INHOUDSOPGAWE:
- Stap 1: Plaas elektrisiteit in die water
- Stap 2: Bou 'n huidige bron vir u LED's
- Stap 3: Bedrading en montering van LED's
- Stap 4: U is klaar
- Stap 5: Uitbreiding van die projek
Video: Power LED onderwaterligte: 5 stappe
2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:28
Hierdie kort instruksies gee u die besonderhede en inspirasie wat nodig is om u meer te verlig. Dit is 'n eenvoudige LED -projek wat ek wil uitbrei om PWM -verduistering met RGB -ligte te gebruik om die gewenste kleur te maak.
Stap 1: Plaas elektrisiteit in die water
U wil dus u dok/boot/waterfront verlig, maar u wil nie swemmers in die omgewing elektrisiseer nie. Kragtoevoer, veral die skakel van kragtoevoer, kan misluk, wat veroorsaak dat 110V AC alles in die nabygeleë omgewing omkeer as daar kontakte of drade is. Alhoewel dit onwaarskynlik is, kan dit lei tot regsgedinge en begrafniskoste wat baie meer moeite werd is as om 'n behoorlike ontwerp te gebruik. ding. Ons moet net seker maak dat ons 'n kragtoevoer gebruik, 'n mislukking wat 110VAC nie in die water sit nie. 'N Transformator -gebaseerde kragtoevoer sal die ding doen! Sover my kennis strek, sal hierdie nie 'misluk' nie. U benodig egter 'n groot transformator, afhangende van die aantal LED's wat gebruik word. Die beste oplossing wat ek as 'n kragtoevoer gekry het (die een wat ek gebruik het) is 'n 12V motor/mariene battery. Dit sal verseker dat u nooit meer as 12-14V in die water kry nie. Wees egter versigtig, as dit kort is, kan dit baie hoë stroom lewer. Ontkoppel die stroombaan na die laai. Materiale wat in hierdie stap gelys word: 'n 12V motor / mariene battery, of 'n diep siklus indien moontlik
Stap 2: Bou 'n huidige bron vir u LED's
U kan nie net LED's na u battery lei nie, maar dit is waarskynlik dat u dit kan doen, maar dit sal die lewensverwagting van u (relatief) duur LED's benadeel. Ons moet seker maak dat hierdie dinge werk of net onder hul ontwerpstroom is. Aanvanklik het ek daaraan gedink om 'n stroombaan te gebruik wat gebaseer is op die lm3406 1.5A bokreguleerder. Nadat ek die prys bereken het nadat ek persoonlike PCB's en komponente gemaak het, het ek besluit op 'n bietjie eenvoudiger: die LM317 lineêre reguleerder. Daar is reeds instruksies wat verduidelik hoe u dit moet gebruik, so ek hou dit kort. Die 317 handhaaf 'n konstante spanning van 1,25V tussen die 'verstel' -aansluiting en die' uitgang' -aansluiting. As jy 'n 1,25 Ohm weerstand tussen die twee 1A stroom stroom vloei (V = IR). Koppel nou u LED's tussen die verstelling en die grond (sien die diagram). Bespreking: alhoewel eenvoudig, is hierdie ontwerp nie perfek nie. Die Lm317 versprei krag as hitte om die spanning te beheer. As u dit van 40V voorsien en dit gebruik om 'n 4V LED by 1amp aan te dryf, sal u 36Watt afneem. P = I*V (40V-4V)*1amp = 36W. U sal dit wil dryf met 'n spanning wat baie naby is aan die van wat u bestuur. Met 'n 12V-battery en 'n 1,25 spanningsval oor die weerstand en 0,5V-daling oor die IC, sal u 2-3 LED's kan dryf, afhangende van hul spanning. in hierdie stap12 - Lm317 reguleerders12 - 1W weerstande (waarde afhanklik van gewenste stroom, I [A] = 1,25 [V] /R [Ohm]) 12 - kabelverbindings1 - aan -af skakelaar1 elektrolitiese kondensator
Stap 3: Bedrading en montering van LED's
Ek het 6 stelle 3 Luxeon K2 koningsblou LED's in serie gebruik om my beskuldigdebank te verlig. Alhoewel dit vir 1A op 3.85V (elk) gegradeer is, het ek 0.8A gebruik, wat volgens my ongeveer 3.70V benodig is. Dit beteken dus dat ons ten minste 3*3.70V = 11.10V benodig om 'n reeks van 3 koningsblou LED's in serie te dra. Ons moet ook die spanningsval oor ons huidige bron (ongeveer 1,25+0,5V) in ag neem. Ons benodig dus 'n totaal van 12.85V, wat baie naby is aan 'n vol gelaaide 12V -battery. As ons slegs 2 LED's in serie gebruik, benodig ons slegs 3,7*2+1,25+0,5 = 9,15V. Die reguleerders sou die ekstra krag eenvoudig afbreek. Om die totaal van 18 LED's te gebruik, het ek 6 parallelle stelle van 3 LED's in serie gebruik. Dit kom neer op 3,7 [V]*1 [A]*18 [LED's] = 66W sap. 22 meter telefoonkabel het goed gewerk om dit te bedrieg. Daar is 4 drade in die kabel; ek het een kabel gebruik om 2 stel LED's aan te dryf (2 drade elk), maar 'n mens kan 3 stelle LED's per kabel aandryf terwyl ek 1 draad as 'n gemeenskaplike grond gebruik, veral as ek 'n kleiner meter gebruik (dikker) Hopelik kry u die idee op hierdie punt en kan u die opset wat u wil ontwerp, ontwerp; dit sal lekker wees om klein onderwater -omhulsels vir die ligte te maak. As gevolg van tyd en geld, het ek die ligte op die wasbak vasgemaak (wat u wil hê as dit uit die water raak, dit word warm!). Ek het 'n stapelgeweer gebruik om die drade langs my beskuldigdebank vas te steek en weg te steek. Materiaal wat in hierdie stap gebruik is: 18 - Luxeon K2 LED's $ 5 elk18 - Luxeon K2 Heat sinksepoxyX baie voet 22 gauge telefoonkabel (of watter kabel u ook al wil hê) verbindings om aan te sluit die drade na u huidige bron.
Stap 4: U is klaar
Nou het u 'n beskuldigdebank met krag -LED's wat snags gloei en u bure al dan nie kan pla nie. U kan egter seker wees dat dit u swemmers nie sal laat elektrisiseer nie, maar dat dit nie u dok hoef te wees nie! My huidige planne sluit in om dit op die bodem van my meer te plaas om aanloopbane vir my boot te maak. U kan verskillende lense by die ligte voeg, wat die bundel kan bots of versprei. Probeer ook verskillende kleure. U kan hulle aansluit solank hulle gegradeer is vir die huidige stroombronne (moenie bekommerd wees oor spanning nie).
Stap 5: Uitbreiding van die projek
Tot dusver was alles relatief eenvoudig. Ons kan beter doen as om 'n kontrolekas te gebruik om blou ligte aan en af te skakel. Die eerste stap is om hul helderheid te beheer. Ek het die ontwerp wat ek gemaak het vir 'n PWM -beheerde bokreguleerkring aangeheg, maar ek het later besef dat 'n mens net 'n transistor in serie met die ligte kan byvoeg en die PWM -sein of 'n analoog uit -sein van 'n mikrobeheerder kan gebruik om die helderheid van die ligte. Dit is my volgende stap, dit kan maklik in die voltooide projek geïntegreer word. Die kleure verander: Die reseptore in u oë is slegs sensitief vir die rooi, groen en blou golflengtes van lig. U interpreteer 'n kleur deur die relatiewe opwinding van elke reseptor. Byvoorbeeld, geel lig sal die rooi en groen reseptore opgewonde maak. As ons dus rooi groen en blou leds bymekaar hou en hul relatiewe helderheid beheer, of die relatiewe hoeveelheid tyd wat hulle aan of af is ten opsigte van mekaar (in 'n baie kort tydsbestek (PWM!)) Laat ons ons brein dink ons sien verskillende kleure. Dit is hoe TV's werk! Die vraag is nou hoe ons 3 verskillende ligte (RGB) per groep ligte kan beheer sonder om 'n miljoen drade oral te loop. Dit is u beskuldigdebank, nie u elektroniese laboratorium nie. Ons benodig ten minste 4 drade per stel RGB -ligte eerder as 4 drade vir 3 stelle ligte, soos ons voorheen kon doen. Die antwoord is dat ek nie weet hoe om dit mooi te doen nie! Ek hoop dat die ingeligte leserspubliek sal bydra. Een antwoord is om al die verskillende kleure met hul eie kleure saam te dra. ie. al die rooi in serie en gebruik polswydte modulasie om die relatiewe hoeveelhede van die kleur te beheer. Dit sou beteken dat minder drade onder u beskuldigdebank loop, maar dit sou ook beteken dat elke groep ligte op dieselfde tyd dieselfde kleur in plaas van halfgroen en half pers sou hê. elektronika is onder die water met die ligte. Dit benodig slegs 2 kragdrade en een beheerdraad per groep ligte. Maar as u u elektronika nat maak, sal dit waarskynlik misluk, so dit is miskien nie die beste manier om die probleem op te som: hoe verminder ons drade, maar behou ons individuele beheer oor die R, G, B LED's in elke groep LED's? ? Onthou dat ons die spanning in die algemeen onder 12 V wil hou (kan nie alle LED's in serie op een string plaas nie) Ons balanseer basies die grade van vryheid van beheer met die aantal drade. Dit is 'n tipiese voorbeeld van ingenieursbeperkings. Stuur asseblief voorstelle en enige vrae wat u mag hê. Sterkte!
Aanbeveel:
Hacking van USB Power Banks om Power Arduino te gebruik: 6 stappe
Om USB-kragbanke aan te dryf om Arduino aan te dryf: die gebruik van goedkoop kragbanke om u Arduino-stroombane aan te dryf, is so frustrerend met hul lae stroom, outomatiese afskakelingskringe. 30-40 sekondes. Kom ons verander 'n Ch
Eenvoudige Power LED Lineêre Stroomreguleerder, hersien en verhelder: 3 stappe
Eenvoudige Power LED Linear Current Regulator, hersien en verhelder: Hierdie instruksies is in wese 'n herhaling van Dan se lineêre stroomreguleerderstroombaan. Sy weergawe is natuurlik baie goed, maar dit ontbreek iets aan duidelikheid. Dit is my poging om dit aan te spreek. As u Dan se weergawe verstaan en kan bou
4 in 1 BOX (Solar Oplaadbare Stun Gun, Power Bank, LED Light & Laser): 5 Stappe (met foto's)
4 in 1 BOX (Solar Rechargeable Stun Gun, Power Bank, LED Light & Laser): In hierdie projek sal ek praat oor Hoe om 4 in 1 Solar Oplaadbare Stun Gun, Power Bank, LED Light & Laser alles in een boks. Ek het hierdie projek gemaak omdat ek al my gesoekte toestelle op die boks wil voeg, dit is soos 'n oorlewingsboks, 'n groot kapasiteit
Camping Light Led & Power Bank (draagbaar): 5 stappe
Camping Light Led & Power Bank (draagbaar): Hi! Dit is nog 'n eenvoudige sonkragbank vir kampeer, met 2 ligte van 3 (o 5) watt en 'n stopcontact van 12 volt, ideaal vir selfoonlaaier. Dit gebruik 'n sonpaneel van 12 volt 10 watt, ideaal vir kampeer of noodgevalle
IoT Power Module: Voeg 'n IoT Power Measurement Feature by my Solar Charge Controller: 19 stappe (met foto's)
IoT Power Module: Voeg 'n IoT Power Measurement Feature by my Solar Charge Controller: Hallo almal, ek hoop dat julle almal goed is! In hierdie instruksies gaan ek jou wys hoe ek 'n IoT -kragmetingsmodule gemaak het wat die hoeveelheid krag wat deur my sonpanele opgewek word, bereken wat deur my sonlaaibestuurder gebruik word