Cuprins:

Ciclul unei lumini solare de grădină pe un RBG: 7 pași (cu imagini)
Ciclul unei lumini solare de grădină pe un RBG: 7 pași (cu imagini)

Video: Ciclul unei lumini solare de grădină pe un RBG: 7 pași (cu imagini)

Video: Ciclul unei lumini solare de grădină pe un RBG: 7 pași (cu imagini)
Video: Cyberpunk 2077 (Киберпанк 2077 без цензуры) #4 Прохождение (Ультра, 2К) ► ЩУЧЬИ РУКИ 2024, Iulie
Anonim
Puneți pe bicicletă o lumină solară de grădină la un RBG
Puneți pe bicicletă o lumină solară de grădină la un RBG
Ciclismul unei lumini solare de grădină la un RBG
Ciclismul unei lumini solare de grădină la un RBG
Ciclismul unei lumini solare de grădină la un RBG
Ciclismul unei lumini solare de grădină la un RBG
Puneți pe bicicletă o lumină solară de grădină la un RBG
Puneți pe bicicletă o lumină solară de grădină la un RBG

Există o mulțime de videoclipuri pe Youtube despre repararea luminilor solare de grădină; prelungind durata de viață a bateriei unei lumini solare de grădină, astfel încât acestea să funcționeze mai mult noaptea și o multitudine de alte piratări.

Acest Instructable este puțin diferit de cele pe care le găsiți pe Youtub. Aceasta este aprinsă pentru luminile de grădină pentru ciclism, de la alb strălucitor la LED-uri RGB sau stroboscopice.

Pasul 1: Primul circuit

Primul circuit
Primul circuit
Primul circuit
Primul circuit
Primul circuit
Primul circuit
Primul circuit
Primul circuit

Acum nu este vorba despre lumini solare de grădină, doar schimbați LED-ul alb strălucitor într-un LED RGB cu cip și funcționează ca acest prim circuit.

Cu acest circuit puteți înlocui doar LED-ul alb strălucitor cu un LED cu cip, RGB sau Strobe și circuitul funcționează.

Pasul 2: Instrumente și consumabile

Instrumente și consumabile
Instrumente și consumabile
Instrumente și consumabile
Instrumente și consumabile

Diodele 1N4148 sau 1N5817

LED-uri Chip RGB sau Strobe

Condensatoare de la 0,1 uf la 10 uf

Șurubelniță pentru a deschide luminile solare

Freze laterale

Clemă de primăvară

Cleste pentru nas

Solder

Ciocan de lipit

Pasul 3: Circuit ușor de construit

Circuit ușor de construit
Circuit ușor de construit
Circuit ușor de construit
Circuit ușor de construit
Circuit ușor de construit
Circuit ușor de construit
Circuit ușor de construit
Circuit ușor de construit

Dacă doriți să vă construiți propriul circuit, acesta este cel mai simplu și mai ușor de construit circuit.

Celula solara de 4 volti

LED cu chip RGB

1N5817 diodă

Rezistor de 5,6 kΩ

Rezistor de 100 Ω

S8550 sau orice tranzistor PNP de uz general

3 x baterii de 1,2 volți

Niște sârmă

Cum funcționează acest circuit este simplu; când soarele este sus, se aplică o sarcină pozitivă la baza tranzistorului care deschide tranzistorul PNP. Aceasta oprește LED-ul RGB, permițând întregului curent să treacă prin dioda 1N5817 pentru a încărca bateriile.

Cand soarele apune; celula solară permite curentului să curgă în sens invers aplicând o sarcină negativă la baza tranzistorilor PNP. Aceasta închide tranzistorul PNP și permite curentului din baterii să curgă prin LED-ul RGB. Dioda 1N5817 împiedică bateriile să aplice o încărcare pozitivă la baza tranzistorului PNP.

Pasul 4: Sus Ciclarea unei lumini solare cu un hoț Joule

Ciclează o lumină solară cu un hoț Joule
Ciclează o lumină solară cu un hoț Joule
Ciclează o lumină solară cu un hoț Joule
Ciclează o lumină solară cu un hoț Joule
Ciclează o lumină solară cu un hoț Joule
Ciclează o lumină solară cu un hoț Joule
Ciclează o lumină solară cu un hoț Joule
Ciclează o lumină solară cu un hoț Joule

Hoțul de joule 5252F este un dispozitiv simplu; convertește 1,2 volți de la bateriile reîncărcabile, la o tensiune capabilă să alimenteze LED-ul. Folosind proprietățile inductorului, hoțul de joule pornește și oprește curentul crescând tensiunea și scăzând curentul. Puteți vedea curentul de comutare pe un osciloscop.

Pasul 5: Schimbarea LED-ului

Schimbarea LED-ului
Schimbarea LED-ului
Schimbarea LED-ului
Schimbarea LED-ului
Schimbarea LED-ului
Schimbarea LED-ului

Dacă schimbați doar LED-ul, este posibil să nu se aprindă. Motivul este că LED-ul cipului folosește 10 miliamperi mai mult curent decât LED-ul alb.

Privind foaia de date 5252F, puteți vedea că inductorul de 270 uH furnizează 14,5 miliamperi și LED-ul cipului are nevoie de peste 20 miliamperi. Din foaia de date 5252F găsiți că trebuie să schimbați inductorul la un inductor de 150 uH.

Acum LED-ul cipului se aprinde, însă nu trece prin roșu verde albastru. Când conectați osciloscopul la LED, puteți vedea ce nu era în fișele tehnice. LED-ul cipului are nevoie de curent continuu. Cipul din LED începe să se numere până la schimbarea culorii de fiecare dată când pornește alimentarea, astfel încât fiecare semnal de la hoțul de joule este numărătoarea de pornire și nu ajunge niciodată la următoarea culoare.

Pentru a remedia acest lucru, trebuie să adăugați un buffer la LED.

Pasul 6: Circuitul tampon

Circuitul tampon
Circuitul tampon
Circuitul tampon
Circuitul tampon
Circuitul tampon
Circuitul tampon
Circuitul tampon
Circuitul tampon

Circuitul tampon este doar o diodă și un condensator adăugat la circuitul dintre hoțul de joule și LED-ul cipului.

Dioda menține condensatorul încărcat atunci când semnalul hoțului de joule merge la 0 volți, acum, când conectați osciloscopul la LED-ul cipului, există doar o mică ondulare în curentul continuu, iar LED-ul cipului trece prin diferitele culori.

Pasul 7: Asamblați și configurați

Asamblați și configurați
Asamblați și configurați
Asamblați și configurați
Asamblați și configurați
Asamblați și configurați
Asamblați și configurați
Asamblați și configurați
Asamblați și configurați

Acum, când aveți luminile de grădină RGB sau Strobe funcționează, asamblați-le și plasați-le afară într-un loc unde să poată face soare plin.

Recomandat: