tévék. Konzolok. Projektorok és tartozékok. Technológiák. Digitális TV

Házi készítésű újratölthető LED-es zseblámpa. DIY LED lámpák. Ár és minőség kérdése

A LED-szalagokat ma már mindenhol használják, és néha ilyen csíkok vagy LED-es szalagok vannak, amelyek helyenként kiégtek. De rengeteg egész, működő LED van, és kár kidobni az ilyen jó dolgokat, szeretném valahol használni. Különféle akkumulátorcellák is vannak. Különösen egy „halott” Ni-Cd (nikkel-kadmium) akkumulátor elemeit fogjuk megvizsgálni. Ebből a sok szemétből jó házi zseblámpát lehet építeni, valószínűleg jobbat, mint a gyári.

LED szalag, hogyan kell ellenőrizni

A LED-szalagokat általában 12 voltos feszültségre tervezték, és számos független szegmensből állnak, amelyek párhuzamosan kapcsolódnak szalaggá. Ez azt jelenti, hogy ha valamelyik elem meghibásodik, csak a megfelelő elem veszíti el a funkcionalitását, a többi szegmens LED szalag tovább dolgozni.

Valójában csak 12 voltos tápfeszültséget kell alkalmaznia az egyes szalagdarabokon található speciális érintkezési pontokra. Ugyanakkor a szalag minden szegmensét feszültséggel látják el, és világossá válik, hogy hol vannak a nem működő területek.

Minden szegmens 3 LED-ből és egy sorba kapcsolt áramkorlátozó ellenállásból áll.

Ha a 12 voltot elosztjuk 3-mal (a LED-ek számával), akkor LED-enként 4 voltot kapunk. Ez egy LED tápfeszültsége - 4 volt. Hangsúlyozom, mivel az egész áramkört egy ellenállás korlátozza, ezért a diódához 3,5 voltos feszültség is elegendő. Ennek a feszültségnek a ismeretében a szalagon lévő bármely LED-et külön-külön is tesztelhetjük. Ezt úgy teheti meg, hogy megérinti a LED-kivezetéseket szondákkal, amelyek 3,5 voltos tápfeszültségre vannak csatlakoztatva. Ezekre a célokra használhatja a laboratóriumot,állítható blokk

tápegység vagy mobiltelefon töltő. A töltőt nem ajánlott közvetlenül a LED-re csatlakoztatni, mert a feszültsége kb. 5 volt, és elméletileg a LED kiéghet a nagy áramtól. Ennek elkerülése érdekében a töltőt 100 ohmos ellenálláson keresztül kell csatlakoztatni, ez korlátozza az áramot.

LED-nél fontos a feszültség polaritása, ha összekevered a pluszt a mínuszossal, akkor a dióda nem világít. Ez nem probléma, az egyes LED-ek polaritása általában fel van tüntetve a szalagon, akkor mindkét utat meg kell próbálnia. A dióda nem romlik el az összekevert pluszoktól vagy mínuszoktól.


LED lámpa

Zseblámpához fénykibocsátó egységet, lámpát kell készíteni. Valójában a LED-eket le kell szerelni a szalagról, és ízlés és szín szerint csoportosítani kell őket mennyiség, fényerő és tápfeszültség szerint.

A szalagról való eltávolításhoz kézműves kést használtam, óvatosan vágva le a LED-eket közvetlenül a szalag vezető vezetékeinek darabjaival. Próbáltam forrasztani, de valahogy nem sikerült jól. Körülbelül 30-40 darabot szedve megálltam, bőven elég volt egy zseblámpához és egyéb mesterségekhez.

A LED-eket a szerint kell csatlakoztatni egyszerű szabály: 4 volt 1 vagy több párhuzamos diódához. Ez azt jelenti, hogy ha a szerelvény legfeljebb 5 voltos áramforrásról lesz táplálva, függetlenül attól, hogy hány LED van, akkor azokat párhuzamosan kell forrasztani. Ha azt tervezi, hogy a szerelvényt 12 V-ról táplálja, akkor 3 egymást követő szegmenst kell csoportosítania, mindegyikben azonos számú diódával. Íme egy példa egy szerelvényre, amelyet 24 LED-ből forrasztottam, 3 egymást követő, 8 darabos részre osztva. 12 V-ra tervezték.

Ennek az elemnek mind a három része körülbelül 4 voltos feszültségre készült. A szakaszok sorba vannak kötve, így a teljes szerelvény 12 voltos tápellátást kap.

Valaki azt írja, hogy a LED-eket nem szabad párhuzamosan kötni egyedi korlátozó ellenállás nélkül. Lehet, hogy ez így van, de én nem az ilyen apróságokra koncentrálok. A hosszú élettartam érdekében szerintem fontosabb, hogy az egész elemhez áramkorlátozó ellenállást válasszunk és azt ne az áramméréssel, hanem az üzemi LED-ek fűtésére tapintva kell kiválasztani. De erről majd később.

Úgy döntöttem, hogy egy használt csavarhúzó elemből készítek egy 3 nikkel-kadmium cellával működő zseblámpát.

Az egyes elemek feszültsége 1,2 volt, ezért 3 sorba kapcsolt elem 3,6 voltot ad.

Alapnak vettem egy kb 1cmX1cm-es fólia üvegszálat, két sorban 8 db LED fog elférni. A fóliába vágtam 2 elválasztó csíkot - a középső érintkező „-”, a két szélső „+” lesz.

Ilyen apró alkatrészek forrasztásához a 15 wattos forrasztópákám túl sok, vagy inkább a hegye túl nagy.


2,5 mm-es elektromos vezetékből készíthet hegyet az SMD alkatrészek forrasztásához. Annak érdekében, hogy az új csúcs a fűtőelem nagy lyukában maradjon, félbehajlíthatja a vezetéket, vagy további huzaldarabokat helyezhet a nagy lyukba.

Az alap forraszanyaggal és gyantával ónozott, a LED-ek pedig a polaritás betartásával forrasztottak. A katódokat ("-") a középső szalaghoz, az anódokat ("+") pedig a külső szalagokhoz forrasztják. A csatlakozó vezetékek forrasztottak, a külső szalagok átkötéssel vannak összekötve.

A forrasztott szerkezetet 3,5-4 voltos forráshoz vagy ellenálláson keresztül telefontöltőhöz csatlakoztatva kell ellenőrizni. Ne feledkezzünk meg a kapcsolási polaritásról. Már csak egy reflektort kell kitalálni a zseblámpához. A fényelemet biztonságosan rögzíteni kell a reflektorba, például ragasztóval.

Sajnos a fotó nem tudja átadni az összerakott szerkezet izzásának fényességét, de a magam nevében mondom: a káprázat egyáltalán nem rossz!

Akkumulátor

A zseblámpa táplálására úgy döntöttem, hogy egy „halott” csavarhúzó akkumulátorból származó akkumulátorcellákat használok. Mind a 10 elemet kivettem a tokból. Ezen az akkumulátoron 5-10 percig futott a csavarhúzó és lemerült, az én verzióm szerint ennek az akkumulátornak az elemei alkalmasak lehetnek a zseblámpa működtetésére. Végül is egy zseblámpa sokkal kisebb áramerősséget igényel, mint egy csavarhúzó.

Három elemet azonnal leakasztottam a közös bekötésről, csak 3,6 voltos feszültséget fognak produkálni.

Minden elemen külön mértem a feszültséget - mindegyik 1,1 V körül volt, csak az egyik mutatott 0-t. Úgy tűnik, ez egy hibás doboz, a szemetesben van. A többi még szolgálni fog. A LED összeállításomhoz három doboz is elég lesz. Az internet böngészése után arra a következtetésre jutottam a nikkel-kadmium akkumulátorokról: az egyes elemek névleges feszültsége 1,2 volt, a bankot 1,4 V feszültségre kell tölteni (feszültség a bankon terhelés nélkül), a kisütés nem lehet 0,9 V-nál alacsonyabb - ha több cella van sorba kapcsolva, akkor elemenként legalább 1 volt.

Tölthető a kapacitás tizedének megfelelő árammal (esetemben 1,2A/h = 0,12A), de valójában ez lehet nagyobb is (a csavarhúzó legfeljebb egy órán keresztül tölt, vagyis a töltőáram kb. legalább 1,2A). Edzés/helyreállítás céljából célszerű némi terhelés mellett 1 V-ra kisütni az akkumulátort és többször újratölteni. Ugyanakkor becsülje meg a zseblámpa hozzávetőleges működési idejét.

Tehát három sorba kapcsolt elemnél a paraméterek a következők: töltőfeszültség 1,4X3 = 4,2 volt, névleges feszültség 1,2X3 = 3,6 volt, töltőáram - mit ad egy általam készített stabilizátoros mobiltöltő.

Az egyetlen tisztázatlan pont az, hogyan kell mérni a minimális feszültséget a lemerült akkumulátorokon. A lámpám csatlakoztatása előtt a három elem feszültsége 3,5 volt, bekötéskor 2,8 volt, a feszültség gyorsan helyreállt, amikor újra leválasztottam 3,5 voltot. Így döntöttem: terhelésnél a feszültség nem eshet 2,7 V alá (elemenként 0,9 V), terhelés nélkül kívánatos, hogy 3 V legyen (elemenként 1 V). A kisütés azonban hosszabb ideig tart, annál stabilabb a feszültség, és a LED-ek világításakor gyorsan csökken!

A már lemerült akkumulátoraimat több órán keresztül lemerítettem, néha néhány percre lekapcsoltam a lámpát.

Az eredmény 2,71 V lámpával, terhelés nélkül 3,45 V nem mertem tovább kisütni. Megjegyzem, a LED-ek továbbra is világítottak, bár halványan.

Töltő nikkel-kadmium akkumulátorokhoz Most töltőt kell készítenie a zseblámpához. A fő követelmény az, hogy a kimeneti feszültség ne haladja meg a 4,2 V-ot. Ha azt tervezi, hogy a töltőt bármilyen, 6 V-nál nagyobb feszültségű forrásból táplálja, akkor releváns egyszerű áramkör a KR142EN12A-n ez egy nagyon elterjedt mikroáramkör a szabályozott, stabilizált tápellátáshoz. Az LM317 külföldi analógja.

Itt a diagram töltőés egy számítógép. A megvalósításhoz bonyolultabb áramkörre lesz szüksége:

Ennek az áramkörnek a térhatású tranzisztorát hibásból lehet venni alaplapés egyéb számítógépes perifériákról vágtam le régi videokártya. Rengeteg ilyen tranzisztor van az alaplapon a processzor közelében és nem csak. Hogy biztos legyen a választásban, be kell írnia a tranzisztor számát a keresésbe, és az adatlapokból meg kell győződni arról, hogy N-csatornás terepeffektusról van szó.

A TL431 mikroáramkört zener diódának vettem, szinte minden mobiltöltőben vagy másban megtalálható impulzus blokkok táplálás. Ennek a mikroáramkörnek a tűit az ábrán látható módon kell csatlakoztatni:

Az áramkört egy darab PCB-re szereltem össze, és biztosítottam egy USB-aljzatot a csatlakozáshoz. Az áramkör mellett forrasztottam egy LED-et az aljzat közelébe, hogy jelezze a töltést (az USB-portra kap feszültséget).

Néhány magyarázat a diagramról Mivel a töltőáramkör mindig az akkumulátorhoz csatlakozik, a VD2 dióda szükséges, hogy az akkumulátor ne merüljön le a stabilizáló elemeken keresztül. Az R4 kiválasztásával 4,4 V-os feszültséget kell elérni a megadott vizsgálati ponton, leválasztott akkumulátorral kell mérni, 0,2 volt a tartalék a levételhez. És általában a 4,4 V nem haladja meg a három akkumulátorcella ajánlott feszültségét.

A töltőáramkör jelentősen leegyszerűsíthető, de csak 5 V-os forrásról kell töltenie (a számítógép USB-portja eleget tesz ennek a követelménynek), ha telefon töltő nagyobb feszültséget termel – nem használható. Egy egyszerűsített séma szerint elméletileg a gyakorlatban újratölthetők, sok gyári termékben így történik az akkumulátorok töltése.

LED áramkorlátozás

A LED-ek túlmelegedésének megakadályozása és az akkumulátor áramfelvételének csökkentése érdekében áramkorlátozó ellenállást kell választani. Mindenféle műszer nélkül választottam ki, tapintással értékeltem a melegítést és szemmel szabályoztam a ragyogás fényerejét. A választást feltöltött akkumulátoron kell elvégezni, meg kell találni az optimális értéket a fűtés és a fényerő között. Van egy 5,1 ohmos ellenállásom.

Nyitva tartás

Többszöri töltést és kisütést végeztem, és a következő eredményeket kaptam: töltési idő - 7-8 óra, folyamatos égő lámpa mellett az akkumulátor kb. 5 óra alatt lemerül 2,7 V-ra. Néhány percre kikapcsolva azonban az akkumulátor kicsit visszanyeri a töltést, és még fél órát tud működni, és így tovább többször is.

Ez azt jelenti, hogy a zseblámpa sokáig fog működni, ha a lámpa nincs folyamatosan égve, de a gyakorlatban ez a helyzet.

Még ha gyakorlatilag kikapcsolás nélkül is használod, pár éjszakára elegendőnek kell lennie.

Természetesen hosszabb, megszakítás nélküli üzemidő várható, de ne felejtsük el, hogy az elemeket egy „halott” csavarhúzó akkumulátorból vették.

Zseblámpa ház

A kapott eszközt valahol el kell helyezni, hogy valami kényelmes tokot készítsenek.

Polipropilén vízcsőbe szerettem volna LED-es zseblámpás elemeket elhelyezni, de még egy 32 mm-es csőbe sem fértek bele a kannák, mert a cső belső átmérője jóval kisebb. Végül a 32 mm-es polipropilén csatlakozóira telepedtem le. Fogtam 4db kuplungot és 1db dugót és ragasztóval összeragasztottam. Mindent egy szerkezetbe ragasztva egy nagyon masszív, kb 4 cm átmérőjű lámpást kaptunk. Ha bármilyen más csövet használunk, jelentősen csökkenthetjük a lámpa méretét. Miután becsomagolta az egészet elektromos szalaggal

legjobb kilátás

, ezt a lámpást kaptuk: Utószó Befejezésül szeretnék néhány szót ejteni az elkészült áttekintésről. Ezt a zseblámpát nem minden USB port tölti a számítógépen, minden a terhelhetőségétől függ, 0,5 A-nek elégnek kell lennie. Összehasonlításképpen:

mobiltelefonok Néhány számítógéphez csatlakoztatva töltést jelezhetnek, de a valóságban nincs töltés. Más szóval, ha a számítógép tölti a telefont, akkor a zseblámpa is tölt. Scheme for

térhatású tranzisztor
USB-ről 1 vagy 2 akkumulátorcella töltésére használható, csak a feszültséget kell ennek megfelelően beállítani. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan készíthet saját maga egy nagy teljesítményű LED-alapú zseblámpát. Lényegesen kevesebb energiát fogyaszt, mint egy hagyományos.. Egy erős LED-es zseblámpa készítése saját kezűleg teljesen egyszerű. A zseblámpa elkészítésének teljes költsége kevesebb lesz, mint amennyit egy hasonló gyári zseblámpáért fizetne. Szüksége van egy kis türelemre és nagy vágyra, valamint néhány eszközre. Ezt a készüléket többféle célra használhatod: kertben vagy veteményesben, ház közelében, bútorok megvilágítására, autó fényszórójaként, de akár búvárkodáshoz is!

LED-es zseblámpa saját kezű készítéséhez szüksége lesz:

  • nem működő zseblámpa
  • több LED izzó;
  • ellenállások;
  • ragasztó – tömítőanyag vagy jó minőségű szilikon ragasztó;
  • a lemez lehetőleg alumíniumból készül, de más tartós anyagot is vehet;
  • bármilyen reflektor.

Munkánk főbb szakaszai:

  1. Elektromos rajz készítése
  2. LED-es lemez gyártása és előkészítése
  3. Áramkör összeszerelés
    3.1 A lámpavezetékek forrasztása
    3.2 Érintkezők feltöltése és ellenőrzése
  4. Munka reflektorral (előkészítés és összeszerelés)
  5. Minden alkatrész rögzítése LED zseblámpa

Tehát kezdjük. Az első lépés az ellenállások és LED-ek kapcsolási rajzának elkészítése. Nem jelent problémát az elektromossággal kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok hiánya. A diagramot kiegészítheti a webhelyeken vagy a webhelyen található információk elolvasásával online programok. Ennek eredményeként az utasításokat követve egy elkészült projektdiagram jelenik meg a képernyőn.


Az áramkör megfelelő modellezéséhez és gyártásához egyértelműen meg kell határoznia az áramforrás és a LED-lámpák feszültségét, a LED-ek számát és egy LED áramerősségét. Mindezek a paraméterek az alkatrészek használati utasításában található jellemzőkben és leírásokban vannak feltüntetve.

A LED-es zseblámpa saját kezű készítésének első szakasza befejeződött. Térjünk át a következő lépésre - a tányér elkészítésére. Ezt a lemezt tartóként fogják használni. Kezdésként rajzolja meg egy papírlapra a lemez előzetes diagramját a LED-ek összes lyukával. Annyi lyuk legyen, ahány LED. Ezután ollóval vágja ki a diagramot, és ragassza fel a lemezre. A papíron lévő vázlat segítségével készítsen megfelelő lyukakat a lemezen. Ez kényelmesen és egyszerűen megtehető egy fúró segítségével.

Ezután húzza be az összes LED-et a kapott lyukakba. Fontos, hogy ne akadjon el vagy sértse meg az érintkezőket. Ügyeljen arra, hogy a katódok és az anódok felváltva legyenek! Célszerű mindezt sík felületen megtenni. Végső eredményként a LED-eknek úgy tűnik, hogy „beesnek” a lyukakba. Ne felejtse el rögzíteni a LED izzókat ragasztóval vagy ragasztóanyaggal a nagyobb szilárdság és megbízhatóság érdekében.

A DIY LED zseblámpa létrehozásának harmadik szakasza egy további ragasztóréteggel kezdődik. Most forrassza le a LED-eket és az ellenállásokat egy szokásos fújólámpával. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg vagy érintse meg az érintkezőket. Ne feledje, hogy forrasztás előtt a LED izzók minden végét le kell rövidíteni. Kezdésként jelölje meg a pozitív és negatív következtetéseket, hogy ne keverje össze őket.
Alternatív megoldásként egyszerűen lerövidítheti a negatív következtetést. Ez nem befolyásolja a minőséget. Most forrassza a vezetékeket.

Érintkezők ellenőrzése és kitöltése fontos intézkedés LED-es zseblámpa összeszerelésekor. Mielőtt elkezdené ezt a feladatot, ellenőrizze a már fogadott eszköz működését az áramellátáshoz való csatlakoztatással. Minden lámpának világítania kell. Most töltsük ki az elérhetőségeket. Ezt kényelmesen megteheti szokásos viasszal vagy paraffinnal. A viaszt legjobb fecskendővel kinyomni, hogy az érintkezők ne érjenek egymáshoz. Ez egy rövidzárlati óvintézkedés.

Térjünk át a reflektorral való munkára. Növeli a LED zseblámpa teljesítményét. El kell távolítani a halogén lámpát a reflektorból. Azt is javasoljuk, hogy tisztítsa meg a lámpát a helyén tartó gyantától.
A LED-lámpa összeszerelése a barkácsolás LED-es zseblámpával való munka utolsó előtti szakasza. Ehhez biztonságosan rögzítjük az összes érintkezőt. Győződjön meg róla, hogy minden jól illeszkedik!

Végül elérkeztünk egy barkács LED zseblámpa elkészítésének befejezéséhez. Az érintkezők kitöltéséhez olvadt műanyag szükséges. A korábban használt viasz nem megfelelő, mivel nagy megbízhatóságot és szilárdságot igényel. Forrasztjuk áramforráshoz, például normál akkumulátorhoz, vagy csatlakozódugóhoz.

Miután a műanyag megkeményedik, vágja le a felesleges vezetékeket. Ezután csatlakoztassa újra a kapott eszközt az áramellátáshoz. Ha 2 percen belül nincs jele rövidzárlatnak, magabiztosan szerelje fel barkács LED-es zseblámpáját bárhová.

Fel kell kapcsolnia a tompított fényszórókat vagy a nappali menetfényt. A legtöbb autó standard fényszórói főleg izzólámpákat tartalmaznak, plusz a hátsó lámpákat - ennek eredményeként az akkumulátorból és a generátorból körülbelül 150-300 W energiafogyasztást kapunk. De semmi sem jár ingyen - ez szükségtelen benzinfogyasztáshoz, az autó izzólámpáinak idő előtti meghibásodásához, azaz többletköltségekhez és javítási időveszteséghez vezet.

A nappali menetfénynek köszönhetően az autó jól kiemelkedik az utakon jó kiegészítés bármilyen jármű. A márkás DRL-ek ára azonban üzleteinkben általában meglehetősen magas. Próbáljuk meg magunk elkészíteni őket, különösen azért, mert az anyagok ára minimális lesz.

Különféle lehetőségeket próbáltam ki a DRL-ekhez. De mindig volt valami, ami nem jött be: a LED-ek gyakran kiégtek, a fényszóró szerelvények gyorsan elvesztették átlátszóságukat a szennyeződéstől és a homoktól stb. De aztán találkoztam egy fejlámpával a Fix Price üzletben, nevetséges 50 rubelért. Kiderült, hogy jó tükörreflektorral és kis méretekkel rendelkezik. A kísérletezés kedvéért a modernizálás mellett döntöttek. Az átalakított zseblámpa DRL módban és úgy is használható erős zseblámpa garázsban, nyaralni a természetben stb.

A házi készítésű termékek elkészítésének folyamatát megtekintheti a videóban:

Eszközök és anyagok listája
- fényszóró;
-csavarhúzó;
- forrasztópáka;
-vizsgáló;
-tápellátás 12V;
-fehér LED 1W-7 db;
- egyenirányító diódák 1A-4db;
- fólia kétoldalas textolit;
-termikus paszta;
- szilikon tömítőanyag;
- sárgaréz lemez vagy fémréz 0,3 mm vastagságban.

Első lépés. A lámpa szétszerelése.
Szereljük szét a lámpát alkatrészeire. Válassza le a LED-ekkel ellátott kártyát az akkumulátorházról. Ebből az akkumulátorrekeszből egyébként egy akkumulátortöltő tábla hozzáadásával powerbankot is készíthet. De most már csak magára a zseblámpatestre van szükségünk reflektorral és üveggel.


Második lépés. Nyomtatott áramköri lapok, hűtőbordák, zseblámpa összeszerelés gyártása.
Fólia kétoldalas NYÁK-ból nyomtatott áramköri lapot készítünk 45x45mm méretben. Vágó segítségével két LED-csoporthoz készítünk pályákat. Az első csoport négy LED-et tartalmaz, a második csoport három.


Ezután hőpasztával felszereljük a LED-eket a nyomtatott áramköri lapra, és az alábbi ábra szerint forrasztjuk őket.




További diódákat használnak a feszültség kiegyenlítésére három LED-ből álló csoportban. A táblához vannak forrasztva és hőre zsugorodó védelemmel vannak ellátva. Ezeket a diódákat eltávolítottam egy energiatakarékos lámpa hibás elektronikus kártyájáról.

VEL hátoldal A nyomtatott áramköri lapra sárgaréz csíkokat forrasztunk, amelyek a LED-ek által termelt hő eltávolítására szolgálnak. A lámpa üvegét szilikon tömítőanyagra tesszük. Csavarjuk a reflektort a nyomtatott áramköri lapra, és összeállítjuk a zseblámpát. A sárgaréz csíkokat nyílásokon keresztül távolítják el a lámpatestből, és kívülről harmonikává hajtják. A menetes csatlakozást tömítőanyaggal is kezeljük. A tápvezetékeket egy tömítő gumicsövön keresztül vezetik a zseblámpa testében lévő lyukba. A forgó bilincshez házilag készített fém tartót csavarunk az autóhoz való rögzítéshez.

Harmadik lépés. Az átalakított lámpás tesztelése.
Az átalakított zseblámpát csatlakoztatjuk az áramforráshoz.



Összehasonlító kép átalakítás előtt.


Ahogy a képeken is látszik, az eredmény egészen jó lett. Amikor a tápfeszültség megváltozik, a LED-eken átmenő áram élesen megváltozik. 12 voltnál - 0,25 amper, 13 voltnál - 0,48 amper, 13,4 voltnál - 0,62 ampernél Az 1 W-os LED-ek maximális áramerőssége 0,3 amper. A zseblámpának két LED-csoportja van, ezért úgy döntöttem, hogy növelem a LED-ek élettartamát, teljes áram 0,5 amperen belül kell lennie. IN elektromos hálózat az autó feszültsége 12 V-tól 15 V-ig ingadozhat, ami azt jelenti, hogy DRL módban történő csatlakoztatáskor ajánlatos egy áramstabilizátort hozzáadni az LM317 chiphez.


Az áramstabilizátor egy alumínium radiátorra van felszerelve, és egy elosztódobozba van beépítve, egy sorkapcsokkal és egy közbenső relével együtt. A töltéssel ellátott elosztódoboz az autó akkumulátora mellé került. A relé a motor indításakor feszültséget ad. A relé tekercs a parkolólámpa izzószálához és az üzemanyag-szivattyú tápáramköréhez csatlakozik. Így a relé csak akkor kapcsol be, ha a motor jár, és a fényszórók és a fényszórók ki vannak kapcsolva.

Egy meglehetősen erős LED-es zseblámpa elkészítése egyáltalán nem nehéz.

Csak egy kis türelemre van szüksége – és minden biztosan sikerülni fog. A barkács LED lámpák sok mindenre használhatók: kertben, ház körül, bútorok beépített izzójaként, de akár autóba is fényszóróként! De mivel ma már nehéz olyan áron vásárolni egy LED-es kerti lámpát, amelyet mindenki megengedhet magának, nézzünk meg egy egyszerű módszert a saját készítésére.

LED zseblámpa lényegesen hosszabb élettartamú, mint a hagyományos világítóberendezések.

Eszközök a munkához

A munkához szüksége lesz:

  • több LED;
  • ellenállások;
  • jó minőségű szuperragasztó;
  • alumínium lemez vagy más hasonló tartós anyag;
  • reflektor.

Vissza a tartalomhoz

Elektromos rajz készítése

Először is meg kell készítenie magának egy diagramot az ellenállások és a LED-ek csatlakoztatásához. Talán ez a leggondosabb része a lámpás munkának. Ha nincs tapasztalata az elektromossággal való munkában, nehéz lesz saját kezűleg elkészíteni az áramkört. De akkor is használhatunk internetes oldalakat, ahol a kötelező mezők kitöltése után a diagram kész formában jelenik meg a képernyőn - automatikusan megtervezve.

Az űrlap kitöltéséhez (vagy még akkor is, ha saját maga készít diagramot), pontosan meg kell határoznia a következő paramétereket: az áramforrás és a LED feszültsége, a LED-ek száma és egy LED áramerőssége. Ezeket az adatokat általában statisztikai átlagnak vesszük, és gyakran a megadott részekre is írják.

Vissza a tartalomhoz

Lemez készítése LED-ekhez

Ahhoz, hogy a LED-ek biztonságosan rögzíthetők legyenek, és a LED-es zseblámpa tartós legyen, egy jó tányért kell készíteni, amely tartóként szolgál majd. Először saját kezűleg rajzoljon papírra vagy számítógép segítségével egy olyan lemez diagramját, amelyen lyukak vannak a LED-ek számára (annyi lyuk van, mint az összes LED-en összesen). Vágja ki a diagramot, és rögzítse (használhat szuperragasztót) egy puha alumíniumdarabra. A papíron vázolt vázlat alapján saját kezűleg, hagyományos fúróval készítjük el ugyanazokat a lyukakat az alumíniumlemezen.

Ezen lépések után a diagramot követve helyezze be az összes LED-et a lyukakba, ügyelve arra, hogy ne akadjanak be az érintkezők. Teljesen lehetetlen a katódokat és az anódokat egymás után elhelyezni - csak váltogatni kell őket. Ennek legkényelmesebb módja egy sík felületen, állvánnyal, amelyre azért van szükség, hogy a LED-ek részben „esjenek” a lyukakba, ahogy a kész változatban kell. Ha ez megtörtént, biztonságosan rögzítenie kell a LED izzókat szuperragasztóval.

Vissza a tartalomhoz

Az áramkör végső összeszerelésének sorrendje

Az áramkör összeszerelése a LED-ek ellenőrző ragasztásával kezdődik egy további ragasztóréteggel. Ne feledje, hogy ha megsérül, nem lesz olyan egyszerű saját kezűleg kicserélni a LED izzót, mivel a modern szuperragasztó elég jól tapad, ezért óvatosan dolgozzon.

Forrasztási ellenállások

Most forrassza az ellenállásokat a LED-ekhez egy szokásos fújólámpa segítségével. Ugyanakkor ne érintse meg az érintkezőket. Ne feledje, hogy a LED-ek hegyét egy kicsit le kell vágni a forrasztás előtt.

A lámpavezetékek forrasztása

Az áramkör összeszerelésének legnehezebb lépése a lámpavezetékek forrasztása az áramforrásba helyezett dugóhoz. Közönséges dugót használnak, mint egy izzólámpához. Először is jelölje be a pozitív és negatív következtetéseket, hogy később ne keverje össze őket. Ezt megteheti jelölővel megjelölve, vagy egyszerűen lerövidítheti a negatív következtetést körülbelül 1,5-szer - ez semmilyen módon nem befolyásolja a zseblámpa minőségét. Most forrassza a vezetékeket.

Érintkezők ellenőrzése és kitöltése

Miután ez a teljes szerkezet megszilárdult (kb. 20 perc elteltével), csatlakoztassa az áramforráshoz, és ellenőrizze a működőképességét. Ha minden rendben van, és a lámpák világítanak, akkor megkezdheti az érintkezők feltöltését, amelyet szokásos viasszal vagy paraffinnal végeznek. Ebben az esetben jobb, ha az olvadt viaszt fecskendőbe húzza, és az érintkezőkbe öntse. Ezt úgy kell megtenni, hogy a jövőben ne érintkezzenek egymással, ezáltal rövidzárlatot okozva.

Munka reflektorral

Térjünk át a reflektorra. A halogénlámpa reflektorának köszönhetően a LED-es zseblámpa meglehetősen erős lesz. Óvatosan vegyük le róla a lámpát, és lehetőség szerint fémcsipesszel vagy egy felesleges csavarhúzóval válasszuk ki a lámpát a helyén tartó gyantát.

A LED-ek ma mindenbe be vannak építve – játékokba, öngyújtókba, háztartási gépekés még írószerbe is. De a leghasznosabb találmány velük természetesen egy zseblámpa. Legtöbbjük autonóm, és kis akkumulátorokból erős fényt adnak. Nem fog eltévedni vele a sötétben, és ha gyengén megvilágított helyiségben dolgozik, ez az eszköz egyszerűen pótolhatatlan.
Kis példányok Szinte minden üzletben vásárolhat különféle LED-es zseblámpákat. Olcsóak, de az építési minőség néha kiábrándító lehet. Akárhogy is házi készítésű eszközök, amely a legegyszerűbb részek alapján készíthető el. Érdekes, tanulságos és fejlesztő hatással van azokra, akik szeretnek dolgokat készíteni.

Ma egy másik házi készítésű terméket fogunk megnézni - egy LED-es zseblámpát, amely szó szerint hulladék alkatrészekből készül. Költségük nem több, mint néhány dollár, és a készülék hatékonysága magasabb, mint sok gyári modellé. Érdekes? Akkor csináld velünk.

Hogyan működik a készülék

A LED ezúttal csak egy 3 ohmos ellenálláson keresztül csatlakozik az akkumulátorhoz. Mivel kész energiaforrást tartalmaz, nincs szükség tároló tirisztorra és tranzisztorra a feszültség elosztásához, mint a Faraday Eternal zseblámpa esetében. Az akkumulátor töltésére elektronikus töltőmodul szolgál. Egy apró mikromodul védelmet nyújt a túlfeszültség ellen, és megakadályozza az akkumulátor túltöltését. A készülék töltése USB csatlakozóról történik, magán a modulon pedig mikro USB csatlakozó található.

Szükséges alkatrészek

  • 20 ml-es műanyag fecskendő;
  • Lencsék LED zseblámpához házzal;
  • Mikro gombos kapcsoló;
  • 3 Ohm/0,25 W ellenállás;
  • Egy darab alumínium lemez a radiátorhoz;
  • Számos rézhuzal;
  • Szuperragasztó, epoxigyanta vagy folyékony köröm.
A szükséges eszközök: folyasztószeres forrasztópáka, ragasztópisztoly, fúró, öngyújtó és festőkés.

Erőteljes LED zseblámpa összeszerelése

LED előkészítése lencsékkel

Vegyünk egy műanyag sapkát lencsékkel, és jelöljük meg a radiátor kerületét. A LED hűtéséhez szükséges. Az alumíniumlemezen kijelöljük a rögzítő hornyokat, furatokat, és a jelöléseknek megfelelően kivágjuk a radiátort. Ez megtehető például egy fúró segítségével.




Kivesszük egy időre a nagyító lencséket, most nem lesz rájuk szükség. Ragassza fel a radiátorlemezt a kupak hátuljára szuperragasztóval. A kupakban és a hűtőben lévő lyukaknak és hornyoknak egyeznie kell.



A LED érintkezőket bádogozzuk és rézvezetékekkel forrasztjuk. Az érintkezőket hőre zsugorodó burkolattal védjük és öngyújtóval melegítjük fel. A kupak elülső oldaláról behelyezünk egy LED-et vezetékekkel.




A zseblámpatest feldolgozása fecskendőből

A dugattyút a fecskendő fogantyújával oldjuk fel, többé nem lesz szükségünk rájuk. A tűkúpot festőkéssel levágjuk.
A fecskendő végét teljesen megtisztítjuk, lyukakat készítünk benne a zseblámpa LED érintkezőihez.
A lámpás sapkát bármilyen megfelelő ragasztóval, például epoxigyantával vagy folyékony körmökkel rögzítjük a fecskendő végfelületéhez. Ne felejtse el elhelyezni a LED érintkezőket a fecskendő belsejében.




A töltő mikromodul és az akkumulátor csatlakoztatása

Csatlakoztatjuk az érintkezőkkel ellátott kapcsokat a lítium akkumulátorhoz, és behelyezzük a fecskendő testébe. Meghúzzuk a rézérintkezőket, hogy rögzítsük őket az akkumulátortesttel.


A fecskendőben csak néhány centiméter szabad hely van, ami nem elegendő a töltőmodulhoz. Ezért két részre kell osztani.
A modullap közepén egy festékkést futtatunk, és a vágási vonal mentén megtörjük. Dupla ragasztószalag segítségével összekötjük a tábla mindkét felét.




A modul nyitott érintkezőit bádogozzuk és rézhuzalozással forrasztjuk.


A zseblámpa végső összeszerelése

A modullapra ellenállást forrasztunk és a mikrogombhoz csatlakoztatjuk, hőre zsugorodva szigeteljük az érintkezőket.



A maradék három érintkezőt a modulhoz forrasztjuk a csatlakozási rajza szerint. Csatlakoztatjuk a mikrogombot utolsó lehetőség, a LED működésének ellenőrzése.

Kapcsolódó kiadványok