Оглавление:

Мерцание лампы кондиционера 120 В от светодиодной свечи Votive, тип 1 (COB): 7 шагов
Мерцание лампы кондиционера 120 В от светодиодной свечи Votive, тип 1 (COB): 7 шагов

Видео: Мерцание лампы кондиционера 120 В от светодиодной свечи Votive, тип 1 (COB): 7 шагов

Видео: Мерцание лампы кондиционера 120 В от светодиодной свечи Votive, тип 1 (COB): 7 шагов
Видео: МОРГАЕТ СВЕТ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ (РЕШЕНО) 2024, Июль
Anonim
Мерцание лампы переменного тока 120 В от светодиодной свечи Votive, тип 1 (COB)
Мерцание лампы переменного тока 120 В от светодиодной свечи Votive, тип 1 (COB)

Нужны мерцающие огни, чтобы завершить Хэллоуинское привидение? Разочарованы другими решениями? Любите плавить припой и переделывать электронику? Тогда этот Instructable будет прямо у вас на пути. Этот Instructable касается только самой реальной электроники мерцания. Интеграция с фонарями, тыквами, свечами и т. Д. - упражнение, оставленное читателю. Лично я использую эту схему в двух фонарях, пластиковой тыкве и гирлянде из тыкв. Примечание: существует как минимум два типа светодиодных обетов. Это руководство будет касаться только того, что я называю устройствами типа 1 - так называемыми, потому что это был первый тип, который я обнаружил. В светодиодах типа 1 есть небольшая печатная плата с микросхемой на плате (COB) и светодиодом. В светодиодах типа 2 схема встроена в сам светодиод, как и в стандартном мигающем светодиоде. Я еще не определил подходящую конфигурацию для этого типа. Для этого вам понадобятся светодиоды COB типа 1. К сожалению, я думаю, что единственный способ определить, что у вас есть, - это открыть их. Заявление об отказе от ответственности: в этой схеме используется домашний ток переменного тока 120 В. Он вполне способен убить вас, если вы неосторожны. Все устройства, использующие эту схему, должны быть помещены в изолированный контейнер (например, пластиковый). Это не рекомендуется в качестве начинающего проекта в области электроники. Плакат снимает с себя всякую ответственность за ущерб, травмы или смерть, понесенные в результате построения или использования этой схемы. Эй, мы все знаем, что что-нибудь действительно забавное может убить вас;-) ЕСТЬ Хеллоуин). Автор ожидает, что любой, кто достаточно осведомлен, чтобы построить это, сможет понять, как собрать это на чем-то, кроме макета. Эта схема НЕ одобрена Underwriters Laboratories!

Шаг 1: Список деталей

Список деталей
Список деталей

Конечно, вам понадобятся некоторые детали: - 1 светодиодная вотивная свеча - 1 удлинитель (для подачи питания на цепь) - 1 лампа и розетка, которые вы хотите "мерцать" - 1 двухполупериодный мостовой выпрямитель -или- - 4200 В или выпрямительные диоды лучшего качества для создания мостового выпрямителя - 1 конденсатор 470 нФ 250 В или аналогичный / лучше - 1 стабилитрон 3,1 В - 1 электролитический конденсатор 10 В на 470 мкФ или аналогичный / лучший - 1 резистор 220 Ом - 1 оптоизолятор MOC3023 / драйвер симистора - 1 BT134 (Я спас конденсаторы 470 нФ 250 В и двухполупериодный мостовой выпрямитель от ЭЛТ-монитора. Я использовал удлинитель, чтобы обеспечить шнур питания для схемы, отрезав конец с тройным ответвлением. Я также использовал тройной отвод, подключенный как «нагрузку» для схемы, чтобы я мог подключить цепочку новинок. Примечание: если вы попытаетесь управлять большой нагрузкой с помощью этой схемы, симистор значительно нагреется и потребует радиатора. Также вам понадобятся перфокарт, паяльник, провод, приспособления для снятия изоляции и т. Д.

Шаг 2: Схема

Схема
Схема

Несколько примечаний: опять же, эта схема питается от домашней сети переменного тока 120 В. Вы можете получить травму или погибнуть, если будете неосторожны или ошибетесь. Компоненты C1, B1, D1 и C2 создают бестрансформаторный источник низкого напряжения для микросхемы на плате мигалкой, снятой со светодиода. Я не претендую на полное понимание этого раздела, но мой общий уровень понимания таков: C1 ограничивает ток от домашней сети 120 В. B1 - это двухполупериодный мостовой выпрямитель, состоящий либо из одного устройства, либо из 4 выпрямительных диодов. Выход - постоянный ток. D1 - стабилитрон 3,1 В, ограничивающий напряжение. Требуется более высокое напряжение, используйте стабилитрон другого номинала. C2 - поляризованный электролитический конденсатор, сглаживающий пульсации постоянного тока. Результирующий постоянный ток «достаточно хорош» для COB. Драйвер симистора оптоизолятора MOC3023 содержит внутренний ИК-светодиод. Этот светодиод заменяет светодиод, изначально управляемый COB. Когда выходное напряжение COB достаточно высокое, включается ИК-светодиод в MOC3023, который возбуждает «IR-чувствительный диак» (моя терминология), который, в свою очередь, включается симистор и подает питание на нагрузку - это может быть лампа с проводным подключением, например фонарь. Нагрузка ДОЛЖНА быть лампой накаливания! Не пытайтесь управлять компактными люминесцентными лампами, двигателями, устройствами защиты от насекомых или чем-либо еще.

Шаг 3. Соберите початок со светодиодного обета

Соберите початок из светодиодного обета
Соберите початок из светодиодного обета

Взломайте светодиодный обет, как хотите. Обычно дно выскальзывает / отрывается. Надеюсь, вы увидите что-то похожее на картинку ниже. Печатная плата со светодиодом - это то, что вам нужно. Обратите внимание на полярность. Отпаять светодиод. Припаяйте контакты, сделанные из старых выводов компонентов, если хотите. Это упрощает монтаж на макетной плате или перфорированной плате. Если вы не видите такую печатную плату, а только светодиод, подключенный к батарее и переключателю, то у вас есть светодиод типа 2. Извините, но вы сами по себе или подождите и посмотрите, смогу ли я вовремя придумать полезную схему для ваших нужд.

Шаг 4: Схема с шифрованием

Breadboarded Circuit
Breadboarded Circuit

Вот схема на макете. Обратитесь к изображению для получения дополнительной информации.

Шаг 5: действие

Вот видео схемы в действии. Вы, вероятно, заметите, что лампа накаливания не мерцает так же «чисто», как светодиод. Таковы законы физики. Лампы накаливания работают, нагревая нить накаливания до высокой температуры, так что она излучает свет (вот почему они расточительны). Цикл охлаждения занимает немного времени, поэтому световой поток изменяется более плавно. Это убедительнее светодиода? Не могу сказать - для моих целей этого достаточно.

Шаг 6: ваша очередь

Хорошо, теперь у вас есть базовая схема. Вам нужно развернуть его в безопасном футляре и использовать. Я использовал его в фонариках и тыквах. Я даже использовал один из тех тройных ответвлений, которые я отрезал от удлинителя, чтобы иметь возможность использовать схему для легкого управления цепочкой новинок. Помните, если вы слишком сильно нагружаете схему, вам понадобится радиатор. симистора. Развлекайтесь и проявляйте творческий подход!

Шаг 7: Дополнение

Я где-то читал, что, по крайней мере, некоторые из светодиодных вотивных схем использовали излишки звуковых схем из индустрии поздравительных открыток. У меня был небольшой пьезо-динамик, поэтому я подключил выводы к выходу COB / входу оптоизолятора. Конечно же, COB играл Fur Elise. Внимательно послушайте видео, и вы сможете услышать музыку. У меня была пара других светодиодных обетов, поэтому я их проверил. Один играл "Happy Birthday" и был плохим выбором для этой трассы. Другой на самом деле не играл музыку, но издавал звуки «да, да, да». Он работал нормально и в этой схеме. Возможно, можно будет немного подправить схему, чтобы получить более приятный результат. Добавление резисторов и / или конденсаторов к выходу COB / входу оптоизолятора может повлиять на результаты. Также можно повлиять на результаты, изменив номинал резистора 220 Ом на «выходной» стороне оптоизолятора. Если вы найдете особенно удачную комбинацию, сообщите об этом всем. Вы также можете использовать тиристор вместо симистора. Это снизит мощность нагрузки на 50%, поскольку это полуволновое устройство. Вам, вероятно, придется поменять местами выводы / контакты, поскольку маловероятно, что SCR будет иметь ту же конфигурацию контактов, что и симистор. Веселитесь и будьте в безопасности. Еще раз, у этой схемы есть смертельный потенциал!

Рекомендуемые: