Სარჩევი:

მაგარი სინათლის წყარო ძველი ლეპტოპის LCD– დან!: 6 ნაბიჯი
მაგარი სინათლის წყარო ძველი ლეპტოპის LCD– დან!: 6 ნაბიჯი

ვიდეო: მაგარი სინათლის წყარო ძველი ლეპტოპის LCD– დან!: 6 ნაბიჯი

ვიდეო: მაგარი სინათლის წყარო ძველი ლეპტოპის LCD– დან!: 6 ნაბიჯი
ვიდეო: Build Tomorrow's Library by Jeffrey Licht 2024, ნოემბერი
Anonim
მაგარი სინათლის წყარო ძველი ლეპტოპის LCD– დან!
მაგარი სინათლის წყარო ძველი ლეპტოპის LCD– დან!

ოდესმე გიფიქრიათ ძველი გატეხილი ლეპტოპის LCD ეკრანის ხელახლა გამოყენებაზე? დიახ, სინამდვილეში თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ მაგარი სინათლის წყარო, რომელიც არის ენერგოეფექტური და მაგარია, რადგან თქვენ გადამუშავებთ ელექტრონიკას.

მარაგები

ძველი ლეპტოპის LCD

LM317 (თქვენი საკუთარი LED დრაივერის დიზაინი)

რეზისტორები 470E, 1.2k, 6.8E (თქვენი საკუთარი LED დრაივერის აშენება)

გასაყიდი რკინა

24V ადაპტერი (თქვენი საკუთარი LED დრაივერის ჩამონტაჟება)

12 ვ ადაპტერი (ნორმალური აშენება)

ნაბიჯი 1: თქვენი ეკრანის ამოცნობა

თქვენი ეკრანის ამოცნობა
თქვენი ეკრანის ამოცნობა
თქვენი ეკრანის ამოცნობა
თქვენი ეკრანის ამოცნობა
თქვენი ეკრანის ამოცნობა
თქვენი ეკრანის ამოცნობა
თქვენი ეკრანის ამოცნობა
თქვენი ეკრანის ამოცნობა

თუ შეხედავთ LCD– ის უკანა მხარეს იქნება ეკრანის სერიული ნომერი და მწარმოებლის კოდი. თქვენ შეგიძლიათ გუგლში ჩაწეროთ ეს ნომერი, ან lcdscreen.com– ში მოძებნოთ ჩვენების ტიპი და მონაცემები ძაბვის დენის შესახებ და ა.შ მისი მონაცემთა ცხრილის საშუალებით.

მე ვიპოვე ჩემი მონაცემების ფურცელი, მე შემეძლო მესმოდა ძირითადი აუცილებელი საგნები, როგორიცაა შეყვანის ძაბვა და ქინძისთავები, სადაც ის უნდა იყოს დაკავშირებული და ა.

ნაბიჯი 2: საკონტაქტო წერტილების პოვნა

საკონტაქტო წერტილების პოვნა
საკონტაქტო წერტილების პოვნა
საკონტაქტო წერტილების პოვნა
საკონტაქტო წერტილების პოვნა

აიღე გამადიდებელი ჭიქა და იყავი დეტექტივი, რომ გაარკვიო შენი გრილი უკანა შუქის ნერვები (მავთულები). დაფაზე იქნება შემდეგი სახელები.

1. LED_EN ან BL_EN

2. V_LED ან VBL

3. LED_PWM

4. GND

ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ ეს 4 ქინძისთავი ჩვენი მუშაობისთვის.

აქ პირველი პინი არის LED_EN, როგორც სახელი ამბობს, რომ ის ჩართავს LED- ს, თუ ის მაღალია. ჩემი მონაცემთა ფურცლის თანახმად, ეს პინი დასახელებულია როგორც LED_EN და შეფასებულია როგორც 3.3V.

სიფრთხილე: გთხოვთ შეამოწმოთ ძაბვის დონე ჩართვამდე

V_LED ან VBL არის VDD, სადაც ჩვენ უნდა შევაერთოთ კვების ძირითადი ძაბვა, ანუ 12V, რომელიც გაძლიერებული სქემით გაძლიერდება საჭირო ძაბვამდე და საბოლოოდ ამოძრავებს LED დრაივერს.

LED_PWM ან PWM პინი არის ადგილი, სადაც თქვენ უზრუნველყოფთ ეკრანის სიკაშკაშის კონტროლს. ასე იცვლება თქვენი ლეპტოპის ეკრანის სიკაშკაშე პულსის სიგანის მოდულირებული სიგნალის მიხედვით. ღონისძიება არის PWM კვადრატული ტალღის მოვალეობის ციკლის თვალსაზრისით და გამოითვლება როგორც ტონი/(ტონი+ტოფი), ანუ თუ ტოფი არის ნულოვანი PWM არის 1 ანუ 100%.

ჩვენ გამოვიყენებთ შუქს 100% ნათლად.

მიწა მიწასთან იქნება დაკავშირებული.

ნაბიჯი 3: ყველაფრის დაკავშირება

ყველაფრის დაკავშირება
ყველაფრის დაკავშირება

მავთულის შეერთებამდე შეგიძლიათ ამოიღოთ LCD მინა ზემოდან, გვერდითი ხრახნების ამოღებით. LCD ბლოკავს სინათლის თითქმის 40%-ს. LCD– ის ამოღების შემდეგ თქვენ დარჩებით ნათელი თეთრი ფენებით და გამჭვირვალე Fresnel lense ფურცელი სინათლის სათანადო გაფანტვისთვის. ფრთხილად იყავით LCD– ის გადაადგილებისას, რადგან ის შუშას მოიცავს! გამოიყენეთ უსაფრთხოების სათვალე და ხელთათმანები. იხილეთ ვიდეო სრული აღწერისთვის.

მას შემდეგ რაც მიიღებთ საჭირო ნივთებს, თქვენ უბრალოდ უნდა შეაერთოთ ბოლო ეტაპზე ნახსენები სატესტო წერტილები, ამის შემდეგ, ვინაიდან ჩვენ გვჭირდება ლოგიკური დონე 3.3 როგორც PWM პინზე, ასევე EN პინზე, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ძაბვის გამყოფი, რომელსაც შეუძლია შეამციროს გამომავალი ასეთი ძაბვა.

ახლა თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ მიწოდება, თუ ყველაფერი კარგად წავა თქვენ დაგხვდებათ სასიამოვნო ნათელი თეთრი შუქით.

აქ ძაბვის გამყოფი განსაზღვრავს გამომავალ ძაბვას.

გამომავალი ძაბვა = VCCxR2/(R1+R2)

ჩვენს შემთხვევაში, R2 არის 470 Ohm და R1 არის 1.2K Ohm.

ნაბიჯი 4: შექმენით თქვენი საკუთარი LED დრაივერი

Image
Image
პროგრამები
პროგრამები

ჩემს შემთხვევაში, ჩემი LED დრაივერი რატომღაც არ მუშაობდა. მე უბრალოდ შევქმენი მუდმივი მიმდინარე წყარო LED ნათურების მართვისთვის. ეს აუცილებელია, რადგან ამ LED- ებზე პირდაპირი ძაბვის გამოყენებამ შეიძლება მათ დაუყოვნებლად გაანადგუროს მაღალი დენის გამო.

როგორც ხედავთ მიკროსქემში არის რეზისტორი, რომელიც უკავშირდება გამომავალ პინს და მორგებულ პინს. LM317– ის მონაცემთა ფურცლის თანახმად, ძაბვის სხვაობა კორექტირების პინსა და Vout pin– ს შორის არის 1.25V, ამიტომ მუდმივი რეზისტორის გაყოფით ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მუდმივი დენი.

საჭირო დენი = 1.25/რ

მე მაქვს 8 LED სერია და მათგან 6 ჯგუფი, ანუ 48 LED.

თითოეულ ჯგუფს სჭირდება დაახლოებით 30mA 24V– ზე, რადგან (3V თითო led x 8LED– ზე)

საერთო დენი იქნება 180mA.

6.8 Ohm რეზისტორის გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ დაახლოებით 183mA, რაც საკმარისია ჩვენი მოთხოვნილებისთვის.

გამომავალი დაკავშირებულია LED შეყვანის საშუალებით მავთულის უშუალო შედუღებით LED მასივის ყველა უარყოფით და დადებით ტერმინალზე.

ნაბიჯი 5: პროგრამები

პროგრამები
პროგრამები
პროგრამები
პროგრამები
პროგრამები
პროგრამები

განათების ეს მაგარი კონფიგურაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას მრავალი მიზნისთვის და ლიმიტი არის მომხმარებლის შემოქმედება.

  1. მე ამას ვიყენებ, როგორც ფოტოსესიის შუქს განაწილებული შუქისთვის.
  2. მაკრო ფოტოგრაფიის შუქი
  3. ფოტო ჩარჩო უკანა განათებით
  4. განათებული ლოგო
  5. ხელოვნების განათება მრავალჯერადი შუქის გამოყენებით

გირჩევთ: