Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: რაც გჭირდებათ
- ნაბიჯი 2: მახასიათებლები და ფუნქცია
- ნაბიჯი 3: მავთულის LED
- ნაბიჯი 4: დაიწყეთ მიკროსქემის მშენებლობა
- ნაბიჯი 5: განაგრძეთ მშენებლობა
- ნაბიჯი 6: დაამატეთ რეზისტორი
- ნაბიჯი 7: დაამატეთ სხვა რეზისტორი
- ნაბიჯი 8: დაასრულეთ წრე
- ნაბიჯი 9: გააგრძელე ის
ვიდეო: დენის LED- ები - უმარტივესი შუქი მუდმივი მიმდინარე წრიულით: 9 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20
აქ არის მართლაც მარტივი და იაფი ($ 1) LED დრაივერის წრე. წრე არის "მუდმივი მიმდინარე წყარო", რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ინარჩუნებს LED სიკაშკაშეს, არ აქვს მნიშვნელობა რა დენის წყაროს იყენებთ ან გარემომცველ პირობებს, რომელსაც თქვენ ექვემდებარებით LED- ებს.
ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ: "ეს სჯობს რეზისტორის გამოყენებას". ეს არის უფრო თანმიმდევრული, უფრო ეფექტური და უფრო მოქნილი. ის იდეალურია განსაკუთრებით მაღალი სიმძლავრის LED- ებისთვის და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნორმალური და მაღალი სიმძლავრის LED- ების ნებისმიერი რაოდენობის და კონფიგურაციისთვის, ნებისმიერი ტიპის კვების წყაროსთან. როგორც მარტივი პროექტი, მე ავაშენე დრაივერის წრე და შევუერთე მას მაღალი სიმძლავრის LED- ს და დენის აგურს, რაც ქმნის დანამატს. დენის LED- ები ახლა დაახლოებით 3 დოლარია, ასე რომ, ეს არის ძალიან იაფი პროექტი, რომელსაც ბევრი გამოყენება აქვს და თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შეცვალოთ იგი უფრო მეტად LED- ების, ბატარეების და ა.შ. გამოსაყენებლად. შენიშვნები და იდეებიამ სტატიას მოგიტანთ MonkeyLectric და Monkey Light ველოსიპედის შუქი.
ნაბიჯი 1: რაც გჭირდებათ
წრიული ნაწილები (იხ. სქემატურ დიაგრამაზე) R1: დაახლოებით 100k-ohm რეზისტორი (როგორიცაა: Yageo CFR-25JB სერია) R3: მიმდინარე ნაკრების რეზისტორი-იხილეთ ქვემოთ Q1: მცირე NPN ტრანზისტორი (როგორიცაა: Fairchild 2N5088BU) Q2: დიდი N არხი FET (როგორიცაა: Fairchild FQP50N06L) LED: დენის LED (როგორიცაა: Luxeon 1 ვატიანი თეთრი ვარსკვლავი LXHL-MWEC) სხვა ნაწილები: ენერგიის წყარო: მე გამოვიყენე ძველი "კედლის მეჭეჭის" ტრანსფორმატორი, ან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბატარეები. ერთი LED- ის ენერგია 4 -დან 6 ვოლტამდე საკმარისი დენით იქნება კარგი. ამიტომ ეს წრე მოსახერხებელია! თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ენერგიის მრავალფეროვანი წყარო და ის ყოველთვის ანალოგიურად ანათებს. ეს გვაზღუდავს დაახლოებით 200 mA LED დენით. მეტი მიმდინარეობისთვის თქვენ უნდა განათავსოთ LED და Q2 გამაცხელებელზე (იხილეთ ჩემი შენიშვნები სხვა ელექტროენერგიის მართვის ინსტრუქციებში). პროტოტიპის დაფები: მე არ გამოვიყენე პროტო დაფა თავდაპირველად, მაგრამ მე ავაშენე მეორე ერთ – ერთი პროტო დაფაზე, არის რამოდენიმე ფოტო ამის ბოლოს, თუ გსურთ გამოიყენოთ პროტო დაფა.
შერჩევა R3: წრე არის მუდმივი მიმდინარე წყარო, R3- ის მნიშვნელობა ადგენს მიმდინარეობას. გამოთვლები:- LED დენი დადგენილია R3- ით, ის დაახლოებით ტოლია: 0.5 / R3- R3 სიმძლავრის: რეზისტორის მიერ გამოყოფილი ენერგია არის დაახლოებით: 0.25 / R3I დააყენეთ LED დენი 225 mA R3 გამოყენებით 2.2 ohms. R3 სიმძლავრე არის 0,1 ვატი, ასე რომ სტანდარტული 1/4 ვატიანი რეზისტორი კარგია. სად მიიღოთ ნაწილები: ყველა ნაწილი LED– ების გარდა ხელმისაწვდომია https://www.digikey.com– დან, შეგიძლიათ მოძებნოთ მოცემული ნაწილის ნომრები რა LED- ები არის მომავალი ელექტრონიკისგან, მათი ფასი ($ 3 თითო LED- ზე) ბევრად უკეთესია ვიდრე ვინმეს გაკეთებული.
ნაბიჯი 2: მახასიათებლები და ფუნქცია
აქ მე აგიხსნით, როგორ მუშაობს წრე და რა არის მაქსიმალური შეზღუდვები, თუ გსურთ, გამოტოვეთ ეს.
სპეციფიკაციები: შეყვანის ძაბვა: 2V დან 18V გამომავალი ძაბვა: 0.5V– მდე ნაკლებია შეყვანის ძაბვაზე (0.5V ვარდნა) დენი: 20 ამპერი + დიდი გამაცხელებელი მაქსიმალური ლიმიტები: მიმდინარე წყაროს ერთადერთი რეალური ლიმიტი არის Q2 და გამოყენებული ენერგიის წყარო. Q2 მოქმედებს როგორც ცვლადი რეზისტორი, ამცირებს ძაბვას კვების ბლოკიდან, რათა შეესაბამებოდეს LED- ების საჭიროებას. ასე რომ, Q2- ს დასჭირდება გამაცხელებელი, თუ არის მაღალი LED დენი ან თუ ენერგიის წყაროს ძაბვა გაცილებით მაღალია ვიდრე LED სიმებიანი ძაბვა. დიდი გამაცხელებელი საშუალებით, ამ წრეს შეუძლია გაუმკლავდეს უამრავ ენერგიას. განსაზღვრული Q2 ტრანზისტორი იმუშავებს დაახლოებით 18 ვ ელექტროენერგიაზე. თუ გსურთ მეტი, შეხედეთ ჩემს ინსტრუქციას LED სქემებზე, რომ ნახოთ როგორ უნდა შეიცვალოს წრე. საერთოდ გათბობის გარეშე, Q2– ს შეუძლია მხოლოდ 1/2 ვატის გაფრქვევა, სანამ ნამდვილად გახდება - ეს საკმარისია 200 mA დენისთვის, 3 ვოლტამდე სხვაობით კვების ბლოკსა და LED– ს შორის. მიკროსქემის ფუნქცია: - Q2 გამოიყენება როგორც ცვლადი რეზისტორი. Q2 იწყება ჩართული R1– ით. - Q1 გამოიყენება როგორც ზედმეტი დენის მგრძნობიარე გადამრთველი, ხოლო R3 არის "გრძნობის რეზისტორი" ან "მითითებული რეზისტორი", რომელიც იწვევს Q1- ს, როდესაც ძალიან ბევრი დენი მიედინება. - ძირითადი მიმდინარე ნაკადი არის LED- ების გავლით, Q2- ის გავლით და R3- ის გავლით. როდესაც ძალიან ბევრი დენი გადის R3– ში, Q1 დაიწყებს ჩართვას, რაც იწყებს Q2– ის გამორთვას. Q2– ის გამორთვა ამცირებს დენს LED– ებისა და R3– ის საშუალებით. ასე რომ, ჩვენ შევქმენით "უკუკავშირის მარყუჟი", რომელიც განუწყვეტლივ აკონტროლებს მიმდინარეობას და ინახავს მას ზუსტად დადგენილ წერტილში ნებისმიერ დროს.
ნაბიჯი 3: მავთულის LED
დაკავშირება იწვევს LED- ს
ნაბიჯი 4: დაიწყეთ მიკროსქემის მშენებლობა
ეს წრე იმდენად მარტივია, მე ვაპირებ მის აშენებას მიკროსქემის გარეშე. მე მხოლოდ ჰაერის ნაწილების ნაწილებს მივუერთებ ჰაერში! თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ პატარა პროტო დაფა, თუ გსურთ (იხილეთ ფოტოების დასასრულს მაგალითი). პირველ რიგში, ამოიცანით ქინძისთავები Q1 და Q2. ნაწილები თქვენს წინ ეტიკეტებით ზემოთ და ქინძისთავებით, პინ 1 მარცხნივ და პინ 3 მარჯვნივ. სქემატურთან შედარებით: Q2: G = pin 1D = pin 2S = pin 3Q1: E = pin 1B = pin 2C = pin 3 ასე რომ: დაიწყეთ მავთულის დაკავშირება LED– დან უარყოფითი Q2– ის pin 2 – თან
ნაბიჯი 5: განაგრძეთ მშენებლობა
ახლა ჩვენ ვიწყებთ Q1– ის დაკავშირებას.
პირველი, წებოვანა Q1 თავდაყირა Q2– ის წინ ისე, რომ მასთან მუშაობა უფრო ადვილი იყოს. ამას აქვს დამატებითი სარგებელი, რომ თუ Q2 გახდება ძალიან ცხელი, ეს გამოიწვევს Q1– ის შემცირებას მიმდინარე ლიმიტზე - უსაფრთხოების მახასიათებელი! - დაუკავშირეთ Q1– ის პინი 3 Q2– ის 1 – ს. - დაუკავშირეთ Q1– ის პინ 2 Q2– ს Q2– ს.
ნაბიჯი 6: დაამატეთ რეზისტორი
- შეაერთეთ რეზისტორი ერთი ფეხი რეზისტორი R1 იმ ჩამოკიდებულ LED- პლიუს მავთულზე
- შეაერთეთ R1– ის მეორე ფეხი Q2– ის 1 – ზე. - მიამაგრეთ პოზიტიური მავთული ბატარეიდან ან ენერგიის წყაროდან LED პლუს მავთულზე. ალბათ, უფრო ადვილი იქნებოდა ამის გაკეთება სინამდვილეში.
ნაბიჯი 7: დაამატეთ სხვა რეზისტორი
- წებოვანა R3 Q2- ის მხარეს ისე რომ ის დარჩეს ადგილზე.
- შეაერთეთ R3– ის ერთი წამყვანი Q2– ის მე –3 პინზე - შეაერთეთ R3– ის მეორე გამყვანი Q1– ის 1 – თან
ნაბიჯი 8: დაასრულეთ წრე
ახლა შეაერთეთ ენერგიის წყაროდან უარყოფითი მავთული Q1– ის 1 – ზე.
მზად ხარ! ჩვენ მას შემდეგნაირად ნაკლებად მოუხერხებელს გავაკეთებთ.
ნაბიჯი 9: გააგრძელე ის
ახლა შეამოწმეთ წრე ენერგიის გამოყენებით. ვივარაუდოთ, რომ ის მუშაობს, ჩვენ უბრალოდ უნდა გავხადოთ გამძლე. მარტივი გზა არის დიდი წვეთი სილიკონის წებოს მთელ წრეზე. ეს გახდის მას მექანიკურად ძლიერი და წყალგაუმტარი. უბრალოდ დაიხურეთ სილიკონზე და შეეცადეთ მოიცილოთ ჰაერის ბუშტები. მე ვუწოდებ ამ მეთოდს: "BLOB-TRONICS". ის არ ჰგავს ბევრს, მაგრამ ის ნამდვილად კარგად მუშაობს და არის იაფი და მარტივი.
ასევე, ორი მავთულის ერთმანეთთან შეერთება ასევე ხელს უწყობს მავთულხლართების შემცირებას. მე ასევე დავამატე იგივე სქემის ფოტო, ოღონდ პროტო დაფაზე (ეს არის "Capital US-1008", ხელმისაწვდომია digikey), და 0.47-ohm R3.
გირჩევთ:
DIY მუდმივი მიმდინარე დატვირთვა: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
DIY მუდმივი მიმდინარე დატვირთვა: ამ პატარა პროექტში მე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა გააკეთოთ მარტივი რეგულირებადი მუდმივი მიმდინარე დატვირთვა. ასეთი გაჯეტი სასარგებლოა, თუ გსურთ გაზომოთ ჩინური Li-Ion ბატარეების ტევადობა. ან შეგიძლიათ შეამოწმოთ რამდენად სტაბილურია თქვენი კვების ბლოკი გარკვეული დატვირთვით
წვრილმანი ლაზერული დიოდის დრაივერი -- მუდმივი მიმდინარე წყარო: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
წვრილმანი ლაზერული დიოდის დრაივერი || მუდმივი მიმდინარე წყარო: ამ პროექტში მე გაჩვენებთ თუ როგორ ამოვიღე ლაზერული დიოდი DVD ბერნერიდან, რომელსაც უნდა ჰქონდეს ასანთის ანთების ძალა. დიოდის სწორად გაძლიერების მიზნით, მე ასევე ვაჩვენებ, თუ როგორ ვაშენებ მუდმივ მიმდინარე წყაროს, რომელიც აწვდის ინფორმაციას
წვრილმანი რეგულირებადი მუდმივი დატვირთვა (მიმდინარე და სიმძლავრე): 6 ნაბიჯი (სურათებით)
წვრილმანი რეგულირებადი მუდმივი დატვირთვა (მიმდინარე და სიმძლავრე): ამ პროექტში მე გაჩვენებთ, თუ როგორ გავაერთიანე Arduino Nano, მიმდინარე სენსორი, LCD, მბრუნავი კოდირება და რამოდენიმე სხვა დამატებითი კომპონენტი, რათა შევქმნა რეგულირებადი მუდმივი დატვირთვა. მას აქვს მუდმივი დენის და ენერგიის რეჟიმი
მცირე დატვირთვა - მუდმივი მიმდინარე დატვირთვა: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
პაწაწინა დატვირთვა - მუდმივი მიმდინარე დატვირთვა: მე თვითონ ვამუშავებდი სკამს PSU და საბოლოოდ მივაღწიე იმ დონეს, როდესაც მსურს მასზე დატვირთვა ვნახო როგორ მუშაობს იგი. დეივ ჯონსის შესანიშნავი ვიდეოს ნახვისა და რამდენიმე სხვა ინტერნეტ რესურსის დათვალიერების შემდეგ, გამოვიდა Tiny Load. ეს
მუდმივი მიმდინარე LED- ტესტერი: 3 ნაბიჯი
მუდმივი მიმდინარე LED- ტესტერი: ეს ინსტრუქცია გიჩვენებთ თუ როგორ უნდა ავაშენოთ პატარა LED ტესტერი მხოლოდ რამდენიმე ნაწილისგან. ის უზრუნველყოფს თითქმის მუდმივ დენს მიწოდების ძაბვის ფართო სპექტრზე. ძალიან მოსახერხებელია სხვადასხვა ფერის და ძაბვის დიაპაზონის ბევრი LED- ების შემოწმება