Контакт для подключения представлен на фото ниже.

Почему это так важно? Дело в том, что в патроне у вас никогда не должна быть под напряжением резьбовая часть. Не многие знают, но выключатель света (одноклавишный, двухклавишный) при отключении разрывают только один из проводников.

Второй, так и продолжает напрямую поступать на патрон. А теперь представьте, что электрик случайно перепутал фазу с нолем и пустил через выключатель нулевую жилу.

В итоге, в один прекрасный момент, лампочка в люстре может не просто перегореть, а лопнуть с разрушением стеклянной колбы.

Вы отключите свет чтобы ее заменить, и при такой замене, вам по любому придется соприкоснуться с цоколем.

И если на него будет приходить фаза, а не ноль, то вы гарантировано попадете под напряжение.

Есть вообще светильники полностью с металлическим корпусами патронов. Стоит здесь перепутать подключение проводов, и при нештатной ситуации весь светильник целиком окажется под напряжением.

Еще часто можно наблюдать ситуацию, когда при заворачивании лампочки в патрон, она почему то не светится. Причина здесь кроется в отгибании центрального контакта. Он просто не достает до пятачка цоколя.

Чтобы исправить этот дефект, достаточно его подогнуть обратно. Многие делают это неизолированными отвертками, либо ножом.

В результате неаккуратных действий, вы обязательно заденете боковые контакты, а они у вас будут под напряжением.

Как итог — удар током вам обеспечен. Опытные электрики в этом случае советуют вообще не применять отвертки или посторонние инструменты, а воспользоваться самим патроном.

Выкручиваете цилиндрический корпус с резьбой и вставляете его боковой гранью между двух контактных площадок.

Далее краешком цепляете центральный пятачок и отгибаете его к верху. Никаких КЗ при этом вы не создадите, да и сами под напряжение не попадете.

И не важно на стене этот патрон или на потолке. Делается все в обоих случаях аналогично.

Поэтому запомните — нулевой проводник всегда должен приходить только на резьбовую часть цоколя.

Как подключать кабель с тремя проводами

У многих возникает вопрос, а куда подключать провод заземления, если у вас 3 провода в кабеле? Ведь на вкладыше с контактами больше нет свободных разъемов.

Данный третий провод, должен подключаться к корпусу самого светильника. Обычно на люстре или бра, всегда есть заводское место, куда и должна подсоединяться «земля».

Поэтому непосредственно в сам патрон, третий провод не заводится. При зачистке кабеля всегда делайте этот проводник желто-зеленого цвета большей длины, как минимум в два раза.

Хотя надо сделать замечание, что на некоторых видах керамических цоколей, есть подобные разъемы.

Они представляют из себя металлическую пластину, размещенную по центру изделия. Если позволяет место, можете сделать соединение на ней.

Преимущества и недостатки

Достоинства данного патрона:

  • простота разборки и сборки
  • надежность проверенная временем
  • контактные площадки фиксируются винтами

Во-первых, при необходимости (выгорание, оплавление) их можно заменить. Либо просто поджать при ослаблении контактов и нагреве соединения.

Кстати, данные винты нужно подтягивать изначально, еще перед непосредственным подключением проводов. Этим вы продлите срок службы патрона и лампочки в разы.

В 90% случаев лампочка и перестает светить, потому что центральный контакт греется и его площадка в виде пластинки начинает отгибаться, постепенно отходя от цоколя лампы.

Недостатки:

  • неудобство подключения к винтовым зажимам

Для обеспечения хорошего контакта, вам придется их выкручивать целиком из своего посадочного места.

При этом если у вас отвертка не марки Wera, с кучей дополнительных «фишек», то этот винтик часто выпадает и закатывается в самые неподходящие места.

Хотя опытные электрики обходятся без полного выкручивания винтов и выгибания аккуратных колечек на медных жилах. Все подключение делается гораздо проще.

Жилы зачищаются немного больше обычного (сантиметра на 2-3), а винты только ослабляются. Далее жилку заводите под шайбу с винтом и делаете оборот строго по направлению закручивания резьбы.

Это необходимо для того, чтобы при затягивании винта, колечко не разогнулось, а наоборот затянулось еще лучше.

После этого все излишки выступающие за болтиком откусываете бокорезами. У вас должно получится некое полукольцо.

Все что остается — это дожать его утконосами до полноценного колечка.

Затягивать такое соединение пока еще нельзя. Оно должно «играть» на своем посадочном месте.

Берете второй провод и проделываете с ним ту же самую процедуру. Только после этого можно затягивать винты до упора. В итоге такого подключения, не нужно ничего откручивать, заранее делать какие-то колечки, угадывая диаметр болтиков.

Все это подгоняется непосредственно на самом патроне. Экономия времени и трудозатрат что называется на лицо.

Единственный минус такого способа — расход провода будет больше на пару сантиметров чем обычно.

Подключение многожильного провода

Если же у вас многожильные провода, то здесь никак не обойтись без предварительного формирования колечка и его пропайки. Иначе 100% надежности и долговечности от такого соединения не добиться. Контакт будет просто раздавлен шляпкой винта.

Жилки в этом случае предварительно разделяются пополам и скручиваются.

После чего формируется свободное кольцо вокруг болтика.

Его то и нужно пропаять с последующим подключением.

Лишние хвосты после кольца откусываются.

Еще не забывайте перед всеми этими процедурами, изначально одеть «жопку» от патрона на сам кабель.

Иначе собрать его после этого не получится и придется перекручивать патрон по второму разу.

Второй недостаток карболитовых изделий — время подключения.

На весь процесс разборки-сборки, отвинчивание-завинчивание винтиков, уходит от 5 до 10 минут. Поэтому процедуру «заряжания» карболитового патрона, быстрой никак не назовешь.

Соединение проводов в керамическом патроне

Керамический девайс является не разборным изделием, как и его контакты. Отсюда и вытекают главные недостатки.

Данные контакты завальцованы и со временем рано или поздно ослабляются. В результате чего происходит нагрев, с последующим выгоранием или слишком частым выходом из строя самих лампочек.

Еще такие патроны грешат выкручиванием самой юбки вместе с лампочкой. После такого дефекта, его уже лучше заменить целиком.

Конечно, можно изначально пропаять контакты в местах завальцовки или обжать заново выкрутившуюся юбку, но подавляющее большинство этим не заморачиваются, а просто покупают новый.

Главным преимуществом керамического патрона является упрощенная система подключения. Здесь все происходит гораздо быстрее.

Во-первых, не нужно разбирать на три части само устройство. Во-вторых, полностью выкручивать винтики.

Достаточно их слегка ослабить и вставить в контактное пространство зачищенную жилу провода.

После чего затянуть винт с максимальным усилием.

Быстрозажимной патрон

На сегодняшний день распространение получили также и пластиковые быстрозажимные патроны.

Они работают по принципу знаменитых зажимов Wago.  

Чтобы разобрать такой патрон, необходимо шлицевой отверткой аккуратно отжать защелки с двух сторон.

При снятии крышки вы обнаружите, что внутри вообще нет никаких винтиков, куда можно было бы присоединить провода. Человек далекий от электромонтажных работ сразу и не разберется с такой конструкцией.

Как же его подключать? Делается все очень просто.

Нужно зачищенные концы проводов, засунуть до щелчка в маленькие отверстия. При этом большинство моделей имеют сразу две пары контактов. И соответственно не два, а сразу четыре отверстия.

Они предназначены для удобной сборки лампочек в гирлянды. В одно отверстие вставляете подходящий провод, а в другое — отходящий на следующую лампочку.

Только не вздумайте воткнуть фазу и ноль в соседние отверстия, иначе создадите короткое замыкание!

Внутри таких контактов находятся подпружиненные металлические пластинки, которые и обеспечивают соединение.

Здесь также не забывайте про правильное подключение фазы и ноля.

Провода в таких зажимах держатся достаточно надежно, и даже применив небольшое усилие, вырвать их не получится.

Чтобы его все-таки вытянуть от туда, придется во время тяжения проворачивать жилу по кругу.

Ошибки при монтаже и эксплуатации

В конце кратко подведем итог и сделаем выборку частых ошибок, которых вам следует избегать при подключении и обслуживании патрона от лампочки.

1Подключение фазного проводника к резьбовой части цоколя.

Чем это все заканчивается подробно описывалось выше.

2Не забывайте подтянуть в самом начале винты, которыми крепятся контактные пластины к керамическому вкладышу.

Вы можете супернадежно пропаять все провода, но если эти винтики у вас будут ослаблены, то нагрев соединения все равно неминуем.

3Подключение многожильных проводов без пайки и лужения.
4Подключение фазы и ноля на два соседних контакта быстрозажимного патрона и создание КЗ.
5Отжатие-регулировка центральной пластинки в карболитовом патроне при ее изгибе, неизолированным инструментом.

Двухконтактные светодиодные лампы для автомобиля


Двухконтактные светодиодные лампы для автомобиля — возможные проблемы и способы решения

В данной статье мы попытаемся раскрыть тему…

В данной статье мы попытаемся раскрыть тему полярности двух контактных светодиодных ламп. В стандартных лампах W21/5W, P27/7W (3157, 7443) в цоколях используется следующая полярность…

Глядя на картинку ниже: с одной стороны от перегородки находятся плюс и минус от «нити» поворотника, с другой — плюс и минус от габаритов. Если установленная лампа не заработала, необходимо вытащить её, повернуть на 180 градусов и вставить обратно.

Рис.1.

 

Лампы W21W, P27W (3156, 7440) устроены еще проще. Так как они отвечают только за одну функцию, у данных ламп только 2 контакта: плюс и минус. Если лампа не включается, проблема решается тем же способом: переворотом светодиодной лампы.

Рис.2.

 

Существуют лампы W21/5W, P27/7W (3157, 7443) с другой распиновкой, имеющие аббревиатуру SRCK. Такой цоколь встречается чаще в американских автомобилях (в частности, в Dodge). Здесь плюсы находятся с одной стороны от перегородки, и минусы с другой. Следует отметить, что данный тип ламп в данный момент нами не продаётся и для установки продаваемых ламп необходимо менять цоколь. Встречается он крайне редко.

Рис.3.

 

Попытаемся ответить на вопрос: «как определить полярность ламп в моем цоколе?». ..

Ниже, на фотографиях, видно, как выглядят оба цоколя. Если видно, что 2 контакта с одной стороны соединены пластиной — вы обладаете автомобилем с распиновкой SRCK. (Рис. 5).

Рис.4.

Рис.5.

 

У ламп P21/4W и P21W (1157, 1156) корпус цоколя всегда является минусом, свинцовая напайка — плюсом. В нашей практике других вариантов не встречалось

Рис.6.

 

Если вдруг разъем в вашем автомобиле имеет обратную полярность и светодиодная авто лампа не обладает платой-стабилизатором, который может принимать любую распиновку, предлагается следующий вариант:

Рис. 7.

 

Еще один вопрос, на который мы попытаемся ответить: «что делать если включается не та нить?» Например, у двухцветной лампы габарит горит желтым, а поворотник — белым. На рисунке ниже изображено, как выглядит цоколь в стандартном исполнении. При перевороте лампы мы добьемся только того, что лама перестанет светиться. Так как у нас поменяется плюс с минусом.

Рис.8.

 

Для решения этой проблемы мы отгинаем контакты от лампы…

Рис.9.

 

…И загинаем их на обратную сторону лампы.

Рис.10.

 

Проблема решена! теперь светодиодная авто лампа работает, как должна!

Рис. 11.

 

Для сравнения две светодиодные лампы: обычная и переделанная

Рис.12.

Статья о полярности светодиодных автомобильных ламп.

Спасибо за внимание!

Цоколь лампочки и патрон для осветительного прибора

Как определить положительные и отрицательные части лампы накаливания: основание лампы и гнездо крепления, электрические советы по электрическим лампам и проводке крепления.

Цоколь лампочки и патрон для крепления
[ad # block] Электрический вопрос: Я хотел бы больше узнать о цоколе лампочки.

  • Какие положительные и отрицательные части у лампочки?

Этот вопрос по электропроводке поступил от: Ноэля, домовладельца из Мексики.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Ноэль.

Цоколь лампы и патрон

Как определить положительные и отрицательные части лампочки

Отличный вопрос, Ноэль, большинство людей этого не понимают.

  • Обычно стандартная лампа с винтовым цоколем имеет две области, которые соприкасаются с патроном лампы.
  • В самом конце лампочки находится маленький круглый наконечник, который является положительной контактной поверхностью.
  • Наружная резьбовая часть основания является контактной поверхностью отрицательного соединения.
  • Эти две части обычно изолированы стеклянным основанием лампочки.
  • Поскольку положительная область находится на кончике лампочки, это помогает предотвратить поражение человека электрическим током, если он откручивает перегоревшую лампочку, и его рука соприкасается с боковым основанием лампочки или разъем.

Электрический совет по электрическому подключению ламп и светильников

  • Всегда проверяйте правильность подключения проводов осветительной арматуры, иначе вы можете запитать отрицательную часть лампочки вместо положительного центрального наконечника.
    Подробнее об идентификации проводов плоских шнуров

Следующее поможет вам с электрическими лампами и электропроводкой :

  • Планирование и установка домашнего освещения

  • Товары для домашнего освещения, включая встроенное освещение, освещение под шкафами, терминологию освещения и многое другое.

Вам также могут быть полезны следующие данные:

»
Вы можете избежать дорогостоящих ошибок!
«

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки 120 и 240 В
Электромонтаж выключателей света
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Устранение неисправностей и ремонт электропроводки
Способы подключения для Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
900 13. …и многое другое.

Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте с электрическими цепями!
Проконсультируйтесь с местным строительным отделом по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

часто задаваемых вопросов
— plusminus.ai

Добавить новое устройство

Почему моя лампочка не мигает?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000098

Почему моя лампочка не мигает?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000097

Как получить идентификатор устройства?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000096

Samsung Galaxy 10 не может сохранить функцию
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000095

Как настроить устройство с маршрутизатором спектра?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000092

Почему приложение сообщает «Нет WiFi» при попытке подключения устройства?
https://faq. plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000089

Почему мое устройство не в сети?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000081

Не удалось обнаружить новые устройства с помощью Echo.
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000080

Как подключить устройства в режиме AP?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000073

Как создать автоматизацию?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000071

Как использовать точку доступа для подключения смарт-устройства?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000069

Почему интеллектуальное устройство не может подключиться к Wi-Fi 5 ГГц?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000068

Как добавить умный выключатель света?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000065

Заводские настройки
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000063

Как пользоваться Google сетка Wi-Fi для подключения смарт-устройства?
https://faq. plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000061

Контроллер световой полосы ТВ не работает
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000058

Перегорел, не работает, Лампочка мерцает, не выключается
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000051

Как добавить умную световую полосу?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000050

Как долго будет действовать проверочный код?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000049

Как подключиться к новому роутеру / сменить сеть?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000046

Как подключить устройство, если необходимо войти на сайт?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000043

Как добавить умную лампочку?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000040

Не удалось подключить устройство.
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000031

Как распознать WiFi 2,4 или 5 ГГц?
https://faq. plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000029

В моей лампе используется трехходовая лампа, могу ли я заменить ее на эту?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000024

Как использовать один и тот же переключатель для одновременного управления несколькими лампочками?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html? qid = 1000022

Работали ли они по протоколу Z-Wave или zigbee Wireless?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000018

Как добавить умную вилку?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000014

Принцип работы и функции

Почему я не могу войти в систему после смены пароля?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000094

Как поделиться устройством?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000093

Постоянные участники
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000090

Почему приложение сообщает «Нет Wi-Fi» при попытке подключения устройства?
https://faq. plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000089

Почему мой свет включился после отключения электроэнергии?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000088

Почему мое устройство не отвечает в Alexa и Google Home?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000086

Как запустить сцену с помощью сторонних приложений (Alexa или Google Home)?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000085

Как запустить автоматизацию с помощью сторонних приложений (Google и Alexa)?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000084

Выключатель света Индикатор мигает красным
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000079

Как удалить комнату?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000077

Как найти Mac-адрес?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000074

Если вы не можете найти устройства или добавить устройство, выберите один домашний
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail. html?qid=1000072

Как снять устройство?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000066

Невозможно поделиться с новым участником
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000064

Можно мы используем лампочку с трехпозиционным переключателем?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000060

Как группировать и управлять устройствами вместе?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000059

Как соединить две умные световые полосы вместе?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000057

Google Home управляет лампочкой с помощью голосовой команды
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000056

Создать сцену
https : //faq.plusminus.ai/faq/detail.html? qid = 1000055

Изменить имя
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000054

Добавить нового участника
https : //faq.plusminus.ai/faq/detail.html? qid = 1000053

Настроить расписание
https://faq. plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000052

Отключение питания позже расписание время
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000048

Как установить восход / закат?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000042

Как вернуть устройство в онлайн?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000034

Можно ли использовать интеллектуальную лампочку на улице?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000026

Можно ли запрограммировать их на автоматическое изменение цвета, как сцены в оттенке Филлипса?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000021

Стороннее управление

Где мое имя учетной записи (Имя пользователя)?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000091

Как использовать Google Home или Amazon Alexa для управления группами устройств?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000075

Невозможно управлять устройством в приложении Amazon Alexa
https://faq. plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000067

Как подключить IFTTT?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000035

Подключитесь к Google Home с помощью действия PlusMinus
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000033

Подключитесь к Alexa с помощью PlusMinus Skill
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000030

Могу ли я включить / выключить смарт-устройство из любого места с помощью моего телефона?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000025

Ярлыки Siri
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000019

Голосовая команда Echo Alexa для лампочки
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000017

Умный дом вики

Какая цветовая температура у умных лампочек?
https: //faq.plusminus.ai / faq / detail.html? qid = 1000028

Как долго служат лампы?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000027

Каков точный диаметр лампочки?
https://faq. plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000016

Это о ширине стандартной лампочки? Нам нужно знать, подходят ли они к нашим текущим осветительным приборам.
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000015

Полярность

— learn.sparkfun.com

Добавлено в избранное

Любимый

43 год

Полярность диодов и светодиодов

Примечание: Мы будем иметь в виду поток тока относительно положительных зарядов (т.е.е. условный ток) в цепи.

Диоды пропускают ток только в одном направлении, и они всегда поляризованы . У диода два вывода. Положительная сторона называется анодом , а отрицательная — катодом .

Обозначение диодной цепи с маркировкой анода и катода.

Ток через диод может течь только от анода к катоду, что объясняет, почему важно, чтобы диод был подключен в правильном направлении.Физически каждый диод должен иметь какую-то индикацию анода или катода. Обычно у диода будет линия рядом с катодным выводом , которая соответствует вертикальной линии в символе диодной цепи.

Ниже приведены несколько примеров диодов. Верхний диод, выпрямитель 1N4001, имеет серое кольцо возле катода. Ниже на сигнальном диоде 1N4148 используется черное кольцо для маркировки катода. Внизу находится пара диодов для поверхностного монтажа, каждый из которых использует линию, чтобы отметить, какой вывод является катодом.

Обратите внимание на линии на каждом устройстве, обозначающие сторону катода, которые соответствуют линии на изображении выше.

Светодиоды

LED означает светоизлучающий диод , что означает, что, как и их диодные собратья, они поляризованы. Есть несколько идентификаторов для поиска положительных и отрицательных контактов на светодиодах. Вы можете попробовать найти более длинную ногу , которая должна указывать на положительный анодный штифт.

Или, если кто-то подрезал ножки, попробуйте найти плоский край на внешнем корпусе светодиода.Штифт, ближайший к плоскому краю , будет отрицательным катодным штифтом.

Могут быть и другие индикаторы. SMD-диоды имеют ряд идентификаторов анода / катода. Иногда проще всего проверить полярность с помощью мультиметра. Установите мультиметр в положение диода (обычно обозначается символом диода) и прикоснитесь каждым щупом к одной из клемм светодиода. Если светодиод горит, положительный датчик касается анода, а отрицательный датчик касается катода.Если он не загорается, попробуйте поменять местами зонды.

Полярность крошечного желтого светодиода для поверхностного монтажа проверяется мультиметром. Если положительный вывод касается анода, а отрицательный — катода, светодиод должен загореться.


Диоды, безусловно, не единственный поляризованный компонент. Есть масса деталей, которые не будут работать при неправильном подключении. Далее мы обсудим некоторые другие распространенные поляризованные компоненты, начиная с интегральных схем.


← Предыдущая страница
Что такое полярность?

‘Лампа для часов калькулятора’ | Головоломка, которая действительно проверит ваши творческие математические способности

Большинство людей заперты в своих домах из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Из-за ограничений, введенных правительством, многим людям нечего делать в свободное время. Вот почему некоторые люди начали разгадывать загадки и головоломки в социальных сетях.Загадки / головоломки помогут вам обострить свой ум во время пандемии, а также сохранят вашу активность. В Интернете есть несколько популярных головоломок, в том числе головоломка «Часы-калькулятор», которая сейчас популярна в Whatsapp и социальных сетях. Вот загадка и ответ.

Часы-калькулятор-пазл с лампочкой

Также читают | Сколько уток в картинке-загадке | Вот ответ на загадку социальных сетей

Выше — головоломка «Лампа часового калькулятора», которая сейчас популярна в Whatsapp и социальных сетях.Эта головоломка довольно сложна, поскольку она не только проверяет ваши математические навыки, но и заставляет мыслить творчески, соотнося бытовую электронику с математическими уравнениями. Кроме того, вам также необходимо обращать внимание на мельчайшие детали каждого электронного устройства, такие как время на часах, числа на калькуляторе и «световые лучи», исходящие из лампочки. Вам необходимо учитывать все эти факторы, если вы хотите решить загадку «Лампа часового калькулятора».

Также читают | Найдите верблюда в картинке-загадке: Сможете ли вы заметить животное на картинке?

Ответ на загадку «Часы-калькулятор»

  • Найдите значение одного такта, используя первое уравнение.Согласно первому уравнению, 9 часов + 9 часов + 3 часа = 9 + 9 + 3 = 21.
  • Следовательно; 1 Часы = 1
  • Используя уравнение два, три калькулятора равны 30. Следовательно, один калькулятор равен 10 .
  • Кроме того, сумма чисел внутри калькулятора составляет 1 + 2 + 3 + 4 = 10 .

Также читают | Пазл Виноград, арбуз, банан | Головоломка, которая проверяет ваши творческие способности и математические навыки

  • Следовательно, значение калькулятора зависит от суммы чисел внутри него.
  • Согласно уравнению 3, 1 лампа + 1 лампа — 1 лампа = 15.
  • Отмена + и -; получаем 1 лампочку с пятью лампочками = 15.
  • Следовательно, одна лампочка с одним светом = 3 .
  • Лампа с четырьмя лампочками = 4 x 3 = 12 .
  • Окончательное уравнение: часы на 9 часов + калькулятор (1 + 2 + 2 + 4) x 3 лампы (с четырьмя световыми лучами каждая)
  • Преобразование окончательного уравнения в числа — 9 + (1 + 2 + 2 + 4) x 3 (12)
  • 9 + 9 х 36 = 9 + 324 = 333.
  • Ответ на загадку «Часы-калькулятор»: 333 .

Также читают | Кошка Кролик Собака Вес головоломки | Вот подробное объяснение и правильный ответ

% PDF-1.5
%
89 0 obj>
эндобдж

xref
89 76
0000000016 00000 н.
0000002452 00000 н.
0000001816 00000 н.
0000002530 00000 н.
0000002654 00000 н.
0000003177 00000 н.
0000003526 00000 н.
0000004058 00000 н.
0000004584 00000 н.
0000005115 00000 н.
0000005400 00000 н.
0000006025 00000 н.
0000006090 00000 н.
0000006295 00000 н.
0000006622 00000 н.
0000006686 00000 н.
0000006846 00000 н.
0000006893 00000 н.
0000006957 00000 н.
0000007004 00000 н.
0000007288 00000 н.
0000007374 00000 н.
0000007876 00000 н.
0000013412 00000 п.
0000013798 00000 п.
0000014167 00000 п.
0000014455 00000 п.
0000014830 00000 н.
0000020351 00000 п.
0000020768 00000 п.
0000020882 00000 п.
0000021224 00000 п.
0000022475 00000 п.
0000022733 00000 п.
0000022934 00000 п.
0000023287 00000 п.
0000026956 00000 п.
0000027571 00000 п.
0000032829 00000 п.
0000038520 00000 п.
0000043730 00000 п.
0000048792 00000 п.
0000053797 00000 п.
0000058856 00000 п.
0000059151 00000 п.
0000060917 00000 п.
0000061282 00000 п.
0000061436 00000 п.
0000061661 00000 п.
0000062031 00000 п.
0000065753 00000 п.
0000066124 00000 п.
0000066193 00000 п.
0000066257 00000 п.
0000066982 00000 п.
0000067609 00000 п.
0000069621 00000 п.
0000069908 00000 н.
0000069976 00000 п.
0000070495 00000 п.
0000070588 00000 п.
0000075741 00000 п.
0000081716 00000 п.
0000082560 00000 п.
0000083366 00000 п.
0000084220 00000 п.
0000085167 00000 п.
0000085730 00000 п.
0000086082 00000 п.
0000086173 00000 п.
0000086492 00000 п.
0000087091 00000 п.
0000087328 00000 п.
0000087489 00000 н.
0000087852 00000 п.
0000089428 00000 п.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

91 0 obj> поток
xb«b«Oc`g`cdd @

Светодиодные лампы и коды ошибок CANbus

В этом посте мы представляем вам эпизод ABD TV, в котором мы стремимся ответить на все эти животрепещущие вопросы, развеять путаницу и оставить вас полными знаний.

Сегодня мы занимаемся мутными водами светодиодных ламп, а точнее проблемами ужасных кодов ошибок CANbus.

Итак, что я имею в виду под кодами ошибок CANbus?

Что ж, в современных автомобилях используются датчики, предупреждения и сообщения. Когда что-то идет не так с вашей машиной, вы часто получаете какое-то уведомление об этом на своем тире. Это может быть простой предупреждающий световой сигнал или настоящее письменное сообщение.

Ваш автомобиль полон этих датчиков, и они будут контролировать многие многие системы в вашем автомобиле, от впрыска топлива до тормозных колодок и ремней безопасности.

В случае лампочек ваш автомобиль сообщит вам о выходе из строя одного из внешних приложений. Эта проверка / отчет обычно называется системой CANbus.

Конечно, эти сообщения об ошибках очень полезны и являются отличным дополнением к современным автомобилям, так в чем же проблема?

Светодиодные лампы вторичного рынка, вызывающие коды ошибок

Проблема заключается в ложных срабатываниях, связанных с вторичными продуктами, такими как светодиодные лампы.

Самый распространенный способ, которым система CANbus проверяет исправность лампочки, — это измерение сопротивления в цепи.Некоторые автомобили измеряют полное сопротивление цепи, другие проверяют отдельные лампочки. Но они проверяют характеристики обычной лампы накаливания.

Одним из основных преимуществ светодиодной лампы является более низкое энергопотребление. Кто не хочет лишней экономии топлива! Особенно с караванами и автодомами.

Не буду утомлять вас физикой, но чем меньше мощность, тем больше сопротивление (P = V² / R). Таким образом, система CANbus вашего автомобиля увидит то, чего не ожидает, и выдаст сообщение об ошибке.В некоторых случаях он даже отключит питание этой цепи, что означает, что ваша идеально исправная светодиодная лампа не загорится.

Исправление кодов ошибок

Есть 2 основных способа решить эту проблему, и я собираюсь рассмотреть оба из них ниже:

Светодиодные лампы, совместимые с CANbus

Первое и самое простое решение — установить лампу, совместимую с CANbus.

Лампы

, такие как светодиоды Twenty20 Cree и некоторые из линейки Ring Premium, имеют встроенные дополнительные резисторы для регулировки характеристик лампы.Это приближает их к параметрам, которые ищет ваша машина.

Поскольку они являются прямой заменой существующих лампочек, они всегда будут нашей первой рекомендацией, что попробовать.

В 95% случаев этого будет достаточно, чтобы решить проблему. Однако некоторые автомобили могут быть особенно суетливыми и по-прежнему выдают ошибку.

Проблема в том, какое сопротивление необходимо для того, чтобы он соответствовал лампе накаливания. Он был бы просто слишком большим и слишком горячим.Тепло от резистора почти мгновенно приведет к его выходу из строя.

Следовательно, производители могут только попытаться приблизиться к нему настолько близко, насколько они могут, и надеяться, что он попадет в требуемый уровень.

В случаях, когда у вас просто супер суетливый автомобиль, и даже светодиодные лампы CANbus его не режут, мы должны перейти ко второму варианту и добавить сопротивление другим способом.

Наборы резисторов

для светодиодных ламп

Вот тут-то и пригодятся комплекты резисторов, подобные этому от Osram.

Это может показаться сложным, но на самом деле все очень просто. Вы можете увидеть, как это делается, на видео вверху страницы. Но общая концепция такова:

Обычный патрон лампы, который у вас будет в машине, будет иметь 2 провода, идущие к нему для подачи питания. Один для положительного и один для отрицательного. В этом случае не важно знать, что есть что, просто у вас есть 2 правильных провода для вашей светодиодной лампы.

На нашем резисторе, как ни странно, тоже 2 провода.

Просто используйте входящие в комплект скотч-замки, чтобы соединить одну ножку резистора с одним проводом держателя лампы, а другую ножку с другим. Это называется параллельным подключением.

После этого регулируется сопротивление до нужной величины, не влияя на саму лампочку.

И все просто.

Теперь вы эксперт по светодиодным лампам и проблемам с CANbus. Помните, что если у вас современный автомобиль с системой CANbus, сначала попробуйте лампу, совместимую с CANbus.Если это не сработает, отключите резисторы, и вы сразу же приступите к работе.

Если у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу, не стесняйтесь задавать их в комментариях ниже.

Также, если у вас есть какие-либо другие общие вопросы о продукте, которые вы хотели бы обсудить в будущем выпуске ABD TV, отправьте их через наши учетные записи в социальных сетях или по электронной почте.

Светодиодные схемы

Защищенный сайт

Магазин с

Уверенность

Лучше всего просматривать при использовании:

Internet Explorer

или

Mozilla Firefox

Светодиодные схемы

Наша цель — дать обзор основных
типы цепей, используемых для питания светодиодов.Принципиальные схемы или схемы, которые
Следующие ниже изображены с использованием стандартных электронных символов для каждого компонента.
Определения символов следующие:

Символ светодиода является стандартным символом для диода с
сложение двух маленьких стрелок, обозначающих излучение (света). Отсюда и название, свет
излучающий диод (LED). «A» обозначает анод или плюс (+)
соединение, а «C» катод или минус (-) соединение. У нас есть
сказал это раньше, но стоит повторить: светодиоды
строго
устройств постоянного тока и не будут работать с переменным током (переменным
Текущий).При питании светодиода, если источник напряжения точно не соответствует
Напряжение светодиодного устройства, необходимо использовать «ограничивающий» резистор последовательно со светодиодом. Без этого ограничивающего резистора светодиод был бы
мгновенно выгорают.

В приведенных ниже схемах мы используем символ батареи для обозначения
источник. Электропитание может быть легко обеспечено источником питания или колесом.
пикапы с трассы на макете. Каким бы ни был источник, важно то, что он
должен быть постоянным током и хорошо отрегулирован, чтобы предотвратить колебания перенапряжения, вызывающие повреждение
Светодиоды.Если источник напряжения должен быть запитан от датчиков рельсов, мост
выпрямитель должен использоваться, чтобы светодиоды получали только постоянный ток и неизменный
полярность.

Обозначения переключателей довольно просты. Однополюсный,
однонаправленный переключатель (SPST) — это просто функция включения-выключения, в то время как SPDT
(двухпозиционный) переключатель позволяет выполнять маршрутизацию между двумя разными цепями. Может
может использоваться как переключатель на один ход, если одна сторона ни к чему не подключена. В
кнопка — выключатель мгновенного действия.

Обозначение конденсатора, которое мы здесь используем, относится к электролитическому или
конденсатор поляризованного типа. То есть его необходимо использовать в цепи постоянного тока.
и подключен правильно (плюс подключение к плюсовому напряжению), или он будет
поврежден. В наших целях он используется для мгновенного хранения, чтобы помочь
«сглаживать» колебания питающего напряжения, вызванные малыми потерями в колесах
подхватывание силового броска на грязных участках пути или в зазорах на стрелочных переводах.
Поляризованные конденсаторы классифицируются по разным номинальным значениям максимального постоянного напряжения.Всегда
используйте конденсатор, номинал которого безопасно превышает максимальное напряжение, ожидаемое в вашем
заявление.

Базовая схема

Это настолько просто, насколько возможно. Цепь одного светодиода — это
строительный блок, на котором основаны все наши другие примеры. Для правильного функционирования
должны быть известны три значения компонентов. Напряжение питания (Вс), светодиод устройства
рабочее напряжение (Vd) и рабочий ток светодиода (I). С этими известными,
используя вариант закона Ома,
правильный ограничительный резистор (R) может быть определен.Формула:

Пример работы с этой формулой можно найти на нашем
Страница советов по подключению моста. Шаг проверки 7
для подробностей.

На схеме выше у нас есть как ограничительный резистор, так и
переключатель, подключенный к положительной (+) стороне цепи. Мы сделали это, чтобы
соблюдать «стандартные электрические методы» при работе с «горячими»
(плюсовая) сторона цепи, а не минус (-) или сторона «земли». В
схема действительно функционировала бы адекватно в любом случае, но стандартная безопасность
Практика рекомендует «отключение» на «горячей» стороне, чтобы свести к минимуму
возможность электрического замыкания проводов на другие «заземленные» цепи.

Цепи с двумя и более светодиодами

Цепи с несколькими светодиодами делятся на две основные категории;
цепи с параллельным соединением и цепи с последовательным соединением. Третий тип, известный как
последовательная / параллельная схема представляет собой комбинацию первых двух и также может быть довольно
полезно в модельных проектах.

Общие правила для параллельных и последовательных цепей светодиодов могут быть
указано следующее:

  1. В параллельной цепи,
    напряжение одинаково на всех компонентах (светодиодах), но ток делится
    через каждый.

  2. В последовательной цепи,
    ток такой же, но напряжение делится.

  3. В последовательной цепи,
    сумма всех напряжений светодиодов не должна превышать 90% напряжения питания на
    обеспечить стабильную светоотдачу светодиодов.

  4. В последовательной цепи,
    все светодиоды должны иметь одинаковые характеристики напряжения (Vd) и тока (I).

Параллельная проводная светодиодная схема

Выше показаны два примера одной и той же схемы.Рисунок 1 на
слева — схематическое изображение трех светодиодов, подключенных в
параллельно батарее с переключателем для их включения или выключения. Вы заметите, что
в этой схеме каждый светодиод имеет свой ограничивающий резистор и напряжение питания
стороны этих резисторов соединены вместе и выведены на плюсовую батарею.
терминал (через переключатель). Также обратите внимание, что катоды трех светодиодов
соединены вместе и выведены на отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Эта «параллель»
соединение компонентов — вот что определяет схему.

Если бы мы построили схему точно так, как показано на рисунке 1,
с проводами, соединяющими устройства, как показано на схеме (перемычки
между резисторами и перемычками между катодными соединениями), мы
необходимо учитывать допустимую нагрузку по току выбранного провода.
Если проволока слишком мала, может произойти перегрев (или даже плавление).

Во многих случаях на этом веб-сайте мы приводим примеры
Светодиоды подключены с помощью нашего магнитного провода с покрытием №38.Мы выбрали проволоку этого размера для очень
конкретные причины. Он достаточно мал (диаметр 0045 дюймов, включая изоляцию).
покрытие), чтобы выглядеть прототипом в виде провода или кабеля в большинстве проектов, даже в
Z-шкала, и она достаточно велика, чтобы подавать ток на осветительные устройства 20 мА (например, наши
Светодиоды) с дополнительным запасом прочности 50%. Как указано, сплошной медный провод №38 имеет
номинальный рейтинг 31,4 мА и максимальный рейтинг 35,9 мА. Мы могли бы выбрать
Провод №39 с номинальным значением тока 24,9 мА, но мы чувствовали, что этого не произойдет.
безопасно учитывать колебания номиналов резисторов или отдельных светодиодов.Кроме того, немного меньший диаметр (0,004 дюйма вместо 0,0045 дюйма), вероятно, не
сделать заметную разницу в моделировании.

Возвращаясь к Рисунку 1; вы можете увидеть в этом примере
текущее требование для каждой пары светодиод / резистор, добавляется к следующей и следует
правило параллельной цепи (# 1) выше. Мы не могли безопасно использовать для этого наш магнитный провод №38.
всю схему. Например, перемычка с нижнего катода светодиода на минус
клемма аккумулятора будет нести 60 мА. Наш провод быстро перегревается и
возможно расплавление, вызывающее разрыв цепи.За это
Причина, на Рисунке 1 — это всего лишь простой способ « схематично » представить
как компоненты должны быть подключены для правильной работы схемы.

В реальной жизни наш реальный проект проводки выглядел бы больше как
Рис. 2. В этом случае мы можем безопасно использовать наш провод №38 для всего, кроме
соединение между плюсовой клеммой аккумуляторной батареи и переключателем. Здесь нам понадобится
по крайней мере провод # 34 (номинал 79,5 мА), но мы, вероятно, использовали бы что-то вроде Radio
Изолированная обмоточная проволока Shack’s №30.Это недорого, легко доступно и
будет нести 200ма (номинальная спец.). Достаточно большой для нашего приложения. Также,
мы, вероятно, не стали бы паять три резистора вместе на одном конце, как
как мы показали, мы просто использовали бы еще один кусок этого # 30, чтобы соединить их общие
заканчивается вместе и к выключателю.

Макеты макетов железных дорог могут стать электрически сложными из-за
всевозможные требования к проводке для таких вещей, как мощность трека, переключение,
освещение, сигнализация, DCC и др.; у каждого свои потенциальные текущие потребности.
Чтобы помочь вам в планировании таких вещей, таблица общих проводов (сплошная медь
однониточные) размеров и их токонесущей способности.
здесь.

Последовательная проводная светодиодная схема

Эта схема представляет собой простую последовательную цепь для питания трех светодиодов.
Вы заметите два основных различия между этой схемой и параллельной схемой. Все
светодиоды используют один ограничивающий резистор, а светодиоды подключены
анод-катод по схеме «гирляндной цепи».Следуя правилу № 2 выше,
формула, которую мы будем использовать для определения нашего ограничивающего резистора, является еще одной вариацией
формулы, которую мы использовали выше. Формула серии для вышеуказанной схемы будет
записывается следующим образом:

Единственная реальная разница в том, что наш первый шаг — добавить
напряжение устройства для количества светодиодов, которые мы используем вместе, затем вычтите
это значение из нашего напряжения питания. Затем этот результат делится на
ток наших устройств (обычно 20 мА или 0,020).Все просто, да? Не забудьте также
рассмотрите правило №3. То есть умножьте напряжение питания на 90% (0,9) и сделайте
убедитесь, что сумма напряжений всех устройств (светодиодов) не превышает этого значения. Это
почти все, что нужно …

Нам нужно знать, какой провод мы собираемся использовать, и что
какое потребление тока можно ожидать от такой схемы? Что ж, в
параллельная схема выше, для трех светодиодов по 20 мА каждый, мы будем потреблять 60 мА
у батареи. Итак … 60 мА? Неа. Фактически, чуть меньше 20 мА
для всех трех светодиодов! Для простоты назовем его 20.

Другой способ сформулировать правила 1 и 2 выше:

  1. В параллельной цепи напряжение устройства постоянно, но
    ток, необходимый для каждого устройства, складывается в общий ток.

  2. В последовательной цепи ток устройства постоянный, но
    Требуемое напряжение — это сумма всех напряжений устройства (вместе).

Давайте рассмотрим несколько примеров с использованием 9-вольтовой батареи (или
блок питания):

Пример № 1

Мы хотим подключить два наших супербелых светодиода 2×3 последовательно.

  1. Сначала мы определяем напряжение устройства, которое составляет 3,6 вольт и
    сложите его вместе для двух светодиодов (3,6 + 3,6 = 7,2).

  2. Теперь, когда у нас есть эта сумма, давайте убедимся, что она не нарушает
    Правило №3. 80% от 9 вольт составляет 7,2 вольт (0,8 x 9 = 7,2). Суммы равны. Мы
    не превышает 90%, поэтому мы можем продолжить.

  3. Затем мы вычитаем эту сумму 7,2 из нашего напряжения питания (9
    вольт) и получите результат 1.8 (это часть Вс-Вд).

  4. Затем мы делим 1,8 на ток нашего устройства, который составляет 20 мА, или
    .02. Наш ответ — 90. Поскольку резистор на 90 Ом не является стандартным, мы выберем
    следующее по величине значение (100 Ом). Это немного более высокое сопротивление не вызовет
    разница в яркости светодиодов.

  5. Наконец, поскольку наша текущая потребляемая мощность составляет всего 20 мА, мы могли бы использовать
    наш провод №38 для всего, если мы захотим.

Пример № 2

Мы хотим последовательно соединить четыре наших красных светодиода Micro.Какие
резистор мы должны использовать?

  1. Мы находим
    напряжение устройства должно быть 1,7 вольт. Для четырех светодиодов это будет 6,8 вольт (4 x 1,7 =
    6.8).

  2. Теперь, когда у нас есть это
    количество, давайте убедимся, что это не нарушает правило №3. 90% от 9 вольт — это 7,2 вольт
    (0,8 х 9 = 7,2). И 6,8 — это меньше , чем 7,2. Ага, все в порядке.

  3. Далее мы вычитаем это
    6,8 от нашего напряжения питания (9 вольт) и получаем результат 2.2
    (это часть Вс-Вд).

  4. Наконец, делим 2,2
    током нашего устройства, который составляет 20 мА, или 0,02. Наш ответ — 110. Как оказалось,
    110 Ом — стандартное сопротивление резистора, поэтому нам не нужно выбирать ближайший
    доступно более высокое значение (никогда не выбирайте меньшее значение!). Мы будем использовать 110 Ом 1/8
    резистор 1% ватт.

Пример № 3

Мы хотим подключить три наших Micro Super-white светодиода
вместе последовательно.

  1. Напряжение устройства 3.5 вольт. Так что для трех светодиодов это будет
    10,5 вольт, и … у нас проблема.
    Эта сумма не только нарушает правило № 3 выше, но и превышает напряжение питания. В
    в этом случае наши светодиоды даже не загораются. В этой ситуации, если нам нужно три из
    эти светодиоды, нам либо понадобится источник питания, который подает как минимум 11,67 вольт
    (это то, что 10,5 было бы 90%), или нам придется подключать только два последовательно
    а третий отдельно, с собственным резистором (последовательная / параллельная цепь,
    но об этом чуть позже).В этом случае у нас будет
    два типа схем, соединенных вместе на общем источнике питания. Схема будет
    выглядят следующим образом:

Здесь мы снова можем использовать наш провод №38 для всего, кроме
соединение между источником питания и выключателем. Чтобы определить, какие ограничения
резисторы тут требуются, мы просто рассчитываем каждый отрезок схемы
в отдельности. Неважно, какой сегмент определяется первым, но мы сделаем
одиночный светодиод / резистор.Для этого мы используем нашу оригинальную формулу:

Мы знаем, что Vs (для этих примеров) составляет 9 вольт. А также. мы
Знайте, что Vd составляет 3,5 вольта, а I — 20 мА. Итак, (9 —
3,5) = 5,5
.020 = 275. Это резистор нестандартного значения, поэтому мы
используйте здесь резистор 300 Ом.

Теперь посчитаем последовательную пару светодиодов. Формула для
всего два светодиода будут:

Опять же, против составляет 9 вольт, поэтому 9 (3.5 + 3,5)
=
2 0,020 = 100, и это стандарт
номинал резистора. Были сделаны. Теперь мы можем подключить этот пример, и все будет
усердно работать.

Подсветка Kato Amtrak Superliner с подсветкой EOT

Вот схема легкового автомобиля, подключенного для освещения с помощью
мостовой выпрямитель и емкость 600 мкФ для обеспечения
На все светодиоды подается постоянный ток без мерцания и стабильной полярности. Супер-белый светодиод
освещает салон автомобиля, а два красных светодиода Micro обеспечивают световой сигнал в конце поезда.А
добавлен переключатель, чтобы при желании можно было отключить функцию EOT. Бег
пример этой машины (с мерцанием 800 мкф
control) можно увидеть здесь.

Последовательная / параллельная проводная светодиодная цепь

Здесь мы немного расширили наш пример №3 выше. У нас есть
три группы последовательно-пар светодиодов. Каждый рассматривается как отдельная цепь для
для расчетных целей, но соединены вместе для общего источника питания. Если бы все это были наши Micro
Сверхбелые светодиоды, мы уже знаем все необходимое для построения этой схемы.Кроме того, мы знаем, что каждая последовательная пара потребляет ток 20 мА, поэтому
всего на источнике питания будет 60 мА. Довольно просто.

Интересная особенность последовательных / параллельных цепей светодиодов заключается в том, как
Вы можете легко увеличить количество лампочек на данном источнике питания. Возьми наш
Например, импульсный источник питания N3500. Он обеспечивает ток 1 ампер (1000 мА).
на 9 вольт.

Используя нашу параллельную схему ранее, мы могли подключиться
50 наших светодиодов 2×3, или Micro, или Nano Super-white (или любая их комбинация).
равно 50), каждый со своим ограничительным резистором, и этот небольшой источник
справится с этим.Этого, наверное, хватило бы для города приличных размеров. Сейчас,
если мы немного поумнее, мы могли бы использовать несколько последовательных / параллельных цепей и
легко увеличить это количество, используя всего одну поставку. Если бы они все были
последовательно / параллельно, мы могли запустить 100 огней. Гипотетически, если бы мы были
выполняя проект с использованием наших красных светодиодов N1012 Micro (напряжение устройства 1,7 В), мы
мог запустить 400 светодиодов с нашим небольшим запасом. Это красиво

причудливый

думал, однако.Кто-нибудь в темных очках?

Для получения дополнительной информации об использовании нашего импульсного источника питания для вашего
макеты или проекты диорам, нажмите здесь.

Не забывайте правило №4. При создании групп серий убедитесь, что
напряжение устройства и текущие требования очень похожи. Достаточно сказать, что смешение
Светодиоды с большой разницей напряжения устройства или потребляемым током в
та же группа серий будет , а не даст удовлетворительные результаты.

Наконец, проявите изобретательность.Вы можете смешивать и сочетать. Последовательные схемы,
параллельные, однопроводные светодиоды, последовательные / параллельные цепи, белые группы, красные группы,
желтый, зеленый, что угодно. Пока вы рассчитываете каждый случай для правильного ограничения
сопротивление и следите за схемами проводки на предмет правильного размера проводов, освещения
проекты будут работать с очень удовлетворительными результатами.

Еще кое-что для тех из вас, кто чувствует себя некомфортно
работая «вручную» с приведенными выше формулами, мы создали несколько калькуляторов
делать вычисления за вас.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

*