Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Світлодіодні стрічки в настільні лампи. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Освітлення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Коли в настільній лампі в черговий раз перегоріла U-подібна лампа люмінесцентна потужністю 8 Вт, постало питання про її заміну більш довговічним джерелом світла - світлодіодним. Однак виготовляти світильник, що містить велику кількість світлодіодів, - справа дуже трудомістка. У той же час у магазинах, що торгують світлотехнічною продукцією, порівняно недорого можна придбати обрізки (залишки) світлодіодної стрічки різного кольору світіння, у тому числі й білого, що найбільше підходить для настільної лампи.

Найчастіше така стрічка є набором паралельно включених осередків, кожна з яких складається з трьох з'єднаних послідовно безкорпусних світлодіодів і струмообмежувального резистора (рис. 1). Напруга живлення придбаної мною стрічки - 12 В, споживаний одним осередком струм - 20 мА, а її довжина - 50 мм (на стрічці осередку помітні чітко).

Світлодіодна стрічка в настільній лампі
Рис. 1

Як з'ясувалося, у корпусі мого світильника можна розмістити шість відрізків світлодіодної стрічки по три осередки в кожному. При паралельному з'єднанні осередків напруга живлення такого світильника дорівнює 12, споживаний струм - 0,36 А. Живити його можна або від низьковольтного випрямляча на основі понижуючого трансформатора, або від безтрансформаторного імпульсного блоку. У першому випадку довелося б виготовити блок живлення у вигляді окремої конструкції (розмістити його деталі у моєму світильнику неможливо) і, крім того, перенести в неї розташований у світильнику вимикач, що знизило б зручність користування настільною лампою. Імпульсний блок живлення можна змонтувати в корпусі світильника, проте такі пристрої складні в реалізації.

Світлодіодна стрічка в настільній лампі
Рис. 2

Вихід я знайшов, з'єднавши 18 осередків світлодіодної стрічки послідовно та застосувавши безтрансфоматорний блок живлення з баластним конденсатором (рис. 2). Для цього я розрізав світлодіодну стрічку на окремі комірки (їх зручно з'єднувати послідовно, повертаючи кожну наступну комірку на 180° по відношенню до попередньої).

Клейким шаром, що є на стрічці, приклеїв осередки до основи з електрокартону товщиною 1 мм, вирізаному за розмірами відсіку, і з'єднав між собою голим лудженим проводом діаметром 0,4 мм. Так як джерело світла закривається світлорозсіюючим плафоном, таке виконання цілком електробезпечно.

Світлодіодна стрічка в настільній лампі
Рис. 3

Деталі блоку живлення розмістив у відсіку ЕПРА (рис. 3) та зафіксував краплями термоклею. Діодний міст 1W10 (VD1) замінимо на RS107 або DB107, але можна зібрати його з діодів 1N4007. Резистор R1 – МЛТ-0,5, конденсатор C1 – плівковий К73-17, C2 – оксидний імпортний.

За достатньої яскравості світіння модернізованої лампи вдвічі знизилася споживана потужність і значно зросла її надійність.

Автор: К. Мороз

Дивіться інші статті розділу Освітлення.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

GPS допоможе сліпим 30.10.2000

Американський вчений Джек Луміс розробив прилад, який допоможе сліпим орієнтуватися на вулицях міста через систему глобальної супутникової навігації GPS. Розроблений Луміс прилад містить приймач сигналів GPS, портативний комп'ютер та оригінальну акустичну систему для орієнтації сліпої людини.

Щоб підвищити точність позиціонування до 1-2 м, крім сигналів супутників потрібно ще прийняти додатковий сигнал наземної станції. Детальну інформацію про місцевість заздалегідь вводять у комп'ютер. Використовуючи сигнали GPS, комп'ютер визначає своє місцезнаходження на карті, на якій нанесені всі значні об'єкти району - від будинків, доріг та тротуарів до дерев та вуличних ліхтарів. Навколишнє оточення сліпий сприймає за допомогою стереонавушників, на яких встановлений електронний компас.

Зазначений компас дає комп'ютеру інформацію про становище голови. Комп'ютер за допомогою синтезатора мови перетворює візуальну обстановку навколо сліпого на звукову. Наприклад, сліпий чує слово "будинок", причому завдяки стереозвуку він виразно відчуває, що вказане слово приходить з того напрямку, на якому він справді знаходиться. Під час наближення до будинку рівень звуку збільшується, а при видаленні зменшується.

Так само про своє місцезнаходження "повідомляють" та інші об'єкти, що знаходяться поблизу. В результаті створюється двовимірна звукова картина навколишнього сліпого зони.

Інші цікаві новини:

▪ Робот для запилення рослин

▪ Процесор Qualcomm Snapdragon 810

▪ Бджоли міцно тримають пилок

▪ Незварення шлунка у рослин

▪ На згадку - через ніс

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Основи першої медичної допомоги (ОПМП). Добірка статей

▪ стаття Дриль-косарка. Креслення, опис

▪ стаття Чому напередодні висадки в Нормандії кодові слова операції з'явилися у кросвордах? Детальна відповідь

▪ стаття Лікар-педіатр. Посадова інструкція

▪ стаття Триблочна акустична система. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Квазіпаралельний канал – блок чистого звуку. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024