Съдържание:

Заменете нисковолтовите двуконтактни халогени със светодиоди: 6 стъпки (със снимки)
Заменете нисковолтовите двуконтактни халогени със светодиоди: 6 стъпки (със снимки)

Видео: Заменете нисковолтовите двуконтактни халогени със светодиоди: 6 стъпки (със снимки)

Видео: Заменете нисковолтовите двуконтактни халогени със светодиоди: 6 стъпки (със снимки)
Видео: Постановка на учет с другим двигателем 2024, Юли
Anonim
Сменете нисковолтовите дву-пинови халогени със светодиоди
Сменете нисковолтовите дву-пинови халогени със светодиоди

Тази инструкция подробно описва как лесно да се монтира двунаправено халогенно тяло с ниско напрежение (12V) с LED крушка с висока мощност, която ще използва по-малко мощност (<10W), ще продължи по-дълго (50 000 часа) и ще даде приблизително същото светлинна мощност (~ 300 лумена). Този тип осветителни тела най-често се използват като акцентна светлина или фокусирана задача или надолу светлина като витрини, лампи за четене, настолни лампи и висулки над остров. Този Instructable е подобен на някои от другите ми (вижте връзките по-долу), но представлява последните усилия за увеличаване на лекотата на интеграция, ниска цена и практическо използване на все по -евтини светодиоди с висока мощност. С всяка итерация пречките за използването на светодиоди в реални жилищни приложения се намаляват.

Стъпка 1: Инструменти и материали

Инструменти и материали
Инструменти и материали

Материалите, които влизат в LED лампата, са ключът към нейните характеристики, дълъг живот и най -добрата успешна подмяна на традиционна крушка с нажежаема жичка или халоген. Най -важният елемент е радиаторът и се оказа най -трудната част за намиране във формат, който е съвместим с кандидат осветителното тяло. Има много радиатори, но малцина са проектирани с кръгла сянка от арт стъкло. Наскоро попаднах на част от Digikey, която е предназначена за powerLEDs, има размера и гъвкавостта да се интегрира в конвенционално осветително тяло и беше достатъчно евтина за разглеждане. Другите ключови компоненти очевидно са самият светодиод и задвижващата верига. На пазара има много светодиоди с висока мощност, но за жилищното осветление чистият изход не е най -важният фактор. Светодиодите с най -висока ефективност и най -висока мощност са „готини“, тъй като изходът им е много син и не е привлекателен за общото осветление във вашия дом. Това често се посочва от цветовата им оценка, дадена в градуси по Келвин. Студеното бяло е в диапазона 6500K, с неутрално бяло в 4500K и топло бяло в диапазона 3700K. Проблемът за светодиодите е, че комбинацията от фосфори, използвани за затопляне и по този начин по -привлекателна светлинна мощност, става все по -малко ефективна. Така че най -добрият охлаждащ светодиод може да изведе 100 лумена на ват, докато най -добрите топли бели светодиоди ще бъдат в диапазона 60 лумена на ват. Ужас. След безкрайни часове търсене и закупуване на различни LED компоненти използвах следните части, за да изградя практичен и сравнително евтин халогенен заместител за моята кухненска висулка над мивката. Използвах 3-звездна Philips Rebel Rebel. Много хора предпочитат линията светодиоди Cree XR-E, а някои от светодиодите Cree имат по-високи характеристики. Размерът на Rebel обаче позволява 3 от тях да бъдат поставени в непосредствена близост, което е от решаващо значение за подмяната на малък двупинов халоген. Използвах верига драйвери от DealExtreme, която се доставя директно от Китай. Инструменти и материали: радиатор, 3-битова задвижваща верига, $ 2 Rebel 3x LED звезда, 15 $ топлинно съединение, 7 $ скрап от дърво Горещо лепило 3 Малки винтове (напр. 4- 40) Свредло и докосване, за да отидете с винтове Припой и тел и желание да ги използвате Общата цена е около 20 долара, ако имате под ръка термичното съединение и винтовете. Това е далеч по -евтино, отколкото в миналото. Уау!

Стъпка 2: Пробийте радиатора

Пробийте радиатора
Пробийте радиатора
Пробийте радиатора
Пробийте радиатора

Първата стъпка е да пробиете три дупки в радиатора, които съвпадат с три от шестте слота на LED звездната дъска. Звездната дъска е направена от специален термичен сандвич, който позволява топлината да се изнесе от светодиодната матрица в дъската и след това да се поглъща с минимално съпротивление (и по този начин делта Т). Задната част на звездата е метална, но не е електрически свързана със светодиодите и трябва да осъществи плътен термичен контакт с радиатора. Така че вземете вашата звезда и я поставете върху радиатора и очната ябълка на нейното местоположение и след това направете три марки в прорезите около звездата, за да отбележите къде ще пробиете дупките си. След това премахнете звездата и пробийте дупките си и след това ги почукайте, за да можете да завиете винтовете директно в радиатора. Ако нямате инструменти или каквото и да е за пробиване на отворите, просто ги пробийте достатъчно големи, за да оставите винтовете да се плъзгат през радиатора и използвайте гайки на гърба, за да задържите звездата надолу. Вижте снимките за пояснение.

Стъпка 3: Монтирайте драйвера в дървен блок

Монтирайте драйвера в дървен блок
Монтирайте драйвера в дървен блок
Монтирайте драйвера в дървен блок
Монтирайте драйвера в дървен блок

Ключът към поставянето на тази LED „крушка“в халогенното тяло е компактното монтиране на драйвера в радиатора. Това се постига чрез изрязване на парче дърво, което се побира между краката на радиатора и което има пробит център, където можем да залепим здраво веригата на задвижването. Можете също така да пробиете дупки в краката на радиатора, за да добавите винтове, ако нямате доверие на горещото лепило. Тази връзка ще поеме всякакви сили на вмъкване при инсталиране или отстраняване на крушката и също така ще задържи целия комплект срещу безмилостната гравитация. Използвах свредло 3/8 инча, за да пробия две дупки един до друг и ги съединих, като размърдах накрайника, докато бях на захранване. Суров, но ефективен. Резултатът беше слот, в който задвижващата верига се вписваше добре. С водача в скрапа запълних дупките с горещо лепило, за да задържа всичко на място. Обърнете внимание как проводниците излизат от дървото, така че да не пречат на щифтовете да се свързват с осветителното тяло.

Стъпка 4: Запоявайте устройството към светодиода и го монтирайте към радиатор

Запоявайте устройството към светодиода и го монтирайте към радиатор
Запоявайте устройството към светодиода и го монтирайте към радиатор
Запоявайте устройството към светодиода и го монтирайте към радиатор
Запоявайте устройството към светодиода и го монтирайте към радиатор

Преди да прикрепите светодиода към радиатора, добра идея е да запоите проводниците от задвижващата верига към звездата. След като светодиодът е монтиран към радиатора, радиаторът ще си свърши работата и ще изсмуче топлината от звездата, което ще затрудни запояването. Така че погледнете задвижващата верига и идентифицирайте положителните и отрицателните проводници. Може да искате да замените тези, които идват с драйвера, с по -дълъг и по -ясно разпознаваем проводник, тъй като китайските шофьори често идват със странен цветен проводник и къси, слабо запоени проводници. Получавате това, за което плащате. Запоявайте проводниците към звездата, като се уверите, че + и - драйверът и LED проводниците съвпадат. Трябва накратко да тествате светодиода сега със захранване или батерия. Ще ви трябват 12VDC или повече, по -малко от 30VDC или така. Проверете спецификациите, ако се съмнявате. Не оставяйте LED да свети твърде дълго, без да е монтиран на радиатора, в противен случай можете да го повредите или унищожите. Загрява бързо и знаете какво казват за състезателна кола в червено. Двуконтактният драйвер може да работи независимо от полярността на входа, така че не губете времето си в търсене кой щифт.. Поставете и затегнете 3 -те винта, като внимавате да не се късат на нито един от проводниците или подложките на звездата. След като седнете напълно, използвайте мултицета си, за да проверите за къси панталони.

Стъпка 5: Монтирайте веригата на водача

Монтирайте веригата на водача
Монтирайте веригата на водача
Монтирайте веригата на водача
Монтирайте веригата на водача

Следващата стъпка е да вклините дървения скрап с верига на водача в задните крака на радиатора. Може да се наложи да изпилите, шлифовате или издълбаете част от дървесината, за да я приложите. Бъдете търпеливи и не прерязвайте нито един от проводниците. Опитайте се да го натиснете, докато щифтовете от двуконтактния драйвер едва се простират отвъд задните крака на радиатора. Може също да искате да направите някои измервания или да тествате комплекта в предвиденото ви осветително тяло, за да сте сигурни, че той ще се побере и съответно регулира височината ви. С това всичко на квадрат извадете пистолета за лепило и залепете блока на място. След като се охлади, можете да пробиете някои дупки отстрани, за да добавите винтове, ако желаете, или просто да използвате както е. Радиаторът може да се затопли достатъчно при продължителна употреба, така че лепилото да омекне, в зависимост от вашите светодиоди, използвания ток и състава на лепилото. Този радиатор е предназначен за 10 W разсейване и 5 градуса C на ват повишаване на температурата в неподвижен въздух. Така че, тъй като работим със светодиодите на 600mA, това е около 9W и можем да очакваме радиаторът да стане 45 градуса по -горещ от околния в стационарно състояние без активно охлаждане. Това е доста горещо, така че някои винтове може да не са лоша идея. Или можете да наберете обратно тока, като смените текущия резистор на платката на драйвера. Вярвам, че това е R1 на борда и е или 1,5, или 3,0 ома в зависимост от версията, която купувате.

Стъпка 6: Тествайте

Тест
Тест
Тест
Тест

С монтирания драйвер сте готови за тестване. Можете да направите това на пейката си или да я инсталирате в арматурата или по избор. Ако виждате много трептене, тогава вашето устройство може да не е DC с ниско напрежение, а по -скоро с ниско напрежение AC. Трябва да промените схемата, за да се справите с променливотоковия ток, като използвате токоизправител с пълна вълна и някои кондензатори, не много лошо, но не идеално. Насладете се и бъдете в безопасност!

Препоръчано: