Indholdsfortegnelse:

HJEMMEDEKORATION MED FALK INDUSTRIELT HØJTTRYKKOG: 6 trin (med billeder)
HJEMMEDEKORATION MED FALK INDUSTRIELT HØJTTRYKKOG: 6 trin (med billeder)

Video: HJEMMEDEKORATION MED FALK INDUSTRIELT HØJTTRYKKOG: 6 trin (med billeder)

Video: HJEMMEDEKORATION MED FALK INDUSTRIELT HØJTTRYKKOG: 6 trin (med billeder)
Video: The Choice is Ours (2016) Official Full Version 2024, November
Anonim
HJEMMEDEKORATION MED FALK INDUSTRIELT HØJTTRYKSPÆRE
HJEMMEDEKORATION MED FALK INDUSTRIELT HØJTTRYKSPÆRE
HJEMMEDEKORATION MED FALK INDUSTRIELT HØJTTRYKSPÆRE
HJEMMEDEKORATION MED FALK INDUSTRIELT HØJTTRYKSPÆRE
HJEMMEDEKORATION MED FALK INDUSTRIELT HØJTTRYKSPÆRE
HJEMMEDEKORATION MED FALK INDUSTRIELT HØJTTRYKSPÆRE

Jeg så i skrotgården nogle smukke lampepærer smidt væk. Jeg kom med nogle ideer til at lave en hjemmedekorativ lampe fra disse ødelagte lamper og samlede et par pærer. I dag er jeg villig til at fortælle, hvordan jeg gjorde for at gøre disse pærer til boligindretningslampe i industriel stil.

Se venligst min første testvideo herunder:

Og dette er binær interneturversion:

Trin 1: SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Kviksølv bruges i en række forskellige pærer, såsom: fluorescerende lamper, kompakte lysstofrør (CFL), High Intensity Discharge (HID) lamper, herunder metalhalogenid, højtryksnatrium og kviksølvdamplamper. Mængden af kviksølv i forskellige typer belysning (i mg) er som nedenfor:

  • Lysstofrør: 0 - 100.
  • CFL: 0 - 50.
  • Keramisk metalhalogenid: 0 - 50.
  • Højtryksnatrium: 10-50.
  • Kviksølvdamp: 10 - 1000.

Selvom lysrør (en mindre konvolut) af HID -lamper er intakte, udgør kviksølv inde i dem ingen sundhedsrisici. Pærer kan være farligt affald i henhold til lokale miljøforskrifter. Selvom de ikke er reguleret af regler, skal vi være forsigtige, når vi håndterer dem. For at arbejde med kviksølvholdig pære skal PPE bæres for at minimere udsættelse for farer, der forårsager skader og sygdomme.

Så jeg foretog nogle justeringer i min artikel samt lagde mærke til brugen af kviksølvholdige pærer og anbefalede at bruge de andre typer lamper, såsom: glødepærer med interessante former, der slet ikke indeholder kviksølv eller LED-glødetråd lang rørpære….

Trin 2: Ting vi har brug for

Elektroniske komponenter:

  • 01 stk x Knust LED -glødelampe med lange rør eller glødelampe.
  • 01 stk x ESP8266 NODEMCU.
  • 01pcs x 8BIT WS2812 5050 RGB LED DRIVER UDVIKLINGSBOARD.
  • 01 stk x ENKEL/DUBBELSIDET UNIVERSAL PCB TIL DIY 5X7CM.
  • 80cm x COOPER WIRES AWG12 (DIAMETER ~ 2MM).
  • 01 stk x HAN 40PIN 2.54MM HEADER.
  • 01 stk x KVINDE 40PIN 2.54MM HEADER.
  • 01pcs x H2.54MM - 4P 10/20CM WIRE CABLE DOUBLE CONNECTOR.
  • 01 stk x TELEFONOPLADER TIL STRØMFORSYNING.
  • 01m x 8P RAINBOW RIBBON CABLE.

Værktøjer:

  • Lille håndsav.
  • Varm limpistol.
  • Hjælpende hænder til lodning af forstørrelsesglas med klemme.

Trin 3: SKEMATISK

SKEMATISK
SKEMATISK

En 8 bit led stick består af 8 leds - type 5050 RGB LED'er, hvor den meget kompakte WS2812 LED driver IC er integreret. I mit projekt er to 8 bit led sticks forbundet til hinanden. Vi kan styre dem med kun en enkelt pin fra NodeMCU ESP8266, i mit tilfælde er det digital pin D4. Hver 8 bit led-stick har 4 pad-stik i hver ende, to til strømforsyningen (4-7VDC & GND) og to til dataene (DIN/DOUT & GND).

Trin 4: MONTERING VIRKER

1. LED pinde samling

Klargøring af 2 x 8 BIT- LED-sticks

Billede
Billede

Lodning 3 puder med 8 BIT – LED’er klistrer sig: GND (controller), DIN og GND (strømforsyning) til 3 ledstift. Jeg beholder normalt de ledstifter, der blev skåret fra mine led -relaterede projekter

Billede
Billede

LED -pinde er "kædbare" ved at lodde output fra en pind i input til en anden. Jeg lodde to LED-pinde i ryglænsposition sammen og lodde derefter strømforsyningspuden (4-7VDC) til en ledstift

Billede
Billede

Vi kan se et lille hul mellem 2 LED -pinde

Billede
Billede

For at efterligne komponenterne, der er placeret inde i en rigtig højtrykspære, bukkede jeg 4 kobbertråde på samme måde som formen på stålstænger, der var placeret inde i en rigtig højtrykspære og loddet dem derefter til LED-modulet ovenfor. For det første lodde jeg strømforsyningspinden “4-7VDC” til en bøjet kobbertråd

Billede
Billede

Derefter lodde jeg LED -modulet ved benene: GND (controller), DIN og GND (strømforsyning) til 3 tilbageværende bøjede kobbertråde. Billedet herunder viser ligheden mellem komponenter inde i den falske forsamlingspære og den rigtige højtrykspære

Billede
Billede

2. Pære forsamling:

Jeg valgte en smuk pære og skar pære fatning med håndsav. Vær forsigtig, fordi pæren er meget skrøbelig, og den kan skade dig

Billede
Billede

Ved at skære en lille print i rund form, er dens størrelse lidt mindre end pære fatning, så vi senere let kan placere den inde i pæren. Jeg lodde 4 kobbertråde til dette printkort

Billede
Billede

Placer alle ovennævnte loddekomponenter inde i pæren, juster omhyggeligt og lim printkortet ind i pærens fatning

Billede
Billede

Bemærk, at vi skal lodde 4 -polet hanhoved på PCB, som er forbundet til 4 kobbertråde af LED -modul, før vi sætter alle komponenter i pæren. Billedet herunder viser 4 x 4 pin headers på printet, kun markeret pin header bruges, de andre til justering

Billede
Billede

Rigtig højtrykspære vs falsk højtrykspære

Billede
Billede

3. Lampefod:

Først havde jeg tænkt mig at bruge akrylplade til at lave en lampefod, men denne pære er høj og let at falde ned. Jeg ledte efter noget tungt nok, og jeg opdagede et brudt tyristormodul SKKH570 SEMIKRON med høj effekt. Det er en god idé at få min lampe til at ligne industriel stil.

Typiske anvendelser af SEMIKRON high -thyristor -modul: vekselstrømsmotorer til vekselstrømsmotorer/ inputomformere til vekselstrømsomformer/ DC -motorstyring/ temperaturregulering (f.eks. Til ovne)/ Professionelle lysdæmpninger (studier, teatre)….

Thyristor - TOP

Billede
Billede

Thyristor - BUND: Thyristor er udstyret med en meget stor køleplade i bunden. Når tyristoren fungerer, overføres den genererede varme gennem aluminiumnitridkeramisk isoleret metalplade

Billede
Billede

Lim monteret lampe på toppen af thyristor -modulet. Det har et mellemrum mellem højeffektstikkene og tyristorlegemet, så kontrolkablet er let gevindskåret under disse stik

Billede
Billede

Skæring af en lille printplade, lodning af et lille kontrolskærm til ESP8266 NodeMCU med 4 -polet hanhoved. Denne overskrift detaljer er som nedenfor:

*** GND (LED STICK) - GND (NODEMCU)

*** DIN (LED STICK) - D4 (NODEMCU)

*** 4-7VDC (LED STICK) - VIN (NODEMCU)

*** GND (LED STICK) - GND (NODEMCU)

Lim ESP8266 NodeMCU PCB -skærm ved gate -stikket på thyristormodulet. Det passer perfekt

Billede
Billede

Afslut! Det ser virkelig fedt ud …

Billede
Billede

Trin 5: PROGRAMMERING

Vi kan bruge denne pære i 2 tilstande:

  • Belysningseffekttilstand: Det kan udføre nogle smukke effekter, såsom: regnbue, ild, fade in/ fade out,….
  • Binær interneturstilstand: Tid kan læses fra NTP -serveren og opdateres over WIFI af ESP8266 NODEMCU. Vi har brug for 4 lysdioder svarende til et 4-bit binært tal for at vise hvert ciffer, og vi kan identificere hvert ciffer efter en bestemt farve. Detaljerne er vist nedenfor:
Billede
Billede

Koden for falsk højtrykslampe - binært internetur er tilgængeligt på min GitHub.

Trin 6: AFSLUT

AFSLUT
AFSLUT
AFSLUT
AFSLUT
AFSLUT
AFSLUT

Tak for din læsning !!!

LIKE og ABONNER på min YouTube -kanal.

Anbefalede: