Სარჩევი:

AC- ს გამოყენება LED- ებით (ნაწილი 1): 5 ნაბიჯი
AC- ს გამოყენება LED- ებით (ნაწილი 1): 5 ნაბიჯი

ვიდეო: AC- ს გამოყენება LED- ებით (ნაწილი 1): 5 ნაბიჯი

ვიდეო: AC- ს გამოყენება LED- ებით (ნაწილი 1): 5 ნაბიჯი
ვიდეო: SMD5730 3W 7W 14W 12W 18W 24W 36W SMD LED AC driver Test review Light Board 2024, ნოემბერი
Anonim
AC- ის გამოყენება LED- ებით (ნაწილი 1)
AC- ის გამოყენება LED- ებით (ნაწილი 1)

ამას წინათ წავაწყდი მაღალი ხარისხის ტრანსფორმატორს, რომელიც იყიდება 1,00 დოლარად. მიზეზი, რის გამოც ისინი ასე იაფი იყვნენ, იყო ის ფაქტი, რომ მათი გამომუშავება მხოლოდ AC იყო, ხოლო სამომხმარებლო პროდუქტების უმეტესობა საჭიროებდა კარგად გაფილტრულ DC- ს.

ეს ინსტრუქცია შედგენილია იმ მიზნით, რომ მიიღოთ AC- ტრანსფორმატორები LED- ებით დიოდებისა და კონდენსატორების გარეშე. მე ვაჩვენებ საკმარის მათემატიკას აქ, ასე რომ კონცეფცია გამოიყენება უმეტეს AC მხოლოდ ტრანსფორმატორებისთვის. საინტერესოა, რომ ბევრი Black & Decker Dust-Buster ტრანსფორმატორი არის მხოლოდ AC და ისინი კარგად შეეფერება გარდაქმნას, ვინაიდან ბევრი იყენებს მხოლოდ გამოსავლის 1/2 (ნახევრად ტალღის გასწორებას).

ნაბიჯი 1: რიცხვების დამუშავება

მუშაობს ნომრებზე
მუშაობს ნომრებზე
მუშაობს ნომრებზე
მუშაობს ნომრებზე
მუშაობს ნომრებზე
მუშაობს ნომრებზე

საგანი ტრანსფორმატორი დამზადებულია მრავალი AT&T უკაბელო ტელეფონისთვის, იგი შეფასებულია 110v/60Hz და აქვს 10VAC 500mA გამომავალი.

პირველ რიგში, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ 10V რეიტინგი ცნობილია როგორც RMS ძაბვა და არის სინუსტალღის ეფექტური საშუალო სიმძლავრე. მაქსიმალური ძაბვა, რომელსაც ჩვენ მივმართავთ ჩვენს LED- ებს, არის დაახლოებით 1.4 -ჯერ მეტი. ამის დემონსტრირება შეგვიძლია ტრანსფორმატორის მიერთებით და გარკვეული გაზომვების მიღებით. მეორე სურათი გვიჩვენებს 10.8 VAC- ს, რომელიც არის ტრანსფორმატორის გადმოტვირთული გამომავალი. ასე რომ, ჩვენ უნდა ველოდოთ პიკური ძაბვის 1.4 x Vrms ან 15.3v შემდეგ ჩვენ დავამატებთ უბრალო დიოდს გლუვი კონდენსატორით და გავზომოთ ძაბვა მასზე: 14.5VDC. ეს რიცხვი დაახლოებით.8v ნაკლებია ჩვენს გამოთვლებზე, რადგან დიოდს აქვს ძაბვა -დაკარგვა.8V სიმძლავრის % 3.2 ვ LED. ამრიგად, ჩვენ გამოვიყენებთ 15.3 ვოლტს, როგორც ჩვენი გამოთვლების საფუძველს.

ნაბიჯი 2: განათების მიღება

სინათლის მიღება
სინათლის მიღება
სინათლის მიღება
სინათლის მიღება

ჩვენ ვიცით, რომ თეთრი და ლურჯი (და ულტრაიისფერი) LED- ების უმეტესობა მერყეობს 3 -დან 3.6 ვოლტამდე. ამრიგად, ჩვენი პიკის ძაბვის საშუალო LED ძაბვაზე გაყოფით, ჩვენ ვიღებთ წარმოდგენას იმ LED- ების რაოდენობის შესახებ, რომელსაც ჩვენი ტრანსფორმატორი შეუძლია: 15.3 / 3.3 = 4.6, რომელსაც ჩვენ ვამრგვალებთ 5 -მდე, რაც იძლევა დაახლოებით 3.1 ვ სინათლეს. მაგრამ გახსოვდეთ, რომ AC- ს აქვს იდენტური უარყოფითი ციკლი! რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავამატოთ სარკის წრე, რომელიც მუშაობს ალტერნატიულ ფაზებზე. ჩვენი გამოთვლების დასაწყებად ძაბვის გამოყენების უპირატესობა ის არის, რომ სანამ ჩვენ დავრჩებით მსგავს LED- ებზე და ვრჩებით მის ძაბვაში, დენი დარჩება უსაფრთხო ლიმიტებში. ამრიგად, გამოყენებული LED- ების რაოდენობის მორგებით, ჩვენ შეგვიძლია გაუმკლავდეთ AC ტრანსფორმატორის უმეტესობას. ახლა ძაბვის სწრაფი შემოწმება აჩვენებს, რომ ის კვლავ 10.8VAC- ზეა. ჩვენი LED- ები იყენებენ ტრანსფორმატორის 500mA სიმძლავრის მხოლოდ მცირე ნაწილს (4%)… ჩვენ შეგვიძლია გავამრავლოთ სინათლის გამომუშავება 15-ჯერ, მხოლოდ 10-ელიანი ჯაჭვების ჯაჭვის დამატებით, რომელიც ერთნაირად არის მოწყობილი მიწოდებაზე! წარმოიდგინეთ გაშვებული 150 LED- ები უზარმაზარ მასივში ერთი პატარა ტრანსფორმატორისგან. სუფთა მარტივი პირდაპირი დისკზე მთელი გზა.

ნაბიჯი 3: ხაფანგები

ხაფანგები
ხაფანგები
ხაფანგები
ხაფანგები

ერთი გარანტი არის ის, რომ ჩვენ შეზღუდული გვაქვს ჩვენი LED- ების დრაივი ძალიან უსაფრთხო დონეზე - ის მიაღწევს თავის რეიტინგულ პიკს მხოლოდ ციკლში ერთხელ. სინამდვილეში ის მთლიანად გამორთული იქნება, როდესაც მოწინააღმდეგე ჯაჭვი განათდება. ამრიგად, ჩვენ შეგვიძლია ველოდოთ უკიდურეს ხანგრძლივობას ამ მოწყობიდან.

ის ფაქტი, რომ თითოეული ჯაჭვი ნახევარ დროს გათიშულია ნიშნავს იმას, რომ იქნება ციმციმა, რომელსაც ხედავთ ქვემოთ მოცემულ ფოტოებში, გადაღებულია ჩამკეტის მაღალი სიჩქარით. რიგების მონაცვლეობით და გამორთვით, ეფექტი მცირდება და არ არის უარესი, ვიდრე ფლუორესცენტური განათების გამოყენება.

ნაბიჯი 4: ზოგიერთი ვარიაცია

ზოგიერთი ვარიაცია
ზოგიერთი ვარიაცია
ზოგიერთი ვარიაცია
ზოგიერთი ვარიაცია
ზოგიერთი ვარიაცია
ზოგიერთი ვარიაცია

ზოგჯერ, თქვენ ვერ მიიღებთ 3.5v LED- ების სწორ რაოდენობას იმისთვის, რაც გჭირდებათ. შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ "მოატყუოთ" თითოეულ ჯაჭვში ქარვის შუქის შეცვლით - ისინი მოქმედებენ დაახლოებით 2.4 ვოლტზე, რაც საშუალებას გაძლევთ ოდნავ გაანადგუროთ თქვენი რიცხვები.

და რაც შეეხება მტვრის ამტვრევებს - თუ თქვენ გამოიყენებდით ჩვენს მეთოდს მათ კედლის მეჭეჭებზე, სანამ მოწყობილობა იტენება, თქვენ მიხვდებით, რომ LED- ების ერთი ჯაჭვი არასოდეს ანათებს - ეს იმიტომ ხდება, რომ ისინი მხოლოდ ნახევარს იყენებენ მოწყობილობის დასატენად. იფიქრეთ ციკლის სხვა ნახევრის გამოყენება LED- ებისთვის, როგორც თავისუფალი ენერგია. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ ეს მეთოდი DC წყაროებისთვის - მაგრამ დარწმუნდით, რომ თქვენ ყოველთვის გაზომავთ რეალურ გამომუშავებას! კომერციული ერთეულები განსაკუთრებით ცუდია რიცხვების შესაქმნელად.

ნაბიჯი 5: გამეორება

ასე რომ, იმის გასარკვევად, რისი მხარდაჭერა შეუძლია ტრანსფორმატორს: გაზომეთ მისი გამომუშავება: - თუ ეს არის AC, გამოიყენეთ V -AC მასშტაბი თქვენს მულტიმეტრზე და გაამრავლეთ შედეგები 1.4 -ით V- პიკის მისაღებად - თუ DC არის, გამოიყენეთ V-DC მასშტაბი კითხულობს V- პიკს. თეთრი (ან ლურჯი) LED- ების რაოდენობა, რომელსაც მას შეუძლია მხარი დაუჭიროს არის:-Vpeak / 3.3 და დამრგვალება შემდეგ მთელ რიცხვამდე. (მაგ. 4.2 არის 5) (გამოიყენეთ V- პიკი / 2 წითელი, ნარინჯისფერი და ყვითელი LED- ებისთვის) ეს არის LED- ების რაოდენობა, რომელიც შეგიძლიათ სერიაში განათავსოთ ტრანსფორმატორის უსაფრთხოდ მუშაობისთვის. AC სქემებისთვის, თქვენ დაგჭირდებათ სხვა დუბლიკატი ჯაჭვი საპირისპირო პოლარობაში. LED- ები შეიძლება იყოს ნებისმიერი დენი, რამდენადაც ისინი ყველა ერთნაირია და ტრანსფორმატორს აქვს მიმდინარე (A ან mA) მხარდასაჭერად. შენიშვნა: AC ტრანსფორმატორებს ასევე შეიძლება ჰქონდეთ VA ნიშანი ამპერის ნაცვლად - უბრალოდ გაყავით ეს რიცხვი ვოლტებზე, რომ მიიღოთ ამპერი. - ნაწილის დასასრული 1 - (გაგრძელება აქ)

გირჩევთ: