תוכן עניינים:
וִידֵאוֹ: שימוש בחשמל עם נוריות (חלק 1): 5 שלבים
2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18
לאחרונה נתקלתי בשנאי באיכות גבוהה הנמכר בפחות מ- $ 1.00. הסיבה שהם היו כל כך זולים הייתה העובדה שהתפוקה שלהם הייתה AC בלבד, בעוד שרוב מוצרי הצריכה דרשו DC מסונן היטב.
מדריך זה מורכב במטרה לגרום לשנאי AC לעבוד עם נוריות ללא דיודות וקבלים. אני אראה כאן מספיק מתמטיקה כך שהרעיון ישים לרוב רוב שנאי AC בלבד. מעניין ששנאים רבים של Black & Decker Dust-Buster הם AC בלבד, והם מתאימים היטב להמרה, מכיוון שרבים משתמשים רק בחצי מהתפוקה (תיקון חצי גל) בלבד.
שלב 1: עבודה במספרים
שנאי הנושא נוצר עבור טלפונים אלחוטיים רבים של AT&T, הוא מדורג עבור 110v/60Hz ויש לו פלט של 10VAC 500mA.
ראשית, עלינו להיות מודעים לכך שדירוג 10V ידוע כמתח RMS, והוא ההספק הממוצע האפקטיבי של גל הסינוס. המתח המרבי, שאליו אנו יחשוף את נוריות הלד שלנו, גבוה פי 1.4 בערך. אנו יכולים להוכיח זאת על ידי חיבור השנאי שלנו ולקיחת כמה מדידות. התמונה השנייה מציגה 10.8 VAC, שהפלט הנטען של השנאי. אז עלינו לצפות למתח שיא של 1.4 x Vrms או 15.3v לאחר מכן נוסיף דיודה פשוטה עם קבל החלקה ונמדוד את המתח על פניו: 14.5VDC. מספר זה הוא בערך.8v פחות מהחישובים שלנו מכיוון שלדיודה יש הפסד מתח על פניו של.8V זו סיבה אחת שאנו מנסים להימנע מדיודות מכיוון שכל אחת מהן מאבדת (כחום) מעט כוח -.8v היא 25 % מהספק עבור LED 3.2v. לכן, נשתמש ב- 15.3 וולט כבסיס החישובים שלנו.
שלב 2: קבלת אור
אנו יודעים שרוב הלדים הכחולים (וה- UV) נעים בין 3 ל -3.6 וולט. אז על ידי חלוקת מתח ה- PEAK שלנו במתח LED ממוצע, אנו מקבלים מושג לגבי מספר הלדים שהשנאי שלנו יכול לתמוך בהם: 15.3 / 3.3 = 4.6, שאותם אנו מעגלים עד 5, ונותנים כ- 3.1 וולט לאור. אך זכור כי ל- AC יש מחזור שלילי זהה! מה שאומר שנוכל להוסיף מעגל מראה שעובד על שלבים חלופיים. היתרון בשימוש במתח כדי להתחיל את החישובים שלנו הוא שכל עוד אנו נשארים עם נוריות LED דומות ונשאר בתוך מתח ההפעלה שלו, הזרם יישאר בגבול בטוח. לכן, על ידי התאמת מספר נוריות הנמצאות בשימוש, אנו יכולים להתמודד עם רוב יציאות שנאי AC.עכשיו בדיקה מהירה של המתח מראה שהוא עדיין על 10.8VAC. נוריות ה- LED שלנו משתמשות רק בחלק זעיר (4%) מקיבולת 500mA של השנאי ש … אנו יכולים להכפיל את תפוקת האור עד פי 15 רק על ידי הוספת שרשראות של 10 נוריות המסודרות באותה צורה על פני האספקה! תארו לעצמכם להפעיל 150 נוריות LED במערך עצום שנאי זעיר אחד. נהיגה ישירה ופשוטה טהורה לאורך כל הדרך.
שלב 3: המלכודות
הגנה אחת היא שהגבלנו את הכונן לנוריות שלנו לרמה בטוחה מאוד - הוא יגיע לשיאו המדורג רק פעם אחת בכל מחזור. למעשה היא תיכבה לחלוטין כאשר השרשרת היריבה מוארת. אז אנו יכולים לצפות לאריכות ימים קיצונית מהסידור הזה.
העובדה שכל שרשרת כבויה למחצית הזמן פירושה שיהיה איזה הבהוב, שתוכל לראות בתמונות למטה, שצולם במהירות תריס גבוהה. על ידי החלפת שורות לסירוגין, האפקט ממוזער, ואינו גרוע יותר משימוש בתאורת ניאון.
שלב 4: כמה וריאציות
לפעמים, אתה לא יכול לקבל את המספר הנכון של נוריות 3.5v למה שאתה צריך. לאחר מכן תוכל 'לרמות' על ידי החלפת נורת LED ענברי בכל שרשרת - הם פועלים סביב 2.4 וולט, כך שתאפשר לך לזיין מעט את המספרים שלך.
ובקשר לאותם אבק -אבק - אם יישמת את השיטה שלנו על יבלות הקיר שלהם בזמן שהיחידה טוענת, אתה עשוי לגלות שרשרת אחת של נוריות LED לעולם לא נדלקת - הסיבה לכך היא שהן משתמשות רק במחצית מהמעגל שלהן כדי לטעון את היחידה. תחשוב על שימוש במחצית האחרת של המחזור עבור נוריות LED ככוח חופשי. אתה יכול גם להתאים את השיטה הזו לאספקה של DC - אך הקפד תמיד למדוד את התפוקה בפועל תחילה! יחידות מסחריות גרועות לשמצה בהמצאת מספרים.
שלב 5: סיכום מחדש
אז, כדי לברר במה שנאי יכול לתמוך: מדוד את התפוקה שלו: - אם זה AC, השתמש בסולם V -AC במולטימטר שלך, והכפל את התוצאות ב -1.4 כדי לקבל V -peak - אם הוא DC, השתמש ב- סולם V-DC קרא את פסגת V. מספר הלדים הלבנים (או הכחולים) שהוא יכול לתמוך בהם הוא:-Vpeak / 3.3 ועגל עד למספר השלם הבא. (למשל 4.2 הוא 5) (השתמש ב- V-peak / 2 עבור נוריות אדומות, כתומות וצהובות) זהו מספר הנורות שאתה יכול להכניס בסדרה כדי להפעיל את השנאי בבטחה. עבור מעגלי AC, יהיה עליך לשכפל עוד נוריות. שרשרת בקוטביות ההפוכה LEDs יכולים להיות כל זרם, כל עוד כולם זהים, ולשנאי יש את הזרם (A או mA) לתמוך בו. הערה: שנאי AC יכולים להיות בעלי דירוג VA במקום אמפר - פשוט חלק את המספר הזה בוולט כדי לקבל אמפר. - סוף חלק 1 - (המשך כאן)
מוּמלָץ:
ESP8266 הדרכה NODEMCU BLYNK IOT - Esp8266 IOT שימוש ב- Blunk ו- Arduino IDE - שליטה על נוריות LED דרך האינטרנט: 6 שלבים
ESP8266 הדרכה NODEMCU BLYNK IOT | Esp8266 IOT שימוש ב- Blunk ו- Arduino IDE | שליטה על נוריות דרך האינטרנט: היי חבר'ה במדריך זה נלמד כיצד להשתמש ב- IOT עם ESP8266 או Nodemcu שלנו. אנו נשתמש באפליקציית blynk לשם כך. לכן נשתמש ב- esp8266/nodemcu שלנו לשליטה על הנורות דרך האינטרנט. אז אפליקציית Blynk תחובר ל- esp8266 או ל- Nodemcu שלנו
שימוש בחשמל עם נוריות (חלק 2) - והפוך את אור הדלפק הנוח הזה: 9 שלבים
שימוש בחשמל עם נוריות (חלק 2) - והפוך את אור הנגיף הנוח הזה: בשימוש בחשמל עם נוריות (חלק 1) בדקנו דרך פשוטה להפעיל נוריות עם שנאי המחובר לרשת AC. כאן, נסתכל על קבלת הלדים שלנו עובדים ללא שנאי ולבנות אור פשוט שמשולב בסרגל הרחבה
שימוש בחשמל עם נוריות (חלק 3) - האור הגדול: 6 שלבים
שימוש בחשמל עם נוריות (חלק 3) - האור הגדול: בשימוש בחשמל עם נוריות, חלק 1 וחלק 2, בדקנו דרכים להתאים את מתח AC לנורות ללא ההמרה הרגילה ל- DC טהור קודם. כאן, בחלק 3, אנו משלבים את מה שלמדנו קודם לכן לעיצוב נורת LED הפועלת ישירות מ- AC. אזהרה:
שימוש בחשמל עם נוריות (חלק 4) - הטכנולוגיות החדשות: 6 שלבים (עם תמונות)
שימוש בחשמל עם נוריות (חלק 4) - הטכנולוגיות החדשות: חלק מהמחסומים בדרך כלל לקבלה של LED בבית היו העלות הגבוהה יחסית ללומן ומערכות הסבת החשמל המסובכות והמגושמות. בחודשים האחרונים מבטיחים מספר פיתוחים חדשים לקרב אותנו צעד אחד אל
בנה מד שימוש אנלוגי בחשמל: 8 שלבים (עם תמונות)
בנה מד שימוש אנלוגי בחשמל: השתמשתי ב- Kill A Watt (http://www.p3international.com/products/special/P4400/P4400-CE.html) מד חשמלי לזמן מה ואני החלטתי לבנות אחד אנלוגי. פרויקט זה הלך מלהיות פשוט, עם מד פנל יחיד