Satura rādītājs:

Vēl viens - augsta spilgtuma LED (HBLED) akvārija lampa: 4 soļi
Vēl viens - augsta spilgtuma LED (HBLED) akvārija lampa: 4 soļi

Video: Vēl viens - augsta spilgtuma LED (HBLED) akvārija lampa: 4 soļi

Video: Vēl viens - augsta spilgtuma LED (HBLED) akvārija lampa: 4 soļi
Video: ТЕПЕРЬ НЕ ПРОПАДУ 10-ть самоделок ВЫРУЧАТ ГДЕ УГОДНО! 2024, Septembris
Anonim
Vēl viens - augsta spilgtuma LED (HBLED) akvārija lampa
Vēl viens - augsta spilgtuma LED (HBLED) akvārija lampa
Vēl viens - augsta spilgtuma LED (HBLED) akvārija lampa
Vēl viens - augsta spilgtuma LED (HBLED) akvārija lampa

Šī pamācība parāda, kā projektēt un izgatavot ļoti spilgtu LED lampu jūsu akvārijam. Tas, kas padara šo pamācāmo atšķirīgu no citiem iepriekšējiem, ir tas, ka es izmantoju HBLED, nevis tradicionālās gaismas diodes.

Es atklāju jaunu HBLED no Optek, kas ir daudz lētāki nekā vairums lieljaudas gaismas diodes. Optek LED ir aptuveni 50 centi 100+ daudzumos. Gaismas diode ir maza, tikai 3,5 mm kvadrātveida. Bet gaismas diode izstaro 1/2 vatu gaismas. Šīm gaismas diodēm ir daži trūkumi. Pirmkārt, tie ir uzstādāmi uz virsmas. Otrkārt, tie jāpiestiprina pie kāda veida siltuma izlietnes. Pāris lietas, kas padara šeit prezentēto lampu patiešām foršu. Pirmkārt, lukturis tiek izgatavots, ievietojot gaismas diodes starp divām stikla sāpēm. Stikls darbojas kā patiešām laba siltuma izlietne. Stikla sviestmaize ir arī aizzīmogota ap malu, lai tā būtu ūdensnecaurlaidīga. Otrkārt, lampa ir gandrīz pilnīgi skaidra un ir izgatavota no stikla. Turklāt, tā kā HBLED ir patiešām mazi, tie netraucē citu akvārija gaismu. Tas ļauj vienkārši pievienot jauno LED lampu un turpināt izmantot jau esošās akvārija gaismas. Pārējā šajā pamācībā tiek apspriesta 14 vatu HBLED lampas projektēšana jūsu akvārijam.

1. solis: projektējiet LED nesēja PCB

Dizaina LED nesēja PCB
Dizaina LED nesēja PCB
Dizaina LED nesēja PCB
Dizaina LED nesēja PCB
Dizaina LED nesēja PCB
Dizaina LED nesēja PCB

Optek LED, kas ir virsmas stiprinājums, ir jāpiestiprina pie kāda veida shēmas plates. Es izveidoju šādu nesēja shēmas plati, lai tā būtu pēc iespējas vienkāršāka lietošanā. Plātnei ir arī jāatvieglo siltuma pārnešana. Dzīves ilgumu var nodrošināt tikai tad, ja gaismas diode nav pārāk karsta.

Nesēja dēlis aizmugurē ir plakans, lai to varētu termiski saistīt ar siltuma izlietni. Dēlis arī ļauj stieples pielodēt gar tāfeles malu. Visbeidzot, plāksnei ir lieli siltuma spilventiņi, kas palīdz izvadīt siltumu un pārnest to uz radiatoru. Plašāku informāciju skatiet pievienotajos attēlos.

2. solis: lampas dizains un veidošana

Dizaina un celtniecības lampa
Dizaina un celtniecības lampa
Dizaina un celtniecības lampa
Dizaina un celtniecības lampa
Dizaina un celtniecības lampa
Dizaina un celtniecības lampa

Kas ir labāks veids, kā nodot siltumu, nekā izmantot stikla plāksni. Stikla plāksne ļoti labi nodod siltumu. Stikls ir arī lēts - stikla plāksne ir lētāka nekā plexiglas. Es vienkārši izmantoju kādu rāmja stiklu, kas man jau bija uzlikts ap māju. Es sagriezu divas plāksnes 18 "x 3 1/2" ar domu aizzīmogot gaismas diodes starp abām plāksnēm. Atvērtā sprauga ap stikla malu tiek noslēgta ar silīcija hermētiķa lodīti. Pēc aizzīmogošanas stikls šķiet ļoti ciets - abas salīmētās plāksnes padara tās daudz stiprākas.

Montāžas laikā LED nesējplāksnes tiek superlīmētas tieši uz stikla. Kopumā es izmantoju 24 gaismas diodes. No 24 gaismas diodēm 5 ir silti baltas un 19 - zilas. Tas man dod 125 lūmenus siltas baltas un 114 lūmenus zilas.

3. darbība: projektējiet un izveidojiet LED strāvas regulatoru

Projektējiet un izveidojiet LED strāvas regulatoru
Projektējiet un izveidojiet LED strāvas regulatoru
Projektējiet un izveidojiet LED strāvas regulatoru
Projektējiet un izveidojiet LED strāvas regulatoru

Lai iegūtu maksimālo gaismas daudzumu no gaismas diodēm, katrai nepieciešama 150 mA strāva. Bez regulatora to ir grūti sasniegt. Kad gaismas diodes sasilst, mainās spriegums. Tātad, lai saglabātu 150mA plūsmu, spriegums ir pastāvīgi jāpielāgo. Alternatīva ir būt konservatīvam un pievienot lielu strāvas ierobežošanas rezistoru. Pašreizējais ierobežojošais rezistors nav ļoti elegants dizains.

Es beidzot izmantoju sešas gaismas diodes sērijveidā ar LM317 regulatoru. Regulators ir savienots ar vadu/konfigurēts, lai regulētu strāvu šajā lietojumprogrammā. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet pievienoto skici un attēlus.

4. solis. Secinājums

Secinājums
Secinājums
Secinājums
Secinājums
Secinājums
Secinājums
Secinājums
Secinājums

Šeit apskatītajā dizainā tiek izmantots sienas barošanas avots 24 volti / 600 mA / 14 vati (10 dolāri no Mouser). No šiem 14 vatiem 12 vati tiek piegādāti akvārija gaismas diodēm. Atlikušie divi vati tiek patērēti pašreizējos regulatoros.

Izmantojot termometru, es izmērīju gaismas diodes temperatūru līdz aptuveni 105 grādiem F. Šī temperatūra tika ņemta no stikla ārpuses. Pašreizējais regulatora korpuss (slēgts) sasniedz maksimumu pie 110 grādiem F un barošanas avota maksimums pie 115. Tātad visas trīs temperatūras ir tikai siltas. Nekas nekļūst patiešām karsts. Es ceru, ka tas palīdz citiem, kuri, iespējams, domā par lietojumprogrammu izstrādi ar HBLED. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet manu tīmekļa vietni "ph-elec.com". Es daru HBLED pārvadātāju pieejamu ikvienam interesentam. Paldies, Džim

Ieteicams: