Obsah:

DOMÁCÍ DEKORACE S FALOŽENOU PRŮMYSLOVOU ŽLUTOU VYSOKÝM TLAKEM: 6 kroků (s obrázky)
DOMÁCÍ DEKORACE S FALOŽENOU PRŮMYSLOVOU ŽLUTOU VYSOKÝM TLAKEM: 6 kroků (s obrázky)

Video: DOMÁCÍ DEKORACE S FALOŽENOU PRŮMYSLOVOU ŽLUTOU VYSOKÝM TLAKEM: 6 kroků (s obrázky)

Video: DOMÁCÍ DEKORACE S FALOŽENOU PRŮMYSLOVOU ŽLUTOU VYSOKÝM TLAKEM: 6 kroků (s obrázky)
Video: STUDENÝ PORCELÁN: hmota á la modurit. DIY vánoční dekorace a domácí výroba ozdob │ KreativníTechniky 2024, Červenec
Anonim
DOMÁCÍ DEKORACE S FALOŽENOU PRŮMYSLOVOU ŽLUTOU VYSOKÝM TLAKEM
DOMÁCÍ DEKORACE S FALOŽENOU PRŮMYSLOVOU ŽLUTOU VYSOKÝM TLAKEM
DOMÁCÍ DEKORACE S FALOŽENOU PRŮMYSLOVOU ŽLUTOU VYSOKÝM TLAKEM
DOMÁCÍ DEKORACE S FALOŽENOU PRŮMYSLOVOU ŽLUTOU VYSOKÝM TLAKEM
DOMÁCÍ DEKORACE S FALOŽENOU PRŮMYSLOVOU ŽLUTOU VYSOKÝM TLAKEM
DOMÁCÍ DEKORACE S FALOŽENOU PRŮMYSLOVOU ŽLUTOU VYSOKÝM TLAKEM

Ve šrotu jsem viděl vyhozené žárovky krásného tvaru. Přišel jsem na nějaké nápady na výrobu domácí dekorativní lampy z těchto rozbitých lamp a nasbíral několik žárovek. Dnes jsem ochoten se podělit o to, jak jsem udělal z těchto žárovek lampu pro domácí dekoraci v průmyslovém stylu.

Podívejte se na moje první testovací video níže:

A toto je verze binárních internetových hodin:

Krok 1: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Rtuť se používá v řadě žárovek, jako jsou: zářivky, kompaktní zářivky (CFL), vysokotlaké výbojky (HID) včetně halogenidů kovů, vysokotlaké sodíkové a rtuťové výbojky. Množství rtuti v různých typech osvětlení (v mg) je uvedeno níže:

  • Zářivky: 0 - 100.
  • CFL: 0 - 50.
  • Keramický halogenid kovu: 0 - 50.
  • Vysokotlaký sodík: 10 - 50.
  • Výpary rtuti: 10 - 1000.

Zatímco obloukové trubice (menší obálka) HID lamp jsou neporušené, rtuť v nich nepředstavuje žádná zdravotní rizika. Podle místních ekologických předpisů mohou být žárovky nebezpečným odpadem. I když nejsou upraveny pravidly, musíme s nimi zacházet opatrně. Aby bylo možné pracovat se žárovkou obsahující rtuť, je nutné používat OOP, aby se minimalizovalo vystavení nebezpečím, která způsobují zranění a nemoci.

Provedl jsem tedy ve svém článku několik úprav a upozornil na používání žárovek obsahujících rtuť a doporučuji použít jiné typy žárovek, například: žárovky se zajímavými tvary, které neobsahují vůbec žádnou rtuť, nebo dlouhé vlákno LED trubicová žárovka….

Krok 2: VĚCI, KTERÉ POTŘEBUJEME

Elektronické komponenty:

  • 01ks x rozbitá LED žárovka s dlouhou trubicí nebo žárovka.
  • 01ks x ESP8266 NODEMCU.
  • 01pcs x 8BIT WS2812 5050 RGB LED DRIVER ROZVOJOVÁ DESKA.
  • 01ks x JEDNODUCHÝ/DVOJSTRANNÝ UNIVERZÁLNÍ DPS PRO DIY 5X7CM.
  • 80 cm x COOPER WIRES AWG12 (PRŮMĚR ~ 2 mm).
  • 01ks x MUŽSKÁ 40PINOVÁ HLAVICE 2,54MM.
  • 01ks x ŽENSKÁ 40PINOVÁ HLAVICE 2,54MM.
  • 01pcs x H2.54MM - 4P 10/20CM WIRE CABLE DOUBLE CONNECTOR.
  • 01ks x NABÍJEČKA TELEFONU PRO NAPÁJENÍ.
  • 01m x 8P DUHOVÝ STUHOVÝ KABEL.

Nástroje:

  • Malá ruční pila.
  • Pistole na horké lepidlo.
  • Pomocná ruka Pájecí stanice lupy se svorkou.

Krok 3: SCHÉMA

SCHÉMA
SCHÉMA

8bitová LED dioda se skládá z 8 LED diod typu 5050 RGB LED, ve kterých je integrován velmi kompaktní IC ovladače WS2812 LED. V mém projektu jsou dvě 8bitové LED tyče spojeny dohromady. Můžeme je ovládat jediným pinem z NodeMCU ESP8266, v mém případě je to digitální pin D4. Každá 8bitová LED páka má na každém konci 4 konektory padů, dva pro napájení (4-7VDC a GND) a dva pro data (DIN/DOUT & GND).

Krok 4: MONTÁŽNÍ PRÁCE

1. Sestava LED diod

Příprava 2 x 8 BIT-LED tyčinek

obraz
obraz

Pájení 3 pady 8 BIT – LED diod: GND (ovladač), DIN a GND (napájení) na 3 LED piny. Obvykle držím LED kolíky, které byly vyříznuty z mých projektů souvisejících s LED

obraz
obraz

LED páčky jsou „řetězovatelné“pájením výstupu jedné páčky na vstup druhého. Pájel jsem dohromady dvě LED páky v poloze opěradla a poté jsem připájel jeho napájecí podložku (4-7VDC) na LED kolík

obraz
obraz

Mezi 2 LED diodami můžeme vidět malou mezeru

obraz
obraz

Abych napodobil součásti umístěné uvnitř skutečné vysokotlaké žárovky, ohnul jsem 4 měděné dráty stejné jako tvar ocelových tyčí umístěných uvnitř skutečné vysokotlaké žárovky a poté je připájel k modulu LED výše. Nejprve jsem připájel napájecí kolík „4-7VDC“k jednomu ohnutému měděnému drátu

obraz
obraz

Poté jsem připájel LED modul na piny: GND (ovladač), DIN a GND (napájecí zdroj) na 3 zbývající ohnuté měděné dráty. Následující obrázek ukazuje podobnost mezi součástmi uvnitř falešné montážní žárovky a skutečnou vysokotlakou žárovkou

obraz
obraz

2. Sestava žárovky:

Ruční pilou jsem vybral krásnou žárovku a vyřízl objímku žárovky. Buďte opatrní, protože žárovka je velmi křehká a může vás zranit

obraz
obraz

Řezání malé DPS v kulatém tvaru, její rozměr je o něco menší než objímka žárovky, takže ji později můžeme snadno umístit dovnitř žárovky. K této DPS jsem připájel 4 měděné dráty

obraz
obraz

Umístěte všechny výše připájené součásti dovnitř žárovky, opatrně proveďte zarovnání a lepte desku plošných spojů do objímky žárovky

obraz
obraz

Vezměte na vědomí, že před vložením všech komponent do žárovky musíme na desku plošných spojů pájet 4kolíkové zástrčky, které jsou připojeny ke 4 měděným vodičům modulu LED. Níže uvedený obrázek ukazuje 4 x 4 pinové záhlaví na desce plošných spojů, používá se pouze označený kolíkový konektor, ostatní pro zarovnání

obraz
obraz

Skutečná vysokotlaká žárovka vs falešná vysokotlaká žárovka

obraz
obraz

3. Základna lampy:

Nejprve jsem měl v úmyslu použít akrylovou desku na výrobu základny lampy, ale tato žárovka je vysoká a snadno spadne. Hledal jsem něco dostatečně těžkého a zjistil jsem jeden zlomený vysoce výkonný tyristorový modul SKKH570 SEMIKRON. Je dobré, aby moje lampa vypadala jako průmyslový styl.

Typické aplikace vysoce výkonného tyristorového modulu SEMIKRON: Softstartéry střídavých motorů/ Vstupní měniče pro měniče střídavého proudu/ Řízení stejnosměrných motorů/ Regulace teploty (např. Pro trouby)/ Profesionální stmívání světla (studia, divadla)….

Tyristor - TOP

obraz
obraz

Tyristor - DOLE: Tyristor je ve spodní části vybaven velmi velkou deskou chladiče. Když tyristor pracuje, generované teplo se přenáší přes keramickou izolovanou kovovou základní desku z nitridu hliníku

obraz
obraz

V horní části tyristorového modulu přilepte sestavenou lampu. Má mezeru mezi vysoce výkonnými konektory a tělem tyristoru, takže ovládací kabel lze snadno protáhnout pod tyto konektory

obraz
obraz

Řezání jedné malé desky plošných spojů, pájení malého ovládacího štítu pro ESP8266 NodeMCU se 4pólovou zástrčkou. Tento detail záhlaví je uveden níže:

*** GND (LED STICK) - GND (NODEMCU)

*** DIN (LED STICK) - D4 (NODEMCU)

*** 4-7VDC (LED STICK) - VIN (NODEMCU)

*** GND (LED STICK) - GND (NODEMCU)

Na hradlový konektor tyristorového modulu nalepte stínění desky plošných spojů ESP8266 NodeMCU. Perfektně sedí

obraz
obraz

Dokončit! Vypadá to opravdu skvěle…

obraz
obraz

Krok 5: PROGRAMOVÁNÍ

Tuto žárovku můžeme použít ve 2 režimech:

  • Režim světelných efektů: Může provádět některé krásné efekty, jako například: duha, oheň, fade in/ fade out,….
  • Režim binárních internetových hodin: Čas lze číst ze serveru NTP a aktualizovat přes WIFI pomocí ESP8266 NODEMCU. K zobrazení každé číslice potřebujeme 4 LED diody ekvivalentní 4bitovému binárnímu číslu a každou číslici můžeme identifikovat podle konkrétní barvy. Podrobnosti jsou uvedeny níže:
obraz
obraz

Kód falešné vysokotlaké lampy - binární internetové hodiny je k dispozici na mém GitHubu.

Krok 6: DOKONČIT

DOKONČIT
DOKONČIT
DOKONČIT
DOKONČIT
DOKONČIT
DOKONČIT

Děkujeme za přečtení !!!

Dejte LIKE a PŘIHLASTE SE k odběru mého YouTube kanálu.

Doporučuje: