Cuprins:
- Pasul 1: Proiectați PCB purtător LED
- Pasul 2: Lampă de proiectare și construcție
- Pasul 3: Proiectați și construiți regulatorul de curent LED
- Pasul 4: Concluzie
Video: Încă o altă lampă de acvariu cu LED de înaltă luminozitate (HBLED): 4 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:47
Această instrucțiune arată cum să proiectați și să construiți o lampă LED foarte strălucitoare pentru acvariu. Ceea ce face acest lucru diferit de cel care a existat înainte este că folosesc HBLED-uri în loc de LED-uri tradiționale.
Am găsit un nou HBLED de la Optek care este mult mai puțin costisitor decât majoritatea LED-urilor de mare putere. LED-ul Optek este de aproximativ 50 de cenți în cantități de peste 100. LED-ul este mic la doar pătrat de 3,5 mm. Dar, LED-ul scoate o lumină de 1/2 watt. Există unele dezavantaje ale acestor LED-uri. În primul rând, acestea sunt montate pe suprafață. În al doilea rând, acestea trebuie atașate la un fel de radiator. Câteva lucruri care fac lampa prezentată aici foarte tare. În primul rând, lampa este realizată prin introducerea LED-urilor între două dureri de sticlă. Sticla acționează ca un radiator foarte bun. Sandvișul de sticlă este, de asemenea, sigilat în jurul marginii pentru a-l face etanș la apă. În al doilea rând, lampa este aproape total limpede fiind din sticlă. În plus, deoarece HBLED-urile sunt foarte mici, nu obstrucționează alte lumini de acvariu. Acest lucru face posibil să adăugați pur și simplu noua lampă LED și să continuați să utilizați luminile de acvariu existente pe care le aveți deja. Restul acestui instructiv discută despre proiectarea lămpii HBLED de 14 wați pentru acvariu.
Pasul 1: Proiectați PCB purtător LED
LED-ul Optek, fiind montat pe suprafață, trebuie montat pe un fel de placă de circuit. Am proiectat următoarea placă de circuite pentru a fi cât mai ușor de utilizat posibil. De asemenea, placa trebuie să faciliteze transferul de căldură. Opțiunea de viață poate fi asigurată numai dacă LED-ul nu se încălzește prea mult.
Placa suport este plată pe partea din spate, astfel încât să poată fi legată termic de un radiator. Placa permite, de asemenea, lipirea firelor de-a lungul marginii plăcii. În cele din urmă, placa are plăcuțe termice mari pentru a ajuta la eliminarea căldurii și la transferul la radiator. Aruncați o privire la imaginile atașate pentru mai multe detalii.
Pasul 2: Lampă de proiectare și construcție
Ce modalitate mai bună de a transfera căldura decât de a folosi o placă de sticlă. Placa de sticlă transferă foarte bine căldura. Sticla este, de asemenea, ieftină - placa de sticlă este mai puțin costisitoare decât Plexiglasul. Pur și simplu am folosit niște geamuri cu rame pe care le aveam deja așezate prin casă. Am tăiat două plăci de 18 "x 3 1/2" cu ideea de a sigila LED-urile dintre cele două plăci. Decalajul deschis în jurul marginii paharului este apoi etanșat cu o margine de silicon. Odată sigilat, sticla pare foarte solidă - cele două plăci lipite împreună le fac mult mai puternice.
În timpul asamblării, plăcile purtătoare LED sunt super-lipite chiar pe sticlă. Am folosit în total 24 de LED-uri. Dintre cele 24 de LED-uri, 5 sunt albe calde și 19 sunt albastre. Acest lucru îmi oferă 125 de lumeni de alb cald și 114 lumeni de albastru.
Pasul 3: Proiectați și construiți regulatorul de curent LED
Pentru a obține cantitatea maximă de lumină de la LED-uri, fiecare are nevoie de 150mA de curent. Fără un regulator, acest lucru este greu de realizat. Pe măsură ce LED-urile se încălzesc, tensiunea se schimbă. Deci, pentru a menține 150mA curgând, tensiunea trebuie reglată constant. Alternativa este să fii conservator și să adaugi un rezistor mare de limitare a curentului. Rezistorul limitator actual nu este un design foarte elegant.
Am ajuns să folosesc șase LED-uri în serie cu un regulator LM317. Regulatorul este cablat / configurat pentru a regla curentul în această aplicație. Aruncați o privire la schița și imaginile atașate pentru mai multe detalii.
Pasul 4: Concluzie
Proiectul discutat aici folosește o sursă de alimentare de 24 volți / 600 mA / 14 wați (10 dolari de la Mouser). Din cei 14 wați, 12 wați sunt livrați la LED-urile din acvariu. Restul de doi wați sunt consumați în regulatoarele actuale.
Folosind un termometru, am măsurat temperatura LED-ului pentru a atinge vârful la aproximativ 105 grade F. Această temperatură a fost luată pe exteriorul sticlei. Carcasa regulatorului curent (închis) atinge vârful la 110 grade F și sursa de alimentare crește la 115. Deci, toate cele trei temperaturi sunt doar calde la atingere. Nimic nu se încălzește cu adevărat. Sper că acest lucru îi ajută pe alții care ar putea să se gândească să proiecteze aplicații cu HBLED. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul meu web la "ph-elec.com". Pun operatorul HBLED la dispoziția oricui ar putea fi interesat. Mulțumesc, Jim
Recomandat:
Încă o altă stație meteo inteligentă, dar : 6 pași (cu imagini)
Încă o altă stație meteo inteligentă, dar …: OK, știu că sunt atât de multe astfel de stații meteo disponibile peste tot, dar ia câteva minute pentru a vedea diferența … Afișaje e-hârtie electronică de putere redusă 2 … dar 10 diferite ecrane! Accelerometru bazat pe ESP32 și senzori de temperatură / umiditate Actualizare Wifi
Încă o altă conversie ATX în bancă: 7 pași
Încă o altă conversie ATX la bancă: avertisment: Nu folosiți niciodată o sursă de alimentare ATX cu carcasa oprită, decât dacă știți exact ce faceți, acestea conțin fire sub tensiune letală. Există câteva proiecte în jurul valorii de a converti un psu ATX într-un psu banc, dar niciunul dintre ele nu a fost real
Încă o altă stație meteo (Y.A.W.S.): 18 pași (cu imagini)
Încă o altă stație meteo (Y.A.W.S.): Acest proiect este ideea mea despre stația meteo mereu populară. Al meu se bazează pe un ESP8266, a.96 ” Afișaj OLED și o gamă de senzori de mediu BME280. Stațiile meteo par a fi un proiect foarte popular. Al meu se diferențiază de celălalt
YACS (încă o altă stație de încărcare): 6 pași (cu imagini)
YACS (încă o altă stație de încărcare): o stație de încărcare pentru gadgeturi. Consumabile: Garnituri de cauciuc O cutie Instrumente: burghiu și burghie
Încă încă o altă ramă digitală (Linux): 9 pași
Încă încă o altă ramă digitală (Linux): După ce am văzut alte modele, am vrut să încerc să creez una. Deși nu tocmai ieftin la ~ 135 USD, a fost un proiect distractiv și sunt foarte mulțumit de rezultate. Este curat simplu și necesită doar un fir mic pentru alimentare. Costuri proiect: laptop cu