Контакты

Как сделать лампу накаливания. Как сделать лампочку вечной. Другие оригинальные идеи

Светодиодная лампа на 220 вольт позволяет сэкономить в 1,5–2 раза больше электроэнергии, чем лампа дневного света, и в 10 раз больше, чем лампа накаливания. К тому же при сборке из перегоревшего светильника расходы на изготовление такой лампы будут значительно ниже. Светодиодная лампа своими руками собирается достаточно просто, хотя работать с высоким напряжением вы можете только при наличии у вас соответствующей квалификации.

Преимущества самодельной лампы

В магазине можно найти множество видов ламп. Каждый тип имеет свой недостаток и преимущество. Лампы накаливания постепенно сдают свои позиции из-за высокого потребления энергии, низкой светоотдачи, несмотря на высокий индекс цветопередачи. По сравнению с ними люминесцентные источники света - настоящее чудо. Энергосберегающие лампы - их более современная модернизация, позволившая применять преимущества люминесцентного света в самых распространенных светильниках, с цоколями Е27, лишенная неприятного мерцания старых представителей этого семейства.

Но и у ламп дневного света есть недостатки. Они быстро выходят из строя из-за частого включения-выключения, к тому же содержащиеся в трубках пары ядовиты, а сама конструкция требует специальной утилизации. По сравнению с ними лампа на светодиодах (LED) - вторая революция в области освещения. Они ещё более экономичны, не требуют особой утилизации и работают в 5–10 раза дольше.

У светодиодных ламп есть один, но существенный недостаток - они самые дорогие. Чтобы снизить этот минус до минимума или обернуть его в плюс, потребуется соорудить её из светодиодной ленты своими руками. При этом стоимость источника света становится ниже, чем у люминесцентных аналогов.

Самодельная светодиодная лампа обладает рядом преимуществ:

  • срок службы устройства при правильной сборке составляет рекордные 100 000 часов;
  • по эффективности ватт/люмен они также превосходят все аналоги;
  • стоимость самодельной лампы не выше, чем у люминесцентной.

Разумеется, есть один недостаток - отсутствие гарантий на изделие, который должен компенсироваться точным соблюдением инструкций и мастерством электрика.

Материалы для сборки

Способов создания лампы своими руками великое множество. Наиболее распространены методы с использованием старого цоколя от перегоревшей люминесцентной лампы. Такой ресурс найдется у каждого в доме, поэтому проблем с поиском не будет. Помимо этого понадобятся:

  1. Цоколь от перегоревшего изделия.
  2. Непосредственно ЛЕД. Они продаются в виде светодиодных лент или отдельных светодиодов НК6. Каждый элемент имеет силу тока примерно 100–120 мА и напряжение около 3–3,3 Вольта.
  3. Потребуется диодный мост или выпрямительные диоды 1N4007.
  4. Нужен предохранитель, который можно найти в цоколе перегоревшей лампы.
  5. Конденсатор. Его емкость, напряжение и другие параметры выбираются в зависимости от электрической схемы для сборки и количества светодиодов в ней.
  6. В большинстве случаев потребуется каркас, на который будут крепиться светодиоды. Каркас можно сделать из пластика или подобного материала. Главное требование - не должен быть металлическим, токопроводящим и должен быть теплоустойчивым.
  7. Для надежного прикрепления светодиодов к каркасу потребуется суперклей или жидкие гвозди (последние предпочтительней).

Один–два элемента из вышеперечисленного списка могут не пригодиться при некоторых схемах, в других случаях могут, наоборот, добавляться новые звенья цепи (драйвера, электролиты). Поэтому список необходимых материалов нужно составлять в каждом конкретном случае индивидуально.

Собираем лампу из светодиодной ленты

Разберем пошагово создание источника света на 220 В из светодиодной ленты. Чтобы решиться использовать новшество на кухне, достаточно вспомнить, что собранные своими руками светодиодные лампы существенно выгодней люминесцентных аналогов. Они живут в 10 раз дольше, а потребляют в 2–3 раза меньше энергии при одинаковом уровне освещения.

  1. Для конструирования понадобятся две перегоревшие люминесцентные лампы длиной полметра и мощностью 13 ватт. Покупать новые смысла нет, лучше найти старые и неработающие, но не сломанные и без трещин.
  2. Далее идем в магазин и покупаем светодиодную ленту. Выбор большой, поэтому к приобретению подойдите ответственно. Желательно покупать ленты с чистым белым или естественным светом, он не изменяет оттенки окружающих предметов. В таких лентах светодиоды собраны в группы по 3 штуки. Напряжение одной группы 12 вольт, а мощность 14 ватт на метровую ленту.
  3. Затем нужно разобрать люминесцентные лампы на составные части. Осторожно! Не повредите провода, а также не разбейте трубку, иначе ядовитые пары вырвутся наружу и придется проводить уборку, как после разбитого ртутного градусника. Извлеченные внутренности не выбрасывайте, они пригодятся в дальнейшем.
    Ниже представлена схема светодиодной ленты, которую мы купили. В ней ЛЕД подключены параллельно по 3 штуки в группе. Обратите внимание, что такая схема нам не подходит.
  4. Поэтому нужно разрезать ленту на участки по 3 диода в каждом и достать дорогие и бесполезные преобразователи. Разрезать ленту удобней кусачками или большими и крепкими ножницами. После спаивания проволочек должна получиться схема, приведенная ниже.
    В итоге должно получиться 66 светодиодов или 22 группы по 3 ЛЕД в каждой, подключенные параллельно по всей длине. Расчеты просты. Так как нам понадобится преобразовать переменный ток в постоянный, то стандартное напряжение 220 Вольт в электрической сети нужно увеличить до 250. Необходимость «накинуть» напряжение связана с процессом выпрямления.
  5. Для выяснения количества секций светодиодов нужно разделить 250 Вольт на 12 Вольт (напряжение для одной группы по 3 штуки). В итоге получим 20,8(3), округлив в большую сторону, получаем 21 группу. Здесь желательно добавить ещё одну группу, поскольку общее количество светодиодов придется разделить на 2 лампы, а для этого нужно четное число. К тому же добавив ещё одну секцию, сделаем общую схему безопаснее.
  6. Нам понадобится выпрямитель постоянного тока, именно поэтому нельзя выбрасывать извлеченные внутренности люминесцентной лампы. Для этого достаем преобразователь, при помощи кусачек удаляем конденсатор из общей цепи. Сделать это достаточно просто, поскольку он расположен отдельно от диодов, то достаточно отломить плату.
    На схеме показано, что должно в итоге получиться, более подробно.
  7. Далее при помощи пайки и суперклея нужно собрать всю конструкцию. Даже не пытайтесь уместить все 22 секции в один светильник. Выше говорилось, что нужно специально найти 2 полуметровые лампы, поскольку разместить все светодиоды в одной просто невозможно. Также не нужно рассчитывать на самоклеющийся слой на обратной стороне ленты. Он не протянет долго, поэтому светодиоды нужно закрепить при помощи суперклея или жидких гвоздей.

Подведем итоги и выясним достоинства собранного изделия:

  • Количество света от получившихся светодиодных ламп в 1,5 раза больше, чем у люминесцентных аналогов.
  • Потребляемая мощность при этом намного меньше, чем у ламп дневного света.
  • Служить собранный источник света будет в 5–10 раз дольше.
  • Наконец, последнее преимущество - направленность света. Он не рассеивается и направлен строго вниз, благодаря чему используется у рабочего стола или на кухне.

Разумеется, испускаемый свет не отличается высокой яркостью, но главным достоинством является низкое энергопотребление лампы. Даже если включить и никогда не выключать её, то она за год съест всего 4 кВт энергии. При этом стоимость потребляемой электроэнергии в год сопоставима со стоимостью билета в городском автобусе. Поэтому такие источники света особенно эффективно использовать там, где требуется постоянная подсветка (коридор, улица, подсобка).

Собираем простую лампочку из светодиодов

Разберем другой способ создания светодиодного светильника. Люстра или настольная лампа нуждается в стандартном цоколе E14 или E27. Соответственно, схема и используемые диоды будут отличаться. Сейчас широко используются компактные люминесцентные лампы. Нам потребуется один перегоревший патрон, также изменим общий список материалов для сборки.

Понадобятся:

  • перегоревший цоколь E27;
  • драйвер RLD2-1;
  • светодиоды НК6;
  • кусок картона, но лучше - пластика;
  • суперклей;
  • электрическая проводка;
  • а также ножницы, паяльник, плоскогубцы и другие инструменты.

Приступим к созданию самодельной лампы:


Световой поток собранного светильника равняется 100–120 люменам. Благодаря чистому белому свету лампочка кажется существенно светлее. Этого хватит для освещения небольшого помещения (коридора, подсобки). Главным достоинством светодиодного источника света является низкое энергопотребление и мощность - всего 3 Ватта. Что в 10 раз меньше ламп накаливания и в 2–3 раза - люминесцентных. Работает она от обычного патрона с питанием 220 вольт.

Заключение

Значит, имея под руками неработающие линейные или компактные люминесцентные лампы и несколько элементов, приведенных выше в данной статье, можно создать своими руками светодиодную лампу, обладающую рядом преимуществ. Одно из основных - низкая стоимость по сравнению с лампами, которые можно приобрести в магазине. При сборке и монтаже требуется соблюдать меры безопасности, так как приходится работать с высоким напряжением, поэтому следует придерживаться последовательности монтажа по схеме. В итоге получите лампу, которая будет долго работать и радовать глаз.

Видео

Наверное, каждый из нас, живущих в многоквартирных домах, сталкивался с необходимостью частенько менять лампочки в подъезде по причине их постоянного перегорания. Особенно этот *эффект* заметен в подъездах сырых и/или со сквозняками. Значительно увеличить срок службы обыкновенной лампочки (рано или поздно её все таки сопрут "доброжелатели") можно с помощью четырех элементов:

Как видно на фотографии это:
1.Табурет обыкновенный (он пригодится при монтаже, а не для улучшения микроклимата с соседями);
2.Изолента (любая, для изоляции оголенного провода, а не то что вы подумали про горластую соседку);
3. Диод (или часть диодного мостика, что впрочем одно и то же), чтоб выдерживал обратное напряжение вольт так 300 (например д226, копеечной стоимости. Железный такой. Можно выдрать со старого телевизора или приемника).
4. Кусачки-бокорезы, что бы откусить что нибудь не нужное (не будем показывать пальцем).

Затем, собственно, перемещаемся в подъезд, проверяем отсутствие фазы на проводе (который идет к лампочке), перекусываем (Один! А не оба провода). Зачищаем изоляцию и согласно простейшей схемы вставляем в разрыв тот самый диод:

Получается, что наша подъездная лампа теперь будет питаться электричеством через этот самый диод. Теперь объясню (даже не все мужчины это знают, а женщинам запрещаю этим заниматься) в чем *фокус* вечной (теперь уже) лампочки. Она не до получает электричества, и вместо того чтобы светится *на всю катушку* светится тускнее и с мерцанием . Поэтому такой способ противопоказан для домашнего использования! А вот в подъезде, вы не находитесь часами (к молодежи это не относиться) и там гораздо важнее, что бы было достаточно освещено и не в ущерб бюджета семей жителей этого дома.

Так как я живу на 2 этаже, то, соответственно, бываю на обоих этажах, что и заставило встроить в обе лампочки по диоду.

С момента изготовления прошло полгода. Экономия не менее 3 лампочек с обоих этажей за это время (Подъезд с домофоном и соседи не опускаются до уровня *выкрутить для себя*). Самое интересное, что никто не замечает, что эти лампы перестали *гореть*. К хорошему быстро привыкаешь...

Подробно в этой статье рассмотрим, как же сделать лампу вечной и что для этого нужно. В целом вообще, как возможно сделать лампочку вечной? Все очень просто, потребуется немного уделить своё время и буквально через минуту проект в виде лампы будет готов.

Ну что же приступим ближе к делу что же все-таки потребуется для изготовления весной лампочки в домашних условиях:

  1. Любой секундный клей, например, «момент»;
  2. Корпус от самой лампы;
  3. Светодиод;
  4. И конечно же резистор.

Очень важно знать, что сопротивление резистора зачастую бывает разным к светодиодам, в большинстве своих случаях это именно на 3,5 и 1,5 вольт или же есть интегрированный резистор с мощностью на 12. Нам же необходимо сопротивление по таким данным:1,5 в – 1,5-1,8 кОм, 3,5 в — 1,1 – 1,2 кОм.

Ну что же начнём поэтапно разбирать что к чему и как все быстро сделать, проведём время с пользой, так сказать. Первое что нужно припаять к одной ножке резистор, причём припаять надо его как можно ближе к светодиоду чтоб конструкция была как можно короче иначе же есть вероятность что светодиод не поместиться в лампу так как по размерам не будет соответствовать нормам, дальше нужно припаять ко второй ножке 3-4 воловины тонкой медной проволоки длинной порядка 2 сантиметров и изолируем резистор при помощи терма трубки.

Дальше засовываем получившуюся конструкцию в корпус лампы и не забываем просунуто резистор к пупку так называемой части конструкции и высовывавшись провод к другой ножке светодиода, после всего этого остаёшься приклеить данную конструкцию, а после высыхание и припаять.

Самое сложное тут это правильно все склеить,поэтому надо отнестись к этому моменту с усилием, сделав все указанные пункты мы получаем тот материал, который будет светить дольше любой другой экономической лампы.

Возможно данная информация большинству людей не пригодиться, но знать азы как работает простая лампа и как возможно ее усовершенствовать должен знать даже ребёнок. На конечном этапе должна выйти лампа со светодиодном 2 в 1 грубо говоря, за счёт такой конструкции так долго и живет свет внутри неё и не перегорает, а по эффективности не уступает новым вариантам, которые есть на рынке. Что же результат получился довольно хорош, так же данную методику можно использовать с различными лампами по типу прожектора и ламп накаливания.

Так же данная концепция пригодиться и для освещения домов на участке или же огорода. Тратя всего 2 – 3 минуты получаем действительно нужную вещь, которая эффективная в своём роде и не требует затрат как остальные лампы в таком роде, это не может не радовать потребителя зачем переплачивать, когда можно сделать своими руками. На душе приятно, а на деле полезно.

Таким способом можно оборудовать весь дом и экономить электричество, данная система пользуется спросом потому как нет аналогов за такие средства, по сути в выгоде остаётесь вы при любых условиях. Удачных изобретений, которые приносят радость и экономию в жизнь. В данной статье отписывалась все доступно и по этапам, что не понятно есть возможность сверить данные с видео на различных площадках.

Данная статья даёт руководство для вас и ваших идей в дальнейшем, все выше перечисленное поможет вам добиться желаемого результата. Ваша работа удивит своим конечным результатом, то что казалось сложным станет легким, если делать все по инструкции вопросов не возникнет.


Вот уже почти год, как я начал заменять все лампы в доме на светодиодные. Результаты радовали иногда больше иногда меньше, но один случай привел меня к интересному решению.

Причина почему я взялся за светодиодную лампу


Часто ли вы или кого-то из вашей семьи невзначай опрокидывал настольный светильник? Если говорить обо мне, то довольно много раз... Поэтому, когда мой ребенок очередной раз обронил мой настольный светильник с невинным «Ой!», я сказал: «Довольно!»
Предупреждение! В люминесцентных лампах применяется ртуть, которая весьма токсична.
Если вы случайно или преднамеренно разбили такую лампу, то рекомендовано хорошо проветрить помещение, чтобы избавить его от токсичных испарений.
Я решил заменить люминесцентную лампу моего настольного светильника, на что-то более ударостойкое...
Мой светильник должен выдерживать обращение с ним 10-летнего ребенка, и вместе с тем излучать достаточно света для удобной работы за письменным столом, стабильно работать и недорого стоить. Еще пару лет назад эта проблема не имела простого решения, но теперь ответ очевиден – это светодиодная лампа.

Материалы




Я решил использовать с максимальным световым потоком 278 лм, которые остались у меня с прошлого проекта. Светодиод будет размещаться на радиаторе охлаждения размером 5 х 5 см, который был снят со старого ПК.
Для простоты я решил использовать импульсное зарядное устройство для телефона, которое обеспечит напряжением и силой тока, достаточными для работы светодиодной лампы. Для этой цели я использовал зарядное устройство нерабочего Siemens A52, с заявленным выходом напряжения 5 В и силой тока 420 мА.
Патрон старой люминесцентной лампы будет служить для защиты электроники.
Измерения
Согласно заводским характеристикам Cree MX6 Q5 может питаться от источника с максимальной силой тока 1 А и напряжением 4,1 В. Я полагал, что мне понадобится резистор с сопротивлением 1 Ом, чтобы снизить напряжение на 1 В (с 5 В, которые выдавал источник питания) до 4,1 В, потребляемые светодиодом, если только блок питания выдержит силу тока 1 А.
Чтобы проверить максимально допустимую силу тока, которую выдержит блок питания, я подсоединял к его клеммам различные резисторы, в каждом случае измеряя напряжение и подсчитывая силу тока.
Я с удивлением обнаружил, что блок питания устроен таким образом, чтобы ограничивать силу тока на уровне 0,6 А, с которой он нормально справляется. Проводя подобным образом исследования с другими телефонными зарядными устройствами, я узнал, что все они имеют ограничение на силу тока от 20% до 50% выше, чем заявлено производителем. Это имеет смысл, так как каждый производитель проектирует блок питания таким образом, чтобы он не сильно грелся, даже если питаемое устройство будет сломано, включая от короткого замыкания. И самый простой способ обеспечить это – ограничить силу тока.
Таким образом у меня был генератор постоянного тока с ограничением силы тока до 0,6 А, очень эффективный (блок питания мобильного телефона во время использования не сильно греется), с питанием непосредственно от источника переменного тока 220 В, изготовленный на заводе и очень маленьких размеров. И это просто прекрасно.

Изготовление лампы




Для начала я разобрал блок питания, чтобы извлечь внутренности и вставить их в новую лампу. Так как большинство блоков питания при сборке склеиваются, для его вскрытия я воспользовался полотном ножовки.
Чтобы плата поместилась в цоколь лампы, нужно было сделать некоторую подгонку.
Для крепления платы внутри патрона я использовал силиконовый герметик, у которого остается большое сопротивление при высоких температурах. Прежде, чем закрывать цоколь, к его крышке я прикрепил теплоотвод (при помощи шурупа), на котором фиксировался светодиод.

Результат: настольный светильник




Вот лампа в сборе. Потребление энергии не превышает 2,5 Вт, а освещение составляет 190 лм, идеально подходит для экономного и надежного настольного светильника. И все это за час работы, за исключением застывания силиконового герметика и высыхания термоклея, который использовался для фиксации светодиода на радиаторе охлаждения.
Я был так воодушевлен успехом и простотой проекта, что несколько часов спустя, у меня уже была еще одна лампа.

Результат: прихожая




Находясь под впечатлением от полученных результатов, таким же образом я продолжил замену нескольких люминесцентных ламп в моей квартире. Я представлю их, останавливаясь лишь на некоторых деталях.
Для светильника в прихожей я применил два элемента Cree MX6 Q5 с потреблением энергии 3 Вт и максимальным световым потоком 278 лм. Каждый питается от старого зарядного устройства для мобильного телефона Samsung. Несмотря на то, что производителем заявлена сила тока 0,7 А, я путем измерений обнаружил, что ограничение установлено на 0,75 А.
Закреплено все при помощи текстильной застежки (липучки), клея и пластиковых креплений для материнской платы.
Общее потребление энергии конструкцией составляет 6 Вт со световым потоком в 460 лм.

Результат: ванная комната




Для ванной комнаты я сделал светильник из Cree XM-L T6, который питался от двух зарядных устройств для мобильного телефона LG. Согласно заводским характеристикам он может производить силу тока 0,9 А, но на практике я установил, что она ограничена 1 А. Два блока соединены параллельно для общей силы тока 2 А.
Такая лампа будет потреблять 6 Вт энергии и обеспечит освещение 700 лм.

Результат: кухня








Если в случае с прихожей и ванной комнатой обеспечение минимального освещения не было слишком значимым, то с кухней другая история. Я не хотел, чтобы моя жена или кто-либо другой порезал себе палец во время приготовления пищи и обвинил в этом меня, или, что хуже, мои ненаглядные светодиодные лампы...
Для обеспечения хорошего освещения кухни я решил использовать не один, а два элемента Cree XM-L T6, с энергопотреблением каждого 9 Вт и световым потоком 910 лм. В качестве теплоотводящего элемента я использовал радиатор охлаждения от микропроцессора Pentium III, на который при помощи термоклея я прикрепил два светодиода.
Хотя Cree XM-L T6 может работать при максимальной силе тока в 3 А, производитель для стабильной работы рекомендует использовать 2 А, при которой светодиод будет излучать около 700 лм. Тестирование нескольких блоков питания показало, что в них сила тока либо не ограничена, либо ограничение превышает необходимые 2 А. Мне удалось найти источник питания, который, исходя из технических характеристик, выдает 12 В при силе тока 1,5 А. После проверок с помощью резисторов, оказалось, что сила тока ограничена 1,8 А, что весьма близко к желаемым 2 А. Отлично!
Чтобы обеспечить изоляцию радиатора и двух светодиодов, я использовал два неодимовых магнита из нерабочего DVD-привода и пластиковые крепления для материнской платы. Все зафиксировано при помощи клея и липучки.
Хотя я ожидал, что такая лампа будет производить световой поток в 1300 лм, подобно люминесцентной лампе с энергопотреблением 23 Вт, которую она заменила, я был приятно удивлен, обнаружив, что свет производимый новой лампой ощутимо ярче, и потребление энергии составляет 12 Вт – почти вдвое меньше.

Заключение

Самая классная часть данного проекта в том, что его можно осуществить, используя предметы, которые, за исключением светодиодов, почти у каждого есть под рукой.
Таким образом можно получить светодиодную лампу по цене вдвое, а то и вчетверо ниже, чем стоимость светодиодной лампы в магазине.
Надеюсь, что теперь старые зарядные устройства для мобильных телефонов будут снова полезными, а не попадут в мусорное ведро.
Спасибо за внимание!

Гирлянда из лампочек накаливания, которую еще называют ретрогирляндой, используется при оформлении любого праздничного мероприятия в ресторане и на территории частного дома. Ее размещают под навесами, в беседках и шатрах, выделяют какую-либо зону (например, для фотосессии) украшают ограждения. Нарядную и необычную ретрогирлянду, создающую необычную атмосферу, можно сделать своими руками.

Что понадобится для изготовления гирлянды?

Чтобы сделать гирлянду из лампочек своими руками, нужны такие материалы и инструменты:

  • провод ПВ 1×0,75 (многожильный одиночный сечением 0,75 мм²), важно, чтобы провод был мягким, но мог держать форму;
  • лампочки на 25 W с цоколем Е14 или Е27 (они светят ярко и экономичны);
  • патроны карболитовые, пластиковые или фарфоровые, соответствующие лампам;
  • вилка;
  • поворотный выключатель (диммер), чтобы менять яркость свечения;
  • кусачки;
  • острый нож;
  • маркер;
  • изолента;
  • дрель или шуруповерт;
  • отвертки – плоская и крестовая;
  • портновский метр (им удобно отмерять изогнутый провод);
  • гвоздь;
  • мультиметр (тестер).

Длину гирлянды определяют в зависимости от места, где ее предполагается использовать. Провод может быть черным, белым, цветной встречается редко. Он должен совпадать по цвету с патронами. Для гирлянды длиной 5 м понадобится 7 ламп, 7 патронов к ним, 14-15 м провода, из которых 10 м – основные, а остальное количество необходимо на запас для подключения к розетке. Если используются лампы Е12, то потребуется адаптер.

Особый шарм имеют гирлянды с большими лампами, светящиеся не на полную мощность, с выделяющимися в темноте яркими спиралями. Такой эффект обеспечивается диммером. Его выбирают так: суммируют мощность подсоединенных ламп и прибавляют к ней 30-50%. Например, если общий показатель составит 100 Вт, выключатель должен быть рассчитан на 150 Вт. Иначе он быстро выйдет из строя.

Пошаговая инструкция

Чтобы собрать гирлянду из лампочек своими руками, не обязательно быть профессиональным электриком. Инструкция разработана для параллельного подключения светильников.

Подготовка витого провода

Основа гирлянды в стиле ретро – витой провод, подобный тому, который активно использовали для наружной проводки до середины прошлого века. Переплетают кабели так:

  1. Складывают пополам, разрезают, раскладывают, выравнивают концы и фиксируют их стяжкой.
  2. 1 конец прикрепляют к загнутому гвоздю, вставленному в дрель, второй привязывают на расстоянии к какому-либо предмету – крючку, ножке стола.
  3. Включают дрель. Из простого провода длиной 15 м получается 7,3-7,4 м ретро.
  4. Не снимая с крючков, кабель слегка разминают по всей длине и дают ему немного полежать в таком положении, чтобы все жилы зафиксировались в новой форме.

Обработка провода

На этом этапе определяют точки, где будут висеть лампы, и подготавливают их к подключению:

  1. Отмеряют участок не меньше 1,5 м для соединения с розеткой с одной стороны кабеля. Выбирают вариант оформления другой стороны, она может заканчиваться лампой или дополнительной розеткой.
  2. Отмеряют и отмечают самоклеющимся маркером места расположения ламп (в зависимости от размера, их размещают с шагом 45-60 см). Разметку лучше сделать сразу по всей длине изделия, чтобы откорректировать расстояние между элементами.
  3. Вставляют плоскую отвертку в отмеченной точке и раздвигают кабели так, чтобы между ними образовался участок в форме кольца.
  4. Оголяют по 1-1,5 см в центре обоих проводов напротив друг друга с помощью стриппера или ножа. Слой изоляции снимают осторожно, чтобы не повредить жилы.
  5. Скручивают оголенные участки в петли с помощью отвертки или тонкого гвоздя.

В результате обработки на кабеле появляются отрезки с попарно расположенными петлями, к каждой паре будет крепиться патрон.

Вилка

Вилка подбирается по внешнему виду, без заземления. Сначала ее надо разобрать, а затем подключить к кабелю:

  1. Оголить концы проводов на 1,5 см. Часть, которая будет прижиматься фиксатором, должна оставаться в изоляции, это предохранит кабель от сильных перегибов.
  2. Зажать концы проводов фиксирующими винтами так, чтобы оголенные части не касались друг друга.
  3. Надеть и зафиксировать крышку.

Если запланировано сделать гирлянду с диммером, кроме него понадобится соединительная колодка, быстро обеспечивающая контакт и хорошую изоляцию. В колодке ослабляют винты (4 шт.), затем с одной стороны в каналы-гильзы вставляют провода гирлянды, с другой – диммеры и закручивают винты.

Лучше приобрести диммер с кабелем и вилкой – его проще монтировать (по технологии подсоединение к устройству проводится припаиванием).

Монтаж патронов

В гирлянде не имеет значения, какой кабель к какому контакту присоединять. Для изделия в стиле ретро больше подойдут патроны старого образца – карболитовые, которые состоят из 3 частей:

  • цилиндрического корпуса с резьбой;
  • дна (юбки);
  • керамического вкладыша.

Кабель пропускают через дно патрона, надевают на контакты керамической вставки скрученные в петли провода и фиксируют винтами так, чтобы оголенные части не касались друг друга. Затем накручивают корпус.

Подключение

Гирлянда, представляющая собой провод без разрывов, надежна при растяжении и провисании.Она рассчитана на 220 вольт. Рекомендуется каждую лампу перед вкручиванием проверить на целостность с помощью мультиметра. Только после этого ее можно включать в сеть.

Выполненную в стиле ретро гирлянду с лампами накаливания нельзя использовать в таких условиях:

  • под снегом, дождем, при перепаде температур (лопнут колбы или произойдет замыкание);
  • рядом с легковозгараемыми материалами (бумагой, тканью);
  • оставлять надолго включенной без присмотра, например, на ночь;
  • монтировать на земле или небольшом расстоянии от нее, т.к. легко зацепиться и порвать провод.

Пластиковые патроны имеют контактные зажимы для кабеля, которые не рассчитаны на удержание веса, превышающего вес лампы с патроном. Поэтому при их использовании нужно крепить гирлянду через каждые 1,5 м.

Последовательно соединять элементы при изготовлении гирлянды не рекомендуется, т.к. потребляемая мощность каждой последующей лампы будет меньше предыдущей, например, из 15 ламп ярко будут светить только первые 3-4. А если перегорит 1 лампа, цепь нарушится и погаснут все остальные.

При параллельном соединении в одну гирлянду можно вкручивать лампы разного размера и мощности. При желании сделать 1 длинное украшение, нужно учитывать мощность источника питания. Стандартные вилка и розетка рассчитаны на нагрузку 5 А (1 кВт). Если гирлянд несколько, каждая должна подключаться к отдельной розетке.

Лампы можно раскрасить акварельными красками или гуашью. Хранят гирлянду в коробке, не допуская механического давления.



Понравилась статья? Поделитесь ей