Indholdsfortegnelse:

Endnu en - LED med høj lysstyrke (HBLED) akvarielampe: 4 trin
Endnu en - LED med høj lysstyrke (HBLED) akvarielampe: 4 trin

Video: Endnu en - LED med høj lysstyrke (HBLED) akvarielampe: 4 trin

Video: Endnu en - LED med høj lysstyrke (HBLED) akvarielampe: 4 trin
Video: Lad der blive lys — Halogen vs. LED 2024, September
Anonim
Endnu en - LED med høj lysstyrke (HBLED) akvarielampe
Endnu en - LED med høj lysstyrke (HBLED) akvarielampe
Endnu en - LED med høj lysstyrke (HBLED) akvarielampe
Endnu en - LED med høj lysstyrke (HBLED) akvarielampe

Denne instruktive viser, hvordan du designer og bygger en meget lys LED -lampe til dit akvarium. Hvad der gør dette instruerbare forskelligt fra andre, der er gået før, er, at jeg bruger HBLED'er i stedet for traditionelle LED'er.

Jeg fandt en ny HBLED fra Optek, som er meget billigere end de fleste LED'er med høj effekt. Optek LED er omkring 50 cent i mængder på 100+. LED'en er lille på kun 3,5 mm firkant. Men LED'en sparker et 1/2 watt lys ud. Der er nogle ulemper ved disse lysdioder. For det første er de overflademonteret. For det andet skal de fastgøres til en slags køleplade. Et par ting, der gør lampen præsenteret her virkelig cool. For det første fremstilles lampen ved at sandwiche lysdioderne mellem to smerter i glas. Glasset fungerer som en rigtig god køleplade. Glassandwichet er også forseglet rundt om kanten for at gøre det vandtæt. For det andet er lampen næsten helt klar, da den er lavet af glas. Plus, da HBLED'erne er virkelig små, forhindrer de ikke andet akvariumlys. Dette gør det muligt blot at tilføje den nye LED -lampe og fortsætte med at bruge eksisterende akvarielamper, du allerede har. Resten af denne instruktive diskuterer design af 14 watt HBLED -lampen til dit akvarium.

Trin 1: Design LED Carrier PCB

Design LED Carrier PCB
Design LED Carrier PCB
Design LED Carrier PCB
Design LED Carrier PCB
Design LED Carrier PCB
Design LED Carrier PCB

Optek LED, der er overflademonteret, skal monteres på en slags printkort. Jeg har designet følgende bærerkredsløb til at være så let at bruge som muligt. Brættet skal også lette varmeoverførsel. Levetiden er kun sikret, hvis lysdioden ikke bliver for varm.

Bærepladen er flad på bagsiden, så den termisk kan bindes til en køleplade. Bordet tillader også, at ledninger loddes langs kanten af brættet. Endelig har tavlen store termiske puder til at hjælpe med at transportere varmen og overføre den til kølelegemet. Se de vedhæftede billeder for flere detaljer.

Trin 2: Design og byggelampe

Design og bygningslampe
Design og bygningslampe
Design og bygningslampe
Design og bygningslampe
Design og bygningslampe
Design og bygningslampe

Hvilken bedre måde at overføre varme på end at bruge en glasplade. Glaspladen overfører varme meget godt. Glasset er også billigt - glasplade er billigere end plexiglas. Jeg brugte simpelthen et billedrammerglas, som jeg allerede havde lagt rundt i huset. Jeg skar to plader 18 "x 3 1/2" med ideen om at forsegle lysdioderne mellem de to plader. Det åbne hul omkring glassets kant forsegles derefter med en perle af siliciumforseglingsmiddel. Når det er forseglet, virker glasset meget solidt - de to plader limet sammen gør dem meget stærkere.

Under montering limes LED-bærerkortene direkte på glasset. Jeg brugte i alt 24 lysdioder. Af de 24 lysdioder er 5 varmhvide og 19 blå. Dette giver mig 125 lumen varm hvid og 114 lumen blå.

Trin 3: Design og opbyg LED -strømregulatoren

Design og opbyg LED -strømregulatoren
Design og opbyg LED -strømregulatoren
Design og opbyg LED -strømregulatoren
Design og opbyg LED -strømregulatoren

For at få den maksimale mængde lys fra LED'erne har hver brug for 150mA strøm. Uden en regulator er dette svært at opnå. Når lysdioderne varmer op, ændres deres spænding. Så for at holde 150mA flydende, skal spændingen konstant justeres. Alternativet er at være konservativ og tilføje en stor strømbegrænsende modstand. Den nuværende begrænsningsmodstand er ikke et meget elegant design.

Jeg endte med at bruge seks lysdioder i serie med en LM317 -regulator. Regulatoren er kablet/konfigureret til at regulere strømmen i denne applikation. Kig på vedhæftede skitser og billeder for flere detaljer.

Trin 4: Konklusion

Konklusion
Konklusion
Konklusion
Konklusion
Konklusion
Konklusion
Konklusion
Konklusion

Designet, der diskuteres her, bruger en 24 volt / 600mA / 14 watt vægforsyning (10 bukke fra Mouser). Af de 14 watt leveres 12 watt til lysdioderne i akvariet. De resterende to watt forbruges i de nuværende regulatorer.

Ved hjælp af et termometer målte jeg LED -temperaturen til en højde på cirka 105 grader F. Denne temperatur blev taget på ydersiden af glasset. Den nuværende regulatorindkapsling (lukket) topper ved 110 grader F og strømforsyningen topper ved 115. Så alle tre temperaturer er kun varme at røre ved. Intet bliver rigtig varmt. Jeg håber, at dette hjælper andre, der måske tænker på at designe applikationer med HBLED'er. For mere information, besøg mit websted på "ph-elec.com". Jeg stiller HBLED -transportøren til rådighed for alle, der måtte være interesseret. Tak, Jim

Anbefalede: