Браузеры

Подсветка светодиодной лентой системного блока. Способы подключения светодиодной ленты к компьютеру

В этой статье мы рассмотрим подсветку системного блока компьютера, как одну из самых распространенных видов моддинга.
В первой части нашей статьи, мы рассмотрим установку подсветки в различные части системного блока. Во второй части рассмотрим варианты подключения подсветки.
1. Внешняя подсветка.
Данный тип подсветки позволяет разглядеть все основные внешние узлы компьютера в вечернее время.
1.1. Подсветка передней части системного блока светодиодами
Используемые в этом пункте диоды

Для начала припаиваем светодиоды к крайним концам последовательно, а также припаиваем 2 к ним 2 дополнительных проводка по 30 см.

Выбираем место расположения светодиодов и отмечаем его точками.
В нашем случае это место, рядом с DVDRom, где расположены все входы. Поэтому пришлось снять DVDRom, а также защитную оболочку.

Просверливаем отверстия. Вставляем цепь светодиодов в данные отверстия

1.2.Внешняя подсветка нижней части системного блока.
Данный вид подсветки предусматривает наличие ножек на Вашем системном блоке, поэтому подходит для опытных моддеров.
Для этого лучше всего использовать светодиодную ленту

Лента легко режется обычными ножницами на отрезки, кратные 5 см. Отрезки легко соединяются между собой проводами. В этой статье мы разрежем ленту на несколько кусочков для наглядности, но можно использовать 4 отрезка по периметру системного блока.


Крепим нашу конструкцию к корпусу с помощью самоклеящегося слоя ленты и подключаем


Использовалась лента из этого раздела. полный ассортимент со всевозможными расцветками.

2. Подсветка внутренней части системного блока
Осуществляется несколькими способами.
2. 1. С помощью светодиодов().
Последовательно спаиваем светодиоды. Длинную ножку (+) первого светодиода припаиваем к короткой ножке (-) другого светодиода.

К оставшимся двум свободным ножкам припаиваем провода.

Размещаем светодиоды в системном блоке. Лучше всего размещать их на нижней и задней стенке.

2. С помощью кусочков светодиодных лент.
Имея светодиодные кластеры, Вам не придется паять отдельно каждый диод.

Светодиодные кластеры соединяются между собой двумя проводами длиной по 5 см., Благодаря чему их можно ставить как вплотную, так и на некотором расстоянии. Они вставляются в держатель и размещаются по периметру внутренней части системного блока с помощью двухстороннего скотча.

Кластеры необходимо размещать так, чтобы они не мешали установке плат расширения, дисководов и остальным модам. Если провода между кластерами не хватает, можно самостоятельно удлинить их.

После установки кластеров на свои места остается только подключить питание.

Кластеры бывают довольно дорогими и использовать их в большинстве случаев смысла нет. Можно взять , порезать на кусочки по 5 см. В итоге получится то же самое, только за меньшую сумму.

3. Подсветка с помощью светодиодной ленты.

Принцип установки похож на установку светодиодных кластеров, но значительно. Лента имеет с каждой стороны по 2 клеммы для подключения проводов, а также снабжена самоклеящейся поверхностью, благодаря которой, Вы сможете установить подсветку без использования дополнительных приспособлений. Перед закреплением ленты, поверхность лучше обезжирить.

4. Подсветка кулера
Это единственный вид подсветки, где мы будем брать в качестве источника энергии провода с питанием от самого кулера, чтобы обойтись без лишней проводки.
Для начала берем 2 светодиода и спаиваем их по стандартной схеме.


Светодиоды приклеиваем с внутренней стороны кулера. Питание берем непосредственно возле кулера.


Теперь достаточно подключить кулер и светодиоды будут работать одновременно с ним.

Подключение подсветки.
1. К разъему 4-pin molex
4-pin molex является самым распространенным разъемом питания в компьютере. Данный разъем содержит в себе четыре контакта: +12 В (чаще всего желтый провод), +5 В (красный провод), а так же два контакт земли (черные). При подключении подсветки к 4-pin molex Вы можете выбрать куда именно подключать светодиоды, к 12 или 5 вольтам.

В нашем случае нужно подключать к источнику 12 вольт.

Перед подключением необходимо предварительно проверить с помощью мультиметра соответствие выбранных контактов, и определить полярность. После этого нужно припаять к положительному контакту резистор на 120 ОМ, от которого, в свою очередь, отводим еще один провод и подключаем его к «плюсу» нашей подсветки. «Минус» припаивается к контакту «земля» у molex-разъема. После этого тщательно изолируем провода и закрываем их термоусадочной трубкой.

Для примера, подключим одиночный светодиод.



2. К разъему 3-pin
Разъем 3-pin - стандартный разъемом для подключения вентиляторов в компьютере и подобные разъемы чаще всего бывают лишними. Поэтому их разумно использовать для подключения подсветки. Разъем 3-pin имеет 3 контакта: +12 В, земля, и третий контакт, который используется датчиком скорости вращения вентилятора.

Принцип подключения идентичный подключению к разъему 4-pin. Мы также используем контакт 12 вольт и контакт «земля». Однако, важно помнить, что разъемы 3-pin предназначены для подключения вентиляторов и. в связи с этим, не могут выдерживать нагрузки разъема 4-pin. Но для подключения светодиодной подсветки он все же подойдет. Так же, здесь нам потребуется резистор с сопротивлением 220 ОМ. В остальном отличий нет. Проводим те же операции, что и в первом случае.







3. К разъему USB.
USB является разъемом передачи данных и, как правило, используется именно для этой цели, однако помимо данных разъем USB передает и напряжение и может использоваться для питания разных устройств. USB-разъем имеет четыре контакта: два из них отвечают за передачу данных и еще два отвечают за передачу напряжения. В разъеме USB имеется источник напряжения 5 В с силой тока до 500 мА. Существует 2 типа USB разъема: 4 x 12 мм и 7 x 8 мм.

Различия между ними только в форме. Для подключения подсветки разницы между ними нет. В нашем примере используется первый вариант USB-разъема.

Для этого типа разъема требуется резистор с сопротивлением 82 ОМ. Как и в первых двух случаях, определяем полярность и припаиваем к «плюсу» резистор. «Минус» так же крепим к контакту «земля». Закрываем все соединения термоусадочной трубкой.



Можно подключать к компьютеру.

Также есть изящное решение - использование гибкого неона! В этом случае неоновй шнур разных цветов протягивают вдоль шлейфов и полдключают к инвертору.

С ейчас очень модно стало использование светодиодов для подсветки помещений, подвесных потолков и пр. Но сегодня мы будем использовать светодиоды для украшения корпуса компьютера, клавиатуры. Иными словами – моддинг компьютера.. Начнем с системного блока. Корпусы для ПК существуют разных видов и размеров. В закрытых корпусах мы сделаем подсветку решеток для кулеров, а у кого боковая стенка прозрачная, будет освещать по контуру основной рамы. Итак, для освещения кулера нам понадобится 4 светодиода по 4 вольта каждый, питание будем брать прямо из блока питания ПК. Также нужны резисторы по 820 Ом для подключения к питанию в 12V. Дрелью аккуратно высверливаем 4 отверстия по направлению вращения кулера. Припаиваем резисторы ножке светодиода, где находится +. Внимание, главное не ошибиться, иначе «светик» не будет гореть. Выполнив эти действия, устанавливаем светодиоды в отверстия и подводим питание. Провода берем из молексов. Желтый провод +12V, а черный – 0, т.е. минус. Так как 12V недостаточно для 4 светодиодов, мы будем подключать их параллельно. Аккуратно припаяв провода, включаем компьютер. И вот у нас кулер красиво засветился.

Теперь перейдем к подсветке корпуса с прозрачной боковой стенкой. Так как площадь работы большая, то лучше приобретем в магазине светодиоды, с клейкой лентой. Для такой светодиодной ленты не нужны резисторы и стоят они недорого, около 200 рублей за метр. Измерив контур рамы, покупаем нужную нам длину и аккуратно приклеиваем по всей длине. Закончив с этой частью работы, переходим к следующей. Также подводим питание, и аккуратно припаиваем провода. Есть много видов таких светодиодных лен с разными цветами. Есть даже система с дистанционным пультом управления, с помощью которого можно менять цвета диодов.

У каждого из нас бывает так, что сидя ночью за компьютером, в темноте не видно букв на клавиатуре. Поэтому я вам расскажу, как сделать светодиодную лампу для клавы. Питание возьмем прямо из клавы. От usb разъема компьютера выходит 5V. Это для нашего светодиода много. Поэтому возьмем резистор в 120 Ом и также припаяем к ножке с +. В строительном магазине можно приобрести гибкие шланги для кранов. Отрезав нужную нам длину, устанавливаем на конце наш светодиод и подводим проводку. Для крепления нашей «лампы» на столе можно приобрести канцелярские прищепки и приклеить к нижнему концу трубки. В результате мы получим эргономичную, удобную и довольно яркую лампу, с помощью которой можно освещать не только клавиатуру и но и поверхность всего стола. В следующий статьях я вам расскажу как сделать светомузыку, подсветку ADSL модема, как украсить мышку и коврик.

Вероятно, многим иногда приходит в голову приукрасить свой монотонный компьютерный блок, который выполняет функцию пылесборника. Современные игровые компьютеры уже имеют встроенную подсветку для ПК. Но, если судить объективно, то корпус для системного блока выполняет функцию "скелета", на котором крепятся все необходимые органы. На производительность это напрямую никак не влияет. Для некоторых будет невыгодно покупать корпус с подсветкой на ПК. Тогда люди начинают искать альтернативные пути, чтобы украсить свой уголок и не тратить много денег при этом.

Корпусы со встроенной подсветкой

Если вы не собираетесь покупать игровой ПК с подсветкой, то достаточно приобрести себе только корпус со встроенной подсветкой. Они отличаются в цене от обычных корпусов, но это компенсируется тем, что все элементы уже заводские, то есть, если случилось непредвиденное обстоятельство, то можно попытаться вернуть корпус по гарантийному листу (к тому же, если человек не уверен в своих силах, то лучше переплатить за корпус с подсветкой для ПК). А если вы решите взять обычный корпус и будете начинять его лентой и клеем, то вернуть его уже будет гораздо труднее. В любом случае, каждый для себя решает, какой корпус взять и стоит ли его обрамлять светодиодной лентой.

Подсветка при помощи светодиодной ленты

Первым делом необходимо купить светодиодную ленту или заказать ее в интернет-магазине. Когда светодиодная лента будет у вас на руках, необходимо снять боковую крышку корпуса системного блока и наметить для себя, где будет располагаться эта лента. Эти места необходимо обработать от пыли и других загрязнений, можно воспользоваться спиртом и протереть внутреннюю часть крышки.

Теперь необходимо нарезать светодиодные ленты. На большинстве моделей линии разреза указаны через каждые три диода. Следующим шагом будет оголение задней клейкой части ленты и наложение их на обратную сторону крышки.

Работа с проводами требует отдельной сноровки, но даже без нее можно выполнить простейшие операции. Необходимо отмерить и отрезать провода, а затем припаять их к ленте, самое главное, не перепутать "+" и "-" (обычно положительный провод черный/белый, отрицательный - любые другие цвета). Для лучшего эффекта можно использовать горячий клей, чтобы провода не приводились в движение.

Светодиодную ленту необходимо соединить с разъемом MOLEX. Нужно помнить, что в разъеме черный провод - это "земля", а желтый - напряжение. После соединения с MOLEX нужно найти свободную вилку блока питания для включения светодиодной ленты.

Подсветка монитора через Arduino по технологии Ambilight

Фоновая подсветка через Arduino - это дешевый аналог экранов мониторов и телевизоров от Philips c запатентованной технологией Ambilight. Для проекта понадобиться плата Arduino Nano и светодиодные ленты. Схема подключения выводов указана в видеоинструкции, она довольна проста даже для новичка. В схему также будет встроен фоторезистор, чтобы регулировать свет ленты в зависимости от времени суток.

Для использования светодиодной ленты необходимо скачать и установить программу Ambibox, а также поддерживать ее в фоновом режиме во время эксплуатации ленты.

Известный способ освещения помещений – светодиодная подсветка с помощью светодиодной ленты. Она имеет ряд преимуществ перед другими источниками света. Экономичность, легкость крепления – это делает ее удобной для эксплуатации в каких угодно помещениях и определенных зонах, будь то корпус системного блока, тыльная часть монитора или подсветка для компьютера. Как подключить светодиодную ленту к компьютеру различными способами?

Для чего нужна подсветка околокомпьютерного пространства

Персональный компьютер давно стал важной частью любой квартиры или другого жилища. Люди много времени проводят за экраном монитора, и необходимо сделать это рабочее место комфортным и удобным. К тому же, отсутствие освещения возле мониторов и экранов телевизоров влечет проблемы со здоровьем, конкретно – со зрением.

Важно обеспечить подсветку экрана в ночное время суток, чтобы яркий свет от монитора не выделялся из окружающей обстановки и не утомлял зрение пользователя. Для этой цели подойдет светодиодная лента, которая сделает комнату красивее и современнее, выделяя визуально компьютерное пространство. К тому же, можно использовать ее как новогоднее оформление или в качестве декоративной подсветки в системном блоке.

Свойства и принцип работы светодиодной ленты

Светодиодная лента часто применяется благодаря таким достоинствам:

  • отличное свечение;
  • длительный срок службы;
  • экономичность в электропотреблении;
  • гибкость, возможность устанавливать в любые конструкции;
  • легкость монтажа на любую плоскость благодаря приклеивающейся поверхности;
  • возможность регулировать длину ленты (отрезать и наращивать, сколько нужно).

Следует учитывать, что светодиодная лента – низковольтное оборудование, то есть для ее питания требуется напряжение 12 или 24 В (вольт). В домашней электрической сети напряжение составляет 220 В 50 Гц, поэтому данный осветительный элемент будет подключаться строго через блок питания, подобранный в зависимости от мощности потребления ленты. Существуют также led-светильники под напряжение 220 В, их подключают непосредственно к розетке, но для освещения компьютера они не подходят. Оптимальный вариант для ПК подсветки – это 12 В.

К ПК можно подсоединить любую ленту, но прежде чем купить ее в магазине, следует определиться с несколькими характеристиками для дальнейшего эффективного использования:

  • плотность диодных кристаллов;
  • моно или трехцветное свечение;
  • длина;
  • класс водозащищенности;

От плотности диодов зависит общая мощность осветительного прибора и выбор блока питания. Существуют ленты плотностью 30, 60 и 120 светодиодов на один метр. Длина обычной катушки составляет 5 метров, для подсветки одного ПК ее хватит. Для домашнего использования достаточно низкого класса влагозащищенности 20IP.

Этот источник освещения работает по принципу печатной платы. Светодиоды впаяны в прорезиненную подложку последовательно и питаются от блока питания. Важно правильно подобрать БП, так как от этого зависит рабочее состояние ленты.

Необходимые для работы материалы и инструменты

Для подключения led-ленты необходимы следующие инструменты и материалы:

  • светодиодная лента нужной длины;
  • блок питания;
  • паяльник;
  • припой плюс канифоль;
  • ножницы;
  • электрические провода сечением 0,75 мм;
  • инструмент для снятия изоляции;
  • бокорезы.

Схема подключения обычной ленты

Предлагается рассмотреть подробно схему подключения стандартной ленты длиной 1 метр к компьютеру. Лента состоит из светодиодов типа SMD 3528, отрезать можно через каждые три диода. Для выполнения этой задачи потребуется:


Этот способ хорошо подойдет для подсветки системного блока с прозрачной крышкой корпуса, чтобы декорировать «крутое железо».

Схема подключения RGB ленты

Многоцветную ленту можно подключить к ПК, используя RGB контроллер. Это специализированное устройство, предназначенное для контроля свечения трех цветов диодов:

  • зеленого;
  • синего;
  • красного.

В результате смешивания свечений трех цветов получаются различные оттенки света. Для подключения многоцветных диодов потребуется четыре провода. В паре с контроллером можно применять пульт, чтобы управлять цветопередачей на расстоянии. Схема использует питание 12 Вольт и длину ленты до 5 метров. Для упрощения сборки схемы можно приобрести готовые разъемные коннекторы, предназначенные для ленточных светильников.

Подключение к сети через блок питания

Преобразователь снижает напряжение сети с 220 В до 24 В или 12 В. БП могут быть разные:

Подойдут преобразователи от ноутбука, от зарядки для телефона, от персонального компьютера. Важно, чтобы ток, выдаваемый с БП, был выше потребляемого лентой. Один метр светильника потребляет 0,4 А, соответственно, 5 м – 2 А. Ток блока питания указан на корпусе. Расчеты произвести нетрудно. При подключении светильника к БП важно соблюдать полярность, иначе он просто не включится.

Соединять провода нужно только соответствующего цвета. Можно добавить в схему выключатель для удобства использования. Возможно использование диммера для управления яркостью свечения. Внешний блок питания не подходит для подсветки системного блока, а больше подойдет для освещения компьютерного стола или монитора.

Подключение к сети без блока питания

Все светодиодные светильники, изготовленные заводским методом, рассчитаны на работу от блока питания. Используя специальную схему, можно подключить их непосредственно к сети 220 В 50 Гц.

Для этого нужно произвести следующие действия:

  1. Разрезать ленту 5 метров на 20 частей (не менее чем через три диода).
  2. Подключить диодный мост для преобразования переменного тока в постоянный.
  3. Подключить конденсатор 5-10 мф на 300 В для устранения мерцания.
  4. Соединить 20 частей между собой последовательно, присоединяя минус к плюсу, а плюс – к минусу.

Заизолировав все оголенные контакты, можно включать в сеть и наслаждаться подсветкой.

Подключение через USB

Особого внимания заслуживает способ подключения светильника через USB, так как он подходит для ноутбука (единственный вариант подсветки) или когда в компьютере нет свободных разъемов питания. В USB гнезде напряжение составляет 5 В, а ток нагрузки не превышает 0,5 А. Этого мало для светильника, которому требуется 12 В. Нужно приобрести или сделать преобразователь 5 В к 12 В и запитать его от USB.

Следует учитывать, что повышение напряжения в 2,5 раза влечет понижение тока во столько же раз, то есть до 0,2 А (до 0,5 метра ленты с плотностью 60 светодиодов на метр). Если превысить ток нагрузки, можно вывести из строя USB порт. Для подключения светодиодного светильника через USB нужно:


Как видно, можно без особых усилий подключить светодиодную ленту к компьютеру или к внешнему блоку питания, чтобы украсить свое рабочее место. Можно выбрать наиболее подходящий способ для каждого. Главное правило заключается в том, чтобы не превысить токовую нагрузку на блок питания или на USB порт. Для успешного подключения светодиодной подсветки следует придерживаться приведенных выше инструкций и не бояться сделать что-то своими руками.

Приобретая компьютер в магазине, мы всегда остаемся очень рады покупке. Но с течением времени хочется чего-то нового, появляется желание внести новых красок. Многие и дня не могут обойтись без компьютера, что конечно очень плохо, поэтому хочется, чтобы компьютер менял свой цвет в зависимости от настроения пользователя. В данном случае и выручает подсветка, для которой желательно выбирать цвета, сочетающиеся между собой. Такой моддинговый компьютер в наше время собрать просто: многие компании предлагают широкий выбор корпусов и аксессуаров со встроенной светодиодной подсветкой, которая имеет множество цветов и оттенков RGB-диапазона.

Можно разделить моддинг на классический, сделанный вручную, и на тот, в котором используются аксессуары промышленного производства. Первый вид трудоемкий и дорогой, нужно не только разбираться во всех тонкостях, но и иметь набор специальных инструментов. Но только классический моддинг можно отметить как произведение искусства. Человек создает эксклюзивные детали, свой неповторимый дизайн компьютера. Хотя, покупая различные китайские изделия, и правильно их комбинируя, можно сделать отличный моддинговый компьютер. Рассмотрим, как же можно преобразить системный блок .

Самый простой вариант - это вентилятор, который обычно выпускают из прозрачного материала. Он легко снимается и устанавливается. И подсветку в нем можно использовать трех видов: светодиодную, неоновую и ультрафиолетовую, если вентилятор сделан из флуоресцентного материала. При вращении такой вентилятор будет образовывать светящиеся кольца. Если использовать разноцветные светодиоды, то эффект будет потрясающим. Для еще большего эффекта можно использовать стробоскоп (строб-блок), который создает эффект остановки.

В результате неоновой подсветки образуются кольца трех цветов: красные, зеленые, синие. При освещении флуоресцентного материала вентилятора ультрафиолетовым цветом возникает эффект свечения. Для большего эффекта решетку для вентилятора можно взять прозрачную, зеркальную, флуоресцентную, стальную, неоновую, электролюминесцентную. И рисунок на ней можно сделать очень оригинальным, лишь бы фантазия позволяла.

Кулер на видеокарте используем также с подсветкой или берем из флуоресцентного материала. Подсветка может быть одноцветной или разноцветной, возможны варианты разной формы.

Оригинальность придадут и лампы подсветки, которые так же делятся на светодиодные, неоновые, ультрафиолетовые. Светодиодные лампы изготавливают из оргстекла, по всей длине которой установлены светодиоды. Интересны лампы-метеоры: такие лампы могут мигать, мерцать, создавать иллюминацию.

Неоновые имеют форму колбы, крепятся горизонтально или вертикально, могут иметь определенный цвет или сразу несколько. А еще их наполняют битым стеклом, от чего получаются сказочные рисунки. На корпусе процессора можно создать оригинальный рисунок, используя так называемый неоновый шнур.

Ультрафиолетовые лампы высвечивают те детали процессора, которые покрыты флуоресцентной краской. Однако сейчас начали использовать лазерные прожекторы.

Возможностей, чтобы украсить процессор, сделать его оригинальным, много. Но главное - не надо забывать о назначении компьютера и о его безопасности.