Потолочные светильники накладные своими руками

Как самостоятельно сделать потолочный светильник – идеи и советы

Потолочные люстры – осветительные приборы, выполняющие одновременно две функции. Во-первых, они используются для организации основного освещения в комнате. Во-вторых, устройства являются одним из главных элементов декоративного украшения помещения.

Многочисленные производители предлагают оборудование разного дизайна, но далеко не всегда удается отыскать что-то действительно стоящее, вписывающееся в общий интерьер комнаты. В других ситуациях стоимость понравившейся люстры может быть чересчур высока. Именно поэтому многие люди интересуются, как сделать потолочный светильник своими руками.

Изделия «хэнд-мэйд» будут уникальными и оригинальными, благодаря ним вы сможете выразить свои вкус и характер. Самостоятельно изготовить подобные приборы не так-то просто. Работа требует определенной фантазии и усидчивости. С другой стороны, потолочную люстру можно создать из подручных средств и предметов, которые для вас стали мусором.

Выбирайте любые материалы для изготовления – дерево, пластик, металл или стекло. Очень оригинально смотрятся люстры, сконструированные из винных бутылок, деревянных шпажек или соломы. Подведем итог: выбор материала для самодельного светильника полностью зависит от фантазии и идеи, возникшей в голове у хозяина квартиры.

Разновидности осветительных приборов

Завершающим этапом выполнения любых ремонтно-строительных работ станет покупка осветительных приборов. Зачастую главным из них является потолочная люстра, устанавливаемая по центру комнаты при условии ее правильной геометрии. На рынке представлен широкий ассортимент светильников, отличающихся дизайном, формой, принципом действия и даже наличием/отсутствием определенных конструктивных элементов.

Сегодня все люди стремятся экономить, поэтому важно будет использовать люстру под энергосберегающие или светодиодные лампы. Желательно выбирать изделия с частично или полностью закрытыми плафонами, в которых прячут лампы. За счет этого вы защитите конструкцию потолка и сможете обезопасить себя в случае взрыва лампочки (осколки останутся внутри плафона).

Если все-таки понравилась люстра с открытым расположением лампочек, то осмотрите ее и убедитесь, что после монтажа световой поток будет направлен вниз. Также существует простое правило – чем проще изделие, тем легче последующий монтаж.

Другим моментом, который следует учитывать при выборе люстры, является предназначение помещения и его габариты. В просторные залы с высокими потолками следует устанавливать объемные светильники подвесного типа. Для малогабаритных помещений требуется экономия пространства, поэтому ориентируйтесь на плоские (сплюснутые) варианты.

Условно люстры для потолка можно разделить на две основные разновидности:

  • классические подвесные;
  • плоские с максимально близким размещением к потолку.

А последние делятся на две подкатегории – встраиваемые и накладные. Накладные плафоны считаются лучшим решением для ванных комнат, коридоров и кухонных помещений. Наличие разделительной платформы обеспечивает их быстрое остывание и высокую пожарную и электрическую безопасность.

Встраиваемые светильники также называются точечными. Их зачастую устанавливают (правильнее говорить – встраивают) в мебель, подвесные потолки или арочные конструкции. Производители обеспечивают широкое разнообразие форм, цветовых и дизайнерских решений как для традиционных, так и плоских светильников.

Наконец, помимо конструктивных особенностей самих светильников, различают тип используемых источников света:

  1. Лампа с нитью накала – один из распространенных и простых вариантов. Максимально дешевый источник света. При механическом воздействии быстро выходит из строя ввиду уязвимости конструкции, относительно скоро перегорает (в случае непрерывной работы может перегореть и за двое-трое суток).
  2. Энергосберегающая лампа дневного света – одна из лучших разновидностей экономок. Достоинства изделия связаны с экономичностью и продолжительным сроком службы. Наряду со светодиодами, является самым распространенным источником света в развитых странах.
  3. Светодиодная лампа – дорогостоящее изделие, популярность которого возрастает с каждым годом. Коэффициент полезного действия превышает 90 %, а в случае с качественными приборами достигает 98 %. Характеризуются более продолжительным сроком эксплуатации и повышенной надежностью.

Пример самодельного светильника

Рассмотрим один из самых простых примеров потолочного светильника, сделанного своими руками.

Для изготовления нам понадобятся:

  • пластиковая бутылка объемом 5 л;
  • пластиковые ложки – их число зависит от габаритов бутылки, которая станет каркасом;
  • быстросохнущий клей для пластика;
  • острый нож;
  • патрон с проводом.

Для начала подготавливается каркас из пластиковой бутылки. Удалите любые этикетки с предмета, промойте его и хорошенько просушите. После этого смело вырезайте днище. Обрежьте все ручки с пластиковых ложек, но так, чтобы оставались небольшие отрезки по 2 см.

Получившиеся обрезки с «черпачками» приклейте на основание каркаса из пластиковой бутылки. Для этого нам как раз понадобятся оставшиеся кусочки ручек, которые нужно обильно полить клеем и плотно прижать к поверхности (выпуклая часть черпачка должна смотреть наружу). Обклейте емкость по кругу, пока не будет спрятана вся поверхность. В идеале ложки размещают в шахматном порядке с последующим сдвижением для плотного расположения и отсутствия видимых участков.

Патроны с проводкой можно достать из какой-нибудь старой люстры, после чего установить и зафиксировать в новом изделии, протянув через горлышко бутылки. Декоративная чаша может быть украшена такими же заготовками с применением клея и размещением на горлышке.

Читайте также:  Межстеновое утепление своими руками

Чтобы убедиться в работоспособности изделия, на завершающей стадии вкрутите в светильник лампочку и подключите ее к источнику питания. В случае успеха останется установить люстру на потолок.

Для более стильного оформления и смены цветовых решений можете раскрасить пластиковые ложки. Это повысит оригинальность и привлекательность изделия.

Выбор стиля

Помимо пунктов, перечисленных в первой главе статьи, при выборе люстры нужно ориентироваться на определенный стиль. Это актуально и для тех случаев, когда вы решили самостоятельно смастерить изделие. От созданного в помещении интерьера зависят комфорт, уют и то, насколько приятно будет в нем находиться.

Потолочная люстра является главным элементом декора, поэтому при грамотном подходе восприятие окружения улучшится, при безалаберном – полностью испортится. Как известно, «ломать – не строить», поэтому, чтобы испортить интерьер, достаточно выбрать неправильный стиль.

Заблаговременно определитесь с дизайном будущего светильника. Самые распространенные стили для люстр – хай-тек, модерн и прованс.

Хай-тек

К нему относятся изделия, изготовленные из стекла и металла. Современные приборы прекрасно вписываются в дизайн спальни и гостиного зала. Внешне люстра может выглядеть хаотично (с произвольным расположением элементов декора). Отличный вариант для людей, стремящихся модернизировать квартиру или частный дом, но не желающих мастерить что-то чересчур сложное. Любые погрешности, допущенные при изготовлении люстры, могут выглядеть как оригинальное дизайнерское решение.

Модерн

В соответствии с этим стилем приборы создаются из стекла и дерева. Потолочный светильник характеризуется идеально ровными и четкими линиями, имеет правильную геометрию.

Прованс

Наиболее сложное исполнение, которое подойдет для людей, разбирающихся в принципах hand-made. Для украшения люстры могут использоваться различные ткани, красочные ленты, бисер, вышивки. Светильники получаются нежными, подходят для создания романтической атмосферы. Осветительный прибор в стиле прованс подойдет для украшения любого жилого помещения.

Материалы для монтажа

Для потолочного монтажа светильника потребуются определенные материалы и инструменты:

  • сам светильник;
  • разветвительная коробка;
  • отвертка (фигурная);
  • выключатели;
  • в качестве альтернативы – диммеры (поворотный тумблер, регулирующий яркость, включение/выключение лампочки);
  • провода;
  • электротехническая изолента;
  • индикатор (тестер);
  • пассатижи;
  • соединительные колодки.

В идеале электрическая проводка должна прокладываться при помощи соединительных колодок. Если такие изделия отсутствуют, то скрутите оголенные концы проводов с помощью пассатижей и спрячьте под плотным слоем изоленты. Также соединения можно помещать под полимерные колпачки. Убедитесь, что провода тесно обвивают друг друга.

При прокладке кабеля обратите внимание на материал, из которого он изготовлен. Желательно скручивать алюминий с алюминием или медь с медью. При контакте проводов из двух разных материалов произойдет постепенное окисление, приводящее к выгоранию и потере контакта.

Последовательность выполнения работ

Перед установкой потолочного светильника определите фазы проводов. Для этого понадобится индикаторная отвертка или специальный щуп. Если приложите рабочую поверхность к фазовой жиле, то лампочка начнет светиться. В противном случае провод относится к нулевой фазе.

Далее нужно определить фазы на проводке осветительного прибора. Включите в розетку два провода, но ни в коем случае не касайтесь третьего. Если на люстре несколько лампочек, то загорится около половины из них. Оставьте любой провод в розетке и вместо второго вставьте третий. Должна загореться вторая половина лампочек. Таким образом, провод, который постоянно находится в розетке (а при поочередном подключении с двумя остальными включает лампочки), является нулевой фазой.

Закрепите светильник на потолке. Для этого используется как классический крюк, торчащий с потолка, так и крепежная рейка (входит в комплект большинства современных устройств). При наличии крюка от старой люстры его желательно демонтировать.

Подключение светильников

При необходимости соединения торшера или люстры с двужильным кабелем трудности и вовсе возникнуть не должны. Просто соедините между собой концы этого кабеля с двумя концами проводки. Если светильник состоит из нескольких частей и проводов больше, то их правильно скручивать попарно, впоследствии соединяя с нужной жилой электрической проводки в квартире.

Трехжильный кабель указывает на наличие двух обычных и одной нулевой фаз. Действуйте по схеме, описанной выше, чтобы найти нулевую фазу. После этого подключайте прибор к проводке дома.

Традиционно нулевая фаза на светильнике имеет провода с синей изоляцией, обычная – коричневой, черной или красной. Если имеется несколько синих проводов, то их требуется соединить попарно, после чего подключить к нулевой фазе. Аналогично действуйте с другими цветными частями.

Гораздо реже встречаются изделия с четырьмя жилами. Последняя предназначена для заземления и обычно окрашивается в желто-зеленый цвет. Ее следует прикрутить к корпусу светильника при помощи обычного винта. Обязательно выполните изоляцию всех соединений.

Для изготовления потолочных светильников своими руками могут использоваться любые материалы. Главное – заранее выбрать стиль и форму и сориентироваться по месту установки. Также перед началом работ желательно нарисовать эскиз будущего изделия. Все остальное ограничивается вашей фантазией.

Подключение самодельных осветительных приборов выполняется по той же схеме, что и покупных. Используя нашу инструкцию, вы сможете без труда подключить потолочные люстры с двумя, тремя и даже четырьмя жилами. Главное — не забывать о правилах безопасности и обеспечить полную изоляцию проводов, исключая короткое замыкание.

Читайте также:  Офисная доска своими руками

Источник

LED светильники своими руками

Постепенно приборы освещения переходят на светодиодные лампы. Произошло это не сразу, был затяжной переходный период с применением так называемых экономок – компактных газоразрядных лампочек со встроенным блоком питания (драйвером) и стандартным патроном Е27 или Е14.

Такие лампы широко применяются и сегодня, поскольку их стоимость в сравнение с LED источниками света не такая «кусачая».

При неплохом балансе цены и экономичности (разница в цене с обычными лампами накаливания со временем окупается за счет экономии электроэнергии), газоразрядные источники света имеют ряд недостатков:

  • Срок службы ниже, чем у ламп накаливания.
  • Высокочастотные помехи от блока питания.
  • Лампы, не любят частого включения – выключения.
  • Постепенное снижение яркости.
  • Влияние на расположенные рядом поверхности: на поверхности потолка (над лампой) со временем появляется темное пятно.
  • Да и вообще, иметь в доме колбу с некоторым количеством ртути как-то не очень хочется.

Прекрасная альтернатива – светодиодные светильники. Список достоинств весомый:

  • Потрясающая экономичность (до 10 раз в сравнение с лампами накаливания).
  • Огромный срок службы.
  • Совершенные и безопасные блоки питания (драйверы).
  • Абсолютно не зависят от количества включений.
  • При нормальном охлаждении не теряют яркости практически весь период эксплуатации.
  • Полная механическая безопасность (даже если разбить декоративный рассеиватель, никаких вредных веществ в помещение не попадет).
    • Направленность светового потока предъявляет высокие требования при конструировании рассеивателя.
    • Все-таки они дорого стоят (речь идет о качественных брендах, безымянные изделия среднего уровня вполне доступны).

    Если ценовой вопрос регулируется подбором производителя, то конструктивные особенности не всегда позволяют просто заменить лампу в любимой люстре. Разумеется, есть богатый выбор классических грушевидных LED ламп, которые подходят под любой размер.

    Но именно в этой конструкции кроется «засада».

    Перед нами качественная (при этом относительно недорогая) лампа с яркостью свечения 1000 Lm (эквивалент 100 ваттной лампы накаливания), и потребляемой мощностью 13 Вт. У меня такие LED источники света работают по много лет, светят приятным теплым светом (температура 2700 K), и никакой деградации яркости со временем не наблюдается.

    Но для мощного света, требуется серьезное охлаждение. Поэтому корпус у этой лампы на 2/3 состоит из радиатора. Он пластиковый, не портит внешний вид, и достаточно эффективен. Из конструкции следует главный недостаток – реальным источником света является полусфера в верхней части лампы. Это затрудняет подбор светильника – не в каждой рожковой люстре такая лампа будет выглядеть гармонично.

    Есть лишь один выход – покупать готовые LED светильники, конфигурация которых изначально рассчитана под конкретные источники света.

    Ключевое слово – покупать. А куда девать любимые торшеры, люстры и прочие светильники в квартире?

    Поэтому было принято решение конструировать LED лампы самостоятельно

    Основной критерий – минимизация стоимости.

    Есть два основных направления при разработке светодиодных источников света:

    1. Применение маломощных (до 0.5 Вт) светодиодов. Их требуется много, можно сконфигурировать любую форму. Не нужен мощный радиатор (мало греются). Существенный недостаток – более кропотливая сборка.

    2. Использование мощных (1 Вт – 5 Вт) LED элементов. Эффективность высокая, трудозатраты в разы меньше. Но точечное излучение требует подбора рассеивателя, и для реализации проекта нужны хорошие радиаторы.

    Для экспериментальных конструкций я выбрал первый вариант. Самое недорогое «сырье»: 5 мм светодиоды с рассеиванием 120° в прозрачном корпусе. Их называют «соломенная шляпа».

    Такое добро продается по 3 рубля пучок на любом радиорынке.

    Я купил несколько упаковок по 100 шт. на aliexpress (ссылка на покупку). Обошлось чуть меньше, чем по 1 р. за штуку.

    В качестве блоков питания (точнее сказать источников тока), я решил использовать проверенную схему с гасящим (балластным) конденсатором. Достоинства такого драйвера – экстремальная дешевизна, и минимальное потребление энергии. Поскольку нет ШИМ контроллера, или линейного стабилизатора тока – лишняя энергия в атмосферу не уходит: в этой схеме нет элементов с рассеивающим тепло радиатором.

    Недостаток – отсутствие стабилизации тока. То есть, при нестабильном напряжении электросети, яркость свечения будет меняться. У меня в розетке ровно 220 (+/- 2 вольта), поэтому такая схема в самый раз.

    Элементная база тоже не из дорогих.

    • диодные мосты серии КЦ405А (можно любые диоды, хоть Шоттки)
    • пленочные конденсаторы с напряжением 630 вольт (с запасом)
    • 1-2 ваттные резисторы
    • электролитические конденсаторы 47 mF на 400 вольт (можно взять емкость побольше, но это выходит за рамки экономности)
    • такие мелочи, как макетная плата и предохранители, обычно есть в арсенале любого радиолюбителя

    Чтобы не изобретать корпус с патроном Е27, используем сгоревшие (еще один повод от них отказаться) экономки.

    После аккуратного (на улице!) извлечения колбы со ртутными парами, остается прекрасная заготовка для творчества.

    Основа основ – расчет и принцип работы токового драйвера с гасящим конденсатором

    Типовая схема изображена на иллюстрации:

    Как работает схема:

    Резистор R1 ограничивает скачок тока при подаче питания, пока схема не стабилизируется (около 1 секунды). Значение от 50 до 150 Ом. Мощность 2 Вт.

    Резистор R2 обеспечивает работу балластного конденсатора. Во-первых, он его разряжает при отключении питания. Как минимум для того, чтобы вас не тряхнуло током при выкручивании лампочки. Вторая задача – не допустить токового броска в случае, когда полярность заряженного конденсатора и первой полуволны 220 вольт не совпадают.

    Читайте также:  Потолок под пластик своими руками

    Собственно, гасящий конденсатор С1 – основа схемы. Он является своеобразным фильтром тока. Подбирая емкость, можно установить любой ток в цепи. Для наших диодов он не должен превышать 20 мА в пиковых значениях напряжения сети.

    Далее работает диодный мост (все-таки светодиоды – это элементы с полярностью).

    Электролитический конденсатор C2 нужен для предотвращения мерцания лампы. Светодиоды не имеют инертности при включении-выключении. Поэтому глаз будет видеть мерцание с частотой 50 Гц. Кстати, этим грешат дешевые китайские лампы. Проверяется качество конденсатора с помощью любого цифрового фотоаппарата, хоть смартфона. Посмотрев на горящие диоды через цифровую матрицу, можно увидеть моргание, неразличимое для человеческого глаза.

    Кроме того, этот электролит дает неожиданный бонус: светильники выключаются не сразу, а с благородным медленным затуханием, пока емкость не разрядится.

    Расчет гасящего конденсатора производится по формуле: I = 200*C*(1.41*U cети — U led) I – полученный ток цепи в амперах

    200 – это константа (частота сети 50Гц * 4)

    С – емкость конденсатора С1 (гасящего) в фарадах

    U сети – предполагаемое напряжение сети (в идеале – 220 вольт) U led – суммарное падение напряжения на светодиодах (в нашем случае – 3,3 вольта, помноженное на количество LED элементов)

    Подбирая количество светодиодов (с известным падением напряжения) и емкость гасящего конденсатора, надо добиться требуемого тока. Он должен быть не выше указанного в характеристиках светодиодов. Именно силой тока вы регулируете яркость свечения, и обратно пропорционально – срок жизни светодиодов.

    Для удобства можно создать формулу в Exel.

    Схема проверена неоднократно, первый экземпляр собран почти 3 года назад, трудится в светильнике на кухне, сбоев в работе не было.

    Переходим к практической реализации проектов. Количество LED элементов и емкость конденсатора в отдельных схемах обсуждать нет смысла: проекты индивидуальные для каждого светильника. Рассчитывались строго по формуле. Приведенная выше схема на 60 светодиодов с конденсатором на 68 микрофарад – не просто пример, а реальный расчет для тока в цепи 15 мА (для продления жизни светикам).

    LED лампа в рожковую люстру

    Выпотрошенный патрон от экономки используем в качестве корпуса для схемы и несущей конструкции. В этом проекте я не использовал макетную плату, собрал драйвер на кругляше из ПВХ толщиной 1 мм. Получилось как раз в размер. Два конденсатора – по причине подбора емкости: не нашлось нужного количества микрофарад в одном элементе.

    В качестве корпуса для размещения LED элементов использована баночка от йогурта. В конструкции также использовал обрезки листов вспененного ПВХ 3 мм.

    После сборки получилось аккуратно и даже красиво. Такое расположение патрона связано с формой люстры: рожки направлены вверх, на потолок.

    Далее размещаем светодиоды: по схеме 150 шт. Протыкаем пластик шилом, трудозатраты: один полноценный вечер.

    Забегая вперед, скажу: материал корпуса себя не оправдал, слишком тонкий. Следующий светильник был изготовлен из листового ПВХ 1 мм. Для придания формы рассчитал развертку конуса на те же 150 диодов.

    Получилось не так изящно, но надежно, и отлично держит форму. Лампа полностью скрыта в рожке люстры, поэтому внешность не столь важна.

    Светит равномерно, в глаза не бьёт.

    Люмены не мерял, по ощущениям – ярче, чем лампа накаливания 40 Вт, немного слабее 60 Вт.

    LED лампа в плоский потолочный светильник на кухню

    Идеальный донор для подобного проекта. Все светодиоды буду расположены в одной плоскости.

    Рисуем шаблон, вырезаем матрицу для размещения LED элементов. При таком диаметре плоский лист ПВХ будет деформироваться. Поэтому я использовал донышко от пластикового ведра из-под строительных смесей. По внешнему контуру есть ребро жесткости.

    Диоды устанавливаются с помощью привычного шила: 2 дырки по разметке.

    Светильник рассчитан на 120 LED элементов, разбитых на 2 группы по 60 шт., для надежности схемы. Изготавливаем 2 одинаковых драйвера.

    Монтируем их на диэлектрических проставках с обратной стороны.

    Для крепления диска, в центре устанавливаем подиум из ПВХ.

    Вешаем светильник на потолок, включаем – все работает.

    Для оценки яркости: по углам расположены 4 фирменных LED лампы от IKEA, со светоотдачей по 400 Lm.

    LED светильник для санузла

    Тоже легко реализуемый проект. Извлекаем содержимое светильника, устанавливаем матрицу на 30 светодиодов, и соответствующий драйвер.

    Свет мягкий, равномерный, для данной «комнаты» более чем достаточно.

    Настольная лампа

    В качестве корпуса использован колпачок от дезодоранта.

    Патрон Е27 традиционно от сгоревшей экономки.

    В корпус вместилось 55 светодиодов.

    Получилось компактно и аккуратно.

    В настольной лампе «инсталляция» смотрится, как родная.

    И светит вполне уверенно.

    Ребенок, вдохновленный успехами папы, попросил подсветку для компьютерного стола. Была найдена какая-то изящная коробочка, в которую поместился драйвер.

    В качестве корпуса я применил короб для прокладки кабеля. Размер профиля: 10*10 мм.

    Чтобы свет не бил в глаза, а был направлен сверху вниз, конструкция разместилась на уголке со стороной 25 мм, из белого ПВХ.

    Все работы выполнены из компонентов, которые практически ничего не стоят. Кроме того, это прекрасный повод попрактиковаться в радиоделе.

    Источник

    Оцените статью
    Своими руками