- Umożliwia budowę kwadratowego modułu oświetlacza 3×3 LED Super Flux do podświetleń, dekoracji i reklam świetlnych. Wersja A zawiera płytkę PCB.
Modułowy oświetlacz LED 3×3 – płytka Super Flux AVT1503
Płytka pozwala zbudować kwadratowy moduł 9 diod LED Super Flux do podświetleń i dekoracji świetlnych.
Kwadratowy moduł oświetlacza LED 3×3
AVT1503 pozwala zbudować moduł oświetlacza LED z dziewięcioma diodami Super Flux rozmieszczonymi w układzie 3×3. Taki format dobrze sprawdza się w reklamach świetlnych, dekoracjach, podświetleniach paneli, oznaczeniach oraz w modułowych efektach świetlnych.
Płytka zawiera trzy gałęzie po trzy diody LED, każdą z osobnym rezystorem ograniczającym prąd. Na spodniej stronie przewidziano powiększone punkty lutownicze, które ułatwiają łączenie kilku modułów w większe powierzchnie świetlne.
Karta techniczna
AVT1503
Kwadratowy moduł oświetlacza LED 3×3 do diod Super Flux, z trzema gałęziami po trzy diody, rezystorami ograniczającymi prąd i polami lutowniczymi do łączenia modułów.
| Wersja | A – płytka PCB |
| Typ projektu | modułowy oświetlacz LED 3×3 |
| Zastosowanie | reklamy świetlne, sygnalizatory, podświetlenie dekoracji, modułowe efekty świetlne |
| Układ diod | 3×3 LED, łącznie 9 diod |
| Typ diod | LED Super Flux |
| Liczba gałęzi | 3 gałęzie po 3 diody LED |
| Rezystory ograniczające prąd | R1, R2, R3 – wartości dobierane do typu diod, napięcia zasilania i prądu LED |
| Przykładowe zasilanie | 12 V dla gałęzi z trzema diodami LED i rezystorem szeregowym |
| Wzór doboru rezystora | R = (UZAS − 3×ULED) / ILED |
| Przykład z dokumentacji | dla trzech białych ciepłych LED, ILED = 60 mA i zasilania 12 V rezystor ma około 100 Ω |
| Napięcie diody Super Flux | 1,9…3,5 V, zależnie od typu i koloru |
| Typowy prąd diody | 20…60 mA, zależnie od typu |
| Luminancja diod z opisu | 8000 mcd przy IF = 20 mA |
| Kąt świecenia | 100° |
| Trwałość diod z opisu | 100 tys. godz. |
| Dostępne barwy światła | biała ciepła, biała zimna, bursztynowa, żółta, czerwona, niebieska, zielona |
| Temperatura barwowa | 3200…7000 K, zależnie od typu |
| Temperatura pracy | -40°C do +80°C |
| Łączenie modułów | pola lutownicze od spodu płytki pozwalają łączyć moduły w większe układy |
| Wymagania dla zasilacza | wydajność prądowa większa niż obliczony pobór prądu wszystkich modułów |
| Montaż | montaż przewlekany, konieczna kontrola polaryzacji diod LED |
| Wymiary płytki PCB | 35×35 mm |
Wersja A – płytka PCB
AVT1503 A zawiera płytkę PCB do projektu modułowego oświetlacza LED 3×3. Elementy elektroniczne z poniższego wykazu trzeba skompletować osobno.
Wykaz elementów
- D1-D9: diody LED Super Flux, wybrana barwa światła
- R1-R3: rezystory ograniczające prąd, wartości dobierane do napięcia zasilania, koloru diod i prądu pracy
- Odcinki srebrzanki lub przewody do łączenia modułów, jeśli moduły mają tworzyć większą powierzchnię świetlną
- Zasilacz dobrany do napięcia i sumarycznego prądu wszystkich gałęzi LED
Notes
Rezystory R1-R3 trzeba dobrać do konkretnych diod LED, ich koloru, napięcia zasilania i zakładanego prądu. Dla każdej gałęzi z trzema diodami stosuje się osobny rezystor szeregowy.
Podczas montażu koniecznie sprawdź polaryzację diod LED. Dokumentacja zwraca uwagę, że polaryzacja może różnić się zależnie od koloru diody.
Przy łączeniu kilku modułów trzeba obliczyć sumaryczny pobór prądu i dobrać zasilacz z odpowiednim zapasem wydajności prądowej. Dotyczy to szczególnie większych reklam, paneli i dekoracji świetlnych.
Uwaga: Nie podłączaj diod LED bez dobranych rezystorów ograniczających prąd. Zbyt mała wartość rezystora albo zasilacz bez ograniczenia prądu może doprowadzić do uszkodzenia diod.
Najczęściej zadawane pytania
Wersja A zawiera płytkę PCB. Wszystkie elementy elektroniczne trzeba skompletować osobno.
To kwadratowy moduł oświetlacza LED 3×3 do budowy podświetleń, dekoracji, reklam świetlnych i sygnalizatorów.
Moduł ma 9 diod LED rozmieszczonych w układzie 3×3.
Projekt jest przeznaczony do diod LED Super Flux o szerokim kącie świecenia. Barwę diod dobiera się do zastosowania.
Tak. Płytka ma powiększone pola lutownicze, które pozwalają łączyć moduły i budować większe powierzchnie świetlne.
Wartość rezystora trzeba obliczyć z zależności R = (UZAS − 3×ULED) / ILED, uwzględniając napięcie zasilania, napięcie przewodzenia diod i wymagany prąd gałęzi.
Tak, dokumentacja podaje przykład gałęzi trzech białych diod LED zasilanych z 12 V. Rezystor trzeba jednak dobrać do konkretnego typu diod i prądu.
Najważniejsze jest zachowanie polaryzacji diod LED i poprawne dobranie rezystorów ograniczających prąd dla każdej gałęzi.
Nie. To wersja A, czyli sama płytka PCB. Diody LED Super Flux, rezystory R1-R3, przewody lub srebrzankę do łączenia modułów oraz zasilacz trzeba dobrać osobno według wykazu.
Elektronika









