
Мазмуну:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2025-01-23 14:53


Бул жерде чынында эле жөнөкөй жана арзан (1 доллар) LED айдоочу схемасы. Район "туруктуу токтун булагы" болуп саналат, демек, сиз кандай электр энергиясын колдонсоңуз да же сиз айланып турган айлана -чөйрөнүн шарттарына карабастан, LEDдин жарыгын туруктуу кармап турат.
Же башкача айтканда: "бул каршылыкты колдонгондон жакшыраак". Бул кыйла ырааттуу, эффективдүү жана ийкемдүү. Бул өзгөчө жогорку кубаттуулуктагы LED үчүн идеалдуу жана ар кандай электр энергиясы менен кадимки же жогорку кубаттуулуктагы LEDлердин каалаган саны жана конфигурациясы үчүн колдонулушу мүмкүн. Жөнөкөй проект катары, мен драйверлердин схемасын куруп, аны жогорку кубаттагы LEDга жана кирпичке туташтырып, плагин жарык кылдым. Power LED'лери азыр 3 доллардын тегерегинде, андыктан бул көптөгөн колдонулуучу абдан арзан долбоор, жана сиз аны башка LED, батареяларды ж.б. колдонуу үчүн оңой эле өзгөртө аласыз. Бул макаланы MonkeyLectric жана Monkey Light велосипед жарыгы алып келген.
1 -кадам: Сизге эмне керек


Райондук бөлүктөр (схемалык диаграмманы караңыз) R1: болжол менен 100k-ohm каршылыгы (мисалы: Yageo CFR-25JB сериясы) R3: учурдагы резистор-төмөндө караңыз Q1: кичинекей NPN транзистору (мисалы: Fairchild 2N5088BU) Q2: чоң N- канал FET (мисалы: Fairchild FQP50N06L) Светодиод: электр LED (мисалы: Luxeon 1-ватт ак жылдыз LXHL-MWEC) Башка бөлүктөр: энергия булагы: Мен эски "дубал сөөлү" трансформаторун колдондум, же батареяларды колдонсоңуз болот. жетиштүү ток менен 4 жана 6 вольттун ортосундагы бир гана LEDди иштетүү жакшы болот. ошондуктан бул схема ыңгайлуу! Сиз энергия булактарынын кеңири түрүн колдоно аласыз жана ал ар дайым бирдей күйүп калат. Бул бизди 200mA LED ток менен чектейт. көбүрөөк ток үчүн сиз LED менен Q2ди муздаткычка салышыңыз керек (мен жасаган башка күчтүн көрсөтмөлөрүндө менин эскертүүлөрүмдү караңыз). прото тактасында бирден кийин, эгер сиз прото тактаны колдонууну кааласаңыз, анда кээ бир сүрөттөр бар.
R3 тандоо: Район туруктуу токтун булагы, R3 мааниси токту коет. Эсептөөлөр:- LED агымы R3 тарабынан белгиленет, ал болжол менен барабар: 0,5 / R3- R3 кубаты: резистор тарабынан таркатылган күч болжол менен: 0,25 / R3I 2,2 Ом R3 колдонуу менен LED агымын 225мАга койду. R3 күчү 0,1 ватт, андыктан стандарттык 1/4 ватт резистор бөлүктөрдү кайдан алса болот: светодиоддон башка бардык бөлүктөр https://www.digikey.com сайтынан алынган, сиз берилген бөлүк номерлерин издей аласыз. Светодиодтар Future электроникасынан, алардын баасы (бир LED үчүн 3 доллар) азыркы учурда башкаларга караганда алда канча жакшы.
2 -кадам: Specs & Function

Бул жерде мен схеманын кантип иштээрин жана максималдуу чектерди түшүндүрөм, эгер кааласаңыз, муну өткөрүп жибере аласыз.
Мүнөздөмөлөр: киргизүү чыңалуусу: 2Втан 18Вга чейин чыңалуу: кирүү чыңалуусуна караганда 0,5Вга чейин (0,5В таштоо) ток: 20 ампер + чоң радиатор менен Максималдуу чектер: учурдагы булактын бирден бир реалдуу чеги Q2, жана колдонулган энергия булагы. Q2 өзгөрмөлүү резистордун ролун аткарып, LEDдин керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн электр булагынан чыңалууну төмөндөтөт. эгерде жогорку LED ток болсо же Q2 чыңалуусу LED чыңалуусунан бир топ жогору болсо, Q2 радиаторго муктаж болот. чоң жылыткыч менен, бул схема көп энергияны башкара алат. Көрсөтүлгөн Q2 транзистору болжол менен 18В электр менен камсыздоого чейин иштейт. Эгер сиз дагы кааласаңыз, схеманын кантип өзгөрүшү керектигин билүү үчүн менин LED схемалар боюнча көрсөтмөмдү караңыз. Эч кандай жылыткыч жок, Q2 чындап ысыгандан мурун болжол менен 1/2 ватт тарата алат - бул 200мА ток үчүн 3 вольтко чейин электр энергиясы менен LEDдин ортосундагы айырма. Райондук функция: - Q2 өзгөрмөлүү резистор катары колдонулат. Q2 башталат R1 күйгүзүлгөн. - Q1 ашыкча токту сезүүчү которгуч катары колдонулат, ал эми R3- өтө көп ток агып жатканда Q1ди иштетүүчү "сезүү каршылыгы" же "коюлган каршылык". - Негизги агым LED аркылуу, Q2 аркылуу жана R3 аркылуу. R3 аркылуу өтө көп ток өткөндө, Q1 күйө баштайт, ал Q2ди өчүрө баштайт. Q2 өчүрүү LED жана R3 аркылуу токту азайтат. Ошентип, биз "кайтарым байланыш" түздүк, ал токту үзгүлтүксүз көзөмөлдөп турат жана аны так белгиленген убакта сактап турат.
3 -кадам: Светодиодду зымга сайыңыз

LEDди туташтырыңыз
4 -кадам: Райондун курулушун баштаңыз

бул схема ушунчалык жөнөкөй, мен аны тактайсыз курайын деп жатам. Мен жөн эле абанын бөлүктөрүнүн учтарын туташтырам! бирок сиз кааласаңыз кичинекей прото тактасын колдонсоңуз болот (мисал үчүн акырында сүрөттөрдү караңыз). Биринчиден, Q1 жана Q2деги казыктарды аныктаңыз. алдыңкы бөлүктөрдү этикеткалар менен төөнөгүчтөрдү коюп, 1 -пин сол жакта жана 3 -пин оңдо. схемага салыштырмалуу: Q2: G = pin 1D = pin 2S = pin 3Q1: E = pin 1B = pin 2C = pin 3so: сымды LED терсинен Q2 2-пинге туташтыруу менен баштаңыз
5 -кадам: Курууну улантыңыз


азыр биз Q1 туташтыра баштайбыз.
Биринчиден, Q1'ди Q2дин маңдайына өйдө каратып, аны менен иштөө оңой болот. Бул кошумча артыкчылыкка ээ, эгер Q2 өтө ысып кетсе, анда Q1 учурдагы чекти азайтууга алып келет - коопсуздуктун өзгөчөлүгү! - Q1дин 3 -пин 2 -чейрегинин 1 -пинине туташтырыңыз. - Q1дин 2 -пин 2 -чейрегинин 3 -пинине туташтырыңыз.
6 -кадам: Резистор кошуу



- ширетүүчү резистор R1 каршылыгынын бир буту ошол илинип турган LED-плюсуна
- R1дин экинчи бутун 2 -чейректин 1 -пинине ширетүү. - батареянын же кубат булагынын оң зымын LED плюс зымына туташтырыңыз. балким, чындыгында муну жасоо оңой болмок.
7 -кадам: Башка резисторду кошуңуз


- R3 чейрегин 2 -чейрегине чаптаңыз, ошондуктан ал ордунда калат.
- R3түн бир коргоосун Q2 3 -пинге туташтырыңыз - R3түн экинчи учун Q1 пин 1 -ге туташтырыңыз
8 -кадам: Районду бүтүрүңүз




азыр терс зымды электр булагынан 1 -чейректин 1 пинине туташтырыңыз.
сен бүттүң! биз аны кийинки кадамда азыраак кылабыз.
9-кадам: Туруктуу




азыр бийликти колдонуу менен чынжырды сынап көрүңүз. иштейт деп ойлосок, биз аны бышык кылышыбыз керек. оңой жол - бул схеманын баарына силикон клейин коюу. бул аны механикалык жактан күчтүү жана суу өткөрбөйт. жөн эле силиконду карап, аба көбүкчөлөрүнөн арылуу үчүн аракет кылыңыз. Мен бул ыкманы: "BLOB-TRONICS" деп атайм. бул анча окшош эмес, бирок чындыгында жакшы иштейт жана арзан жана оңой.
ошондой эле, эки зымды байлап коюу зымдардын оорчулугун азайтууга жардам берет. Мен дагы ошол эле схеманын сүрөтүн коштум, бирок прото тактасында (бул "Capital US-1008", digikeyде жеткиликтүү) жана 0.47-ohm R3 менен.
Сунушталууда:
DIY жөнөкөй гарнитурасы назик жарык менен: 19 кадам (сүрөттөр менен)

DIY жөнөкөй гарнитура назик жарыктандыруу менен: Бул Нускоодо мен сизге арзан материалдарды жана негизги инструменттерди колдонуп, арткы бетинде жарык менен жөнөкөй жана компакт гарнитураны кантип жасоону көрсөтөм. Кыскычтар Лайк темир
Жөнөкөй убакытты кечиктирүү схемасы: 3 кадам (сүрөттөр менен)

Жөнөкөй убакытты кечиктирүү схемасы: Мен акыры контролерума дагы бир линияны кошууну чечтим жана таштанды контролерунан чыккан PWMдин ордуна туруктуу кубат берүүнү кааладым, ошондуктан мен бул ыңгайлуу чакан схеманы PWM сигналын алып, аны туруктуу DC сигналы
Жөнөкөй насос контроллери жана схемасы: 13 кадам (сүрөттөр менен)

Жөнөкөй насостун контролери жана микросхемасы: Жумуштагы акыркы долбоордо мен мезгил -мезгили менен эки танктан сууну агызып туруумду талап кылышты. Цистернадагы дренаждардын экөө тең бөлмөдө бардык дренаждардын деңгээлинен төмөн жайгашкандыктан, мен чакаларды толтуруп, сууну дренаждарга кол менен өткөрүп бермекмин. Жакында мен
Супер жаркыраган LED жарык панелин кантип жасоо керек - Жөнөкөй версия: 8 кадам (сүрөттөр менен)

Супер жаркыраган LED жарык панелин кантип жасоо керек - Жөнөкөй версия: Бүгүн мен эски ЖК экрандан кооз супер жаркыраган LED жарык панелин кантип жасоону сиздер менен бөлүшөм. Бул 18650 смартфонуңуз үчүн 5В менен туташтыра турган жөнөкөй версия. 56630-бул жогорку жарыктыктагы LED, сиз каалаган нерселерди колдоно аласыз
ATX электр булагын кадимки токтун булагына айлантыңыз!: 9 кадам (сүрөттөр менен)

ATX электр булагын кадимки DC кубат булагына айландырыңыз!: Туруктуу ток менен камсыз кылуу кыйын жана кымбат болушу мүмкүн. Сизге керектүү нерсеге аздыр -көптүр сокку уруп жаткан өзгөчөлүктөр менен. Бул Нускамада мен сизге компьютердин кубаттуулугун 12, 5 жана 3.3 вольттогу кадимки DC электр булагына кантип айландырууну көрсөтөм