как узнать мощность блока питания 12v
Расчёт мощности блока питания для светодиодной ленты 12В
Светодиодное осветительное оборудование потребляет намного меньшую мощность, чем традиционные лампы накаливания или галогенные светильники. Но многие LED-приборы, включая ленты, питаются от напряжения 12..36 вольт. При пониженном напряжении даже умеренная мощность вызывает протекание достаточно больших токов. Поэтому к выбору источника питания для светодиодного полотна надо подойти осознанно.
Импульсный или трансформаторный
Долгие десятилетия сетевые источники питания строились по схеме: понижающий трансформатор – выпрямитель – фильтр. Этот принцип не изжил себя и сейчас, во многих случаях это оптимальный вариант. Но с развитием электроники все чаще стали употребляться импульсные блоки питания. Несмотря на сложность схемотехники, они имеют неоспоримые преимущества:
Выбор блока питания по электрическим характеристикам
Расчет блока питания для любой светодиодной ленты надо начинать с напряжения. Оно должно соответствовать напряжению питания ленты. Если напряжение источника будет выше, светильник быстро выйдет из строя. Если ниже – будет светиться в полнакала.
Второй важный параметр – наибольшая мощность. Она рассчитывается по следующей формуле:
Pист=Руд*Lленты*Кзап, где:
Некоторые величины должны быть рассмотрены подробнее.
Как определить потребляемую мощность одного метра ленты
Проще всего определить потребляемую мощность метра полотна по технической спецификации. Там этот параметр указан в явном виде. Если ее нет, но известен тип ленты, в различных источниках можно найти эту характеристику.
Если и это невозможно, то во многих случаях удельное потребление можно определить с помощью линейки. Для этого надо измерить размеры светодиода и определить его форм-фактор. По этой характеристике можно найти потребляемую мощность одного светодиода, посчитать их количество на метре и перемножить.
Светодиод | 3528 | 5050 | 5630 | 5730-1 | 5730-2 |
Размеры, мм | 3,5х2,8 | 5х5 | 5,6х3 | 4,8х3 | 4,8х3 |
Потребляемая мощность, Вт | 0,06 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Потребляемый ток, А | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,3 |
Проблема только в том, что некоторые LED выпускаются в разных вариантах – с одним кристаллом или с 2-3. В этом случае и мощность будет отличаться в 2-3 раза. И единственный способ найти искомый параметр – взять наименьший отрезок ленты и запитать его от источника заведомо большей мощности. Замерив ток в амперах и умножив его на напряжение питания (12 В или другое), можно получить удельную мощность отрезка (Вт). Посчитав количество отрезков в метре, можно выйти на искомую величину.
Если амперметра нет, можно перед подключением к источнику питания замерить сопротивление резистора, установленного на отрезке (или считать, если маркировка доступна). После подачи питания замерить напряжение на нем и найти ток по известному соотношению: I=U/R, где I – искомый ток в амперах, U – напряжение питания в вольтах, R – сопротивление резистора.
Зачем нужен коэффициент запаса и что он учитывает
При выборе мощности БП без коэффициента запаса он будет работать на пределе своих возможностей. Этот режим имеет свои недостатки:
Все эти устройства потребляют токи на холостой ход и на собственные нужды (питание внутренней схемы и т.д.), их КПД не равен 100%. По сравнению с токами, потребляемыми LED-светильниками, они невелики. Но если БП работает в режиме «на грани», эта небольшая добавка может стать критической.
Исходя из этих соображений, по реальной ситуации к рассчитанной мощности надо добавить когда 20, а когда и 40 процентов.
Другие свойства блока питания
После расчета электрических характеристик источника питания для LED-лент надо обратить внимание и на другие параметры.
Исполнение (степень защиты)
Источники питания бывают по исполнению:
К тому же БП герметичного исполнения хуже охлаждаются, а значит, в помещении они будут склонны к перегреву.
Тип охлаждения
В этой категории источники напряжения подразделяются на аппараты:
Принудительная вентиляция внутреннего пространства блока осуществляется установкой вентилятора, который включается и отключается от встроенного датчика температуры. Такой конструктив имеют достаточно мощные источники, а относительно слаботочные выполняются без вентиляторов.
Применение вытяжки уменьшает габариты прибора за счет снижения размеров радиаторов, но вентилятор шумит. Чем ближе к концу срока службы, тем громче шум. Поэтому такие источники не стоит устанавливать в жилых комнатах, а также в помещениях с пребыванием людей (офис и т.д.)
Пример расчета мощности импульсного блока питания
В качестве примера, как подобрать подходящий блок питания для светодиодной ленты, можно задаться условиями:
Еще потребуется RGB-контроллер, а к нему (при такой длине полотна), еще и усилитель.
Рассчитываем потребную мощность по вышеприведенной формуле:
Установка наружная, значит, охлаждение будет хорошим, но в схеме два дополнительных потребителя. Можно принять коэффициент запаса равным 30% или 1,3.
Pист=Руд*Lленты*Кзап=14,4*12*1,3=224,64 Вт.
Округлять надо только в большую сторону. В широкой продаже имеются источники на 250 Вт. Надо подбирать такой аппарат с IP68, чтобы установить его на улице.
Другой вариант. Надо запитать монохромную ленту Apeyron SMD2835-60LED, рассчитанную на напряжение 12 вольт. Всего надо 1,5 метра ленты с энергопотреблением 9,6 Вт/м. Диммер не нужен, другие дополнительные приборы не нужны. Блок питания можно установить так, чтобы обеспечить хороший поток воздуха. Рядом других источников повышенной температуры не должно будет. Коэффициент запаса можно взять по нижнему уровню, равным 1,2. Мощность рассчитывается:
Pист=Руд*Lленты*Кзап=9,6*1,5*1,2=17,28.
Подойдет 12-вольтовый блок питания мощностью 25 Вт. На такую мощность делают приборы с естественным охлаждением, герметичное исполнение не нужно.
Важно! Иногда производители БП вместо мощности указывают наибольший рабочий ток. Его надо пересчитать в мощность по формуле Рист=Uраб*Iмакс, где Uраб – напряжение источника питания, а Iмакс – наибольший рабочий ток.
К вопросу расчета нагрузочной способности блока питания светодиодной ленты надо подойти ответственно. Ошибка в меньшую сторону может стоить потери дорогостоящего узла, а в большую сторону – к неоправданным финансовым затратам.
Как выбрать
блок питания компьютера
Блок питания (БП) – обязательная составная часть любого компьютера, обеспечивающая электроэнергией все его устройства.
Собирая компьютер, блок питания можно приобрести отдельно, или же вместе с корпусом системного блока (когда БП продается как его часть). Последний вариант выгоден в денежном плане, но подходит только для офисных и других маломощных компьютеров. Для игровых же машин и компьютеров, предназначенных для серьезной работы, блок питания лучше покупать отдельно, уделив достаточное внимание его соответствию требованиям видеокарты, процессора и других внутренних устройств.
О том, какие характеристики блока питания необходимо учитывать при его выборе, и пойдет речь в статье.
1. Общая мощность БП
Чтобы определить, какой общей мощностью должен обладать блок питания, необходимо сложить пиковую мощность его процессора, видеокарты и других устройств. Полученая сумма и будет минимально допустимым уровнем мощности БП компьютера.
Во время упомянутых выше расчетов необходимо учитывать мощность:
• процессора (колеблется от 25 до 250W в зависимости от модели);
• видеокарты (от 40 до 300W);
• материнской платы (до 100W );
• жестких дисков и SSD (до 15W);
• модулей оперативной памяти (около 3 W);
• CD/DVD-приводов (до 35 W);
• TV-тюнеров и других устройств, присутствующих в компьютере.
Расчеты можно сделать несколькими способами:
Зная модель каждого из указанных выше устройств компьютера, информацию о их мощности можно получить на сайте их производителей, после чего самостоятельно осуществить все расчеты.
2. Использовать один из специализированных онлайн-сервисов:
Блок питания рекомендуется покупать «с запасом» мощности. Запас нужен, чтобы блок не работал на пределе своих возможностей. Это обеспечит ему более длительный срок службы и стабильную работу.
Мнение о том, что БП меньшей мощности делает компьютер более экономным, на самом деле, не соответствует действительности. Например, блоки питания 400W и 800W на одном и том же компьютере будут расходовать примерно одинаковое количество электроэнергии. Этот показатель обозначает не постоянный, а пиковый уровень мощности, который при необходимости способен «выдать» блок питания.
2. Сила тока на линии +12 Вольт
Даже если БП по своей общей мощности соответствует сумме мощностей процессора, видеокарты и других устройств компьютера, он может не справиться с питанием всего компьютера в целом. И дело тут в следующем.
Блок питания преобразует переменный ток из розетки с напряжением 220 Вольт в постоянный ток с напряжением +3,3В, +5В и +12В. Его общая мощность складывается из мощностей, которые он «выдает» по каждой из указанных трех линий.
От лини +3,3В питаются модули оперативной памяти.
Линия +5В питает материнскую плату, жесткие диски и SSD, а также оптические приводы.
Некоторые блоки питания не выдают необходимую силу тока по лини +12В, «компенсируя» ее на двух других линиях (на которых она не очень то и не нужна).
При недостаточной мощности БП по +12В компьютер не будет работать. Он может включаться, но под нагрузкой будет самопроизвольно перезагружаться или переходить в «непонятный» режим, когда вроде все продолжает работать, но изображения на мониторе нет (черный экран). Такие ситуации обычно возникают после замены устройств компьютера на более мощные, установки в системном блоке дополнительных устройств (например, второй видеокарты), или же после разгона видеокарты и/или процессора, вследствие чего их энергопотребление увеличивается.
Выбирая блок питания, необходимо убедиться, что сила тока на его линии +12В с запасом превышает «аппетиты» процессора и видеокарты.
Как узнать необходимую компьютеру силу тока по +12В
Все характеристики можно узнать на сайте производителей процессора и видеокарты. Если же данных по требуемой ими силе тока там не окажется, ее можно рассчитать самостоятельно.
Из школьного курса физики читатель, наверное, помнит, что сила тока измеряется в Амперах (А) и рассчитывается по формуле:
«сила тока» = «мощность» / «напряжение»
Напряжение питания нам известно и оно равно 12В.
Мощность процессора приблизительно равна его TDP (этот то показатель в любом случае должен быть на официальном сайте). Мощность, потребляемая видеокартой, тоже всегда указывается на сайте ее производителя.
В качестве примера, рассчитаем силу тока по лини +12В, необходимую компьютеру с процессором Intel QX9770 и видеокартой GeForce GTX 460:
• На сайте Intel указано, что TDP процессора QX9770 составляет 136 W. Значит, для нормальной работы ему требуется сила тока не ниже 11,2 А (136W / 12В).
• Согласно официальным спецификациям, максимальная мощность, потребляемая видеокартой GeForce GTX 460, равна 160 W. Значит, необходимая ей сила тока составляет около 13 А (160W / 12В).
Слагаем полученные цифры: 11,2А + 13А = 24,2А.
Как узнать силу тока блока питания по линии +12В
Сила тока по всех трех линях, в том числе и по линии +12В, указывается на крышке БП.
Блоки мощностью 450W выбраны для примера не случайно. Этот показатель был получен при помощи онлайн-сервиса расчета мощности (см. выше) для компьютера из предыдущего примера (с процессором Intel QX9770, видеокартой GeForce GTX 460, 4 ГБ оперативной памяти и 1 винчестером).
Вот, что мы видим на крышке GameMax GM450:
Как видите, линия +12В у этого блока питания разделена на 2 ветки (+12V1 и +12V2). Общая сила тока на них равна 27А (14А+13А, подчеркнуты красным).
Исходя из этого, можно сделать вывод, что для компьютера из нашего примера БП GameMax GM450 не подойдет, поскольку ему придется работать на пределе своих возможностей. Скорее всего, он долго не протянет. С таким блоком питания желательно не устанавливать в системном блоке даже дополнительные кулеры, ведь они тоже питаются от линии +12В. А о разгоне видеокарты или процессора вообще не может быть и речи.
А так выглядит наклейка на корпусе Chieftec SFX-450BS:
3. Качество изготовления БП, его производитель
Косвенными, но достаточно информативными показателями качества блока питания, являются его стоимость и вес (чем тяжелее БП, тем меньше сэкономили на материалах).
Какой несерьезной, на первый взгляд, ни казалась бы оценка блока по его весу, других способов оценить его в магазине у покупателя не много.
Внутри дешевых блоков отсутствует значительная часть деталей, необходимых для его нормальной работы. Отсюда небольшой вес и низкая цена.
На изображении ниже можно увидеть дешевый БП в разобранном состоянии. Красным обведены места на плате, где в нормальном блоке вместо перемычек и пустых разъемов находятся дроссели, конденсаторы и другие элементы, обеспечивающие его устойчивость к перепадам напряжения и стабильность питания устройств компьютера в условиях высоких нагрузок.
На практике, реальные возможности дешевого блока питания могут оказаться на 100 – 150 W ниже мощности, указанной производителем на его крышке. Такие блоки можно использовать только в компьютерах, предназначенных для работы с текстом, просмотра страниц интернета и решения других несложных задач.
Некачественный блок питания в мощном игровом или другом высоконагружаемом компьютере быстро выйдет из строя и может утащить за собой в небытие половину системы (материнскую плату, видеокарту, процессор и другие дорогостоящие устройства). При выборе БП для такого компьютера лучше обойти стороной легкие дешевые изделия. Ведь скупой платит дважды.
Предпочтение нужно отдавать «увесистым» блокам питания от производителей, старающихся «держать марку» и хорошо себя зарекомендовавших (FSP, Zalman, Coolermaster, Thermaltake, Chiftec). Это, конечно, далеко не полный список достойных производителей.
4. Коэффициент полезного действия (КПД)
КПД почти всех БП находится на уровне выше 70%. Хорошим показателем считается 80% и выше.
С точки зрения экономии электроэнергии значение КПД не следует переоценивать.
Например, блок питания мощностью 600 W с КПД 80 % при максимальной нагрузке расходует 600W + еще 20 % электроэнергии, то есть, около 750 W/h. Аналогичный по мощности БП с КПД 70 % будет расходовать больше 850 W/h.
На первый взгляд, разница весьма существенная. Но учитывая, что компьютер не часто «нагружает» БП на полную мощность, а 80% времени он и вовсе почти простаивает, реальный средний расход им электроэнергии составит меньше 200 W/h. С учетом этого, разница в энергоэффективности первого и второго БП на практике будет находиться в пределах неощутимых нескольких W/h.
Однако, блоки питания с высоким КПД изготавливаются из качественных комплектующих и имеют хорошую схемотехнику. И с этой точки зрения уровень КПД есть смысл брать во внимание.
Быстро оценить КПД можно по наличию на крышке блока питания знака о его соответствии стандарту «80 Plus». Как может выглядеть этот знак, см. на изображении ниже (размещены по возрастанию значения с лева на право).
Блоки питания, сертифицированные по стандарту «80 Plus», тестируются только в сети 115 В. При этом, их КПД составляет не менее 80%.
Присвоение же категории «80 Plus Bronze» и выше свидетельствует о том, что КПД блока проверен как в сети 115 В, так и 220 В, и составляет (для сети 220 В):
Если на крышке блока вообще нет знака сертификации «80 Plus», он, вероятно, имеет невысокий КПД и не отличается качеством изготовления.
5. Тип системы коррекции коэффициента мощности (PFC)
Не углубляясь в технические подробности, суть вопроса можно объяснить следующим образом.
Каждый блок питания, являясь нелинейной нагрузкой для электросети 220В, вносит в нее искажения, что вызывает увеличение мощности, рассеиваемой на провода. Как следствие, растет нагрев электрической проводки, увеличиваются требования к ее толщине.
В масштабах одного дома или квартиры, в которой используется 1-2 компьютера, это не заметно. Зато в условиях крупного офиса или вычислительного центра, где одновременно работают сотни компьютеров, влияние упомянутого явления весьма ощутимо, не говоря уже о электросети микрорайона или городской сети в целом.
БП с пассивным PFC, кроме низкой цены, преимуществ не имеют.
Тип системы PFC обычно указывается на крышке блока питания в виде пометок типа «Аctive PFC» или «Passive PFC».
Кстати, сертификация «80 Plus», упоминающаяся в предыдущем пункте, кроме КПД, предполагает также и определенные требования к эффективности системы PFC. Блок питания компьютера, имеющий сертификат «80 Plus», в любом случае оснащен активной системой PFC.
Особенностью некоторых активных систем PFC являются повышенные требования к источникам бесперебойного питания (UPS). Если вы планируете подключить к «бесперебойнику» компьютер, блок питания которого оснащен PFC активного типа, будьте готовы к возможной несовместимости в виде неспособности ИБП перейти на питание от батареи.
Сегодня БП с такими особенностями встречаются не часто. Но в случае возникновения проблем придется либо менять блок питания, либо приобретать более мощный ИБП (как минимум 1000 ВА или больше).
6. Наличие кабелей с необходимыми разъемами
Блок питания должен иметь кабели с разъемами, необходимыми для подачи питания на устройства компьютера, а именно:
1. Основной разъем, подключаемый к материнской плате. В современных блоках он 24-х контактный.
Такой разъем в блоке питания один. Он предназначен для питания чипсета материнской платы и других устройств, размещенных на ней, а также управления блоком питания со стороны материнской платы (пуск, остановка блока питания при включении и выключении компьютера).
2. Разъем питания центрального процессора (CPU). В большинстве БП он один, 4-контактный. Подключается к специальной розетке на материнской плате.
На некоторых материнских платах вместо 4-контактных розеток устанавливаются 8-контактные. К такой розетке можно подключать и 4-контактный разъем блока питания (в одну половинку). Компьютер при этом будет нормально работать.
И только когда процессор очень «прожорливый», да еще и разогнан, может потребоваться подача питания на все 8 контактов. В таком случае есть смысл приобрести БП с двумя разъемами питания CPU (4+4pin, см. изображение).
Для некоторых мощных видеокарт требуется подача питания по 8-миконтактному разъему. В этом случае нужно приобретать соответствующий блок питания.
Существуют также переходники для питания видеокарты от разъема MOLEX (см. следующий пункт).
Разъемов MOLEX в БП обычно несколько (4-10).
В блоке питания обычно несколько таких разъемов (2 и больше). Если их окажется недостаточно, устройства SATA можно подключать через переходники к разъему MOLEX.
В некоторых моделях блоков питания могут встречаться и другие типы разъемов, но без них можно обойтись.
7. Обычные или модульные провода
У обычного блока питания все провода прикреплены к нему намертво. Даже если определенная их часть не используется, отсоединить их от БП нельзя. Чтобы они не «болтались» внутри системного блока, их приходится привязывать к его стенкам.
Существуют блоки питания с проводами модульного типа. К таким блокам намертво прикреплены только провода с основными разъемами (для питания материнской платы и центрального процессора). Остальные провода можно снять, оставив только те из них, в которых есть необходимость (см. изображения ниже).
Блок питания с проводами модульного типа обойдется немного дороже обычного БП. Но если финансовые возможности позволяют, предпочтение лучше отдать именно ему. Ведь лишние провода внутри компьютера способствуют накоплению пыли, ухудшают циркуляцию воздуха и, в целом, негативно сказываются на охлаждении основных его устройств. Это особенно актуально, если корпус системного блока небольшой.
8. Система охлаждения
Выбирая блок питания, необходимо обращать внимание на его систему охлаждения, особенно, если вы любите тишину.
Если в блоке установлен маленький 80-мм вентилятор (кулер), он, скорее всего, будет очень шумным.
Можно пойти еще дальше, и приобрести блок питания с авторегулировкой скорости кулера. Такой блок создает какой-то шум, только когда компьютер сильно нагружен. При решении несложных задач обороты вентилятора снижаются до минимума, а в некоторых моделях БП кулер может полностью останавливаться.
Существуют также модели блоков питания с пассивной системой охлаждения (без вентиляторов). Однако, их стоимость значительно выше.
Как рассчитать и выбрать блок питания для светодиодной ленты 12В
Светодиодная лента позволяет организовать подсветку и освещение. При использовании моделей с питанием 220В для подключения нужен небольшой адаптер с диодным мостом внутри. А вот для подключения низковольтных светодиодных лент на 12В или 24В вам понадобится блок питания. А для многоцветных моделей еще и контроллер. О том, как выбрать и рассчитать блок питания для светодиодной ленты по току и мощности мы и поговорим в этой статье.
Виды
Всё сказанное далее справедливо как для распространенной светодиодной ленты на 12В, так и для моделей с напряжением питания 5В или на 24 вольта.
Прежде чем перейти к расчету мощности блока питания для светодиодной ленты, нужно определиться с тем, где он будет установлен, от этого зависит на какой вариант обратить внимание.
По способу охлаждения различают два вида блоков питания:
С активным охлаждением;
С пассивным охлаждением.
Активное охлаждение состоит из радиаторов и вентилятора (кулер, аналогичный тем что устанавливаются в компьютерах). Преимущества этой системы состоит в том, что радиаторы на силовых элементах используются меньших размеров, а значит блок питания будет меньше и легче, чем блок питания с пассивным охлаждением той же мощности.
Однако хорошие массогабаритные показатели блоков питания с активным охлаждением перекрываются существенным недостатком – кулер со временем начинает работать всё громче и громче, из-за механического износа. Поэтому использовать их в жилых помещениях не рекомендуется, поскольку гул во время работы может доставлять дискомфорт пользователю.
Блоки питания с активным охлаждением обычно имеют большую мощность – от 100 ватт и более, в связи с чем отлично подходят для подключения подсветки в больших помещениях, общественных местах или для подключения светодиодной инсталляции большой длины, например, для уличной подсветки (фасада, рекламных щитов и пр.) от одного источника.
Пассивные блоки питания производятся в широком диапазоне мощностей, но наибольшее распространение получили модели мощностью до 100-150 ватт. Их преимущество состоит в том, что они бесшумны в работе. Поэтому их можно не задумываясь устанавливать в спальне или другом жилом помещении. Размеры таких устройств обычно больше чем у активных блоков питания.
На рынке можно встретить изделия отличающиеся классом пылевлагозащищенности (класс IPxx), например, IP22, IP44, IP67. Я же предпочитаю разделить их на два вида:
Герметичные (IP65 и выше) или так называемые «уличные» блоки питания для LED-лент. Их корпус часто напоминает блок питания от ноутбука (черные пластиковый брусок), а герметичные блоки питания высокой мощности выполняются в металлическом кожухе с заглушками по торцам.
Не герметичные. Это те которые выполняются в пластиковом не герметичном корпусе или в металлическом корпусе с перфорацией через которую осуществляется конвекция воздуха при охлаждении элементов.
Когда вы определились где будете устанавливать блок, какой класс защиты нужен и в каком диапазоне мощностей продаются эти блоки можно перейти к расчету схемы питания светодиодной ленты.
Как рассчитать блок питания
Для начала ознакомьтесь с таблицей мощности типовой светодиодной продукции.
Здесь указан тип светодиодов и значение мощности для разного количества штук на погонный метр, а также типовые значения светового потока.
По ней вы можете посчитать общую мощность светодиодной ленты в вашей установке. Допустим вы купили отрезок длинной 4 метра со светодиодами SMD 5050 60 шт/м. Мощность 1 метра ленты 14.4 Ватта. Расчет блока питания по мощности производится так:
1. Определяем сколько всего потребляет нагрузка:
2. Блок питания должен быть на 20-40% мощнее чем подключаемая к нему нагрузка. Запас выбирают исходя из условий его эксплуатации – если он будет хорошо вентилироваться, то достаточно и 20%, если будет стоять в маленьком замкнутом пространстве, то и 40% может не хватить, особенно если рядом будет проходить, например, отопление. Допустим у нас первый случай (берём запас в 20%), то нужно покупать блок питания мощностью не менее:
Округляем до 70 Вт. Можно больше, но не меньше — выбираем ближайшую величину доступную в магазине. Ниже вы видите типовой ряд номинальных мощностей блоков питания с классом защиты IP20 из каталога оптовых поставщиков, кстати под буквой В – обозначен блок питания с активным охлаждением (кулером).
Но иногда случается так, что на этикетке блока питания указана не мощность, а максимальный выходной ток, тогда для расчета по току нужно мощность разделить на напряжение:
69,12 Вт /12 В= 5,76 А
То есть выходной ток должен быть (округлим) не меньше 6 ампер.
Схема подключения
Расчёт достаточно прост. Но есть некоторые особенности в подключении светодиодной ленты большой длинны, что особенно актуально при подсветке потолка по периметру комнаты. Рассмотрим несколько типовых схем подключения и правил, которые нужно учесть.
Главное правило – не подключать больше 5 метров ленты в одну линию. Светодиодные ленты продают в бухтах по 5 метров не просто так. Их токопроводящие дорожки рассчитаны на ток потребления именно этих 5 метров. Если к концу такого отрезка подключить следующие куски ленты, то будут просадки напряжения к концу линию, она будет греться и быстро выйдет из строя.
ОБЩАЯ ДЛИННА ВСЕХ ОТРЕЗКОВ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕННОЙ ДРУГ К ДРУГУ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 5 МЕТРОВ.
Если вам нужно подключить больше 5 метров, то есть два варианта:
1. Прокладывайте кабель от блока питания до каждого следующего отрезка.
2. Прокладывать кабель 220В и подключать их к новому блоку питания.
В первом случае нужно учесть, что сечение провода для линии 12В должно быть не меньше 0,75 мм², точно рассчитывается по току. К сведению, 5 метров светодиодной ленты SMD5050 60 шт/м потребляет 72Вт или 6А тока. Приведем несколько типовых схем подключения светодиодной ленты.
К одному блоку питания отрезка общей длины до 5 метров:
Нескольких лент к одному блоку питания общей длинной больше 5 метров:
Подключение подсветки большой протяженности к двум блокам питания:
Как вы можете убедиться, в выборе блока питания для светодиодной ленты нет ничего сложно. Нужно учесть 3 фактора:
2. Метраж ленты и конечная схема подключения и монтажа.
3. Ток потребляемый лентой.
Таким образом вы можете определить мощность и количество блоков питания, необходимых для организации подсветки или освещения.