Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: მასალები
- ნაბიჯი 2: იპოვეთ გატეხილი LCD პანელი
- ნაბიჯი 3: ამოიღეთ LCD ფენა
- ნაბიჯი 4: იპოვეთ DC-AC ინვერტორი
- ნაბიჯი 5: შექმენით ძაბვის გამყოფი წრე
- ნაბიჯი 6: შეამოწმეთ წრე
- ნაბიჯი 7: დახურეთ წრე
- ნაბიჯი 8: დაასრულეთ და გამოიყენეთ შუქი
- ნაბიჯი 9: სინათლის რამდენიმე კადრი მოქმედებაში
ვიდეო: მაკრო ფოტოგრაფიის სინათლის წყარო ცივი კათოდური ნათურების გამოყენებით: 9 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20
მსუბუქი კარვის გამოყენებით გადაღებისას დაბალი ინტენსივობის სინათლის წყარო საკმაოდ სასარგებლოა. LCD ეკრანებში ნაპოვნი CCFL (ცივი კათოდური ფლუორესცენტური შუქი) შესანიშნავია ამ მიზნით. CCFL და მასთან დაკავშირებული სინათლის გაფანტვის პანელები შეგიძლიათ ნახოთ გატეხილ ლეპტოპსა და LCD ეკრანებზე პრაქტიკულად არაფრისთვის. ეს ინსტრუქცია გვიჩვენებს, თუ როგორ გამოვიყენოთ გადარჩენილი პანელი, DC დენის წყარო და ინვერტორი დიდი, დაბალი ინტენსივობის შუქის შესაქმნელად. ზოგიერთი სიტყვა გამაფრთხილებელი ეს პროექტი მოიცავს ელექტროენერგიას, მაღალ ძაბვას და შედუღებას. თუ თქვენ არ გრძნობთ თავს თავდაჯერებულად რომელიმე ამ საკითხთან მუშაობისას, ნუ შეეცდებით ამ პროექტს.
ნაბიჯი 1: მასალები
თქვენ დაგჭირდებათ შემდეგი მასალები:
- გატეხილი LCD პანელი ცივი კათოდური ფლუორესცენტური სინათლის მილით
- DC-AC ინვერტორი თქვენი LCD პანელისთვის და დამაკავშირებელი აღკაზმულობისთვის
- DC ენერგიის წყარო, რომელსაც შეუძლია გამოიმუშაოს მინიმუმ 12 ვ
- გასაყიდი რკინა
- რეზისტორების შერჩევა (12V დენის წყაროსთვის 70K Ohm და 50K Ohm)
- ერთჯერადი დახევის, ერთი გასროლის გადამრთველი (SPST)
- პროტო/პურის დაფა
- დამაკავშირებელი მავთული
- ხრახნები და განადგურების სხვა საშუალებები
- საერთო გრძნობა მაღალი ძაბვით მუშაობისთვის
ნაბიჯი 2: იპოვეთ გატეხილი LCD პანელი
იპოვეთ LCD ეკრანი, რომელიც ჯერ კიდევ სუსტად ანათებს, მაგრამ სხვაგვარად არაფუნქციურია. თუ ეკრანი საერთოდ არ ანათებს, დიდი ალბათობით მას აქვს ნახმარი CCFL ან ინვერტორი. ამ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ შეიძინოთ ინვერტორული ან მილის შემცვლელი, მაგრამ, როგორც წესი, ეს საკმაოდ ძვირია. გატეხილი LCD ეკრანები შეგიძლიათ იხილოთ EBay- ზე. მოძებნეთ 15 "-17" მონიტორი.
ნაბიჯი 3: ამოიღეთ LCD ფენა
LCD პანელი შედგება სამი ფენისგან:
- LCD - შავი ფერის პანელი, რომელიც რეალურად აწარმოებს სურათებს (ზედა ფენის უმეტესობა)
- დისპერსიული ფენები - ჩვეულებრივ არის სამი პლასტიკური ფენა, რომლებიც ხელს უწყობენ CCFL– დან სინათლის თანაბრად გაფანტვას მთელ პანელზე
- ამრეკლავი პანელი - პანელის ბოლო ფენა - CCFL ნათურა ჩვეულებრივ ჩასმულია ან მიმაგრებულია ამ ფენაზე. ეკრანის ამ ნაწილის დამუშავებისას გამოიყენეთ უკიდურესი სიფრთხილე. CCFL არის მინის ძალიან თხელი მილი, რომელიც საკმაოდ დელიკატურია. ასევე, ის სავსეა ვერცხლისწყლის ორთქლით, რომელიც არც ისე კარგია თქვენთვის ან თქვენი ტვინისთვის. არ დაარღვიო.
ამოიღეთ ხრახნები ჩარჩოს გარშემო და გაჭერით ნებისმიერი ფირზე ჩარჩოს გვერდებიდან. ამოიღეთ ნებისმიერი მიკროსქემის დაფა პანელის უკნიდან. ამოიღეთ სამივე ფენა ჩარჩოდან; გამოყავით LCD ეკრანი სხვა ფენებისგან. ნაზად გადაყარეთ ყველა დარჩენილი ფენა ჩარჩოში და ხელახლა ჩადეთ ხრახნები. გამოყავით LCD სხვა პროექტისთვის. ზოგჯერ დისპერსიული ფენები უარს ამბობენ დარჩნენ ჩარჩოში LCD ფენის გარეშე. მცირე რაოდენობის გამჭვირვალე შესაფუთი ლენტი ჩარჩოს კიდეზე დაეხმარება ამ პრობლემის მოგვარებას.
ნაბიჯი 4: იპოვეთ DC-AC ინვერტორი
CCFL მოითხოვს საკმაოდ სპეციალიზებულ წრეს მისი მართვისთვის. LCD ინვერტორების ნახვა შესაძლებელია EBay– ზე დაახლოებით 12 დოლარად. ზოგადი ინვერტორები მშვენივრად შეასრულებენ საქმეს. თუ თქვენ გადაარჩენთ პანელს გატეხილი მთლიანი ლეპტოპის ან მონიტორისგან, იპოვეთ პატარა დაფა, რომელსაც პანელი პირდაპირ უერთდება. თუ ეს შესაძლებელია, გადაარჩინეთ მავთულის აღკაზმულობა, რომელიც დამზადებულია თქვენი ინვერტორებისთვის თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ საფონდო კონექტორი, რათა უზრუნველყოთ შიშველი მავთულები, რომლებთანაც ადვილია მუშაობა. აღკაზმულობა, რომელიც აკავშირებს DC- ს ინვერტორის გვერდით, ყველაზე სასარგებლოა. თუკი პანელთან უკიდურესად დაუდევრი არ იყავით, AC აღკაზმულობა მაინც უნდა იყოს დაკავშირებული CCFL მილთან. თეორიულად ინვერტორი მჭიდროდ უნდა შეესაბამებოდეს CCFL– ს, რომელსაც გამოიყენებს იგი. ეს ჩვეულებრივ გააგრძელებს მილისა და დაფის სიცოცხლეს. თუმცა, ეს არ უნდა იყოს პრობლემა ამ ტიპის პროექტებისთვის. სანამ ინვერტორი არის დაახლოებით იგივე ზომის CCFL მილისთვის, ის კარგად უნდა მუშაობდეს.
ნაბიჯი 5: შექმენით ძაბვის გამყოფი წრე
სამწუხაროდ, მწარმოებლების უმეტესობა უარს ამბობს გამოაქვეყნოს რაიმე ინფორმაცია მათი ინვერტორების შესახებ. როგორც წესი, საჭიროა გარკვეული გამოცდა და ტესტირება ინვერტორზე შეყვანის ძაბვის დასადგენად, სანამ ის გამოსაყენებლად იქნება ჩართული. თუ თქვენ იყენებთ სრულ LCD მონიტორს, უბრალოდ შეაერთეთ იგი, შეაერთეთ და ჩართეთ და გამოტოვეთ დანარჩენი ინსტრუქცია. ჩემი ექსპერიმენტიდან აღმოვაჩინე, რომ ბევრი ინვერტორი ელოდება 12V+ შეყვანის ინვერტორს და დაახლ 5V+ "ჩართე" და დააყენე "დაბინდვის" დონე. შეამოწმეთ ეს ზოგადი სპეციფიკაციის ფურცელი გარკვეული მითითებებისათვის: https://www.lcdinverter.co.uk/MH-1405A04-spec.htm. ჩემი ტესტირებისას, სქემები საკმაოდ გამძლეა და შეუძლიათ მიიღონ 4.5 -დან 7 ვოლტამდე ჩართულ და დაბნელებულ ქინძისთავებზე და იმუშაონ სწორად. 7 ვოლტზე მაღლა საეჭვო ქვითინი ისმის. 12V DC დენის წყარო შეიძლება ადვილად მოერგოს ინვერტორს ძაბვის გამყოფი წრის გამოყენებით. ძაბვის გამყოფი წრეში გამოიყენეთ ორი რეზისტორი ძაბვის საჭიროებისამებრ. ამ წრეში R1 ძაბავს 7V შემდეგ R2 დამატებით 5V. გაითვალისწინეთ, რომ 7V+5V = 12V. ქვემოთ მოყვანილი სქემა გვიჩვენებს მიკროსქემს, რომელიც მე ვიყენებდი ძაბვის შესაქმნელად, რომელიც მჭირდებოდა ჩემი ინვერტორის მართვისთვის. ამ წრეში C არის გრუნტი, A არის 12V+, B არის 5V+. ინვერტორზე, რომელსაც აქვს ჩართული და დაბინდული ქინძისთავები, დაუკავშირეთ ისინი 5V+ - ს ეკრანის ჩართვისთვის. პროტოტიპი გაუკეთეთ თქვენს წრეს პურის დაფის გამოყენებით. გაზომეთ ძაბვა C და A შორის; ეს უნდა იყოს 12V+. გაზომეთ ძაბვა C და B შორის და ის უნდა იყოს 5V+. თუ თქვენ მიიღებთ მნიშვნელობებს 10-20%-ის ფარგლებში, თქვენ უნდა იყოთ კარგად. თუ თქვენ გჭირდებათ დახმარება თქვენი კონკრეტული ძაბვის წყაროსთვის რეზისტორების არჩევაში, შეამოწმეთ Circuit Design Tutor. რამდენიმე რჩევა უნდა გახსოვდეთ:
- თუ რეზისტორების თანაფარდობის ჯამი უდრის შეყვანის ძაბვას, თქვენი დიზაინი გაცილებით მარტივი იქნება. მაგალითად Vin = 12V, რეზისტორების თანაფარდობაა 50:70 ან 5: 7 - 5+7 = 12.
- გახსოვდეთ, თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ დაამატოთ რეზისტორები ერთად სერიაში, რომ შექმნათ ერთი რეზისტორი (დახმარებისთვის წაიკითხეთ ომსის კანონი.
- თუ თქვენი შეყვანის ძაბვა არის 18V, R1 უნდა იყოს 130K Ohm, R2 უნდა იყოს 50K Ohm.
E1: 12V წყარო A: 12V+ B: 5V+ C: 12V-R1: 70K Ohm Resistor R2: 50K Ohm Resistor K1: SPST switch
ნაბიჯი 6: შეამოწმეთ წრე
გაფრთხილება აქ: ინვერტორი ქმნის უაღრესად მაღალი ძაბვის გამომუშავებას. მიუხედავად იმისა, რომ ის საკმაოდ დაბალი ამპერია, მას მაინც შეუძლია ზიანი მიაყენოს. არც იფიქროთ ინვერტორზე მუშაობისას სანამ ის ჩართულია. დამწვრობა, შოკი და შესაძლოა სიკვდილიც კი მოხდეს. შეაერთეთ თქვენი ძაბვის გამყოფი, დენის წყარო, ინვერტორი და პანელი და ნახეთ ყველაფერი მუშაობს თუ არა. თუ თქვენი ინვერტორი ხმამაღლა ყვირის, ის დაზიანებულია, ან რაღაც იღებს ძალიან დიდ ძაბვას. გათიშეთ ყველაფერი სწრაფად და ორჯერ შეამოწმეთ ძაბვა და გაყვანილობა. თუ ძაბვები სწორია და ტირილი გრძელდება, თქვენი ინვერტორი სავარაუდოდ დაზიანებულია. იპოვეთ შემცვლელი. ცნობილია, რომ დაზიანებული ინვერტორების გადახურება და მცირე ხანძრების გაჩენა.
ნაბიჯი 7: დახურეთ წრე
დახურეთ წრე - მე მომწონს Ice Breaker Sours რეზინის ყუთები. ისინი სუპერ იაფია, თვით დალუქვით, ადვილად იჭრება და სწორი ზომაა მცირე პროექტებისთვის.
ნაბიჯი 8: დაასრულეთ და გამოიყენეთ შუქი
მე გადავარჩინე ჩემი დისპლეი არაფუნქციური ლეპტოპისგან, ასე რომ, მე მქონდა უპირატესობა, რომ მე მქონდა ნაწილების უმეტესობა, რომელიც მე მჭირდებოდა თითის წვერებზე. მე დავშალე რვეული ნაწილებისთვის და შევინახე რამდენიმე ბიტი, რომ შეავსო ჩემი შუქი. მე გამოვიყენე შემდეგი ნაწილები უფრო სრულყოფილი განათების შესაქმნელად:
- ორიგინალი ეკრანის კორპუსი სახსრებით
- სითბოს გაფრქვევის ჩარჩო
მე დავამატე ეკრანი ჩარჩოზე არსებული სამონტაჟო წერტილების გამოყენებით. ამან ხელსაყრელი პოზიცია დაიკავა. მე მხოლოდ უკანა წონის უკანა წონა მქონდა, რომ ეკრანი არ გადატრიალებულიყო.
ნაბიჯი 9: სინათლის რამდენიმე კადრი მოქმედებაში
ეს არის რამდენიმე კადრი, რომელიც გადავიღე შუქის გამოყენებით. სინათლე ორიენტირებული იყო სინათლის კარვის მარჯვენა მხარეს და იყო სინათლის ერთადერთი წყარო კადრების უმეტესობისთვის. კადრები დამუშავებულია, მაგრამ მხოლოდ შავი/თეთრი ბალანსისა და კონტრასტისთვის. ზოგიერთი დახურვის აზრი მე მსურს მივიღო პანელი 2 CCFL მილით (ზედა და ქვედა) და გავჭრა ცენტრში ხვრელი და გამოვიყენო პანელი რგოლის სახით ფლეშ.
გირჩევთ:
Diy მაკრო ობიექტივი AF– ით (განსხვავდება ყველა სხვა წვრილმანი მაკრო ლინზისგან): 4 ნაბიჯი (სურათებით)
Diy მაკრო ობიექტივი AF– ით (განსხვავდება ყველა სხვა წვრილმანი მაკრო ლინზისგან): მე მინახავს ბევრი ადამიანი, ვინც ამზადებს მაკრო ლინზებს სტანდარტული ნაკრების ლინზებით (ჩვეულებრივ 18-55 მმ). მათი უმრავლესობა არის ობიექტივი, რომელიც მხოლოდ კამერაზეა შემორჩენილი ან წინა ელემენტი ამოღებულია. ორივე ამ ვარიანტს აქვს უარყოფითი მხარეები. ლინზების დასამაგრებლად
Vu მეტრი ნეოპიქსელური ნათურების გამოყენებით: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
Vu მეტრი Neopixel Leds– ის გამოყენებით: ამ გაკვეთილში მე ვაპირებ გაჩვენოთ როგორ ავაშენოთ ლამაზი VU მეტრი ნეოპიქსელური LED– ების გამოყენებით. მას აქვს 5 განსხვავებული ანიმაცია, სინათლის ინტენსივობის კონტროლი და მგრძნობელობის კონტროლი. ძალიან ადვილია დავიწყოთ
წვრილმანი-იატაკის გულშემატკივრის გადამუშავება ფოტოგრაფიის სინათლის მოდიფიკატორად/ლამპარი ერთში: 11 ნაბიჯი
წვრილმანი-იატაკის გულშემატკივრის გადამუშავება ფოტოგრაფიის სინათლის მოდიფიკატორად/ლამპარი ერთში: ასე რომ, ახლახანს გაზაფხულის წმენდას ვაწყდებოდი და წავაწყდი იატაკის ვენტილატორს, რომელსაც ძრავა ჰქონდა დამწვარი. და მე მჭირდებოდა მაგიდის ნათურა. 2+2 მე გავაკეთე ცოტა ტვინის შტორმი და მოვიდა იდეა, რომ ვენტილატორი 20 ინჩიანი სინათლის მოდიფიკატორად გადავიყვანო. წაიკითხეთ s
ქირურგიული ნათურების შეცვლა LED სქემის გამოყენებით: 7 ნაბიჯი
ქირურგიული ნათურის ნათურების შეცვლა LED სქემის გამოყენებით: ნაბიჯ ნაბიჯ ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა ავაშენოთ და განვახორციელოთ ქირურგიული ნათურების შეცვლის სისტემა, რომელიც ჩართულია მუჰამედ შაფირისა და ზოი ინგლისერის მიერ შემუშავებული LED სქემის ფარგლებში, BME 262- დიზაინი განვითარებადი სამყაროსთვის. პრატის სკოლა
LED CD განათება 8x 10 მმ ან 5 მმ თბილი თეთრი ნათურების გამოყენებით: 12 ნაბიჯი
LED CD სინათლის გამოყენება 8x 10 მმ ან 5 მმ თბილი თეთრი შუქებით: გამწვანება ჩემთვის დიდი რამაა … გადამუშავებასთან ერთად. ამ პროექტით თქვენ გადაამუშავებთ არასასურველ CD– ებს და შეამცირებთ ენერგიის მოხმარებას. მე ვამუშავებ მათ მზის ენერგიაზე და უკვე 4 თვეა რაც ელექტროენერგიის ქსელიდან ვარ გათიშული. მე მაქვს ბევრი