Размещение блоков питания для светодиодных лент. Важно знать.
Расскажем о том, как мы можем размещать блоки питания для светодиодных лент и светильников большой мощности, какие при этом будут тонкости, какие блоки лучше использовать.
Есть два варианта размещения блоков питания: в щите или у начала ленты. Плюс промежуточный вариант размещения «не у начала ленты, но где-то недалеко».
Как я уже несколько раз писал ранее, кабели и падения напряжения от блока до ленты надо считать, а не на глаз размещать блок где-нибудь поближе и брать кабель потолще с запасом. Калькуляторов расчёта кабелей лент в интернете много. Учите закон Ома, господа электрики.
На всякий случай перечислю понятия, с которыми мы работаем:
Напряжение, измеряется в вольтах. Для рассматриваемых нами лент оно обычно 24 вольта.
Ток, измеряется в амперах. Чем больше ток, тем с большим вниманием надо смотреть на потребитель.
Сопротивление, измеряется в омах. Определяет то, каково будет падение напряжения. Чем длиннее кабель, тем больше сопротивление. Чем больше площадь сечения кабеля, тем меньше сопротивление.
Падение напряжения определяет то, насколько меньшее напряжение дойдёт до начала ленты. Часть напряжения уйдёт на нагрев кабеля. Оно зависит от выше указанных величин. Падение напряжения — это ток, помноженный на сопротивление. На ток мы повлиять не можем (разве что выбирать ленты меньшей мощности), а на сопротивление можем, делая кабель короче и толще.
Размещение блока у ленты
Размещение блока у начала (середины или конца, неважно) ленты решает сразу множество проблем: не надо считать требуемое сечение кабеля, не надо думать про падение напряжения, не надо выделять место в щите. Надо только предусмотреть место у ленты. Проще всего размещать блок питания ленты в нише штор или за «ступенькой» двухуровневого потолка.
Если блок питания размещён у ленты, то лента может быть любого напряжения, хоть на 12 вольт. Чем больше напряжение, как мы помним, тем меньше ток при той же мощности, а значит, меньше падение напряжения в кабеле. Но если кабель от блока до ленты совсем короткий, то и падение напряжения будет небольшое, поэтому ленту можно брать 12-вольтовую. Но при удалении блока от ленты переходим обязательно на 24 вольта минимум, а то и на 48. Про 48 вольт надо помнить, что усилители и контроллеры (в том числе и модули управления лентами у различных систем Умного Дома) работают с лентами 12-24 вольта, 48 встречается редко. У Arlight всего одна модель усилителя со входом 0-10 вольт. Так как ленты на 12, 24 и 48 вольт одинаковой мощности стоят одинаково, то от использования 12 вольт стоит вообще отказаться, если только у вас уже не приобретена лента или блок на 12 вольт.
Если вы не планируете диммировать светодиодную ленту, то на одну группу ленты можно подключить несколько блоков, подведя к ним шлейфом один кабель питания 220 вольт и располагая блоки у начала лент. Но, если у вас такая мощная лента, лучше, конечно, озаботиться диммированием, хоть это и усложнит систему: нужно будет размещать где-то блок, после него диммер и усилитель, а потом уже подключать ленту.
Кстати. При выборе блока питания для ленты, независимо от того, где он будет стоять, выбирайте блок питания с корректором коэффициента мощности — PFC. Эти буквы у блоков Arlight есть в названии, если корректор там есть. В интернете можно найти много теории о том, что это такое и зачем он нужен, но если вкратце, то он нужен, и стоит того, чтобы переплатить за блок питания 5-10%. Особенно для мощных блоков питания, мощнее 200 ватт.
Немного подсчётов. Предположим, у нас от щита идёт кабель 3х1.5 длиной 30 метров, а около ленты стоит блок питания на 300 ватт и питает ленты мощностью 250 ватт напряжением 24 вольта.
Ток от щита до блока питания равен 250 ватт делить на 230 вольт = 1,09 ампера, это довольно немного. Из-за того, что ток такой небольшой, падение напряжения на участке кабеля от щита до блока составит всего 3 вольта, то есть, до блока дойдёт 227 вольт.
А теперь предположим, что блок питания находится не у ленты, а в щите. Тот же кабель сечением 1.5, те же 30 метров. Ток будет равен 250 ватт делить на 24 вольта = 10,41 ампера, это уже прилично. В этом случае у начала ленты будет напряжение 16,5 вольт, что приведёт к тому, что она будет светить заметно тусклее.
Размещение блока питания ленты в промежуточном месте
Размещать блоки питания и прочее оборудование управления лентами не у начала ленты, не в щите, но где-то посередине, в каких-то скрытых лючках и нишах, я не люблю.
Во-первых, потому, что эти места обычно плохо доступны. Либо закрыты мебелью, либо вообще располагаются за потолком, и работать с ними надо задрав голову, что неудобно.
Во-вторых, эти места, не являясь щитами, неудобны для установки предохранителей и автоматов. К тому же, они не имеют стенок из металла или пластика, поэтому пожароопасны.
Размещения блока питания ленты в щите
Плюсы размещения блока в щите:
Открываем щит — сразу видим все блоки, контроллеры, усилители, автоматы и соединения Не надо ничего разбирать и залезать за потолок.
Можно размещать меньше блоков, но более мощных. Может, одного мощного хватит на всю квартиру.
Удобно ставить автоматы на каждый блок, чтобы можно было каждый блок отключать. Важный момент: для блоков мощностью от 150-200 ватт есть понятие пускового тока, он значительно превышает номинальный. Поэтому не надо ставить на все блоки вплоть до 1000 ватт автомат на 6 ампер. Практика показывает, что автомат категории С часто выбивается при включении блока питания от 240 ватт, а от 480 ватт лучше использовать 16 ампер, разумеется, не забывая от автомата до блока использовать кабель сечением 2.5.
Удобно ставить предохранители на DIN рейку. У всех производителей клемм на DIN рейку есть клеммы с предохранителями, надо только следить за тем, чтобы номинальный ток клемм был не ниже того, что у нас планируется через клемму пустить. У большинства клемм с предохранителем номинальный ток 6.3 ампера, но есть модели с током до 20 ампер.
Минус размещения блоков в щите — надо считать падение напряжения в кабеле от блока до ленты.
Можно для блоков питания и сопутствующего оборудования использовать отдельный электрощит.
Надеемся наша статься была Вам полезна и познавательна.
Куда можно встроить блок питания 24в
В статье рассмотрены возможные места встроенного использования блока питания 24в: от автомобильных электросистем до солнечных батарей и систем видеонаблюдения. Подробное описание каждого варианта и рекомендации по выбору подходящей модели.
Блок питания 24в – это устройство, которое используется для обеспечения производства различных электрических устройств большим напряжением. Но что делать, если вы не знаете, куда его можно встроить?
Сегодня в этой статье мы подробнее рассмотрим различные варианты использования блока питания 24в и места его встраивания в различные устройства и системы.
Кроме того, мы рассмотрим основные преимущества такого устройства, его технические характеристики и способы установки.
Где разместить блок питания 24в
Блок питания 24в необходим для подключения различных электронных устройств. Этот блок питания поставляет постоянный ток напряжением 24 вольта. Его местоположение зависит от типа устройства, которое он питает.
Для многих устройств, таких как светодиодные ленты, блок питания может быть установлен внутри дома, возле источника электропитания. Это может быть место, где находится электросчетчик или электрическая панель.
Для устройств на открытом воздухе, таких как уличные камеры наблюдения, блок питания может быть установлен во влагозащищенном корпусе, который защищает его от воды и пыли. Также блок питания может быть установлен на фасаде здания или на столбе.
При выборе местоположения блока питания 24в следует учитывать возможные внешние воздействия, такие как влага, пыль, ультрафиолетовые лучи, механические повреждения и температурные перепады. Блок питания должен быть установлен в безопасном месте, где он не будет препятствовать нормальной работе электронного устройства и не представлять опасности для людей и животных.
- Внутри дома возле источника электропитания;
- Во влагозащищенном корпусе для устройств на открытом воздухе;
- На фасаде здания или на столбе для уличных устройств;
Устройства в промышленных условиях
Промышленные условия предъявляют особые требования к электронным устройствам, включая блоки питания 24В. Они должны быть надежными, устойчивыми к вибрации, пыли и влаге. В этом контексте важно выбрать место для установки блока питания так, чтобы он не подвергался воздействию внешних факторов.
Одним из возможных мест для установки блока питания 24В является шкаф управления, где он будет защищен от воздействия пыли и влаги. Однако важно обратить внимание на условия работы устройств, которые будут подключены к блоку питания. Например, если это машина с высоким уровнем вибрации, то лучше установить блок питания в специальный корпус, чтобы уменьшить воздействие вибрации на устройство.
Другим важным фактором является длина кабеля питания. Если он слишком длинный, то могут возникнуть нежелательные падения напряжения, что может привести к неисправности устройств, подключенных к блоку питания. В такой ситуации лучше установить блок питания ближе к устройству, чтобы минимизировать длину кабеля.
В общем, для выбора места установки блока питания 24В в промышленных условиях необходимо учитывать все условия окружающей среды и условия работы устройств, которые будут подключены к блоку питания. Только так можно обеспечить надежную и безопасную работу всей системы.
Бытовая электроника
В бытовой электронике блок питания 24 В может быть применен для питания многих устройств, таких как телевизоры, звуковые системы, роутеры, компьютеры и многие другие электронные устройства.
Для телевизоров и звуковых систем блок питания может быть встроен в корпус устройства, что позволит избавиться от необходимости использовать отдельный блок питания.
Для компьютеров блок питания может быть встроен в корпус системного блока, что приведет к улучшению эстетики окружающей среды, а также избавит от необходимости использования нескольких блоков питания.
Роутеры в большинстве случаев работают на 12 В или ниже, но некоторые модели могут требовать питания от 24 В. В этом случае блок питания можно встроить в корпус роутера, что сэкономит место на столе и упростит подключение устройства.
Кроме того, блок питания 24 В может быть использован для питания домашней электроники, такой как домашние кинотеатры, главные устройства в системе безопасности, системы отопления и охлаждения и другие устройства, требующие высокого напряжения.
Заключительный вывод — блок питания 24 В может быть встроен в большинство бытовой электроники. Это удобно и функционально. Но прежде чем встроить блок питания, обязательно убедитесь, что это безопасно и соответствует требованиям производителя.
Транспортное оборудование
Блок питания 24в может быть встроен в различные типы транспортного оборудования. Он может использоваться для питания различных устройств, таких как светильники, зарядные устройства для аккумуляторов и другие электронные устройства.
В автомобильном транспорте блок питания 24в может быть использован для питания головных устройств, зарядных устройств для мобильных устройств и навигационных систем. Он также может быть встроен в системы безопасности, такие как камеры заднего вида и аварийные световые маяки.
В грузовых и коммерческих автомобилях блок питания 24в может использоваться для питания охлаждаемых контейнеров и других систем, которые требуют постоянного питания во время перевозки грузов.
В автобусах и троллейбусах блок питания может быть использован для питания систем освещения, зарядных устройств для мобильных устройств и системы безопасности.
В железнодорожном транспорте блок питания 24в может быть встроен в различные системы, такие как системы освещения и системы контроля температуры.
Водный транспорт, такой как яхты и катера, также могут использовать блок питания 24в для питания различных систем на борту, таких как системы освещения и навигационные системы.
Таким образом, блок питания 24в может быть встроен в широкий спектр транспортного оборудования, обеспечивая постоянное питание для различных систем и устройств.
Мобильные устройства

В современном мире мобильные устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они используются для связи, развлечений и работы. Так же, эти устройства нуждаются в постоянном заряде, который обеспечивается блоком питания. Рассмотрим несколько вариантов, куда можно встроить блок питания 24в для мобильных устройств.
- В автомобиле: блок питания можно интегрировать в приборную панель или консоль, что позволит заряжать мобильные устройства во время езды. Для этого необходимо использовать специальный автомобильный адаптер, который подключается к автомобильной электрической сети.
- Домашний офис: блок питания можно встроить в стол или на стену, чтобы заряжать мобильные устройства во время работы. Для этого необходимо использовать сетевой кабель, который подключается к электрической розетке.
- На прогулке: блок питания можно интегрировать в мобильный аксессуар, например, в рюкзак или сумку. Для этого можно использовать портативный адаптер, который работает от автономного источника питания, например, от аккумуляторной батареи.
Таким образом, встроенный блок питания 24в позволит заряжать мобильные устройства в любых местах и в любое время. Главное — правильно выбрать способ и место для его интеграции.
Источники бесперебойного питания
Источники бесперебойного питания (или ИБП) — это устройства, которые предназначены для обеспечения стабильного питания электрических устройств в случае сбоев в электроснабжении. Они особенно полезны для компьютеров, серверов, сетевых оборудований и других устройств, которые не могут перенести сбой в электропитании.
ИБП работает на двух принципах — он работает в режиме широкого диапазона, и когда питание сети восстанавливается, ИБП переходит в режим зарядки батареи.
Эти устройства встроены в многие системы, и они могут находиться внутри корпусов компьютеров, серверов, домашних кинотеатров и других систем, которые нуждаются в постоянном питании.
- Офисные ИБП — эти устройства обычно устанавливаются в офисах, где они используются для питания ноутбуков, компьютеров и других устройств, которые могут остановить работу в случае сбоя питания.
- ИБП для домашних пользователей — эти устройства, как правило, меньше по размеру, чем офисные ИБП, это делает их более подходящими для домашних условий. Основное применение в домашнем использовании — это сетевые хранилища данных, маршрутизаторы и коммутаторы.
- ИБП для серверов — эти устройства предназначены для использования в серверной комнате. Они могут обеспечивать высокую мощность, способности расширения и можно управлять удаленно.
Хорошие ИБП должны быть компактными, эффективными и надежными, а также обеспечивают защиту от перенапряжения, короткого замыкания и других неполадок в электрической сети.
Чтобы выбрать правильный ИБП, нужно учитывать энергоемкость устройств, которые будут подключены к нему, частоту и длительность переключения между ИБП и сетью, а также ёмкость батарей.
Системы безопасности
Системы безопасности могут быть установлены в различных местах, начиная от домов, заканчивая офисами и автопарками. Кроме того, существуют и специальные устройства для защиты периметра и общественных зданий.
Одним из главных элементов любой системы безопасности является источник питания. Именно блок питания 24 вольта обеспечивает работу большинства компонентов систем безопасности, позволяя им функционировать автономно.
Блок питания 24 вольта может быть установлен в виде внутреннего или наружного источника питания. Внутреннее размещение блока питания предоставляет защиту от внешних воздействий (как то дождь, деревья, град) и является более экономичным решением. Отдельный наружный блок питания лучше всего устанавливать в защищенном корпусе.
Системы безопасности, использующие блок питания 24 вольта, включают в себя системы видеонаблюдения, контроля доступа, пожарной сигнализации, датчиков дыма и т.д. Главное преимущество использования такого блока состоит в меньшем количестве проводов и возможности подключения удаленных устройств.
Таким образом, использование блока питания 24 вольта в системах безопасности не только обеспечивает их бесперебойную работу, но и повышает уровень безопасности объектов, на которых они устанавливаются.
Освещение
Блок питания 24в может быть использован для питания освещения, особенно в случаях, когда нужно питание большого числа ламп. Например, это может быть использовано для освещения складов, магазинов или офисов. Благодаря высокой мощности, блок питания 24в может оберегать вашу осветительную систему от перегрузок и перегрева.
Некоторые технологические устройства для освещения требуют 24в электропитания, в частности светодиодные лампы и ленты ночного света. Если вы используете такие лампы, то блок питания 24в может быть очень полезен для питания их. В этом случае, блок питания может быть легко встроен в систему освещения, например, подключен к лентам ночного света в качестве источника питания.
Если вы хотите создать уникальную осветительную систему, блок питания 24в можно использовать для подключения цветных светодиодов, создавая красивое и яркое освещение в доме или на улице. Блок питания 24в отличается высокой эффективностью, которая гарантирует стабильное электропитание для всех устройств в системе.
- Примеры использования блока питания 24В для освещения:
- Осветительная система офиса, магазина или склада;
- Светодиодные лампы и ленты ночного света;
- Подключение цветных светодиодов в доме или на улице.
В целом, блок питания 24в могут быть использованы для встроенной системы освещения в разных местах. Этот источник питания обладает высокой мощностью, которая обеспечивает стабильный ток для всех светодиодных ламп и осветительных систем, работающих на 24В, что делает его несомненно одним из лучших вариантов для питания системы освещения.
Аудио оборудование

Встроенный бесперебойный блок питания 24В широко используется в аудио оборудовании. Он обеспечивает стабильность и чистоту сигнала, что особенно важно при передаче звука высокого качества.
Один из наиболее распространенных способов включения блока питания 24В в аудио оборудование — это его размещение внутри усилителя мощности. Такая конструкция минимизирует воздействие внешних факторов на работу блока питания, защищает его от повреждений и позволяет получать высококачественный звук.
Также блок питания 24В может быть установлен внутри звуковых колонок. Это обеспечивает более чистый и мощный звук, поскольку блок питания работает в непосредственной близости от элементов динамика. Кроме того, такое расположение блока питания значительно экономит место внутри помещения.
Другой вариант использования блока питания 24В в аудио оборудовании — его установка внутри микшера звуковых сигналов. Это позволяет получить высококачественный звук при многоканальной записи и проигрывании музыки. Также блок питания помогает защитить микшер от повреждений и сбоев в работе.
В целом, блок питания 24В является неотъемлемой частью аудио оборудования, обеспечивая его стабильность и чистоту работы.
Медицинское оборудование
В медицинской отрасли используется множество различного оборудования. Каждый компонент оборудования играет важную роль в диагностики и лечении пациентов. Также, нередко возникает потребность в использовании блоков питания 24В.
Одним из примеров является электрокардиограф, который снимает и регистрирует электрическую активность сердца пациента. Напряжение для электрокардиографа обычно 24В, поэтому блок питания можно встроить в устройство.
Другим примером является трансфузионный аппарат, который используется для переливания крови и других жидкостей пациентам. Встроенный блок питания 24В питает мотор, который перемещает герметичный контейнер с материалом для переливания.
Также нередко используемы блоки питания 24в для обеспечения работоспособности медицинской аппаратуры, такие как медицинские мониторы, термометры и другие устройства.
Робототехника
Робототехника — это область изучения и создания роботов и автоматических устройств, которые выполняют различные задачи. Робототехника находится на стыке нескольких наук, таких как электроника, механика, программирование и техническое проектирование.
Сегодня роботы используются в различных областях, включая промышленность, медицину, авиацию, космос и многое другое. Роботы могут выполнять задачи, на которые человеку потребуется много времени или которые являются опасными для здоровья и жизни.
Создание роботов начинается с проектирования и сборки необходимых компонентов, включая платы Arduino и другие микроконтроллеры, блоки питания 24В и приводы. Затем необходимо написать программу для управления роботом.
Для обучения робототехнике существуют специальные курсы и мастер-классы, на которых можно получить необходимые знания и навыки. В Интернете также много материалов и уроков для самостоятельного изучения робототехники.
- Применение роботов в медицине: хирургические роботы, роботы-помощники для пациентов с ограниченными возможностями.
- Роботы на производстве: автоматические линии сборки, роботы-манипуляторы, автоматизация складов.
- Роботы в науке и исследованиях: изучение космоса, исследование морских глубин.
- Роботы в быту: робот-пылесос, робот для глажки белья, игрушки-роботы.
Робототехника — это динамично развивающаяся область, которая будет всё более и более популярной в будущем. Каждый из нас может изучить базовые принципы работы роботов и создать своего собственного помощника для выполнения бытовых задач или решения сложных проблем.
Энергетика
Блоки питания 24 В являются одними из наиболее важных элементов электроэнергетической системы. Они предназначены для обеспечения непрерывного питания электрооборудования и приборов. С помощью блоков питания можно регулировать напряжение и ток, а также осуществлять защиту от перегрузки и короткого замыкания.
Встроить блок питания 24 В можно в различные устройства и системы. Например, он может быть установлен в качестве источника питания для компьютерной системы управления, системы видеонаблюдения, радиостанции, промышленного оборудования и т.д. Блоки питания также могут быть использованы для питания светодиодных ламп и лент, что позволяет создавать светильники с различной яркостью и цветовыми оттенками.
Для выбора блока питания необходимо учитывать требуемую мощность, номинальное напряжение, количество выходных каналов и их нагрузочную способность.
Кроме того, блоки питания 24 В могут быть использованы для автономного электропитания в дорожных условиях. Встроенные в автомобильные системы они позволяют обеспечивать электропитание различных устройств, включая мобильную радиостанцию, GPS-навигатор, светодиодные фонари и т.д.
Также блоки питания 24 В используются в системах альтернативной энергетики, например, солнечных батареях и ветрогенераторах, где они преобразуют постоянный ток (DC) в переменный (AC) для передачи в сеть.
Применение блоков питания 24 В является неотъемлемой частью энергетической инфраструктуры и поддерживает непрерывность работы различных систем и устройств.
Вопрос-ответ:
Какой блок питания нужен для подключения камер видеонаблюдения?
Для подключения камер видеонаблюдения используются блоки питания 24в. Они обеспечивают постоянное напряжение для питания камер и других устройств системы видеонаблюдения.
Можно ли встроить блок питания 24в в автомобиль?
Да, блок питания 24в можно встроить в автомобиль, если это необходимо для питания электроники в автомобиле. Однако, для этого потребуется проводка и монтаж специалистом.
В каких электронных устройствах используется блок питания 24в?
Блоки питания 24в нашли применение в различных электронных устройствах, таких как светодиоды, компьютеры, зарядные устройства для аккумуляторов, некоторые модели принтеров и т.д.
Как выбрать правильный блок питания 24в для светодиодных ламп?
Для выбора блока питания 24в для светодиодных ламп нужно учитывать мощность лампы и количество ламп, которые нужно питать. Обычно на упаковке ламп есть информация о мощности и напряжении, которые необходимы для работы лампы.
Как подключить блок питания 24в к солнечной батарее?
Для подключения блока питания 24в к солнечной батарее нужно установить контроллер заряда и инвертор. Контроллер заряда будет контролировать заряд солнечной батареи, а инвертор преобразует постоянный ток от батареи в переменный, который необходим для работы устройств.
Какой блок питания 24в нужен для питания компьютера?
Для питания компьютера нужен блок питания DC-DC конвертор с выходным напряжением 24в, который обеспечит необходимый уровень напряжения для работы компонентов компьютера.
Можно ли использовать блок питания 24в для подключения кулера в оборудовании?
Для подключения кулера в оборудовании обычно используются блоки питания с напряжением 12в или 5в. Использование блока питания 24в для этой цели нежелательно, так как может привести к выходу из строя кулера и других устройств.
Виды блоков питания для светодиодной ленты — какой выбрать и где установить.

Источником напряжения для большинства светодиодных лент (кроме Led лент 220В), являются блоки питания. Сами ленты непосредственно в сеть не подключаются.
Для них нужно устройство, которое преобразует переменное напряжение 220В в постоянное 12V или 24V. Это своего рода понижающий электронный трансформатор.

Безусловно, есть ленты работающие и от других напряжений, но самыми ходовыми являются 12-ти вольтовые модели.
Драйверы и блоки от компьютера — можно или нет
Давайте рассмотрим подробнее вопрос какие блоки питания бывают и где лучше использовать те или иные БП. Ведь для подключения светодиодной подсветки в спальне, на улице или в бассейне, применяются совершенно разные экземпляры.

При этом не путайте блоки питания и драйверы. Это совершенно разные устройства и выполняют они разные задачи.

Подключив светодиодную ленту от драйвера, можно запросто ее спалить и вывести из строя. Почему так происходит, объясняется в отдельной статье.

Еще часто задаются вопросом, а можно ли вместо стандартного магазинного блока, использовать блоки питания от компьютера?
Если у него характеристики совпадают с характеристиками led ленты — есть постоянное стабилизированное напряжение 12В + достаточная мощность, то подключайте.
Все будет светиться и работать исправно. Однако для качественно подсветки, лучше подбирать специализированные виды. Давайте к ним и перейдем.
Негерметичный блок питания

Начнем с самого распространенного — негерметичного блока питания. Он представляет из себя металлическую коробочку с перфорированным корпусом.

Такие виды чаще всего используются для подсветки внутри сухих помещений — спальни, залы, коридоры, офисы. Они не имеют никакой влагозащиты и снабжены значком IP20.
Популярность данных блоков объясняется тремя факторами:
- дешевизна
- более долгий срок службы из-за лучших условий охлаждения
- легко можно найти экземпляры большой мощности (свыше 100Вт)

Если вы купите подобный блок у качественного производителя — это будет оптимальный вариант для вашей подсветки. Правда все равно не надейтесь что он прослужит дольше самой ленты.

Рано или поздно они выходят из строя. Из-за каких причин это происходит и как подобного можно избежать, читайте в статье по ссылке ниже.

Такие блоки еще выпускаются в формате Slim. Причем весьма габаритная модель шириной 10-15см, может быть одинаковой по мощности с моделями Slim, которые не шире спичечного коробка.
Правда качество сборки и долговечность от этого проигрывает. Если большие экземпляры нужно выбирать с запасом по мощности в 30%, то для Slim девайсов этот запас уже составит минимум 50%.

Подробнее о том, как грамотно подобрать мощность, используя всего одну универсальную формулу, читайте ниже.
Ну а еще не забывайте, что чем больше коробочка, тем больше функциональности она может в себе нести. Помимо простого трансформатора в ней можно установить как диммер, так и дистанционное управление.
Покупаете одно устройство, а получаете 3 в 1.

Все габариты конечно же зависят от мощности. Например для маломощной подсветки (60-80Вт), подойдут даже миниатюрные модели устанавливаемые на din-рейку.
Но самое главное запомните, что все подобные блоки используются только в сухих помещениях. Их нельзя монтировать:
- в ванной
Резервированное питание контроллера Умного Дома
Расскажу про схему супернадёжного резервированного питания 24 вольта, которую я предусматриваю для крупных объектов и схему просто надежного резервирования для менее крупных объектов.
Схема на блоках Meanwell DRC
Обычно (для большинства объектов) моими любимыми блоками питания являются Meanwell DRC-100B и DRC-60B. Это блоки на 24 вольта, есть ещё модели на 12 вольт, у них в конце наименования буква А.
100 и 60 в названиях блоков — это их выходная мощность в ваттах. Но надо помнить, что это их полная мощность, она делится на два выхода: для питания того, что нам надо запитать, и для зарядки аккумуляторов. Для блока DRC-100B ток выхода составляет 2.25А, а ток заряда аккумуляторов 1.25А. Напряжение блока не 24 вольта, а 27.6 вольта, чтобы он мог заряжать 24-вольтовый аккумулятор. Есть регулировочный винтик ADJ на передней панели, который позволяет регулировать выходное напряжение в диапазоне от 23 до 31 вольта.
Эти блоки крайне удобны тем, что аккумуляторы к ним подключаются напрямую, к клеммам Bat. Также есть выходные сигналы релейного типа «AC OK» (то есть, на входе есть питание) и «Bat Lo» (батарея садится), их можно считывать с блока контроллером.
Для блока DRC-60B ток нагрузки не должен превышать 1.4А. Очень важно при проектировании системы считать максимальный потребляемый ток всех подключаемых к блоку устройств.

Для надёжности лучше ставить разные блоки питания для подключения оборудования в щите и для подключения датчиков. Чтобы, если в датчиках будет короткое замыкание (попадание воды, выход из строя датчика, неаккуратное подключение), блок питания ушёл в защиту (отключил выход), а контроллер продолжал работать. Для небольших объектов можно ограничиться одним блоком питания. Можно для питания датчиков поставить предохранитель на 1-2 ампера, тогда при коротком замыкании предохранитель сгорит и отключит питание датчиков, а работа контроллера сохранится. Покупая предохранители, надо купить их с запасом, лучше сразу десяток, потому что, пока разберёшься, где коротит, часть предохранителей уйдёт.

Кстати, у контроллеров Wirenboard 6 и 7 есть два выхода питания шин modbus, но эти выходы ограничены суммарным током 1А (что совсем мало), так что не надо подключать на них много устройств. В документации на сайте Wirenboard написаны максимальные токи потребления всех модулей и датчиков, их надо не забыть посчитать. Кстати, токи указаны самые максимальные, при всех включенных реле, в момент измерения СО2 и передачи ИК команд, так что не надо к получившейся цифре прибавлять на всякий случай какой-либо запас, там и так всё с запасом указано.
Вот типичная схема подключения питания Wirenboard некрупного объекта:

У меня даже на блоках модулей в Autocad надписана мощность потребления, чтобы не искать. Конкретно на этом объекте к контроллеру подключено 14 модулей, их потребление 15 ватт, то есть, 0.625А. Ещё десяток датчиков потребляют максимум 12 ватт. То есть, общее потребление 1.125А 24 вольта. Можно было бы поставить блок DRC-60B, но поставили DRC-100B на случай добавления модулей и датчиков в систему.
Аккумуляторы 12 вольт 1.2 ампер-часа (есть такого же размера 1.3 ампер-часа) подключены последовательно, чтобы получилось 24 вольта. Аккумуляторы удобно класть на дно щита, они там отлично помещаются. Только если кабели в щит заходят снизу, аккумуляторы лучше куда-то перенести, можно даже перфолентой закрепить в любом месте щита.
Аккумуляторы используем свинцово-кислотные. У них срок службы 3-4 года, по истечении которых их надо заменить. Следите за температурой батарей! Желательна комнатная. При температуре ниже +10 градусов срок службы сокращается. Температура +50 и выше недопустима, если в щите будет жарко, то лучше вынести аккумуляторы наружу (а лучше вообще не допускать такого).
По поводу времени автономной работы системы от аккумуляторов. Мы подключаем их последовательно, следовательно, напряжение складывается, а ёмкость сохраняется. Так что ёмкость двух аккумуляторов по 1.2 ампер-часа будет равняться 1.2 ампер-часа. Пусть наша система потребляет 1.125А максимально, а в среднем 0.8 ампера. 1.2 ампер-часа делим на 0.8 ампера и вычитаем 10-15% потери ёмкости, получаем примерно 76 минут автономной работы.
У Wirenboard есть собственный модуль резервного питания с литиевым аккумулятором WB-UPS v.2, но у него номинальная мощность всего 15 ватт, 0.625 ампер при 24 вольта. Правда, хорошая ёмкость 3.6 АЧ. Для объектов с небольшим током потребления системы такой модуль подойдёт, при этом не надо будет ставить отдельные аккумуляторы, но нужен будет отдельный блок питания. В общем, есть и плюсы и минусы в этом модуле.
Кстати, даже для небольших систем я рекомендую всегда иметь про запас блок питания, пусть даже без резервирования. Чтобы в случае чего быстро заменить сломавшийся по какой-то причине блок на исправный временный.
Схема на блоках DR-UPS40 и DR-RDN20
Перейдём более серьёзным задачам. Более серьёзные задачи отличаются следующим:
- Больше ток потребления.
- Требуется больше времени автономной работы.
- Недопустима остановка работы системы при выходе из строя блока питания.
Должен сказать, что мне выход из строя блока питания Meanwell приходилось наблюдать, но всего дважды (на пару сотен объектов). Вероятность того, что он сам по себе перестанет работать при нагрузке ниже номинальной, живых аккумуляторах и защите от скачков питания через реле напряжения на входе очень мала. Даже при коротком замыкании на выходе блок будет уходить в защиту (отключать выход) и снова включаться довольно много раз. Но есть очень ответственные объекты, на которых перебой в работе недопустим.
У Meanwell в серии DRC блоков с нагрузкой более 2.25А нет. То есть, нам нужен блок питания с большей мощностью, но мы не можем подключить к нему аккумулятор напрямую.
Есть мнение, что можно просто подключить аккумулятор параллельно нагрузке, тогда питание будет идти с него при пропадании выхода блока, но нет, так делать нельзя. Во-первых, аккумулятор почти не будет заряжаться от напряжения 24 вольта, ему нужно минимум 27. Во-вторых, нужна защита от глубокого разряда аккумулятора, иначе он может совсем помереть. В-третьих, нежелательно подавать на технику напряжение сильно меньше номинального, а садящийся аккумулятор будет всё понижать и понижать выходное напряжение. В-четвёртых, следует заряжать аккумулятор небольшим током. В-пятых, умерший аккумулятор может унести за собой блок питания. Надеюсь, убедил так не делать. В блоках DRC все эти вещи предусмотрены: есть защита от глубокого разряда, есть контроль напряжения выхода АКБ, есть отдельный выход для заряда АКБ, независимый от основного выхода. И есть контрольные выходы наличия питания и разряда аккумулятора, чтобы сообщать контроллеру о своём статусе.
Если блок питания у нас без прямого подключения аккумуляторов, то на помощь приходит контроллер заряда батареи Meanwell DR-UPS40.

Это специальный блок для резервирования питания. На входе у него может быть от 24 до 29 вольт, на выходе 24 вольта до 40 ампер. На входы DC подключаем наш блок питания, на них же подключаем нагрузку, то есть, подключаем его параллельно нагрузке. На входы BAT подключаем аккумуляторы. Рекомендуемая ёмкость аккумуляторов до 12АЧ, то есть, можно подключить последовательно два аккумулятора по 12АЧ 12 вольт. Подключать автомобильные аккумуляторы ёмкостью от 40АЧ не следует.
У этого блока три релейных выхода для снятия состояния: BAT DISCHARGE (разряд батареи), BAT FAIL (отсутствует батарея) и DC OK (на выходе 24 вольта присутствуют). Это нам даёт ещё больше контроля над системой.
Итак, мы взяли мощный блок питания, взяли модуль резервированного питания. Но как уберечься от поломки блока питания? Поставить два блока питания! Но их нельзя подключать параллельно?
Для этого есть модуль Meanwell DR-RDN20. Он позволяет подключать два блока питания параллельно.

На входах у него должно быть 21-28 вольт до 20 ампер. На выходе 24 вольта до 20 ампер.
Подключаем на его входы два блока питания одновременно, и на выходе будет 24 вольта даже после выхода одного из блоков их строя. Надо учитывать, что в модуле происходит падение напряжения 0.5 вольта.
У блока два сигнальных выхода — Alarm A и Alarm B, они срабатывают при пропадании напряжения с блоков на входе.
Итак, вот схема супернадёжного резервирования питания на примере Larnitech.

Два блока питания SDR-120-24 дают по 5 ампер для питания нагрузки. Модуль DR-RDN20 обеспечивает мгновенное резервирование при отключении одного из блоков. Модуль DR-UPS40 обеспечивает переход на аккумуляторы при пропадании питания. Для подключения устройств, выхода RDN20 и выхода UPS40 у меня нарисован держатель клемм на DIN рейку Wago 2273-500 и два клеммника Wago 221-415 для +24 вольт и для минуса. На схеме контроллер подключается отдельной линией от клеммника, модули отдельной. В качестве всех соединительных кабелей питания, указанных на схеме, лучше использовать кабель ПУГВ сечением 0.75мм2.
Как установить аккумуляторы? Либо поставить на дно щита, если глубина щита позволяет и аккумуляторы не мешают приходящим снизу кабелям, либо поставить отдельно на полочку, либо использовать боксы для аккумуляторов.
Проблема боксов для аккумуляторов состоит в том, что они стоят обычно дороже самих аккумуляторов. Зато позволяют поставить аккумуляторы аккуратно.
Вот бокс для аккумулятора 7АЧ, выпускает Бастион. Стоит около 1000 рублей.

Он крепится на DIN рейку, так что нам нужен либо глубокий щит (никакой не ABB Comfortline, а шкаф с глубиной от 250мм), либо в стороне от щита набить на стену кусок DIN рейки и разместить на ней аккумуляторы в боксах. Есть боксы и для аккумуляторов бОльшей ёмкости, у того же Бастиона.
Питание датчиков в крупных системах лучше подключать на отдельные блоки питания. И, в частности, в Larnitech надо помнить о том, что ток на клеммах подключения шин CAN в контроллере DE-MG не может превышать 700мА, что ещё ниже, чем у Wirenboard, так что подключаем питание шины напрямую к блоку питания, а не через контроллер.
Преобразователь напряжения для питания 12-вольтовых нагрузок
В системе, где всё на 24 вольта, могут быть и 12-вольтовые нагрузки. Например, датчики движения и датчики протечки воды. У Larnitech и у Wirenboard есть специальные модули работы с датчиками протечки воды, имеющие 12-вольтовый выход для их питания, но если датчики мы подключаем на дискретные входы модулей, то нам нужен источник питания для них на 12 вольт. Причём, конечно, желательно тоже резервированный.
Опять-таки, для крупных и серьёзных задач лучше поставить отдельный 12-воллтовый блок DRC-40A (1.9 ампера выход) или DRC-60A (2.8 ампера выход), к которым подключаем отдельный аккумулятор (один 12-вольтовый, 1.2АЧ обычно достаточно). Теперь при кратковременном отключении питания система не сойдёт с ума от сработки сразу всех нормально-закрытых датчиков, которые без питания подадут сигнал тревоги.
Для объектов с более простыми требованиями ставим преобразователь напряжения Meanwell DDR-15G-12.

У него на входе от 9 до 36 вольт, а на выходе 12 вольт до 15 ватт. Обычно этого хватает для питания достаточно большого количества датчиков протечки и движения. Блок подключается на выход 24-вольтового блока питания, так что он уже резервированный. Получается компактно, удобно и недорого.
Вот схема подключения 12-вольтового датчика природного газа Mavigard с питанием через DDR-15G-12.

Питание датчика идёт через предохранитель на 1А, который сгорит при коротком замыкании в датчике. Блок реле, через которое идёт питание преобразователя и датчика, позволяет отключать датчик и сбрасывать его тревогу с контроллера Larnitech. Питание преобразователя берётся от питания шины модулей Larnitech в щите. Разумеется, если бы от 12 вольт у нас питался не один датчик газа, а несколько разных устройств, то через реле мы бы пускали не 24 вольта входа преобразователя, а 12 вольт от выхода преобразователя на датчики.
12-вольтового питания, кстати, требуют также датчики дыма с релейным выходом ИПД-3.2М НЗ (вот тут я про них писал), им тоже надо сбрасывать тревогу через кратковременное отключение питания.
Ещё немного про питание контроллера я писал в 2019 году на примере контроллера Beckhoff. Вот эта статья. Тогда я не использовал удобные блоки DR-RDN20 и DR-UPS40.