Obsah:
- Krok 1: Navrhněte desku plošných spojů LED
- Krok 2: Deigning & Building Lamp
- Krok 3: Navrhněte a postavte LED proudový regulátor
- Krok 4: Závěr
Video: Ještě další - akvarijní lampa LED s vysokým jasem (HBLED): 4 kroky
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:25
Tento návod ukazuje, jak navrhnout a postavit velmi jasnou LED lampu pro vaše akvárium. To, co dělá tento instruktáž odlišný od ostatních, které byly dříve, je to, že místo tradičních LED používám HBLED.
Našel jsem nový HBLED od Opteku, který je mnohem levnější než většina vysoce výkonných LED diod. Optek LED se pohybuje kolem 50 centů v množství 100+. LED dioda je malá a má pouze 3,5 mm čtverec. LED však vyzařuje 1/2 wattů světla. Tyto LED diody mají své stinné stránky. Za prvé, jsou to povrchová montáž. Za druhé, musí být připevněny k nějakému chladiči. Několik věcí, díky nimž je lampa zde představena, je opravdu skvělá. Nejprve je lampa vyrobena vložením LED mezi dvě bolesti skla. Sklo funguje jako opravdu dobrý chladič. Skleněný sendvič je také utěsněn kolem okraje, aby byl vodotěsný. Za druhé, lampa je téměř úplně jasná, protože je vyrobena ze skla. Navíc, protože HBLED jsou opravdu malé, nebrání jinému světlu v akváriu. To umožňuje jednoduše přidat novou LED lampu a pokračovat v používání stávajících akvarijních světel, která již máte. Zbytek tohoto návodu se zabývá návrhem 14wattové žárovky HBLED pro vaše akvárium.
Krok 1: Navrhněte desku plošných spojů LED
Optek LED, který je povrchovou montáží, musí být namontován na nějaký druh obvodové desky. Následující desku plošných spojů jsem navrhl tak, aby byla co nejjednodušší na použití. Deska také musí usnadňovat přenos tepla. Životnost je možné zajistit pouze tehdy, pokud se LED příliš nezahřeje.
Nosná deska je na zadní straně plochá, takže ji lze tepelně spojit s chladičem. Deska také umožňuje pájení vodičů podél okraje desky. Konečně má deska velké tepelné podložky, které pomáhají odvádět teplo a přenášet jej do chladiče. Pro více podrobností se podívejte na přiložené obrázky.
Krok 2: Deigning & Building Lamp
Jaký lepší způsob přenosu tepla, než použít skleněnou desku. Skleněná deska velmi dobře přenáší teplo. Sklo je také levné - skleněná deska je levnější než plexisklo. Jednoduše jsem použil nějaké rámečkové sklo, které jsem už měl pokládané po domě. Odřízl jsem dvě desky 18 "x 3 1/2" s myšlenkou utěsnění LED mezi dvěma deskami. Otevřená mezera kolem okraje skla se poté utěsní perličkou silikonového tmelu. Po utěsnění se sklo zdá být velmi pevné - dvě desky slepené dohromady je činí mnohem silnějšími.
Při montáži jsou nosné desky LED super lepené přímo na sklo. Celkem jsem použil 24 LED. Z 24 LED je 5 teplých bílých a 19 modrých. To mi dává 125 lumenů teplé bílé a 114 lumenů modré.
Krok 3: Navrhněte a postavte LED proudový regulátor
K získání maximálního množství světla z LED potřebuje každá 150mA proudu. Bez regulátoru je těžké toho dosáhnout. Jak se LED diody zahřívají, mění se jejich sladký bod napětí. Aby bylo možné udržovat proud 150 mA, musí být napětí neustále upravováno. Alternativou je být konzervativní a přidat velký odpor omezující proud. Proud omezující odpor není příliš elegantní konstrukce.
Nakonec jsem použil šest LED diod v sérii s regulátorem LM317. Regulátor je v této aplikaci zapojen/nakonfigurován tak, aby reguloval proud. Další podrobnosti naleznete v přiloženém náčrtu a obrázcích.
Krok 4: Závěr
Zde diskutovaný design používá napájecí zdroj 24 V / 600 mA / 14 W (10 dolarů od Mouser). Z těchto 14 wattů je 12 wattů dodáno LED diodám v akváriu. Zbývající dva watty jsou spotřebovány v současných regulátorech.
Pomocí teploměru jsem změřil teplotu LED na vrchol asi 105 stupňů F. Tato teplota byla měřena na vnější straně skla. Pouzdro regulátoru proudu (uzavřené) dosahuje vrcholu při 110 ° F a napájecí napětí dosahuje 115 ° C. Všechny tři teploty jsou tedy na dotek teplé. Nic není tak horké. Doufám, že to pomůže ostatním, kteří možná uvažují o navrhování aplikací pomocí HBLED. Další informace naleznete na mých webových stránkách na adrese „ph-elec.com“. Zpřístupňuji nosič HBLED každému, koho by to mohlo zajímat. Díky, Jime
Doporučuje:
Ještě další deska dálkového ovladače: 7 kroků
Ještě jedna deska dálkového ovladače: Theم الله الرحمن الرحيم Desku lze použít například pro ovládání robotů. Desku lze napájet 2 bateriemi Lipo 7,4 V. Deska obsahuje následující funkce: ATMega328Pb µController (ekosystém Arduino) MPU6050 a 3- osový gyroskop
Ještě další štít programátoru ATTINY85 ISP pro Arduino: 8 kroků
Ještě další štít ATTINY85 ISP Programmer Shield pro Arduino: بسم الله الرحمن الرحيم Programátorský štít ATTINY85 ISP je navržen tak, aby snadno programoval ovladače ATTiny85 µ. Štít musí být zapojen do desky Arduino Uno. Arduino Uno je připraven fungovat jako " In Sériový programátor & quot
Ještě další návod k používání DIYMall RFID-RC522 a Nokia LCD5110 s Arduinem: 8 kroků (s obrázky)
Ještě další instrukce k používání DIYMall RFID-RC522 a Nokia LCD5110 s Arduino: Proč jsem cítil potřebu vytvořit další instruktáž pro DIYMall RFID-RC522 a Nokia LCD5110? Abych pravdu řekl, pracoval jsem na Proof of Concept někdy v loňském roce s využitím obou těchto zařízení a nějak " špatně umístěný "
Ještě další hodiny: 4 kroky
Ještě další hodiny: Jak je vidět z mých předchozích nahrávek, získal jsem asi 7 segmentových zobrazovacích desek z nějakého starého vážicího zařízení. Moje předchozí úsilí používalo Arduino s modulem hodin reálného času. Tento Instructable používá ESP8266 D1 Mini připojený k serveru NTP ! T
LCD fotorámeček nebo DPF (ještě další!): 4 kroky
LCD fotorámeček nebo DPF (ještě další!): Nic nového, jen jiný přístup ke starému triku. Doufám, že to lépe využije líný notebook pressario 305