фото и видео-инструкция как переделать люминисцентную лампу в светодиодную
Автор Aluarius На чтение 5 мин. Просмотров 215 Опубликовано
Популярность светодиодных светильников настолько высока, что мастера не обошли ее своим вниманием. На просторах интернета сегодня можно найти огромное количество схем, с помощью которых можно ответить на вопрос, как сделать светодиодный светильник своими руками? И как показала практика, самый простой из всех вариант – это использование в светильнике светодиодной ленты. Конечно, лента чаще всего используется для декоративной подсветки, но если правильно провести расчеты яркости освещения и количества светодиодов, то из нее можно сделать неплохой светильник для зонального освещения. К примеру, для рабочего стола. Поэтому рассмотрим один из вариантов, который нам показался не очень сложным.
Схема светодиодного светильника своими руками
Для этого вам потребуется неисправный люминесцентный светильник. Как показывает практика, у него чаще всего выходит из строя электронный пускорегулирующий аппарат, а короче ЭПРА. Так вот все время менять ЭПРА на новый – денег не оберешься. Поэтому из этого источника света легко можно сделать светильник на светодиодной ленте.
Выбор светодиодной ленты
Итак, длина люминесцентного светильника 30 см, потребляемая мощность 8 Вт. Для того чтобы яркость света была достаточной, чтобы нормально работать за письменным столом, необходимо правильно подобрать саму ленту.
- Во-первых, необходимо отметить, что светодиодная лента – это, по сути, плато гибкого типа, на котором установлены светодиоды и резисторы (токоограничивающие).
- Во-вторых, обратите внимание на ее технические характеристики, особенно это касается яркости горения диодов. Оптимальный вариант: 780-900 Lm/м.
- В-третьих, подогнать под размер светильника саму ленту не проблема. Она подрезается по участкам, которые на ней обозначены. В других местах резать нельзя.
- В-четвертых, на обратной стороне ленты нанесен клеящийся слой, так что закрепить ее на поверхности светильника будет просто.
Место для отрезания светодиодной ленты
Сборка светильника
В первую очередь необходимо из светильника удалить плато ЭПРА. Затем на него наклеиваются отрезки светодиодной ленты. В данном случае количество наклеиваемых рядов может быть разным, к примеру, шесть рядов по три диода в каждом с поперечной установкой. Вариации установки могут быть разными, главное – точно соблюсти мощность необходимого свечения.
Блок питания
На этом элементе нового светильника необходимо остановиться более подробно, потому что светодиодная лента на блоке питания люминесцентной лампы работать не будет. Все дело в том, что для светодиодной ленты необходима стабилизация напряжения и тока. Если этого не сделать, то диоды будут перегреваться, и в конечном итоге просто перегорят.
В нашем случае оптимальный вариант – это блок питания без трансформатора, но с балластным конденсатором. Вот схема блока питания снизу.
Блок питания с балластным конденсатором
В этой схеме C1 – это тот самый балластный конденсатор, который гасит сетевое напряжение 220 вольт. После него ток подается на диодный выпрямитель VD1-VD4. После этого постоянное напряжение подается на фильтр C2. Чтобы конденсаторы быстро разряжались, в схему установлено два резистора R2 для C1, R3 для C2. Резистор R1 – это своеобразный ограничитель сетевого напряжения, а диод VD5 – это защита от перенапряжения выходного тока, которое составляет максимум 12 вольт (это на случай, если произошел обрыв светодиодной ленты).
Самый главный элемент в этой электрической сети – конденсатор C1. Здесь важно точно подобрать его по необходимым параметрам емкости. Не стоит для этого пользоваться сложными формулами. Просто найдите в интернете калькулятор, с помощью которого вы точно проведете расчет. Правда, для этого понадобится одна вводная информация: сила тока на отрезке светодиодной ленты. Обычно это указывается в паспорте изделия.
Но учитывайте тот момент, что в сопроводительных документах указывается максимальный параметр тока, поэтому не стоит его принимать, как основной. К примеру, ток в 150 мА будет нормальным для нового светильника длиною 30 см. При этом светодиоды нагреваться не будут, а яркость свечения будет достаточной.
Блок питания для светодиодной ленты
Попробуйте ввести в калькулятор наши данные, вы получите показатель емкости конденсатора – 2,08 мкФ. Округляем его до стандартного – 2,2 мкФ, который будет выдерживать напряжение до 400 вольт.
Внимание! Собранный по этой схеме блок питания является бестрансформаторным. Поэтому всю схему надо установить в специальный корпус, который не пропускает электрического тока, к примеру, в пластмассовый. Плюс ко всему рекомендуется придерживаться строго всех правил техники безопасности. Нельзя соприкасаться во время работы светильника с токоведущими частями блока.
ЭПРА
Постоянно выходящий из строя ЭПРА выбрасывать не надо. Его необходимо проверить на исправность. Здесь важно, чтобы был цел диодный мост, все остальные детали можно убрать.
А вот теперь необходимо проверить блок питание и плато на предмет корректной работы. Просто к блоку надо подсоединить светодиодную ленту, включить его в розетку и проверить, как работают светодиоды. Если вас все устраивает, то можно устанавливать блок питание в корпус светильника и делать капитальное соединение всех его частей между собой.
Заключение по теме
Как видите, собрать светодиодный светильник своими руками не проблема, если вы немного разбираетесь в электрических элементах и владеете навыками работы с паяльником. Конечно, это не единственная схема. Можно сделать светильник из обычной энергосберегающей лампы, или люстры, где использовались лампы накаливания. Главное – правильно собрать блок питания, подгоняя его под напряжение 12 вольт и силу тока отрезка светодиодной ленты.
USB торшер из светодиодной ленты своими руками
Доброго времени суток, уважаемые самоделкины!
В данной статье Владимир Натынчик, автор одноименного канала, расскажет нам о том, как он изготовил USB торшер на базе адресной цветной светодиодной ленты.
Итак, перед Вами только лишь доска толщиной 125мм и шириной 350мм из нее Владимир и будет делать небольшой декоративный торшер.
Начинает, как всегда, с обрезки на торцовочной пиле.
По размерам заготовка отрезана, теперь приступает к шлифовке.
Доску шлифует при помощи виброшлифовальной машины. Конечно же меняя наждачную бумагу начиная с грубой 60-й и до мелкой 240-й.
После того как автор отшлифовал доску, закрепляет ее в тисках.
И настраивает фрезер таким образом, чтобы пропил фрезы шел по центру торца доски.
Итак, Владимир вырезал паз, его ширина совпадает с шириной светодиодной ленты.
Также электрическим лобзиком сделал контур торшера.
Обработав края контура при помощи фрезера получился такой, как бы, гребешок.
Далее автор сделал сквозное отверстие в нижней части конструкции. Через это отверстие пройдут провода питания и управления светодиодной лентой.
Следующим этапом будет изготовление основания торшера, к чему сейчас приступит.
Из такой же доски, которую он использовал для основной детали торшера, делает основание. Склеено оно из трех обрезков.
Отшлифовал, выровнял все края и сейчас сделает небольшой декор.
Срезает уголки на торцовочной пиле.
После того как обрезал по углам, закрепляет фрезер к столу струбцинами.
И убирает кайму, то есть создает небольшой узор. После фрезеровки и долгой шлифовки вот такое основание получилось у Владимира. Узор красивый, все ровно.
На следующем этапе необходимо вырезать в основании посадочное место для контроллера и сделать крышечку. Крышку делает первой, по ней размечает само отверстие и фрезерует его.
Отфрезеровал место, будет установлен контроллер.
Владимир уже прикрутил сам торшер к его основанию.
Далее укладывает ленту в фрезерованный паз, другой стороны вынимает провода. Заливает силиконом или термоклеем отверстие.
И накидывает, пока временно, контакты для проверки работоспособности устройства.
Проверяет — лента работает. Красный, зеленый, синий, белый, все!
Саму ленту уже приклеил в паз и залил эпоксидной смолой.
Включает для проверки, и все работает просто шикарно. Все, пускай смола полимеризуется.
Эподксидка затвердела, места где был горбик, Владимир зашлифовал и выровнял.
Также закрыл место контроллера.
Кроме того замазал образовавшиеся трещины.
Для изготовления ножек вырезал две такие заготовки из пробки.
Разделив их напополам, приклеил ножки.
Вот так они выглядят снизу.
Ножки приклеил, клеймо поставил.
Теперь можно переходить к лакировке. Лаком торшер вскрыт, он подсох и осталось дождаться вечера, чтобы включить и показать как он работает.
Торшер в готовом виде, сейчас он подключен от розетки через USB блок питания, но можно запитать еще от портативного устройства.
Продемонстрировал работу от портативного павер банка.
Получается универсальный торшер, имеющий много режимов работы.
Спасибо Владимиру за элегантное и красивое дизайнерское решение!
Всем хороших самоделок!
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Светодиодный светильник своими руками
Приветствую, Самоделкины!
Сегодня мы вместе с автором YouTube канала «ТЯП ЛЯП», изготовим светильник из светодиодной ленты. Технология монтажа простая и показала за годы эксплуатации свою эффективность.
Нам понадобится вот такая алюминиевая полоса длиной 1м, шириной 5см и толщиной 2мм.
А также непосредственно сама светодиодная лента.
Лента 5-метровая, так что на эту полосу помещается ровно 5 метровых кусочков. Сама лента уже имеет клейкую основу, только перед наклеиванием алюминий надо тщательно обезжирить. Ну а саму пластину приклеим на двусторонний скотч к полочке, висящей над столом. Проще не придумаешь, гораздо больше трудностей у людей возникает при попытке запитать сие творение. Но обо всем по порядку.
Итак, для начала все же давайте соберем светильник. Первым делом светодиодную ленту надо порезать на 5 равных кусочков. Так как лента у нас 5-метровая, следовательно, в итоге должно получиться 5 кусков по 1м каждый. Режется лента по специальным контактным площадкам, которые находятся тут буквально через каждые 3 светодиода.
Затем необходимо обезжирить алюминиевую пластину, подойдет обычный растворитель.
Край пластины необходимо обернуть каптоновым скотчем, чтобы избежать контакта токопроводящих частей с алюминием.
Далее приступаем к наклеиванию ленты.
До этого момента автор заказывал в Китае множество светодиодных лент и все они были собраны (спаяны) из полуметровых кусочков. Эта же лента цельная, видимо что-то там поменяли китайцы в своих технологиях. Но без косяков все равно не обошлось. Видимо уже на моменте тестирования обнаружилось, что 1 светодиод мертвый и они заменили его, видны следы пайки.
И еще один ляп.
В одном месте, как видите, прилип лишний резистор. Как он сюда попал непонятно, но теперь часть резистора выступает в качестве токопроводящей дорожки для светодиода. Удивительно, но все работает.
Все, светильник мы спаяли, давайте его подключим. Для этого надо подать на него питание 12В.
Как видим, все прекрасно работает. Сейчас лента потребляет ток равный 1,6А, но по мере разогрева светодиодов вполне возможно, что ток этот подрастет, 1,7А как минимум будет потребление, так что из этих цифр и надо рассчитывать свой источник питания.
Драйвер для ленты нужно подбирать с запасом (примерно 20-процентным), так что конкретно для этой ленты подошел бы источник где-то на 2,5А (2-2,5 минимум). Автор в качестве источника будет использовать адаптер от какого-то древнего ноутбука. Адаптер мощный, на выходе целых 6,5А, это позволит запитать от него сразу 2 ленты.
А теперь нам предстоит переделать адаптер и получить на выходе вместо 19В нужные нам 12В. Если у вас нет нужного блока питания или просто не хотите заморачиваться с его переделкой, то, например, на сайте Алиэкспресс вы без особого труда найдете разные светодиодные драйверы, выбирайте на свой вкус и цвет.
Как уже было сказано выше, автор будет запитывать от данного блока питания сразу 2 светильника. Но у этого ноутбучного источника питания напряжение на выходе составляет 19В, а лента у нас, как мы помним, 12-вольтовая. Переделка на самом деле не такая уж и сложная. Этот способ автор нашел когда-то давно в интернете и до сих пор успешно им пользуется при необходимости. Все похожие импульсные блоки питания в своей низковольтной части имеют ШИМ-контроллер, в данном случае в виде такой 8-ми ногой микросхемы.
Она управляет силовыми ключами на основе информации, которая поступает по линии обратной связи. Так вот, именно эту обратную связь нам и надо чуток подрихтовать. Делается это с помощью изменения сопротивления всего одного резистора, надо только найти нужный, а их тут как клопов. Автор ищет его путем простой прозвонки, нужный резистор находится между положительным выводом и ШИМ контроллером. Правда в некоторых источниках пишут, что он может находиться и между минусом, но видимо это зависит уже от типа микросхемы. Итак, один щуп ставим на плюс, а вторым вызваниваем резистор вокруг ШИМ-контроллера.
Можно конечно найти datasheet и разобраться в схеме, но тут всего две комбинации и, если повезет, то уже 1-ый резистор окажется наш.
Выпаиваем резистор. Начнем с крайнего.
Теперь надо узнать сопротивление нашего «микроба». Его сопротивление составляет 31кОм.
Следующий шаг — надо подобрать переменный резистор или подстроечный резистор похожего номинала и впаять его в палату. Подстроечника на 30 кОм у автора не оказалось, в наличии был на 10кОм, поэтому последовательно с ним он припаял 20-ти килоомный резистор.
И вот эту гирлянду сейчас надо впаять на место родного резистора. Но прежде чем припаивать эту гирлянду, надо конечно же выставить нужные нам 30 кОм, а тут собственно и думать то ничего не надо, просто подстроечник выкручиваем до конца, чтобы в сумме у нас получились те самые нужные нам 30 кОм.
Когда все припаяли, цепляем на выход мультиметр и вращением подстроечного резистора пытаемся получить на выходе 12В, если конечно мы угадали с сопротивлением. Включаем адаптер, на выходе имеем паспортное напряжение 18,5В, но давайте покрутим переменный резистор, и как видите, напряжение падает.
Отлично, ну а теперь надо выставить необходимые нам 12В. Для верности подключим 12-вольтовую лампочку как нагрузку и выставляем ровно 12В на выходе.
Все, теперь можно это все выпаивать, замеряем сколько в итоге получилось сопротивление и впаиваем на это место уже другой SMD компонент с номиналом, который получится вот в этой гирлянде.
Итак, полученное сопротивление равняется 18 кОм (17,9). Находим резистор нужного размера и нужного номинала и запаиваем его на плату.
Очень мелко, поэтому лучше проверить качество пайки, чтобы спать спокойнее.
Ну вроде все хорошо. Отлично, проверяем сразу с нагрузкой, чтобы исключить просадку напряжения.
В общем, все работает отлично, можно собирать все это в корпус и подключать нашу ленту уже на месте (ну в данном случае 2 ленты).
Ну вот, все готово. Автор соединил светильники параллельно.
Невооруженным глазом видно, что новая лента гораздо ярче и теперь света точно будет достаточно. Ну а на сегодня это все. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видео:
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
люстра, лампа, контроллер и блок питания
Содержание статьи:
Светодиодное освещение – это самый выгодный и перспективный способ подсветки. Светодиоды обладают хорошими техническими характеристиками. Единственный недостаток таких приборов – высокая стоимость, поэтому пользователи стараются найти способ изготовить лампу из светодиодной ленты самостоятельно.
Преимущества и сферы применения
Самодельный светильник из светодиодной ленты
Светодиодная лента – это гибкая прорезиненная плата, на которой устанавливаются диоды и резисторы. С помощью такой простой конструкции можно самостоятельно создать осветительное устройство и поставить его в любом удобном месте. Лента имеет специальные надсечки белого цвета, по которым ее можно разрезать на отрезки маленького размера. Резать плату не по линиям нельзя, иначе использовать устройство будет невозможно из-за нарушения контакта между светодиодами. На ленте есть специальная клеевая прослойка для удобного закрепления.
По сравнению с обычными лампами накаливания светодиодные приборы имеют следующие плюсы:
- экономичность;
- длительный срок службы;
- разнообразие форм;
- безопасность в том числе пожарная;
- гибкость;
- отсутствие пульсаций – лампочки не будут моргать;
- экологичность;
- эффективность.
Благодаря всем своим преимуществам лед ленты имеют широкую сферу применения. Они могут использоваться для подсветки аквариумов, натяжных потолков, мебели, витрин в магазинах, рабочей области, в оранжереях и при выращивании рассады. Чаще всего светильники из ленты используются для дополнительной подсветки.
В зависимости от задач нужно уметь правильно выбирать изделие. Сделать светильник из светодиодной ленты своими руками можно из любых подручных материалов.
Виды и параметры
Внешний вид светодиодных лент
Модельный ряд светодиодных лент представлен бюджетными и дорогостоящими аналогами. Они отличаются по мощности, яркости диодов, световому потоку и другим характеристикам.
К самым востребованным относятся конструкции следующих серий:
- Smd3528. Мощность зависит от количества диодов на погонный метр. Их может быть 60 и 240 штук. Мощность – от 5 до 16 Вт, световой поток – от 5 до 9 лм.
- Smd2835 premium. Это одна из лучших дешевых лент с отличными характеристиками и высокой яркостью свечения. На 1 м размещено 60-120 диодов. Поток света составляет 20-23 лм. Ленту можно нарезать на отрезки по 5 см. Может применяться для точечной подсветки.
- Smd3014. Похож на предыдущую модель. В 1 м приходится 60-120 светодиодов. От числа зависит и мощность – 36-72 Вт и световой поток 6-11 лм.
Гибкая светодиодная лента 5050 Fiber optic L 96 (red, yellow, blue, green or white)
Если для проекта требуется более мощная лента, рекомендуется обратить внимание на следующие изделия:
- Smd5050. На одном погонном метре располагается 30-120 диодов. Поток света 50-60 лм, мощность 7,2 – 25 Вт.
- Серии smd5630 и smd5730 имеют схожие характеристики. Обладают повышенной мощностью и высокой яркостью 50-60 лм. Применяются в светодиодных лампах.
В продаже можно найти и более оригинальные конструкции. Например, есть высоковольтные гибкие платы для прямого включения в электросеть 220 В. Также существуют низковольтные изделия на 12 и 24 В, работающие через выпрямитель. Для применения в сложных климатических условиях выбирается модель во влагозащищенном корпусе.
Продаются ленты в бобинах по 5—10 метров. При необходимости их можно нарезать на маленькие отрезки по специальным линиям. Высоковольтные изделия продаются длиной по 100 м.
Контроллер и блок питания
Для самостоятельного создания лампы нужно установить выпрямитель (блок питания), который будет преобразовывать напряжение в розетке 220 В к рабочим 12 В. Блок питания выбирается исходя из количества диодов на погонном метре и мощности.
Блок питания для светодиодной ленты 12В
Например, для smd5050 с 60 светодиодами длиной 5 м общая нагрузка будет равняться 5*15 = 75 Вт. Надо добавить нагрузку в 30%, тогда полученное значение будет примерно равно 95 Вт. По этой цифре выбирается ближайший по нагрузке блок питания.
Как самостоятельно собрать светильник из светодиодной ленты
Самодельный источник света из led ленты можно сделать разного формата. При работе нужно придерживаться рекомендаций по сборке и учитывать все особенности ленты.
Сначала нужно определиться с количеством светодиодов на погонном метре. От этого зависит мощность. При покупке составляющих, зависящих от нагрузки (драйверы, провода) к мощности нужно добавить запас в 30%.
Материалы
Классификация степеней защиты
В первую очередь нужно запастись необходимыми комплектующими для светильника.
Параметры светодиодной ленты нужно рассчитать заранее. Если светильник будет использоваться на улице, должны быть соответствующие характеристики, стойкие к негативному влиянию окружающей среды. Также для влажных помещений следует выбирать изделия со степенью IP4 и выше. Если прибор будет работать в воде, то он должен быть полностью водонепроницаемым – с классом IP66 или IP67.
Профиль для светодиодной ленты
Также мастеру потребуются:
- шурупы;
- выключатель;
- уголок из алюминия;
- дрель;
- карандаш;
- линейка;
- лобзик;
- плоскогубцы.
После сбора всех необходимых материалов можно приступать к созданию фонаря.
Монтаж
Есть разные схемы создания светильника из светодиодной ленты. Выбор нужного варианта зависит от того, какое изделие хочет получить пользователь в итоге. Есть следующие разновидности:
- Горизонтальный.
- Вертикальный.
- С ножками.
Алгоритм сборки не зависит от выбранной вариации, поэтому все этапы будут одинаковыми.
- Сначала нужно отметить длину уголка.
- Просверлить в нем отверстие необходимой длины. С помощью этого отверстия светильник будет закрепляться на шурупах.
- Установка уголка на выбранном месте.
- Установка выключателя в место отверстия. Также на месте с разрезом нужно припаять провода.
- Обработка ленты ацетоном. Поверхность должна быть обезжирена.
- Крепление ленты к алюминиевому профилю. Сначала рекомендуется слегка приклеить ленту, чтобы была возможность устранения неточностей. После того как пользователь убедился, что все приклеено верно и ровно, можно разравнивать светодиодную ленту по всей поверхности и подключать провода.
Обычно мощность выбирается 12 В. В случае использования одноцветной припаиваются одинаковые контакты. Для RGB нужно соблюдать маркировку. Также при монтаже многоцветной ленты нужно заранее позаботиться о контроллере. Он позволяет регулировать цвет подсветки и яркость освещения.
Обычно управление осуществляется с помощью пульта. Подключение нужно осуществлять с помощью многожильного провода. На концах используются наконечники. Затем они устанавливаются в колодку и фиксируются винтами.
Люстру из светодиодной ленты своими руками можно поставить горизонтально. Этот настольный светильник отлично подходит дуля установки на рабочую поверхность на кухне или в детской.
Как сделать светодиодную лампу своими руками: 4 простые идеи
Лампы накаливания давно отжили свой век, а на смену им пришли различные энергосберегающие технологии. Даже на государственном уровне с 2009 года введено ограничение на максимально допустимую мощность ламп Ильича – не более 100 Вт, с целью снизить энергопотребление бытового сегмента. Единственным камнем преткновения в массовом использовании энергосберегающих ламп является их цена. Поэтому в качестве альтернативы мы рассмотрим, как сделать светодиодную лампу своими руками из имеющихся средств.
Идея N1 – Галогенка в помощь
Наиболее простой вариант – не изобретать велосипед с нуля, а использовать для базы старую или сгоревшую лампу освещения. Среди большого разнообразия осветительного оборудования довольно широко распространены галогенные лампочки. В быту особенно популярны их модели со штырьковым цоколем G и GU поэтому изготовление светодиодного светильника мы рассмотрим на примере такой лампы.
Для работы вам потребуются такие элементы:
- Светодиоды – обеспечивают световой поток, от их технических характеристик будет зависеть мощность самодельной лампочки. Для этих целей желательно иметь одинаковые светодиодные элементы, так как это позволит упростить расчет и принцип их соединения.
- Резисторы – на случай, если вам понадобится ограничить ток в цепи светодиодных деталей, однако можно обойтись и без них, если сопротивления светодиодов будет достаточно при выбранной схеме соединения.
- Клей, герметик или другой материал для закрепления светодиодных элементов.
- Соединительные провода, основание для фиксации светодиодов в LED лампочке.
- Слесарный инструмент (отвертки, молоток, пассатижи), паяльник для электрического соединения светодиодных и резистивных деталей.
При выборе количества светодиодов в лампе изначально составьте схему расположения на пластине, затем выберите способ их подключения – последовательное или последовательно-параллельное. Параллельную схему для самодельной LED лампы можно выбирать лишь в том случае, если каждая деталь рассчитана на 12 В или вы ограничите величину напряжения для каждого из них с помощью резистора.
Схему расположения на будущей лампе можно придумать самому, а можете использовать стандартную форму:
Рис. 1: схема расположения светодиодов
Процесс изготовления светодиодной лампочки будет состоять из следующих этапов:
- С помощью отвертки удалите герметик от штырьков цоколя старой лампы и выбейте их молотком или пассатижами.
Рис. 2. Удалите герметик от выводов
Важно не переусердствовать, чтобы не сломать корпус.
- Подготовьте основание для светодиодов, подойдет текстолит, гетинакс, электрокартон, также сгодиться бумага наклеенная на алюминиевый лист. Вырежьте круг подходящего диаметра по внутренним размерам галогенного прибора освещения.
Рис. 3: подготовьте основание для светодиодов
- В соответствии с выбранной схемой расположения сделайте отверстия в основании, для этого можно использовать высечку, дырокол или нож.
- Установите светодиоды в отверстия на основании и зафиксируйте их при помощи клея.
Рис. 4. Зафиксируйте светодиоды на основании
- Спаяйте светодиодные элементы в лампе по такой схеме, чтобы ток, протекающий через каждый из них или отдельную группу, не превышал допустимую величину. Компоновать в группы вы можете по своему усмотрению, для ограничения силы тока можете установить в цепь резистор. При пайке обязательно соблюдайте полярность выводов.
Рис. 5. Спаяйте по выбранной схеме
- К полученным выводам от полупроводниковых элементов «+» и «-» припаяйте два куска медного провода. Соединять их скрутками не допускается в соответствии с п.2.1.21 ПУЭ.
- По окончанию пайки ножки и места соединения желательно покрыть или залить клеем, он будет выступать в качестве диэлектрика новой лампы.
- Установите диск со светодиодными элементами в корпус лампочки.
Рис. 6. Установите диск в корпус
Проклейте его по периметру, чтобы закрепить на отражателе. Теперь у вас в руках готовый собранный прибор, не забудьте нанести на выводах маркировку.
Однако заметьте, что подключить лампу напрямую в сеть 220 Вольт нельзя, так как устройство будет рассчитано на 12 В.
Идея N2 – Из энергосберегающей лампочки
Люминесцентные лампы также относятся к категории энергосберегающих, однако в их состав входит токсическая ртуть, пары которой опасны для человека. К сожалению, именно колба является слабым местом этих энергосберегающих лампочек. В результате разгерметизации трубки газовая смесь выходит наружу, и устройство освещения люминесцентного светильника приходит в негодность. Однако переделать его в диодную лампочку под силу даже начинающему электрику.
Для этого вам потребуется компактная люминесцентная лампа, вышедшая со строя, несколько светодиодов и драйвер для них. Проще всего взять драйвер из светодиодной лампы, но если его под рукой нет, можно изготовить своими руками. Простейший способ изготовить драйвер – собрать схему из входного конденсатора, резисторов и моста, приведенного на схеме ниже:
Рис. 7. Схема драйвера для лампы
Процесс будет состоять из следующих этапов:
- Разберите люминесцентную компактную лампу, однако делайте это на открытом воздухе, чтобы пары ртути не оказались в помещении.
Рис. 8: разберите люминесцентную лампу
Многие модели выполняются литыми, поэтому их придется распилить.
- Удалите из корпуса остатки люминесцентной компактной колбы, верхнюю часть пластика и электронный блок. У вас должен остаться цоколь с выводами и пластиковый корпус.
Рис. 9. Удалите электронный блок из корпуса
- Затем, изготовьте диск со светодиодными элементами по размерам внутреннего отверстия люминесцентной лампочки. Процедура выполнения приведена в описании предыдущей идеи.
- Припаяйте готовый или самодельный драйвер в корпус, по габаритам он должен прятаться настолько, чтобы свободно закрывался диском.
Рис. 10. Припаяйте самодельный драйвер
- Припаяйте и зафиксируйте диск со светодиодами при помощи клея – самодельный светильник готов.
Рис. 11. Припаяйте диск к драйверу и установите в корпус
Этот вариант светодиодной лампы вы уже можете подключать в сеть 220 В напрямую.
Идея N3 –Использование LED ленты
Еще одним способом получения светодиодной лампочки в домашних условиях является сборка светильника из LED лент. По своей конструкции светодиодная лента является универсальным осветительным прибором – ее можно смонтировать практически на любую поверхность. Поэтому роль светодиодной люстры с такими лампочками может выполнять какая угодно конструкция.
Однако у диодных лент есть и весомый недостаток – для питания моделей внутренней установки используется безопасное напряжение 12 В, соответствующее требованиям п.1.7.50 ПУЭ. Для реализации такого электроснабжения необходимо устанавливать отдельный блок питания. Размеры такого преобразователя довольно внушительны, поэтому эту идею актуально реализовать в тех местах, где его можно спрятать, к примеру, в нише подвесного потолка.
- Определите необходимую длину светодиодной ленты для лампы, исходя из требуемой яркости освещения. Как правило, для каждой модели этот параметр указывается в паспортных данных.
- Подберите блок питания достаточной мощности для подключения выбранной длины ленты.
- Разрежьте светодиодную полосу на отрезки по обозначенным на ней отметкам. Наиболее удобно выбирать длину отрезков по минимуму ( по 3 – 4 светодиода), их легко наклеить на любую деталь.
Рис. 12. Разрежьте светодиодную ленту
- Разрежьте пластиковую трубу на части и приклейте на нее светодиодную ленту.
Рис. 13. Разрежьте пластиковую трубу на части и приклейте ленту
- Припаяйте полученные отрезки параллельно по несколько кусков для одной лампы.
Рис. 14. Припаяйте нужное количество кусков ленты
- Выводы от светодиодной ленты подключите к цоколю, можно взять от старой лампочки накаливания, люминесцентной или присоедините напрямую к блоку питания.
Рис. 15. Подключите лампу к цоколю
Вот вы и получили собранный светильник из LED ленты, который полноценно заменит магазинную лампу. Однако заметьте, на ней имеются оголенные контакты, поэтому при установке лампы в светильник или нишу цепь должна быть обесточена.
Идея N4 – Из светодиодов
Этот способ подойдет в том случае, когда у вас есть готовый прибор освещения или хотя бы каркас под него. В качестве примера можно взять настольный светильник, бра или припотолочную люстру. Для изготовления вам понадобится светодиод или сборка из нескольких единиц, радиатор охлаждения и блок питания для мобильного телефона.
Рис. 16. Светодиодный модуль и радиатор
Следует отметить, что светодиодные элементы выбираются в соответствии с мощностью блока питания, если одного источника питания недостаточно, возьмите два.
Процесс изготовления светодиодной лампы будет состоять из следующих этапов:
- Соотнесите габариты будущего прибора освещения, блока питания и радиатора, они должны нормально размещаться внутри корпуса.
- При необходимости распилите пластиковый корпус блока питания и извлеките из него плату.
Рис. 17. Распилить пластиковый корпус и извлечь плату
Если запаса пространства хватает, оставьте корпус на месте, он будет выступать в роли основной изоляции.
- Установите светодиодную сборку на радиатор охлаждения и зафиксируйте с помощью термоустойчивого клея.
Рис. 18. Установите светодиодную сборку на радиатор охлаждения
В некоторых моделях фиксацию можно произвести болтовым соединением.
- Подключите контакты блока питания к выводам светодиода при помощи клеммного зажима.
Рис. 19. Подключите выводы
- Подключите ввод источника лампы к сети питания напрямую. Если вы хотите заменить старую лампу, то подсоедините к выводам цоколя от старой лампы.
Рис. 20. Готовый светильник на светодиодах
Самодельная светодиодная лампа готова и ее можно включить в цепь питания напрямую.
Видео инструкция
Список использованной литературы
- И. Н. Сидоров «Электроника дома и в саду» 1996
- С. Р. Баширов А. С. Баширов «Бытовая электроника» 2008
- С. Л. Корякин-Черняк «Справочник домашнего электрика» 2006
- Б.Ю. Семенов «Экономичное освещение для всех» 2016
- В.Б. Козловская «Электрическое освещение. Справочник» 2008
- М.М. Гуторов «Основы светотехники и источники света» 1983
Сборка линейного светодиодного светильника / Хабр
Сейчас одним из самых популярных и модных решений освещения являются линейные светодиодные светильники. В этой статье мы разберемся, как устроены современные LED системы освещения и соберем один светильник своими руками.
Конструкция
Линейный светильник включает в себя: алюминиевый светодиодный профиль с поликарбонатным светорассеивающим стеклом, источник света (светодиодная лента или светодиодная линейка), LED драйвер. Так же к профилям предлагается огромное множество комплектующих (подвесы, заглушки, крепления и многое др.)
Из плюсов такой простой конструкции можно отметить широкие возможности конфигурации и выбора. Практически каждый такой светильник является уникальным. Неоспоримое преимущество линейных систем освещения заключается в том, что мы можем делать светильники любой длины.
Разновидности
Линейные светильники бывают: встраиваемые, подвесные, накладные. Отличаются они по способу монтажа, который предусмотрен производителем.
Приступим
Выбор корпуса
Мы приняли решение собрать подвесной светильник, который найдет свое применение как в гараже, так и в офисе. Среди широкого ассортимента алюминиевых светодиодных профилей мы нашли подходящий. Наш выбор остановился на профиле который называется U-S35. Габариты этого профиля 35*35*2500мм.
Выбор источника света
Изучив рынок светодиодных лент, посмотрев обзоры и прочитав отзывы, мы захотели применить в нашем будущем светильнике новинку.
Японский светодиодный модуль HOKASU. Модуль обладает огромным преимуществом перед светодиодной лентой.
Злейший враг светодиодов это тепло. От температуры, которую выделяют мощные LED’ы, светодиоды деградируют, теряют проценты своей первоначальной яркости. Очень важен мгновенный отвод точечного тепла, которое концентрируется у самого основания кристалла. Так как, светодиодная лента — это гибкий проводник с smd- светодиодами, при монтаже их на охлаждающую поверхность у нас получается тепловой зазор. Лента не очень плотно клеится к поверхности, мгновенному отводу тепла мешает клей (двойной скотч 3M). Линейки лишены этого недостатка, т.к плата на заводе припаяна к алюминиевой полосе, которая в свою очередь уже крепится к поверхности.
Итак, характеристики в студию:
- Напряжение питания, V: 24
- Световой поток, lm / m: 2700
- Мощность, Вт / м: 26
- Размер светодиодов: 2835 (2.8×3.5мм)
- Цветовая температура, K: 4000
Комплектация
Из материалов мы использовали
- Алюминиевый профиль
- Заглушки + подвесы + крепления для накладного монтажа
- Светодиодный модули
- Источник питания 24v 150w
Для сборки нам понадобится
- Паяльник
- Мультиметр
- Щипцы для резки и зачистки проводов
- Флюс, олово
- Прямые руки
Сборка
Для начала мы примерим линейки в профиле и обрежем их до нужного нам размера.
Кстати, их можно резать каждые 4 см.
После того как мы обрезали линейку, желательно проверить её на сопротивление, т.к после первой попытки, когда я резал обычной пилой, линейка замыкала с самого края.
Это связано с тем, что основание изготовлено из алюминия и проводит ток. И при неаккуратном разрезе с торца медные дорожки задевают подложку.
Далее мы проклеиваем линейки (у них предусмотрен клейкий слой 3M):
Сейчас наш светильник практически готов, нам осталось запаять все линейки между собой. Как заявляет производитель: допустимо последовательное соединение до 3м. (Это мы проверим позже, замерив общую мощность готового линейного светильника.)
Припаиваем с одного конца провод и закрываем экран. (Для провода нужно сделать отверстие и вывести его за профиль, но мы пока делать этого не будем.)
Я подключил светильник к лабораторному источнику питания для того, чтобы посмотреть какой ток потребляют светодиоды. Довольно распространенная проблема, что при подключении мощных лент более 2м идет потеря мощности. Это связано с недостаточной проводимостью медных дорожек. У меня получилось, что суммарная мощность светильника 2.7*24 = 64.8Вт (26 Вт/м).
Показатели скакали от температуры, но усреднено 26 Вт/м. С учетом того, что заявленная мощность одного модуля 26Вт, я считаю это идеальный показатель.
Применимость
Для наглядности я повесил светильник над рабочим столом и сделал несколько фотографий. В будущем найду ему постоянное место.
Стоимость
Линейный светильник 65Вт, 2.5м.
- Профиль U-S35: 2400р
- Модули HOKASU: 2370
- Комплектующие: ~300р
- Источник питания: 1150р
Итого: 6220р.
Одного такого светильника хватит на 2 или даже на 3 рабочих места. Его можно разрезать пополам и установить над разными столами, подключив к одному источнику питания.
СВЕТИЛЬНИК ИЗ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ
Тема самостоятельного изготовления светодиодных лампочек становится всё более популярной. Немало тому способствуют и достаточно высокие (надеемся пока) цены на диодные лампы. Чаще всего для сборки таких светильников задействуют несколько небольших, или один мощный светодиод. В данном случае мы попробуем изготовить такое осветительное устройство на основе небольшой LED ленты. Сделал три такие лампы из светодиодной ленты, работают уже больше года. Ленту порезал на отдельные блоки (3 светодиода и резистор) и соединил эти блоки последовательно. Полученную «гирлянду» поместил в открытый кабель-канал и запитал через конденсаторный БП. Естественно стабилизировал через светодиоды ток, а не напряжение.
Схема питания светодиодной ленты в светильнике
Пояснения к схеме прикреплённой выше. Транзисторы и конденсатор (2.0х400В) взял из отработавшей свой век энергосберегайки мощностью 10 Вт, диоды выпрямителя — тоже из неё. Конденсатор этот нужен для того чтобы свет светодиодов на «дрожал» с частотой 100Гц и он же гасит броски тока заряда гасящего конденсатора при включении.
Готовые LED лампы повесил над компьютерным столом, прикрепив двусторонним скотчем к книжной полке снизу и две на кухне, прикрепив таким же способом к настенным шкафчикам. Ниже смотрите фото, а также оцените яркость.
Ещё раз отмечу необходимость соблюдения мер безопастности при работе с бестрансформаторными БП. В идеале, все работы по испытанию и настройке, производите через развязывающий сеть трансформатор. Сборка и проверка устройства — Paul777.
Форум по самодельным лампам на светодиодах
Обсудить статью СВЕТИЛЬНИК ИЗ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ
USB Power Светодиодная лента для ламп RGB-подсветка для кухни DIY TV PC Подсветка экрана Белый / теплый белый Светодиодная лента для подсветки шкафа | |
USB Power LED Lamp Strip RGB Lights для кухни DIY TV PC Подсветка экрана Белый / теплый белый Светодиодная лента для освещения шкафа
Спецификация:
Тип: USB светодиодная лента
Напряжение: DC5V (источник питания USB)
Водонепроницаемый: НЕ водонепроницаемый (IP20)
Тип светодиода: SMD 2835
Длина полосы: 50 см / 1 м / 2 м / 3 м / 4 м / 5 м
Цвет света: белый / теплый белый / RGB (APP Bluetooth Control) / RGB (IR Control)
Цветовая температура: теплый белый (2800–3500 К), белый (6000–6500 К)
Удаленное расстояние приложения: макс.30 м
Особенность:
【Управление через приложение】 Управление светодиодной лентой через приложение, пульт дистанционного управления и контроллер.С помощью приложения вы можете свободно выбирать цвета. Светодиодная лента Bluetooth имеет интеллектуальный музыкальный режим, который создает романтику, релаксацию, атмосферу вечеринки с музыкой, цвет подсветки будет меняться в зависимости от ритма музыки.
【Светодиодные полосы с регулируемой яркостью】 Этот комплект светодиодных полос RGB состоит из 300 светодиодов премиум-класса с регулятором яркости и яркости. Можно выбрать 28 динамических режимов, таких как мигание, дыхание, стробоскоп, градиент, охлаждение и т. Д. Вы также можете сделать свой уникальный цвет, я думаю, это сделает вашу вечеринку более потрясающей. Использование двухслойной меди на печатной плате, чтобы смешанные цвета были более равномерными.【Удобство использования】 Светодиодные ленты Music Sync имеют функцию памяти. Когда полоски используются снова, они запоминают последние настройки режима без необходимости повторять настройки. Экологичность, экономия денег и отсутствие радиации. Его можно разрезать между каждыми 3 бусинками, так что вы можете отрегулировать их до нужной длины.
【Доступно несколько сцен】 Его можно использовать для украшения вашей столовой, спальни, верхнего этажа, кухни, крыльца, компьютерного стола, рождественской елки, бара и гостиных, особенно хорошо для праздников и событий, таких как Рождество, Хэллоуин, вечеринки и многое другое.Это идеальный подарок для вашей семьи и друзей.
【Настройка времени】: настраиваемая функция времени позволяет вам выбрать, когда и в какие дни вы хотите включить / выключить свет. Вы никогда не будете беспокоиться о том, забыли ли вы выключить свет или нет, установите время для огней веревки, когда вы просыпаетесь утром, чтобы осветить свой прекрасный день.
【Простая установка】 Полностью укомплектованные аксессуары, в комплект входит светодиодная лента с 1 катушкой, контроллер Bluetooth, ИК-пульт дистанционного управления с 24 клавишами, никаких других дорогостоящих устройств не требуется.Простота установки, просто очистите клейкую поверхность и вставьте, без дополнительных шагов. Наше приложение постоянно обновляется, чтобы оно было совместимо с более интеллектуальными устройствами. (Поддерживает IOS 8.0 или выше / Android 4.3 или выше)
ВНИМАНИЕ:
1. Контроллер Bluetooth устанавливает соединение, пожалуйста, сначала загрузите приложение, затем подключите Bluetooth из приложения, нет необходимости искать устройство Bluetooth в настройках Bluetooth вашего телефона.
2. Контроллер дистанционного управления не включает батарею CR2025.
3.1 шт. Одиночная светодиодная лента белого или теплого белого цвета.Светодиодная лента 4.2835SMD RGB не имеет белого цвета. Когда вы нажимаете кнопку «W», одновременно появляются 3 цвета: красный, зеленый и синий.
5. Когда вы выключаете свет с помощью пульта дистанционного управления, свет будет иметь функцию памяти. Когда вы выключаете лампу с помощью выключателя питания, лампа не будет иметь функцию памяти.
6. Если световая полоса не работает, проверьте, правильно ли установлен пульт дистанционного управления с батареями и правильно ли подключены световая полоса и контроллер.7.Мы 5-летний продавец золота , Если у вас возникли проблемы , пожалуйста, сначала свяжитесь с нами , мы всегда онлайн для вас.
.
Белый светодиод высокой мощности 100 Вт + драйвер с регулируемой яркостью + проектор Светодиодная лента DIY Светодиодная лента | Светодиодная лента | Светодиодная лента Светодиодная лента
Описание продукта
Спецификация для 100 Вт Светодиод:
Количество: 1 шт.
Цвет линзы: вода Прозрачный
Цвет излучения: белый
Прямое напряжение постоянного тока (VF): 32,0 ~ 36,0 В постоянного тока
Прямой постоянный ток (IF): 3200 мА ~ 3800 мА
Угол обзора: 120 градусов
Сила света (Iv): 6500LM
Цветовая температура: 6000K
Размеры: 55X40X4MM
Спецификация для драйвера:
Количество: 1 шт.
Входное напряжение: AC 100-264 В, 50 Гц / 60 Гц
Входной ток: 2.1A / 100VAC
Выходное напряжение: 26V-36VDC
Выходной ток: 0-3A
Коэффициент мощности (PF): 85%
Материал корпуса: Алюминий
Водонепроницаемость: IP67
Размеры: L150xW70xh50mm
Функция: разомкнутая цепь, короткое замыкание и перегрузка
Применение: Подходит для энергосбережения 100 Вт / светодиода высокой мощности любых цветов
Инструкции по подключению:
Красный провод положительный, а черный провод отрицательный, оба выходных сигнала подключаются к светодиоду; коричневый провод положительный, а синий провод отрицательный, оба являются входом, подключенным к источнику питания.
Спецификация для объектива:
Количество: 1 шт.
Диаметр: 45 мм
Высота: 19 мм
Фокусное расстояние: 30 мм
Угол луча: 4-90 градусов
Состояние: новое качество
Материал: высокое качество очки
Применение:
Сфокусируйте свет, сделайте свет намного ярче;
Подходит для светодиода высокой мощности мощностью 10–300 Вт, который мы продаем на eBay или аналогичном светодиоде.
Спецификация для базы:
Количество: 1 шт.
Диаметр: 50 мм
Высота: 18 мм
Совместимость с прожекторами 10 Вт-100 Вт, автомобильными фарами, лампами для проекторов и т. Д.
В пакет включено:
1x 100 Вт, белый светодиод
1x водонепроницаемый драйвер с регулируемой яркостью
1x 4-90 градусов линза
1x основание объектива
.