Светильник на светодиодах своими руками: Как собрать светодиодные светильники своими руками
Содержание
Светильник на светодиодах своими руками – фото и СХЕМА | Своими руками
Этот ночник может гореть всю ночь и при этом потреблять минимальное количество электроэнергии. Он очень удобен для тех, кому, например, приходится по ночам вставать к маленькому ребёнку или же собираться на работу в то время, когда все остальные ещё спят.
За основу взята энергосберегающая лампочка 13 Вт, о ЗА мм. Решено поставить всего три светодиода 5630-0,5, работающих на токах, вполовину меньших от номинального, — 70 mA.
По сравнению с обычными дампами накаливания светодиоды экономичнее в 7-10 раз. Срок эксплуатации качественных светодиодных элементов может составить 10-15 лет.
Естественно, готового драйвера для такого устройства не найти, поэтому разработать его пришлось самостоятельно (рис. 1). На выходе он выдаёт порядка 72 mA. Сопротивление R1 служит для разрядки конденсатора С1. Сопротивление R2 — для быстрого гашения светодиодов, a R3 — для исключения бросков тока и более плавного включения.
Для этой схемы в Sprint-Layout была разработана плата (рис. 2). Большие дуги по периметру схемы должны обеспечить охлаждение светодиодов (так как плата, на которой будет собираться схема, сделана из стеклотекстолита).
Далее пошла стандартная процедура: склеил конвертик из писчей бумаги (фото 1), чтобы принтер не заминал кальку, и распечатал плату с максимально возможными параметрами печати моего принтера (фото 2).
Обработал полученный рисунок промышленным феном — это повышает его контрастность. Потом поместил плату на установку для засвечивания, предварительно нанеся на плату Positiv 20 и выдержав в духовке 40 мин. Затем смочил её Transparent 21 (фото 3). Засветка производилась в течение 40 минут ультрафиолетовой лампой 26 Вт (фото 4). После этого протравил плату в каустической соде и в хлорном железе. Затем промыл и на один час оставил в «жидком олове» (фото 5).
В результате получилась плата, которую ещё надо подогнать под корпус лампы (фото 6). Это было сделано кровельными ножницами и напильником.
После подгонки на утюге на плату были напаяны три светодиода (фото 7).
Потом была смонтирована внутренняя (фото 8) и внешняя (фото 9) начинки — R3 не поместился в таком маленьком пространстве. Конденсаторы благополучно разместились в цоколе лампы Е27. Потом клеем на основе цианоакрилата вклеил прозрачную крышку (фото 10), так как схема не имеет гальванической развязки и высокое напряжение находится на внешней стороне платы.
В результате получилась лампочка мощностью примерно 0,62 Вт (фото 11).
Такой лампочки достаточно, чтобы подсветить прихожую, двери в туалет и ванную. Причём энергии она почти не потребляет, обладает миниатюрными размерами и при этом очень ярко светит. Отличный ночник!
Читайте также: Умная лампа для рассады на светодиодах своими руками
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СВОИМИ РУКАМИ – ПОШАГОВЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
1. Если не поместить кальку в конверт, то принтер её замнёт.
2. Готовая распечатка с принтера.
3. Необходимые реактивы для изготовления платы.
4. Лампа для засветки.
5. «Жидкое олово» — незаменимая вещь в производстве печатных плат.
6. Готовая плата, только надо подогнать под корпус энергосберегающей лампы.
7. На утюге пропаяны три светодиода. 8. Все крупногабаритные детали поместились в цоколь лампы.
9. Один резистор не влез, поэтому был припаян сверху.
10. Закрытое окошко обязательно, так как на лицевой стороне всё находится под высоким напряжением.
11. Лампочка всего 0,62 Вт, а светит замечательно!
Ссылка по теме: Потолочный светильник на светодиодах и светодиодных линейках
СВЕТИЛЬНИК НА СВЕТОДИОДАХ СВОИМИ РУКАМИ – ФОТО
СВЕТОДИОДНЫЙ СВТЕИЛЬНИК СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО
© Автор: Олег Михайлов Фото: Олег Михайлов.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
инструкция по сборке от сети и на батарейках
Недостаточное количество света негативно влияет на органы зрения человека. Самодельный светильник на светодиодах станет отличным помощником в освещении вашего дома и устранит недостаток освещенности в нужном месте. В качестве элемента можно использовать светодиодные матрицы, ленты и взятые отдельно светодиоды.
Уникальность этого изобретения состоит в том, что его вы сможете сделать из любого вышедшего из строя осветительного прибора и оформить под любой интерьер. Можно сделать светильник на батарейках, такое решение позволит установить прибор в удобном месте. Уникальный абажур организует нужное направление для света, порадует вас и ваших гостей.
Лампу в стиле High-Tech можно сделать из двух обрезков доски и светодиодной ленты за 15 минут.
Схемы подключения светодиодных светильников
Светодиодный светильник своими руками подключается к сети электропитания двумя способами. Первый способ подразумевает использование драйвера в качестве источника питания, а второй – блок питания.
Если требуются автономность и мобильность, вам нужен светильник на батарейках. В таком случае в корпусе устройства должен быть отсек для элементов питания. Лучше применить рамку от старого нерабочего электроприбора, используя посадочные места под батарейки.
Самодельный светильник на светодиодах. В качестве элемента света – светодиодная лента. Источник питания – блок питания постоянного напряжения.
Драйвер
Светодиод является нелинейной нагрузкой, его электрические параметры меняются в зависимости от условий работы. При использовании драйвера не требуется применение токоограничивающего резистора, все драйвера имеют заводское значение по силе тока, по этому показателю подбирается количество светодиодов в цепи.
В зависимости от диапазона напряжения, в котором работает драйвер, подбирается количество светодиодов, которые соединены последовательно, таким образом, подключение осуществляется параллельно последовательным методом.
Блок питания постоянного напряжения.
Особенность драйвера — он всегда выдаёт одинаковый ток с выходного фильтра вне зависимости от величины и колебаний входного напряжения. Изготавливают их на базе транзисторов либо микросхемы.
Блок питания
Блок питания имеет только расчетное напряжение на выходе, розжиг светодиода осуществляется благодаря включению в цепь резистора, который предохраняет светодиод от перегорания. Когда перегорает резистор, светодиоды, установленные в модуле, могут полностью выйти из строя.
Если вы не хотите рассчитывать цепь с драйвером, то лучше используйте блок питания и светодиодную ленту. В таком случае необходимо обратить внимание на мощность ленты и блока питания, создав запас 20% в пользу блока питания.
Драйвер для питания светодиодной линейки.
Драйверы используются только для подключения светодиодов и являются основой всех светодиодных ламп. Важно отметить, что драйвер рассчитан на работу в определенной цепи, в качестве источника питания с другими светодиодами он не подойдёт. К блоку питания можно подключить любые светодиоды, главное чтобы в цепи был установлен токовый резистор, а потребляемая мощность светодиодов не превышала пиковое значение мощности блока питания.
Читайте также
Как сделать блок питания на 12 вольт своими руками — примеры схем
Использование резисторного сопротивления
У светодиодов существует одна негативная особенность – пульсация (регулярное мерцание). Чтобы побороть этот фактор и сделать свет более мягким, необходимо использовать дополнение в схеме электропитания.
Для этого используются сопротивление и конденсатор. Светильники, оснащенные дополнительным сопротивлением, имеют более мягкий свет, это благоприятно сказывается на органах зрения человека.
Реализовать данную схему сможет даже начинающий мастер. В цепь с последовательно соединёнными светодиодами устанавливается дополнительное сопротивление на 8-12 кОм.
Для смягчения света используется схема подключения с линейным стабилизатором.
Электрическая часть
Итак, мы разобрались с источниками питания, теперь давайте посмотрим, что мы сможем запитывать. В качестве источника света вы можете использовать светодиодную ленту, любые отдельно взятые светодиоды нужной мощности и светодиодные матрицы.
Светодиодная матрица – совокупность светодиодов на одной подложке, количество которых может быть абсолютно разным. В отличие от ленты и отдельно взятых светодиодов, матрица отличное решение, которое удовлетворит любого человека. Активно применяются в прожекторах, имеют разный размер.
Бездрайверная светодиодная матрица – не используйте в жилых помещениях.
Компактное размещение существенно уменьшает размер платы. Многие матрицы основаны на изолированной от светодиодов пластине, которая является теплоотводом. Если мощность светодиодной матрицы очень высокая, то требуется установка дополнительного радиатора. Устанавливается он на термопасту.
Некоторые светодиодные матрицы имеют встроенный драйвер и подключаются путем припаивания проводов сети переменного напряжения 220 В прямо к выводным контактам, находящимся на пластине. Такие устройства не рекомендуется использовать в жилых помещениях из-за высокого коэффициента пульсации. Используйте драйверные матрицы.
Применив драйверную светодиодную матрицу, вы получите максимально аккуратный и компактный монтаж светодиодов на плате и, соответственно, вид светильника будет эстетичен. Количество излучаемого света вас очень порадует, а его яркость вы сможете смягчить дополнительным сопротивлением.
Драйверная светодиодная матрица – компактное решение. Сделайте светодиодный светильник своими руками используя такое решение, и получите минимальный размер и направленный свет.
В зависимости от стиля и дизайна не забывайте о светодиодной ленте, возможно применение ленты в паре с матрицей, таким образом, вы сможете создать особенное освещение, ведь лента имеет массу цветовых оттенков.
Идеи для создания светильников
Преимуществом идеи является то, что светильник можно установить стационарно, а также подвесить на потолок. Творчество подрастающего поколения весьма кстати – их шедевры станут хорошими абажурами, а в качестве источника света лучше всего применить мощные светодиоды или небольшую светодиодную матрицу.
Процесс изготовления абсолютно прост, основой для крепления элемента света и абажура станет пластиковая крышка. Источник света крепите при помощи клеевого пистолета, абажур можно зафиксировать клеем.
Чтобы светильник стал гирляндой, проделайте отверстия и соберите плафоны на нить.
Для реализации следующей идеи вам понадобятся деревянный брус, три болта с гайками длиной 40 мм, ножовка по металлу, патрон под лампу и электрический кабель с вилкой. Размер конструкции выбирается исходя из ваших требований.
Абажур можно изготовить самостоятельно или перетянуть уже имеющийся. В качестве каркаса лучше использовать стальную проволоку. Материал для обтяжки используйте любой, вся светодиодная техника излучает достаточно малое количество тепла, поэтому риск возгорания минимален.
Читайте также
Пошаговая инструкция по изготовлению абажура своими руками
Неподвижные элементы конструкции смазываются клеем ПВА и устанавливаются в зажим в неподвижном состоянии до полного высыхания, в теплом месте достаточно будет одних суток.
Шарнирная часть выполняется строго по разметке, в противном случае вы испортите заготовку. Тщательно произведите замеры.
Рекомендуем к просмотру.
Светильник на батарейках получиться сделать из старой коробки. Для этого вам понадобиться прорезать отверстия, через которые свет будет попадать в помещения. Удобнее всего вырез получиться выполнить скальпелем.
Очень красиво смотреться вариант со звездами разного размера. Цвет освещения выбирайте индивидуально.
Такой светильник лучше использовать в качестве дополнительного освещения или как ночник.
Аэрозоль или любой отработанный жестяной баллон можно использовать в качестве основания для укладки светодиодной ленты. Такое решение применяется, чтобы компактно уложить большой метраж на малом участке. Сильный световой поток позволит установить абажур, который направит свет в нужное место. Оформляйте на свое усмотрение.
Чтобы воплотить такую идею в жизнь потребуются основание, трубка и светодиодная лента. Все элементы конструкции собираются абсолютно просто. Такой светильник применяется в качестве ночника. Элементом питания пойдет блок постоянного напряжения 12 В.
Видео: Светодиодный недорогой ночник из подручных материалов.
Самодельный светильник на простых светодиодах 12 вольт. Мощный светодиодный светильник своими руками — разработка, установка. Какие материалы потребуются
Благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.
В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.
Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов , все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.
Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя . К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.
Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.
Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.
О филаментных лампах
По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.
Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.
Примеры ремонта светодиодных ламп
Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.
Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082
В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.
Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.
После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.
Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.
Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.
С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.
С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.
Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.
Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.
Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.
После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.
Электрическая схема драйвера
светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082
Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.
Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.
С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.
Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.
Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27
В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.
При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.
Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.
Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.
Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.
Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.
Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.
В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.
Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.
Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.
На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.
На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.
Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.
В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.
Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.
Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.
Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.
В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.
После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.
Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.
Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.
Ремонт светодиодной лампы
LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A
Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.
Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.
Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.
Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.
Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.
Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.
Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.
Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.
Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах
Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.
Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.
Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.
Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.
Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.
Поиск неисправных светодиодов
После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.
При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.
На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.
Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером , включенным в режим измерения сопротивления.
Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.
Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.
При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.
Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.
Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.
Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.
Другие неисправности светодиодных ламп
Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.
Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.
Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.
Пайка SMD светодиодов
Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.
Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку , сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.
Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.
Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.
В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.
Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)
E27 4,6 Вт 36x5050SMD
Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.
Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.
Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.
Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.
Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.
Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.
Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.
Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.
Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)
E27 12 Вт 80x5050SMD
При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.
Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.
Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.
Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.
Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.
Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.
После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.
В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.
Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5
Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.
Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.
Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.
Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.
Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.
В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.
Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.
После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.
Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.
Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3
Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.
Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.
На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.
Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.
Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.
Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.
Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W
Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.
Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.
Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.
Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.
Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.
После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.
Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.
Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.
Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.
После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.
При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.
Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.
При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.
Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп
Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.
Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.
После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.
После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.
Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов
по цветовой маркировке
При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора . По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.
Всем мастерам привет! Сегодня хочу Вам показать несколько конструкций светодиодных ламп, которые можно сделать из отслуживших свой срок «энергосберегаек» и . Суть идеи в том, что можно дать новую жизнь старым вещам и они ещё долго будут служить на благо человеку. Схема общая для всех трёх конструкций — обычный бестрансформаторный источник питания. Подробнее о его работе можно почитать здесь.
Светодиодная лампа для ночника
Первая конструкция небольшой мощности, поэтому планируется установить её в ночник. Лампа собирается на базе четырёх трёхкристальных светодиодов SMD5050. Ток потребления 4,5 мА. Балластный конденсатор 0,1 мкФ.
Светодиодная лампа 2 ватта
Лампа на 2 ватта из пятидесяти четырёх однокристальных светодиодов SMD3528 в настольный светильник. Ток потребления 11 мА. Конденсатор 0,47 мкФ.
Лампа на 5,5 ватт из тридцати трёхкристальных светодиодов SMD5050 в прихожую. Ток её потребления 60 мА. Конденсатор 1,5 мкФ.
Схема питания LED ламп
Собирается всё очень просто, вот схема, для которой нам понадобится:
- резистор 100 Ом * 1 Вт,
- резистор 1 Мом * 0,25 Вт, нужен для разряда неполярного конденсатора после выключения питания,
- любой диодный мост с рабочим напряжением не менее 400 вольт (или сборка из четырёх диодов, которые можно взять из тех же «энергосберегаек»),
- неполярный конденсатор от 0,1 до 2,0 мкФ на напряжение не менее 275 вольт (лучше 400 вольт), он ограничивает ток подводимый к светодиодам,
- электролитический конденсатор от 2 мкФ и предельным напряжением не менее 400 вольт (тоже можно взять из «энергосберегайки»), он сглаживает пульсации напряжения, исключая мерцание светодиодов,
- и, конечно, любые одинаковые светодиоды.
Все светодиоды соединяются последовательно (плюс к минусу) и подключаются к схеме, соблюдая полярность. Неполярный конденсатор подбирается исходя из тока светодиодов, который можно посмотреть в даташите на данный светодиод, вот по этой таблице:
Но лучше, конечно, вставив в разрыв питания светодиодов мультиметр (на режиме 200 мА) проконтролировать ток, что бы он не превышал номинальный ток светодиодов, во избежание преждевременного выхода их из строя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная схема не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе, не касаться руками оголённых участков цепи, включенного в сеть прибора, во избежание удара током!
Архивы на печатные платы для ламп можете скачать по этой ссылке . Удачи Вам в творческих начинаниях и до новых встреч на страницах сайта Радиосхемы
! С Вами был Тёмыч
.
Обсудить статью КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ
Вот уже почти год, как я начал заменять все лампы в доме на светодиодные. Результаты радовали иногда больше иногда меньше, но один случай привел меня к интересному решению.
Причина почему я взялся за светодиодную лампу
Часто ли вы или кого-то из вашей семьи невзначай опрокидывал настольный светильник? Если говорить обо мне, то довольно много раз… Поэтому, когда мой ребенок очередной раз обронил мой настольный светильник с невинным «Ой!», я сказал: «Довольно!»
Предупреждение!
В люминесцентных лампах применяется ртуть, которая весьма токсична.
Если вы случайно или преднамеренно разбили такую лампу, то рекомендовано хорошо проветрить помещение, чтобы избавить его от токсичных испарений.
Я решил заменить люминесцентную лампу моего настольного светильника, на что-то более ударостойкое…
Мой светильник должен выдерживать обращение с ним 10-летнего ребенка, и вместе с тем излучать достаточно света для удобной работы за письменным столом, стабильно работать и недорого стоить. Еще пару лет назад эта проблема не имела простого решения, но теперь ответ очевиден – это светодиодная лампа.
Материалы
Я решил использовать с максимальным световым потоком 278 лм, которые остались у меня с прошлого проекта. Светодиод будет размещаться на радиаторе охлаждения размером 5 х 5 см, который был снят со старого ПК.
Для простоты я решил использовать импульсное зарядное устройство для телефона, которое обеспечит напряжением и силой тока, достаточными для работы светодиодной лампы. Для этой цели я использовал зарядное устройство нерабочего Siemens A52, с заявленным выходом напряжения 5 В и силой тока 420 мА.
Патрон старой люминесцентной лампы будет служить для защиты электроники.
Измерения
Согласно заводским характеристикам Cree MX6 Q5 может питаться от источника с максимальной силой тока 1 А и напряжением 4,1 В. Я полагал, что мне понадобится резистор с сопротивлением 1 Ом, чтобы снизить напряжение на 1 В (с 5 В, которые выдавал источник питания) до 4,1 В, потребляемые светодиодом, если только блок питания выдержит силу тока 1 А.
Чтобы проверить максимально допустимую силу тока, которую выдержит блок питания, я подсоединял к его клеммам различные резисторы, в каждом случае измеряя напряжение и подсчитывая силу тока.
Я с удивлением обнаружил, что блок питания устроен таким образом, чтобы ограничивать силу тока на уровне 0,6 А, с которой он нормально справляется. Проводя подобным образом исследования с другими телефонными зарядными устройствами, я узнал, что все они имеют ограничение на силу тока от 20% до 50% выше, чем заявлено производителем. Это имеет смысл, так как каждый производитель проектирует блок питания таким образом, чтобы он не сильно грелся, даже если питаемое устройство будет сломано, включая от короткого замыкания. И самый простой способ обеспечить это – ограничить силу тока.
Таким образом у меня был генератор постоянного тока с ограничением силы тока до 0,6 А, очень эффективный (блок питания мобильного телефона во время использования не сильно греется), с питанием непосредственно от источника переменного тока 220 В, изготовленный на заводе и очень маленьких размеров. И это просто прекрасно.
Изготовление лампы
Для начала я разобрал блок питания, чтобы извлечь внутренности и вставить их в новую лампу. Так как большинство блоков питания при сборке склеиваются, для его вскрытия я воспользовался полотном ножовки.
Чтобы плата поместилась в цоколь лампы, нужно было сделать некоторую подгонку.
Для крепления платы внутри патрона я использовал силиконовый герметик, у которого остается большое сопротивление при высоких температурах. Прежде, чем закрывать цоколь, к его крышке я прикрепил теплоотвод (при помощи шурупа), на котором фиксировался светодиод.
Результат: настольный светильник
Вот лампа в сборе. Потребление энергии не превышает 2,5 Вт, а освещение составляет 190 лм, идеально подходит для экономного и надежного настольного светильника. И все это за час работы, за исключением застывания силиконового герметика и высыхания термоклея, который использовался для фиксации светодиода на радиаторе охлаждения.
Я был так воодушевлен успехом и простотой проекта, что несколько часов спустя, у меня уже была еще одна лампа.
Результат: прихожая
Находясь под впечатлением от полученных результатов, таким же образом я продолжил замену нескольких люминесцентных ламп в моей квартире. Я представлю их, останавливаясь лишь на некоторых деталях.
Для светильника в прихожей я применил два элемента Cree MX6 Q5 с потреблением энергии 3 Вт и максимальным световым потоком 278 лм. Каждый питается от старого зарядного устройства для мобильного телефона Samsung. Несмотря на то, что производителем заявлена сила тока 0,7 А, я путем измерений обнаружил, что ограничение установлено на 0,75 А.
Закреплено все при помощи текстильной застежки (липучки), клея и пластиковых креплений для материнской платы.
Общее потребление энергии конструкцией составляет 6 Вт со световым потоком в 460 лм.
Результат: ванная комната
Для ванной комнаты я сделал светильник из Cree XM-L T6, который питался от двух зарядных устройств для мобильного телефона LG. Согласно заводским характеристикам он может производить силу тока 0,9 А, но на практике я установил, что она ограничена 1 А. Два блока соединены параллельно для общей силы тока 2 А.
Такая лампа будет потреблять 6 Вт энергии и обеспечит освещение 700 лм.
Результат: кухня
Если в случае с прихожей и ванной комнатой обеспечение минимального освещения не было слишком значимым, то с кухней другая история. Я не хотел, чтобы моя жена или кто-либо другой порезал себе палец во время приготовления пищи и обвинил в этом меня, или, что хуже, мои ненаглядные светодиодные лампы…
Для обеспечения хорошего освещения кухни я решил использовать не один, а два элемента Cree XM-L T6, с энергопотреблением каждого 9 Вт и световым потоком 910 лм. В качестве теплоотводящего элемента я использовал радиатор охлаждения от микропроцессора Pentium III, на который при помощи термоклея я прикрепил два светодиода.
Хотя Cree XM-L T6 может работать при максимальной силе тока в 3 А, производитель для стабильной работы рекомендует использовать 2 А, при которой светодиод будет излучать около 700 лм. Тестирование нескольких блоков питания показало, что в них сила тока либо не ограничена, либо ограничение превышает необходимые 2 А. Мне удалось найти источник питания, который, исходя из технических характеристик, выдает 12 В при силе тока 1,5 А. После проверок с помощью резисторов, оказалось, что сила тока ограничена 1,8 А, что весьма близко к желаемым 2 А. Отлично!
Чтобы обеспечить изоляцию радиатора и двух светодиодов, я использовал два неодимовых магнита из нерабочего DVD-привода и пластиковые крепления для материнской платы. Все зафиксировано при помощи клея и липучки.
Хотя я ожидал, что такая лампа будет производить световой поток в 1300 лм, подобно люминесцентной лампе с энергопотреблением 23 Вт, которую она заменила, я был приятно удивлен, обнаружив, что свет производимый новой лампой ощутимо ярче, и потребление энергии составляет 12 Вт – почти вдвое меньше.
Заключение
Самая классная часть данного проекта в том, что его можно осуществить, используя предметы, которые, за исключением светодиодов, почти у каждого есть под рукой.
Таким образом можно получить светодиодную лампу по цене вдвое, а то и вчетверо ниже, чем стоимость светодиодной лампы в магазине.
Надеюсь, что теперь старые зарядные устройства для мобильных телефонов будут снова полезными, а не попадут в мусорное ведро.
Спасибо за внимание!
Изготовление светодиодной лампы на 220 В своими руками занятие интересное, требующее терпения. Дополнительно нужны небольшие знания физики, и умение паять. Главная задача состоит в создании схемы преобразователя переменного тока сети на постоянный в 12 В, на котором работает светодиодный светильник.
Светодиодная лампа
Представляет маленький светящийся диодный элемент, работающий от постоянного тока в основном в 12В. Для создания ламп их собирают по несколько, в зависимости от требуемой интенсивности света
. Преимущества такого освещения:
- мизерное потребление электроэнергии;
- срок службы от 100 000 часов;
- могут работать сутками, без отключения;
- в продаже имеется большой выбор различных моделей.
Основной недостаток в высокой стоимости готовых светодиодных светильников. Продавцы плохо разбираются в вопросе и не могут квалифицированно ответить на ваши вопросы. В самой характеристике лампы не учитываются потери при прохождении света через рассеиватель
, матовое стекло и свойства отражателя.
На упаковке светильника указаны расчетные данные, исходящие из характеристик и количества светодиодных элементов. Поэтому по факту световой поток купленной лампы значительно ниже требуемого
и освещение слабое. Сами лампы и детали для создания схем стоят копейки. Поэтому проще всего умельцам сделать все своими руками.
Использование светодиодных светильников
В домах и квартирах часто необходимо постоянное освещение какого-то места. Это могут быть лестницы и детские комнаты, туалеты, где нет окон, а в доме живет ребенок, который не может дотянуться до выключателя.
Неяркий свет и малое потребление энергии позволяют ставить освещение в подъездах и на крыльце, перед калиткой и воротами гаража. Светильники с мягким свечением за счет гашения бликов, применяются для освещения рабочих столов
в кабинетах и на кухне.
Создание светодиодного светильника своими руками
Многих мучает вопрос, как сделать светодиодную лампу своими руками и возможно ли это. Схем для создания светодиодного освещения, работающего от сети переменного тока в 220 В, много, все они решают ряд общих задач:
При создании светодиодного освещения своими руками приходится решать еще и задачи:
- куда поместить схемы и светодиоды;
- как изолировать осветительную конструкцию;
- правильный теплообмен.
Схемы светодиодных ламп
Выравнивание переменного пота и создание необходимой мощности и сопротивления для светодиодных светильников решается двумя способами. Схемы условно можно разделить на:
- с диодным мостом;
- резисторные, с четным количеством светодиодных элементов.
Каждый вариант имеет простые схемы и свои преимущества.
Схема преобразователя с диодным мостом
Диодный мост состоит из 4 диодов , направленных в разные стороны. Его задача превратить синусоидальный переменный ток в пульсирующий. Каждая полуволна проходит через два элемента
, и минус меняет свою полярность.
В схеме, для светодиодной лампы, перед мостом со стороны источника переменного тока на плюс подсоединяется конденсатор С10,47х250 v. Перед минусовой клеммой ставится сопротивление на 100 Ом. Позади моста, параллельно ему, устанавливается еще один конденсатор – С25х400 v, который сглаживает перепад напряжений. Сделать своими руками такую схему легко
, достаточно иметь навыки работы с паяльником.
Светодиодный элемент
Плата со светодиодными элементами применяется стандартная, от вышедшего из строя светильника. Необходимо проверить перед сборкой, чтобы все детали были рабочими. Для этого используется аккумулятор на 12 V, можно от автомобиля. Нерабочие элементы можно заменить, распаяв аккуратно контакты
и поставив новые. Внимательно следите за расположением ножек анода и катода. Они соединяются последовательно.
При замене 2 – 3 деталей, вы просто припаиваете их в соответствии с положением, которое занимали вышедшие из строя элементы.
Собирая новый светодиодный светильник своими руками, нужно помнить простое правило. Лампы соединяются по 10 последовательно
, затем эти цепи подключаются параллельно. На практике это выглядит так:
- 10 светодиодов ставите в ряд и спаиваете ножки анод одной с катодом второй. Получается 9 соединений и по одному свободному хвостику по краям.
- Все цепочки припаиваете к проводам. К одному катодные концы, к другому анодные.
В текстах часто используется словесное обозначение контактов, на схемах значки. Напоминание для начинающих электриков:
- катод, положительный — «+», присоединяется к минусу;
- Анод отрицательный – «-», присоединяется к плюсу.
При сборке схем своими руками, следите, чтобы спаянные концы не касались других. Это приведет к замыканию и сгорит вся схема, которую вы сумели сделать.
Схемы для более мягкого свечения
Чтобы светодиодная лампа не раздражала глаза миганием, в схему сборки надо добавить несколько деталей. В целом преобразователь тока состоит из:
- диодный мост;
- конденсаторы на 400 нФ и 10 мкФ;
- резисторы на 100 и 230 Ом.
Для защиты от скачков напряжения, вначале ставится резистор на 100 Ом, и за ним впаивается конденсатор в 400 нФ
. В предыдущем варианте они установлены на разных концах входа. За конденсатором после диодного моста устанавливается еще один резистор 230 Ом. За ним идет последовательная цепочка светодиодов (+).
Схемы на резисторах
Самая простая схема для желающих сделать все своими руками состоит из двух резисторов 12 k и двух цепочек с одинаковым количеством светодиодных элементов припаиваются соединенные последовательно лампы с разной направленностью. Со стороны R 1 одна полоса припаивается катодом, вторая – анодом. Другой отводок к R 2 наоборот.
Это создает более мягкое свечение ламп, поскольку светодиодные элементы горят поочередно и пульсация вспышек для глаз практически незаметна. Такие светильники можно использовать даже в качестве местного освещения при работе за столом, заменив, таким образом, обычную настольную лампу.
Специалисты, которые сделали своими руками не одну лампу, рекомендуют собирать не менее 20 светодиодов для этой схемы
. Чаще используют 40. Это обеспечивает хорошее освещение и схема собирается легко. Для большего количества сложно производить качественную пайку схемы, не задев соседних контактов. Да и собирать ее в корпус трудно.
Можно делать светильник из 4 или 6 более мощных светодиодов. Для расчета схем использовать специальный калькулятор, который можно найти в интернете.
При создании различных схем своими руками из светодиодных приборов и других, можно использовать для правильного расчета онлайн-калькулятор
. Его легко найти на сайтах, которые посвящены электрическим приборам и описанию, как их сделать. Его использование значительно упростит процесс расчета силы тока, сопротивления и позволит проверить правильность подбора деталей.
Корпуса для светодиодных ламп
Для удобного включения светодиодной лампы, которую сделали своими руками, в обычные осветительные приборы, используют:
- цоколи обычных ламп накаливания;
- корпуса от энергосберегающих ламп;
- галогенные лампы;
- самодельные приспособления.
Каждый специалист, делая светодиодную лампу своими руками, выбирает наиболее подходящий вариант. Цоколь дает возможность закрутить лампу в обычный патрон и одновременно обеспечивает теплообмен. Перегреваясь, светодиодная лампа быстрее выходит из строя.
Цоколь с лампы накаливания
Аккуратно отделяем стеклянную колбу и извлекаем спираль. Затем внутрь цоколя помещается схема и сверху на плате крепятся лампы. Недостаток такого основания в неприглядном виде и плохой изоляции.
Корпус энергосберегающей лампы
Самый удобный и практичный вариант для создания светодиодной лампы своими руками. Способы крепления диодов могут быть разные. Вначале аккуратно разбирается сгоревшая лампа. Затем из нее извлекается плата преобразователя. Далее, имеются варианты.
Можно разместить в отверстиях крышки, которые сделаны под стеклянные колбы. Это в варианте лампы с тремя дугообразными световыми элементами. Схема располагается внутри цоколя
, обеспечивающего теплообмен. Светодиоды вставляются в уже готовые отверстия и крепятся в них.
Готовую плату со светодиодами можно поместить в цоколь с помощью простой пластиковой крышки от бутыли с водой. Можно использовать сделанный самостоятельно кружок и просверлить в нем отверстия под диоды. В результате удобно использовать и эстетичный вид.
Некоторые умельцы, делая своими руками, используют корпус галогенной лампы. Неудобство такого варианта в отсутствии обычной для цоколя возможности закрутить лампу в патрон. Такой вариант больше подходит для создания своими руками индикаторов и светильников постоянного тока.
Прежде чем продолжить читать, обязательно ознакомьтесь с этой информацией
. Любой источник электроэнергии опасен для жизни, если не соблюдать правила безопасности. Описанные здесь схемы создания LED не имеют трансформаторов и, следовательно, представляют опасность. Сборку таких схем можно выполнять людям, которые имеют элементарные знания основ электротехники.
Светоизлучающий диод — это электронное устройство, излучающее свет, когда через него проходит ток. Светодиоды при своих небольших размерах чрезвычайно эффективны, очень яркие, при этом состоят из дешёвых и доступных электронных компонентов. Многие думают, что светодиоды — просто обычные светоизлучающие лампочки, но это совсем не так.
История светодиодов
Капитан Генри Джозеф Раунд, один из пионеров радио, во время эксперимента заметил необычное свечение, испускаемое карбидом кремния. Свои наблюдения он опубликовал в General World, но объяснить природу явления он не мог.
Русский учёный Олег Лосев
наблюдал излучение света кристаллами — диодами. В 1927 году он опубликовал подробности своей работы в российском журнале и оформил патент на «Световое реле».
В 1961 году инфракрасный диод создали Б. Биард и Г. Питмен. Однако отцом-основателем светодиода по праву считывается Ник Холоняк. Его ученик Дж. Крэфорд в 1972 г. создал светодиод жёлтого цвета. В конце 80-х годов благодаря исследованиям русского учёного Ж. И. Алферова были открыты новые светодиодные материалы, которые дали толчок дальнейшему развитию светодиодов.
В начале 70-х впервые были изобретены светодиоды зелёного цвета, в 1971 году появился синий светодиод, который был очень неэффективным. Прорыв сделали японские учёные только в 1996 году, которые изобрели дешёвый светодиод синего цвета.
Принцип работы LED
Наиболее распространённые светодиоды состоят из галлия (Ga), мышьяка (As) и фосфора (P). Светодиод представляет собой диодный PN-переход, который излучает свет вместо тепла, генерируемого обычным диодом. Когда PN- переход находится в прямом смещении, некоторые из дырок объединяются с электронами N-области, а некоторые из электронов N объединяются с дыркой из P-области. Каждая комбинация излучает свет или фотоны.
Как устроена светодиодная лампа на 220 вольт? Светодиоды имеют полярность и, следовательно, не работают, если они подключены в обратном направлении. Самый простой способ проверить полярность общего светодиода — это определить на глаз толщину электродов. Более толстым является катод (-). Свет излучается от катода. Более тонкий электрод представляет собой анод (+). Некоторые производители выпускают светодиоды таким образом, что длина проводов катода и анода различна, анод (+) длиннее катода (-). Это также облегчает определение полярности
. Некоторые изготовители изготавливают оба провода электродов одинаковой длины, в этом случае можно определить полярность, воспользовавшись мультиметром.
Преимущества и недостатки светодиодных ламп
Достоинства LED:
Недостатки светодиодов LED:
- Могут быть ненадёжным для наружных применений с большими температурными перепадами.
- Необходимость дополнительно использовать радиаторы для защиты полупроводников от теплового воздействия.
Светодиод используется в самых разных областях применения:
Светодиодное освещение с питанием от сети
Но для построения светодиодной схемы освещения необходимо построить специальные источники питания с регуляторами, трансформаторами или без них. В качестве решения нижеприведенная схема демонстрирует конструкцию светодиодного контура с питанием от сети без использования трансформаторов.
Схема светодиодной лампы на 220 В
Для питания этой цепи используется переменный ток 220 В, который подаётся в качестве входного сигнала. Ёмкостное реактивное сопротивление понижает напряжение переменного тока. Переменный ток поступает на конденсатор, пластины которого непрерывно заряжаются и разряжаются, а связанные токи всегда поступают в пластинки и выходят из них, что вызывает реактивное сопротивление, направленное против потока.
Реакция, создаваемая конденсатором, зависит от частоты входного сигнала. R2 сбрасывает накопленный ток из конденсатора, когда вся цепь выключена. Он способен хранить до 400 В, а резистор R1 ограничивает этот поток. Следующий этап схемы светодиодной лампы своими руками — это мостовой выпрямитель, который предназначен для преобразования сигнала переменного тока в постоянный ток. Конденсатор C2 служит для устранения
пульсации в выпрямленном сигнале постоянного тока.
Резистор R3 служит в качестве ограничителя тока для всех светодиодов. В схеме использованы белые светодиоды, которые имеют падение напряжения около 3,5 В и потребляют 30 мА тока. Поскольку светодиоды подключены последовательно, потребление тока очень мало. Поэтому эта схема становится энергоэффективной и имеет бюджетный вариант изготовления.
Светодиодная лампа из отходов
LED 220 В может быть легко выполнена из неработающих ламп, ремонт или восстановление которых нецелесообразны. Лента из пяти светодиодов приводится в действие с использованием трансформатора. В цепи 0,7 uF / 400V полиэфирный конденсатор C1 снижает напряжение сети. R1 — это резистор для разрядки, который поглощает накопленный заряд от C1, когда вход переменного тока выключен.
Резисторы R2 и R3 ограничивают подачу тока при включении схемы. Диоды D1 — D4 образуют мост-выпрямитель, который выпрямляет пониженное напряжение переменного тока, а C2 действует как конденсатор фильтра. Наконец, стабилитрон D1 обеспечивает управление светодиодами.
Порядок изготовления настольной лампы своими руками:
LED для автомобиля
Используя ленту LED, можно легко изготовить самодельную красивую наружную подсветку автомобиля. Нужно использовать 4 светодиодных полосыы по одному метру для чёткого и яркого свечения. Для обеспечения водонепроницаемости и прочности соединения тщательно обрабатывают термоклеем. Правильное выполнение электрических соединений проверяется мультиметром. Реле IGN получает питание, когда двигатель работает и выключается после отключения двигателя. Чтобы понизить автомобильное напряжение, которое может достигать 14,8 V, в схему включается диод, обеспечивающий долговечность светодиодов.
Светодиодная лампа своими руками на 220в
Цилиндрическая лампа LED обеспечивает правильное и равномерное распределение генерируемой освещённости на всех 360 градусах, так что все помещение равномерно освещено.
Лампа оснащена интерактивной функцией
защиты от перенапряжений, обеспечивающей идеальную защиту устройства от всех импульсов переменного тока.
40 светодиодов объединены в одну длинную цепь светодиодов, соединённых последовательно одна за другой. Для входного напряжения 220 В можно подключить около 90 светодиодов в ряд, для напряжения 120 В — 45 светодиодов.
Расчёт получен путём деления выпрямленного напряжения 310 В постоянного тока (от 220 В переменного тока) на прямое напряжение светодиода. 310/3,3 = 93 единиц, а для входов 120 В — 150/3,3 = 45 единиц. Если уменьшить количество светодиодов ниже этих цифр, возникнет риск перенапряжения и выход со строя собранной схемы.
Как сделать лампочку своими руками
Схема состоит из высоковольтного конденсатора, низкореактивного сопротивления для понижения тока, двух резисторов и конденсатора на положительном источнике для снижения входного напряжения и колебаний сети. Фактически коррекция всплеска производится C2, установленным после моста (между R2 и R3). Все мгновенные скачки напряжения эффективно поглощаются этим конденсатором, обеспечивая чистое и безопасное напряжение для встроенных светодиодов на следующем этапе схемы.
Список деталей:
Самодельные LED имеют защиту, а их срок службы увеличен путём добавления стабилитрона по линиям питания. Показанное значение zener составляет 310 В/2 Вт, и подходит, если LED включает в себя светодиоды от 93 до 96 В. Для другого, меньшего количества светодиодных строк необходимо уменьшить значение zener в соответствии с общим вычислением прямого напряжения светодиодной строки.
Например, если используется 50 светодиодная строка, а светодиод имеет 3,3 В, то рассчитываем 50×3,3 = 165 В, поэтому стабилизатора на 170 В будет достаточно, чтоб защитить светодиод.
Автоматическая цепь ночного освещения LED
Схема автоматически включит ночью лампу и отключит через заданное время, используя несколько транзисторов и таймер NE555. Схема недорогая и простая в установке. В качестве датчика здесь используется LDR. В дневное время сопротивление LDR будет низким, напряжение на нем упадет, а транзистор Q1 будет находиться в режиме проводки. Когда освещённость в помещении падает, сопротивление LDR увеличивается, как и напряжение на нем. Транзистор Q1 выключается. База Q2 подключена к эмиттеру Q1 и поэтому Q2 смещается и, в свою очередь, включает IC1.
NE555 автоматически включается при включении питания. Автоматический запуск происходит с помощью конденсатора C2. Выход IC1 остаётся высоким в течение времени, определяемого резистором R5 и конденсатором C4. Когда на выходе IC1 поступает транзистор Q3, он включается, запускает триггер T1 и лампа светится. В цепь входит 9-вольтная батарея для питания таймера во время сбоёв питания. Резистор R1, диод D1, конденсатор C1 и Zener D3 образуют секцию питания схемы. R7 и R8 являются токоограничивающими резисторами.
Схема светодиодного освещения своими руками
Примечания:
- Предустановка R2 может использоваться для настройки чувствительности схемы.
- Предустановку R5 можно использовать для настройки времени включения лампы.
- При R5 @ 4,7M время включения будет около трёх часов.
- Мощность L1 не должна превышать 200 Вт.
- Для BT136 рекомендуется использовать радиатор.
- IC1 должен быть установлен на держателе.
Мероприятия по борьбе с мерцанием светодиодов
Светодиодная лампа из энергосберегающей своими руками имеет огромное преимущество, но нужно потрудиться, чтобы при работе самоделки пользователей не беспокоило излишнее мерцание LED:
Чтобы избежать влияния мерцания светодиодов, нужно всегда помнить о вышеуказанных моментах.
Светодиодная лампа своими руками: подробная инструкция
Светодиодная лампа на 220 вольт позволяет сэкономить в 1,5–2 раза больше электроэнергии, чем лампа дневного света, и в 10 раз больше, чем лампа накаливания. К тому же при сборке из перегоревшего светильника расходы на изготовление такой лампы будут значительно ниже. Светодиодная лампа своими руками собирается достаточно просто, хотя работать с высоким напряжением вы можете только при наличии у вас соответствующей квалификации.
Преимущества самодельной лампы
В магазине можно найти множество видов ламп. Каждый тип имеет свой недостаток и преимущество. Лампы накаливания постепенно сдают свои позиции из-за высокого потребления энергии, низкой светоотдачи, несмотря на высокий индекс цветопередачи. По сравнению с ними люминесцентные источники света — настоящее чудо. Энергосберегающие лампы — их более современная модернизация, позволившая применять преимущества люминесцентного света в самых распространенных светильниках, с цоколями Е27, лишенная неприятного мерцания старых представителей этого семейства.
Но и у ламп дневного света есть недостатки. Они быстро выходят из строя из-за частого включения-выключения, к тому же содержащиеся в трубках пары ядовиты, а сама конструкция требует специальной утилизации. По сравнению с ними лампа на светодиодах (LED) — вторая революция в области освещения. Они ещё более экономичны, не требуют особой утилизации и работают в 5–10 раза дольше.
У светодиодных ламп есть один, но существенный недостаток — они самые дорогие. Чтобы снизить этот минус до минимума или обернуть его в плюс, потребуется соорудить её из светодиодной ленты своими руками. При этом стоимость источника света становится ниже, чем у люминесцентных аналогов.
Самодельная светодиодная лампа обладает рядом преимуществ:
- срок службы устройства при правильной сборке составляет рекордные 100 000 часов;
- по эффективности ватт/люмен они также превосходят все аналоги;
- стоимость самодельной лампы не выше, чем у люминесцентной.
Разумеется, есть один недостаток — отсутствие гарантий на изделие, который должен компенсироваться точным соблюдением инструкций и мастерством электрика.
Материалы для сборки
Способов создания лампы своими руками великое множество. Наиболее распространены методы с использованием старого цоколя от перегоревшей люминесцентной лампы. Такой ресурс найдется у каждого в доме, поэтому проблем с поиском не будет. Помимо этого понадобятся:
- Цоколь от перегоревшего изделия.
- Непосредственно ЛЕД. Они продаются в виде светодиодных лент или отдельных светодиодов НК6. Каждый элемент имеет силу тока примерно 100–120 мА и напряжение около 3–3,3 Вольта.
- Потребуется диодный мост или выпрямительные диоды 1N4007.
- Нужен предохранитель, который можно найти в цоколе перегоревшей лампы.
- Конденсатор. Его емкость, напряжение и другие параметры выбираются в зависимости от электрической схемы для сборки и количества светодиодов в ней.
- В большинстве случаев потребуется каркас, на который будут крепиться светодиоды. Каркас можно сделать из пластика или подобного материала. Главное требование — не должен быть металлическим, токопроводящим и должен быть теплоустойчивым.
- Для надежного прикрепления светодиодов к каркасу потребуется суперклей или жидкие гвозди (последние предпочтительней).
Один–два элемента из вышеперечисленного списка могут не пригодиться при некоторых схемах, в других случаях могут, наоборот, добавляться новые звенья цепи (драйвера, электролиты). Поэтому список необходимых материалов нужно составлять в каждом конкретном случае индивидуально.
Собираем лампу из светодиодной ленты
Разберем пошагово создание источника света на 220 В из светодиодной ленты. Чтобы решиться использовать новшество на кухне, достаточно вспомнить, что собранные своими руками светодиодные лампы существенно выгодней люминесцентных аналогов. Они живут в 10 раз дольше, а потребляют в 2–3 раза меньше энергии при одинаковом уровне освещения.
- Для конструирования понадобятся две перегоревшие люминесцентные лампы длиной полметра и мощностью 13 ватт. Покупать новые смысла нет, лучше найти старые и неработающие, но не сломанные и без трещин.
- Далее идем в магазин и покупаем светодиодную ленту. Выбор большой, поэтому к приобретению подойдите ответственно. Желательно покупать ленты с чистым белым или естественным светом, он не изменяет оттенки окружающих предметов. В таких лентах светодиоды собраны в группы по 3 штуки. Напряжение одной группы 12 вольт, а мощность 14 ватт на метровую ленту.
- Затем нужно разобрать люминесцентные лампы на составные части. Осторожно! Не повредите провода, а также не разбейте трубку, иначе ядовитые пары вырвутся наружу и придется проводить уборку, как после разбитого ртутного градусника. Извлеченные внутренности не выбрасывайте, они пригодятся в дальнейшем. Ниже представлена схема светодиодной ленты, которую мы купили. В ней ЛЕД подключены параллельно по 3 штуки в группе. Обратите внимание, что такая схема нам не подходит.
- Поэтому нужно разрезать ленту на участки по 3 диода в каждом и достать дорогие и бесполезные преобразователи. Разрезать ленту удобней кусачками или большими и крепкими ножницами. После спаивания проволочек должна получиться схема, приведенная ниже. В итоге должно получиться 66 светодиодов или 22 группы по 3 ЛЕД в каждой, подключенные параллельно по всей длине. Расчеты просты. Так как нам понадобится преобразовать переменный ток в постоянный, то стандартное напряжение 220 Вольт в электрической сети нужно увеличить до 250. Необходимость «накинуть» напряжение связана с процессом выпрямления.
- Для выяснения количества секций светодиодов нужно разделить 250 Вольт на 12 Вольт (напряжение для одной группы по 3 штуки). В итоге получим 20,8(3), округлив в большую сторону, получаем 21 группу. Здесь желательно добавить ещё одну группу, поскольку общее количество светодиодов придется разделить на 2 лампы, а для этого нужно четное число. К тому же добавив ещё одну секцию, сделаем общую схему безопаснее.
- Нам понадобится выпрямитель постоянного тока, именно поэтому нельзя выбрасывать извлеченные внутренности люминесцентной лампы. Для этого достаем преобразователь, при помощи кусачек удаляем конденсатор из общей цепи. Сделать это достаточно просто, поскольку он расположен отдельно от диодов, то достаточно отломить плату. На схеме показано, что должно в итоге получиться, более подробно.
- Далее при помощи пайки и суперклея нужно собрать всю конструкцию. Даже не пытайтесь уместить все 22 секции в один светильник. Выше говорилось, что нужно специально найти 2 полуметровые лампы, поскольку разместить все светодиоды в одной просто невозможно. Также не нужно рассчитывать на самоклеющийся слой на обратной стороне ленты. Он не протянет долго, поэтому светодиоды нужно закрепить при помощи суперклея или жидких гвоздей.
Подведем итоги и выясним достоинства собранного изделия:
- Количество света от получившихся светодиодных ламп в 1,5 раза больше, чем у люминесцентных аналогов.
- Потребляемая мощность при этом намного меньше, чем у ламп дневного света.
- Служить собранный источник света будет в 5–10 раз дольше.
- Наконец, последнее преимущество — направленность света. Он не рассеивается и направлен строго вниз, благодаря чему используется у рабочего стола или на кухне.
Разумеется, испускаемый свет не отличается высокой яркостью, но главным достоинством является низкое энергопотребление лампы. Даже если включить и никогда не выключать её, то она за год съест всего 4 кВт энергии. При этом стоимость потребляемой электроэнергии в год сопоставима со стоимостью билета в городском автобусе. Поэтому такие источники света особенно эффективно использовать там, где требуется постоянная подсветка (коридор, улица, подсобка).
Собираем простую лампочку из светодиодов
Разберем другой способ создания светодиодного светильника. Люстра или настольная лампа нуждается в стандартном цоколе E14 или E27. Соответственно, схема и используемые диоды будут отличаться. Сейчас широко используются компактные люминесцентные лампы. Нам потребуется один перегоревший патрон, также изменим общий список материалов для сборки.
Понадобятся:
- перегоревший цоколь E27;
- драйвер RLD2-1;
- светодиоды НК6;
- кусок картона, но лучше — пластика;
- суперклей;
- электрическая проводка;
- а также ножницы, паяльник, плоскогубцы и другие инструменты.
Приступим к созданию самодельной лампы:
- Сначала нужно разобрать старый светильник. В люминесцентных компактных лампах цоколь присоединяется к пластинке с трубками при помощи защелок. Если найти места с защелками и поддеть их отверткой, то цоколь отсоединится достаточно просто. При разборке нужно быть осторожным, чтобы не повредить трубки. Если они лопнут, то наружу попадут ядовитые вещества, содержащиеся в них. При вскрытии следите, чтобы электропроводка, ведущая к цоколю, осталась цела. Также не выбрасывайте содержимое цоколя.
- Из верхней части с газоразрядными трубками нужно сделать пластинку, к которой будут крепиться светодиоды. Для этого отсоединяем трубки лампочки. В оставшейся пластинке находится 6 отверстий. Чтобы светодиоды надежно крепились в ней, нужно сделать пластмассовое или картонное «дно», которое также будет изолировать светодиоды. Использовать будем светодиоды НК6 (фото внизу). Их достоинство в том, что они многокристальные (по 6 кристаллов в диоде) с параллельным подключением. Из-за этого источник света получается достаточно ярким при минимальной мощности.
- В крышке делаем по 2 отверстия для каждого светодиода. Прокалывайте отверстия аккуратно и равномерно, чтобы их расположение и задуманная схема соответствовали друг другу. При использовании в качестве «дна» куска пластмассы светодиоды будут крепиться довольно прочно, но в случае применения куска картона понадобится склеить основание со светодиодами с помощью суперклея или жидких гвоздей.
- Так как лампочка будет применяться в сети с напряжением 220 вольт, то понадобится драйвер RLD2-1. К нему можно подсоединить 3 одноваттных диода. У нас же 6 светодиодов с мощностью 0,5 ватт каждый. Поэтому схема соединения будет состоять из двух последовательно соединенных частей, в каждой части располагается 3 параллельно подсоединенных светодиода. Вверху приведена схема, а в реальности вся конструкция выглядит так:
- Перед сборкой нужно изолировать драйвер и плату друг от друга при помощи кусочка картона или пластика. Это позволит избежать короткого замыкания в будущем. Беспокоиться о перегреве не стоит, лампа практически не нагревается.
- Осталось собрать конструкцию и проверить в деле.
Световой поток собранного светильника равняется 100–120 люменам. Благодаря чистому белому свету лампочка кажется существенно светлее. Этого хватит для освещения небольшого помещения (коридора, подсобки). Главным достоинством светодиодного источника света является низкое энергопотребление и мощность — всего 3 Ватта. Что в 10 раз меньше ламп накаливания и в 2–3 раза — люминесцентных. Работает она от обычного патрона с питанием 220 вольт.
Заключение
Значит, имея под руками неработающие линейные или компактные люминесцентные лампы и несколько элементов, приведенных выше в данной статье, можно создать своими руками светодиодную лампу, обладающую рядом преимуществ. Одно из основных — низкая стоимость по сравнению с лампами, которые можно приобрести в магазине. При сборке и монтаже требуется соблюдать меры безопасности, так как приходится работать с высоким напряжением, поэтому следует придерживаться последовательности монтажа по схеме. В итоге получите лампу, которая будет долго работать и радовать глаз.
Видео
Простая LED фитолампа для растений своими руками
Сегодня купить светодиодную фитолампу через интернет-магазины не составит труда. Это может быть лампочка с цоколем Е27 под стандартный светильник, мощный прожектор, собранный на COB-матрице или готовый фитосветильник на нескольких светодиодах. Вот только стоимость готовой продукции достойного качества слишком велика. К тому же размер и параметры стандартной подсветки не всегда отвечают требованиям растениеводов. Преодолеть данные препятствия можно, сконструировав светодиодные фитолампы для растений своими руками.
Расчёт необходимого света
Для того чтобы фитосветильник действительно ускорил рост растений, необходимо произвести корректный расчёт его параметров. Главной оптической характеристикой любого источника света является световой поток, который указывает на то, сколько световой мощности (люмен) выдаёт лампа. Его значение указывается на упаковке. В свою очередь, для растений основным показателем является освещённость, указывающая количество люмен в 1 м2.
Расчёт светового потока, необходимого для эффективной подсветки, производят по формуле Ф= E×S/Kи, где:
Ф – световой поток, лм;
E – требуемая освещённость, величина которой задаётся индивидуально для каждого вида растений, лк;
S – площадь, которую следует освещать, м2;
Ки – коэффициент, учитывающий потери света на рассеивание.
В ламповых светильниках с плохим отражателем за счёт отсутствия строго направленного свечения значение Ки может снижать КПД светильника более чем наполовину. Светодиод имеет направленное свечение, угол распространения которого определяется линзой. В связи с этим в светодиодных светильниках отражатель не столь сильно влияет на эффективность осветительной системы в целом, а Ки достигает 0,8–0,9 единиц.
И всё же подсветка рассады светодиодными лампами в домашних условиях зачастую нуждается в отражателе. Особенно это касается фитосветильников, сконструированных на основе светодиодных лент, где отражатель помогает сконцентрировать максимальное количество света на полезной площади.
Не стоит забывать о мощности светодиодного светильника и угле половинной яркости, часто именуемом как угол рассеивания. Иногда, даже правильно собранный фитосветильник оказывается неэффективным. Излишняя удалённость приводит к потерям световой мощности (закон обратных квадратов), а маленький угол рассеивания – к недосветам по краям.
Светодиоды испускают тепло в противоположную сторону относительно излучаемого светового потока. Поэтому их можно максимально приблизить к растениям, оставляя в запасе всего несколько сантиметров.
Как сделать фитолампу и что для этого понадобится?
Для изготовления фитолампы своими руками понадобятся:
- светодиоды со специальным спектром излучения;
- источник питания;
- система охлаждения;
- корпус;
- вспомогательный материал и инструмент.
Чипы синих, красных и пурпурных фитосветодиодов встречаются в разных модификациях: в виде дискретных SMD-элементов или COB-матриц. Все они пригодны для изготовления светильника своими руками. Проще всего делать подсветку из готовой светодиодной ленты для растений, разрезав её на несколько отрезков. Сложнее – из отдельных SMD чипов или COB-матриц, для которых потребуется правильный расчёт радиатора.
Источник питания для светодиодов и матриц представляет собой драйвер со стабилизированным постоянным током на выходе, а для светодиодных лент – это источник напряжения +12В соответствующей мощности.
Пассивная система охлаждения является обязательным элементом светильника для растений. Она отвечает за соответствие оптических характеристик излучающих диодов в течение всего срока службы. О форме, размерах и материалах для изготовления радиатора рассказано в отдельной статье. В большинстве самодельных светильников радиатор одновременно является корпусом.
Кроме перечисленных светодиодов, в качестве источников света можно использовать фитодиоды, изготовленные по технологии УСКИ (универсальное сине-красное излучение). Они имеют уникальный спектр излучения, полученный за счёт особого состава люминофора. В данном случае люминофор выполняет функцию избирательного фильтра, пропуская волны преимущественно в синем, красном диапазоне, а также незначительную часть жёлтого и зелёного света. При этом синяя область имеет ширину 380–480 нм с небольшим переходом в ультрафиолет и пиком на длине волны 445 нм. Красная область намного шире, захватывает оранжевый и инфракрасный спектр, доля которых достигает 50%. Общая ширина красного излучения примерно составляет 570–770 нм с максимумом на 640–660 нм.
Благодаря расширенной спектральной характеристике, светодиоды УСКИ идеальны в конструировании ламп для растений своими руками. Светильник на их основе обеспечит растение полным циклом роста: от вегетативного развития до созревания плодов и может применяться для подсветки растений с крайне низкой долей солнечного воздействия.
Применение фитоленты
Чтобы сконструировать простой светодиодный светильник для растений, понадобится фитолента с блоком питания и недорогие детали для корпуса, в качестве которых можно использовать подручный материал. Светильник может иметь любую форму и размер, благодаря гибкости и возможности резать ленту на отрезки, кратные 5 см, а клейкое основание позволяет монтировать её на любую гладкую поверхность.
Оптимальным материалом для корпуса станет тонкая алюминиевая (в крайнем случае, жестяная) пластина, которая послужит прекрасным отводом тепла для светоизлучающих чипов ленты. В углах пластины нужно сделать крепёжные отверстия. Вся конструкция подвешивается на двух декоративных цепочках, которые цепляются за крюки-саморезы, вкрученные в стену. Переставляя звенья цепи можно регулировать высоту.
Мощная фитолампа с цоколем Е27 своими руками
Сделать эффективную и экономичную подсветку для рассады своими руками можно из нескольких светодиодных ламп, которые собирают из отдельных компонентов.
Для этого на нужно купить DIY-набор (например на Aliexpress), включающий все необходимые детали для сборки лампы, а именно:
- пластиковый корпус и разборный металлический цоколь Е27;
- алюминиевый радиатор с саморезами;
- плата под smd-светодиоды;
- линзы с углом рассеивания 90° и держатель для них.
Отдельно приобретают синие и красные smd led, драйвер подходящей мощности, легкоплавкий припой и термопасту. Сборку начинают с монтажа светодиодов на плату при помощи фена и паяльника, разогретого до температуры 280°C. После этого к плате припаивают провода от драйвера и кратковременным включением проверяют схему на работоспособность. Убедившись в свечении всех чипов, переходят к сборке корпуса.
В местах контакта платы с радиатором наносят тонкий слой термопасты и прижимают их саморезами. Над всеми светодиодами устанавливают линзы, которые фиксируют держателем с винтами. Внутри пластикового корпуса размещают драйвер, выходные провода которого припаивают к плате, а входные прижимают к центральной и боковой части цоколя.
Одна такая фитолампа способна обеспечить полноценный досвет в вечернее время нескольким комнатным цветкам или рассаде, высаженной на площади до 0,25 м2.
Топ 4 ошибки при самостоятельной сборке фитосветильника
Сделать светодиодную лампу для растений своими руками несложно. Но всегда есть нюансы, о которых следует помнить, начиная со стадии проектирования. Перечислим основные ошибки, которые свойственны начинающим растениеводам:
Покупка дешёвых светодиодов. Каким бы хорошим ни был светильник, если в нём установлены светодиоды низкого качества, то результирующая эффективность будет крайне низкой. У фитосветодиода есть два основных параметра – это световой поток и спектр излучения, измерить которые без специальных приборов невозможно. Этим активно пользуются китайские производители, выдавая обычные синие и красные led за высококачественный продукт. Попасться на подделку очень легко, так как продавцы привлекают потенциальных покупателей всяческими заманчивыми предложениями, скидками и акциями.
Неправильный расчёт системы охлаждения. Эта распространённая ошибка для многих радиолюбителей, в том числе собирающих своими руками светодиодные светильники. Неважно, какой тип охлаждения выбран: пассивный или активный – радиатор должен быть всегда. Тем не менее, в китайских фитолампах мощностью более 20 Вт нередко можно встретить вентилятор, установленный непосредственно на тыльную сторону платы со светодиодами. Такое решение не обеспечивает отвод тепла должным образом. Любая система охлаждения должна состоять из:
- радиатора, способного равномерно рассеивать тепло от чипов;
- термопасты, улучшающей контакт радиатора с подложкой;
- блока защиты для отключения фитолампы при аварийном останове вентилятора.
Низкое качество сборки и комплектующих. С целью удешевления конструкции многие китайские фирмы используют некачественные детали при сборке светодиодных фитоламп. Не стоит ориентироваться на их изделия и пытаться что-либо скопировать. Все комплектующие должны быть надёжно скреплены между собой и иметь определённый запас прочности. Кроме этого корпус светильника не должен препятствовать естественной конвекции воздуха.
Нестабильность выходных параметров источника питания. Подать на светодиод номинальный и, главное, стабильный ток – значит гарантировать продолжительную работу всего светильника. Поэтому экономить на драйвере нельзя. Изготовить драйвер для небольшой светодиодной фитолампы для растений своими руками можно на основе LM317. При этом выходная модность драйвера должна быть в 1,2-1,5 раза больше мощности потребления светодиода.
Подводя итоги
На основании информации из разных источников, включая практические наблюдения и видеорепортажи с обзором различных фитоламп, можно сделать следующий вывод. На сегодняшний день ситуация на российском рынке такова, что выгоднее сделать подсветку для растений своими руками, чем купить готовый продукт. Дешёвые фитолампы имеют много недостатков, а фитосветильники высокого качества многим не по карману. Поэтому самодельный светодиодный светильник – это золотая середина.
Собираем компактный линейный светильник на светодиодах своими руками — Help for engineer
Собираем компактный линейный светильник на светодиодах своими руками
Краткий экскурс
Компактный линейный светильник на светодиодах — это не только надежный и практичный современный прибор, но и модное решение, способное эффектно дополнить интерьер любого помещения. Стильные LED-изделия, характеризующиеся завидной экономичностью и эффективностью, широко востребованы для организации ярких систем освещения бытовых, коммерческих и других комнат различного назначения. Примечательно и то, что построить такой светильник своими руками не составит особого труда. А как это сделать с минимальными затратами — рассмотрим ниже.
Конструктивные тонкости
Независимо от сложности компоновки, любой линейный светильник на светодиодах представляет собой комплект из трех основных составляющих:
1. Корпус — один или несколько алюминиевых профилей для светодиодных лент определенной длины и конфигурации, объединенных с поликарбонатными светорассеивающими стеклами в единую конструкцию.
2. Источник — в качестве излучателя чаще всего используется светодиодная лента или линейка соответствующей мощности.
3. LED-драйвер необходим для организации «правильного» питания светодиодов, путем обеспечения стабилизированного номинального тока.
Помимо этого, в конструкцию светильника входит набор комплектующих принадлежностей: выключатель, заглушки, крепежные элементы, подвесы и пр.
Разновидности и преимущества
В зависимости от варианта монтажа существуют следующие виды линейных светильников:
— встраиваемые изделия устанавливаются в специальных нишах, предварительно подготовленных на потолке, в стенах, мебели и пр.;
— накладные модели крепятся к любой прочной поверхности: полка, потолок, стойка, антресоль и др.;
— подвесные образцы фиксируются на проводах, цепях или других соответствующих приспособлениях.
Помимо простоты монтажа и универсальности применения, в числе преимуществ линейных светильников на светодиодах масса и других достоинств:
— возможность построения конструкции практически любой конфигурации и длины, но при этом следует помнить, что при длине от 2 м нужно учитывать потери мощности;
— низкое энергопотребление при высокой эффективности с цветопередачей до 80 единиц и КПД около 100%;
— большой выбор мощностей и дизайнерских решений;
— простота и безопасность при длительных сроках эксплуатации.
Плюс к этому, линейные светильники на светодиодах характеризуются повышенной стойкостью к вибрациям, температурным перепадам, ультрафиолету, ударам и прочим как механическим, так и химическим воздействиям.
Линейный светильник своими руками: краткая инструкция
Прежде чем приступить к изготовлению линейного светильника своими руками, необходимо подготовить небольшой проект. Замерьте площадь, которую планируется осветить, а затем определитесь с местом и типом монтажа. Зная эти параметры, будет проще подобрать оптимальную конструкцию и рассчитать мощность светодиодной ленты (линейки), необходимую для комфортного освещения рабочего места, определенной зоны или всего помещения.
Определившись с конфигурацией будущего светотехнического прибора, закупите нужные материалы:
— алюминиевые профили и поликарбонатные стекла требуемой ширины и длины;
— комплект принадлежностей: заглушки, выключатель, подвесы или другие крепежные элементы;
— светодиодные модули: линейки или ленты, как вариант — HOKASU;
— драйвер — источник питания.
Чтобы выполнить сборку линейного светильника потребуется несколько инструментов: резак, пассатижи, отвертка, провода, мультиметр, наконечники для кабеля и пресс-клещи, а также паяльник в комплекте с принадлежностями.
Сначала разрежьте профили и стекла, а затем смонтируйте корпус светильника нужной длины и конфигурации.
Примерив светодиодные модули к полученной конструкции, обрежьте их до нужных размеров.
После этого проверьте отсутствие замыканий с помощью мультиметра. Аккуратно наклейте светодиодные линейки (ленты) внутри корпуса светильника. Все элементы соедините между собой с помощью пайки. Подготовьте провода с наконечниками и припаяйте их с концов линеек (лент). Сделайте отверстия в профиле и выведите кабели наружу. Вставьте стекла и заглушки, а затем подключите выключатель и питание для тестирования работоспособности светильника.
Установка светотехнического устройства производится в соответствии с ранее разработанным проектом. При необходимости, в зависимости от варианта монтажа, возможно, потребуется подготовка отверстий в профиле под крепежные элементы.
Недостаточно прав для комментирования
Светодиодная лампа своими руками: конструкциz, схема, самостоятельная сборка
LED-светильники находят широкое применение в организации бытового, уличного, промышленного освещения. Их важными достоинствами является экономичность, экологичность, неприхотливость в обслуживании.
Изготовленная светодиодная лампа своими руками обязательно найдет свое применение в вашем доме. Подробную инструкцию по изготовлению, как и схемы сборки вы найдете в представленной статье.
Содержание статьи:
Принцип работы LED-устройства
Основой светодиодной лампы является односторонний полупроводник, величина которого составляет несколько миллиметров. В нем происходит однонаправленное движение электронов, что позволяет преобразовывать переменный ток в постоянный.
Состоящему из нескольких слоев кристаллу светодиода свойственны два типа электропроводимости: положительно и отрицательно заряженных частиц.
Сторона, где содержится минимальное количество электронов, получила названия дырочной (p-тип), тогда как другая с большим количеством этих частиц именуется электронной (n-тип).
Между двумя сторонами светодиодного элемента имеется условная граница – электронно-дырочный переход (p-n). Здесь частицы сталкиваются между собой, в результате чего наблюдается свечение.
При столкновении элементов на p-n-переходе они сталкиваются, генерируя частицы света фотоны. Если в это время поддерживать систему в постоянном напряжении, светодиод будет излучать стабильный поток света. Этот эффект используется во всех конструкциях LED-ламп.
Четыре разновидности светодиодных устройств
В зависимости от размещения светодиодов подобные модели можно разделить на следующие категории:
- DIP. Кристалл скомпонован с двумя проводниками, над которыми находится увеличитель. Модификация получила широкое распространение при изготовлении вывесок и гирлянд.
- «Пиранья». Приборы собирают аналогично предыдущему варианту, но предусматривают четыре вывода. Надежные и прочные конструкции чаще всего применяют для оснащения автомобилей.
- SMD. Кристалл размещается сверху, что значительно улучшает отведение тепла, а также помогает уменьшить габариты устройств.
- СОВ. В этом случае светодиод впаивается непосредственно в плату, что способствует увеличению интенсивности свечения и защите от перегрева.
Существенный недостаток COB-устройств — невозможность замены отдельных элементов, из-за чего приходится приобретать новый механизм из-за одного-единственного вышедшего из строя чипа.
В люстрах и других бытовых осветительных приборах обычно применяется конструкция SMD.
Устройство LED-ламп
Светодиодная лампа состоит из шести следующих частей:
- светодиод;
- цоколь;
- драйвер;
- рассеиватель;
- радиатор.
Действующим элементом подобного прибора является светодиод, генерирующий поток световых волн.
Светодиодные приборы могут быть рассчитаны на различное напряжение. Наиболее востребованы небольшие изделия на 12-15 Вт и более крупные светильники на 50 ватт
Цоколь, который может иметь различный вид и размер, применяется и для других видов ламп – люминесцентных, галогенных, накаливания. В то же время некоторые LED-приборы, например, светодиодные ленты, могут обходиться без этой детали.
Важным элементом конструкции служит драйвер, преобразующий сетевое напряжение в ток, на которой работает кристалл.
От этого узла во многом зависит эффективная работа лампы, кроме того, качественный , имеющий хорошую гальваническую развязку, обеспечивает яркий постоянный световой поток без намека на моргание.
Обычный светодиод производит направленный пучок света. Чтобы изменить угол его распределения и обеспечить качественное освещение, используется рассеиватель. Еще одной функцией этого компонента является защита схемы от механических и природных воздействий.
Радиатор предназначен для отвода тепла, излишки которого могут повредить прибору. Надежная работа радиатора позволяет оптимизировать работу лампы и продлить ей жизнь.
Чем меньше эта деталь, тем большую тепловую нагрузку придется выдерживать светодиоду, что скажется на быстроте его выгорания.
Преимущество и недостатки самодельной лампы
Специализированные магазины предлагают большой выбор светодиодных аппаратов. Однако порой в ассортименте невозможно найти прибор, отвечающий необходимым параметрам. Кроме того, LED-приборы традиционно отличаются высокой стоимостью.
К недостаткам изделий следует отнести отсутствие гарантии от производителя. Кроме того, при небрежной сборке подобные устройства могут иметь непривлекательный внешний вид
Между тем, вполне возможно сэкономить средства и получить идеальную лампу, выполнив сборку самостоятельно. Сделать это несложно и достаточно будет элементарных технических знаний и практических умений.
Выполненное своими руками LED-устройство имеет ряд значительных преимуществ над приобретенным в магазине аналогом. Они отличаются экономичностью: при аккуратной сборке и использовании качественных деталей период эксплуатации достигает 100 тысяч часов.
Такие приборы показывают высокую степень энергоэффективности, которая определяется соотношением потребляемой мощности и яркости выработанного света. Наконец, их стоимость на порядок ниже, чем фабричных аналогов.
Проблемы самостоятельного изготовления
Главными вопросами, которые приходится решать при изготовлении LED-ламп, является перевод переменного электрического тока в пульсирующий и его выравнивание до постоянного. Помимо этого, предстоит ограничить силу электропотока 12 вольтами, что необходимо для питания диода.
Для самостоятельного создания светильника на светодиодах можно воспользоваться деталями, купленными в специализированных магазинах, или элементами из перегоревших приборов
Продумывая устройство, следует также решить ряд конструктивных задач, а именно:
- как расположить схему и светодиоды;
- как изолировать систему;
- как обеспечить теплообмен в устройстве.
Перед сборкой желательно продумать все эти проблемы с учетом требований, которые предъявляются к самодельному источнику света.
Схемы светодиодных ламп
Прежде всего, следует выработать вариант сборки. Существует два основных способа, каждый из которых имеет собственные плюсы и минусы. Ниже мы рассмотрим их подробнее.
Вариант с диодным мостом
Схема включает четыре диода, которые подключаются разнонаправленно. Благодаря этому мост приобретает возможность трансформировать сетевой ток в 220 V в пульсирующий.
Схема светодиодного моста отличается простотой и логичностью. Выполнить ее может даже начинающий мастер, осваивающий азы самостоятельной работы
Происходит это следующим образом: при проходе по двум диодам синусоидальных полуволн, они изменяются, что вызывает потерю полярности.
При сборке к плюсовому выходу перед мостом подключается конденсатор; перед минусовой клеммой – сопротивление на 100 Ом. Еще один конденсатор устанавливается позади моста: он понадобится для сглаживания перепадов напряжения.
Изготовление светодиодного элемента
Наиболее простым способом создания LED светильника является выполнение источника света на основе сломанного светильника. Необходимо проверить работоспособность обнаруженных деталей, что можно сделать с помощью аккумулятора на 12 V.
Неисправные элементы нужно заменить. Для этого следует распаять контакты, убрав перегоревшие элементы, поставить на их место новые. При этом важно соблюдать чередование анодов и катодов, которые крепятся последовательно.
Если требуется поменять лишь 2-3 штуки чипа, достаточно просто припаять их на участки, где ранее находились вышедшие из строя компоненты.
При полной самостоятельной сборке нужно соединять в ряд по 10 диодов, соблюдая правила полярности. Несколько выполненных цепей припаиваются к проводам.
При изготовлении лампы можно воспользоваться платами со светодиодами, которые можно найти в перегоревших устройствах. Важно лишь проверить их работоспособность
При сборке схем важно следить, чтобы спаянные концы не касались друг друга, поскольку это может привести к замыканию прибора и выхода системы из строя.
Приспособления для более мягкого света
Чтобы избежать мерцания, свойственного LED-светильникам, описанную выше схему можно дополнить несколькими деталями. Таким образом, она должна состоять из диодного моста, резисторов на 100 и 230 Ом, конденсаторов на 400 нФ и 10 мкФ.
Чтобы защитить устройство от перепадов напряжения в начале схемы помещается резистор в 100 Ом, за которым впаивается конденсатор 400 нФ, после него устанавливается диодный мост и еще один резистор на 230 Ом, за которым идет собранная цепочка светодиодов.
Приборы с резисторным сопротивлением
Подобная схема также вполне доступна начинающему мастеру. Для ее выполнения требуются два резистора 12k и две цепочки из одинакового числа светодиодов, которые припаиваются последовательно с учетом полярности. При этом одна полоса со стороны R1 подсоединяется катодом, а другая – с R2 – анодом.
Выполненные по этой схеме светильники имеют более мягкий свет, поскольку действующие элементы зажигаются по очереди, благодаря чему пульсация вспышек почти незаметна невооруженному глазу.
Для расчета мощности лампы необходимо знать величину тока, который проходит через светодиоды. Эту величину можно рассчитать по приведенной формуле. При этом нужно учесть, что на показатель падения напряжения в последовательно соединенных 12 светодиодах составляет примерно 36В
Устройства успешно применяются в качестве настольной лампы и в других целях. Для создания оптимального освещения специалисты рекомендуют применять ленты из 20-40 диодов. Меньшее количество дает небольшой световой поток, соединение большего числа элементов технически довольно сложно выполнить.
Важный элемент: светодиодный драйвер
Для корректной работы LED-устройства, выполненного своими руками, следует решить вопрос с драйвером. Схема этого узла довольно проста. Алгоритм функционирования состоит в прохождении переменного тока в 220V на диодный мост через конденсатор C1.
Выпрямленный ток переходит на последовательно подключенные светодиоды HL1-HL27, количество которых могут достигать 80 штук.
Драйвер для самодельного светодиодного устройства собирается по приведенной схеме. Можно также воспользоваться и готовыми элементами bp 3122, bp 2832а или bp 2831а
Чтобы и добиться стабильно ровного цвета желательно использовать конденсатор С2, который должен иметь как можно большую емкость.
Корпуса для светодиодных приборов
Перед сборкой важно определиться, где будет помещаться собранная схема.
Существует несколько вариантов решения этой проблемы — для размещения устройства можно использовать:
- накаливания;
- корпуса от перегоревших энергосберегающих или галогенных ламп;
- выполненные своими руками приспособления.
Первый вариант имеет важное преимущество. При его использовании легко закрутить собранное светодиодное устройство в патрон, тем самым обеспечив теплообмен.
Следует учесть, что помимо очевидного плюса, этот способ имеет и явные минусы. Собранная конструкция имеет не слишком эстетичный вид, кроме того, в этом случае сложно выполнить надежную изоляцию.
Для того чтобы воспользоваться перегоревшей лампой накаливания для создания светодиодной, нужно предварительно аккуратно отделить стеклянную колбу от цоколя, после чего извлечь спираль. В образовавшееся пространство осторожно укладывается собранная схема, а над платой укрепляется лампочка
Удобный и практичный вариант — поместить самодельный прибор в корпус энергосберегающей лампы. Для этого первоначально необходимо разобрать перегоревший прибор, достав из него преобразовательную плату.
Собранную схему можно вставить, применив разные способы:
- Диоды помещаются в отверстия, которые проделываются в крышке под стеклянной колбой.
- Схему можно расположить внутри цоколя, что гарантирует теплообмен. В этом случае LED-элементы вставляются и закрепляются в уже имеющиеся отверстия.
- Плату можно спрятать в цоколь. Для выполнения процесса удобно воспользоваться обычной пластиковой крышкой от бутылки с водой.
Для размещения светодиодов мастера часто применяют сделанный своими руками кружок из пластика или картона, в котором сверлятся отверстия под диоды. При тщательно выполненной работе такие устройства смотрятся довольно эстетично.
Еще одним вариантом является применение корпуса галогенной лампы. Он не получил широкого распространения, поскольку в данном случае нет возможности закрутить светильник в патрон. Тем не менее подобная модификация используется для выполнения самодельных индикаторов и иных приборов.
Если вы приняли решение для работы использовать корпус лампочки, то рекомендуем прочесть другую нашу статью, где мы подробно описали способы разборки различных видов лампочек. Подробнее – переходите по .
Материалы для изготовления самоделки
Помимо корпуса, для создания лампы потребуются и другие элементы. Это, прежде всего светодиоды, которые можно приобрести в виде LED-лент или отдельных элементов НК6. Сила тока каждой детали равна 100-120 мА; напряжение 3-3,3 V.
Сборка некоторых схем предполагает использование дополнительных звеньев, например, драйвера, поэтому набор компонентов для каждого конкретного случая рассматривается отдельно
Необходимы также выпрямительные диоды 1N4007 либо диодный мост, а также предохранители, обнаружить которые можно в цоколе старого прибора.
Понадобится и конденсатор, емкость и напряжение которого должны соответствовать используемой электросхеме и количеству использованных в ней LED-элементов.
Если не используется готовая плата, нужно подумать о каркасе, к которому крепятся светодиоды. Для его изготовления подойдет теплоустойчивый материал, не являющийся металлом и непроводящий электрический ток.
Как правило, подобную деталь выполняют из прочных пластиков или плотного картона. Для крепления светодиодных элементов к каркасу понадобятся жидкие гвозди или суперклей.
Собираем простую LED-лампу
Рассмотрим выполнение светильника в стандартном цоколе от люминесцентной лампы. Для этого нам придется несколько изменить приведенный выше список материалов.
В этом случае мы используем:
- старый цоколь Е27;
- светодиоды НК6;
- драйвер RLD2-1;
- кусок пластика или плотного картона;
- суперклей;
- электропроводку;
- паяльник, плоскогубцы, ножницы.
Первоначально требуется разобрать светильник. У люминесцентных устройств подсоединение цоколя к пластинке с трубками осуществляется с помощью защелок. Важно обнаружить место крепежа и поддеть элементы отверткой, что позволит легко отсоединить патрон.
Процесс сборки самодельной светодиодной лампы простой. В корпус от старого прибора вставляется драйвер, поверх которого устанавливается плата со светодиодами
Разбирая прибор, нужно соблюдать предельную осторожность, чтобы не нанести вреда трубкам, внутри которых находится ядовитое вещество. Одновременно необходимо следить за целостностью электропроводки, подсоединенной к цоколю, а также сохранять детали, содержащиеся в нем.
Верхнюю часть с подсоединенными газоразрядными трубками мы используем для выполнения пластинки, необходимой для подсоединения светодиодов. Достаточно удалить трубчатые элементы, а в оставшиеся круглые отверстия закрепить LED-детали.
Для их надежного крепления лучше сделать дополнительную пластмассовую или картонную крышку, которая послужит для изолирования чипов.
В лампе будут применяться светодиоды НК6, каждый из которых состоит из 6 кристаллов с параллельным подключением. Они позволяют создать довольно яркий осветительный прибор при минимуме потребляемого электричества.
Для подключения каждого светодиода к крышке необходимо выполнить по два отверстия. Прокалывать их следует аккуратно в строгом соответствии схеме.
Пластиковая деталь позволяет прочно зафиксировать LED-элементы, тогда как использование картона требует дополнительного закрепления светодиодов к основанию при помощи жидких гвоздей либо суперклея.
Так как устройство рассчитано на применение шести светодиодов мощностью по 0,5 ватт каждый, в схеме нужно предусмотреть три параллельно подсоединенных элемента.
Эффектный светильник можно выполнить, используя светодиодную ленту. Этот элемент вставляется в трубку, применяющуюся для люминесцентного освещения
В конструкции, которая будет работать от электросети мощностью 220 В, нужно предусмотреть драйвер RLD2-1, который следует приобрести в магазине или выполнить самостоятельно.
Во избежание короткого замыкания перед началом сборки важно заизолировать драйвер и плату друг от друга, используя пластик или картон. Поскольку лампа почти не нагревается, не стоит беспокоиться о перегреве.
Подобрав все компоненты можно собрать конструкцию по схеме, а затем подключить ее к электросети, чтобы проверить свечение.
Устройство, работающее от стандартного патрона с питанием 220 В, имеет низкое энергопотребление и мощность равную 3 Ваттам. Последний показатель в 2-3 раза меньше, нежели у люминесцентных устройств и в 10 раз меньше, чем у ламп накаливания.
Хотя световой поток равен всего лишь 100-120 люменов, благодаря ослепительно белому цвету лампа кажется значительно ярче. Собранный светильник можно применять в качестве настольного либо для освещения компактного помещения, например, коридора или чулана.
Выводы и полезное видео по теме
В приведенном ниже видеоролике вы можете увидеть подробный рассказ специалиста о самостоятельной сборке LED-светильника:
Лампы на светодиодах, выполненные самостоятельно, обладают высокими техническими характеристиками. Они почти не уступают фабричным моделям по таким качествам, как прочность, надежность, долговечность.
Сборка подобных устройств доступна практически каждому: для успешного ее выполнения необходимо лишь строго следовать схемам и аккуратно выполнять все предписанные манипуляции.
Возможно вам уже приходилось собирать светодиодную лампу своими руками и вы можете дать ценный совет посетителям нашего сайта? Или после прочтения статьи появились вопросы? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.
DIY Светодиодная лампа (светодиодная лампа)
Светодиодные лампы становятся все более распространенными и заменяют лампы CFL. По мере того, как стоимость светодиодных ламп становится все ниже, люди постепенно переходят на светодиодные лампы в своих домах и офисах. В этом проекте мы попробуем сделать светодиодную лампу своими руками или светодиодную лампу своими руками, используя старый корпус (корпус) светодиодной лампы.
В этой светодиодной лампочке, сделанной своими руками, очень важна конструкция драйвера светодиода. Как правило, у нас есть два способа разработки драйвера светодиода: с использованием импульсного источника питания или обычного линейного регулятора на основе трансформатора.
Но для этой самодельной светодиодной лампы мы будем спроектировать источник питания без трансформатора, который будет выступать в качестве драйвера светодиода. На самом деле, этот тип блока питания для светодиодных ламп становится все более распространенным (ну, по крайней мере, для светодиодов меньшей мощности).
Предупреждение: Эта самодельная светодиодная лампа работает напрямую от основного источника питания, то есть 230 В переменного тока. Вы должны быть очень осторожны при работе с источником переменного тока.
Предупреждение: Проектирование блока питания без трансформатора без знания того, как работают компоненты, может быть фатальным.
Принципиальная схема светодиодной лампы DIY
Компоненты, необходимые для светодиодной лампы DIY
- C1 — 135 Дж, 400 В, металлопленочный конденсатор
- B1 — Мостовой выпрямитель (4 диода могут быть подключены в режиме двухполупериодного выпрямителя)
- C2 — Электролитический конденсатор 22 мкФ, 35 В
- R1 — Резистор 100 кОм (1/4 Вт)
- Светодиод от 1 до 12 — Светодиоды 8 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только металлический пленочный конденсатор с номиналом выше 400 для C1.
Описание компонентов
Конденсатор с номиналом X
Основным компонентом безтрансформаторного источника питания для светодиодной лампы DIY является конденсатор с номиналом X. Это металлический пленочный конденсатор, который часто используется в качестве предохранительного конденсатора.
Конденсатор номиналом X помещается между линией и нейтралью. Если этот конденсатор выходит из строя из-за перенапряжения, выход из строя будет коротким, и избыточный ток приведет к срабатыванию предохранителя, что позволит избежать поражения электрическим током.
Схема самодельной светодиодной лампы
Сначала основное питание подается на металлический пленочный конденсатор.Другой конец конденсатора подключен к входу переменного тока мостового выпрямителя. Для большей безопасности подключите резистор 100 Ом 1 Вт последовательно с конденсатором номиналом X, чтобы он работал как предохранитель (на схеме не показан).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет мостового выпрямителя, вы можете подключить 4 PN переходных диода (например, 1N4007) в режиме двухполупериодного выпрямителя.
Другой вход переменного тока мостового выпрямителя подключен к нейтрали источника питания переменного тока. Выпрямленный выход подается на конденсатор (C2).К конденсатору последовательно подключены 12 светодиодов диаметром 8 мм.
Резистор R1 действует как спускной резистор (он разряжает конденсатор в случае сбоя питания или отказа светодиода).
ПРИМЕЧАНИЕ: Мы разобрали поврежденную светодиодную лампочку, и после восстановления схемы она была похожа на разработанную нами. Основное отличие состоит в том, что они использовали SMD-компоненты для светодиодов и мостов, а мы использовали сквозные компоненты (по понятным причинам).
Дизайн печатной платы светодиодной лампы «Сделай сам»
Для разработки макета печатной платы светодиодной лампы мы использовали Eagle CAD. На следующем изображении показана компоновка печатной платы светодиодной лампы. Мы сделали печатную плату, используя метод переноса тонера, как указано в этом руководстве: Как сделать свою собственную печатную плату в домашних условиях .
Сборка светодиодной лампы
Соберите все компоненты согласно схеме и припаяйте их. У нас есть пустой светодиодный корпус от старой светодиодной лампы.После сборки платы мы установили плату в корпусе светодиода со всеми проводами.
Работа светодиодной лампы
Теперь мы посмотрим, как работает эта простая светодиодная лампа, сделанная своими руками.
Светодиодам для работы требуется очень меньший ток. Обычно в обычном регулируемом источнике питания на основе трансформатора мы будем регулировать ток с помощью последовательных резисторов. Но в блоке питания без трансформатора ток регулируется или ограничивается конденсатором с номиналом X.
Поскольку этот конденсатор подключен последовательно к источнику переменного тока, общий ток, доступный в цепи, ограничен реактивным сопротивлением конденсатора.
Реактивное сопротивление конденсатора можно рассчитать по следующей формуле:
X C = 1 / 2πFC Ом, где F — частота источника питания, C — емкость конденсатора.
В нашем случае мы использовали конденсатор емкостью 1,3 мкФ. Следовательно, реактивное сопротивление этого конденсатора равно
X C1 = 1 / (2 * π * 50 * 1.3 * 10 -6 ) = 2449,7 ≈ 2450 Ом.
Следовательно, ток через этот конденсатор равен I = V / X C1 Ампер = 230/2450 = 93,8 мА.
Теперь ограниченный по току переменный ток подается на мостовой выпрямитель. На выходе моста будет 230 В постоянного тока. Это подается на конденсатор фильтра номиналом 35 В. Но размах пульсаций напряжения на конденсаторе C2 составляет около 44 В.
Это дается для 12 светодиодов последовательно, и, следовательно, каждый светодиод потребляет около 3,7 В, что равно номинальному напряжению 8-миллиметрового светодиода.
Что касается мощности, общая выходная мощность светодиодов составляет около 4 Вт.
Важное примечание: Этот проект — просто демонстрация того, как сконструировать светодиодную лампочку и как она работает. Метод, упомянутый в этом проекте, может не подходить для практического использования.
Также проект предусматривает работу с питанием от сети переменного тока 230 В. При работе с блоком питания переменного тока необходимо соблюдать особую осторожность.
Как собрать комплект светодиодного освещения
Комплект светодиодных ламп своими руками — идеальный вариант, будь то для дома или изучения электроники.Эти комплекты светодиодных ламп являются экологически чистыми, энергоэффективными и помогают домовладельцам сэкономить на счетах за электроэнергию. Благодаря этим характеристикам светодиодные фонари становятся все более популярными.
Светодиодная лампа не включается сама по себе. Для работы ему нужна схема.
Создать светодиодный комплект легко. Прочитав эту статью, вы узнаете, как работают функции схемы и обеспечивают питание вашей светодиодной лампы. Кроме того, это руководство содержит необходимые шаги, чтобы собрать все вместе с помощью пайки.В статье также рассказывается о различных типах комплектов светодиодного освещения.
Итак, давайте посмотрим!
Комплект светодиодных ламп своими руками
Необходимые инструменты:
Этот комплект светодиодной лампы содержит следующие компоненты:
- Металлопленочный резистор R2 10 Ом x1
- Металлопленочный резистор 200K R3 x1
- Конденсатор 470K R1 x1
- 1 мкФ, 400 В конденсатор C1 x1
- 4.7 мкФ 400 В C2 Конденсатор x1
- 1N4007 D1-D4 Диод x4
- Корпус лампы x1
- Абажур x1
- Световой щит x1
- Блок питания x1
- Красный кабель 60 мм x1
- 60 мм Черный кабель x1
Этот комплект светодиодной лампы DIY требуются следующие инструменты: паяльник 30 Вт, припой 0,8 мм, мультиметр, пинцет и диагональные плоскогубцы. Подготовить комплект светодиодной лампы к установке очень просто. Для начала убедитесь, что у вас есть нужное количество указанных деталей.Затем используйте мультиметр для измерения сопротивления. Наконец, отрегулируйте полярность детали и направление монтажа печатной платы.
Описание параметров и принцип схемы:
В этом проекте используется светодиодная лампа YSU-L120 на 85-277 В переменного тока. Он потребляет 6 Вт энергии и имеет прозрачный цвет. Лампа имеет высоту 130 мм, диаметр абажура 80 мм и световой поток 280–320 лм.
RC-конденсатор схемы требует для работы 220 В, полагаясь на переменный ток низкого напряжения.Он также поддерживает стабилизацию напряжения, а фильтр удаляет импульсный постоянный ток, вместо этого создавая плавный постоянный ток.
Этапы установки и пайки компонентов:
Сначала припаиваем резистор 10 Ом к R2 и резистор 200 кОм к R3. Затем приварите все четыре диода к D1-D4. После этого приварите конденсатор 470K к R1. Затем приварите конденсатор 1 мкФ-400 В к С1. Конденсатор 4,7 мкФ 400 В приваривается к C2.
Затем сварите вместе красный и черный провода. Затем привариваем светодиоды.
После сварки подключите плату питания и освещения. Наконец, прикрепите плату блока питания к крышке лампы.
На этом этапе вы можете определить, горит ли светодиодный индикатор. В случае успеха переходите к следующим шагам. Все светодиоды должны загореться, потому что крышку лампы после установки сложно снять.
Установите световую пластину на стойку крепления кожуха лампы. Используйте паяльник, чтобы распылить фиксирующую стойку. Последние два шага просты: вставьте световую панель в корпус лампы и установите световую крышку.
Типы комплектов светодиодного освещения:
Также можно установить разные типы светодиодных светильников, в зависимости от проекта. Эти комплекты светодиодных светильников, специально разработанные для использования в доме или на открытом воздухе, соответствуют вашим потребностям.
Комплект светодиодных лент
Разработанный для легкой установки комплект светодиодных лент поставляется в цветах RGB или прозрачно-белом цвете. Это применимо для различных проектов, таких как подсветка, освещение книжных полок, освещение витрин и освещение под шкафами.
Комплект светодиодных фонарей для прицепа
Идеально подходит для прицепов, требующих светодиодного освещения. Обычно в комплект светодиодных фонарей для прицепа входят два стоп-сигнала / поворота / задние фонари, два боковых габаритных и габаритных фонаря, жгут проводов и монтажное оборудование.
Комплект светодиодного освещения для потолочного вентилятора
Комплект светодиодных светильников для потолочного вентилятора позволяет устанавливать светильники на потолочный вентилятор. Он устанавливается в центре потолочного вентилятора.
Комплект светодиодных фонарей для лодки
Используемый в любом месте вашей лодки светодиодный комплект для лодочного освещения может быть одноцветным или многоцветным.Эти фонари повышают безопасность, видимость и освещенность, что делает его идеальным для ночного времени.
Комплект светодиодного видеосвета
Идеально подходит для фотографии и видеосъемки, комплект светодиодной видеолампы увеличивает освещение для отличного снимка. Они также бывают разных размеров.
Комплект светодиодных светильников RC
Вы можете установить их в свой радиоуправляемый автомобиль, подключив их между сервоприводами и приемниками. Левый и правый светодиоды мигают при управлении автомобилем.
Комплект светодиодных противотуманных фар
Когда дело доходит до плохой погоды, комплект светодиодных противотуманных фар идеально подходит для вашего автомобиля. Он энергоэффективен и повышает безопасность благодаря яркому свету.
Заключение:
Создание собственной светодиодной лампы может оказаться полезным занятием. Прочитав эту статью, вы узнали, как использовать необходимые компоненты для подготовки к установке. Однако функции, задействованные в этом проекте, также важны для успешного продукта.Изготовленная из высококачественного материала, силовая и световая панель выдерживает несколько сварок без повреждений. Светодиодный свет также длится очень долго на низком уровне. В целом, он может гореть долгое время.
У вас есть вопросы, связанные с изготовлением собственной светодиодной лампы? Не стесняйтесь связаться с нами!
Создание собственной мощной светодиодной лампы DIY: часть первая
Не секрет, что за последние несколько лет светодиодная технология претерпела значительные изменения.Теперь мы подошли к тому моменту, когда любой может купить светодиодные лампы для замены светильников HPS с конфигурациями светодиодов полного спектра, которые показали себя так же хорошо, а иногда даже лучше, при выращивании сельскохозяйственных культур (см. Здесь сообщение о светодиодных лампах и HPS). Однако эти лампы часто очень дороги — обычно около тысячи долларов, чтобы адекватно заменить ГЭС мощностью 1000 Вт. В этой серии постов я собираюсь рассказать о том, как вы можете создать собственное светодиодное освещение, чтобы заменить лампы HPS за копейки на доллар по сравнению с коммерческими светодиодными светильниками.
ВНИМАНИЕ: Сетевое напряжение (110–220 В) может быть чрезвычайно опасным. Если вы собираетесь следовать этим инструкциям, убедитесь, что вы знаете, что делаете. Вся эта информация предоставляется «как есть» только в образовательных целях. Убедитесь, что вы соблюдаете все меры безопасности при работе с электросетью.
–
–
Есть несколько способов построить свои собственные светодиодные лампы. Обычно это включает в себя сборку алюминиевого корпуса с вентиляторами, установку драйвера светодиода внутрь и последующее использование этого драйвера для питания рядов различных светодиодов.Драйвер — это, по сути, трансформатор, похожий на компьютерный блок питания, который берет напряжение из сети и понижает его до более низкого напряжения, которое вы можете использовать через ряд диодов. Чаще всего в коммерческих лампах используются комбинации диодов мощностью 3 Вт с узкими фокусирующими элементами, иногда с элементами более высокой мощности с более широкими фокусирующими элементами. Создать такую конфигурацию можно, но это трудоемкий процесс, поскольку мы можем избежать использования некоторых из последних достижений светодиодной технологии.
Чтобы сделать простую светодиодную лампу большой мощности, нужно совсем забыть о сборке светодиодных элементов разного цвета.Это требует большого количества проводов и существенно увеличивает стоимость лампы. Чтобы заменить их, мы можем использовать вместо них белые диоды, которые, хотя и гораздо менее эффективны, поскольку в основном представляют собой синие диоды, свет которых поглощается и повторно излучается люминофором, могут дать нам все необходимые цвета в нужных нам пропорциях. На изображении выше показан спектр различных белых диодов, поскольку вы можете видеть, что нам не нужны светодиоды 5000-8000K или 3700-5000K, которые излучают много синего света, который нам не нужен, но нам нужно много « более теплые »диоды 2600–3700K, которые излучают много света в красной области спектра и достаточно синего, чтобы обеспечить нам соотношение, близкое к 1: 3.Хотя этот световой спектр все еще не идеален по сравнению с тем, что поглощают растения, он легко сможет заменить HPS мощностью 1000 Вт.
–
–
Чтобы упростить задачу и избежать использования отдельного драйвера, мы можем использовать светодиодные гальванические элементы мощностью 150 Вт, которые включают в себя собственный драйвер и питаются напрямую от электричества 120/240 В (как здесь). Как я уже упоминал, нам нужны белые диоды с более низкотемпературным спектром, поэтому выбирайте «теплый белый» и убедитесь, что в описании температуры указано, что оно не менее 3200K или ниже (если вы смотрите на другой источник).Публикация выше содержит початки мощностью 150 Вт, которые могут выдерживать 2500-3200 К, поэтому их можно считать идеальными для этого приложения. На каждый установленный початок мощностью 150 Вт вы также должны установить предохранитель переменного тока на 2 А для этого початка, только чтобы гарантировать, что в случае чего-нибудь плохого питание будет отключено почти мгновенно. Поскольку эти початки подключаются непосредственно к электросети, вы должны быть особенно осторожны с соблюдением надлежащих мер безопасности (правильная пайка проводов, защита припоев с помощью изолирующих материалов (например, силиконовых) предохранителей для каждого початка и т. Д.).
Конечно, початки — это только половина дела. Нам нужно поместить эти початки на соответствующий радиатор, а затем также убедиться, что у нас есть для него вентиляторы. Здесь вы можете купить алюминиевый радиатор подходящего размера. Поскольку размеры початков 16 × 40, мы можем удобно приклеить два початка к нижней части радиатора профиля A (146×22 мм) длиной 400 мм. Чтобы приклеить початки к радиатору, используйте подходящий термоклей из арктического серебра (его можно найти здесь). Для фанатов вы можете разместить 2 вентилятора диаметром 12 см поверх вышеуказанного.Есть несколько вентиляторов, которые работают от 120-240AC, которые вы можете использовать, например, эти вентиляторы работают от 120V. Эта установка даст нам светодиодную лампу мощностью 300 Вт с 2 вентиляторами, которые должны поддерживать температуру радиатора под контролем. Все это на общую сумму около 83 долларов США, назовем это 100 долларов США после добавления предохранителей, кабеля и других деталей, которые могут вам потребоваться.
Вышеупомянутая лампа сама по себе не заменит ГЭС мощностью 1000 Вт, для этого вам понадобится не менее 4 початков — то есть две из вышеперечисленных ламп — которые должны дать вам мощность светодиода 600 Вт, которая должна быть близка к PAR 1000 Вт ГЭС. свет.Это по цене всего 200 долларов США (намного меньше, чем у обычных светодиодных фонарей). Я нахожусь в процессе создания своего собственного, поэтому я смогу предоставить вам некоторые дополнительные детали, как только я получу детали и закончу сборку своей собственной установки. Во второй части этой серии публикаций я покажу вам результаты своей работы и то, что она делает с точки зрения потока фотонов и PAR.
29 DIY светодиодных панелей для выращивания растений, которые можно сделать дома
Создайте свои собственные светодиодные панели для выращивания растений
DIY по низкой цене, чтобы начать сеять и выращивать растения в помещении без солнечного света.
Светодиодные лампы для выращивания растений
потребляют меньше энергии и выделяют меньше тепла. Мало того, они служат долго.
1. Дешевые мощные светодиодные лампы для выращивания растений
Создайте эту мощную светодиодную лампу DIY для выращивания света по низкой цене для ваших растений. Учебное пособие доступно на сайте «Наука в гидропонике».
Также читайте: 14 идей для гидропонного вертикального сада
2. Установка светодиодного светильника для выращивания растений мощностью 15 Вт в ванне
Выращивайте растения при искусственном освещении с помощью этой поделки.Вы можете сделать это легко, если у вас есть базовые знания в области электроники.
3. Светодиодный светильник COB для выращивания растений, малый свет
Из этой статьи вы узнаете, как построить маленький, средний или большой светодиодный светильник для выращивания растений.
4. Светодиодная панель для выращивания растений 108 Вт
Коммерческие светодиодные лампы для выращивания растений стоят дорого, но вы можете сделать свой собственный, следуя этому руководству на Instructables.
5. Самодельные светодиодные лампы для выращивания комнатных растений
Следуйте этому руководству, чтобы создать самодельную светодиодную систему освещения для выращивания комнатных растений.
6. Светодиодная вытяжка для выращивания в аквариуме своими руками
Эта светодиодная система освещения не только украсит ваш аквариум, но и поддержит растения в нем. Узнайте, как это было сделано, в обучающем видео.
7. Проект светодиодного светильника для выращивания растений своими руками
Если вам нравится заниматься электронными работами, попробуйте эту поделку своими руками.
8. Светодиодная система освещения для выращивания растений в помещении
Эта светодиодная система освещения для выращивания растений с проволочными полками и таймером идеально подходит для выращивания небольших растений и посева семян в помещении
9.Светодиодный 5-полосный светильник для выращивания растений
Этот сделай сам рассказывает об идеальной длине волны для выращивания растений и о том, как этого добиться.
10. Как сделать свои собственные лампы для выращивания
В этом обучающем видео есть все шаги, которые вам нужно знать, чтобы создать свои собственные лампы для выращивания растений.
11. Доступный светодиодный светильник для выращивания растений за 35 долларов
Научитесь создавать эти дешевые лампы для выращивания с низким энергопотреблением в этом руководстве на YouTube.
12. Светодиодные лампы для выращивания из мусорной корзины
Узнайте, как этот ютубер построил самодельный светодиодный светильник для выращивания растений из мусорной корзины и 6 долларов.76 дюймов светодиодов.
13. Светодиодные фонари для озелененных резервуаров своими руками
Если у вас есть аквариум с растениями или вы планируете его построить, это руководство по светодиодному освещению поможет вам.
15. DIY 12V LED лампа для выращивания растений
Этот проект светодиодного светильника для выращивания растений требует перепрофилирования. Все инструкции доступны в видео.
16. Яркий светодиодный светильник для выращивания растений своими руками
Потратив от 400 до 500 долларов, вы сможете построить эту функциональную систему освещения для выращивания растений, которая идеально подходит для выращивания всех небольших горшечных растений и саженцев.Получите инструкции в видео.
17. Фанерные вазоны и светодиодные светильники для выращивания растений
Если вы хорошо разбираетесь в деревообработке (или можете нанять кого-нибудь), этот умелый проект Modular Wall Garden стоит попробовать. Это вертикальный сад, в котором используются светодиодные лампы для выращивания.
Также читайте: 12 идей для вертикального огорода своими руками
18. 4 фута DIY LED 2 × 4 Тент для выращивания растений
Эта большая светодиодная палатка для выращивания растений 2 × 4, сделанная своими руками, достаточно велика, чтобы в ней поместилось много контейнерных растений.Зимой в нем можно выращивать травы и зелень.
19. Крытый сад со светодиодными лампами для выращивания своими руками
С помощью этого урока вырастите свои растения без солнечного света в этом ультрасовременном автоматизированном домашнем саду.
20. Суперяркая светодиодная панель «сделай сам» менее чем за 30 долларов
Узнайте, как этот ютубер создал эту недорогую панель для освещения растений, используя обычные светодиодные лампы для своих комнатных растений.
21. Цветной светодиодный светильник для выращивания растений
Изготовление собственного светодиодного светильника для выращивания растений — более дешевая альтернатива покупке нового.Также таким образом можно выбрать диапазон светового спектра. Узнайте больше здесь.
22. Светодиодные лампы для выращивания растений на металлических панелях
Вот еще один доступный проект светодиодного светильника для выращивания растений, который можно выполнить всего за 100–150 долларов. Учебник здесь.
23. Светодиодные лампы для выращивания растений DIY Grow Tent
Создайте этот дешевый светодиодный светильник для выращивания растений в палатке для выращивания растений с помощью этого руководства своими руками.
24. Светодиодный светильник для выращивания растений на подставке из ПВХ
Эта подставка для светильников из ПВХ, сделанная своими руками, пригодится, когда вы выращиваете семена в помещении.Инструкции здесь.
25. $ 10 Легко сделать DIY LED Grow Light
Для этого проекта светодиодного светильника для выращивания своими руками вам не нужны дорогостоящие расходные материалы и навыки самостоятельного изготовления, и вы можете сделать это всего за 10 долларов. Как? Посмотрите видео!
26. Ohms Ultra 4 × 4 Светодиодная лампа для выращивания растений своими руками
С помощью этого светодиодного светильника 4 × 4 вы можете вырастить несколько комнатных растений без солнечного света. Узнайте, как это было сделано, на видео.
27. Акриловая светодиодная лампа для выращивания растений
Узнайте, как создать этот прозрачный акриловый светильник для выращивания растений, из этого подробного пошагового видео-урока.
28. Компактный светодиодный светильник для выращивания растений «Сделай сам»
В этом руководстве вы узнаете, как сделать свой собственный компактный светодиодный индикатор для выращивания растений с мощностью всего 16,5 Вт.
29. Управление самодельными светодиодными светильниками для выращивания растений
Узнайте, как создать управляющий светодиодный светильник для выращивания растений, из этого видео, транслируемого в прямом эфире на YouTube.
DIY LED Lamp Driver — Hackster.io
Этот проект описывает конфигурацию HV PAK для управления светодиодами. Поскольку светодиоды обладают высокой эффективностью и яркостью, это делает их лидерами во многих применениях в области освещения.
В этом случае SLG47105 настроен как драйвер светодиода с четырьмя кнопками для управления яркостью светодиода и цветовой температурой. Эти функции полезны для светодиодных настольных ламп (см. Рисунок 1) или других осветительных приборов.
Рисунок 1: Пример настольной светодиодной лампы
Ниже мы описали шаги, необходимые для понимания того, как решение было запрограммировано для разработки драйвера светодиодной лампы. Однако, если вы просто хотите получить результат программирования, загрузите программное обеспечение GreenPAK, чтобы просмотреть уже заполненный файл дизайна GreenPAK.Подключите GreenPAK Development Kit к своему компьютеру и запустите программу, чтобы разработать решение.
Конструкция и управлениеРисунок 2: Типовая прикладная схема
Конструкция имеет четыре входа для управления драйвером светодиода, как показано на рисунке 2:
● PIN # 3 — увеличить яркость лампы
● PIN # 17 — уменьшить яркость лампы
● PIN # 14 — изменить цветовую температуру на теплый диапазон
● PIN # 2 — переключить цветовую температуру в холодный диапазон
Общая блок-схема представлена на рисунке 3.
Таблица 1: Светодиоды, используемые в этом примере
В этом примере конструкции светодиоды использовались без печатной платы. Из-за возникающих тепловых ограничений ток светодиода был ограничен до 100 мА.
Current CMP отключает высоковольтные выходы, когда ток светодиода превышает 100 мА.
Расчет Vref компаратора тока:
Напряжение источника питания для трех последовательно соединенных светодиодов должно быть выше 9,6 В (3,2 В x 3). Максимальное напряжение для SLG47105 составляет 13,2 В.
На рисунках 4 и 5 показаны светодиоды, подключенные к оценочной плате, при этом светодиоды тепла и холода поочередно полностью включены.Кнопки SW1, SW4 позволяют установить цветовую температуру где угодно.
Рисунок 4: теплые светодиоды горят, холодные светодиоды выключены
Рисунок 5: Светодиоды холода горят, теплые светодиоды выключены
HV PAK DesignКонструктивное исполнение
Есть два блока ШИМ, как показано на рисунке 6.
Блок ШИМ0 генерирует частоту 49 кГц и управляет общей яркостью светодиодов (для холодных и теплых цепочек светодиодов вместе) с использованием рабочего цикла ШИМ. . Рабочий цикл можно изменить с помощью PIN3 (увеличение) и PIN17 (уменьшение) в диапазоне от 0% до 100%.Высокий уровень на PIN3 или PIN17 отключает сигнал PWM0 KEEP через NXOR 2-L2, и CNT2 начинает синхронизировать рабочий цикл. Сигнал KEEP активен, когда PIN3 и PIN17 одновременно имеют низкий или высокий уровень.
Блок PWM1 генерирует сигнал PWM с частотой 120 Гц для управления цветовой температурой светодиодов. Когда PWM1 OUT имеет значение HIGH, тогда включаются только теплые светодиоды, а когда OUT имеет значение LOW — включаются только холодные светодиоды. Рабочий цикл PWM1 можно изменить с помощью PIN14 (увеличение) и PIN2 (уменьшение). Кнопки для PWM1 работают аналогично кнопкам управления PWM0.
Рисунок 7: Выходной сигнал PWM1
Сигнал
PWM1 модулируется сигналом PWM0, как показано на рисунке 8. В результате общая яркость зависит от рабочего цикла PWM0, а цветовая температура зависит от рабочего цикла PWM1.
Рисунок 8: Модулированный сигнал PWM1
Ограничение тока
CCMP отключает высоковольтные выходы, когда ток превышает 100 мА, см. Рисунок 9.
Рисунок 9: Ограничение тока
ОсциллограммыРисунок 10: Горячие светодиоды при максимальной яркости
Рисунок 11: Холодные светодиоды на максимальной яркости
Рисунок 12: Яркость 50% холодных светодиодов и 50% теплых светодиодов
Заключение
В этом проекте описывается, как настроить HV PAK для расширенного управления светодиодами.Драйвер имеет гибко настраиваемую логику управления, частоту ШИМ и ограничение тока. HV PAK может управлять нагрузками с током до 2 А на один выход, поэтому можно создавать мощные решения с использованием одной небольшой ИС GreenPAK с минимальным количеством внешних компонентов.
Настольная лампа DIY со светодиодной подсветкой, меняющей цвет
Как сделать настольную светодиодную лампу своими руками
- Нарезанные полоски для настольной лампы
- Заклеить рамки для лампы
- Сделайте верх и основание
- Просверливание отверстий для сборки
- Провод к розетке
- Соберите настольную лампу
1.Нарезанные полоски для настольной лампы DIY
Я использую ореховые доски для настольной лампы DIY толщиной чуть более 1 дюйма. Это позволило мне разделить их пополам и получить вдвое больше частей.
Затем я взял доски к своей настольной пиле, чтобы разрезать полоски толщиной ½ дюйма.
Лампа DIY состоит из ряда открытых скошенных рам размером 10-5 дюймов на 5 дюймов, которые находятся между основанием и верхом. Чтобы сделать скошенные сегменты, я установил угол наклона на настольной пиле на 45 градусов.
Я сделал надрез под углом 45 градусов на конце каждой полоски.Удерживая полоски рукой, всегда держите руки за пределами красной области игольной пластинки и соблюдайте осторожность.
Я решил перейти на торцовочную пилу, где мне было легче контролировать работу. Я использовал забор на моей пиле с упором на 5 дюймов, затем я использовал изогнутую полосу в качестве прижима, чтобы мои пальцы не касались лезвия.
2 × 4, установленный на дальнем конце ограждения, позволяет мне прижать фиксатор к 2 × 4 и полосе, которую нужно разрезать, чтобы придать ему сильное давление на ограждение.
Я вырезал сегмент из каждой полосы и прошел через всю стопку. К сожалению, обрезанные края оставшихся полос были не полностью обрезаны. У них были небольшие выступы на углу с другой стороны, которые не держались крепко.
Итак, я сделал новую митру на каждой полосе и повторил процесс полностью. После трех раундов у меня было достаточно сегментов, чтобы сделать все нужные кадры.
2. Приклейте рамы и основание для настольной лампы DIY
Затем я перешел к приклеиванию рамок для настольной лампы DIY.Чтобы получить красивый плотный скошенный угол, я разложил малярную ленту и выровнял митры рядом друг с другом. Лента будет плотно удерживать угол, не позволяя ему двигаться и создавать зазор.
Я перекошил ленту в одну сторону, оставив другую чистую, чтобы я мог положить ее заподлицо на кусок фанеры и получить плоский клей. Чтобы скрепить их вместе, я использовал густой прозрачный клей для высыхания, который идеально подходит для этой ситуации.
Я не наклеил на стыки целую тонну клея. И после пары первых кадров я перестал даже размазывать клей кистью и просто нанес немного клея на одну сторону каждого стыка.Опять же, это такие маленькие кусочки, на них не будет стресса, и этот клей их отлично удержит.
После того, как все рамки были склеены, я отложил их для просушки.
Пока рамы сохли, перебрался на базу. Я склеил две ореховые доски толщиной 1 дюйм, чтобы получилось основание 5 × 5.
3. Сделайте верхнюю часть настольной лампы DIY
Я только что снял видео «5 лучших применений ленточной пилы» | Как использовать ленточную пилу и вырезать из орехового бревна доску с большим отверстием для узла.Узел был идеальным местом для эпоксидной смолы, чтобы свет проходил через верхнюю часть настольной лампы DIY. Поэтому я заклеил заднюю часть, чтобы залить ее эпоксидной смолой.
Я смешал небольшую чашку эпоксидной смолы, затем добавил золотой пигмент и тщательно перемешал, чтобы получить хорошее отверждение. Вы всегда должны хорошо перемешать эпоксидную смолу до и после добавления пигмента, чтобы получить наилучшие результаты.
Отверстия и трещины были заполнены золотой эпоксидной смолой, чтобы получился красивый прочный верх.
Когда эпоксидная смола затвердела, я пропустил верхнюю часть через строгальный станок, чтобы сплющить доску и довести ее до моей окончательной толщины.
Затем я разорвал основу до такой же ширины, что и скошенные рамы. Я использовал одну из рамок настольной лампы DIY в качестве образца, чтобы установить забор для точного совпадения.
После этого я вытащил свои салазки для поперечной резки, чтобы обрезать основание и верх до окончательных размеров. Я снова использовал одну из рамок, чтобы выровнять свои порезы. Использование опорных измерений быстрее и точнее, чем перенос меток рулетки.
Я повторил те же шаги для верха и сделал все четыре пропила прямо на салазках настольной пилы.
4. Просверлите отверстия для настольной лампы
Для каждой рамы настольной лампы DIY необходимо четыре отверстия для дюбелей, которые удерживают свет вместе. Я зажал и прикрутил несколько упоров к временному фанерному столу на своем сверлильном станке. Эта установка позволила мне просверлить отверстия в одном и том же месте с каждой стороны каждого кадра.
Верхняя и нижняя части закрываются отверстиями вместо сквозных отверстий. Я использовал ограничитель глубины на своем сверлильном станке, чтобы получить постоянную глубину, но вы также можете использовать синюю ленту, обернутую вокруг сверла, чтобы отметить желаемую глубину.
5. Подключите разъем для светодиодной лампы
Наконец, мне нужно было установить светодиодный светильник и проложить провода. Я использовал сверло Форстнера, чтобы просверлить отверстие 1–1½ дюйма в центре дна глубиной примерно дюйма. Затем я переключился на коронку диаметром ⅜ дюйма и просверлил отверстие на всем протяжении основания для проводки и монтажного оборудования.
Чтобы вывести проволоку из задней части фонаря, я отметил отверстие прямо под тем местом, где должен останавливаться стержень. Я просверлил основание и проложил путь для проволоки, идущей из центра в сторону.
Я использую фарфоровый патрон с резьбой на переходнике для подключения лампы. Розетка и адаптер удерживаются на месте с помощью резьбового ниппеля и некоторого фиксатора.
Я установил стопорную шайбу и крепеж на ниппель и пропустил их через основание в переходную пластину. На переходной пластине есть небольшой установочный винт, который фиксирует ее на резьбе. Затем я использовал гаечный ключ, чтобы затянуть гайку и стопорную шайбу на нижней стороне основания для плотного прилегания.
Я пропустил провод лампы через просверленное отверстие и протянул еще немного.
Присоединить проводку к розетке довольно просто, следуйте инструкциям и обратитесь к сертифицированному электрику, если вам неудобно. Затем розетку можно надеть на адаптер и прикрутить.
Закрепив розетку, я завязал на проволоке узел, чтобы она не вырвалась. Я прикрепил тумблер к проводу лампы, разделив провода, чтобы пропустить их через переключатель, и следуя инструкциям на упаковке.
Я прикрутил цветную светодиодную лампу Wiz 60w, чтобы протестировать ее, и она сразу же загорелась!
Компания
Home Depot прислала мне эту светодиодную лампу мощностью 60 Вт от Wiz в рамках кампании Smart Home, которую я проводил в этом году. Он подключается к вашему телефону через вашу сеть Wi-Fi, и вы можете изменить цветовую температуру белого света или выбрать полный диапазон цветов.
Это отличный способ подключить и играть, чтобы добавить настройки цвета и настроения на эту или любую настольную лампу. В описании есть ссылка, чтобы узнать об этом подробнее.
6. Соберите самодельную светодиодную настольную лампу
Я запечатал грецкий орех полиуретаном на масляной основе.
Для сборки лампы я использовал дюбеля 5/16 ”. Я измерил стопку рамок, а затем добавил длину латунных рукавов, а также углубления в верхней части и основании.
Затем я отрезал дюбели до нужной длины, немного прогнувшись по длинной стороне. Любые излишки можно обрезать после сборки.
Я начал надевать рамы на дюбели, и это было нелегко.Я вытащил их обратно и хорошо отшлифовал дюбели, чтобы облегчить посадку. После этого сборка стала намного плавнее.
Я перевернул верхнюю часть и надел на каждый дюбель по латунной втулке. Эти рукава представляют собой просто компрессионные фитинги для сантехники, но они отлично подходят, чтобы закрыть дюбели и добавить немного изящества. Я добавил кадр за кадром, прижимая их вместе с латунными втулками между ними.
Изначально я собирался приклеить дюбели к основанию, но они были настолько плотными, что я решил не делать этого, чтобы облегчить любой ремонт.Вместо этого я сдвинул все детали вниз к основанию и отметил лишний дюбель, показывающийся после того, как надвигается верх.
Я использовал пилу, чтобы отрезать лишнюю длину дюбеля. Затем я закруглял концы дюбелей, чтобы было легче надевать верх.
Я добавил несколько резиновых ножек для нижней части, установил лампу и снова надел верхнюю часть, и она была готова к работе в прайм-тайм. Это будет забавная лампа на столе, чтобы добавить немного света, но в основном я буду получать удовольствие, играя с цветами.
Если вам понравился этот проект, обязательно ознакомьтесь с другими моими проектами домашнего декора своими руками.
GFF Светодиодные лампы для завязывания DIY | Глобальный FlyFisher
Маленький и гибкий
Martin Joergensen
Я рассмотрел целую кучу ламп для завязывания мушек в своей недавней статье о фонарях для завязывания мушек и обнаружил, что модели на рынке продаются почти по 300 долларов США. Лично мне всегда нравился компактный тип с креплением на штоке, который просто зажигает мушку, и в процессе исследования и написания вышеупомянутой истории я сделал свою собственную классную лампу, используя дешевые детали и немного эпоксидной смолы.
Я даю вам светодиодную USB-лампу GFF DIY за 10 долларов!
Если вы хотите стать больше, читайте дальше, и вы найдете инструкции по изготовлению более крупной и мощной лампы — менее чем вдвое дороже !.
Я даю вам светодиодную USB-лампу GFF DIY за 10 долларов!
Светильник для столба My DIY
Итак, моя новая любимая лампа — это небольшая вещь, сделанная своими руками, которую я сделал из следующих предметов:
- USB-лампа IKEA Jansjö (5 долларов США).
Магазины ИКЕА и на сайтах ИКЕА. - Удлинительный кабель USB 2.0 (1-2 доллара США).
Практически любой магазин электроники, онлайн или офлайн. У вас может быть один валяется. - Зажим топливного шланга 3/8 дюйма (9,5 мм) для топливного шланга AN3 (3-5 долларов США).
Магазины автозапчастей, онлайн или обычные. - Немного эпоксидной смолы и барашковая гайка для замены гайки на зажиме.
- Преобразователь питания USB.
Лампа питается от любого зарядного устройства для телефона или от USB-выхода. Если вы похожи на большинство из нас, у вас есть кое-что, что осталось от телефонов или фотоаппаратов.
Дешевый и компактный
Martin Joergensen
ИКЕА
Идея лампы возникла в результате поиска в Интернете компактных светодиодных ламп, которые можно использовать для вязания мушек. Есть много ламп на тяжелых ножках и несколько с зажимами, предназначенными для закрепления на столе, но я хотел что-то, что могло бы сидеть на стержне тисков.
Маленькие светодиодные лампы на гусиной шее продаются в парах, если вы посмотрите на такие места, как eBay, Amazon. LightInTheBox или DealExtreme, но, несмотря на то, что многие из них довольно недорогие и выглядят нормально, я нашел самую дешевую и лучшую лампу на моем местном складе IKEA.
У меня уже было несколько светодиодных ламп Jansjö, и когда я искал цену, я обнаружил лампу Jansjö USB на гусиной шее. Я купил пару и убедился, что они хорошо подходят для этой работы. Мне просто нужно было придумать для него какое-то крепление.
USB
Поскольку на лампу подается напряжение 5 В через стандартный USB-штекер, установленный непосредственно на гибкой стойке, мне понадобится USB-кабель для этого. Обычный удлинитель USB 2.0 с вилкой «папа / мама» может это сделать. Это всего 1-2 доллара США во многих магазинах — как в сети, так и в автономном режиме — и я нашел одну с хорошей прочной розеткой, которая могла бы служить основой для крепления моей лампы.
Длину вы можете выбрать сами. Длина кабелей составляет всего 30 сантиметров или 1 фут, но широко доступны кабели длиной до 5 метров или 15 футов. Вам понадобится только удлинительный кабель, а не так называемый кабель повторителя, в котором есть какая-то электроника. Вы также должны предпочесть кабель с закрытой охватывающей частью, где металлический хомут не обнажен.
3/8 дюйма
Стандартные штоки тисков имеют диаметр 3/8 дюйма или 9,5 миллиметра, и для крепления чего-либо на штоке вам понадобится какой-то зажим, который сможет удерживать этот шток.
К счастью, этот диаметр довольно часто встречается во многих единицах оборудования, и я нашел то, что мне нужно, в разделе автозапчастей при поиске в Интернете. Алюминиевый шланговый хомут AN3, предназначенный для зажима топливных шлангов диаметром 3/8 дюйма или 9,5 мм в автомобилях и на лодках, выглядел так, как будто он справился с этой задачей.
Я заказал один на месте и получил его на следующий день (и даже получил бесплатную кружку кофе), и эврика! Это было идеально для работы. Он состоит из двух половинок, полностью открывается, зажимается на штоке и затягивается болтом и гайкой.Я использовал барашковую гайку вместо стопорной гайки, которая идет в комплекте с зажимом, и у меня было идеальное, компактное крепление штока тисков.
Эпоксидное
Следующим шагом было прикрепление заглушки к зажиму, и я выбрал грубый, но эффективный способ: эпоксидную смолу!
Я протер заднюю часть вилки (без символа USB) и одну сторону зажима напильником, закрепил винт с небольшим количеством одночасовой эпоксидной смолы и соединил вилку и зажим под давлением прищепки, и позволил лечить пару часов.
Осталось собрать две половинки зажима, установить их на шток тисков, подключить лампу и найти одно из бесчисленных излишков USB-зарядных устройств, которые были у нас в доме.
Et viola!
Теперь у меня есть классно выглядящие, очень компактные, дешевые и очень хорошо работающие тиски. Он не осветит строительную площадку, но хорошо осветит муху, которую я вяжу.
Лампа на зажиме
Martin Joergensen
Если вы думаете, что этот свет будет слишком концентрированным и резким для вас или пятно слишком маленькое, существует множество альтернативных светодиодных USB-ламп, некоторые с большими головками и несколькими светодиодами, дающими более рассеянный свет.
Лампа на зажиме
В зависимости от вашего настроения и характера вашего удлинительного USB-кабеля, вы также можете приклеить саму лампу к зажиму. Это позволяет использовать любой доступный удлинительный кабель и позволяет оставлять лампу в тисках, не прикрепляя к ней кабель. Если у вас уже есть держатель инструмента или другая вещь, зажатая на стержне ваших тисков — опора для шпульки или инструмент для виселицы — вы также можете просто приклеить лампу к зажиму, который ее удерживает.
Процесс такой же: протереть обе поверхности и склеить их эпоксидной смолой.Убедитесь, что вы держите их плотно вместе, пока клей застывает. Прищепки здесь твой друг.
Большой и маленький
Мартин Йоргенсен
Увеличенная версия
Мартин Йоргенсен — IKEA
Увеличивается
Моя маленькая лампа, вероятно, покажется оскорблением многим тайерам, которые хотят более существенного света. Что ж, нетрудно экстраполировать идею и просто выбрать лампу большего размера с более длинной гусиной шеей. Вы, вероятно, не получите этого с USB-соединением, и вы, вероятно, не сможете прикрепить такую лампу с помощью клея к небольшому зажиму, подобному тому, который я использовал.
Но тогда выберите лампу ногой. В серию светильников IKEA Jansjö также входит лампа, установленная на тяжелой опоре, которая поставляется в разобранном виде, готовая к установке на подходящем зажиме, а не на опоре. Он имеет два винта на конце гусиной шеи и может быть присоединен к подходящему держателю стержня или пластине.
В качестве альтернативы вы можете рассмотреть возможность использования другого хомута для топливного шланга, который называется разделителем. Он больше, чем тот, который я использовал, имеет два отверстия диаметром 3/8 дюйма или 9,5 мм, и его легко приспособить для использования в качестве зажима лампы.Гусиная шея Jansjö не совсем 3/8 дюйма или 9,5 мм, но несколько обмоток клейкой ленты позволяют крепко захватить зажим. Мой зажим также немного больше диаметра стержня, но сидит достаточно плотно, чтобы работать. Он такой же элегантный, как и небольшая USB-лампа, но его стоимость составляет менее 20 долларов США за все части плюс немного скотча и клея, поэтому вы не можете жаловаться.
.