Jak poprawnie montować źródła światła LED – poradnik dla praktyków

Jak správně instalovat LED světelné zdroje – průvodce pro odborníky

🔧 ÚVOD

LED světelný zdroj nefunguje „protože svítí“. Funguje proto, že je správně namontován.

Můžete mít nejlepší COB, nejdražší kvantovou desku, nejmodernější LED pásek.

Ale pokud:

  • Nezašroubuješ to pořádně,
  • Nerozptýlíš teplo,
  • Nepřipojíte se podle polarity a logiky proudu,

...nebude to lampa. Bude to topné těleso, zkrat nebo tichá smrt diody.

Tato příručka vznikla z potřeby:

  • ukazuje, že instalace LED diod zahrnuje zároveň mechaniku, tepelné a elektrotechnické inženýrství
  • vypořádání se s mýty: „lepidlo a hraj si“, „3M stačí“, „ovladač se sám upraví“,
  • dávat vám praktické, měřitelné a opakovatelné pokyny,
  • bez ohledu na to, zda si vyrábíte lampu do growboxu sami, nebo testujete prototyp pro výrobu.

Pokud chcete, aby vaše LED žárovka svítila nejen dnes, ale i za rok, jste na správném místě.

💡 MODUL 1: Typy LED světelných zdrojů

Co svítí, jak to funguje a proč každý typ LED vyžaduje jiný přístup

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

LED není jen o „diodách“.
Mohlo by to být:

  • jeden kus křemíku na keramické desce se dvěma kontaktními ploškami (COB),
  • sto mikro-SMD na tenkém plechu (pásku),
  • velký panel plošných spojů se stovkami diod a konektorů (kvantová deska),
  • nebo velký hliníkový nosník s unášečem a sponami (tyčí).

Každý z nich:

  • má jiné napětí/proud,
  • chladí se jinak,
  • je namontován odlišně.

A pokud uděláte chybu – můžete:

  • přehřát,
  • mechanické poškození,
  • nebo se nemusí vůbec rozsvítit, protože máte špatnou polaritu.

🧩 ČÁST 1: COB (štěpková deska)

Popis:

  • Jeden velký LED čip nebo pole čipů v jednom bodě,
  • namontované na keramickém nebo hliníkovém podstavci,
  • dva velké kontakty: + a –
  • vyžaduje pevné chlazení + teplovodivou pastu

Napájení:

  • Typicky konstantní proud (CC) – např. 1050 mA, 1400 mA, 2100 mA
  • Napětí v závislosti na modelu: 30-45 V

Použití: Pěstební lampy, reflektory, bodová světla, DIY

✅ Vysoká hustota světla
❌ Obtížné chlazení, vyžaduje pastu a šrouby

🌱 ČÁST 2: Kvantová deska (QB, např. Samsung LM301H)

Popis:

  • Velké desky plošných spojů, často 15×30 cm nebo větší
  • Stovky malých SMD LED diod
  • Často ve verzi „plug & play“ – s konektory, kontaktními ploškami nebo rychlospojkami

Napájení:

  • Typicky konstantní proud (CC): 2000–3000 mA
  • Napětí v závislosti na uspořádání LED diod v sérii: často ~48 V

Použití: Growbox, vnitřní, DIY, nízkoprofilové konstrukce

✅ Rovnoměrná nízká hmotnost, snadná instalace
❌ Velký povrch – musí být dobře tepelně rozptýlen

🟦 ČÁST 3: Bar (LED pásek, světelná rampa, lišta)

Popis:

  • Pevný pásek s SMD LED diodami a hliníkovým profilem
  • Často připraveno s napájením (ovladač uvnitř) nebo stejnosměrným napájením
  • Může mít klipy, kryty, zásuvné konektory

Napájení:

  • DC 24V nebo integrovaný AC ovladač
  • Proud až 1-2 A / pásek

Použití: Lineární pěstební světla, nosníky pro skleníky, průmyslové osvětlení

✅ Instalace kliknutím, rychlé sériové připojení
❌ Dávejte pozor na rozdíly napětí a typy konektorů

🧵 ČÁST 4: Páska (LED páska)

Popis:

  • Flexibilní páska pro plošné spoje, často se samolepicí vrstvou
  • LED diody 2835, 5050, 3528 – SMD montáž
  • Varianty: bez IP, s IP65 (gel), s IP67 (povlak)

Napájení:

  • Typicky DC 12V nebo 24V
  • Poměrně velké úbytky napětí na delší vzdálenosti

Použití: Světelné akcenty, osvětlení, DIY, sazenice

✅ Snadná montáž
❌ Bez radiátoru se rychle zahřejí a časem se odlupují

🔳 ČÁST 5: Matrix / Array (např. Bridgelux Vesta, CSP matrix)

Popis:

  • Velká deska s rovnoměrně rozmístěnými mikročipy
  • Nepodobá se klasickému COBu ani pásku
  • Může mít vlastní ovládání (laditelné CCT, stmívání)

Napájení:

  • CC nebo CV, v závislosti na modelu
  • často integrovaný budicí obvod (IC)

Použití: Moderní svítidla, HCL, lampy pro fotografování a medicínu

✅ Velmi rovnoměrné světlo, vysoká kvalita
❌ Vysoká cena, vyžaduje pokročilou kontrolu

📚 ZDROJE:

  • CREE, Citizen, Bridgelux – datové listy COB
  • HLG, Kingbrite - specifikace kvantové desky
  • Osram, Samsung – Dokumentace k tyčovým a páskovým systémům
  • TE Connectivity – Průvodce návrhem LED polí
  • IEC 62031 – LED moduly pro všeobecné osvětlení – Bezpečnostní požadavky

✅ ZÁVĚRY:

  • Instalace LED světelného zdroje začíná tím, co vlastně instalujete.
  • Každý typ má jiné:
    • způsob napájení,
    • způsob chlazení,
    • způsob fyzického připoutání.
  • Neházejte COB na 3M pásku, nepájejte kvantovou desku bez pasty a nepředpokládejte, že každý LED pásek funguje stejně.

🔩 MODUL 2: Mechanická montáž LED světelných zdrojů

Co šroubovat, co k tomu použít a proč oboustranná páska ne vždycky znamená dobrou věc

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

LED světelný zdroj musí být:

  • pevně připevněné,
  • dobře přitlačený k chladiči,
  • a nemůže se pohnout – ani o půl milimetru.

Protože pokud:

  • pohybuje se → tepelný kontakt mizí,
  • šroub je uvolněný → kontakty se rozpojují,
  • páska se odlepí → LED se přehřívá.

Mechanická montáž = fyzikální základ pro provoz celé lampy.

🛠️ ČÁST 1: Metody opravy

Metoda Kde použít Výhody Vady
Šrouby + pasta COB, QB, bar nejlepší tlak, provozuschopnost vyžaduje přesnost, při nesprávné montáži se může zlomit
Klipy (držáky) COB, bar rychlá montáž, rovnoměrný tlak ne vždy pasují na danou diodu
Tepelně vodivá páska pásek, malá deska plošných spojů jednoduchá, čistá aplikace špatný tepelný kontakt, není určen pro vysoký výkon
Termální lepidlo pásek, LED 5-10 W spolehlivé a odolné spojení žádná možnost demontáže
Tepelné podložky (TIM) QB, LED moduly připraveno, čisté, bez úniků nižší vodivost než pasta

🔩 ČÁST 2: Šípy – klasika pro COB a QB

  • Použijte šrouby M2/M3 s pružnými podložkami
  • Nepřetahujte – deska plošných spojů není z litiny
  • Mezi LED a zářič vždy vložte něco tepelně vodivého:
    • pasta (např. Arctic MX-4, Dow Corning),
    • podložka (např. Bergquist, 3M),
    • slídová fólie + mazivo (pokud je potřeba galvanické oddělení)

🔧 Příklad: COB Bridgelux Vero + držák + pasta + M3 x 6 mm = ukázková sestava

🧷 ČÁST 3: Klipy a držáky

  • Pro COB: typické držáky od výrobce (Bridgelux, Citizen)
  • Pro tyče: plastové montážní klipy, někdy se západkou
  • Dobře rozkládají tlak → žádné třísky se nelámou
  • Montáž bez pasty? NE - pouze s pastou nebo podložkami

🧲 ČÁST 4: Pásky a lepidla

🔘 Oboustranná termo páska:

  • Pro světelné LED zdroje (např. pásky, malé destičky)
  • Rychlé, čisté, ale:
    • ztrácí vlastnosti při teplotách >80 °C
    • nevede teplo tak dobře jako pasta/podložka

🔘 Tepelně vodivé lepidlo:

  • Pro trvalou instalaci - např. 10W LED v držáku pro kutily
  • Drží jako beton, ale:
    • Nerozebereš bez zničení
    • vyžaduje rovnoměrné rozprostření

🧽 ČÁST 5: Příprava povrchu – Nejčastěji přehlížená, nejdůležitější

  • Povrch chladiče = čistý, suchý, hladký
  • Odstraňte oxidy, prach a zbytky staré pasty
  • Pokud používáte pásku nebo lepidlo, odmašťte je isopropanolem
  • Ani sebelepší mazivo nepomůže, pokud instalujete LED na prach a naději.

📚 ZDROJE:

  • Bridgelux – Aplikační poznámka: Montáž COB
  • Cree – Pokyny pro tepelné rozhraní
  • Bergquist – Průvodce výběrem materiálu TIM
  • Arctic – Pasta vs. podložka: Vodivost vs. pohodlí
  • IEC 62031 – Bezpečnost LED modulů

✅ ZÁVĚRY:

  • Mechanická montáž LED diod není řešení typu „zašroubovat a zapomenout“ – je to kritický bod celého systému.
  • Špatný tlak = žádné chlazení = smrt LED diody v důsledku přehřátí.
  • Vždy se ptejte:
    • Bude horko?
    • Pohne se to?
    • Můžu to později rozebrat?
  • A pak si vyberete metodu – ne dříve.

🌡️ MODUL 3: Tepelná montáž

Proč LED diody neumírají kvůli proudu - pouze kvůli teplotě. Nebo přesněji: kvůli špatnému přenosu tepla.

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

LED svítí. Ale mimochodem – zahřívá se. A hodně – zejména COB a výkonné kvantové desky.

Problém není v tom, že se LED dioda zahřívá. Problém je v tom, co s tímto teplem děláte.

Protože pokud to rychle a efektivně nedovedete k radiátoru, LED dioda se sama uvaří.

V tomto modulu:

  • jak funguje přenos tepla z diody do radiátoru,
  • Co je R -té ,
  • jak vybrat pastu / podložku / izolant,
  • a když je nutné elektricky oddělit LED diodu od zářiče.

🔥 ČÁST 1: R th – tepelný kontaktní odpor

Stejně jako u proudového odporu máme i u tepelného odporu Rth :

Rth = ΔT / P

Kde:

  • ΔT = teplotní rozdíl mezi LED diodou a radiátorem
  • P = tepelný výkon, který má být rozptýlen (tj. ztráta výkonu LED diod)

Příklad:
LED 100 W, účinnost 40 % ⇒ 60 W jde na teplo
Rth = 1 K/W ⇒ 60 W × 1 K/W = 60 K = teplotní rozdíl 60 °C
Pokud má chladič 40 °C, pak má čip 100 °C.
Pokud se Rth zvýší na 2 K/W? LED má 160 °C. A zhasne.

🧴 ČÁST 2: Co dává nízké R th ? O vrstvě mezi LED a zářičem

  • Teplovodní pasta
    • Nejnižší R th (~0,1–0,5 K/W)
    • Ideální pro COB, QB, bar
    • Musíte nanést tenkou vrstvu - silná = horší
    • Může časem vyschnout (v závislosti na složení)
  • Tepelná podložka (TIM podložka)
    • Připravená záplata, např. 0,5 mm
    • Čisté, snadné, bez nepořádku
    • Rth vyšší než pasta (~0,5–1,5 K/W)
    • Vhodné pro střední výkon, kde je důležitá rychlost montáže
  • Tepelně vodivé lepidlo
    • Instaluje a vede teplo
    • R th médium (0,5–1 K/W)
    • Trvale se připojuje, nelze ho rozebrat bez zničení

🧼 ČÁST 3: Povrchy – Čistota = Vodivost

  • Chladič a spodní část LED diody musí být ploché a hladké.
  • Znečištění = Airbagy = R th letí do vesmíru
  • Nejlepší: broušený povrch + čištění isopropanolem (IPA)

🧲 ČÁST 4: Galvanické oddělení – Když nelze uzemnit radiátor

Problém: Některé COB nebo LED lišty mají elektricky aktivní substrát → jejich kovová spodní část je připojena k mínus nebo plus pólu.

Pokud je chladič také kovový a připojen k pouzdru/PE vedení:

  • může dojít ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem
  • nebo rušení a nesprávné ovládání řidiče

Řešení:

  • Silikonová podložka s galvanickou izolací (např. Keratherm, Sil-Pad)
  • Slídová fólie + pasta
  • Keramické podložky (např. hliníkové) pro šrouby

❄️ ČÁST 5: Výběr radiátoru – jen stručně, pro tepelné potřeby

  • Pro 100W LED s účinností 40 % = 60 W tepla
  • Radiátor s Rth ≤ 0,5 K/W = +30 °C vzhledem k okolní teplotě
  • Pokud máte R th 1,0 K/W = +60 °C → nebezpečné

💡 V growlampech s pasivním chlazením:

  • 240 W potřebuje minimálně 800–1000 cm² aktivního zářiče
  • s ventilátorem – může být menší, ale vyžaduje čištění

📚 ZDROJE:

  • Bridgelux – Aplikační poznámka k tepelnému návrhu
  • CREE – Řízení teploty spojů v LED diodách
  • Laird, Bergquist – Průvodce výkonem materiálů TIM
  • IEC 62471 – Bezpečnostní a tepelné aspekty LED

✅ ZÁVĚRY:

  • Nestačí LED diodu jen zašroubovat – potřebuje se chladit.
  • Každá vrstva mezi čipem a chladičem = tepelný odpor.
  • Pasta = nejlepší návod, ale vyžaduje opatrnost.
  • Vložka = kompromis mezi pohodlím a výkonem.
  • A pokud LED dioda „svítí, ale zahřívá se“ – brzy „nebude svítit“.

⚡ MODUL 4: Elektroinstalace

Nebo jak vést elektřinu přes LED bez chyb, zkratů a zápachu z konektoru

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

Bez ohledu na to, jak dobře LED diodu mechanicky a tepelně nainstalujete – pokud nesprávně zapojíte napájení, pak:

  • nesvítí to,
  • na chvíli se rozsvítí a pak zhasne,
  • nebo dojde ke zkratu a vypnutí ovladače / spálení stopy.

V tomto modulu:

  • jak vybrat kabel a konektor,
  • jak si nezaměnit polaritu,
  • jaké jsou typy napájecích zdrojů LED (CC vs. CV),
  • a co udělat, aby „+“ skutečně znamenalo „+“.

⚙️ ČÁST 1: Typy napájení LED

Režim CC (konstantní proud) CV (konstantní napětí)
Co drží? Proud (A) Napětí (V)
Kde se používá? COB, QB, vysoce výkonná LED LED pásky, lišty, pásky
Jaká jsou nebezpečí špatného spojení? LED dioda může okamžitě přehořet prostě se nerozsvítí, nebo zhasne
Příklad COB 100W → 36V, 2800mA proud LED pásek 5 m → 24 V CV, 2 A

🪛 ČÁST 2: Polarizace – nebo + není možnost

LED je dioda → funguje pouze v jednom směru.

Polarita je kritická:

  • + musí jít k anodě,
  • – na katodě.

Typické příznaky špatné polarity:

  • LED dioda nesvítí
  • ovladač „cvakne“ nebo přejde do ochranného režimu
  • v extrémním případě: dioda se poškodí

Řešení:

  • vždy zkontrolujte datový list
  • označit vodiče a kontaktní plošky (barva, štítek, fix)
  • Pokud máte více než 2 vodiče – vždy zkontrolujte pomocí měřicího přístroje!

🔌 ČÁST 3: Jaké konektory použít?

Typ Proud Kde použít
DC konektor 2,1 mm ≤2A Pásky, světelné moduly
VAGON 221 ≤32 A QB, tyče, AC/DC napájení
GX16 / GX12 ≤10A COB, externí ovladač ↔ lampa
XT60 / Molex MiniFit 10–30 A Vysoce výkonné COB moduly pro kutily
Rychlospojky ≤5A Rychlá montáž, LED ≤100 W

DŮLEŽITÉ:

  • Konektor ≠ pouze „pasuje“.
  • Musí:
    • přenos elektřiny bez ohřevu,
    • mít dobrý tlak,
    • Nepolevujte časem.

🧵 ČÁST 4: Výběr kabelu

Napájení LED diod Typ kabelu Průřez min. Délka <1 m
50 W linka / drát 0,5 mm² Dobře
100 W šňůra 1,0 mm² Dobře
240 W kabel s návlekem 1,5–2,5 mm² doporučeno
480 W kabel, nízký odpor 2,5–4 mm² musí být pevný
  • K driveru = vždy 3vodičový kabel (L/N/PE)
  • Pro LED = 2 vodiče + barevný kód (červená +, černá -)

⚠️ ČÁST 5: Časté chyby

  • Prohození + a – s CC ovladačem → LED hrom
  • Příliš tenký drát → zahřívá se, klesá napětí
  • Zásuvný konektor bez zámku → uvolní se po týdnu
  • Pájení bez izolace → možný zkrat k chladiči
  • Zástrčka zasunutá obráceně → bum nebo ticho

🧪 ČÁST 6: Jak zkontrolovat, zda je připojení správné?

  • ✅ Zkontrolujte multimetr na pinech LED – měl by ukazovat stejnosměrný proud
  • ✅ Zkontrolujte, zda napětí ovladače odpovídá napětí požadovanému pro LED diodu
  • ✅ Krimpujte vodiče do pouzder – ne holé vodiče k šroubům
  • ✅ Zkontrolujte odpor mezi piny a pouzdrem (měl by být ∞)

📚 ZDROJE:

  • Pokyny pro řidiče Mean Well – CC vs. CV
  • CREE – Nejlepší postupy pro zapojení a polaritu LED diod
  • TE – Jmenovitý proud konektoru vs. průřez vodiče
  • IEC 60598 – Bezpečnostní požadavky na zapojení LED svítidel

✅ ZÁVĚRY:

  • LED není žárovka – každý zdroj má své vlastní elektrické požadavky
  • Polarita, výběr kabelu, kvalita konektoru – to vše ovlivňuje, zda LED dioda svítí dobře, nebo vůbec ne.
  • Nebojte se použít elektroměr – elektřina se neměří okem.

💡 MODUL 5: Sestavení COB LED

Od teplovodivé pasty k ovladači – krok za krokem, bez chyb

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

COB je lehký koncentrát:

  • jeden velký čip,
  • obrovský proud,
  • a značné požadavky: tepelné, mechanické, elektrické.

Protože buď COB správně nainstalujete, nebo z něj uděláte topení.

🧩 ČÁST 1: Stavba COB – Co tu máme?

  • Přední strana: Fosforové sklo nebo průhledná silikonová vrstva - NEDOTYKAT SE
  • Základna: hliníkový nebo keramický substrát - tepelný kontakt
  • Pólové plošky: + a - pro pájení nebo držák
  • Montážní otvory: obvykle 2 nebo 4, pro šrouby M2/M3

📌 Poznámka: některé COB mají elektricky aktivní substrát – ne vždy je můžete přišroubovat přímo k chladiči.

🧴 ČÁST 2: Příprava chladiče

  1. Zkontrolujte rovinnost – neměly by být žádné hrboly ani škrábance
  2. Očistěte povrch od oleje, prachu a chomáčů
  3. Naneste tenkou vrstvu teplovodivé pasty (nebo podložky)
    • pasta: rozetřete tenkou vrstvou špachtle nebo kartonu
    • podložka: přilepte a přitlačte bez bublin

🔩 ČÁST 3: Montáž COB

  • Použijte šrouby M2/M3 s pružnými podložkami
  • V případě doporučení použijte momentový klíč (např. 0,3–0,5 Nm).
  • Nepřetahujte! Prasklý COB = konec
  • Pokud používáte držák, zatlačte rovnoměrně ve 2–4 bodech

💡 Diagram vrstev: Šroub → podložka → COB → pasta/podložka → chladič

🔌 ČÁST 4: Připojení napájení

Možnost 1: Pájení

  • Očistěte kontakty + a -
  • Použijte tenký drát (např. 0,5 mm²), konce pocínujte
  • Krátká a čistá pájka - nezaplavujte celé pole
  • Zajistěte kabel proti pohybu - nejlépe použijte termolepidlo nebo držák

Možnost 2: Držák s konektory

  • COB zacvaknutí na držák
  • Pružinové konektory - Zasuňte vodič bez pájení
  • Rychlejší, ale méně flexibilní pro přizpůsobení

⚡ ČÁST 5: Napájecí zdroj – Výběr ovladače

  • COB obvykle pracují v režimu konstantního proudu (CC)
  • Zkontrolujte datový list:
    • např. 36 V při 1400 mA → budič 1400 mA CC, napětí 30–42 V
  • Spojte + s +, – s –

🛑 Obrácená polarita = LED zhasne a znovu se nerozsvítí

🔥 ČÁST 6: Otestujte a zkontrolujte

  • ✅ zkontrolujte povrchovou teplotu (infračervený teploměr)
  • ✅ zkontrolujte výstupní napětí ovladače
  • ✅ zkontrolujte, zda LED svítí rovnoměrně a bez blikání
  • ✅ dotýkejte se drátů – nemohou se zahřát

📚 ZDROJE:

  • Citizen Electronics – Návod k montáži COB
  • Bridgelux – Tepelný a mechanický návrh pro řadu Vero
  • Luminus Devices – Pokyny k montáži COB LED
  • Arctic – Teplovodní pasta vs. podložka – praktické srovnání

✅ ZÁVĚRY:

  • COB LED je dioda s velkým potenciálem – ale také citlivá na chyby při montáži
  • Naneste pastu tence, šroub opatrně utáhněte, nezaměňte polaritu.
  • Pokud uděláte vše správně, bude svítit po mnoho let a poskytovat stabilní a čistý proud.

🟫 MODUL 6: Sestavení kvantové desky

Spousta světla, málo prostoru, spousta tepla – a žádná pasta. Jak s tím správně zacházet

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

Quantumboard (QB) je velká deska plošných spojů se stovkami SMD LED. Často vypadá jako tenký panel se čtyřmi montážními otvory a jedním malým konektorem na boku.

Ale nenechte se zmást - toto:

  • zařízení s vysokým proudem (~240 W),
  • který uvolňuje hodně tepla,
  • není tam žádný ventilátor,
  • a pokud jej nainstalujete nesprávně – zahřívá se, ohýbá se, bliká nebo tiše zhasne.

🔩 ČÁST 1: Mechanická montáž

  • Typické rozměry:
    • 60×15 cm, 30×30 cm, 40×25 cm atd.
    • tloušťka: 1,6 mm deska plošných spojů s hliníkovou vrstvou (MCPCB)
  • Šrouby M3 s nylonovou podložkou - neprasknou vám plošný spoj!
  • Ve 4 bodech nebo na distančních podložkách, pokud je zadní deska = chladič
  • NELEPTE to páskou - deska plošných spojů se ohne → kolejnice se zlomí

💡 Nejlepší metoda:
quantumboard → distanční podložky → hliníková deska (zadní deska) → chladič nebo rám

❄️ ČÁST 2: Tepelná montáž

  • Quantumboardy obvykle NEVYŽADUJÍ teplovodivou pastu
  • Ale musí mít kovovou oporu/chlazení:
    • hliníkový panel,
    • žebrovaný profil,
    • pasivní pouzdro-lampa
  • Chcete to bez radiátoru?
    • Max. ~100 W pro jeden talíř 30 × 30 cm
    • Při 240 W je povinné mít: radiátor, profil, dobré odvětrávání

🔌 ČÁST 3: Elektroinstalace

  • Napájení:
    • Režim: Konstantní proud (CC)
    • Proud: 2000-3000mA
    • Napětí: 48–56 V (v závislosti na modelu a uspořádání diod)
  • Konektory:
    • Rychlospojky typu push-in (např. Molex Lite-Trap, WAGO)
    • Nebo pájecí plošky - pokud je to vaše práce vlastní výroby.

💡 Poznámka:
Vždy zkontrolujte polaritu na desce plošných spojů – často je velmi špatně označená.
Zkontrolujte datový list – některé QB mají více sad padů, ale aktivní je pouze jeden vstup.

🪛 ČÁST 4: Kabely, konektory, bezpečnost

  • Kabel: 1,0–1,5 mm² lankový, barevně kódovaný + / –
  • Pro vysoké proudy (3 A) použijte vodiče s koncovkami vodičů.
  • Zajistěte konektor – nesmí viset, pohybovat se ani se dotýkat chladiče
  • Pokud používáte napájecí zdroj Mean Well – driver by měl být namontován samostatně, mimo chladič

🔦 ČÁST 5: Test a spuštění

  • ✅ napětí ovladače (odpovídá požadavkům QB)
  • ✅ teplota po 30 minutách (zda nepřesahuje 60–70 °C na povrchu)
  • ✅ rovnoměrnost světla – fungují všechny diody?
  • ✅ žádné vibrace a namáhání desky plošných spojů (ať už je ohnutá)

📚 ZDROJE:

  • Skupina pro zahradnické osvětlení – montážní návod QB
  • Samsung LM301H – Pokyny pro tepelný návrh
  • Mean Well – Nejlepší postupy pro přizpůsobení proudu LED ovladačů
  • Molex – Zasouvací konektory pro LED desky

✅ ZÁVĚRY:

  • Kvantové desky jsou skvělými zdroji světla – ale vyžadují solidní mechaniku
  • Chlazení = Kovový panel + Ventilace
  • Napájení = CC driver s přizpůsobeným napětím
  • Spojení = lepší než příliš volné

🟥 MODUL 7: Montáž LED lišty / pásky / lineárního osvětlení

Dlouhý, tenký, lehký – a velmi citlivý na teplotu a napájení

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

Lineární LED moduly – tzv. lišty – vypadají nevinně:

  • hliníkový pás,
  • několik desítek LED diod,
  • na jedné straně kabel nebo konektor.

Ale i přes jednoduchost formy, bar:

  • zahřívá se jako COB,
  • má špatné chlazení průřezu,
  • a často má omezenou schopnost zotavení, pokud se něco pokazí.

V tomto modulu:

  • jak přišroubovat tyč, aby se neohýbala,
  • jak odvést teplo bez ventilátoru,
  • jak zapojit napájecí zdroj, aby nedocházelo k poklesům napětí a efektu „tmavšího konce“.

🔩 ČÁST 1: Konstrukce LED pásku

  • Přední strana: DPS s SMD diodami – obvykle 2835, 3014, 3030, LM301
  • Zadní strana: hliníkový profil (pasivní chladič)
  • Délka: od 30 do 120 cm
  • Napájení: kabely nebo konektorem (zásuvný, XT30, šroubovací)
  • Někdy: integrovaný ovladač (AC), ale častěji – napájení 24–48 V DC z externího zdroje.

🧱 ČÁST 2: Mechanická montáž

  • Instalujte na několika místech (min. 2 na každých 60 cm délky)
  • Použijte distanční podložky nebo spony – nejlépe vyrobené z plastu nebo se silikonovou podložkou
  • NEMONTISUJTE přímo na plast nebo dřevo – nedochází k tepelné vodivosti

💡 Pokud se pásek ohne: mikrotrhliny v desce plošných spojů, nerovnoměrné chlazení, zkrácená životnost

❄️ ČÁST 3: Termoizolace – vypadá to jako radiátor, ale je to opravdu tak?

  • Hliníková základna ≠ dostatečný chladič při >20 W
  • Pro pasivní paprsek o výkonu 50 W se doporučuje:
    • profil min. šířka 50–60 mm
    • žebrované, vertikální montáž, volné proudění vzduchu
  • Pro vyšší výkon → se vyplatí zajistit aktivní proudění vzduchu (přívod vzduchu nebo chladič pod páskem)

🔌 ČÁST 4: Napájení - Jak zapojit LED lištu

Typ Napětí Proud Způsob připojení
Sloupcový 24V DC 24V 1-2A 2kolíkový konektor
Sloupcový 48V DC 48V 0,5–1 A šroubovací nebo XT30
Bar AC 230V vestavěný ovladač klasická zástrčka, neplatí pro LED termální žárovky
  • ✅ Vždy zkontrolujte polaritu a napětí
  • ✅ Použijte vodič o minimálním průřezu 0,5–1 mm²
  • ✅ Vyhněte se dlouhým kabelům – poklesy napětí = „tmavý konec proužku“

🪛 ČÁST 5: Kombinace více proužků do jednoho rozvržení

  • Pokud zapojujete sériově, musíte zajistit konstantní napětí (CV).
  • Pokud je zapojeno paralelně – zdroj napájení musí odolat součtu proudů
  • Používejte rozbočovače, WAGO, šroubové svorky s označením +/–

💡 Vždy měřte napětí na konci nejvzdálenějšího proužku – poklesy o 1–2 V = jas klesne na 80–90 %

📚 ZDROJE:

  • Samsung – Lineární LED Bar Moduly Tepelná regulace
  • Osram – Montáž LED diod a bezpečnostní pokyny
  • Mean Well – Průvodce párováním 24V CV ovladačů
  • WAGO – Bílá kniha o distribuci energie pro nízkonapěťové LED diody

✅ ZÁVĚRY:

  • Instalace LED pásku není jen o dvou šroubech – je to:
    • tepelný kontakt,
    • mechanická podpora,
    • správné napájení.
  • Pokud se LED lišta zahřívá, ohýbá nebo svítí nerovnoměrně – chyba je v montáži, nikoli v produktu.

🟨 MODUL 8: Instalace LED pásků

Zdá se to jednoduché, ale je to nejčastěji instalovaný typ LED.

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

LED pásek vypadá jako triviální produkt:

  • je flexibilní,
  • má samolepicí podkladovou vrstvu,
  • a napájení 12/24 V stejnosměrného proudu.

Ale co s ní:

  • pokud to přilepíte na dřevo → přehřeje se to,
  • napájíš ho z jednoho konce → svítí nerovnoměrně,
  • Pokud tomu dáte příliš dlouhou část → úbytky napětí z toho udělají světýlka na vánočním stromečku.

Potřeby pro LED pásky:

  • radiátor (ano, vážně),
  • dobrý zdroj napájení,
  • a správnou montáž – nejen 3M.

📏 ČÁST 1: Konstrukce a varianty LED pásku

Parametr Typická hodnota
Délka 5 m (role)
Napětí 12V nebo 24V stejnosměrného proudu
Proud 1–3 A/metr
Moc 4,8 W/m² – 19,2 W/m²
Diody 2835, 5050, COB pásek

💡 Čím větší diody (např. 5050), tím více tepla a proudu → větší požadavky na montáž

🧱 ČÁST 2: Substrát = Chladič

Mýtus: LED pásek můžete nalepit na dřevo, plast nebo sklo.
Věrný:

  • LED pásek se zahřívá více, než vypadá
  • Lepidlo ztrácí přilnavost při 60-70 °C
  • Tepelně degradované diody = ztráta jasu, změna barev, mrtvé pixely

Řešení:

  • Hliníkový profil (nejlépe eloxovaný)
  • nebo hliníkový pásek jako radiátor
  • tepelně vodivá páska nebo lepidlo + mechanické upevnění (např. průhledný tlakový kryt)

🧴 ČÁST 3: Lepení – a proč 3M není všechno

Tovární páska 3M:

  • Funguje to, pokud:
    • substrát je hliník,
    • je čistý, odmaštěný,
    • žádný prach, vlhkost, prsty

Lepší alternativy:

  • oboustranná tepelně vodivá páska
  • termální lepidlo (např. AG Thermoglue)
  • nebo klasicky: tlak pásky skrz kryt profilu

🔌 ČÁST 4: Napájení LED pásku – zdá se to snadné, ale...

Délka pásky Napájení Problém
<2m z jednoho konce Dobře
2–5 m nejlepší z obou stran úbytky napětí při 24 V: na konci až 2 V
>5m rozděleno do sekcí a dodáváno samostatně nerovnoměrné osvětlení, přehřívání
  • 12V pásky jsou citlivější na poklesy napětí než 24V
  • Napájecí kabely min. 0,75–1 mm², co nejkratší
  • Pájené nebo šroubované spoje - NEJSOU „zalisované“ bez ochrany

🌡️ ČÁST 5: Jak poznám, zda je páska nainstalována nesprávně?

  • horký na dotek (nad 70 °C)
  • po několika minutách zmizí
  • segmenty září nerovnoměrně
  • páska se začíná odlupovat
  • u fosforu se objevuje změna barvy (žloutnutí, hnědnutí)

📚 ZDROJE:

  • Osram – Tepelná regulace LED pásků
  • Nichia – Degradační vzorce při nesprávné montáži pásků
  • 3M – Aplikace pásky VHB pro vysokoteplotní elektroniku
  • Mean Well – Efektivní napájení LED pásků

✅ ZÁVĚRY:

  • LED pásek není hračka – je to systém s výkonem 10–20 W na metr
  • Lepidlo nestačí - musí tam být radiátor
  • Oboustranný napájecí zdroj a dobrý průřez kabelu = plný jas bez slepých ulic
  • LED diody nezhasínají náhle - zhasínají pomalu kvůli špatné instalaci

🧪 MODUL 9: Test po montáži

Nepředpokládej, že to funguje. Zkus to, než to zjistíš příliš pozdě.

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

LED dioda vám neoznámí, že je něco v nepořádku.

  • Žádný kouř (na chvíli),
  • nebliká (někdy jen jednou),
  • někdy svítí slabě, nerovnoměrně nebo na poloviční výkon.

A tohle stačí k tomu, aby:

  • zkrátit životnost o 70 %,
  • zahřejte spoj na 100 °C,
  • nebo prostě nemají světlo v nejhorší chvíli.

V tomto modulu:

  • co a jak zkontrolovat po instalaci,
  • jaké příznaky = okamžitě opravit,
  • Jak zjistit, zda se LED dioda zahřívá nebo má špatný kontakt?
  • a co změřit před uzavřením případu.

🧰 ČÁST 1: Testovací nástroje

Nástroj K čemu to je?
Multimetr napětí, polarita, kontinuita
Infračervený teploměr Teplota LED/radiátoru
Klešťový měřič reálný proud
Laboratorní zdroj napájení (volitelný) test bez řidiče, řízené napětí
Lupa / vizuální kontrola spoje, praskliny, montážní vady

⚡ ČÁST 2: Elektrický test – Je tam nějaký kontakt?

  • výstupní napětí budiče
  • napětí přímo na LED ploškách
  • kontinuita vodičů mezi ovladačem a LED diodou
  • Polaritu – + a – nelze obrátit (ani na okamžik!).

💡 Pokud se LED dioda nerozsvítí a ovladač "tikaje" nebo přejde do ochrany → 99% je hlášen zkrat nebo chybí zátěž

🌡️ ČÁST 3: Tepelný test – je příliš horko?

  • Po 10–15 minutách provozu zkontrolujte teplotu LED diody nebo chladiče.

Povoleno:

  • LED COB: max. 80–90 °C na substrátu
  • Chladič QB/bar: až 65-70 °C
  • LED pásek: až 55–60 °C na pásku

🔴 Pokud máte:

  • 100 °C na COB → něco se nedotýká (pasta, šroub, podložka)
  • konektor topení → příliš tenký vodič / volný kontakt
  • horké kabely → příliš vysoký proud nebo špatné spojení

🔍 ČÁST 4: Co dalšího stojí za to vidět?

  • Svítí všechny LED segmenty (v páscích)?
  • Jsou tam nějaké mrtvé pixely (u COB displejů někdy příliš vysoká teplota = selhání jedné sekce)?
  • Je tam nějaké oddělení od chladiče (QB a tyče se mohou deformovat)?
  • Jsou kontakty tuhé – NEDOTYKOVÉ?
  • Cvakají konektory při pohybu?

🧯 ČÁST 5: Kdy testovat s napájecím zdrojem, ne s ovladačem?

  • Pokud si nejste jisti polaritou
  • Pokud LED dioda nebyla delší dobu používána nebo pochází z nespolehlivého zdroje
  • Pokud chcete provést „měkký start“ s omezením proudu

→ použijte laboratorní zdroj s omezovačem proudu pro CV a pomalu zvyšujte napětí, dokud se nerozsvítí kontrolka

📚 ZDROJE:

  • CREE – Tepelné testování LED systémů
  • Mean Well – Chování ovladače při spouštění a zátěžové testování LED diod
  • Bridgelux – Pokyny pro spuštění COB
  • Fluke – Elektrické testování nízkonapěťových LED obvodů

✅ ZÁVĚRY:

  • LED svítí = v pořádku.
  • LED svítí rovnoměrně, nezahřívá se, nebliká = teprve pak je OK.
  • Nezavírejte lampu, dokud:
    • nebudeš kontrolovat teplotu,
    • Napětí na LED diodách nelze měřit.
    • nejste si stoprocentně jistí, že je všechno tak, jak má být.

🧰 MODUL 10: Příklady montážních stavebnic

Světlo 3 způsoby: bodové, plošné a lineární – ve verzi pro kutily s kompletním kontrolním seznamem

🔶 SCÉNÁŘ 1: COB 100W (např. Bridgelux Vero29, 36V, 2800mA)

Účel: bodové světlo, např. pro stan nebo bodové světlo o rozměrech 60×60
Režim napájení: CC (konstantní proud)

🔧 Komponenty:

  • COB LED: Bridgelux Vero29
  • Teplovodní pasta: Arctic MX-4
  • Radiátor: hliníkový, Rth < 1,0 K/W, s ventilátorem
  • Ovladač: Mean Well HLG-120H-C2800
  • Konektor: GX16 2pinový
  • Vodič: 2×1,0 mm² lanko + dutinky
  • Držák: Držák COB od výrobce + šrouby M3 s podložkami

🔄 Postup montáže krok za krokem:

  1. Otřete chladič a naneste tenkou vrstvu pasty
  2. Umístěte COB a zajistěte jej držákem nebo šrouby (ne příliš utaženými)
  3. Připojte ovladač → zkontrolujte polaritu +/–
  4. Napájení ovladače 230 V (L/N/PE se svorkami)
  5. Po 10 minutách provozu: zkontrolujte teplotu COB a chladiče
  6. Připraveno - bodové světlo, vysoké CRI, plný výkon

🦠 SCÉNÁŘ 2: Quantumboard 240W (např. LM301H, HLG QB288)

Účel: osvětlení plochy o rozměrech 80×80 až 120×120 cm
Režim napájení: CC (konstantní proud)

🔧 Komponenty:

  • Panel QB: 2× QB288 V2
  • Zadní deska: hliníková plochá lišta 30×30 cm
  • Ovladač: Mean Well HLG-240H-C2100
  • Montáž: distanční podložky M4, nylonové podložky
  • Vodiče: 2×1,5 mm² + rychlospojky WAGO
  • Napájení: IEC C13 (z počítače - kus) + pojistková skříňka

🔄 Postup montáže krok za krokem:

  1. Přišroubujte QB k zadní desce pomocí distančních podložek
  2. Zapojte vodiče – označte polaritu
  3. Připojte ovladač a připevněte jej k samostatnému prvku (ne k radiátoru QB)
  4. Zapněte a zkontrolujte:
    • Svítí všechny LED diody?
    • že zadní deska nepřekročí 65 °C
  5. Připevněte to k lampě a máte hotovo.

🟨 SCÉNÁŘ 3: 5m LED pásek (např. 24V, 14,4W/m)

Účel: osvětlení zdola/z boku, množení, sazenice
Režim napájení: CV (konstantní napětí)

🔧 Komponenty:

  • LED pásek: 5 m 24 V, 14,4 W/m
  • Hliníkový profil: 2× 2,5 m, eloxovaný
  • Tepelně vodivá páska: 3M 8815
  • Napájecí zdroj: Mean Well LRS-150-24
  • Konektor: WAGO 221 + vodiče 2×1 mm²
  • Potah: PMMA, mléčný, cvak

🔄 Postup montáže krok za krokem:

  1. Vyčistěte profil, odmastěte, nalepte termopásku
  2. Nalepte LED pásek – bez bublin a záhybů
  3. Napájení z obou konců (až 5 m je nutností)
  4. Připojení k ovladači přes WAGO
  5. Test: rovnoměrně svítí, konce netmavnou, profil se nezahřívá
  6. Hotovo - máte pásku, která opravdu funguje

📚 ZDROJE:

  • CREE – Příklady použití pro COB LED systémy
  • Samsung – Příklady montáže LED modulů
  • Mean Well – Tabulky párování ovladačů podle typu LED
  • Bridgelux, HLG – Montážní a zapojovací návody

✅ ZÁVĚRY:

  • Instalace LED není jen jedno „kliknutí“ – je to:
    • pasta + tlak + polarizace + kabel + chlazení
    • a test na konci, který rozhoduje
  • Když to uděláte jednou správně = bude to svítit roky
  • Pokud to zkrátíte, vzdejte to, „budete spokojeni“ = stížnost, neúspěch, kouř

🧯 KONEC

Osazování LED diod není magie. Jde o kontaktní, chladicí a proudové inženýrství.

Konec konců:

  • Není to pasta, která dělá tu práci, ale celý průřez od čipu k chladiči,
  • Nesvítí kabel, ale pouze LED dioda připojená k hlavě,
  • Nerozhoduje „cvaknutí“ konektoru, ale to, zda toto „cvaknutí“ přenese 2 A bez zahřátí.

Pokud po tomto návodu:

  • dvakrát zkontrolujete polaritu – dobře,
  • změříš teplotu COB - skvělé,
  • Neposkytujete LED pásek bez zářiče - patříte mezi ty, kteří to udělají jednou a pořádně.

LED není řešení typu „zašroubujte to a zapomeňte na to“.
Je to systém, který funguje, když se vše dotýká, chladí a svítí společně.

Díky za přečtení.
Teď ať to záři – a ať se to moc nerozpálí.

Zpět na blog