Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Саморобна мініатюрна світлодіодна лампа цокольна. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Освітлення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Пропонований пристрій перетворює кишеньковий ліхтар, розрахований на встановлення лампи розжарювання, світлодіодний. Жодних його переробок не потрібно. У саморобній лампі використаний цоколь від лампи розжарювання. У ньому змонтований надяскравий світлодіод і імпульсний перетворювач напруги, що підвищує.

Надяскраві світлодіоди надійні та довговічні. Вони поступово витісняють лампи розжарювання з усіх сфер застосування, навіть таких, як вуличні світильники та автомобільні ліхтарі. І вже воістину "королівське" місце надяскраві світлодіоди зайняли в мініатюрних джерелах світла - кишенькових ліхтарях. Такі пристрої мають конструкцію, що дозволяє замінювати тільки елементи живлення, оскільки заміна світлодіодів не передбачена через їх високу надійність. Однак залишилося багато ліхтарів із патроном для змінної лампи розжарювання.

У статті [1] розказано про переробку такого ліхтаря у світлодіодний. У статті [2] описано монтаж одного світлодіода білого світіння у цоколь лампи розжарювання.

При розробці пропонованого пристрою було поставлено завдання створення конструкції на основі цоколя мініатюрної лампи розжарювання з розміщенням всередині нього перетворювача напруги, що підвищує, а зовні - надяскравого світлодіода. Такий пристрій (саморобна світлодіодна цокольна лампа) можна вставити в патрон ліхтаря, внаслідок чого ламповий ліхтар стане світлодіодним без будь-яких переробок.

Саморобна мініатюрна світлодіодна цокольна лампа
Рис. 1

Схема запропонованого пристрою показано на рис. 1. Воно містить світлодіод EL1, струмообмежуючий резистор R1 і підвищує перетворювач напруги на мікросхемі DA1, дроселі L1, діоді VD1 та конденсаторах C1 та C2. Перетворювач зібраний за типовою схемою на мікросхемі NCP1400ASN33T1 (DA1). Технічна документація на цю мікросхему розміщено на сайті фірми-виробника [3]. Ця мікросхема запускається при вхідній напрузі 0,8 В і більше і підтримує стабільну вихідну напругу 3,3 при зниженні вхідного до 0,2 В.

Саморобна мініатюрна світлодіодна цокольна лампа
Рис. 2

Пристрій змонтований на друкованій платі (мал. 2) круглої форми діаметром 8 мм із фольгованого з двох сторін склотекстоліту товщиною 1,2 мм. По периметру плати з обох боків знято фаску 0,2...0,3 мм, щоб уникнути замикання друкованих провідників плати на цоколь у процесі експлуатації. Після зняття фаски в платі свердлять отвори. Потім витравлюють друкарські провідники та облуджують їх.

При монтажі деталей автор користувався мікроскопом МБС із 10.15-кратним збільшенням. Можна використовувати і годинникові лупи, але бажано, щоб їх збільшення було не менше п'ятиразового. Для паяння елементів жало паяльника краще заточити гострим конусом. Наприклад, для жала діаметром 4 мм зручне конічне заточення довжиною близько 10 мм.

У перехідні отвори, відмічені зірочками, вставляють відрізки дроту і пропаюють їх з обох боків. Далі монтують конденсатори С1 та С2. Видаляють невикористовуваний висновок 3 мікросхеми DA1, в іншому випадку він закриватиме отвір плати, в який повинен бути вставлений висновок анода світлодіода EL1. Встановлюють мікросхему DA1 на плату. З іншого боку плати монтують діод VD1. Резистор R1 рекомендується встановити пізніше після його підбору.

Далі монтують дросель L1. Один висновок вставляють в отвір і припаюють до провідників плати з обох боків, інший висновок повинен бути з'єднаний з центральним контактом цоколя лампи плюсовим виведенням живлення. До цього висновку припаяний гнучкий ізольований провід, що з'єднує його з друкарським провідником плати, що йде до плюсового виведення конденсатора C1.

Висновки світлодіода EL1 вставляють в отвори, дотримуючись полярності. Корпус світлодіода може стосуватися мікросхеми DA1 або височіти над друкованою платою на висоту до 4 мм. З нижньої сторони плати висновки світлодіода пропаюють та обрізають. До точки з'єднання конденсаторів С1 та С2 припаюють провід довжиною близько сантиметра. Це мінусовий висновок живлення, який має бути з'єднаний із цоколем.

Далі підбирають струмообмежуючий резистор R1. Замість нього тимчасово включають реостат змінний резистор опором 50.100 Ом. Встановлюють його двигун на максимальний опір. Послідовно зі світлодіодом EL1 включають міліамперметр з межею виміру 100 мА. Подають максимальну напругу живлення 1,5 або 3 залежно від того, скільки гальванічних елементів передбачається використовувати для живлення пристрою. Зменшуючи опір змінного резистора, встановлюють бажану яскравість свічення світлодіода EL1, не перевищуючи максимально допустимий струм через нього та максимально допустимий вихідний струм мікросхеми DA1 (100 мА). Автор встановив струм 20 мА. Далі відключають ланцюг із послідовно з'єднаних змінного резистора з міліамперметром і вимірюють його опір. Потім беруть резистор типорозміру 0603 або 0805 такого або трохи більшого опору і встановлюють його на друковану плату в якості R1.

Конденсатори С1, С2 та діод Шоттки VD1 демонтовані із плати несправного мобільного телефону Siemens AP75. Індуктивність дроселя L1 – 18.27 мкГн. Довжина його корпусу не повинна перевищувати 5 мм. Застосовано стандартний дросель серії EC24-220K з номінальною індуктивністю 22 мкГн.

Світлодіод EL1 - будь-який надяскравий білий, діаметром 5 мм, наприклад, вітчизняний КВПД80Е20 або зарубіжний 3R5, C503C, LC503TWN1. Колір свічення для ліхтарів частіше вибирають білим, але за великим рахунком він залежить від уподобань користувача.

Для підвищення надійності в процесі експлуатації друкована плата з деталями, крім світлодіода EL1, поміщена в електроізоляційний чохол з трубки, що термоусаджується. Він виготовлений з відрізка такої трубки діаметром 6 мм і завдовжки близько 5 мм. Цей відрізок розтягнутий круглогубцями до діаметра приблизно 9 мм, одягнений на друковану плату і нагрітий паяльником для термоусадження. Використання трубки меншого діаметру, ніж плата, дозволяє отримати більш тонкий шар ізоляції за умови достатньої його надійності.

Всі деталі разом із друкованою платою розміщують усередині цоколя, в даному прикладі від різьбової лампи, але можна розмістити і в штифтовому (байонетному) цоколі. Цоколь відокремлюють від несправної лампи розжарювання, наприклад, як описано у статті [2].

Готують лампу до видалення колби, яка не завжди виходить легко, може луснути, розкидаючи уламки, тому при розбиранні необхідно вжити захисних заходів. Для цього на колбу слід рівномірно нанести шар пластиліну товщиною не менше 4 мм. Переконавшись, що пластилін надійно прилягає до колби, плоскогубцями чи лещатами потрібно несильно стиснути цоколь ближче до колби. Потім розслабити губи, повернути лампу на 90° і ще раз стиснути цоколь. Це зазвичай звільняє колбу. Якщо ні, операцію повторюємо. Видаляємо колбу, відпаявши висновки лампи від цоколя. Якщо колба не відокремилася, а луснула, цоколь рекомендується викинути, оскільки подальші операції з ним будуть небезпечні. Коли цоколь відокремлений від колби, потрібно видалити залишки термостійкого клею. Потім паяльником нагріти торцевий контакт і зсередини очистити отвір від припою, наприклад, дерев'яною зубочисткою.

Вставляють плату з деталями в цоколь так, щоб лівий за схемою виведення дроселя L1 вийшов через отвір торцевого контакту цоколя, потім пропаюють його, залишаючи напівсферу припою для кращого контакту. Мінусовий провід перегинають через верхню кромку цоколя і припаюють до нього. Вийшла саморобна мініатюрна світлодіодна цокольна лампа. Щоб підвищити надійність роботи в екстремальних умовах, бажано залити цоколя всередину епоксидний компаунд.

Саморобна мініатюрна світлодіодна цокольна лампа
Рис. 3

Від одного гальванічного елемента лампа споживає струм 84 мА. Лампа працює від будь-якого елемента живлення, у тому числі типорозміру LR44, як показано на рис. 3.

Саморобна світлодіодна лампа може бути встановлена ​​у ліхтар із патроном, що відповідає її цоколю. Лампа може працювати від одного або двох елементів живлення із сумарною напругою до 3 В. На більшій кількості елементів живлення вона не перевірена, тому що в цьому випадку підвищення напруги вже не потрібно. Якщо в батарейному відсіку ліхтаря залишилися вільні місця, замість елементів живлення в них вставляють габаритні струмопровідні муляжі. Перед першою установкою необхідно перевірити полярність напруги живлення, що подається на лампу. На торцевий контакт має подаватися плюс, на цоколь – мінус.

література

  1. Ращенко В. Кишеньковий ліхтар на світлодіодах. – Радіо, 2004, № 1, с. 36, 37.
  2. Дем'яненко С. Надекономічне джерело світла для кишенькового ліхтаря. – Радіо, 2006, № 4, с. 58.
  3. NCP1400A 100 mA, Fixed Frequency PWM Step-Up Micropower Switching Regulator. - onsemi.ru.com/pub_link/ Collateral/NCP1400A-D.PDF.

Автор: Н. Салехетдінов

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

Датчики зображення 1/4" 8 Мп OmniVision OV8856 та OV88565 14.09.2015

Дозвіл камер мобільних пристроїв продовжує зростати. Основні камери впевнено взяли рубіж 10 Мп, а у флагманських моделей смартфонів вони бувають і вдвічі більшої роздільної здатності. Фронтальні камери через свою допоміжну роль дещо відстають, але їхня роздільна здатність теж підвищується.

За прогнозом аналітиків OmniVision, у 2017 році одних лише датчиків зображення з роздільною здатністю 8 Мп буде продано більше мільярда штук, оскільки галузь перейде до використання у фронтальних камерах таких датчиків замість найбільш поширених зараз датчиків зображення з роздільною здатністю 5 Мп. У цьому оптичний формат 1/4 дюйма залишиться постійним.

Вчора компанія OmniVision представила дві моделі датчиків зображення формату 1/4 дюйми роздільною здатністю 8 Мп, які призначені для фронтальних камер: OV8856 та OV88565. Відмінною рисою моделі OV88565 є підтримка фазового фокусування.

У нових датчиках знайшла застосування фірмова архітектура PureCel. Розмір пікселя дорівнює 1,12 мкм. Датчики дозволяють вести зйомку відео в повній роздільній здатності з кадровою частотою 30 к/с і зйомку відео Full HD з кадровою частотою 60 к/с. Крім того, слід зазначити підтримку розширеного динамічного діапазону (iHDR). Датчики оснащені чотирма лініями інтерфейсу MIPI (для виведення кадрів роздільною здатністю 8 Мп без стиснення із частотою 30 к/с достатньо двох ліній MIPI). За словами виробника, OV8856 - один із найменших датчиків роздільною здатністю 8 Мп. Він на 15% менший за схожу модель OmniVision OV8858 попереднього покоління. Використовуючи OV8856, можна випускати модулі камер розмірами 6,5 x 6,5 x 4 мм.

Датчики OmniVision OV8856 і OV88565 вже доступні у вигляді ознайомлювальних зразків. Серійний випуск розпочнеться у четвертому кварталі 2015 року.

Інші цікаві новини:

▪ Глютен проти кінчиків, що січуться

▪ Карбід-кремнієві MOSFET-транзистори CoolSiC 1200 В у корпусі TO247-3/-4

▪ Складаний акумулятор

▪ Хмари передбачають землетрус

▪ Фотосинтетичний двигун для штучних клітин

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Довідник електрика. Добірка статей

▪ стаття Книга за сімома печатками. Крилатий вислів

▪ стаття У якій країні на стінах багатьох будинків зображені фалоси? Детальна відповідь

▪ стаття Пристрій для розбирання колінвалів. Особистий транспорт

▪ стаття З'єднання 2-х комп'ютерів на лазерних указках. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Виконання бажань за допомогою сірника. Секрет фокусу

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