Სარჩევი:

დატენვის ლურჯი LED SAD მსუბუქი წიგნი: 17 ნაბიჯი (სურათებით)
დატენვის ლურჯი LED SAD მსუბუქი წიგნი: 17 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: დატენვის ლურჯი LED SAD მსუბუქი წიგნი: 17 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: დატენვის ლურჯი LED SAD მსუბუქი წიგნი: 17 ნაბიჯი (სურათებით)
ვიდეო: ჯენიფერ გეიზი - "უკიდურესი სიმაღლე" - აუდიო წიგნი 2024, ივლისი
Anonim
დატენვის ლურჯი LED SAD მსუბუქი წიგნი
დატენვის ლურჯი LED SAD მსუბუქი წიგნი
დატენვის ლურჯი LED SAD მსუბუქი წიგნი
დატენვის ლურჯი LED SAD მსუბუქი წიგნი
დატენვის ლურჯი LED SAD მსუბუქი წიგნი
დატენვის ლურჯი LED SAD მსუბუქი წიგნი

ცისფერი შუქის თერაპია შეიძლება გამოყენებულ იქნას განწყობის გასაუმჯობესებლად, ძილის გასაუმჯობესებლად, თვითმფრინავების ჩამორჩენის სამკურნალოდ, ძილის დროის დასადგენად და ენერგიის გასაზრდელად. სინათლის თერაპია სარგებელს მოუტანს სტუდენტებს, რომლებიც სკოლას იწყებენ ადრე, როდესაც ჯერ კიდევ ბნელა. ეს შეიძლება მოთავსდეს თქვენს ზურგჩანთაში, არის დაბურული, აქვს რეგულირებადი ტაიმერი და მისი მშენებლობა არც თუ ისე ძვირი ჯდება. დილით გამოყენებამ შეიძლება გადაგაქციოთ ადრეულ ფრინველად, ხოლო საღამოს გამოიყენოთ ღამის ბუ. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის ავტობუსში მგზავრობისას. მახასიათებლები AC ან Li-ion ბატარეის იკვებება შეყვანის ძაბვის ფართო სპექტრი: 8.4-24V 200 LED ნათურები ფართო ხედვის კუთხე ენერგომოხმარება: 14W ბატარეის სრული სიკაშკაშე: 1 სთ 30 წთ (ორი 18650 2.5Ah ბატარეის გამოყენებით) სიკაშკაშის დიაპაზონი: 256 დონე დიფუზური ეკრანი

ნაბიჯი 1: მასალები

მასალები
მასალები
მასალები
მასალები
მასალები
მასალები

1 - ამოღებული წიგნი 8 x 6-1/4 x 1/8 შენახვის ადგილით 1 - გამჭვირვალე პლასტიკური ფურცელი 8 x 6-1/4 x 1/8 - ზე დიდი უხილავი ლენტით 1 - 4 x 8 სპილენძის დაფარული დაფა 1 - 3 x 1-1/4 სპილენძის დაფარული დაფა 2 - 100nF კონდენსატორები 1 - 12-20V ზენერის დიოდი 1 - 1N4001 დიოდი 200 - 0805 ფართო კუთხე 470nm ლურჯი LED (120-130 გრადუსი) 1 - IRFZ44N MOSFET 1 - AO3400 MOSFET 2 - 10M რეზისტორები 1 - 33k რეზისტორი 1 - 1k რეზისტორი 1 - 10k რეზისტორი 20 - 100R რეზისტორები 1 - ჩართვა -გამორთვა 1 - LM7805 მარეგულირებელი 1 - ATtiny85 1 - 8 პინიანი DIP ჩიპების დამჭერი 1 - arduino (თქვენ მხოლოდ ეს გჭირდებათ პროგრამირებისთვის ATTiny85) 1 - LM2577 DC -DC კონვერტორი გამაძლიერებელი მოდული 2 - 10k პოტენომეტრი 1 - DC კვების ბუდე 1 - 9-24V კვების წყარო (18W ან უფრო მაღალი) 1 - 2 უჯრედი 18650 დამცავი უჯრედებისათვის (დაცული უჯრედები ოდნავ აღემატება დაუცველებს) 2 - დაცული 18650 Li -ion ბატარეები 1 - 3A ნელი აფეთქების დაუკრავენ (თუ იყენებთ დაუცველ ბატარეებს) 4 - კომპლექტი stand -off (1/8 "ვფიქრობ) 4 - კომპლექტი კაკალი და ჭანჭიკები (1/8" სქელი) * ყველა რეზისტორი და კონდენსატორი აქვს 0805 პაკეტი

ნაბიჯი 2: წრე

წრე
წრე
წრე
წრე

ამ წრეში მე დავპროგრამე ATTiny85 როგორც ქრონომეტრი და PWM სინათლის მკრთალი. Q1 არის დატვირთვის გადამრთველი მისი კვებისათვის. მაღალი სიმძლავრის IRFZ44N ამუშავებს კონვერტორის შემომავალ დენს. D1 იცავს დაბალი სიმძლავრის Q1- ს, ხელს უშლის მის კარიბჭეს ძაბვას 20V- ზე მეტი. R5 იცავს Q2 მასივის ძაბვის ვარდნის საშუალებით მცირე რაოდენობით მათში გადინების საშუალებას, რაც Q2– ის Vds– ს არ აღემატება 30V– ს. თქვენ შეამჩნევთ, რომ ტაიმერის გამორთვის დროსაც კი ისინი სუსტად განათებულნი იქნებიან. LM2577 შემდგომი გადამყვანი ინარჩუნებს LED მასივს 30-35V- ზე და საშუალებას გვაძლევს გამოვიყენოთ მიწოდების ძაბვის ფართო სპექტრი. ის შეიძლება მორგებული იყოს დაბალ ძაბვაზე, თუ დენი ძალიან მაღალია ან გჭირდებათ ნაკლები შუქი. მე მქონდა გამომავალი ძაბვა დაყენებული 32.3V– ზე, ხოლო რეზისტორები იყო 1.5V– ზე, რაც აძლევდა 15 mA– ს. DC ბუდე იყო სადენიანი, რათა მიეწოდებინა ორმაგი ენერგია მისი შუა პინი აკუმულატორის მიწასთან, გარე პინი კვების ბლოკის მიწასთან.

ნაბიჯი 3: ესკიზი ATtiny85– ისთვის

ესკიზი ATtiny85– ისთვის
ესკიზი ATtiny85– ისთვის
ესკიზი ATtiny85– ისთვის
ესკიზი ATtiny85– ისთვის
ესკიზი ATtiny85– ისთვის
ესკიზი ATtiny85– ისთვის
ესკიზი ATtiny85– ისთვის
ესკიზი ATtiny85– ისთვის

ეს ესკიზი აწარმოებს ATtiny85– ს როგორც PWM დაბინდვაზე, ასევე ნათურის ტაიმერზე. VR1 ადგენს LED მასივის სიკაშკაშის დონეს 255 საფეხურზე, ხოლო VR2 ადგენს მკურნალობის დროს 0 -დან 60 წუთამდე, მეორდება ყოველ საათში, რაც შეიძლება სასურველი იყოს ღამით მუშაობისას. თქვენ უნდა შეცვალოთ პარამეტრები სანამ ჩართავთ მას, რადგან ATtiny85 კითხულობს მას მხოლოდ დასაწყისში. თუ გსურთ განსხვავებული/გამორთვის პერიოდი, შეცვალეთ periodMin მნიშვნელობა. თქვენ შეგიძლიათ ისწავლოთ ATtiny85– ის პროგრამირება აქ: https://www.instructables.com/id/Program-an-ATtiny-with-Arduino/ int LEDPin = 0; // ციფრული პინთან დაკავშირებული PWM შეყვანა 0 int brightPin = 2; // სიკაშკაშის პოტენომეტრი, რომელიც დაკავშირებულია ანალოგიურ პინთან 2 int timerPin = 3; // ტაიმერი პოტენომეტრი, რომელიც დაკავშირებულია ანალოგურ პინთან 3 ხანგრძლივი პერიოდი Min = 60; // ადგენს დროის პერიოდს წუთებში long periodSec = periodMin*60; // ითვლის დროის პერიოდს წამებში გრძელი პერიოდი = 1000*periodSec; // ითვლის დროის პერიოდს მილიწამებში void setup () {pinMode (LEDPin, OUTPUT); // აყენებს პინს გამომავლად} void loop () {int val1 = analogRead (brightPin); // წაიკითხეთ სიკაშკაშის პარამეტრი potentiometer analogWrite (LEDPin, val1 / 4); // ადგენს LED მასივის სიკაშკაშის დონეს 0 -დან 255 int val2 = analogRead (timerPin); // კითხულობს ტაიმერის პარამეტრების პოტენომეტრს ხანგრძლივად = (პერიოდი*val2/1023); // დროზე მილიწამებში დიდხანს გამორთულია = (პერიოდი-ჩართვა); // გამორთვის დრო მილიწამებში დაგვიანებით (ჩართული); analogWrite (LEDPin, 0); // ადგენს LED მასივის სიკაშკაშეს 0 დაგვიანებით (გამორთულია); }

ნაბიჯი 4: ExpressPCB ფაილები

ExpressPCB ფაილები
ExpressPCB ფაილები
ExpressPCB ფაილები
ExpressPCB ფაილები

მე დავამუშავე მიკროსქემის დაფები ExpressPCB გამოყენებით და ჩავრთე ფაილი სრული გვერდის დასაბეჭდად. გთხოვთ მოგერიდებათ შეცვალოთ დიზაინი თუ გაქვთ სხვა კომპონენტის პაკეტი. შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ExpressPCB ამ ვებგვერდიდან: https://www.expresspcb.com/ExpressPCBHtm/Download.htm Linux– ისთვის შეგიძლიათ დააინსტალიროთ WINE პროგრამის გამოსაყენებლად.

ნაბიჯი 5: ჩამონტაჟებული წინააღმდეგობა მიკროსქემის დაფებისთვის

Etch- წინააღმდეგობა მიკროსქემის დაფებისთვის
Etch- წინააღმდეგობა მიკროსქემის დაფებისთვის
Etch- წინააღმდეგობა მიკროსქემის დაფებისთვის
Etch- წინააღმდეგობა მიკროსქემის დაფებისთვის

ნაბიჯი 6: მიკროსქემის დაფის ამოკვეთა

მიკროსქემის დაფის გრავირება
მიკროსქემის დაფის გრავირება
მიკროსქემის დაფის გრავირება
მიკროსქემის დაფის გრავირება

მე გამოვიყენე რკინის ქლორიდი დაფების დასამუშავებლად.

ნაბიჯი 7: ამოღებულია წინააღმდეგობის გაწევა

Etch- წინააღმდეგობა ამოღებულია
Etch- წინააღმდეგობა ამოღებულია
Etch- წინააღმდეგობა ამოღებულია
Etch- წინააღმდეგობა ამოღებულია

ამოღება etch- წინააღმდეგობის აცეტონი.

ნაბიჯი 8: შედუღებული კომპონენტები

შედუღებული კომპონენტები
შედუღებული კომპონენტები
შედუღებული კომპონენტები
შედუღებული კომპონენტები
შედუღებული კომპონენტები
შედუღებული კომპონენტები

მე ხელით შევაერთე SMD კომპონენტები ამ ნაბიჯში. ნაკადი უნდა იქნას გამოყენებული კომპონენტების გაფორმებამდე, რაც ამ ნაბიჯის ყველაზე დამღლელი ნაწილია. პინცეტი საჭიროა LED- ების გადასატანად, ხოლო thumbtack შეიძლება გამოყენებულ იქნას LED- ების ჩასატარებლად გამაგრების ბალიშებზე შედუღების დროს.

ნაბიჯი 9: ამოღებულია ნაკადის ნარჩენები

ამოღებულია ნაკადის ნარჩენები
ამოღებულია ნაკადის ნარჩენები

ნაკადის ნარჩენები ამოიღეთ აცეტონით.

ნაბიჯი 10: მავთულები დაძაბულობის შემსუბუქებით

მავთულები დაძაბულობის შემსუბუქებით
მავთულები დაძაბულობის შემსუბუქებით
მავთულები დაძაბულობის შემსუბუქებით
მავთულები დაძაბულობის შემსუბუქებით
მავთულები დაძაბულობის შემსუბუქებით
მავთულები დაძაბულობის შემსუბუქებით

გამოიყენეთ ცხელი წებო, რათა დაძაბოთ მავთულები.

ნაბიჯი 11: ხვრელები მიკროსქემის დაფების შესაკრავად

ხვრელები მიკროსქემის დაფების შესაკრავად
ხვრელები მიკროსქემის დაფების შესაკრავად
ხვრელები მიკროსქემის დაფების შესაკრავად
ხვრელები მიკროსქემის დაფების შესაკრავად
ხვრელები მიკროსქემის დაფების შესაკრავად
ხვრელები მიკროსქემის დაფების შესაკრავად

გაბურღეთ ხვრელები სადგამებისა და DC დენის ჯეკის შესასრულებლად. ხვრელის კიდეების გასასწორებლად გამოიყენეთ დრემელი.

ნაბიჯი 12: ხრახნები მიკროსქემის დაფებისთვის და ბატარეის დამჭერისთვის

ხრახნები მიკროსქემის დაფებისთვის და ბატარეის დამჭერისთვის
ხრახნები მიკროსქემის დაფებისთვის და ბატარეის დამჭერისთვის
ხრახნები მიკროსქემის დაფებისთვის და ბატარეის დამჭერისთვის
ხრახნები მიკროსქემის დაფებისთვის და ბატარეის დამჭერისთვის

ნაბიჯი 13: მავთულები საკაბელო კავშირებით

მავთულები საკაბელო კავშირებით
მავთულები საკაბელო კავშირებით

ნაბიჯი 14: გამჭვირვალე საფარი LED- ებისთვის

გამჭვირვალე საფარი LED- ებისთვის
გამჭვირვალე საფარი LED- ებისთვის
გამჭვირვალე საფარი LED- ებისთვის
გამჭვირვალე საფარი LED- ებისთვის
გამჭვირვალე საფარი LED- ებისთვის
გამჭვირვალე საფარი LED- ებისთვის

ცხელი წებო გამჭვირვალე პლასტიკური ფურცელი წიგნს. თქვენ გამოიყენებთ უხილავ ლენტს, როგორც დიფუზორს, ასე რომ ჩვენ დაგვჭირდება პლასტიკური ფურცელი მის მხარდასაჭერად.

ნაბიჯი 15: უხილავი ლენტი, როგორც სინათლის გამავრცელებელი

უხილავი ლენტი, როგორც სინათლის გამავრცელებელი
უხილავი ლენტი, როგორც სინათლის გამავრცელებელი
უხილავი ლენტი, როგორც სინათლის გამავრცელებელი
უხილავი ლენტი, როგორც სინათლის გამავრცელებელი
უხილავი ლენტი, როგორც სინათლის გამავრცელებელი
უხილავი ლენტი, როგორც სინათლის გამავრცელებელი

დაფარეთ გამჭვირვალე პლასტიკური უხილავი ლენტით.

ნაბიჯი 16: განყოფილების აღნიშვნა პოტენომეტრისათვის

განყოფილების მარკირება პოტენციომეტრისათვის
განყოფილების მარკირება პოტენციომეტრისათვის

გაზომეთ ძაბვა VR2- ის ცენტრალურ ონკანზე 500 მვ -ით. ეს იქნება 10% ან 6 წუთი 1 საათის განმავლობაში. მონიშნეთ განყოფილებები მიკროსქემის დაფაზე.

ნაბიჯი 17: გაუმჯობესება

გაუმჯობესებები
გაუმჯობესებები
გაუმჯობესებები
გაუმჯობესებები

გამოიყენეთ 3- დან 6-უჯრედიანი ლითიუმ-იონური ბატარეის დამჭერი: უფრო მაღალი ძაბვის შემთხვევაში, სინათლის წიგნი უფრო ეფექტური ხდება და გაცივდება, რადგან კონვერტორი მოითხოვს ნაკლებ დენს და დატვირთვა MOSFET სრულად არის ჩართული. გამოიყენეთ ხვრელი კომპონენტები LED მასივისთვის: თქვენ შეიძლება გაგიადვილდეთ ხვრელიანი LED- ების შედუღება და თქვენ არც კი დაგჭირდებათ დაფის ამოკვეთა! მოძებნეთ LED- ები ფართო სხივის კუთხეებით დაახლოებით 130 გრადუსი და ნაცვლად გამოიყენეთ პერფის დაფა. შეიძლება დაგჭირდეთ სქელი წიგნი თანაბარი განათებისთვის.

მიკროკონტროლერის კონკურსი
მიკროკონტროლერის კონკურსი
მიკროკონტროლერის კონკურსი
მიკროკონტროლერის კონკურსი

მეორე პრიზი მიკროკონტროლერის კონკურსში

გირჩევთ: