Оглавление:

Преобразование USB в лампочку RGB: 6 шагов
Преобразование USB в лампочку RGB: 6 шагов

Видео: Преобразование USB в лампочку RGB: 6 шагов

Видео: Преобразование USB в лампочку RGB: 6 шагов
Видео: Как светодиодную лампу 220в пределать на 5 в за 10 минут 2024, Ноябрь
Anonim
Преобразование USB в лампочку RGB
Преобразование USB в лампочку RGB

Привет, коллеги-создатели, Сегодня вы узнаете, как я преобразовал эту базовую светодиодную RGB-лампу E27 из 120 В переменного тока в питание от USB.

Внутри лампы находится небольшой трансформатор, который принимает 120 В переменного тока и преобразует его в 5 В постоянного тока. Также очень удобно, что USB-аккумуляторы и зарядные устройства выдают 5 В постоянного тока.

Это моя первая инструкция, поэтому, пожалуйста, оставьте комментарий, и, если вы считаете, что это достойно, дайте мне голос в конкурсе «Make It Glow 2018».

Давайте начнем!

Шаг 1. Инструменты и материалы

Инструменты и материалы
Инструменты и материалы
Инструменты и материалы
Инструменты и материалы
Инструменты и материалы
Инструменты и материалы
Инструменты и материалы
Инструменты и материалы

Тебе понадобится:

-RGB LED лампа с дистанционным управлением. Их можно дешево купить на eBay примерно по 3-4 доллара.

-Паяльник и припой

-Горячий клеевой пистолет и клеевые стержни

- Кусачки / стрипперы

-Маленькая отвертка

ПО ЖЕЛАНИЮ:

-Измерный штангенциркуль

-3д принтер

-Компьютер для 3D-дизайна и 3D-печати

Шаг 2: Подготовка светодиодной лампы

Подготовка светодиодной лампы
Подготовка светодиодной лампы
Подготовка светодиодной лампы
Подготовка светодиодной лампы
Подготовка светодиодной лампы
Подготовка светодиодной лампы
Подготовка светодиодной лампы
Подготовка светодиодной лампы

Во-первых, снимаем линзу и переднюю крышку лампы. Это можно сделать, взяв его обеими руками и открутив переднее кольцо от абажура, повернув его против часовой стрелки.

Затем мы приступаем к подъему печатной платы из абажура лампы, используя отвертку, чтобы аккуратно поддеть ее. Это не должно требовать применения силы.

Как только плата будет поднята, обрежьте провода под ней и открутите 3 винта, крепящих основание к абажуру лампы.

Шаг 3: Дополнительно: 3D-дизайн и 3D-печать

Дополнительно: 3D-дизайн и 3D-печать
Дополнительно: 3D-дизайн и 3D-печать
Дополнительно: 3D-дизайн и 3D-печать
Дополнительно: 3D-дизайн и 3D-печать
Дополнительно: 3D-дизайн и 3D-печать
Дополнительно: 3D-дизайн и 3D-печать

Этот шаг не является обязательным, но создает более приятный конечный продукт.

Сначала я измерил диаметр, чтобы создать основу, в моем случае 30 мм.

Я также измерил диаметр USB-провода, в моем случае 3 мм.

Несколько минут было потрачено на Fusion360, чтобы спроектировать основу (как показано на рисунке 3), и приступили к печати базы, что заняло около 7 минут.

После того, как основа будет напечатана, снимите ее с рабочей пластины и очистите по своему усмотрению.

Шаг 4: подготовка провода

Подготовка провода
Подготовка провода
Подготовка провода
Подготовка провода

Сначала зачистите конец USB-провода примерно на 4 см, чтобы обнажить 4 внутренних провода.

Если ваш USB-кабель использует обычные цвета, красный должен быть (+), а черный должен быть (-). Белый и зеленый провод можно обрезать как можно короче.

Затем мы снимаем изоляцию примерно на 5 мм с концов этих черных и красных проводов и залуживаем концы с помощью паяльника и припоя.

Шаг 5: Окончательная сборка

Окончательная сборка
Окончательная сборка
Окончательная сборка
Окончательная сборка
Окончательная сборка
Окончательная сборка

Сначала проволока пропускается через основание, напечатанное на 3D-принтере, и приклеивается изнутри, как показано на рисунке 1. (Пропустите, если вы не сделали основу).

Провода проходят через отверстия в абажуре, как показано на рисунке 2.

Затем основу можно наклеить горячим клеем на абажур, как показано на рисунке 3. Убедитесь, что это аккуратно, так как это повлияет на общий вид конечного продукта. (Пропустите, если вы не сделали базу)

Затем мы определим точки пайки, к которым мы хотим подключить провода. В моем случае на плате была маркировка для VCC и GND. Обратитесь к рисунку 4, чтобы увидеть, какие точки это было на моей конкретной модели.

Удалите старые (белые) провода a с помощью паяльника.

Затем мы пропустим красный и черный провода через соответствующие отверстия на печатной плате и припаяем их к точкам пайки, которые мы отметили ранее.

Наконец, мы вставляем печатную плату в нижнюю часть абажура лампы, убедившись, что она правильно расположена, а затем заменяем линзу и навинчиваем кольцо на переднюю часть светильника.

Шаг 6: Окончательный результат

Конечный результат!
Конечный результат!

Теперь у нас есть полнофункциональная светодиодная RGB-подсветка с питанием от USB, которой можно управлять с помощью пульта дистанционного управления, и ее сборка стоит всего 3-4 доллара. Его можно использовать в любом месте и в любое время, когда вам потребуется окружающее освещение.

Прелесть этой конструкции в том, что мои 3-х и 5-летние сыновья теперь смогут использовать этот свет без опасностей, связанных с напряжением сети. Также очень приятно, что это можно использовать в вашем автомобиле / фургоне (я не рекомендую делать это во время вождения), во время кемпинга или в любом месте, где вам нужно окружающее освещение, а питание от сети недоступно.

Не забудьте прокомментировать, что вам понравилось / не понравилось в этом проекте, не стесняйтесь задавать любые вопросы, и если кому-то понадобится мой 3D-дизайн, я буду более чем счастлив отправить его вам (хотя я рекомендую попробовать разработать его самостоятельно., так как это очень просто и дает хороший опыт обучения.)

ТАКЖЕ: не забудьте проголосовать в конкурсе «Make It Glow 2018» за все свои любимые проекты (есть много красивых проектов!)

Спасибо за чтение, и в ближайшем будущем я опубликую больше инструкций.

Привет из Канады!

ArduinoMaker

Рекомендуемые: