Съдържание:
- Етап 1:
- Стъпка 2: Светодиодите
- Стъпка 3: Строителство
- Стъпка 4: Светлината
- Стъпка 5: Още един тест за осветление
- Стъпка 6: Други опции
Видео: Използване на променлив ток със светодиоди (част 4) - новите технологии: 6 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55
Някои от препятствията в общото приемане на LED в дома са относително високата цена на лумен и сложните и тромави системи за преобразуване на енергия. През последните месеци редица нови разработки обещават да ни доближат крачка към света, задвижван от LED. Вземайки репликата си от системата ATX, която захранва нашите компютри, нова линия адаптери за "зелен режим" ще преобразува всяко напрежение от 100v на 240v, AC или DC, за да работи комбинации от 1- или 3-ватови светодиоди в числа от 1 до 7. Тези модули са с дължина под 1 "и всъщност могат да бъдат поставени вътре в основата на битова крушка. Тук избрах преобразуващ модул, предназначен за захранване на един 3-ватов светодиод при около 700 mA, но има прикрепил го към 8 x 100 милиамперни "Superflux" светодиоди паралелно, което ми позволява да опростя поглъщането на топлина и разсейването на светлината.
Етап 1:
Модулът може да бъде закупен тук за около 3,00 щ.д. в единични количества, с включена доставка. 3-ватовият дизайн означава, че няма напрежение над 5 волта на нито един от светодиодите и те са напълно изолирани от електрическата мрежа. Кондензаторът MHX ", видим на изображенията, се използва за филтриране на входа, така че проводниците му носят високо напрежение. Покрийте ги с електрическа лента, за да сте в безопасност. Дизайнът в "зелен режим" коригира и изглажда мрежовото напрежение и го използва за задвижване на осцилатор на около 100KHz. Тази квадратна вълна се прилага към малък трансформатор, който го преобразува в много по-ниско напрежение. Входящите и изходящите токове и температурата се измерват 100000 пъти в секунда и осцилаторът се изключва, докато се възстанови правилната работа.
Стъпка 2: Светодиодите
Светодиодите, които използвам тук, са 100mA (така наречените 0.5-ватови) светодиоди "Superflux" или "Piranha". Можете да ги получите тук. Те могат да се справят с тази мощност без прегряване, тъй като под всеки модул са вградени охлаждащи ребра. Отблизо се показват комплекти златни проводници, които преминават през фосфора в 3 LED устройства с голям размер. При ниска мощност могат да се видят отделните диоди.
Стъпка 3: Строителство
Конструкцията е много проста - използвах малко (2 "x 2") парче перф дъска. Свържете всички LED аноди (+) заедно, след това към червения проводник на модула. Направете същото за катодите (-) и прикрепете към другия (бял) проводник.
Останалите бели проводници са свързани към електрическата мрежа.
Стъпка 4: Светлината
Взех този некоригиран композит с баланс на бялото, зададен на „дневна светлина“. Вляво е с 50-ватов халоген, а вдясно как изглежда с нашата 3-ватова LED "крушка". Последната снимка е същия изглед с LED светлината вляво.
Макар и привидно много син, спектърът на LED светлината е почти идентичен със слънчевата светлина по обедните часове и с това очите ни виждат най-добре. Като експеримент, покрийте половината от картината с лист хартия и вижте колко бързо очите ви се приспособяват към различния спектър на светлината.
Стъпка 5: Още един тест за осветление
И ето, първата снимка под 15-W флуоресцент.
Втората с 3-вата, използваща същата експозиция.
Стъпка 6: Други опции
Тази търговска единица, също с мощност от 3 вата, струва 20,00 щ.д. И осигурява меко, равномерно осветление за цялата област. Отново експозициите са идентични, некоригирани и зададени за „дневна светлина“. Забележка: Това е продължение на моята „Използване на променлив ток със светодиоди“, вижте предишните ми статии за фон относно това технология. Част 1, част 2 и част 3. Повече информация за изграждането на LED схеми можете да намерите на моя уебсайт тук.
Препоръчано:
Безжичен детектор за променлив ток: 7 стъпки (със снимки)
Безжичен детектор за променлив ток: Докато правих предишния си Instructable (лесен инфрачервен сензор за близост), разбрах няколко неща относно използването на 2 транзистора подред за усилване на много слаб сигнал. В тази инструкция ще опиша този принцип, който също се нарича & quo
Използване на променлив ток със светодиоди (част 1): 5 стъпки
Използване на променлив ток със светодиоди (част 1): Наскоро попаднах на висококачествен трансформатор, продаван за под $ 1,00. Причината да бъдат толкова евтини е фактът, че продукцията им е само AC, докато повечето потребителски продукти изискват добре филтриран DC. Тази инструкция е събрана с
Използване на променлив ток със светодиоди (част 2) - и направете тази удобна контра светлина: 9 стъпки
Използване на променлив ток със светодиоди (част 2) - и направете тази удобна контра светлина: При използване на променлив ток със светодиоди (част 1) разгледахме прост начин за пускане на светодиоди с трансформатор, свързан към променливотокова мрежа. Тук ще разгледаме получаването нашите светодиоди да работят без трансформатор и да изграждат проста светлина, която е интегрирана в разширителна лента
Използване на променлив ток със светодиоди (част 3) - ГОЛЯМАТА светлина: 6 стъпки
Използване на променлив ток със светодиоди (част 3) - ГОЛЯМАТА светлина: При използване на променлив ток със светодиоди, част 1 и част 2, ние разгледахме начини за адаптиране на променливотоковото захранване към светодиодите без обичайното преобразуване в чист постоянен ток първо. Ето, в част 3, ние комбинираме наученото преди, за да проектираме LED светлина, която да работи директно от електрическата мрежа. Предупреждение:
Glow Led's Използване на променлив ток (220-250V): 6 стъпки
Glow Led, използващи променлив ток (220-250V): Забележка:- ТОВА ИНСТРУКТИРУВАЩО НЕ ТРЯБВА НЕ НЕ СЕ ОПИТВА РАЗИТКАТА НЕ СЕМЕЙНО С РИСКОВЕТЕ НА РАБОТНИ С ОСНОВНИ НАПРЕЖЕНИЯ За да направите този проект, ще ви трябват само няколко комп