Схема подключения светодиодного светильника к сети: Последовательное и параллельное соединение лампочек: схемы и примеры

Содержание

Подключение светодиодной ленты к 220В по схеме

Прежде, чем я расскажу, как подключить светодиодную ленту к 220 Вольт, разделим их на 3 вида, с разным напряжением работы. Оно пишется на

  • 12В, самый популярный вариант;
  • 24B, принцип подключения такой же, как у 12V;
  • 220B, совершенно другая схема питания и подключения, не путайте.

Основные правила:

  1. соблюдаем полярность;
  2. не используем блоки питания с другим напряжением;
  3. во влажные помещения делаем герметичные соединения;
  4. не делаем последовательное длиной более 5 метров;
  5. отрезки длиной более 5 м. только параллельно.

Содержание

  • 1. Подключение ленты на 220 вольт
  • 2. Схема подключения ленты для дома на 12В и 24V
  • 3. Правильное подключение RGB
  • 4. Как припаять провода к светодиодной ленте
  • 5. Коннекторы, соединители, комплектующие

Подключение ленты на 220 вольт

Схема включения на 220В

От низковольтных отличается полярным питанием на 220V.

Особенность является, что все светодиоды подключены последовательно поштучно или парами в одну длинную цепочку из 60 штук. Резать можно только кратно 50 или 100 см. Когда выходит из строя один диод, то потухнет сразу большой отрезок, равный размеру нарезки.

Этот недостаток компенсируется простотой и дешевизной,  цельный кусок  может достигать 70 метров, а у обычной на 12В только 5м.

Подключение светодиодной ленты на 220В требует особой осторожности, из-за высокого напряжения. Лучше лишний раз перепроверить, чем получить удар электрическим током.

Выпрямитель на 700W

Схема подключения ленты для дома на 12В и 24V

Существует два популярных вида, одноцветные и трехцветные светодиодные ленты RGB. Схемы правильного подсоединения к блоку питания своими руками очень простые и доступны практически всем.

Длина цельного отрезка ограничена 5 метрами из-за падения напряжения на конце. Везде пишут про это, но никто не приводит конкретных значений. Я измерил разницу в начале и конце на диодной ленте 3528, получилось 0,8В. на 5 м. Перед измерением предварительно прогрел её в течение часа, чтобы получить объективные данные. На более мощных со светодиодами SMD 5050 и 5630 это значение выше из-за большей силы тока, будет не хватать сечения медной фольги, из которого сделано основание. На конце мощность упадет на 16%, а световой поток на 6-7%. Чтобы компенсировать падение, можно подвести питание с каждого конца.

Последовательное соединение и удлинение

Если длина соединяемых последовательно элементов достигла 5м., то следующий пятиметровый (или меньше) потребует параллельное подключение. Для простоты соединения элементов между собой, сразу купите соединители в виде различных коннекторов и удлинителей. Их существует более 15 видов, соединение будет простое, как в конструкторе.

Правильное параллельное подсоединение к источнику питания на 12 вольт

Рассмотрим параллельное подключение светодиодной ленты своими руками, оно является единственно правильным при отрезке более 5 м. , другие варианты использовать категорически нельзя.

Небольшое видео, как подключить своими руками.

Правильное подключение RGB

Схема для RGB

Соединение RGB будет посложней, но при использовании специальных соединителей всё будет так же просто. Они позволяют обходиться без пайки. Паять не сложно, это может сделать любой, кто хоть раз в жизни держал паяльник.

Рассмотрим подключение светодиодной ленты к сети 220В по схеме для трехцветной RGB. Действует тоже самое правило, каждые 5 метров должны соединяться параллельно. Схема  отличается наличием блока управления, еще называемого контроллером. В зависимости от модификации у него будет дистанционное или обычное управление.

Последовательное соединение РГБ между собой до 5м.

Схема последовательного питания для удлинения трехцветной.

Использование RGB усилителя для  очень длинных светодиодных лент

При большой протяженности используется RGB усилитель, чтобы поддерживать управляющее напряжение на необходимом уровне. Это избавляет от прокладки магистральных многожильных проводов.

Видео инструкция, как подключить РГБ дома самостоятельно.

Как припаять провода к светодиодной ленте

..

Как закоренелый электронщик, я предпочитаю пайку светодиодной ленты, это самое надежное соединение. Вы можете использовать специальные коннекторы, которые не требуется припаивать. На мощных сила тока получается достаточно большой, соединение без пайки может нагреваться и окисляться.

После приобретения квартиры в новостройке мне пришлось делать стяжку пола и красить стены в 3 слоя. В квартире длительное время была большая влажность из-за большого количества воды используемых на пол и стены. Это проявлялось сильно, например кухонная соль в солонке из рассыпчатой образовывала камень. Электроника тоже не любит такие условия, контакты начинают киснуть. Длительное время не помогало проветривание, у меня не солнечная сторона, воздух холодный даже в жару. Новостройка не прогрета замерзал даже жарким летом.

Контактные площадки

Резать можно только между отрезками по 3 светодиода. Это место отмечено символом ножниц и расположено рядом с контактными площадками.

Видео урок, как припаять.

Коннекторы, соединители, комплектующие

Чтобы вам было легче разобраться в типах коннекторов, покажу ассортимент от производителя ЭРА. На фотке все основные виды.

Коннектор изнутри

Различные виды коннекторов

Схема драйвера светодиодов 220В

Преимущества светодиодных лап рассматривались неоднократно. Обилие положительных отзывов пользователей светодиодного освещения волей-неволей заставляет задуматься о собственных лампочках Ильича. Все было бы неплохо, но когда дело доходит до калькуляции переоснащения квартиры на светодиодное освещения, цифры немного «напрягают».

Для замены обыкновенной лампы на 75Вт идёт светодиодная лампочка на 15Вт, а таких ламп надо поменять десяток. При средней стоимости около 10 долларов за лампу бюджет выходит приличный, да и еще нельзя исключить риск приобретения китайского «клона» с жизненным циклом 2-3 года. В свете этого многие рассматривают возможность самостоятельного изготовления этих девайсов.

Теория питания светодиодных ламп от 220В

Самый бюджетный вариант можно собирать своими руками из вот таких светодиодов. Десяток таких малюток стоит меньше доллара, а по яркости соответствует лампе накаливания на 75Вт. Собрать всё воедино не проблема, вот только напрямую в сеть их не подключишь – сгорят. Сердцем любой светодиодной лампы является драйвер питания. От него зависит, насколько долго и хорошо будет светить лампочка.

Что бы собрать светодиодную лампу своими руками на 220 вольт, разберёмся в схеме драйвера питания.

Параметры сети значительно превышают потребности светодиода. Что бы светодиод смог работать от сети требуется уменьшить амплитуду напряжения, силу тока и преобразовать переменное напряжение сети в постоянное.

Для этих целей используют делитель напряжения с резисторной либо ёмкостной нагрузкой и стабилизаторы.

Компоненты диодного светильника

Схема светодиодной лампы на 220 вольт потребует минимальное количество доступных компонентов.

  • Светодиоды 3,3В 1Вт – 12 шт.;
  • керамический конденсатор 0,27мкФ 400-500В – 1 шт.;
  • резистор 500кОм — 1Мом 0,5 — 1Вт – 1 ш.т;
  • диод на 100В – 4 шт.;
  • электролитические конденсаторы на 330мкФ и 100мкФ 16В по 1 шт.;
  • стабилизатор напряжения на 12В L7812 или аналогичный – 1шт.

Изготовление драйвера светодиодов на 220В своими руками

Схема лед драйвера на 220 вольт представляет собой не что иное, как импульсный блок питания.

В качестве самодельного светодиодного драйвера от сети 220В рассмотрим простейший импульсный блок питания без гальванической развязки. Основное преимущество таких схем – простота и надёжность. Но будьте осторожны при сборке, поскольку у такой схемы нет ограничения по отдаваемому току. Светодиоды будут отбирать свои положенные полтора ампера, но если вы коснётесь оголённых проводов рукой, ток достигнет десятка ампер, а такой удар тока очень ощутимый.

Схема простейшего драйвера для светодиодов на 220В состоит их трёх основных каскадов:

  • Делитель напряжения на ёмкостном сопротивлении;
  • диодный мост;
  • каскад стабилизации напряжения.

Первый каскад – ёмкостное сопротивление на конденсаторе С1 с резистором. Резистор необходим для саморазрядки конденсатора и на работу самой схемы не влияет. Его номинал не особо критичен и может быть от 100кОм до 1Мом с мощностью 0,5-1 Вт. Конденсатор обязательно не электролитический на 400-500В (эффективное амплитудное напряжение сети).

При прохождении полуволны напряжения через конденсатор, он пропускает ток, пока не произойдет заряд обкладок. Чем меньше его ёмкость, тем быстрее происходит полная зарядка. При ёмкости 0,3-0,4мкФ время зарядки составляет 1/10 периода полуволны сетевого напряжения. Говоря простым языком, через конденсатор пройдет лишь десятая часть поступающего напряжения.

Второй каскад – диодный мост. Он преобразует переменное напряжение в постоянное. После отсечения большей части полуволны напряжения конденсатором, на выходе диодного моста получаем около 20-24В постоянного тока.

Третий каскад – сглаживающий стабилизирующий фильтр.

Конденсатор с диодным мостом выполняют функцию делителя напряжения. При изменении вольтажа в сети, на выходе диодного моста амплитуда так же будет меняться.


Что бы сгладить пульсацию напряжения параллельно цепи подключаем электролитический конденсатор. Его ёмкость зависит от мощности нашей нагрузки.

В схеме драйвера питающее напряжение для светодиодов не должно превышать 12В. В качестве стабилизатора можно использовать распространённый элемент L7812.

Собранная схема светодиодной лампы на 220 вольт начинает работать сразу, но перед включением в сеть тщательно изолируйте все оголённые провода и места пайки элементов схемы.

Вариант драйвера без стабилизатора тока

В сети существует огромное количество схем драйверов для светодиодов от сети 220В, которые не имеют стабилизаторов тока.

Проблема любого безтрансформаторного драйвера – пульсация выходного напряжения, следовательно, и яркости светодиодов.

Конденсатор, установленный после диодного моста, частично справляется с этой проблемой, но решает её не полностью.

На диодах будет присутствовать пульсация с амплитудой 2-3В. Когда мы устанавливаем в схему стабилизатор на 12В, даже с учётом пульсации амплитуда входящего напряжения будет выше диапазона отсечения.

Диаграмма напряжения в схеме без стабилизатора

Диаграмма в схеме со стабилизатором

Поэтому драйвер для диодных ламп, даже собранный своими руками, по уровню пульсации не будет уступать аналогичным узлам дорогих ламп фабричного производства.

Как видите, собрать драйвер своими руками не представляет особой сложности. Изменяя параметры элементов схемы, мы можем в широких пределах варьировать значения выходного сигнала.

Если у вас возникнет желание на основе такой схемы собрать схему светодиодного прожектора на 220 вольт, лучше переделать выходной каскад под напряжение 24В с соответствующим стабилизатором, поскольку выходной ток у L7812 1,2А, это ограничивает мощность нагрузки в 10Вт. Для более мощных источников освещения требуется либо увеличить количество выходных каскадов, либо использовать более мощный стабилизатор с выходным током до 5А и устанавливать его на радиатор.

Понравилась статья? Расскажите о ней! Вы нам очень поможете:)

5 применений последовательного соединения ламп

Как известно, в быту повсеместно используется параллельное подключение ламп. Однако последовательная схема также может применяться и быть полезна.

Давайте рассмотрим все нюансы обеих схем, ошибки которые можно допустить при сборке и приведем примеры практической их реализации в домашних условиях.

Последовательная схема подключения

В начале рассмотрим простейшую сборку из двух последовательно подключенных лампочек накаливания.

Имеем:

  • две лампы вкрученные в патроны
  • два провода питания выходящие из патронов

Что нужно, чтобы подключить их последовательно? Ничего сложного здесь нет.

Просто берете любой конец провода от каждой лампы и скручивает их между собой.

На два оставшихся конца вам необходимо подать напряжение 220 Вольт (фазу и ноль).

Как будет работать такая схема? При подаче фазы на провод, она пройдя через нить накала одной лампы, через скрутку попадает на вторую лампочку. И далее встречается с нулем.

Почему такое простое соединение практически не применяется в квартирах и домах? Объясняется это тем, что лампы в этом случае будут гореть менее чем в полнакала.

При этом напряжение будет распределяться на них равномерно. К примеру, если это обычные лампочки по 100 Ватт с рабочим напряжением 220 Вольт, то на каждую из них будет приходиться плюс-минус 110 Вольт.

Соответственно и светить они будут менее чем в половину от своей изначальной мощности.

Грубо говоря, если вы подключите параллельно две лампы по 100Вт каждая, то в итоге получите светильник мощностью в 200Вт. А если эту же схему собрать последовательно, то общая мощность светильника будет гораздо меньше, чем мощность всего одной лампочки.

Вот результат измерения силы тока такой сборки при фактическом питающем напряжении 240В.

Исходя из формулы расчета получаем, что две лампочки светят с мощностью равной всего: P=I*U=69.6Вт

При этом, падение яркости будет равномерным только при условии, что лампочки у вас одинаковой мощности.

Если они отличаются, допустим одна из них 60Вт, а другая 40Вт, то и напряжение на них будет распределяться уже по другому.

Что это дает нам в практическом смысле при реализации данных схем?

Какая лампочка будет светить ярче и почему

Лучше и ярче будет гореть лампа, у которой нить накала имеет большее сопротивление.

Возьмите к примеру лампочки, кардинально отличающиеся по мощности — 25Вт и 200Вт и соедините последовательно.

Какая из них будет светиться почти в полный накал? Та, что имеет P=25Вт.

Удельное сопротивление ее вольфрамовой нити значительно больше чем у двухсотки, а следовательно падение напряжения на ней сравнимо с напряжением в сети. При последовательном соединении ток будет одинаков в любом участке цепи.

При этом величина силы тока, способная разжечь 25-ти ваттку, никак не способна «поджечь» двухсотку. Грубо говоря, источник света с лампой 200Вт и более, будет восприниматься относительно 25Вт как обычный участок провода, через который течет ток.

Можно увеличить количество ламп и добавить в схему еще одну. Делается это опять все просто.

Два конца питающего провода третьей лампы, скручиваете с любыми концами от первых двух. А на оставшиеся опять подаете 220В.

Как будет светиться в этом случае данная гирлянда? Падение напряжения будет еще больше, а значит лампочки загорятся не то что в полсилы, а вообще будут еле-еле гореть.

Недостатки схемы

Помимо существенного падения напряжения, вторым отрицательным моментом такой схемы, является ее ненадежность.

Если у вас сгорит всего одна из лампочек в этой цепочке, то сразу же потухнут и все остальные.

Еще нужно сделать замечание, что такая последовательная схема будет хорошо работать на обычных лампах накаливания. На некоторых других видах, в том числе светодиодных, никакого эффекта можете и не дождаться.

У них в конструкции может быть заложена электронная схема, которой нужно питание порядка 220В. Безусловно, они могут работать и от пониженных значений в 150-160В, но 90В и менее, для них уже будет недостаточно.

Ошибки при сборке схемы и подключении выключателя

Кстати, некоторые электрики при монтаже освещения в квартире могут совершить случайную ошибку, которая как раз таки связана с последовательным подключением источников освещения.

В результате, у вас будет наблюдаться следующий эффект. При включении выключателя света будет загораться одна лампочка в комнате, а при его выключении — другая.

При этом невозможно будет добиться того, чтобы потухли обе сразу. Как такое возможно?

Ошибка кроется в том, что электрик просто перепутал место присоединения одного из проводов выключателя и воткнул его в разрыв между двух ламп разной мощности. Вот наглядная схема такой неправильной сборки.

Как видно из нее, при включении напряжения, через контакты одноклавишника на второй источник освещения подается напряжение 220V, и он как положено загорается.

При этом первый источник остается без питания, т.к. с обоих сторон к нему подведена «одноименка».

А когда вы разрываете цепь, здесь уже образуется та самая последовательная схема и лампа меньшей мощности будет светиться.

В то время как большей, практически потухнет. Все как и было описано выше.

Применение в быту

Где же можно в быту, применить такую казалось бы не практичную схему?

Самое широко известное использование подобных конструкций — это елочные новогодние гирлянды.

Также можно сделать последовательную подсветку в длинном проходном коридоре и без особых затрат получить освещение в стиле лофт.

Постоянно горят лампочки в подъезде или дома из-за большого напряжения? Самый дешевый выход — включить последовательно еще одну.

Вместо одной 60Вт, включаете две сотки и пользуетесь ими практически «вечно». Из-за пониженного напряжения в 110В, вероятность выхода их из строя снижается в сотни раз.

Еще одно оригинальное применение, которым я все таки не рекомендую пользоваться, но отдельные электрики в безвыходных ситуациях к нему прибегают. Это так называемая фазировка трехфазных цепей.

Как выполнить фазировку вводов лампочками накаливания

Допустим, вам нужно подключить параллельно между собой два трехфазных (380В) ввода, от одного источника питания. Вольтметра, мультиметра или тестера у вас под рукой нет. Что делать?

Ведь если перепутать фазы, то запросто можно создать междуфазное КЗ! И здесь вам опять поможет последовательная сборка всего из двух лампочек.

Собираете их по самой первой приведенной схеме и подсоединив один конец провода питания на фазу ввода №1, другим концом поочередно касаетесь жил ввода №2.

При одноименных фазах, лампочки светиться не будут (например фА ввод№1 — фА ввод№2).

А при разных (фА ввод№1 — фВ ввод№2) — они загорятся.

Такой эксперимент только с одной лампой, вам бы никогда не удался, так как она бы моментально взорвалась от повышенного для нее напряжения в 380В. А в последовательной сборке с двумя изделиями одинаковой мощности, к ним будет приложено напряжение в пределах нормы.

Но самое лучшее и практичное применение — это использовать данную схему вовсе не для освещения, а для обогрева. То есть, ваши источники света в первую очередь будут работать не как светильники, а как обогреватели.

Как сделать такую простую и незамысловатую инфракрасную печку, читайте в статье по ссылке ниже.

Что-то подобное зачастую применяется в инкубаторах.

Схема параллельного подключения

Теперь давайте рассмотрим параллельную схему соединения.

При параллельном включении концы питающих проводов двух лампочек, просто скручиваются между собой. Далее, на них подается напряжение 220V.

Схема подключения светодиодных ламп вместо люминесцентных

Люминесцентные лампы, благодаря своим революционным, для своего времени, характеристикам: низкому энергопотреблению, высокой световой эффективности и долгому сроку службы, получили очень широкое распространение.

Именно трубчатые лампы дневного света освещают большинство школ, больниц, офисов, цехов и т.д., наиболее часто они установлены в растровых светильниках, знакомых каждому.

Главным недостатком люминесцентных ламп является наличие внутри них ртути, пары которой смертельно опасны для человека.

Но технологии не стоят на месте, их активное развитие привело к созданию светодиодных ламп, которые превзошли практически по всем показателям люминесцентные. В настоящее время, единственным их недостатком является стоимость в сравнении с лампами дневного света, по сумме же всех характеристик и выгод, а главное по соображениям безопасности, они вне конкуренции.

Менять старые люминесцентные светильники целиком на аналогичные светодиодные не выгодно, хотя бы просто экономически, лучше просто заменить лампы, ведь производители давно уже выпускают трубчатые светодиодные лампы Т8 под цоколь G13 и можно установить их, оставив старый корпус светильника, лишь немного модернизировав его.

Чтобы поставить светодиодные лампы вместо люминесцентных, необходимо несколько доработать светильник, сделать его проще, убрав из схемы подключения несколько лишних компонентов. Сейчас я подробно покажу как это легко сделать самому.

В первую очередь давайте рассмотрим схемы стандартных растровых светильников, рассчитанных на установку четырех люминесцентных ламп, такие чаще всего монтируются в потолки, типа «армстронг».

Их всего две разновидности, две различных схемы, первая с балластом и стартером, встречается чаще всего:

Вторая схема более современная, с электронным пускорегулирующим аппаратом:

Как видите, светильники с люминесцентными лампами, содержат внутри различное дополнительное оборудование, которое требуется для их работы. Подробнее читайте об этом в материале – Схема подключения люминесцентных светильников

В современных же трубчатых LED лампах, в частности т8 под цоколь g13, драйвер, необходимый для того, чтобы светодиоды горели, уже встроен в корпус самой лампы и дополнительно устанавливать что-то не требуется.

Соответственно, переделка любого люминесцентного светильника, сводится к демонтажу всего лишнего оборудования: балласта, стартера, эпра и т.д. и подключению питания напрямую к контактам LED лампы. Для обоих типов светильников, схема подключения общая, все зеленые проводники на схеме, подключаем к нулевому проводу, а все красные к фазному, должно получится примерно так:

Схема подключения светодиодных ламп вместо люминесцентных

И еще раз, все достаточно просто, с одной стороны к ламам подводится фаза, а с другой ноль. При этом полярность не важна, так как подключается переменный ток, подсоединяйте так, как вам будет удобнее. Кроме того, не важно к какому из контактных штырьков подключается электрический провод, ведь их каждая пара, с каждой стороны LED лампы, замкнута.

В случае переделки растрового люминесцентного светильника, мы просто берем провода, которые идут от цоколей g13 и обрезаем их, а затем все провода одной стороны подключаем на фазную клемму, а все провода другой, на нулевую. В итоге должно получится примерно следующая схема установки led ламп вместо ламп дневного света:

Как видите, технология простая, не нужно обладать каким-то особым образованием, чтобы перевести на светодиодные лампы, допустим, все люминесцентные светильники в офисе, на производстве или в магазине.

Кстати, как монтировать и подключать люминесцентный светильник, а главное как устанавливать трубчатые лампы т8 – мы писали в статье “Подключение люминесцентного светильника“

В результате такой переделки, вы получаете новый, современный светодиодный светильник, безопасный, с низким энергопотреблением и долгим сроком службы.

Помните, что старые люминесцентные лампы нельзя просто выбросить или, хуже того, просто разбить, их необходимо обязательно утилизировать, ведь они содержат ртуть. В каждом крупном городе есть центры, куда вы сможете сдать свои энергосберегающие лампы, нередко совершенно бесплатно.

Как подключить светодиодную ленту — 3 ошибки, схема и правила для лент 12-24 Вольт

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

  • не качественные светодиоды и блоки питания
  • не правильный монтаж и подключение с ошибками

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую: 

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Подключение светодиодной ленты

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

  • бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа. 
  • трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2 
  • блок питания 
  • диммер и пульт управления 
  • монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2 

Монтаж питания 220В

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная — любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье «Как определить фазу и ноль в электропроводке».

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Подключение блока питания

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

  • фазный провод подсоединяете к разъему L 
  • жилу синего цвета — нулевую, к клемме N 
  • желто-зеленую — к клемме обозначенную как Pe или значком заземления 

Подключение диммера

Теперь необходимо подключить диммер. Здесь применяйте гибкий монтажный провод ПуГВ 1,5мм2 разных цветов. Например черный (для минусовых контактов) и красный (для плюсовых).

  • отмеряете и отрезаете необходимого размера провода 
  • зачищаете концы и опрессовываете их наконечниками НШВИ 

В первую очередь подключаете концы со стороны блока питания. Минусовой провод (черного цвета) соединяете с клеммой имеющей маркировку –V. Плюсовой провод (красного цвета) с клеммой промаркированной как +V.

Оба провода должны подключаться к диммеру со стороны Power IN (входное питание). Провод красного цвета подключаете на диммере к плюсовой клемме DC+, а другой провод к клемме минус DC- 

Далее опять идут монтажные работы по прокладке провода. Протягиваете его в гофре от диммера, до места подключения к светодиодной ленте. Используйте тот же самый ПуГВ. При превышении общей длины светодиодной ленты и подсветки более 5 метров, ленты подключаются параллельно. Причем к каждой из них подводится отдельное питание.

Приступаете к подключению проводов к клеммам диммера. Они обычно имеют надпись и обозначаются как Output Led. Для надежного контакта зачищенные концы жил лучше обжать наконечниками.

  • на клеммы V- заводятся жилы черного цвета 
  • на клеммы V+  красного 

С обратного конца с этих же проводов снимается изоляция, они также обжимаются и при необходимости маркируются аналогичным образом.

Монтаж и пайка проводов на светодиодной ленте

Можно переходить к монтажу самой ленты. Для этого ее нужно отмерить и разрезать на нужные куски. Сделать это можно не в любом месте, а только там, где нанесен пунктир или нарисованы ножницы.

После резки, провода можно припаять к специальным контактам на ленте. Для этих же целей, а также для соединения отдельных кусков ленты друг с другом можно применить и коннекторы.

Ищите минусовой контакт и подсоединяете туда провода черного цвета. К контакту плюс идет соответственно другой провод – красный. Не разогревайте паяльник до максимума, иначе легко пережжете подложку. Рекомендуемое время пайки — до 10 сек.

Противоположные концы также зачищаются и на них устанавливаются наконечники НШВИ.

Еще раз запомните, что для лучшего охлаждения укладывать светодиодную ленту нужно только на профиль из алюминия. Монтируется он заранее.

После всех этих работ все жилы проводов выводятся в одно место и подключаются к соответствующим питающим проводам, с соблюдением фазировки (плюсовых и минусовых контактов).

Подключение лучше всего выполнять через клеммы Wago.

На этом монтаж можно считать законченным и закрыть всю конструкцию потолочным багетом.

Источники — //cable.ru, Кабель.РФ

Статьи по теме

2-позиционный переключатель — как управлять одной лампой с двух или трех мест?

Подключение с двухсторонней коммутацией — схемы электрических соединений

Что такое двухсторонняя коммутация?

Двухпозиционное коммутационное соединение используется для управления электрическими приборами и оборудованием, например вентиляторами, точками освещения и т. Д., Из разных мест с помощью двухпозиционных переключателей. Наиболее распространенное использование двухстороннего коммутационного соединения — это лестничная разводка, когда световой точкой можно управлять из двух, трех или даже многих мест.Независимо от текущего положения двухпозиционного переключателя (ВКЛ или ВЫКЛ), подключенный прибор, например лампочку, можно включить / выключить, нажав кнопку.

Двух- или трехпозиционный переключатель?

Двухпозиционный или трехпозиционный переключатель : «Трехходовой» — это термин в Северной Америке (США) для этого типа переключателя, который используется в следующем руководстве. Большинство англоязычных стран (Великобритания / ЕС) называют их «двусторонними». Термин для пары проводов, соединяющих два переключателя, также различается: «стяжки» для британцев и «путешественники» в США.

Пожалуйста, не убивайте меня, чтобы упомянуть об этом 2-ходовой переключатель вместо 3-ходовой переключатель , поскольку все, что мы использовали, является тем же самым для конкретной цели.

Конструкция и работа двухпозиционного переключателя

Двухпозиционный переключатель

также известен как однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT). Основная конструкция и принцип работы двухпозиционного переключателя показаны на (рис. 1) ниже.

Конструкция и работа двухполюсного переключателя SPDT (однополюсный, двухполюсный)

Как подключить двухпозиционный переключатель

Ниже приведена принципиальная электрическая схема (рис. 2), которая показывает, как подключить двухпозиционный переключатель и управлять лампочкой из двух разных мест.

Примечание:

  • Этой же цели можно достичь, используя следующее двухстороннее переключающее соединение, показанное на рис. 3.
  • Подключите заземляющий провод к подключенному электроприбору, а также к переключателям в соответствии с электрическими правилами вашего региона.

Как управлять светом из двух мест с помощью 2-позиционного переключателя?

Следующее двухстороннее коммутируемое соединение может использоваться для тех же целей, что и упомянутые выше на рис. 1 i.е. для управления световой точкой из двух разных мест с помощью двухпозиционных переключателей

Как управлять одной лампой из трех мест с помощью двухпозиционных переключателей?

На рис. 4 схема подключения показывает, как управлять световой точкой из трех разных мест с помощью двух двухпозиционных переключателей и промежуточного переключателя.

На рис. 5 показано одно и то же соединение для управления световой точкой из трех мест с использованием разных символов.

Двухстороннее переключение для управления освещением из двух мест на лестнице

Как мы уже говорили выше, наиболее распространенное использование двухпозиционных переключателей — это управление световой точкой из разных мест, например, наверху и внизу i.е. нижняя входная дверь и верхняя дверь. Эта схема показана ниже:

Как управлять светом из шести мест

Ниже приведена схема подключения, которая показывает, как управлять световой точкой из шести разных мест с помощью двух двухпозиционных переключателей и четырех промежуточных переключатели. Обратите внимание, что вы можете управлять еще большим количеством лампочек, добавив больше промежуточных переключателей в середине цепи.

Применение двухсторонней коммутации

  • Он используется для управления электрооборудованием и приборами из двух, трех или даже более разных мест путем добавления дополнительных промежуточных переключателей.
  • Он также используется при подключении проводов на лестнице, где световой точкой можно управлять из двух или более разных мест.
  • Используется в помещениях большой площади, имеющих две или более входных и выходных дверей и ворот.
  • Основная цель двухстороннего переключения — управление электроприбором, устройством или оборудованием постоянного или переменного тока, особенно световыми точками, с двух мест.

Вы также можете прочитать:

3 лучшие схемы светодиодных ламп, которые вы можете сделать дома

В сообщении подробно объясняется, как построить 3 простые светодиодные лампы, используя несколько светодиодов последовательно и запитывая их через цепь емкостного источника питания

ОБНОВЛЕНИЕ :

Проведя много исследований в области дешевых светодиодных ламп, я наконец смог придумать универсальную дешевую, но надежную схему, которая обеспечивает безотказную безопасность для серии светодиодов без использования дорогостоящей топологии SMPS.Вот окончательный вариант дизайна для всех вас:

Универсальный дизайн, разработанный Swagatam

Вам просто нужно отрегулировать потенциометр, чтобы установить выход в соответствии с общим прямым падением струны серии светодиодов.

Это означает, что если полное напряжение серии светодиодов составляет, скажем, 3,3 В x 50 шт. = 165 В, то отрегулируйте потенциометр, чтобы получить этот выходной уровень, а затем подключите его к цепочке светодиодов.

Это мгновенно включит светодиоды с полной яркостью и с полной защитой от перенапряжения и перегрузки по току или импульсных токов.

R2 можно рассчитать по формуле: 0,6 / Максимальный предел тока светодиода

Зачем нужны светодиоды

  • Светодиоды внедряются в огромных количествах сегодня для всего, что может включать свет и освещение.
  • Белые светодиоды стали особенно популярными благодаря своим миниатюрным размерам, впечатляющим возможностям освещения и высокой эффективности с точки зрения энергопотребления. В одном из своих предыдущих постов я обсуждал, как сделать супер простую схему светодиодной трубки, здесь концепция очень похожа, но продукт немного отличается своими характеристиками.
  • Здесь мы обсуждаем создание простой светодиодной лампы. СХЕМА. Под словом «лампочка» мы подразумеваем форму блока и его фитинговые секунды, которые будут похожи на форму обычной лампы накаливания, но на самом деле весь корпус «лампочка» будет включать дискретные светодиоды, расположенные рядами над цилиндрическим корпусом.
  • Цилиндрический корпус обеспечивает правильное и равномерное распределение создаваемого освещения по всем 360 градусам, так что все помещение одинаково освещено.На изображении ниже показано, как установить светодиоды на предлагаемом корпусе.

Схема светодиодной лампы, описанная здесь, очень проста в сборке, а схема очень надежна и долговечна.

Интеллектуальная функция защиты от перенапряжения, включенная в схему, обеспечивает идеальное экранирование устройства от всех скачков напряжения во включенном состоянии.

Как работает схема

  1. На схеме показана одна длинная серия светодиодов, соединенных друг за другом, образуя длинную цепочку светодиодов.
  2. Чтобы быть точным, мы видим, что в основном было использовано 40 светодиодов, которые подключены последовательно. На самом деле, для входа 220 В вы, вероятно, могли бы включить около 90 светодиодов последовательно, а для входа 120 В будет достаточно около 45.
  3. Эти цифры получены делением выпрямленного 310 В постоянного тока (от 220 В переменного тока) на прямое напряжение светодиода.
  4. Следовательно, 310 / 3,3 = 93 числа, а для входов 120 В рассчитывается как 150 / 3,3 = 45 чисел. Помните, что по мере того, как мы сокращаем количество светодиодов ниже этих цифр, риск выброса при включении увеличивается пропорционально, и наоборот.
  5. Схема источника питания, используемая для питания этого массива, основана на высоковольтном конденсаторе, значение реактивного сопротивления которого оптимизировано для понижения входного высокого тока до более низкого тока, подходящего для схемы.
  6. Два резистора и конденсатор на плюсовом источнике питания расположены для подавления начального скачка напряжения при включении и других колебаний во время колебаний напряжения. Фактически, реальная коррекция помпажа осуществляется C2, введенным после моста (между R2 и R3).
  7. Все мгновенные скачки напряжения эффективно поглощаются этим конденсатором, обеспечивая чистое и безопасное напряжение на встроенных светодиодах на следующем этапе цепи.

ВНИМАНИЕ: ЦЕПЬ, ПОКАЗАННАЯ НИЖЕ, НЕ ИЗОЛИРОВАНА ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ПОЭТОМУ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО ПРИКАСАТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ПИТАНИЯ.

Принципиальная схема # 1

Список деталей
  • R1 = 1M 1/4 Вт
  • R2, R3 = 100 Ом 1 Вт,
  • C1 = 474/400 В или 0.5 мкФ / 400 В PPC
  • C2, C3 = 4,7 мкФ / 250 В
  • D1 — D4 = 1N4007
  • Все светодиоды = белый 5-миллиметровый вход типа соломенной шляпы = 220/120 В сеть …

Вышеупомянутый дизайн отсутствует подлинная функция защиты от перенапряжения и, следовательно, может быть серьезно подвержена повреждению в долгосрочной перспективе …. для защиты и гарантии конструкции от всех видов перенапряжения и переходных процессов

Светодиоды в вышеупомянутой схеме светодиодной лампы также могут быть защищены и их срок службы увеличен за счет добавления стабилитрона к линиям питания, как показано на следующем рисунке.

Показанное значение стабилитрона составляет 310 В / 2 Вт и подходит, если светодиодная лампа включает от 93 до 96 В. Для другого меньшего количества светодиодных цепочек просто уменьшите значение стабилитрона в соответствии с расчетом общего прямого напряжения цепочки светодиодов.

Например, если используется цепочка из 50 светодиодов, умножьте 50 на прямое падение каждого светодиода, которое составляет 3,3 В, что дает 50 x 3,3 = 165 В, поэтому стабилитрон 170 В будет хорошо защищать светодиод от любого вида скачков напряжения или колебания …. и т. д.

Видеоклип, показывающий схему светодиодной схемы с использованием 108 светодиодов (две последовательные цепочки из 54 светодиодов, соединенные параллельно)

Высоковаттная светодиодная лампа с использованием светодиодов мощностью 1 Вт и конденсатора

Простая светодиодная лампа высокой мощности может быть построена с использованием 3 или 4 светодиодов мощностью 1 Вт последовательно, хотя светодиоды будут работать только с 30% -ной мощностью, тем не менее, освещение будет удивительно высоким по сравнению с обычными светодиодами 20 мА / 5 мм, как показано ниже. .

Более того, вам не потребуется радиатор для светодиодов, так как они работают только на 30% своей реальной мощности.

Аналогичным образом, объединив 90 шт. Светодиодов мощностью 1 Вт в вышеуказанной конструкции, вы можете получить яркую и высокоэффективную лампу мощностью 25 Вт.

Вы можете подумать, что получение 25 Вт от 90 светодиодов «неэффективно», но на самом деле это не так.

Потому что эти 90nos светодиодов мощностью 1 Вт будут работать при меньшем токе на 70% и, следовательно, при нулевом уровне нагрузки, что позволит им прослужить почти вечно.

Далее, они могли бы комфортно работать без радиатора, так что вся конструкция могла быть сконфигурирована в очень компактный блок.

Отсутствие радиатора также означает минимум усилий и времени, затрачиваемых на строительство. Таким образом, все эти преимущества в конечном итоге делают этот 25-ваттный светодиод более эффективным и экономичным, чем традиционный подход.

Принципиальная схема № 2

Регулирование импульсного напряжения

Если вам требуется улучшенный или подтвержденный контроль перенапряжения и регулирование напряжения для светодиодной лампы, то с указанной выше 3-ваттной светодиодной конструкцией можно применить следующий шунтирующий стабилизатор:

Видеоклип:

В приведенных выше видеороликах я намеренно мигал светодиодами, подергивая провод питания, просто чтобы убедиться, что цепь на 100% защищена от перенапряжения.

Цепь полупроводниковой светодиодной лампы с регулятором яркости с использованием микросхемы IRS2530D

Здесь объясняется простая, но эффективная схема бестрансформаторного твердотельного контроллера светодиодов с использованием единственной полной мостовой схемы драйвера IRS2530D.


Настоятельно рекомендуется: простой, высоконадежный неизолированный драйвер светодиодов — не пропустите, полностью протестирован


Введение

Обычно схемы управления светодиодами основаны на принципах понижающего повышения или обратного хода, где схема сконфигурирован для создания постоянного постоянного тока для освещения серии светодиодов.

Вышеупомянутые системы управления светодиодами имеют свои недостатки и положительные стороны, в которых диапазон рабочего напряжения и количество светодиодов на выходе определяют эффективность схемы.

Другие факторы, например, включены ли светодиоды в параллельном или последовательном соединении, а также должны ли они быть затемнены или нет, также влияют на приведенные выше типологии.

Эти соображения делают эти схемы управления светодиодами довольно рискованными и сложными. Схема, описанная здесь, использует другой подход и полагается на резонансный режим применения.

Хотя схема не обеспечивает прямой развязки от входного переменного тока, она позволяет управлять многими светодиодами с уровнем тока до 750 мА. Процесс мягкого переключения, включенный в схему, обеспечивает большую эффективность устройства.

Как работает контроллер светодиодов

В основном бестрансформаторная схема управления светодиодами построена на основе ИС управления диммером люминесцентных ламп IRS2530D. На принципиальной схеме показано, как ИС была подключена и как ее выход был изменен для управления светодиодами вместо обычной люминесцентной лампы.

Обычная ступень предварительного нагрева, необходимая для лампового освещения, использовала резонансный резервуар, который теперь эффективно заменен LC-схемой, подходящей для управления светодиодами. Так как ток на выходе является переменным током, необходимость в мостовом выпрямителе на выходе стала обязательной. ; это гарантирует, что ток непрерывно проходит через светодиоды во время каждого цикла переключения частоты.

Измерение переменного тока осуществляется резистором RCS, установленным поперек общего провода и нижней части выпрямителя.Это обеспечивает мгновенное измерение переменного тока амплитуды выпрямленного тока светодиода. Вывод DIM IC получает указанное выше измерение переменного тока через резистор RFB и конденсатор CFB.

Это позволяет контуру управления диммером ИС отслеживать амплитуду тока светодиода и регулировать ее, мгновенно изменяя частоту полумостовой схемы переключения, так что напряжение на светодиодах поддерживает правильное среднеквадратичное значение.

Петля диммера также помогает поддерживать постоянный ток светодиода независимо от линейного напряжения, тока нагрузки и изменений температуры.Независимо от того, подключен ли один светодиод или группа последовательно, параметры светодиодов всегда правильно поддерживаются IC.

В качестве альтернативы конфигурация может также использоваться как силовая схема бестрансформаторного питания.

Принципиальная схема № 3

Оригинал статьи можно найти здесь

О Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем сайта: https: // www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими новаторскими идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какой-либо вопрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать с ним через комментарии, я буду очень рад помочь!

Соединение светодиодных лент «последовательно» и «параллельно»

Вы решили использовать светодиодные ленты для вашего следующего проекта, или вы даже можете быть готовы все подключить. Если у вас более одного ряда светодиодных лент и вы пытаетесь подключить их к одному источнику питания, вы можете задаться вопросом: должны ли они быть подключены последовательно или параллельно?

Светодиодные ленты имеют маркировку, показывающую, с какой стороны подключать положительный провод, а с какой стороны — отрицательный (заземляющий) провод, поэтому это довольно просто, когда вам просто нужно подключить один сегмент светодиода к соответствующим проводам источника питания такого же цвета.Если у вас есть две или более секций светодиодных лент и вам интересно, как их соединить вместе, читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как подключать светодиодные ленты: «последовательно» или «параллельно»!

Заявление об ограничении ответственности: термины «последовательный» и «параллельный» технически неверны с точки зрения электроники! Мы используем эти термины в этой статье для простоты, но для точности помещаем их в кавычки. Пожалуйста, прочтите конец статьи для подробного объяснения.

Как соединить светодиодные ленты в «серию»

Идея соединения двух секций светодиодной ленты «последовательно», вероятно, является наиболее логичным и простым методом.Вы можете думать об этом как о простом присоединении одного конца светодиодной ленты к следующей секции светодиодной ленты. Если вам просто нужно протянуть небольшое расстояние, вы можете найти несколько беспаечных разъемов под рукой, или вы даже можете покрыть большее расстояние с помощью медных проводов, обрезанных до нужной вам длины. Для более длительных пробежек вам нужно будет следить за падением напряжения, но в противном случае все, что вам действительно нужно сделать, это создать электрическое соединение между положительными / отрицательными медными площадками от одной секции светодиодной ленты к другой. Это быстрый и простой метод, потому что он не требует создания еще одного отдельного проводного подключения к источнику питания.Вы просто допускаете «прыжок» между двумя секциями светодиодной ленты.

Обратной стороной является то, что это создает потенциал для дополнительного падения напряжения, что приводит к снижению светоотдачи среди светодиодов, наиболее удаленных от источника питания. Причина в том, что соединение светодиодных лент «последовательно» позволяет прохождению электрического тока только по одному пути. Весь электрический ток для всей установки светодиодной ленты должен проходить через первые несколько дюймов пробега светодиодной ленты, которые могут действовать как горлышко бутылки для протекания тока, уменьшая количество напряжения и тока, которые достигают дальних участков светодиодной ленты. .

Как соединить светодиодные ленты «параллельно»

Альтернативой соединению нескольких секций светодиодных лент является их «параллельное» соединение. Этот метод включает создание независимых прогонов секций светодиодной ленты, каждая из которых подключается непосредственно к источнику питания.


Как вы можете видеть на схеме, это уменьшает количество тока, который должен пройти через любую заданную секцию светодиодной ленты, потому что они подключены напрямую к источнику питания. Это может значительно снизить вероятность падения напряжения.

Главный недостаток этого подхода в том, что он потребует немного больше электромонтажных работ. Основная проблема заключается в том, что у большинства блоков питания будет только по одному положительному и отрицательному выходным проводам, поэтому для подключения его к более чем одной секции светодиодной ленты вам потребуется разделить этот выход на несколько проводов. Для этой цели доступны специальные клеммные колодки с разделителями проводов.

Еще одна сложность заключается в том, что некоторые участки светодиодной ленты могут располагаться далеко от источника питания.В этих случаях вы можете столкнуться не только с дополнительными расходами на длинные участки проводов, но и с тем, что они должны быть достаточного диаметра. В противном случае вы можете столкнуться с падением напряжения в проводах еще до того, как дойдете до участка светодиодной ленты.

Почему термины «последовательный» и «параллельный» являются технически неправильными

Многие клиенты используют слово «серия» для описания сквозного или последовательного соединения нескольких секций светодиодной ленты. Однако некоторые из наших более наблюдательных читателей, возможно, заметили, что мы помещаем слово «серия» в кавычки.Причина в том, что с технической точки зрения термин «серия» неверен в отношении этой конфигурации.

Почему это неверно и почему это важно? Это связано с конструкцией светодиодных лент и соответствующими принципами работы электроники. Светодиодные ленты длинные и идут последовательно (в неинженерном смысле, как «одна за другой»), но на самом деле они состоят из множества параллельных ветвей, состоящих из 3 светодиодов каждая для светодиодных лент с номиналом 12 В. (или 6 светодиодов в светодиодной ленте 24 В).

Другими словами, 3 светодиода подключены последовательно, но группы из 3 светодиодов подключены друг к другу параллельно. Это то, что позволяет нам просто разрезать светодиодную ленту с интервалом в 3 светодиода. Если вы разрежете светодиодную ленту, вы просто уменьшите количество параллельных ветвей. Когда вы подключаете светодиодную ленту в сквозной конфигурации (гирляндное соединение), вы просто добавляете дополнительные параллельные ветви.

Мы считаем важным уточнить, потому что истинное последовательное электрическое соединение изменит требуемое входное напряжение.Когда люди говорят о «последовательном» соединении светодиодных лент, они почти всегда соединяют секции светодиодных лент встык. При таком подключении входное напряжение светодиодной ленты остается неизменным. Другими словами, вы можете использовать блок питания 12 В для питания 4-футовой секции светодиодных лент на 12 В с еще одной трехфутовой секцией светодиодных лент на 12 В, соединенных в гирляндную цепь.

Другие сообщения



Как выбрать светодиодную лампу BR30

Возможно, вы хотите заменить некоторые из старых осветительных приборов в своем доме и встретили форм-фактор BR30.Что это значит и хо … Подробнее


Можно ли использовать светодиодную ленту 12 В при напряжении менее 12 В?

При поиске светодиодных лент вы, скорее всего, встретите … Подробнее


Люкс и Кельвин — недооцененная взаимосвязь между освещенностью и цветовой температурой

При планировании освещения для пространства многие люди используют несвязный двухэтапный подход к определению своих потребностей в освещении.Первый шаг … Подробнее


Выбор между 2700K и 3000K

При поиске светодиодных осветительных приборов для дома и быта вы часто сталкиваетесь с выбором в … Подробнее


Вернуться к блогу об освещении осциллограмм

Просмотрите нашу коллекцию статей, практических рекомендаций и руководств по различным приложениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.


Обзор продукции для освещения сигналов


% PDF-1.4 % 1 0 obj > / Контуры 7632 0 R / Метаданные 7821 0 R / Страницы 2 0 R / Тип / Каталог >> endobj 7628 0 объект > endobj 7632 0 объект > endobj 7821 0 объект > поток uuid: 7a077a15-efaf-6644-b3ce-b9192c781c34adobe: docid: indd: f1df8210-b0a6-11dd-8a3d-c8ed641d11b8proof: pdf92e4bc33-ac0d-11dd-9faf291-fc533-ac0d-11dd-9faf291-fc533-11dd-11dd-9faf291-fc533-11 СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: b44c3b4a-90ba-11dc-89c8-0011242e1242uuid: 7632D5BF929811DCA3EED6F4A6D53F6C

  • Номер по каталогу72.0072.00Inchesuuid: 3DECB1384F6B11DD9784D63F99DBF4E6uuid: 3DECB1374F6B11DD9784D63F99DBF4E6
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 5f0f39d3-d131-11da-a13b-baf634609211adobe: docid: photoshop: b6aae08a-d130-11da-a13b-baf634609211
  • Каталожный поток72.0072.00Inchesuuid: 705a25d7-90bb-11dc-89c8-0011242e1242uuid: 331A2344929911DCA3EED6F4A6D53F6C
  • СсылкаStream72.0072.00 Inchesuuid: C61E04020A1611DCB3E78918482C38B7uuid: 116133BB094211DCAFADB0F1BA48E602
  • Номер по каталогу72.0072.00Inchesuuid: c3018d8d-90bb-11dc-89c8-0011242e1242uuid: 331A234C929911DCA3EED6F4A6D53F6C
  • ReferenceStream72.0072.00 Inchesuuid: ADF3E8EA0A1611DCB3E78918482C38B7uuid: B157F049094211DCAFADB0F1BA48E602
  • Артикул 72.0072.00 Inchesuuid: ca793280-90ba-11dc-89c8-0011242e1242uuid: 7632D5C1929811DCA3EED6F4A6D53F6C
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 2f190c98-9ee5-11dc-b68d-0011242e1242uuid: 82A19599A0C211DCA3BD801401490E19
  • Артикул 72.0072.00Inchesuuid: fc4ce7e3-927c-11dc-aeb2-0011242e1242uuid: 486B2026942911DCBB03A6342B74600B
  • Каталожный поток72.0072.00Inchesuuid: 705a25d7-90bb-11dc-89c8-0011242e1242uuid: 331A2344929911DCA3EED6F4A6D53F6C
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 44c8db3c-90bb-11dc-89c8-0011242e1242uuid: 7632D5C5929811DCA3EED6F4A6D53F6C
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: b389a0b2-9318-11dc-9e43-0011242e1242uuid: 7630111794F611DC8218F98A7DF790B4
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 44c8db3c-90bb-11dc-89c8-0011242e1242uuid: 7632D5C5929811DCA3EED6F4A6D53F6C
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 1b40bf5a-91be-11dc-8e27-0011242e1242uuid: E310A31F935E11DCBC768E86D46B68D3
  • Номер по каталогу72.0072.00Inchesuuid: c3018d8d-90bb-11dc-89c8-0011242e1242uuid: 331A234C929911DCA3EED6F4A6D53F6C
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 94BA40948A1A11DD9C4FB5913CDBAFDAuid: 94BA40938A1A11DD9C4FB5913CDBAFDA
  • Номер по каталогу72.0072.00Inchesuuid: 9644EF4291F811DDBBF6E25A377E6A63uuid: 9644EF4191F811DDBBF6E25A377E6A63
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 9644EF4091F811DDBBF6E25A377E6A63uuid: 9644EF3E91F811DDBBF6E25A377E6A63
  • Номер по каталогу 72.00 72.00 Inchesuuid: 9644EF3D91F811DDBBF6E25A377E6A63uuid: 9644EF3B91F811DDBBF6E25A377E6A63
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: aa000773-90cd-11dc-a734-0011242e1242uuid: 6C669DB592AB11DC8C908AC3F0A63A9C
  • Ссылочный поток72.0072.00Inchesuuid: 94BA40948A1A11DD9C4FB5913CDBAFDAuuid: 94BA40938A1A11DD9C4FB5913CDBAFDA
  • Номер по каталогу72.0072.00Inchesuuid: 8F7AA3EB921911DD8F94BED9A5873C58uuid: 9644EF4391F811DDBBF6E25A377E6A63
  • Номер по каталогу72.0072.00Inchesuuid: 8F7AA3EB921911DD8F94BED9A5873C58uuid: 9644EF4391F811DDBBF6E25A377E6A63
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: c34d86a6-90ce-11dc-a734-0011242e1242uuid: 6C669DB792AB11DC8C908AC3F0A63A9C
  • Артикул 72.0072.00Inchesuuid: fc3fde93-90d7-11dc-a734-0011242e1242uuid: 6C669DBD92AB11DC8C908AC3F0A63A9C
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 631a900a-90ef-11dc-a734-0011242e1242uuid: 4DA3682892B211DC8C908AC3F0A63A9C
  • Артикул 72.0072.00 Inchesuuid: ac92581a-90ef-11dc-a734-0011242e1242uuid: 4DA3682A92B211DC8C908AC3F0A63A9C
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 631a900a-90ef-11dc-a734-0011242e1242uuid: 4DA3682892B211DC8C908AC3F0A63A9C
  • Артикул 72.0072.00 Inchesuuid: ac92581a-90ef-11dc-a734-0011242e1242uuid: 4DA3682A92B211DC8C908AC3F0A63A9C
  • Ссылочный поток72.0072.00Inchesuuid: 4d2c92a4-90d9-11dc-a734-0011242e1242uuid: 4DA3682492B211DC8C908AC3F0A63A9C
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 44c8db3c-90bb-11dc-89c8-0011242e1242uuid: 7632D5C5929811DCA3EED6F4A6D53F6C
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: b389a0b2-9318-11dc-9e43-0011242e1242uuid: 7630111794F611DC8218F98A7DF790B4
  • Артикул 72.0072.00Inchesuuid: e4fd5d82-90bb-11dc-89c8-0011242e1242uuid: 331A234E929911DCA3EED6F4A6D53F6C
  • Артикул 72.0072.00 Inchesuuid: bdc0a34e-940e-11dc-8d5f-0016cb397a92uuid: 9FBD6C4F95D011DC81A5F1637E9C45A8
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 1f0f6191-9637-11dc-ad97-0011242e1242uuid: E13E5821981411DCB70FE9BE98CDBBDB
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 3d1bee4c-927e-11dc-b733-0016cb397a92uid: FDFD1A86942B11DC869882A3AE2A8419
  • Номер по каталогу72.0072.00Inchesuuid: 60ada51b-9288-11dc-b733-0016cb397a92uuid: 185BD83B946611DC869882A3AE2A8419
  • Номер по каталогу72.0072.00 Inchesuuid: 5805F2140A1A11DCB3E78918482C38B7uuid: 5805F2130A1A11DCB3E78918482C38B7
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 0ae9ac6e-c25f-11da-8887-bf533a62bca8adobe: docid: photoshop: 0ae9ac68-c25f-11da-8887-bf533a62bca8
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 60302635856B11DCA025D7B32023CBE5uuid: 60302634856B11DCA025D7B32023CBE5
  • Ссылочный поток72.0072.00Inchesuuid: 8de1a072-c260-11da-8887-bf533a62bca8adobe: docid: photoshop: 0ae9ac6f-c25f-11da-8887-bf533a62bca8
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 1b40bf5a-91be-11dc-8e27-0011242e1242uuid: E310A31F935E11DCBC768E86D46B68D3
  • Ссылочный поток72.0072.00Inchesuuid: 94BA40948A1A11DD9C4FB5913CDBAFDAuuid: 94BA40938A1A11DD9C4FB5913CDBAFDA
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 0D767E1D0A1611DCB3E78918482C38B7uuid: 6DB2D220094411DCAFADB0F1BA48E602
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 3394b74d-bcf2-11da-af41-a2a3414444faadobe: docid: photoshop: 3394b74a-bcf2-11da-af41-a2a3414444fa
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 674118D70A1711DCB3E78918482C38B7uuid: B549B237095311DC875DB543997D2D3E
  • Номер по каталогу72.0072.00Inchesuuid: 62B8E7A098F411DC9824AA6F819B43F8uuid: 62B8E79F98F411DC9824AA6F819B43F8
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 1b40bf5a-91be-11dc-8e27-0011242e1242uuid: E310A31F935E11DCBC768E86D46B68D3
  • Ссылочный поток72.0072.00Inchesuuid: 7C1BDFD109DF11DCB3E78918482C38B7uuid: 7C1BDFD009DF11DCB3E78918482C38B7
  • Каталожный поток72.0072.00Inchesuuid: 504DDD68A0EC11DD801D83540A3D6D93uuid: 5583E74CA0EB11DD801D83540A3D6D93
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 674118D70A1711DCB3E78918482C38B7uuid: B549B237095311DC875DB543997D2D3E
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 94BA40948A1A11DD9C4FB5913CDBAFDAuid: 94BA40938A1A11DD9C4FB5913CDBAFDA
  • Ссылочный поток72.0072.00Inchesuuid: 94BA40948A1A11DD9C4FB5913CDBAFDAuuid: 94BA40938A1A11DD9C4FB5913CDBAFDA
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 548de9c6-bcf2-11da-af41-a2a3414444faadobe: docid: photoshop: 500fcf20-bcf2-11da-af41-a2a3414444fa
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: f2156014-b8b2-11d9-86c7-c10877b50423adobe: docid: photoshop: ac9601e6-b8b1-11d9-86c7-c10877b50423
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 1b40bf5a-91be-11dc-8e27-0011242e1242uuid: E310A31F935E11DCBC768E86D46B68D3
  • Ссылочный поток72.0072.00Inchesuuid: 94BA40948A1A11DD9C4FB5913CDBAFDAuuid: 94BA40938A1A11DD9C4FB5913CDBAFDA
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 60302635856B11DCA025D7B32023CBE5uuid: 60302634856B11DCA025D7B32023CBE5
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 674118D70A1711DCB3E78918482C38B7uuid: B549B237095311DC875DB543997D2D3E
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 5E772BEE0A1C11DCB5B381EC77196C52uuid: 5E772BED0A1C11DCB5B381EC77196C52
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 63885F32256C11DC9C269386D8B0AA8 Duuid: 63885F31256C11DC9C269386D8B0AA8D
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 674118D70A1711DCB3E78918482C38B7uuid: B549B237095311DC875DB543997D2D3E
  • Каталожный поток72.0072.00 Inchesuuid: F8508114256E11DC9C269386D8B0AA8 Duuid: C8D1300A256E11DC9C269386D8B0AA8D
  • СсылкаStream72.0072.00 Inchesuuid: F850811C256E11DC9C269386D8B0AA8 Duuid: F850811B256E11DC9C269386D8B0AA8D
  • Артикул 72.0072.00 Inchesuuid: 5C0611E8256F11DC9C269386D8B0AA8 Duuid: 5C0611E7256F11DC9C269386D8B0AA8D
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 75F21EE70A1611DCB3E78918482C38B7uuid: 99DF8F1406F311DC8586BBF007CB361D
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: F850811C256E11DC9C269386D8B0AA8 Duuid: F850811B256E11DC9C269386D8B0AA8D
  • СсылкаStream72.0072.00 Inchesuuid: 674118D70A1711DCB3E78918482C38B7uuid: B549B237095311DC875DB543997D2D3E
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 23D1714414EF11DC87FDE6C44B04C778uuid: D2751B0414EC11DC87FDE6C44B04C778
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 63885F32256C11DC9C269386D8B0AA8 Duuid: 63885F31256C11DC9C269386D8B0AA8D
  • Каталожный поток72.0072.00Inchesuuid: 77D72D610A1711DCB3E78918482C38B7uuid: 4FD0C10B094911DCB408D7C8EEDC61F0
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 77D72D610A1711DCB3E78918482C38B7uuid: 4FD0C10B094911DCB408D7C8EEDC61F0
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 1b40bf5a-91be-11dc-8e27-0011242e1242uuid: E310A31F935E11DCBC768E86D46B68D3
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: ED96979B0A9F11DC88C6FC0C276E599Euuid: ED96979A0A9F11DC88C6FC0C276E599E
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 5a596421-bcf2-11da-af41-a2a3414444faadobe: docid: photoshop: 548de9cf-bcf2-11da-af41-a2a3414444fa
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 16cc74fa-bdbe-11da-8f33-86702c5044acadobe: docid: photoshop: 077546be-bdba-11da-8f33-86702c5044ac
  • Ссылочный поток72.0072.00Inchesuuid: 94BA40948A1A11DD9C4FB5913CDBAFDAuuid: 94BA40938A1A11DD9C4FB5913CDBAFDA
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 5a596421-bcf2-11da-af41-a2a3414444faadobe: docid: photoshop: 548de9cf-bcf2-11da-af41-a2a3414444fa
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 607eb064-bcf2-11da-af41-a2a3414444faadobe: docid: photoshop: 5a59642a-bcf2-11da-af41-a2a3414444fa
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 4675D16E978111DD8903A07E90A0B6E6uuid: 4675D16D978111DD8903A07E90A0B6E6
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: E88AD93C979B11DDB30B81728E6C12E3uuid: 42567DEF979111DDB30B81728E6C12E3
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 5a596421-bcf2-11da-af41-a2a3414444faadobe: docid: photoshop: 548de9cf-bcf2-11da-af41-a2a3414444fa
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 5a596421-bcf2-11da-af41-a2a3414444faadobe: docid: photoshop: 548de9cf-bcf2-11da-af41-a2a3414444fa
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 5a596421-bcf2-11da-af41-a2a3414444faadobe: docid: photoshop: 548de9cf-bcf2-11da-af41-a2a3414444fa
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 5a596421-bcf2-11da-af41-a2a3414444faadobe: docid: photoshop: 548de9cf-bcf2-11da-af41-a2a3414444fa
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 16cc74fe-bdbe-11da-8f33-86702c5044acadobe: docid: photoshop: 16cc74fb-bdbe-11da-8f33-86702c5044ac
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 16cc74fe-bdbe-11da-8f33-86702c5044acadobe: docid: photoshop: 16cc74fb-bdbe-11da-8f33-86702c5044ac
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 16cc74fe-bdbe-11da-8f33-86702c5044acadobe: docid: photoshop: 16cc74fb-bdbe-11da-8f33-86702c5044ac
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 16cc74fe-bdbe-11da-8f33-86702c5044acadobe: docid: photoshop: 16cc74fb-bdbe-11da-8f33-86702c5044ac
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: ED96979B0A9F11DC88C6FC0C276E599Euuid: ED96979A0A9F11DC88C6FC0C276E599E
  • Номер по каталогу 72.00 72.00 Inchesuuid: 7754E4700B9911DCA382A3654B615269uuid: 7754E46F0B9911DCA382A3654B615269
  • СсылкаStream72.0072.00 Inchesuuid: FF17637A0B9911DCA382A3654B615269uuid: FF1763790B9911DCA382A3654B615269
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 16cc74fa-bdbe-11da-8f33-86702c5044acadobe: docid: photoshop: 077546be-bdba-11da-8f33-86702c5044ac
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 16cc74fe-bdbe-11da-8f33-86702c5044acadobe: docid: photoshop: 16cc74fb-bdbe-11da-8f33-86702c5044ac
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 16cc74fe-bdbe-11da-8f33-86702c5044acadobe: docid: photoshop: 16cc74fb-bdbe-11da-8f33-86702c5044ac
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 16cc74fe-bdbe-11da-8f33-86702c5044acadobe: docid: photoshop: 16cc74fb-bdbe-11da-8f33-86702c5044ac
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 001cb121-c1b0-11da-b244-c7513c68c4ccadobe: docid: photoshop: c3e99215-c1af-11da-b244-c7513c68c4cc
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 001cb121-c1b0-11da-b244-c7513c68c4ccadobe: docid: photoshop: c3e99215-c1af-11da-b244-c7513c68c4cc
  • Номер по каталогу72.0072.00 Inchesuuid: 553C4DA10A1711DCB3E78918482C38B7uuid: 1AADD16A06E611DC8586BBF007CB361D
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 4d51ef67-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796adobe: docid: photoshop: 7dfdd160-c222-11da-acd3-e8a4fa2ae796
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 4d51ef67-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796adobe: docid: photoshop: 7dfdd160-c222-11da-acd3-e8a4fa2ae796
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 4d51ef67-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796adobe: docid: photoshop: 7dfdd160-c222-11da-acd3-e8a4fa2ae796
  • Ссылочный поток72.0072.00Inchesuuid: 94BA40948A1A11DD9C4FB5913CDBAFDAuuid: 94BA40938A1A11DD9C4FB5913CDBAFDA
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 674118DC0A1711DCB3E78918482C38B7uuid: E8F8977E06F611DC8586BBF007CB361D
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 7161929b-bcf2-11da-af41-a2a3414444faadobe: docid: photoshop: 71619298-bcf2-11da-af41-a2a3414444fa
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 7161929b-bcf2-11da-af41-a2a3414444faadobe: docid: photoshop: 71619298-bcf2-11da-af41-a2a3414444fa
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 7161929b-bcf2-11da-af41-a2a3414444faadobe: docid: photoshop: 71619298-bcf2-11da-af41-a2a3414444fa
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 7161929b-bcf2-11da-af41-a2a3414444faadobe: docid: photoshop: 71619298-bcf2-11da-af41-a2a3414444fa
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: AE1F79AA0A2011DCB3E78918482C38B7uuid: AE1F79A90A2011DCB3E78918482C38B7
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 001cb121-c1b0-11da-b244-c7513c68c4ccadobe: docid: photoshop: c3e99215-c1af-11da-b244-c7513c68c4cc
  • Артикул 72.0072.00 Inchesuuid: 674118DC0A1711DCB3E78918482C38B7uuid: E8F8977E06F611DC8586BBF007CB361D
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 7161929b-bcf2-11da-af41-a2a3414444faadobe: docid: photoshop: 71619298-bcf2-11da-af41-a2a3414444fa
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 7161929b-bcf2-11da-af41-a2a3414444faadobe: docid: photoshop: 71619298-bcf2-11da-af41-a2a3414444fa
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: b212a453-bf0b-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: b212a450-bf0b-11da-91b8-ccc178dca644
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: b212a453-bf0b-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: b212a450-bf0b-11da-91b8-ccc178dca644
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: b212a453-bf0b-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: b212a450-bf0b-11da-91b8-ccc178dca644
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 77D72D5C0A1711DCB3E78918482C38B7uuid: CEC2F8EF06FA11DC8524B81F41CBF448
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 23D1714E14EF11DC87FDE6C44B04C778uuid: 23D1714D14EF11DC87FDE6C44B04C778
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 16cc74fe-bdbe-11da-8f33-86702c5044acadobe: docid: photoshop: 16cc74fb-bdbe-11da-8f33-86702c5044ac
  • СсылкаStream72.0072.00 Inchesuuid: 86BB59220A1611DCB3E78918482C38B7uuid: D0A5A6B806FC11DC8524B81F41CBF448
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 86BB59220A1611DCB3E78918482C38B7uuid: D0A5A6B806FC11DC8524B81F41CBF448
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 98cc64e3-bf00-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: 98cc64e0-bf00-11da-91b8-ccc178dca644
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 0D767E180A1611DCB3E78918482C38B7uuid: 7DD3B1E409EB11DCB3E78918482C38B7
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 98cc64e7-bf00-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: 98cc64e4-bf00-11da-91b8-ccc178dca644
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 98cc64e7-bf00-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: 98cc64e4-bf00-11da-91b8-ccc178dca644
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 98cc64e7-bf00-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: 98cc64e4-bf00-11da-91b8-ccc178dca644
  • Ссылочный поток72.0072.00Inchesuuid: 94BA40948A1A11DD9C4FB5913CDBAFDAuuid: 94BA40938A1A11DD9C4FB5913CDBAFDA
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 75F21EEC0A1611DCB3E78918482C38B7uuid: 08E85ED206F411DC8586BBF007CB361D
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 7e74faf1-bf03-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: 98cc64e9-bf00-11da-91b8-ccc178dca644
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 7e74faf1-bf03-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: 98cc64e9-bf00-11da-91b8-ccc178dca644
  • Номер по каталогу72.0072.00 Inchesuuid: 75F21EEC0A1611DCB3E78918482C38B7uuid: 08E85ED206F411DC8586BBF007CB361D
  • СсылкаStream72.0072.00 Inchesuuid: AE1F79AA0A2011DCB3E78918482C38B7uuid: AE1F79A90A2011DCB3E78918482C38B7
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 001cb121-c1b0-11da-b244-c7513c68c4ccadobe: docid: photoshop: c3e99215-c1af-11da-b244-c7513c68c4cc
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: b212a453-bf0b-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: b212a450-bf0b-11da-91b8-ccc178dca644
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: b212a453-bf0b-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: b212a450-bf0b-11da-91b8-ccc178dca644
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: b212a453-bf0b-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: b212a450-bf0b-11da-91b8-ccc178dca644
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 23D1714E14EF11DC87FDE6C44B04C778uuid: 23D1714D14EF11DC87FDE6C44B04C778
  • Артикул 72.0072.00 Inchesuuid: FFFA0F860A1611DCB3E78918482C38B7uuid: DEB72DCB095C11DC875DB543997D2D3E
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 16cc74fe-bdbe-11da-8f33-86702c5044acadobe: docid: photoshop: 16cc74fb-bdbe-11da-8f33-86702c5044ac
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 0D767E1D0A1611DCB3E78918482C38B7uuid: 6DB2D220094411DCAFADB0F1BA48E602
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 3394b74d-bcf2-11da-af41-a2a3414444faadobe: docid: photoshop: 3394b74a-bcf2-11da-af41-a2a3414444fa
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 7e74faf5-bf03-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: 7e74faf2-bf03-11da-91b8-ccc178dca644
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 7e74faf5-bf03-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: 7e74faf2-bf03-11da-91b8-ccc178dca644
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 7e74faf5-bf03-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: 7e74faf2-bf03-11da-91b8-ccc178dca644
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 7e74faf5-bf03-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: 7e74faf2-bf03-11da-91b8-ccc178dca644
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 7e74faf5-bf03-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: 7e74faf2-bf03-11da-91b8-ccc178dca644
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 7e74fafa-bf03-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: 7e74faf6-bf03-11da-91b8-ccc178dca644
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 7e74faf5-bf03-11da-91b8-ccc178dca644adobe: docid: photoshop: 7e74faf2-bf03-11da-91b8-ccc178dca644
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 4d51ef6e-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796adobe: docid: photoshop: 4d51ef6b-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796
  • Каталожный поток72.0072.00 Inchesuuid: C91B31430AAB11DC95429445DDCF258 Duuid: C91B31420AAB11DC95429445DDCF258D
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 3394b74d-bcf2-11da-af41-a2a3414444faadobe: docid: photoshop: 3394b74a-bcf2-11da-af41-a2a3414444fa
  • СсылкаStream72.0072.00 Inchesuuid: C91B31430AAB11DC95429445DDCF258 Duuid: C91B31420AAB11DC95429445DDCF258D
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 4d51ef6e-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796adobe: docid: photoshop: 4d51ef6b-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 4d51ef6e-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796adobe: docid: photoshop: 4d51ef6b-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 4d51ef6e-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796adobe: docid: photoshop: 4d51ef6b-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 4d51ef6e-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796adobe: docid: photoshop: 4d51ef6b-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 4d51ef6e-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796adobe: docid: photoshop: 4d51ef6b-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 4d51ef6e-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796adobe: docid: photoshop: 4d51ef6b-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 4d51ef6e-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796adobe: docid: photoshop: 4d51ef6b-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 4d51ef6e-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796adobe: docid: photoshop: 4d51ef6b-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 4d51ef6e-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796adobe: docid: photoshop: 4d51ef6b-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 4d51ef6e-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796adobe: docid: photoshop: 4d51ef6b-c223-11da-acd3-e8a4fa2ae796
  • Номер по каталогу72.0072.00Inchesuuid: 268E26280A1711DCB3E78918482C38B7uuid: 7D595C0A06EB11DC8586BBF007CB361D
  • СсылкаStream72.0072.00Inchesuuid: 268E26280A1711DCB3E78918482C38B7uuid: 7D595C0A06EB11DC8586BBF007CB361D
  • Номер по каталогу72.0072.00Inchesuuid: 268E26280A1711DCB3E78918482C38B7uuid: 7D595C0A06EB11DC8586BBF007CB361D
  • Номер по каталогу 72.0072.00 Inchesuuid: 886E8B5E87BA11DC90B9C9062E92003Cuuid: 886E8B5D87BA11DC90B9C9062E92003C
  • Каталожный поток 72.
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *