Cuprins:
- Pasul 1: Materiale necesare - în mare parte recuperate pentru acest proiect
- Pasul 2: Instrumente necesare
- Pasul 3: Dezasamblarea luminii solare
- Pasul 4: Diagrama circuitului, circuitul divizorului de tensiune și testarea
- Pasul 5: Pregătirea cutiei bateriei pentru LED și cablul de alimentare USB
- Pasul 6: Montarea uscată a divizorului rezistorului, conexiunile USB și baterie
- Pasul 7: Asamblare finală și testare
- Pasul 8: Instalare și gânduri finale
Video: Defecțiune de curent alternativ, lumină LED pentru drum cu baterie: 8 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41
În timpul unei recente întreruperi de curent, în cele mai întunecate adâncimi ale subsolului meu … o lumină ar fi fost foarte utilă într-adevăr. Din păcate, lanterna mea era la câteva camere întunecate. M-am răsucit puțin, am găsit lumina și m-am îndreptat spre camera familiei. Soția mea avea 3 lumânări aprinse și ne-am așezat întrebându-ne când va reveni puterea. Atunci am început să planific o soluție la această dilemă întunecată.
Pasul 1: Materiale necesare - în mare parte recuperate pentru acest proiect
Pentru acest proiect voi folosi un corp de iluminat solar abandonat pentru circuitul principal și o sursă de alimentare USB cu unghi drept.
Bateria este o baterie standard cu lumină solară care va furniza curentul continuu la curentul alternativ.
1- încărcător USB cu unghi drept 5 VDC la ieșire de 1 amp.
1 - cablu sau conector tată USB-A (https://bc-robotics.com/shop/usb-diy-slim-connector-shell-m-plug/)
1- corp de iluminat solar - am avut câteva la îndemână cu panouri solare eșuate.
1 - 2 suport pentru baterii AA cu comutator - am avut câteva de la niște lumini de magazin de dolari.
1- 800 la 1, 400 mAh baterie NiMH (aceasta poate varia între diferite lumini solare)
1 - 2 K ohm rezistență de 1/4 wați.
1 - 3,9 K ohm rezistență de 1/4 wați.
Sârmă cuplată de calibru 22, termocontractibil.
Pasul 2: Instrumente necesare
Stație de lipit și de lipit.
Pistol de lipit și stick de lipit.
Burghiu și burghie.
Fișier mic rotund.
A treia mână - utilă așa cum sugerează și numele.
Cleste chirurgicale sau cleste pentru nas.
Placă de tăiat - am una din plastic aruncată pe care o folosesc pe bancă la găurire și tăiere.
Volt digital, amplificator, ohmmetru - am folosit un contor pentru consumul de curent și un al doilea pentru citirile de tensiune.
Sârme de panouri și jumper pentru testare.
Pasul 3: Dezasamblarea luminii solare
Reparasem aproximativ șase din cele unsprezece corpuri solare pentru un prieten și, în timp ce le testam într-o zi însorită, am observat că mai multe nu mai funcționau. După câteva teste, am descoperit că panourile solare și-au pierdut tensiunea de ieșire după ce s-au încălzit la soare. Am încercat să găsesc punctul de eșec, dar nu am putut efectua o soluție de încredere. Am avut 5 corpuri de iluminat cu LED-uri de lucru și controlere QX5252f. Acest lucru ar oferi circuitul principal pentru acest proiect de iluminat.
Am tăiat cablurile de la panoul solar și am adăugat termocontractor galben, astfel încât să pot identifica firele de pe placa de control. Am tăiat și cablul + și - de la suportul bateriei. LED-ul a rămas conectat la placa controlerului. A trebuit să răzuiesc plasticul care ținea LED-ul în poziție, era destul de ușor de făcut fără a deteriora nimic.
Acum controlerul era gata să testeze cu sursa de alimentare USB ca încărcător de baterii, în locul panoului solar.
SFAT: Asigurați-vă că căutați QX5252f online, este un circuit integrat foarte unic.
Pasul 4: Diagrama circuitului, circuitul divizorului de tensiune și testarea
Am studiat mai multe site-uri pentru a afla mai multe despre luminile solare și despre modul de încărcare a bateriilor NiMH. În cele din urmă, am decis că voi menține tensiunea de încărcare la aproximativ 1,4 vcc la 1,6 vcc, iar curentul de încărcare sub 1 mA.
Deoarece lumina ar fi folosită foarte rar, nu a fost dorită o reîncărcare rapidă.
Valorile rezistenței necesare în acest caz au fost de 3, 900 ohmi (3K9) și 2, 000 ohmi (2K).
Am asamblat rezistențele pe o placă de panou, am conectat cablurile de la placa de circuit recuperată la placa de pană ca în schema atașată.
Am conectat apoi cei 5 vcc de la priza de alimentare USB la divizorul de tensiune și am adăugat bateria.
Lumina LED a fost oprită așa cum ar trebui să fie, deoarece divizorul de tensiune conectat la terminalul de intrare SOL de pe placa de circuit imita tensiunea pe care o va furniza o celulă solară în lumina solară.
Apoi am deconectat sursa de alimentare USB de 5 vdc și LED-ul s-a aprins așa cum ar trebui.
Am adăugat apoi voltmetrul și amp-ul și am confirmat că citirile sunt similare cu valorile calculate.
Acum era timpul să punem la cale proiectul!
Notă: Pentru a economisi spațiu atașând rezistențele la placa de circuit, le-am răsucit ca în imagine.
Pasul 5: Pregătirea cutiei bateriei pentru LED și cablul de alimentare USB
Poate a fost noroc, poate gândire eficientă; LED-ul se potrivește în poziție, cu doar o mică decupare și înregistrare în gol sub comutatorul glisant. Am forat gaura pentru a permite LED-ului să strălucească prin cutia bateriei și totuși folosesc comutatorul glisant.
Deoarece a fost necesară doar o baterie AA NiMH, am putut folosi cealaltă jumătate a suportului pentru instalarea PCB-ului de lumină solară și a divizorului de tensiune. Trebuia să înclin gaura cablului USB în partea PCB a suportului bateriei. Am lăsat fișierul rotund la loc pentru a arăta unghiul la care am ținut burghiul. Au fost necesare câteva depuneri minore, dar cablurile USB erau exact acolo unde aveam nevoie pentru conectarea la PCB și la divizorul de tensiune.
Pasul 6: Montarea uscată a divizorului rezistorului, conexiunile USB și baterie
Această parte este puțin dificilă, dar cu răbdare a fost direct înainte.
Am pliat cablurile în direcția în care ar trebui conectate.
Imaginile pot fi înșelătoare, deoarece am întors cutia pentru a ajuta la unghiul de lipire a fiecărei conexiuni.
Era clar că puteam folosi conexiunile PCB pentru a instala divizorul de tensiune și a economisi spațiu.
Am desoldat cablurile care s-ar fi conectat la celula solară (aveau căldura galbenă pe ele).
Singurul cablu de la 2K pe care l-am lipit în gaura pe care era cel negru negativ al celulei solare.
Notă: Aici cablul USB negru va fi lipit ulterior.
2K cu plumb divizor 3K9 s-a dus la gaura pe care a fost plumbul alb pozitiv al celulei solare.
Notă: Celălalt cablu 3K9 este lăsat deschis pentru moment … acesta se va conecta la cablul roșu USB +.
Atenție aici: Conectorul USB A trebuie să se potrivească uscat pentru a se conecta la mufa de alimentare USB, pentru a permite o potrivire perfectă, dar permite ca cutia bateriei să fie centrată pe sursa de alimentare. Vom folosi adeziv fierbinte mai târziu pentru a asigura acest lucru în Adunarea finală.
Aici, o clemă chirurgicală sau un clește pentru nas ajută la conexiunile USB A.
-puneți cutia bateriei astfel încât să puteți ține cablul USB negru și lipiți-l pe un singur cablu de rezistență 2K.
- apoi lipiți cablul USB + roșu la cablul de rezistență 3K9 deschis.
Adăugați căderi de căldură peste conexiuni pentru a preveni riscul scurtcircuitării firelor.
Plumbul negru al bateriei poate fi lipit la bara de autobuz care se conectează la terminalul cu arc, ca în imagine.
Bateria albă + cablul pot fi lipite la contactul deschis de pe comutatorul glisant.
Instalați bateria și, cu comutatorul glisant în poziția pornit, LED-ul ar trebui să se aprindă.
Suntem apoi pregătiți pentru asamblarea finală.
Pasul 7: Asamblare finală și testare
Primele două imagini arată cum trebuie poziționată cutia bateriei și conectorul USB A și lipirea topiturii la cald.
Puteți vedea lipiciul în imaginea a 2-a în special.
Notă: USB A este lipit doar de cutia bateriei. Nu am lipit cutia bateriei de încărcătorul USB, astfel încât cutia bateriei ar putea fi scoasă pentru service sau pentru înlocuirea bateriei.
Testare:
Mutați comutatorul de alimentare de pe cutia bateriei în poziția Pornit, iar LED-ul ar trebui să se aprindă.
Conectați ansamblul luminos al cutiei bateriei la încărcătorul USB și conectați-l la priza de curent alternativ.
LED-ul ar trebui să se stingă și este acum gata de implementare.
Pasul 8: Instalare și gânduri finale
Instalare:
Am instalat panoul de alimentare cu curent alternativ, baterie cu LED-uri în mufa holului de la subsol și mă simt mai bine știind că calea va fi definită în mod clar la următoarea cădere a alimentării.
Gânduri finale:
Știu bine că aș fi putut cumpăra un produs similar pentru aproximativ 20 USD, dar mi-a plăcut experiența de învățare ȘI folosind câteva piese și piese recuperate din „cutia de piese”.
Recomandat:
Diferența dintre (curent alternativ și curent continuu): 13 pași
Diferența dintre (curent alternativ și curent continuu): Toată lumea știe că electricitatea este în mare parte curent continuu, dar ce zici de un alt tip de electricitate? Cunoști Ac? Ce înseamnă AC? Este utilizabil atunci DC? În acest studiu vom cunoaște diferența dintre tipurile de electricitate, surse, aplicații
Soft Starter (limitator de curent de intrare) pentru încărcări de curent alternativ și continuu: 10 pași
Soft Starter (limitator de curent de intrare) pentru încărcări de curent alternativ și continuu: curentul de intrare / supratensiunea de pornire este curentul maxim de intrare instantanee tras de un dispozitiv electric la prima pornire. Curentul de pornire este mult mai mare decât curentul stării de echilibru al sarcinii și aceasta este sursa multor probleme, cum ar fi siguranța bl
Cum să conectați lumina LED la curent alternativ: 6 pași
Cum să conectați lumina cu led la curent alternativ: în acest instructable vă voi arăta cum să conectați ledul la o tensiune de 220v ca. NOTĂ: Acest circuit este periculos
Lampă de lucru circulară cu lumină LED LED alimentată de curent alternativ: 12 pași (cu imagini)
Lampă de lucru cu lumină circulară cu LED alb alimentată de curent alternativ :, utilizați LED-uri luminoase pentru a înlocui lumina circulară fluorescentă în lampa de lucru pentru lupă. Să fie lumină! O dificultate medie Instrucționabilă pentru fixarea unei lămpi de lucru cu lupă circulară, convertindu-se într-o sursă de lumină alternativă cu energie foarte scăzută și fiabilitate ridicată
Lumină de sincronizare a motorului alimentată de curent alternativ: 8 pași
Lumină de sincronizare a motorului alimentat de curent alternativ: În anii 1970 am vrut o lampă de sincronizare xenon care să înlocuiască lumina de temporizare neon aproape inutilă pe care o aveam. Am împrumutat lumina de sincronizare alimentată de un prieten. În timp ce îl aveam, l-am deschis și am făcut o diagramă a circuitului. Apoi am mers la o electronică