Hem Förberedelser inför vintern Kraftfull hemmagjord islampa. Ytterligare en hemmagjord LED-lampa Förberedelse av material och delar

Kraftfull hemmagjord islampa. Ytterligare en hemmagjord LED-lampa Förberedelse av material och delar

Om du gräver noggrant kan du hitta mycket billiga lysdioder för ditt hantverk.)
I det här fallet är detta en vanlig AXD-1WXSJ30W, med en effekt på 1W, en ström på ~300mA och en ljusstyrka på ~100 Lumen.

I allmänhet är köpet av dessa lysdioder kopplat till önskan att förädla sin kollega - en kinesisk lampa för 2 lysdioder på 36 watt. Så här såg det ut före den första reinkarnationen:

Ja, gulnad av solen och med flugor ...

Sådana lampor blir av med gulfärgning och obeskrivligt utseende genom att måla kroppen med aluminiumfärg från en cylinder. Detta kommer att ge dem färgen av aluminium utan glans. Ser chic och "rik".))

Men nej ... det här är fortfarande en två-LDS-lampa som har satt tänderna på kanten ?!
OK. Låt oss lägga till femtio lysdioder! (andra femtio dioder används för den andra lampan)

Vi testar "på knäet":


Fungerar utmärkt!

Vi fortsätter till förberedelserna av lampan. Vi kastar ut de gamla inmattorna - elektronisk ballast och lamputtag. Det visar sig att huvuddelen (mitten) av lampkroppen verkligen är aluminium, vad som behövs för kylning!
Första provet:

Som planerat behöver vi några delar av aluminiumprofiler. Vi följer dem till castorama:


Wow... jävligt dyrt. Det finns bara två storlekar - en meter och två meter. Lampan har en längd på cirka tjugo meter och det är mer lönsamt för oss att köpa mätarprofiler. Men vad? W-formade är jävligt bra och ser ut som en kylare. Men priset är under 80 rubel ... Dessutom behöver du tre stycken för varje lampa ... Och då stöter vi på en underbar I-beam 3 cm x 2 cm för ett löjligt pris - 39 rubel. Vad är priset, varför är det så ... jag vet inte.


En lampa behöver ett par.

Ett annat passande

Vi fäster ihop dem med nitar, som det billigaste sättet. Borra hål för brädor.

Fixar drivrutinerna.

Vi fäster även skivorna med lödda lysdioder med nitar, och smörjer deras aluminiumbas denna gång med KPT-8 värmeledande pasta. Det är mycket billigare än lim, men du behöver mycket av det för dessa ändamål.

Vi löder och lägger ledningarna.

Produkten är klar!







Så, vi blev av med den gamla LDS och fick en modern, snygg och unik LED-lampa.
Uppvärmningstemperaturen på aluminiumprofilen hålls runt 60 grader, vilket är helt acceptabelt.
Strömförbrukningen visade sig vara cirka 45 watt mot 60 för den okonverterade LDS. Vår LED-lampa lyser klart starkare (lysdioderna köptes förresten i vitt) än LDS, vilket förblir ett mysterium för mig, eftersom. egenskaper hos LDS-lampor - 2500 lumen vardera. Det är 5000 lumen hela ljuset. Om en-watts lysdioder skriver de där 100-120 lumen, där 90-110 ... 50 stycken användes för lampan, det vill säga den verkar vara likvärdig, men i själva verket är den 20 procent ljusare.

Utgifter.
1. Lysdioder 1W - 50 st ($4,2: 2) $2,1
2. diodkort - 10 st ($8:2) $4
3. förare - 2 st ($2,36 * 2) $4,72
4. al. profil - 2 stycken (39 rubel * 2) 80 rubel eller cirka 1,5 $
Totalt: 12,32 $ för 50 watt.
Det vill säga för 1 dollar fick 4 watt LED-ljus. Spela in?

Dold text

Titta här:
- LED-montage 9 W (COB) på ett keramiskt underlag med en inbyggd drivenhet! Mata bara 220V! Parti 10 för $28 - 90W för $28 är 3,2W för $1.

Men det här är mer intressant - - 10 stycken 5730 dioder på ett kort med en drivrutin. Parti med 10 brädor kostar 12,78 $ vilket är 50 watt och... trumrulle... 3,91 watt per dollar!
Här (färdig bräda) är 3,84 watt per dollar.

Tja, resultatet på 4 watt (400 lumen) per dollar är inte så lätt att slå. Alternativet med diskreta dioder är underhållbart och billigt.

PS: Säljarna använde och fungerade perfekt - skickade snabbt och utan dröjsmål. Lysdioderna hade ett äktenskap på upp till 20 %, men vid första omnämnandet erbjöd sig säljaren att skicka (och senare skickade) ett dubbelt belopp i utbyte mot ett äktenskap med nästa beställning från honom. Så han stängde problemet snabbt. Opretentiös. Jag kan rekommendera alla.

Därefter köptes de nödvändiga komponenterna.
Dioder:
XTEAWT-00-0000-000000HE1-STAR 28 stycken för 150 rub. till ett belopp av 4200 rubel.
XBDRED-00-0000-000000801-STAR 4 stycken för 166 rubel. till ett belopp av 664 rubel.
XBDROY-00-0000-000000M01-STAR 4 stycken för 106 rubel för mängden 424 rubel.
XBDGRN-00-0000-000000D01-STAR 4 stycken för 113 rubel. till ett belopp av 452 rubel.
Strömförsörjning HVGC-150-700A, Mean Well i mängden 5245 rubel.
Kylare 800mm i mängden 1800 rubel.
Varmlim 650 rub.
Hörn, glas, ljusspridande glas (4 stycken) trådar, anslut till ett uttag, cirka 2000 rubel.
Totalt cirka 15435 rubel.

Som grund valdes en radiatorprofil under kodnamnet OH00859. Valet av en radiator beror på att dess effektivitet är något högre, och det fanns också några tekniska problem som krävde en sådan design.


Den långa lampan visade sig vara 800mm. Längden godkändes även av den för vilken lampan monterades.

Som ett resultat av att leta efter aluminiumhörn kunde jag inte hitta den storlek jag behövde. Här kommer jag att förklara, jag behövde ett sådant hörn, där ena sidan är ca 5 mm. (hon ska hålla glaset) och den andra 4-5cm. Lampans kant med ett sådant hörn gör att du kan lämna tillräckligt med utrymme mellan glaset och dioderna så att du i framtiden kan sätta sekundär optik på dioderna. På ett ställe sa de att det var nödvändigt att vänta en månad på leverans, på ett annat slutade de att köpa det helt. Jag var tvungen att gå till Leroy Merlin och köpa en plast.



Efter det mottogs ett paket från "elektronisk ingenjör", då kan du se 11 000 rubel. på bilden ser det väldigt blygsamt ut :)

Detta smältlim torkar mycket snabbt, på bara några minuter. I detta avseende började lödning omedelbart.


Efter lödning gjordes en provkörning.

Efter en provkörning, slutmonteringen.

Om du har några frågor, eller vill beställa montering av denna eller liknande lampa, skriv gärna till e-post

Gradvis byter belysningsenheter till LED-lampor. Detta hände inte omedelbart, det var en utdragen övergångsperiod med användningen av de så kallade hushållerskorna - kompakta gasurladdningslampor med en inbyggd strömförsörjning (drivrutin) och en standard E27- eller E14-patron.

Sådana lampor används ofta idag, eftersom deras kostnad i jämförelse med LED-ljuskällor inte är så "bitande".
Med en bra balans mellan pris och ekonomi (skillnaden i pris med konventionella glödlampor lönar sig över tid på grund av energibesparingar), har gasurladdningsljuskällor ett antal nackdelar:

  • Livslängden är lägre än för glödlampor.
  • Högfrekventa störningar från strömförsörjningen.
  • Lampor gillar inte att de tänds och släcks ofta.
  • Gradvis minskning av ljusstyrkan.
  • Effekter på närliggande ytor: En mörk fläck utvecklas med tiden på takets yta (ovanför lampan).
  • Och i allmänhet vill jag inte ha en kolv med en viss mängd kvicksilver i huset.
    Ett bra alternativ är LED-lampor. Listan över fördelar är tung:
  • Otrolig effektivitet (upp till 10 gånger jämfört med glödlampor).
  • Enorm livslängd.
  • Perfekta och säkra nätaggregat (drivrutiner).
  • Helt oberoende av antalet inneslutningar.
  • Med normal kylning förlorar de inte ljusstyrkan under nästan hela driftperioden.
  • Fullständig mekanisk säkerhet (även om den dekorativa diffusorn är trasig kommer inga skadliga ämnen in i rummet).
Nackdelen två:
  • Riktningen av ljusflödet ställer höga krav på diffusorns utformning.
  • Ändå är de dyra (vi pratar om kvalitetsmärken, namnlösa mellanklassprodukter är ganska överkomliga).
Om prisfrågan regleras av valet av tillverkaren, tillåter designfunktionerna dig inte alltid att helt enkelt byta ut lampan i din favoritljuskrona. Självklart finns det ett rikt utbud av klassiska päronformade LED-lampor som passar alla storlekar.
Men det är just i denna konstruktion som "bakhållet" ligger.


Före oss ligger en högkvalitativ (samtidigt relativt billig) lampa med en ljusstyrka på 1000 Lm (motsvarande en 100-watts glödlampa), och en strömförbrukning på 13 watt. Jag har sådana LED-ljuskällor som fungerar i många år, de lyser med ett behagligt varmt ljus (temperatur 2700 K), och ingen försämring av ljusstyrkan observeras över tid.
Men för kraftfullt ljus krävs allvarlig kylning. Därför består kroppen av denna lampa för 2/3 av en radiator. Det är plast, förstör inte utseendet och är ganska effektivt. Den största nackdelen följer av designen - den verkliga ljuskällan är en halvklot överst på lampan. Detta gör det svårt att välja en lampa - inte i varje johannesbrödljuskrona kommer en sådan lampa att se harmonisk ut.
Det finns bara en väg ut - att köpa färdiga LED-lampor, vars konfiguration ursprungligen designades för specifika ljuskällor.
Nyckelordet är köp. Och vad ska man göra med dina favoritgolvlampor, ljuskronor och andra lampor i lägenheten?

Därför beslutades det att designa LED-lampor oberoende.

Huvudkriteriet är kostnadsminimering.
Det finns två huvudriktningar i utvecklingen av LED-ljuskällor:
1. Användning av lysdioder med låg effekt (upp till 0,5 W). De kräver mycket, du kan konfigurera vilken form som helst. En kraftfull radiator behövs inte (de värms upp lite). En betydande nackdel är en mer noggrann montering.
2. Användning av kraftfulla (1 W - 5 W) LED-element. Effektiviteten är hög, arbetskostnaderna är många gånger lägre. Men punktstrålning kräver val av en diffusor, och bra radiatorer behövs för att genomföra projektet.
För experimentell design valde jag det första alternativet. Det billigaste "råmaterialet": 5 mm lysdioder med en spridning på 120 ° i ett transparent fodral. De kallas "halmhatt".


Egenskaperna är som följer:
  • framåtström = 20 mA (0,02 A)
  • spänningsfall över 1 diod = 3,2-3,4 volt
  • färg - varmvit
Sådan godhet säljs för 3 rubel per gäng på vilken radiomarknad som helst.
Jag köpte flera paket 100 st. på aliexpress(länk till köp). Det kostade lite mindre än 1 st. en bit.


Som strömförsörjning (mer exakt, strömkällor) bestämde jag mig för att använda en beprövad krets med en släckande (ballast) kondensator. Fördelarna med en sådan drivrutin är extrem billighet och minimal energiförbrukning. Eftersom det inte finns någon PWM-kontroller, eller en linjär strömstabilisator, går överskottsenergin inte ut i atmosfären: i denna krets finns inga element med en värmeavledande radiator.
Nackdelen är bristen på strömstabilisering. Det vill säga, med en instabil nätspänning kommer ljusstyrkan på glöden att ändras. Jag har exakt 220 (+/- 2 volt) i mitt uttag, så den här kretsen är helt rätt.
Elementbasen är inte heller dyr.

  • diodbryggor i KTS405A-serien (du kan använda alla dioder, även Schottky)
  • filmkondensatorer med en spänning på 630 volt (med en marginal)
  • 1-2 watt motstånd
  • elektrolytiska kondensatorer 47 mF vid 400 volt (du kan ta en större kapacitet, men detta ligger utanför ekonomins ram)
  • små saker som en brödbräda och säkringar finns vanligtvis i alla radioamatörers arsenal
För att inte uppfinna ett fodral med en E27-patron använder vi brända (en anledning till att vägra dem) hushållerskor.


Efter noggrant (på gatan!) Extraktion av kolven med kvicksilverånga, finns det fortfarande ett utmärkt ämne för kreativitet.

Grunden för grunderna - beräkningen och principen för driften av en strömdrivrutin med en släckkondensator

Ett typiskt diagram visas i illustrationen:

Hur kretsen fungerar:

Motstånd R1 begränsar strömstyrkan när ström tillförs tills kretsen stabiliseras (cirka 1 sekund). Värde från 50 till 150 ohm. Effekt 2 W.
Motstånd R2 säkerställer driften av ballastkondensatorn. Först laddar den ur den när strömmen stängs av. Åtminstone så att du inte skakas av ström när du skruvar loss glödlampan. Den andra uppgiften är att förhindra en strömökning i fallet när polariteten hos den laddade kondensatorn och den första halvvågen på 220 volt inte stämmer överens.
Egentligen är släckkondensatorn Cl basen för kretsen. Det är ett slags strömfilter. Genom att välja kapacitans kan du ställa in vilken ström som helst i kretsen. För våra dioder bör den inte överstiga 20 mA vid toppvärdena för nätspänningen.
Därefter fungerar diodbryggan (trots allt är lysdioder element med polaritet).
En elektrolytisk kondensator C2 behövs för att förhindra att lampan flimrar. Lysdioder har ingen tröghet när de slås på och av. Därför kommer ögat att se ett flimmer med en frekvens på 50 Hz. Förresten, billiga kinesiska lampor syndar med detta. Kvaliteten på kondensatorn kontrolleras med vilken digitalkamera som helst, till och med en smartphone. När du tittar på de brinnande dioderna genom den digitala matrisen kan du se blinkande, omöjliga att skilja för det mänskliga ögat.
Dessutom ger denna elektrolyt en oväntad bonus: lamporna släcks inte omedelbart, utan med en ädel långsam dämpning tills kapaciteten är urladdad.
Beräkningen av släckningskondensatorn görs enligt formeln:
I = 200*C*(1,41*U nätverk - U-led)
I - fick kretsström i ampere
200 är en konstant (nätverksfrekvens 50Hz * 4)
1,41 - konstant
C - kapacitans för kondensator C1 (släckning) i farad
U-nätverk - den uppskattade spänningen för nätverket (helst - 220 volt)
U led - det totala spänningsfallet över lysdioderna (i vårt fall - 3,3 volt, multiplicerat med antalet LED-element)
Genom att välja antalet lysdioder (med känt spänningsfall) och kapacitansen för släckkondensatorn är det nödvändigt att uppnå den erforderliga strömmen. Det bör inte vara högre än vad som anges i egenskaperna för lysdioderna. Det är strömstyrkan som du justerar ljusstyrkan på glöden, och omvänt proportionell mot lysdiodernas livslängd.
För enkelhetens skull kan du skapa en formel i Excel.


Kretsen har testats upprepade gånger, det första exemplaret monterades för nästan 3 år sedan, det fungerar i en lampa i köket, det var inga fel.
Låt oss gå vidare till det praktiska genomförandet av projekt. Det är ingen idé att diskutera antalet LED-element och kondensatorns kapacitans i separata kretsar: projekten är individuella för varje lampa. Beräknas strikt enligt formeln. Ovanstående krets för 60 lysdioder med en 68 mikrofarad kondensator är inte bara ett exempel, utan en riktig beräkning för en ström i kretsen på 15 mA (för att förlänga lampornas livslängd).

LED-lampa i johannesbrödljuskrona

Vi använder den urtagna patronen från hushållerskan som ett fodral för kretsen och den bärande strukturen. I det här projektet använde jag inte en brödbräda, jag monterade drivern på en 1 mm tjock PVC-rund. Det blev precis lagom storlek. Två kondensatorer - på grund av valet av kapacitans: det erforderliga antalet mikrofarader hittades inte i ett element.


En burk yoghurt användes som hölje för att placera LED-element. I designen använde jag också 3 mm PVC-skumskivor.


Efter montering blev det snyggt och till och med vackert. Detta arrangemang av patronen är förknippat med formen på ljuskronan: hornen är riktade uppåt, mot taket.



Därefter placerar vi lysdioderna: enligt schemat, 150 st. Vi genomborrar plasten med en syl, arbetskostnader: en helkväll.



Framöver kommer jag att säga: fallets material motiverade sig inte, det är för tunt. Nästa lampa var gjord av 1 mm PVC-skiva. För att ge form beräknade jag konens svep för samma 150 dioder.


Det visade sig inte så elegant, men det är pålitligt och det håller sin form perfekt. Lampan är helt dold i ljuskronans horn, så utseendet är inte så viktigt.



Faktiskt, installation.


Den lyser jämnt, träffar inte ögonen.


Jag mätte inte lumen, det känns som att det är ljusare än en 40 W glödlampa, lite svagare än 60 W.


LED-lampa i platt taklampa för köket


En idealisk givare för ett sådant projekt. Alla lysdioder kommer att vara placerade i samma plan.


Vi ritar en mall, skär ut en matris för att placera LED-element. Med denna diameter kommer ett platt PVC-ark att deformeras. Därför använde jag botten av en plasthink från underbyggda blandningar. Det finns en förstyvande ribba längs den yttre konturen.


Dioder installeras med den vanliga sylen: 2 hål för märkning.

God eftermiddag alla, i den här artikeln kommer jag att fortsätta ämnet LED-lampor, och viktigast av allt kraftfulla, med detta menar vi från 10 till 50 watt. Efter en lång sökning efter mina lysdioder hittade jag 34 stycken på 1 watt. Omedelbart uppstod frågan: hur matar man allt detta? En lösning hittades för att använda en elektronisk transformator TASHIBRA 50-60W. Vår lampa förbrukar hyfsat och den bör starta utan ändring. Jag lade till en diodbrygga (diodbryggan måste vara högfrekvent eller mellanfrekvent) och en kondensator. Ja, här är ett enkelt knep. Men jag måste varna dig: en sådan PSU har ingen stabilisering och skydd. För att förlänga livslängden på lysdioderna - du behöver inte driva dem med 12 volt, som förväntat, men 10-11 V, vilket är tillräckligt och ljusstyrkan inte sjunker, det finns en liten marginal för att öka spänningen i nätverk. Vi kringgår inte heller problemet med filter vid ingången, du måste sätta en 400 Volt 10 mikrofarad kondensator och linda flera varv av nätverkskabeln runt ferritringen, det är allt.

Allt detta kom till mig lite sent och syns inte på bilden. Nåväl, ett smärtsamt ämne, LED-kylning. Hur man ger bra kyla, men så att det hela ser kompakt ut och utan kylare. Vet du hur i sagan "Det finns en lösning - du behöver bara ..." just nu? - du frågar. Det är nödvändigt att minska matningsspänningen för lysdioden med 10-20% - det är allt. Många kommer nu att säga, men hur kommer ljusstyrkan också att sjunka? Jag kan ärligt talat om att ljusstyrkan inte kommer att sjunka med mer än 5-10%. Men du kommer att förlänga livslängden på lysdioderna, och samtidigt minska genereringen av onödig värme.

Vi rullar tillbaka transformatorn, gör en radiator av en bit aluminium och fäster lysdioderna enligt följande: vi sprider lite termisk pasta på sätet, varefter vi fixerar lysdioderna på kylaren med epoxi. Jag fixade det med varmt lim för testning, men detta är inte ett alternativ. Därefter samlar vi allt i en "hög". Efter testning visade det sig att kylarytan var för liten, varefter jag installerade en liten kylare som löste alla problem.

Slutprovning visade att temperaturen på radiatorn endast är 38 grader efter 4 års drift. När man jämför en vanlig glödlampa och en ny, är resultatet, som man säger, i ansiktet. Tack alla för er uppmärksamhet, Kalyan-Super-Boss var med er. Lycka till med att upprepa mönstret!

I alla arbeten, såväl som på fritiden, behövs bra ljus. Du kan köpa en lampa, men ibland är den inte billig. I butiken, istället för en färdig lampa, kan du köpa en LED-remsa. Det är relativt billigt och skärs i bitar av valfri längd. Lägger du den i ett fodral eller fixar den på annat sätt får du en hemmagjord lampa med LED-list. En sådan lampa kan du ta med dig till ett fisketält. Under fältförhållanden är LED-lampan ansluten till ett bilbatteri.

Omfattning av hemmagjorda LED-lampor

Hemgjorda LED-lampor för LED-remsor kan användas istället för de vanliga:

  • belysning av arbetsplatsen när du utför mindre arbete i verkstaden eller garaget;
  • bakgrundsbelysning ovanifrån akvariet (om tejpen är vattentät eller i ett förseglat hölje, kan lampan sänkas ner i vattnet);
  • belysning av plantor eller inomhusväxter på vintern;
  • nattlampa eller bordslampa;
  • belysning av strömbrytare och uttag;
  • datortangentbordsbelysning;
  • för att ersätta lysrör.

På Internet kan du hitta många andra typer av golvlampor och takljuskronor gjorda av LED-remsor med foton och videor, samt recensioner av människor som samlat in och använt sådana lampor.

Typer och parametrar för LED-remsor

Färgalternativ för LED-remsor

LED-strips tillverkas i olika utföranden beroende på typ av säkerhet. De kan ha olika ljusstyrka och olika färger, vilket bestäms av färgtemperaturen - från varmvitt (2700K) till kallt (6800K), såväl som färgade eller kapabla att ändra färg - RGB-band. Detta gör det möjligt att välja typ av enhet för specifika ändamål.

LED strip enhet

En LED-remsa är en flexibel plastremsa med ledande remsor applicerade på den. Två är placerade vid kanterna och är anslutna till dem. Resten ansluter lysdioderna och motstånden till varandra. De är ordnade i grupper - tre lysdioder kopplade i serie, och ett motstånd som tjänar till att begränsa strömmen som flyter genom dem.


LED Strip Parametrar

Själva remsan kan skäras i sektioner som är multiplar av tre lysdioder. På dessa ställen finns det märken som indikerar platsen för snittet och kuddarna till vilka ledningarna är lödda eller anslutna med kontakter.

Lysdioder kan beläggas med silikon på ena eller båda sidor. Detta bestämmer graden av skydd mot yttre påverkan. På baksidan appliceras ett självhäftande lager på remsan, som på en dubbelhäftande tejp. Med den är lysdioderna fästa på basen.

Den vanligaste matningsspänningen är DC, 12V. Det finns konstruktioner designade för anslutning till en spänning på 24V och högre, men dessa är inte vanliga konstruktioner.

Typer av lysdioder som används

Lysdioderna och motstånden i tejpen används i SMD-serien, utan ledningar. Lysdioder i produktion används i olika storlekar, vilket bestämmer märkningen av tejpen - 5050 och 3528. Dessa siffror visar storleken på lysdioden i tiondels millimeter


Visuell skillnad mellan 5050 och 3528

Expertutlåtande

Alexey Bartosh

Fråga en expert

Ju större storlek, desto högre ljusstyrka och ström- och strömförbrukning. Det beror också på antalet lysdioder per meter längd.

Följaktligen betyder märkningen av SMD 5050-tejpen med en densitet på 60 lysdioder att 60 SMD 5050-lysdioder installeras per längdmeter.

Styrenheter, strömförsörjning för LED-strips


styrenhet och strömförsörjning

Eftersom LED-remsan är konstruerad för en konstant spänning på 12V krävs en strömförsörjning eller styrenhet för anslutning.

Viktig! När du slår på LED-remsan i ett 220-voltsnät så brinner den omedelbart ut!

Strömförsörjningar tillverkas i olika kapaciteter och former. Från strömsnåla, surfplattorliknande laddare till kraftfulla design med metallhölje med inbyggda kylare.


Strömförsörjning för LED-strips

Vissa nätaggregat är utrustade med dimmers och fjärrkontroller. RGB-band kräver en RGB-kontroll för att styra färgen.

Det finns modeller med WiFi-kontroll, med färg- och musikeffekter, till exempel ARILUX® AL-LC01.

Om det inte finns något speciellt block tillgängligt kan du använda:

  • Alla transformatorer med en utspänning på 12V. En diodbrygga och en utjämningskondensator måste anslutas till utgången.
  • Datorns strömförsörjning, både i själva datorn och separat.
  • Om det behövs 3-6 lysdioder så kan en kondensator användas för att begränsa strömmen, samt en diodbrygga och en kondensator som jämnar ut glödpulsationerna. Detta schema används i LED-lampor installerade istället för glödlampor. Kapacitansen för en kondensator kan beräknas med hjälp av en online-kalkylator.
  • Gör en felaktig energisparlampa av tavlan.
  • Anslut 20 stycken LED-remsor i serie och anslut via en diodbrygga och en utjämningskondensator till ett 220V-nätverk.

Förberedelse av material och delar


göra en lampa med dina egna händer

Innan du börjar arbeta måste du bestämma det erforderliga antalet och ljusstyrkan på LED-remsan, såväl som strömförsörjningen.

Först och främst måste du bestämma längden. För lampor som används på olika platser behöver du:

  • nattljus och belysning av strömbrytare och uttag - ett segment av tre lysdioder;
  • akvariebelysning - längs väggens längd;
  • belysning av sängar med plantor - flera stycken, lika långa som sängarnas längd;
  • datortangentbord - längs tangentbordets längd;
  • för att ersätta en lysrör behövs flera stycken, längden är lika med lampans längd.

Ljusstyrkan på tejpen, storleken och densiteten på lysdioderna bestäms baserat på specifika förhållanden.

Strömförsörjningens effekt bör inte vara mindre än LED-lampans effekt, och helst 20 % mer. Detta är nödvändigt för en mer tillförlitlig drift av enheten.

Dessutom behöver du ledningar, krympslang för att isolera anslutningspunkten, en lödkolv med tenn och kolofonium eller en koppling för anslutning.

Expertutlåtande

Alexey Bartosh

Specialist på reparation, underhåll av elektrisk utrustning och industriell elektronik.

Fråga en expert

Uppmärksamhet! Löd inte tejpen med syra! Sura ångor oxiderar och förstör ledningar och kan även leda till kortslutning.

Om armaturen ska användas i ett akvarium för inomhusbelysning behövs ett genomskinligt rör och silikontätningsmedel för att säkerställa strukturens täthet.

Lampenhet


montering av led-lampan

Efter att ha utvecklat designen av den framtida lampan och förberett alla verktyg och material, monteras själva lampan.

Ibland består hela monteringsprocessen av att fästa tejp på basen, till exempel vid bakgrundsbelysning av ett tangentbord som ligger på en utdragbar hylla under ett bord.

I andra fall är det nödvändigt att göra en lampa eller göra om en befintlig.

Funktioner och stadier av installationsarbete

Installation och anslutning av en lampa från en LED-remsa har ett antal funktioner:

  • Strömförsörjningen ska placeras så nära lysdioderna som möjligt. Ju längre ledningarna är, desto större blir spänningsförlusten i dem, vilket leder till förluster i lampans ljusstyrka.
  • Det är tillrådligt att isolera lysdioderna från basen om den är av metall.
  • När du ansluter enheten direkt från 220V-nätverket (genom en kondensator), använd endast en tejp belagd med silikon på båda sidor.

Försiktigt! Det finns en hög spänning på ett sådant band, så alla manipulationer med det utförs i avstängt tillstånd.

Vad ska man göra om det inte finns någon färdig LED-remsa

Om det inte finns någon färdig LED-remsa kan du göra den själv.

För att göra detta måste det erforderliga antalet lysdioder anslutas i serie, och ett strömbegränsande motstånd måste anslutas till dem. Du kan montera en sådan design på en remsa av getinax eller textolite, där hål borras för montering av lysdioder. En sådan anordning kan monteras för vilken spänning som helst och antal lysdioder.


Nytt på plats

>

Mest populär