Indholdsfortegnelse:

120V A/C lampe flimrer fra LED Votive Candle Type 1 (COB): 7 trin
120V A/C lampe flimrer fra LED Votive Candle Type 1 (COB): 7 trin

Video: 120V A/C lampe flimrer fra LED Votive Candle Type 1 (COB): 7 trin

Video: 120V A/C lampe flimrer fra LED Votive Candle Type 1 (COB): 7 trin
Video: Big Clive Live - The Yuletide Countdown Stream 2024, Juli
Anonim
120V A/C lampe flimrer fra LED Votive Candle Type 1 (COB)
120V A/C lampe flimrer fra LED Votive Candle Type 1 (COB)

Har du brug for nogle flimrende lys for at gøre dit Halloween Haunt komplet? Frustreret over andre løsninger? Kan du lide at smelte lodde og genbruge elektronik? Så er denne Instructable lige oppe i din gyde. Denne instruktør adresserer kun den faktiske flimmerelektronik. Integration i lanterner, græskar, lys osv. Er en øvelse, der er overladt til læseren. Personligt bruger jeg dette kredsløb i to lanterner, et støbt plastikgræskar og til en række græskarlys. Bemærk: Der er mindst to typer LED votives. Denne instruktive vil kun beskæftige sig med det, jeg kalder type 1 -enheder - såkaldte, fordi det var den første type, jeg fandt. Type 1 LED votives har et lille printkort i dem med et chip-on-board (COB) kredsløb og en LED. Type 2 LED votives har kredsløbet indlejret i selve LED'en, svarende til en standard blinkende LED. Jeg har endnu ikke fastlagt en brugbar konfiguration for denne type. Til dette instruerbare skal du bruge type 1 COB LED votives. Desværre tror jeg, at den eneste måde, du kan bestemme, hvad du har, er at åbne dem. Ansvarsfraskrivelse: Dette kredsløb bruger 120V A/C husstrøm. Det er ganske i stand til at dræbe dig, hvis du er skødesløs. Alle enheder, der bruger dette kredsløb, skal opbevares i en isoleret beholder (f.eks. Plastik). Dette anbefales ikke som et begyndende elektronikprojekt. Plakaten fraskriver sig ethvert ansvar for skader, kvæstelser eller dødsfald som følge af konstruktion eller brug af dette kredsløb. Hej, vi ved alle, at noget virkelig sjovt kan dræbe dig;-) En anden bemærkning: Denne instruktive er lidt af et skelet (hey, det ER Halloween). Forfatteren forventer, at alle kyndige nok til at konstruere dette kan finde ud af at sætte det sammen på noget andet end et brødbræt. Dette kredsløb er IKKE godkendt af Underwriters Laboratories!

Trin 1: Deleliste

Liste over dele
Liste over dele

Selvfølgelig skal du bruge nogle dele:- 1 LED votive stearinlys- 1 forlængerledning (for at levere strøm til kredsløb)- 1 lampe og stikkontakt, som du vil "flimre"- 1 fuldbølgebro-ensretter -eller-- 4 200v eller bedre ensretterdioder til konstruktion af broens ensretter- 1 470nF 250v kondensator eller lignende/bedre- 1 3,1v zener diode- 1 470uF 10v elektrolytkondensator eller lignende/bedre- 1 220 ohm modstand- 1 MOC3023 opto-isolator/triac driver- 1 BT134 (eller lignende) triacI bjærgede 470nF 250v kondensatorer og fuldbølgebro -ensretter fra en CRT -skærm. Jeg brugte forlængerledningen til at levere en strømledning til kredsløbet og afskære den tredobbelte haneende. Jeg har også brugt den tredobbelte hane, der er tilsluttet som "belastning" for kredsløbet, så jeg kan tilslutte en stribe nyhedslamper. Bemærk: Hvis du forsøger at køre en stor belastning med dette kredsløb, vil triac'en varme op betydeligt og kræve en kølelegeme. Du skal også bruge perfboard, loddejern, tråd, strippere osv.

Trin 2: Skematisk

Skematisk
Skematisk

Et par bemærkninger: Igen er dette kredsløb drevet af 120V A/C husstrøm. Du kan blive såret eller dræbt, hvis du er skødesløs eller laver en fejl. Komponenterne C1, B1, D1 og C2 laver en transformerløs lavspændingsforsyning til chippen om bord, der er fjernet fra LED-votivet. Jeg foregiver ikke at forstå dette afsnit fuldstændigt, men mit generelle forståelsesniveau er: C1 begrænser strømmen fra 120V husforsyningen. B1 er en fuldbølgebro -ensretter, enten en enkelt enhed eller konstrueret af 4 ensretterdioder. Udgangen er DC. D1 er en 3,1V zenerdiode, der begrænser spændingen. Har brug for en højere spænding, os en zener -diode med en anden værdi. C2 er en polariseret elektrolytisk kondensator og udglatter krusningen fra DC. Den resulterende DC er "god nok" til COB'en. MOC3023 opto-isolator triac driveren indeholder en intern IR LED. Denne LED træder i stedet for LED'en, der oprindeligt blev drevet af COB'en. Når spændingen fra COB'en er høj nok, tænder IR -LED'en i MOC3023, hvilket ophidser den "IR -følsomme diak" (min terminologi), som igen tændes triac og leverer strøm til lasten - som kunne være en hardwired lampe som i en lanterne. Lasten SKAL være en glødelampe! Forsøg ikke at køre kompakte lysstofrør, motorer, bugzappere eller andet.

Trin 3: Høst COB'en fra LED Votive

Høst COB'en fra LED Votive
Høst COB'en fra LED Votive

Åbn LED votive, som du vil. Normalt vil bunden lirke/slukke. Forhåbentlig vil du se noget, der ligner billedet herunder. Kretskortet med LED er, hvad du vil. Bemærk alle polariteter. Afløs LED'en. Lodde i stifter lavet af gamle komponentledninger, hvis du vil. Dette gør det lettere at montere på et brødbræt eller perfboard. Hvis du ikke kan se et printkort som dette, men kun en LED tilsluttet batteriet og kontakten, har du en Type 2 LED votive. Beklager, men du er alene eller vent og se, om jeg finder ud af et nyttigt kredsløb i tide til dine behov.

Trin 4: Breadboarded Circuit

Breadboarded Circuit
Breadboarded Circuit

Her er kredsløbet på et brødbræt. Se billedet for mere information.

Trin 5: Handling

Her er en video af kredsløbet i aktion. Du vil sikkert bemærke, at glødelampen ikke flimrer så 'rent' som LED'en. Sådan er fysikkens love. Glødelamper virker ved at opvarme et glødetråd til en høj temperatur, så det udsender lys (det er også derfor, de er spild). Nedkølingscyklussen tager lidt, så lysudbyttet varierer mere jævnt. Det er mere overbevisende end LED'en? Kan ikke sige - det er godt nok til mine formål.

Trin 6: Din tur

OK, nu har du det grundlæggende kredsløb. Det er op til dig at installere det i en sikker sag og tage det i brug. Jeg har brugt det i lanterner og græskar. Jeg har endda brugt en af de der tredobbelte vandhaner, som jeg skar af forlængerledningen for at kunne bruge kredsløbet til let at drive en række nyheder. Husk, at hvis du belaster kredsløbet for meget, skal du køle have det sjovt og vær kreativ!

Trin 7: Tillæg

Jeg læste et sted, at i det mindste nogle af LED-votivkredsløbene brugte overskydende lydkredsløb fra lykønskningskortindustrien. Jeg havde en lille piezo-højttaler, så jeg sluttede ledningerne til udgangen af COB/input i opto-isolatoren. Sikker nok spillede COB Fur Elise. Lyt omhyggeligt til videoen, og du kan høre musikken. Jeg havde et par andre LED votives, der sparkede rundt, så jeg tjekkede dem. Den ene spillede "Tillykke med fødselsdagen" og var et dårligt valg til dette kredsløb. En anden spillede faktisk ikke musik, men lavede "duh duh duh" lyde i et mønster. Den ene fungerede også OK i dette kredsløb. Det kan være muligt at justere kredsløbet nogle for at give dig et mere behageligt resultat. Tilføjelse af modstande og/eller kondensatorer til output fra COB/input i opto-isolatoren kan påvirke resultaterne. Det kan også være muligt at påvirke resultaterne ved at ændre værdien af 220 ohm modstanden på 'output' siden af opto-isolatoren. Hvis du finder en særlig god kombination, bedes du fortælle det til alle. Du kan også bruge en SCR i stedet for triac. Dette vil reducere strømmen til belastningen med 50%, da det er en halvbølge-enhed. Du bliver sandsynligvis nødt til at skifte ledninger/stifter rundt, da det er usandsynligt, at SCR vil have den samme pin -konfiguration som triac. Hav det sjovt og vær sikker. Endnu en gang har dette kredsløb dødeligt potentiale!

Anbefalede: