Прежде чем мы создадим этот проект, я должен предупредить вас о безопасности.
Это устройство выдает высокое напряжение — до 25 000 вольт и может вас убить. НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ НИКАКИЕ КОМПОНЕНТЫ ИЛИ ЧАСТИ КОМПОНЕНТОВ НА ДРУГИЕ ЧАСТИ С ИНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ! Это важно для вашей безопасности. Еще, прежде чем создавать этот проект, я бы порекомендовал вам провести кое-какие исследования о высоких напряжениях. Также имейте в виду, что это не проект начального уровня, и вам нужно будет иметь опыт работы с обратными трансформаторами, высокими напряжениями и смертельными токами.
Вы были предупреждены.
Шаг 1: Методы: 1 и 2
Есть два способа сделать плазма лампу. Оба используют трансформаторы обратного хода переменного тока, но используют разные драйверы. Это важно знать, потому что вы будете создавать драйвер самостоятельно и должны выбрать свой метод, основываясь на нескольких факторах.
LED светильник в гараж из телевизора СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ /СОФТБОКСЫ для видеосъёмки и ТЕСТЫ
Метод 1 использует таймер 555 для включения и выключения мосфета. В нём используется меньше компонентов и его легче собрать.
Метод 2 использует чип TL494, который можно купить онлайн. Этот метод более сложный, но он дает вам больше контроля над схемой и позволяет даже вводить аудио.
Для начинающих я рекомендую метод 1, потому что в нём легче получить желаемую частоту. Если вы используете правильные компоненты, то частота установлена на безопасное значение. Это важно, потому что, если частота слишком низкая, вы словите неприятный шок. В конце этой инструкции я покажу 2 видео, в которых рассказывается, как настроить драйвер так, чтобы дуги были безопасны в работе.
Шаг 2: Метод 1: компоненты
Чтобы сделать лампу Tesla, нам нужен высокочастотный источник питания переменного тока. Также будет хорошо, если частоту можно будет регулировать для улучшения дуги. Мы будем делать наш собственный трансформатор обратного хода. Однако этот шаг можно пропустить, если у вас есть трансформатор обратной связи переменного тока.
- чип 555
- потенциометр 22к
- резистор 10к
- резистор 56 Ом
- конденсатор 2,2 нф
- регулятор напряжения 7809
- зеленый светодиод
- резистор 680 Ом
- МОП-транзистор с N-канальным питанием (IRFP250, IRFP260, IRFP450 и т. д.)
- Источник постоянного тока 12-24 В при 3 А или более (у меня напряжение 12 В при 18 А)
- обратный трансформатор
- 30 метров магнитного провода 30 калибра (0,255 мм)
- 30 см магнитного провода 22 калибра (0,644 мм)
- Электроизоляционная лента
- Тефлоновые ленты
- Для корпуса
- Коробка проекта
- Различные винты и гайки
- Сверла
- 60 ваттная лампочка
Как видите, в этом проекте есть разные шаги. Я предполагаю, что у вас нет обратноходового преобразователя переменного тока. Преобразователи от современных телевизоров, компьютерных мониторов и других устройств — для постоянного тока, потому в них встроен внутренний диод, который выпрямляет импульс обратного хода. Если вы можете найти портативный мини телевизор, скорее всего, вы найдёте вариант AC, и сможете использовать его. Но самое интересное в этом проекте — это намотка собственного трансформатора, поэтому я проведу вас по всем шагам.
Что можно сделать из лампового телевизора? 10 идей.
Шаг 3: Собираем драйвер
Здесь особо нечего сказать. Просто убедитесь, что вы правильно установили соединения на чипе 555. Пока не беспокойтесь о подключении первичной обмотки, мы вернемся к этому после сборки трансформатора.
Шаг 4: Метод 2: компоненты
Чтобы сделать плазменный шар, нам нужен высокочастотный источник питания переменного тока. Также будет нужно, чтобы частота была настраиваемой, чтобы получить лучшую дугу и самый чистый звук. Мы будем делать наш собственный трансформатор обратного хода.
- ШИМ TL494
- потенциометр 10к
- потенциометр 22к
- резистор 2.2к
- резистор 10 Ом
- 100 нф конденсатор
- 10 нф конденсатор
- 47 нф конденсатор
- 200 мкФ конденсатор
- МОП-транзистор с N-канальным питанием (IRFP250, IRFP260, IRF540, IRFP450, IRFP064 [я использую такой])
- UF4007 или быстрый диод
- аудио разъем-папа
- регулятор напряжения 7812
- Источник постоянного тока 12-24 В при 3 А или более
- Обратноходовой преобразователь переменного тока (домашние не очень хорошо работают)
- Коробка проекта
- Различные винты и гайки
- Сверла
- 60 ваттная лампочка
Как видите, у этого метода много дополнительных частей. Другим недостатком является то, что большинство самодельных преобразователей, которые я пробовал, не работают с этой схемой. Но если вы все же хотите попробовать сделать самодельный преобразователь, переходите к следующему шагу.
Шаг 5: Создаём преобразователь
- обратный трансформатор
- 30 метров магнитного провода 30 калибра
- 30 см магнитного провода 22 калибра
- Электроизоляционная лента
- Тефлоновые ленты
Что такое обратноходовой трансформатор?
Обратноходовой трансформатор — это трансформатор, который можно найти в ЭЛТ-мониторах и телевизорах. Он используется для создания высокого напряжения и генерирования электронного луча для проецирования изображений на экран. Вы можете легко выпаять такой из телевизора или ЭЛТ-монитора при помощи паяльной лампы.
Посмотрите на обратноходовой трансформатор, который у вас на руках. Вам нужно получить ферритовый сердечник. Ферритовый сердечник — это оголенный стержень феррита, который соединяется внутри с трансформатором. Для этого попробуйте несколько раз ударить по ферритовому сердечнику резиновым молотком.
Если это не поможет, погрузите трансформатор в горячую воду и попытайтесь ослабить лак, удерживающий сердечник на месте. Как только вы сможете покачивать сердечник, попробуйте удалить металлическую скобу, которая удерживает его на месте. Как только это будет сделано, две части сердечника должны выпасть из трансформатора.
Вы на полпути! Далее, посмотрите, насколько большой ваш сердечник. Самые большие сердечники обычно находятся в больших телевизорах, но я использовал самое маленькое ядро, которое смог найти, чтобы сэкономить место. Мы ищем вариант примерно на 10000 вольт.
Затем возьмите картонную карточку и загните ее в трубку, которая может поместиться вокруг цилиндрической стороны вашего сердечника.
Я нарисовал диаграмму, чтобы всё было наглядно.
Затем начните наматывать проволоку 30 калибра вокруг трубки. Начните намотку на расстоянии примерно 1,5 см от края бумаги, потому что намотка, расположенная слишком близко к сердечнику, приведет к дуге. Обмотайте провод вокруг трубки, убедившись, что мотки плотно прилегают друг к другу и не перекрываются. Наматывайте, пока вы не достигнете 1,5 см до конца бумаги.
Затем поместите кусок изоленты поверх края обмотки. Оберните обмотку большим количеством тефлоновой ленты и накройте ее слоем изоленты.
Затем начните наматывать второй слой поверх предыдущего. Обмотайте примерно на 5 оборотов меньше, остановитесь, закройте тефлоном и изолентой и запустите новый слой, который намотайте поверх предыдущей намотки. Делайте это до тех пор, пока у вас не останется места. На последней обмотке заклейте всю вторичную ленту большим количеством изоленты.
Для первичной обмотки сделайте 7 витков проводом 22 калибра вокруг другой стороны сердечника. Готово!
Шаг 6: Тестирование трансформатора и его подготовка
Подсоедините трансформатор к схеме и проверьте его. Возьмите карандаш с проволокой, прикрепленной к нему. Подсоедините один конец провода к одному концу вторичной обмотки. Затем подключите источник питания 12-24 В к входу драйвера. Встряхните его.
Если вы слышите шум, значит, он работает. Медленно соедините вторичные провода вместе, используя карандаш. Фиолетовая электрическая дуга должна прыгать с одного конца на другой. Если всё так, то попробуйте отрегулировать 22к потенциометр, чтобы изменить частоту и получить тихую толстую дугу.
Если у вас не получилось, то есть несколько вещей, которые могут пойти не так:
Ваша вторичная катушка дает внутреннюю дугу. Вы должны перемотать вторичную катушку и использовать больше изоляции.
Работает и внезапно останавливается:
- Ваш мосфет может быть неисправен. Проверьте его на короткое замыкание с помощью мультиметра.
- Ваш чип 555 сгорел. Замени его.
Ничего не происходит при включении драйвера. Возможно, вы неправильно прочитали схему. Проверьте все соединения.
Если вы слышите шум, значит, все работает. Медленно соедините вторичные провода вместе, используя карандаш. Фиолетовая электрическая дуга должна прыгать с одного конца на другой. Если всё так, попробуйте отрегулировать оба потенциометра, чтобы изменить частоту и рабочий цикл. Попробуй получить тихую толстую дугу.
При желании вы можете подключить музыкальный проигрыватель к аудиоразъему и проверить, будет ли дуга воспроизводить музыку. Если все это произойдет, то поздравляю! Вы почти закончили.
Если это не так, то есть несколько вещей, которые могут пойти не так.
- Ваша вторичная катушка дает внутреннюю дугу. Вы должны перемотать вторичную катушку и использовать больше изоляции.
- Работает и внезапно останавливается. Ваш мосфет может быть неисправен. Проверьте на короткое замыкание с помощью мультиметра.
- Ничего не происходит при включении драйвера. Возможно, вы неправильно прочитали схему. Проверьте все соединения.
Дополнительное вощение
Эта часть довольно крута. Если вы используете мелки для воска, снимите бумагу со всех мелков. Возьмите старую банку, например, консервную, и поместите мелки в неё. Поместите банку на очень слабый огонь на плиту. Растопите воск полностью.
Затем возьмите кусочек алюминиевой фольги и создайте форму для вашего обратноходового трансформатора.
Попытайтесь сделать коробку, в которую поместится трансформатор. Поместите его в форму так, чтобы вторичный и первичный провода торчали вверх. Затем медленно вылейте воск на трансформатор, пока он не будет полностью погружен. Покачайте форму немного, чтобы воск просочился в отверстия в трансформаторе. Дайте коробке полежать одну ночь, чтобы всё остыло.
Когда вы вернетесь на следующий день, снимите фольгу. Вы получите блок воска с 4 торчащими проводами. Это должно помочь вашему трансформатору работать дольше и предотвратить дуги.
Шаг 7: Включаем!
Поместите металлическое основание вашей лампочки на высоковольтные выходы вашего трансформатора и включите его!
Пожалуйста, посмотрите это видео, которое поможет вам с настройкой и эксплуатацией плазменного шара:
И помните, что высокое напряжение может быть смертельным, если работать с ним неправильно. Будьте осторожны и веселой вам сборки!
Игорь Самоделов
Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.
Источник: masterclub.online
Как сделать дома умный свет за 1000 рублей
Буквально пару лет назад, когда наш оператор, который снимал ролики для YouTube канала, говорил мне о том, что хочет сделать то или иное для умного дома, я относился к этому немного скептически. Я его не осуждал и даже понимал, но в то время я как-то не прочувствовал все удобства управления всем вокруг голосом.
Потом я начал вникать в процесс, понял нужные мне сценарии использования и изучил матчасть. Оказалось, что все настолько просто, что даже вдумываться в это не стоит. Поставил колонку с голосовым ассистентом, прикрутил пару лампочек/розеток и можно пользоваться. Собственно, с лампочки я и начинал, просто купив ее ради попробовать.
Теперь я докупил еще несколько штук и решил рассказать о том, как они устанавливаются, настраиваются, используются и не разочаровался ли я в них. Спойлер: нет.
Такая пара ламп будет лучше и выгоднее, чем покупать по одной.
Умный дом Xiaomi
Так как я начал пользоваться гаджетами из семейства Xiaomi, у меня везде установлены устройства именно этого бренда. Среди них: несколько умных розеток, умные лампочки, датчики движения, датчики открытия, видеокамеры, датчики температуры, климатическая техника и элементы декора. Про некоторые из них я уже рассказывал. Можете пройти по гиперссылкам.
Купил умную светодиодную ленту Xiaomi. Делюсь впечатлениями
Если интересно что-то конкретное, спрашивайте в комментариях. Опыта я накопил достаточно и на многие вопросы смогу ответить. Как минимум по тем гаджетам, которыми пользуюсь сам.
Где купить умную лампу Xiaomi
Сейчас расскажу про лампочки. Первую я купил в одном из розничных магазинов своего города, а теперь заказал на Aliexpress (дополнительные ссылки в конце статьи) комплект из двух штук. Так получилось дешевле не только из-за того, что оптом дешевле, но и из-за того, что это Алик со всеми его плюсами. В итоге цена одной лампы получается чуть выше тысячи рублей. Для простой лампы дорого, для умной — нет.
Вкрутил в люстру, если место позволяет, и останется только настроить.
Так как я начал собирать умный дом в российском, а не в китайском регионе, для меня было важно, чтобы лампы работали именно в нем. И они работают. Поиск через приложение производится очень быстро, лампы отлично работают и объединяются в группы для совместного управления.
Это удобно, когда у вас, например, одна лампа в люстре, а другая в настольной лампе. Вам не придется настраивать каждую по отдельности. Вы по-прежнему сможете пользоваться ими по одной, но можно будет менять настройки цвета и яркости комплектом.
Лампа может быть просто желтой или белой.
А может и цветной. Выбрать можно любой цвет.
Как настроить умную лампу Xiaomi
Если вы уже настраивали гаджеты умного дома, то вопросов у вас возникнуть не должно — процедура такая же, как и для других гаджетов. Если это ваш первый продукт для умного дома Xiaomi, то сначала надо будет скачать приложение Mi Home, зарегистрироваться, нажать ”плюсик”, выбрать продукт и следовать инструкции.
В настройке нет ничего сложного
Когда все настроено, лампа появится в списке устройств, а на iPhone будет предложено добавить ее в HomeKit.
Важно, что лампы подключаются напрямую к роутеру и для их работы не нужен хаб. Это удобно и делает вход в инфраструктуру очень комфортным и недорогим.
Как управлять умной лампочкой Xiaomi
Лично я для управления всеми гаджетами дома пользуюсь Яндекс Станцией. У меня обычная большая колонка, так как я еще слушаю через нее музыку. Если вы хотите только отдавать команды и получать ответа, хватит Станции Мини, которую можно купить от 4 000 до 5 000 рублей. Приятно, что продукты не надо отдельно синхронизировать с Яндексом.
Достаточно один раз подвязать учетную запись. Дальше в приложении Яндекс надо только выбрать комнату для появившихся устройств.
Если этот способ не для вас, то управлять лампочками и некоторыми другими устройствами можно через Google Assistant, Amazon Alexa и даже через Siri, добавив их в Apple HomeKit.
Можно делать точные настройки в приложении или осуществлять основное управление голосом.
Можно управлять просто через приложение Mi Home или его виджеты. Там же можно задавать сценарии автоматизации, вроде включения по времени, при срабатывании датчиков или взаимодействия с физическими кнопками и выключателями Xiaomi/Aqara.
Недостатки умных ламп Xiaomi
За все время использования я не нашел существенных минусов в работе ламп. Главное, объяснить всем дома, что не надо выключать выключатель, чтобы на лампе всегда было питание, а включалась она за счет встроенного контроллера.
Я назову всего два недостатка, на которые лично я обратил внимание. Первый — это большие по сравнению с обычными лампами размеры. В некоторые закрытые светильники Xiaomi LED Smart Bulb может просто не уместиться, но это скорее единичные случаи.
Вот так лампа выглядит рядом с обычной светодиодной лампочкой.
Второй минус более существенный. Она поддерживает огромное количество цветов, но иногда хочется сделать оттенок более теплым, а вместо этого лампа становится противно-желто-оранжевой. Происходит это после определенного предела, но иногда бывает сложно подстроиться под остальные источники света. Более дорогие аналоги, вроде Philips Hue, выдают намного более приятные оттенки желтого света.
Еще больше вкусняшек с Aliexpress в канале Сундук Али-Бабы
Кто-то назовет минусом отсутствие подключения к Wi-Fi сетям 5 ГГц, но я принимаю это как данность и уже перестал критиковать недорогие гаджеты за отсутствие такой поддержки. Тем более, лампа обменивается настолько минимальным количеством данных, что даже потери скорости до 0,5-1 Мб/сек ей будет более чем достаточно.
Цоколь лампы стандартный, но для работы она должна всегда получать питание. Выключатель должен быть в положении «включено».
Стоит ли покупать умные гаджеты Xiaomi
Я не буду отрицать, что иногда с умными гаджетами возникают проблемы. Например, они могут отваливаться от сети или просто не срабатывать с первого раза. Но это происходит настолько редко, что критиковать такое поведение я бы не стал.
Я покупаю именно Xiaomi, так как уже сделал себе большую связку ее гаджетов. Они работают вместе, выполняют сценарии и синхронизируются друг с другом. Дополнительным преимуществом является цена и большой выбор даже в российском регионе.
Если есть мысли делать умный дом, попробуйте начать с лампочки.
Только помните, что прежде, чем что-то покупать, выберите нужный регион в настройках Mi Home, нажмите ”+” (добавить устройство) и посмотрите, есть ли в списке то, что вы хотите купить. Имейте в виду, что список устройств постоянно обновляется. У меня так было с датчиком протечки. Я купил его по ошибке, когда он был доступен только в китайском регионе. Потом поддержка российского появилась и я смог им нормально пользоваться.
Проверил работу умной розетки Xiaomi. Мне понравилось
На момент подготовки статьи, в том магазине на Aliexpress, где я покупал свою лампу, они кончились (покупал я тут). Вместо этого можно купить в другом магазине или выбрать этот вариант от дочернего бренда Yeelight. Они тоже должны работать в российском доме. Если есть сомнения, можно уточнить у продавца.
Если у вас остались вопросы относительно умных ламп Xiaomi или других гаджетов умного дома этого бренда, задавайте их в комментариях. Как говорится, чем смогу — помогу.
Теги
- Китайские гаджеты
- Смартфоны Xiaomi
- Умный дом
Источник: androidinsider.ru
Как сделать своими руками простую светодиодную лампочку
Лампы накаливания давно отжили свой век, а на смену им пришли различные энергосберегающие технологии. Даже на государственном уровне с 2009 года введено ограничение на максимально допустимую мощность ламп Ильича – не более 100 Вт, с целью снизить энергопотребление бытового сегмента. Единственным камнем преткновения в массовом использовании энергосберегающих ламп является их цена. Поэтому в качестве альтернативы мы рассмотрим, как сделать светодиодную лампу своими руками из имеющихся средств.
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.
Что нужно еще знать
Есть несколько важных моментов, которые также стоит учесть:
- Чтобы сделать гирлянду с бегающим огоньками, нужно приобрести трехфазный мультивибратор. Он работает только со светодиодным оборудованием.
- Для использования на улице применять только диодные изделия, лучше всего дополнительно защитить соединения термоусадочной трубкой, а розетку и блок управления поместить в помещении. Уличная гирлянда должна быть на порядок прочнее домашней.
- Если есть старая неработающая гирлянда, ее можно починить. Для этого вначале убирается блок питания, измеряется диаметр использованных диодов, чтобы выяснить их характеристики через интернет. Рассчитывается мощность резистора, он впаивается вместо блока, после чего можно включать огоньки.
Восстановленные по описанному способу гирлянды будут просто гореть, мигать без блока управления они не могут.
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.
Правила техники безопасности
Чтобы исключить любые проблемы, следует соблюдать несколько простых советов:
- Проводить пайку при хорошем освещении, используя качественный припой и флюс.
- Защищать все соединения термоусадочной трубкой, не оставлять оголенные провода.
- Отдавать предпочтение низковольтным гирляндам.
- Перед установкой обязательно проверять работу.
Собрать самодельную гирлянду несложно, если использовать подходящие комплектующие и следовать инструкции. Важно соблюдать все правила, чтобы исключить риск поражения током и получить систему, которая будет работать долго.
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.
- 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.
Схема подключения
Стоит заранее нарисовать хотя бы простейшую схему, по которой можно ориентироваться при сборке. Она поможет при расчетах количества материалов, определении длины провода, также можно примерно определить размер, чтобы не считать в уме, а четко видеть, каким будет результат.
В сети есть много готовых вариантов, несложно подобрать подходящий, чтобы еще больше упростить себе работу. Можно использовать схему как есть, а можно на ее основе сделать свою, если нужно внести изменения или характеристики оборудования отличаются.
Так выглядит схема параллельного подключения.
Источник: camodelkin.ru