Სარჩევი:

DIY ავტომატური ღამის შუქი: 15 ნაბიჯი (სურათებით)
DIY ავტომატური ღამის შუქი: 15 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: DIY ავტომატური ღამის შუქი: 15 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: DIY ავტომატური ღამის შუქი: 15 ნაბიჯი (სურათებით)
ვიდეო: ძველი სოფლის სახლიდან CANDY-მდე! 2024, ნოემბერი
Anonim
DIY ავტომატური ღამის შუქი
DIY ავტომატური ღამის შუქი

გააკეთეთ უბრალო ღამის შუქი, რომელიც ბნელდება და ჩაქრება შუქზე!

ნაბიჯი 1: უსაფრთხოება !

გაფრთხილება: ეს პროექტი იყენებს მიკროსქემს, რომელიც ცნობილია როგორც "capacitve dropper" ან "transformerless power supply", რათა გააძლიეროს 120vac კედლის გასასვლელიდან 12,8vdc- მდე LED- ებისათვის. ამ ტიპის ელექტრომომარაგება არ არის იზოლირებული კედლის განყოფილებიდან! ეს ნიშნავს, რომ თუ თქვენ შეეხებით ამ წრედის ნაწილს და რაღაცას, რაც დასაბუთებულია, შეძლებთ შოკირდეთ !!! ეს წრე უსაფრთხოა გამოსაყენებლად მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი ჩაშენებულია პლასტმასის ყუთში ყოველგვარი მავთულის გარეშე.

ასევე მნიშვნელოვანია იზოლაციის ტრანსფორმატორის გამოყენება, თუ თქვენ აპირებთ ამ წრეში შემოწმებას ოსცილოსკოპით. საიზოლაციო ტრანსფორმატორის გარეშე თქვენ გექნებათ კარგი შანსი, რომ შეავსოთ თქვენი შესაძლებლობები.

ეს წრე ისეთივე უსაფრთხოა, როგორც თქვენ, გთხოვთ ფრთხილად იყოთ.

ნაბიჯი 2: როგორ მუშაობს ის?

Როგორ მუშაობს?
Როგორ მუშაობს?

სანამ ჩვენ შევქმნით ღამის შუქს, უნდა გვესმოდეს, თუ როგორ აკეთებს ის რას აკეთებს.

ზოგადი იდეა ასეთია: ამ მიკროსქემის პირველი ნაწილი არის ნახევრად ტალღის გასწორებული კონდენსატორული საწვეთური, რომლის გამომუშავება საშუალოდ 7.5 მ. იგი გამოიყენება ოთხი 3.2 ვ თბილი თეთრი LED- ების შესანახად. როდესაც საკმარისი სინათლე მოხვდება სინათლის სენსორში, LED- ების გამომუშავება მცირდება და LED- ების განათების ნაცვლად ტრანზისტორში გადის 7.5 მ.

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ თითოეული კომპონენტის ურთიერთქმედებით იხილეთ ქვემოთ:

შესასვლელი არის ორი მავთულის ბალიში სქემატური წარწერით AC1 და AC2 მარცხნივ. ეს ბალიშები იღებენ 120 ვაკს კედლის განყოფილებიდან. ჩვენ გვჭირდება გზა, რომ შევზღუდოთ დენი, რომელიც მიედინება ამ წრეში, ისე, როგორც LED- ებს შეუძლიათ გაუმკლავდეს.

ეს მიმდინარე შეზღუდვა შეიძლება გაკეთდეს რეზისტორის მიერ, მაგრამ რეზისტორი დახარჯავს დიდ ენერგიას სითბოს სახით. ეს უბრალოდ ფუჭია, ამიტომ ჩვენ გამოვიყენებთ კონდენსატორს დენის შესაზღუდავად. ეს არის სადაც სქემა იღებს სახელს "capacitve dropper". როგორ ზღუდავს კონდენსატორი დენს?

C1 ზღუდავს დენს დაახლოებით 15 მ. გზა C1 ამას აკეთებს რასაც ეწოდება წინაღობა. ახსენით რა არის წინაღობა და საიდან მოდის ის ამ სასწავლო ინსტრუქციის ფარგლებს მიღმა, მაგრამ უბრალოდ იფიქრეთ წინაღობაზე, როგორც წინააღმდეგობაზე, რომელიც იცვლება სიხშირით. კონდენსატორის წინაღობა მოცემულია განტოლებით: Xc = 1 / (2 pi F C), სადაც Xc არის წინაღობა ohms- ში, pi არის 3.14, F არის AC სიხშირე 60Hz აშშ -ში, C არის ტევადობა თუ ფარადები. ჩვენ გვჭირდება 15ma max, ასე რომ მას შემდეგ რაც უფრო მაღალი დონის მათემატიკა C1 დასრულდა როგორც 0.33uF კლასის X კონდენსატორი. ამჟამინდელი შემზღუდველი კონდენსატორები უნდა იყოს X კლასის კონდენსატორები, რადგან ისინი იხსნება და არ იწვის ადგილი.

R1 არის C1– ის განმუხტვისას, როდესაც ღამის შუქი არ არის გამორთული, ასე რომ არავინ არ შოკირდება ძაფებიდან. იგი შეირჩა 470k ohm 1/4 ვატიანი რეზისტენტობით, მაგრამ 470k– დან 1 მგ– მდე ყველაფერი იმუშავებს.

R2 არის 470 ოჰმეტიანი რეზისტორი, რომელიც ზღუდავს იმ დენის დონეს, რომელიც შეიძლება შემოდიოდეს წრეში ღამის შუქის პირველად ჩართვისას.

D2 არის ნახევრად ტალღის მაკორექტირებელი, რომელიც C2- ს იწონის 15 მ პულსი ყოველ ჯერზე, როდესაც AC1 დადებითად მიდის. ვინაიდან AC1 დადებითია მხოლოდ დროის ნახევარზე, საშუალო დენი D2– ით არის 7.5ma. აღმოჩნდა, რომ 7.5 მ აანთებს ნათურებს საკმარისად ნათელს ღამის შუქისთვის, ხოლო ენერგიის მოხმარება მინიმუმამდეა დაყვანილი.

D1 საჭიროა იმისთვის, რომ C1 დაიტვირთოს საპირისპიროდ ყოველ ჯერზე, როდესაც AC1 უარყოფითად მიდის. D1 რომ არ ყოფილიყო, C1 მხოლოდ ერთ 15 მ პულსს გაუგზავნიდა D2– ით, მაგრამ D1– ით იმპულსების ციკლი შეიძლება სამუდამოდ გაგრძელდეს.

C2 არის 470uF ელექტროლიტური კონდენსატორი, რომელიც არბილებს D2– დან მიმდინარე იმპულსებს ისე, რომ LED– ები არ ციმციმებენ 60 ჰც – ზე.

ბალიშები CDS1 და CDS2 არის ადგილი, სადაც CDS უჯრედი უკავშირდება PCB– ს. CDS უჯრედი არის სპეციალური რეზისტორი, რომლის წინააღმდეგობა მცირდება, რადგან მასზე სულ უფრო მეტი შუქი ჩანს. ეს CDS უჯრედი მუშაობს ტრანზისტორ Q1– ზე და ამცირებს C2– ს. იმის გამო, რომ capacitive droppers არის შეზღუდული მარაგი მათი შედეგები შეიძლება shorted ერთად ზიანის გარეშე.

R3 არის იმისთვის, რომ გაზარდოს Q1- ის ჩართვისათვის საჭირო შუქის რაოდენობა და ასე რომ, თუ R3- ს გაზრდით, ოთახი უნდა იყოს უფრო ბნელი, რომ შუქი აანთოს. როგორც ჩანს, 4.7k ohm მნიშვნელობა სწორია.

საბოლოოდ LED+ და LED- არის ბალიშები 4 LED- ების სიმების დასაკავშირებლად.

ნაბიჯი 3: PCB

PCB
PCB

მიუხედავად იმისა, რომ ეს წრე შეიძლება აშენდეს პერფ-დაფაზე, უმჯობესია გააკეთოთ ნამდვილი ნაბეჭდი მიკროსქემის დაფა, რადგან გაყვანილობის შეცდომები მართლაც ძალიან ცუდად მთავრდება, როდესაც ნივთებს კედელში აერთებთ.

მე შევიმუშავე ცალმხრივი PCB, რომელიც უხეშად 1in X 2in არის ისე, რომ იგი მოერგოს კედლის მეჭეჭების ყველაზე გავრცელებულ შემთხვევებს.

ერთი რამ უნდა გახსოვდეთ, რომ დატოვოთ ბევრი სივრცე ბალიშებსა და კვალს, როდესაც საქმე ეხება 120 ვ ან მეტს. კვალს შორის რბოლა ისეთი სახალისოა, როგორც შენ გგონია.

ნაბიჯი 4: ნაწილები

ნაწილები
ნაწილები

1x იაფი კედლის მეჭეჭის გადამრთველის რეჟიმი კვების წყარო (შეიძლება იყოს ნებისმიერი ძაბვა, ჩვენ უბრალოდ გვინდა პლასტმასის კოლოფი კვანძებით)

1x pcb

1x 0.33uF კლასი x კონდენსატორი

2x 1N4007 დიოდი

1x 470k ohm რეზისტორი

1x 470 ohm რეზისტორი

1x 4.7k ohm რეზისტორი

1x 2N3904 NPN ტრანზისტორი

1x 470uF 16v ელექტროლიტური კონდენსატორი

1x CDS უჯრედი

4x 5 მმ თბილი თეთრი LED- ები

შენიშვნა: ყველა რეზისტორი არის 1/4 ვატი

ნაბიჯი 5: გახსენით საქმე

გახსენით საქმე
გახსენით საქმე

გახსენით კედლის მეჭეჭის საქმე ბრტყელი წვერიანი ხრახნიანი გამოყენებით. ყველაზე იაფი გადართვის რეჟიმი გამორთულია ebay– ში, თუ ხრახნიანი ძრავა იწყება იქ, სადაც კაბელი გამოდის.

ნაბიჯი 6: ამოიღეთ PCB

ამოიღეთ PCB
ამოიღეთ PCB

ამოიღეთ ორი მავთული, რომელიც აკავშირებს გადართვის რეჟიმს pcb კვანძებთან. ეს არის, როგორც წესი, ყველაზე იაფი მავთული გარშემო, ამიტომ ჩვენ მოგვიანებით შევცვლით მათ უკეთესი მავთულხლართებით. გადაყარეთ pcb ნაგვის ყუთში მომავალი პროექტებისთვის.

ნაბიჯი 7: საბურღი ხვრელები

საბურღი ხვრელები
საბურღი ხვრელები

ჯერ გააღეთ პლასტიკური ჯართი საცდელი ხვრელი, რათა დარწმუნდეთ, რომ LED- ები შეესაბამება. ეს უნდა იყოს მჭიდროდ მორგებული. მას შემდეგ, რაც სწორი ბიტი იქნა ნაპოვნი, გააღეთ 4 ხვრელი საქმის გარე ნახევარში LED- ებისთვის, ერთი ორ მხარეს, ზედა და წინა, როგორც ჩანს, კარგად ანათებს ოთახს.

გაბურღეთ ერთი ხვრელი წინ CDS უჯრედისთვის. ეს ხვრელი უნდა იყოს დაშორებული ებიდან ისე, რომ შუქდიოდების შუქი არ ჩაერიოს მასში.

ნაბიჯი 8: ჩასვით LED- ები

წებო LED- ებში
წებო LED- ებში

წაისვით სუპერ წებოს პატარა მძივი თითოეული LED- ის გარშემო და დააჭირეთ მას ხვრელში. გელის სუპერ წებო, როგორც ჩანს, საუკეთესოდ მუშაობს ამისათვის. მიუთითეთ ერთი LED წერტილის პოზიტიური უპირატესობა მომდევნო უახლოესი LED– ის უარყოფით მიმართულებაზე.

ნაბიჯი 9: სერიის მავთულის LED- ები

მავთულის LED ნათურები სერიაში
მავთულის LED ნათურები სერიაში

გამოიყენეთ მავთულისა და ნემსის ცხვირსახოცების პატარა ნაჭრები, რათა LED- ები სერიულად შეაერთოთ ისე, რომ ერთის დადებითი მეორის უარყოფითთან იყოს დაკავშირებული. შორტების თავიდან ასაცილებლად მარშრუტი გაუწიეთ საქმის პერიმეტრის გარშემო. მაშინ კარგი იდეაა წაისვათ ცხელი წებო, რათა მავთულხლართები არ ვიბრირებდეს.

საბოლოოდ წებო CDS უჯრედში.

ნაბიჯი 10: მიამაგრეთ მავთულები

მიამაგრეთ მავთულები
მიამაგრეთ მავთულები
მიამაგრეთ მავთულები
მიამაგრეთ მავთულები

შეაერთეთ მავთული LED დისკზე. წითელი პირველი პოზიტიური უპირატესობა პირველ LED- ზე და შავი ერთი უარყოფითი უპირატესობა სერიის ბოლო LED- ზე. შორტების თავიდან ასაცილებლად კავშირებზე უნდა შემცირდეს შესამცირებელი მილი.

CDS უჯრედის ტყვიები საკმაოდ გრძელია, რომ მათ არ სჭირდებათ მავთულის დამატება, მაგრამ არის პრობლემა. პრობლემა ის არის, რომ ლიდერი არ არის იზოლირებული, ასე რომ მათ შეუძლიათ მოკლედ ამოიცნონ რაღაც, როდესაც საქმე გაერთიანდება. დააფიქსირეთ ეს ორი ნაჭერი სპაგეტის მილები (თხელი საიზოლაციო მილები სწორედ ასეთ შემთხვევებში) და გადააადგილეთ იგი ლიდერებზე, როგორც სურათებში ჩანს.

ნაბიჯი 11: შეაგროვეთ PCB

შეაგროვეთ PCB
შეაგროვეთ PCB

აიღეთ დრო და უყურეთ იმ ფერის ზოლებს, როდესაც რეზისტორებს ჩართავთ წრეში. სამივე განსხვავდება მხოლოდ ერთი ჯგუფით, მაგრამ შედეგები იქნება დამღუპველი, თუკი ერთს არასწორ ადგილას დააყენებთ. კარგი იდეაა, რომ ორმაგად შეამოწმოთ თქვენი სამუშაო აქ, რადგან 120 ვ -ზე მომუშავე სქემებში, როდესაც რაღაც არასწორედ მიდის, ძალიან ცუდად მიდის!

ნაბიჯი 12: Solder Wire Onto Prongs

Solder Wire Onto Prongs
Solder Wire Onto Prongs

შეაერთეთ ორი 1 ინჩიანი სიგრძის მყარი ბირთვი, რომლითაც მიმაგრებულია მავთულები საქმის უკანა ნაწილში.

ნაბიჯი 13: ორმაგად შეამოწმეთ ყველაფერი

ორმაგად შეამოწმეთ ყველაფერი!
ორმაგად შეამოწმეთ ყველაფერი!

ამ დროს თქვენ უნდა გქონდეთ:

კედლის მეჭეჭის უკანა ნაწილის უკანა მხარეს ორი მავთული შეკრული

ერთი დასრულებული PCB

კედლის მეჭეჭის წინა ნაწილში შეკრული და შეყვანილი ოთხი LED ნათურა, რომელსაც აქვს ორი იზოლირებული CDS უჯრედი, რომელიც გამოდის და დადებითი და უარყოფითი მავთული გამოდის LED სტრიქონიდან.

ნაბიჯი 14: გააერთიანეთ იგი ერთად

შეაჯამეთ ერთად
შეაჯამეთ ერთად
შეაჯამეთ ერთად
შეაჯამეთ ერთად

დროა საბოლოო შეკრებისთვის…

ყველა მავთული იდება pcb ხვრელების ზემოდან და იკვებება ქვევით. შემდეგ მიკროსქემის ბორბალი ბრუნავს, როგორც სურათებშია ნაჩვენები და საქმის ორი ნახევარი უკან დაიხია. შეკუმშული მყარი ბირთვის მავთულხლართების ძალა საკმარისია იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს PCB კეისის ბოლოში, როგორც ეს ნაჩვენებია. თუმცა, თუკი მას უფრო ცხელი წებოთი მიამაგრებთ, თავს უკეთესად იგრძნობთ.

ნაბიჯი 15: შეამოწმე !!!!!!

კარგი, ნერვების მოშლის ნაწილი მე გირჩევთ მოძებნოთ დენის ზოლი, რომ შეაერთოთ იგი და შემდეგ შეაერთოთ დენის ზოლი კედელში. ამ გზით, თუ რამე არასწორი მოხდა შეკრებაზე, ის არ დაიწვება თქვენს ხელში!

თუ ყველაფერი კარგად არის, უბრალოდ უნდა იჯდეს იქ. გამორთეთ განათება ან დაფარეთ CDS უჯრედი შავი ელექტრული ლენტით და LED- ები უნდა ანათებდეს.

გილოცავთ თქვენ ღამის შუქი აანთეთ!

გირჩევთ: