Cuprins:

Lumină LED cu lumină solară și alimentată cu baterie: 4 pași
Lumină LED cu lumină solară și alimentată cu baterie: 4 pași

Video: Lumină LED cu lumină solară și alimentată cu baterie: 4 pași

Video: Lumină LED cu lumină solară și alimentată cu baterie: 4 pași
Video: Proiector solar LED HighPower, cu 360 de LED-uri, 4 tipuri de lumina, Waterproof, Incarcare telefon 2024, Noiembrie
Anonim
Lumină LED cu lumină solară și alimentată cu baterie
Lumină LED cu lumină solară și alimentată cu baterie

În acest instructabil vă voi arăta cum am făcut o lumină cu LED-uri în magazia mea. Deoarece nu am o conexiune la rețea, am făcut-o alimentată cu baterie.

Bateria se încarcă prin panoul solar.

Lumina LED se aprinde printr-un comutator de impulsuri și se stinge după un timp prestabilit. Deoarece este alimentat cu baterie, am încercat să reduc curentul de repaus.

Puterea este stocată într-o baterie LiPo 18650, tensiunea bateriei este crescută printr-un convertor de creștere step-up pentru a alimenta banda LED de 12V. Puterea și sincronizarea sunt controlate printr-un TPL5111 și un Mosfet IRLB8721PbF.

Provizii

Am cumpărat toate componentele de la Aliexpress

  • Panou solar de 6V
  • TPL5111
  • convertor step-up boost
  • IRLB8721PbF
  • Benzi LED de 12V albe
  • Placă de încărcare TP4056 cu conexiune
  • 18650 baterie LiPo

Pasul 1: Pasul 1: circuitul

Pasul 1: Circuitul
Pasul 1: Circuitul
Pasul 1: Circuitul
Pasul 1: Circuitul
Pasul 1: Circuitul
Pasul 1: Circuitul
Pasul 1: Circuitul
Pasul 1: Circuitul

Există multe modalități de a crea o lumină temporizată. Am folosit cipul TPL5111, pentru că îl aveam în stoc și îmi plac caracteristicile și puterea redusă.

Vedeți circuitul atașat pe care îl voi explica aici.

Circuit de încărcare solară

Am folosit un panou solar cu un conector USB feminin. Prin urmare, am adăugat un conector USB tată la circuitul meu, pentru a conecta și detașa panoul solar. Panoul solar este conectat la intrarea încărcătorului TP4056 printr-o diodă 1N5819. Am folosit această diodă schottky, deoarece are o tensiune de transmisie redusă. Am adăugat un jumper în circuitul solar, astfel încât să pot măsura cu ușurință tensiunea de încărcare în această poziție. Am adăugat, de asemenea, o conexiune pentru a încărca bateria printr-un încărcător LiPo normal, deoarece în avans nu știam dacă panoul solar furnizează suficientă energie.

Circuitul bateriei

Bateria 18650 este conectată la modulul încărcătorului TP4056. Este important să utilizați o placă de încărcare TP4056 cu protecție a bateriei (încărcare, alimentare și golire), deoarece celula 18650 nu este protejată singură. Puterea pentru restul circuitului este comutată printr-un comutator de alimentare.

Circuitul TPL5111

Consultați fișa tehnică TPL5111 pentru specificațiile sale și descrierea pinului. Cele mai importante caracteristici sunt descrise aici.

EN / 1SHOT este conectat la masă, astfel încât TPL5111 activează pinul DRV o singură dată când este activat.

Știftul DONE este tras jos, este important să nu lăsați acest știft să plutească. Am adăugat un buton opțional pentru a opri manual LED-urile înainte ca temporizatorul să se termine.

Pinul MDRIVE este conectat la masă prin rezistor. Valoarea rezistorului determină timpul de pornire de pe pinul DRV. În cazul meu, am folosit 18 k Ohm, ceea ce duce la un timp de aproximativ 40 de secunde. Pinul MDRIVE este, de asemenea, conectat la comutatorul LED. Acesta este comutatorul pentru a porni LED-urile.

Comutator cu LED

Am folosit un întrerupător normal de tensiune de rețea ieftin. Am lipit un arc dintr-un punct de bilă dintr-o parte pentru a-l face un comutator de impulsuri. Acest lucru pornește LED-urile pentru timpul prestabilit pentru a scoate bicicleta din magazie. Cu toate acestea, am adăugat și un comutator glisant pentru a menține LED-urile aprinse atâta timp cât comutatorul este pornit.

Pasul 2: Pasul 2: Construiți circuitul

Pasul 2: Construiți circuitul
Pasul 2: Construiți circuitul
Pasul 2: Construiți circuitul
Pasul 2: Construiți circuitul
Pasul 2: Construiți circuitul
Pasul 2: Construiți circuitul

Clădirea este formată din trei părți

  1. PCB-ul
  2. Circuitul încărcătorului
  3. Modificarea comutatorului
  4. Pregătiți banda LED

Vedeți imaginile și subtitrările atașate pentru explicații.

Pentru banda LED: convertorul meu de creștere poate oferi maxim 2A, dar tensiunea a fost redusă la 1,8 A. Am tăiat 3 bucăți de bandă LED și le-am interconectat.

Pasul 3: Pasul 3: Asamblare

Pasul 3: Asamblare
Pasul 3: Asamblare
Pasul 3: Asamblare
Pasul 3: Asamblare
Pasul 3: Asamblare
Pasul 3: Asamblare

Asamblați toate piesele conform circuitului.

Aveam o incintă frumoasă în care puteam încadra piesele. Am folosit un conector impermeabil pentru a alimenta firele.

Panoul solar este montat pe acoperișul magaziei la un unghi ușor spre sud.

Pasul 4: Pasul 4: Testează-l

Pasul 4: Testează-l!
Pasul 4: Testează-l!
Pasul 4: Testează-l!
Pasul 4: Testează-l!
Pasul 4: Testează-l!
Pasul 4: Testează-l!

În cele din urmă, testați setarea.

La lumina puternică a zilei am măsurat 0,2 A de energie de la panoul solar, ceea ce este ok pentru mine. Când panoul solar este la umbră, aceasta se reduce la 25 mA.

În configurarea mea, lumina funcționează excelent și comută după 40 de secunde, conform fișei tehnice a TPL5111.

Recomandat: