Коннекторы: типы коннекторов, описание, сферы применения коннекторов. Что такое коннектор Коннектор предназначен для

Приветствую всех посетителей на сайте сайт. Сегодня рассмотрим очередной материал посвященный светодиодам. А именно, затронем один из вопросов при монтаже ленты, как быстро и надежно соединить несколько кусков светодиодной ленты.

Светодиодные ленты сегодня по праву занимают лидирующее место в сфере светотехнического дизайна благодаря своей экономичности, разнообразию свето-цветовых решений и возможности создания любых геометрических форм. Эти универсальные источники освещения широко используются в дизайне помещений, при оформлении мебели, интерьера и экстерьера автомобилей, подсветке фасадов и витрин, создании световых рекламных вывесок и т.д.

Еще одним преимуществом светодиодных лент является удобство и простота их монтажа, т.к. они оснащены клейкой основой, поэтому достаточно лишь наметить места будущего расположения световых полос и закрепить их там. Единственным проблемным моментом в этом процессе является и соединение ее отрезков. Выполнить эти процедуры можно двумя способами – с помощью пайки или посредством специальных коннекторов.

Учитывая, что сама по себе светодиодная лента – изделие довольно изящное с тоненькими хрупкими проводами, надо быть настоящим виртуозом в паяльном деле, да еще запастись немалым терпением и потратить кучу времени, чтобы соединения получились качественными и при этом не пострадали декоративные свойства данного осветительного прибора. Наверняка, такой вариант окажется неприемлемым для большинства потребителей.

Оптимальным решением, обеспечивающим простоту и скорость организации даже самого сложного светового оформления, является .

Типы и разновидности коннекторов

Практически все разновидности светодиодных лент поставляются в 5-метровых катушках. Как правило, при создании всевозможных световых контуров невозможно обойтись без разрезания частей ленты с последующим их соединением. Быстро, аккуратно и качественно выполнить прямые и угловые соединения позволяют специальные коннекторы. Об особенностях выбора и использования соединителей для лент SMD и пойдет речь в данной статье.

Коннектор для светодиодной ленты представляет собой миниатюрное устройство, оснащенное контактами, обеспечивающее максимально быстрый и простой монтаж любых световых конструкций. Соединение двух частей ленты осуществляется путем простого вкладывания их окончаний в коннектор, находящийся в открытом виде, и последующего закрытия и защелкивания пластиковой клипсы.

По своей конструкции и принципу использования коннекторы делятся на три основных типа:

  • Без изгиба . Эта модель предназначена для визуально незаметного соединения двух отрезков светодиодной ленты на прямых участках.
  • С возможностью изгиба . Данный вариант представляет собой устройство, состоящее из двух коннекторов с проводным соединением. Универсальность такой конструкции позволяет поворачивать, переворачивать и изгибать ленту под любыми углами и в любом направлении.
  • Угловой коннектор . С помощью него два куска ленты соединяются строго под углом 90 градусов.

Как соединить светодиодную ленту между собой

Процесс соединения светодиодной ленты с помощью коннекторов не требует никаких инструментов, кроме как самой ленты, обычных ножниц и, конечно же, самого соединителя. Перед разрезанием полосы, необходимо произвести тщательные замеры для точного определения ее длины. Следует учесть, что количество светодиодов в отрезаемых кусках должно быть кратно трем, поэтому отрезки могут получиться немного длиннее или короче требуемых размеров.

По намеченной линии делается разрез между соседними светодиодами, чтобы остались одинаковые монтажные «пятачки» с обеих сторон отрезков. У влагозащищенных лент, облаченных в силикон, с помощью канцелярского ножа следует зачистить от оболочки места контактов.

Затем, открыв крышку соединителя, необходимо вставить один конец светодиодной ленты внутрь, обеспечивая прилегание «пятаков» к токопроводящим контактам. После защелкивания крышки коннектора, аналогичная процедура проводится с другим концом отрезка.

В процессе каждого соединения обязательно должна проверяться полярность, т.к. цвета проводов могут не совпадать с реальной разметкой полярности на ленте. Эта несложная процедура контроля поможет избежать ошибок и необходимости повторного подключения.

После соединения всех участков ленты с помощью разных типов коннекторов и монтажа световой конструкции, осуществляется подключение к электропитанию и проверка ее работоспособности.

Если Вам нужно соединить несколько отрезков многоцветной светодиодной ленты (RGB) то для нее нужен также специальный RGB соединитель. От обычного соединителя от отличается тем что имеет внутри не два, а четыре контакта. Либо если это соединитель с изгибом имеет четыре разноцветных провода.

С интерфейсами сетей хранения данных обычно используются кабели с несколькими типами коннекторов. Каждый тип отличается количеством полос и номинальной скоростью.

По состоянию на начало 2011 года самой быстрой являлась скорость 10Gbps на полосу. Более высокие скорости достигались благодаря параллельному объединению полос, например 4x10 (QSFP 40Gbps), 10x10 (CFP 100Gbps), 12x10 (CXP 120Gbps) и т. д. Большинство современных реализаций 40GbE и 100GbE используют несколько полос 10GbE.

Коннекторы со скоростью 14Gbps на полосу появились во второй половине 2011. Эти коннекторы поддерживают 16Gb Fibre Channel (однополосный) и 56 Gb (FDR) InfiniBand (многополосный). Популярными коннекторами для подключения оптоволоконных кабелей являются SFP+ и QSFP+ (см. таблицу ниже). SFP+ используется для высокоскоростных однополосных соединений, а QSFP+ используется для высокоскоростных четырехполосных соединений. Многие в отрасли сейчас используют четырехполосные соединения для увеличения пропускной способности. В настоящее время однополосные SFP+ используются для 10GbE, а также 8Gb и 16Gb Fibre Channel. Четырехполосные QSFP+ используются для 40GbE и 40Gb (QDR) / 56Gb (FDR) Infiniband.

Во второй половине 2014 года стали доступны продукты с увеличенной плотностью передачи данных до 25/28 Gbps на полосу. Современные коннекторы поддерживают следующие скорости:

  • SFP+ - 25/28 Gbps
  • SFP+ 32GFC - 28Gbps
  • QSFP+ -100 Gbps (4x25 Gbps)
  • QSFP+ 32GFC - 128 Gbps (4x28Gbps)
  • CFP - 250 Gbps (10x25 Gbps)
  • CXP - 300 Gbps (12х25 Gbps)

Коннекторы SFP+ и QSFP+

SFP SFP+ QSFP+
Ethernet 1GbE 10GbE, 25GbE 40GbE, 100GbE
Fibre Channel 1GFC, 2GFC, 4GFC 8GFC, 16GFC, 32GFC 64GFC, 128 GFC
InfiniBand - - QDR, FDR, EDR

Сравнение коннекторов

Тип коннектора Количество полос Макс. скорость на
полосу (Gbps)
Общая макс.
скорость (Gbps)
Тип кабеля Использование
Mini SAS SAS 4 6 24 Медный 3Gb/6Gb
SAS
Mini SAS HD SAS 4, 8 12 48, 96 Медный 6Gb/12Gb SAS
Copper CX4 CX4 4 5 20 Медный 10Gb Ethernet,
SDR/DDR InfiniBand
Small Form-factor Pluggable SFP 1 4 4 Медный, оптический 1Gb Ethernet,
1Gb/2Gb/4Gb FC
Small Form-factor Pluggable
enhanced
SFP+ 1 25 25 Медный, оптический 10Gb/25Gb Ethernet, 8Gb/16Gb/32Gb Fibre Channel,
10Gb/25Gb FCoE
QSFP 4 5 20 Медный,
оптический
Различные
Quad Small Form-factor Pluggable
enhanced
QSFP+ 4 25 100 Медный, оптический 10Gb/25Gb/40Gb/100Gb Ethernet,
QDR/FDR/EDR InfiniBand,
64Gb/128Gb Fibre Channel
CXP CXP 10, 12 25 300 Медный 10Gb/25/40Gb/100Gb/250Gb Ethernet,
12xQDR/FDR/EDR InfiniBand
CFP CFP 10 25 250 Оптический 10Gb/25/40Gb/100Gb/250Gb
Ethernet

На схемах ниже показано, как используются кабели и коннекторы для разных интерфейсов. В некоторых случаях медные и оптоволоконные кабели используют похожие коннекторы, поэтому для обоих типов кабеля можно использовать одинаковый разъем. На схемах оптоволоконный кабель изображен оранжевым или желтым цветом, а медный кабель - серым. Разъемы могут быть монтированы в материнскую плату, сетевые адаптеры, коммутаторы и т. д.

Оптоволоконные кабели не имеют трансиверов, оптические трансиверы доступны отдельно. При размещении коммутаторов и сетевых адаптеров HBA, трансиверы не всегда имеются в устройстве, и их необходимо приобрести отдельно для использования оптоволоконных кабелей. Медные кабели как правило имеют аналог трансивера, перманентно присоединенный к кабелю.

Схемы коннекторов

Тип Схема
Mini SAS SAS
Mini SAS HD SAS
HD
Copper CX4 CX4
Small Form-factor Pluggable SFP,
SFP+
Quad Small Form-factor Pluggable QSFP,
QSFP+

Mini SFP

Во второй половине 2010 года был представлен новый вариант SFP/SFP+ коннектора для обеспечения магистральных линий Fibre Channel с 64-портовыми блейд-модулями, а также для увеличения плотности портов центральных Ethernet коммутаторов. Новый коннектор под названием mSFP, mini-SFP или mini-LC SFP, имеет уменьшенный размер сердцевины по сравнению с традиционным SFP/SFP+ коннектором (с 6.25 до 5.25 мм). Хотя этот коннектор очень похож на стандартный SFP, он требует меньше места и используется в устройствах с повышенной плотностью портов. На фото можно увидеть разницу в размерах.

CXP и CFP

Коннекторы CXP (для медных кабелей) и CFP (для оптических кабелей) используются в основном для соединения коммутаторов между собой. Они предназначены для сетей Ethernet, но могут быть использованы и в сетях InfiniBand.

Коннекторы CFP поддерживают 10 полос по 10Gbps, что требует питания примерно в 35-40 ватт. CFP2 - это одноплатная, уменьшенная версия CFP. CFP2 также поддерживает 10x10, но требует меньше энергии. CFP4 коннектор поддерживает 4 полосы пропускания 25/28 Gbps для передачи данных на большие расстояния по оптоволоконному кабелю.

Mini SAS и Mini SAS HD

Коннектор Mini SAS (SFF-8088) - это четырехполосный коннектор, доступный сейчас на большинстве кабелей. Коннектор Mini SAS HD (SFF-8644) предоставляет удвоенную плотность коннектора Mini SAS, и доступен в четырех- и восьмиполосных конфигурациях. Коннектор Mini SAS HD используется для пассивных и активных медных кабелей и для оптических SAS кабелей.

Сравнение Mini SAS и Mini SAS HD:

CX4

Медный коннектор CX4 обычно использовался для работы с интерфейсом 10GBase-T или InfiniBand SDR/DDR. Также этот коннектор используется некоторыми производителями для стекирования коммутаторов. На данный момент CX4 практически полностью поглощен коннектором QSFP+.

QSFP+

Данный 4-полосный коннектор используется для сетей 40Gb и большинства InfiniBand соединений QDR (4x10Gb) и FDR (4x14Gb). С середины 2014 года данный коннектор также используется для 100Gb Ethernet (4x25Gb) и InfiniBand EDR (4x25Gb). Этот коннектор также используется для стекирования коммутаторов.

Разобранный тройник. Видны штыри его вилки, к которым прикреплены пластины, образующие скобы, в которые входят штыри электроприборов

Электри́ческий соедини́тель (разъём ) - электротехническое устройство, предназначенное для механического соединения и разъединения электрических цепей . Обычно состоит из двух или более частей: вилки (той части соединителя, из которой выступают штыри (штыревые контакты)) и соответствующей ей розетки (той части соединителя, в которой находятся углубления для штырей (гнездовые контакты)).

ГОСТ IEC 60050-151-2014, введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2015 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 ноября 2014 г. № 1741-ст, дает другое определение розетке и вилке.

Штепсельная розетка - соединитель, присоединенный к аппарату или к конструктивному элементу, или к подобному. Примечание - контактные элементы штепсельной розетки могут быть гнездовыми контактами, штыревыми контактами или и теми и другими. Назван розеткой по аналогии с круглым элементом декора , крепящемся на стене или потолке. Сам же декор получил название от слова «роза». В дальнейшем розеткой стали называть любые аналогичные устройства, не обязательно электрические.

Штепсельная вилка - соединитель, присоединенный к кабелю.

В профессиональной деятельности и в быту часто говорят «разъём », «штекер » (от нем. stecker ). Иногда вилку и розетку называют соответственно словами «папа » и «мама » (англ. «male» и «female» соответственно), особенно, если обе части соединителя не закреплены на монтажной поверхности, однако эти названия не являются официально признанными терминами (то есть, такое словоупотребление ненормативно), однако часто используются электронщиками.

Устройство [ | ]

Электрическое соединение совершается путём создания электрического контакта между проводниками . Число контактов определяется назначением разъёма и может составлять от одного до нескольких тысяч. Конструктивно электрический соединитель состоит, как правило, из двух частей: вилочной (вилки) и розеточной (розетки). Каждая из частей в свою очередь обычно состоит из корпуса и изолятора с контакт-деталями.

Корпус соединителя бывает разборным и неразборным; изготавливаются корпуса из пластика , резины , керамики , металла и других материалов. Изолятор - деталь вилки или розетки, расположенная внутри корпуса и предназначенная для механического крепления контакт-деталей и электрической изоляции их друг от друга. Изготавливается из пластика или керамики. В неразборных корпусных частях соединителя изолятор обычно отсутствует.

Контакт-деталь - деталь, соприкасающаяся с другой при сочленении частей электрического соединителя для образования электрического контакта . Изготавливается из металла с хорошей электропроводностью (сплавов алюминия или меди) и часто покрывается драгоценными металлами (серебро , золото , платина) для предотвращения окисления . Часть контакт-детали, к которой присоединяются металлические жилы провода или кабеля , называется хвостовиком электрического соединителя. По способу соединения с жилами провода различают хвостовики для пайки , сварки , обжимки и накрутки. Для закрепления к кожуху или корпусу электрического соединителя служит деталь под названием экранный зажим .

Кабельный зажим - деталь на монтажной стороне части соединителя, обеспечивающая защиту хвостовиков электрического соединителя от механических усилий. В соединителях, использующихся на неподвижных устройствах и агрегатах, кабель в корпус соединителя может вводится через круглое отверстие. Кабель соединителя, установленного на подвижных частях устройств и агрегатов, может подвергаться изгибам и натяжениям, что может привести к повреждению жил кабеля в месте присоединения к контакт-деталям или повреждению самих хвостовиков. Чтобы этого не произошло, соединители оснащают специальным кабельным зажимом, либо устройством защиты от натяжения и скручивания, либо и тем и другим одновременно. Соединитель, предназначенный для работы в пыльной и влажной среде дополнительно оснащается уплотнителем (прокладкой) и заглушкой - деталью, предназначенной для защиты контакт-деталей и изолятора от механических и климатических воздействий.

Для исключения возможности ошибочного соединения большинство разъёмов выполняют с ориентирующими элементами, на профессиональном жаргоне часто называемыми «ключами».

Ориентирующий элемент - это направляющие в форме разных выступов и пазов, обеспечивающие при сочленении взаимную ориентацию частей электрического соединителя. Ориентирующие элементы предназначены, как правило, для того, чтобы каждый контакт одной части соединителя соединился с предназначенным ему ответным контактом другой при сочленении.

Соединитель представляет собой, как правило, парное устройство: часть «папа» (англ. male plug ; по ГОСТ - вилочная часть) содержит штыревые контакты (штыри); «мама» (англ. female plug ; по ГОСТ - розеточная часть) содержит гнездовые контакты. Штыревые и гнездовые контакты, соприкасающиеся при образовании электрического контакта , совместно именуются контакт-деталями . Штыревая контакт-деталь предназначена для ввода в гнездовую и электрического контактирования с ней по своей внешней рабочей поверхности, а гнездовая - со штыревой по своей внутренней рабочей поверхности. Гнездовая контакт-деталь обычно представляет собой одну или две пружинящие пластины. При сочленении соединителя штырь касается пластин, которые, изгибаясь, охватывают его, обеспечивая постоянный электрический контакт .

Существуют и соединители, содержащие в одной части как штыревые, так и гнездовые контакты. В русскоязычной технической и справочной литературе такие соединители называются гибридами электрического соединителя. В англоязычной литературе такие разъёмы называют гермафроди́тными (англ. hermaphroditic ) или беспо́лыми (англ. genderless , sexless ).

Значительное распространение имеют разъёмы, в которых отсутствуют контактные штыри и, соответственно, обхватывающие их контакты. Вместо штырей используются контактные площадки, которые выглядят равнозначно с обеих сторон разъёма (например, у разъёма USB или у процессоров фирмы «Intel» семейства Core).

В советской технической литературе была однозначно принята классификация по признаку «розетка-гнездо-штекер» с возможным дополнительным уточнением типа и самих контактов «папа» или «мама».

Таким образом, учитывая обе эти классификации, получается четыре группы разъёмов:

  • часть, располагаемая на основной (неподвижной) части устройства:
  • гнездо «мама»;
  • гнездо «папа»;
  • часть, располагаемая на подвижной части (кабеле):
  • штекер «мама»;
  • штекер «папа».

Классификация [ | ]

В зависимости от области использования и типа оборудования разъёмы классифицируются по:

Общие характеристики:

Существуют по классификации и материалам, применяемым в розетках, латунные и бронзовые. Самые распространённые - латунные по внутреннему составу . Розетки существуют в исполнениях для скрытой установки (встраиваемые) и для открытой (накладные).

На сегодняшний день используется огромное число типов соединителей (разъёмов). Вот лишь некоторые их распространённые типы:

  • разъёмы IEC , служащие для подключения питания напряжением до 250 вольт по спецификации IEC 60320 (ранее IEC 320): C13/C14, C15/C16, C19/C20 и прочие;
  • разъёмы BNC - разъёмы с байонетной фиксацией, служащие для подключения коаксиального кабеля диаметром до 8 мм;
  • разъёмы TRS/TRRS или «jack» («джек», «мини-джек» и «микро-джек») - разъёмы диаметром 6,35 (1/4″), 3,5 или 2,5 мм. Применение:
  • разъёмы RCA (в просторечии - «тюльпаны»), служащие для подключения бытовой аудио- и видеотехники;
  • разъёмы XLR , используемые для подключения профессиональной аудио, видео и световой аппаратуры;
  • разъёмы SCART , используемые для подключения видеотехники (передача команд и аналоговых и цифровых данных между телевизорами и источниками видеосигналов типа проигрывателей : видеомагнитофон , DVD-проигрыватель);
  • разъёмы («registered jack») - малогабаритные пластмассовые разъёмы прямоугольной формы, используемые для соединения телекоммуникационного оборудования;
  • разъёмы D-sub - несколько компактных соединителей, служащих для передачи слаботочных сигналов;
  • - соединители, разработанные фирмой «Centronics » и использующиеся в следующих интерфейсах:

Силовые розетки [ | ]

Цепочка различных штепселей

Розетка типа F (Schuko)

Имеют, в зависимости от типа, от двух до пяти отверстий, в которых находятся контакты под напряжением. Розетки специального назначения могут иметь и большее количество контактов.

Силовые розетки бывают как для, так и для трёхфазной сети, различных степеней защиты, также с различными механизмами защиты от случайного проникновения («защита от детей»). Также применяются в переносных удлинителях и разветвителях .

В большинстве силовых розеток 220/380 В для обеспечения контакта используется упругость полоски из малоупругого контактного металла, обычно латуни, а в дешевых розетках из стали (то есть плоская пружина ). Малая упругость материала и большие нагрузки на изгиб в плоской пружине (см. закон Гука) при частом включении/выключении приводят со временем к тому, что плоская пружина теряет упругость, контакт становится хуже, что приводит к излишнему нагреву или контакт совсем пропадает и розетка перестаёт функционировать. Более надёжные розетки, в которых упругая винтовая пружина , через прижимную пластину, прижимает штырь вилки к контактной пластине розетки, или контакты дополнительно усилены пружиной.

Розетки с основой из керамики считаются менее пожароопасны, чем пластмассовые. В настоящее время в подавляющем большинстве в качестве основы применяются термопласты, например PC (поликарбонат), которые отличаются стойкостью к высоким температурам и не поддерживают горение.

В России распространены типы ("советская") и ("евро"). При этом тип C допустим только в жилых зданиях, а в новых зданиях розетки должны устанавливаться только тип F, а установленные постепенно меняться на тип F .

По типу проводки розетки бывают открытыми (для открытой проводки; также называемые накладными) и закрытыми (для скрытой проводки; также называемые встраиваемыми).

По степени пылевлагозащищенности:

Кроме того, розетки имеют ряд параметров: максимальный ток, максимальное напряжение, надёжность и т.п. Практически все розетки обычной бытовой однофазной сети напряжением 220 В выпускаются с запасом до 250 В.

Электрические розетки часто оборудуются защитными приспособлениями : шторками (внутри, открываются только при одновременном воздействии на обе шторки, и в рекламе утверждается что ребенок не сможет вставить один гвоздь) и крышками (снаружи, защищают розетку от внешних воздействий).

Сигнальные (информационные) розетки [ | ]

Вилка ВПВ-1 с розеткой РПВ-1 для абонентской радиоточки

Телефонные розетки [ | ]

Слаботочные розетки, для подключения кабеля проводных и беспроводных телефонных аппаратов к телефонной сети. Ответная часть розетки - штекер, предназначенный для оконцовки кабеля (монтажа разъёма на конец кабеля) Существует несколько стандартов:

    Розетка стандарта RJ-11

    Штекеры стандарта RJ

    Штекер стандарта TAE

А так же с в спутниковом телевидении используют сопротивлением 75 ом с коннекторами F типа.

Сегодня рынок предлагает несколько вариаций F коннекторов, а так же разного вида переходники для телевидения.

Но прямой – классический вариант всегда остается актуальным.

Монтаж F коннектора на кабель очень простая процедура, но все же есть несколько моментов.

Как правильно соединить F коннектор с кабелем?

Монтаж F коннектора на кабель

1. Берем кабель и удаляем верхний шар изоляции от края на 1,5 см ровным краем.

2. Появившиеся проводки распутываем, выравниваем и отгибаем назад к изоляции.

3. Экран из фольги удаляем ровным краем до проводков.

4. Удаляем внутреннюю изоляцию отступив от края кабеля на 1 см и видим центральную медную жилу – немножко ее зачищаем.

5. Накручиваем F коннектор почасовой стрелки до упора внутренней изоляции. Центральная жила должна выступать из F коннектора примерно на 2-4 мм. – лишнее откусываем кусачками.

6. Смотрим во внутрь готового изделия чтобы ни один волосок внешней оплетки не касался центральной жилы, а она в свою очередь самого коннектора.

Светодиодное освещение в большей части становится основой для экономии электроэнергии, а также является безопасным и практичным в использовании не только в быту, но и в разных отраслях. Светодиодная лента является инструментом декорирования или основного освещения. Ее используют, чтобы подчеркнуть необходимые детали в интерьере. При широком применении led ленты возникают вопросы касательно монтажа, который является одним из преимуществ данной подсветки.

При монтаже светодиодной подсветки, а также дополнительных элементов и аксессуаров применяют . Что же такое коннектор?

Коннектором является небольшой соединительный элемент, обычно прямоугольной формы, который имеет необходимые контакты для передачи сигнала. Такой соединитель способен передавать сигнал между двумя устройствами или led лентой.

По типу применения с сети соединительные коннекторы разделяют на:

  • соединитель для сети 220В;
  • соединитель для сети 12В.

Такая классификация позволяет понять, что коннекторы для устройств и лент 220В являются более защищенными и герметичными, так как в использовании, безопасность это выше всего. Коннекторы 12в состоят из компонентов, которым под силу передавать напряжение 12В.

Зачастую при монтаже светодиодной ленты 12В возникает много вопросов. Что лучше при монтаже пайка или коннекторы? Как выбрать коннекторы? Одним из проблемных мест при монтаже led ленты является соединения отрезков и подключения к блоку питания или управляющему устройству. Данные соединения можно выполнить путем пайки или соединительных элементов.

Чтобы припаять к светодиодной ленте необходимые элементы, нужно для начала научиться держать в руках паяльник. При пайке очень важно не перегреть ленту. Для такого процесса понадобится куча времени и кропотливой микро работы. Учитывая данные аспекты, для большинства пользователей этот вариант не подойдет. Наиболее удобным и быстрым решением будут .

Для светодиодных лент 12В одним из аспектов является формирования их в бобины, в основном, по 5 метров. Как правило, этой длинны не достаточно или много для создания светодиодного контура освещения. Для соединения участков необходимой длинны применяют соединения с помощью коннектора. При использовании данного соединения достаточно вложить окончание ленты контактными площадками. С помощью зажимного механизма защелкнуть ленту пластиковой клипсой.

Для того, чтобы выбрать нужный соединитель, необходимо различать их по типу конструкции и принципу применения:

  • жесткий тип подключения;
  • коннекторы с возможностью изгиба (гибкие);
  • угловые коннекторы.

Коннекторы на жесткой основе предназначены для соединения двух или более участков ленты между собой. Они применяются в основном на прямых участках, где возникает потребность для визуально незаметного соединения.

Гибкие коннекторы представляют собой устройство, на краях проводов которого изготовлены клипсы (коннекторы). Такие соединения являются более универсальными, и с помощью них есть возможность изгибать светодиодную ленту в разном направлении и под разными углами. Также, такие коннекторы используют для обхода элементов интерьера, которые не нуждаются в подсветке.

Угловые соединения позволяют выполнять монтаж led ленты под углом 90°. Предпочтительно они имеют жесткое основание, что позволяет надежно закрепить светодиодную полосу.

Для того чтобы произвести монтаж светодиодной ленты не понадобится много инструментов. Всего лишь нужна выбранная лента, ножницы и необходимые коннекторы. На ленте есть линии для разреза, которые повторяются через каждые три светодиода. Сначала необходимо измерять и отрезать нужную длину. На конце останутся контактные площадки, которые необходимо всунуть в коннектор так, чтобы его контакты совпадали с контактами ленты. После этого выполнить соединения, зажав светодиодную ленту в коннекторе.

В зависимости выбора led ленты классифицируют коннекторы следующим образом:

  • Коннектор для лент SMD3528. Используется исключительно для лент данного типа, которые имеют ширину 8 мм. Данные коннекторы имеют два контакта.
  • Коннектор для лент SMD5050. Предназначен для подключения к лентам монохромного типа SMD5050, которые имеют ширину 10 мм. Данные коннекторы имеют два контакта.
  • Коннектор для лент RGB SMD5050. Его отличием является наличие четырех контактор и ширины ленты 10 мм.
Поделитесь с друзьями или сохраните для себя:

Загрузка...