Spisu treści:
- Krok 1: Materiały
- Krok 2: Znajdź uszkodzony panel LCD
- Krok 3: Wyodrębnij warstwę LCD
- Krok 4: Znajdź falownik DC-AC
- Krok 5: Utwórz obwód dzielnika napięcia
- Krok 6: Przetestuj obwód
- Krok 7: Zamknąć obwód
- Krok 8: Wypełnij i użyj światła
- Krok 9: Kilka ujęć światła w akcji
Wideo: Źródło światła do fotografii makro przy użyciu lamp z zimną katodą: 9 kroków (ze zdjęciami)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:33
Podczas fotografowania przy użyciu lekkiego namiotu przydatne jest źródło światła o niskim natężeniu. Do tego celu doskonale nadaje się CCFL (światło fluorescencyjne z zimną katodą), które można znaleźć w ekranach LCD. CCFL i związane z nim panele rozpraszające światło można znaleźć w uszkodzonych laptopach i ekranach LCD praktycznie za darmo. Ta instrukcja pokazuje, jak wykorzystać uratowany panel, źródło prądu stałego i falownik, aby stworzyć duże światło o niskim natężeniu. Kilka słów ostrzeżenia Ten projekt obejmuje elektryczność, wysokie napięcie i lutowanie. Jeśli nie czujesz się pewnie w pracy z którąkolwiek z tych rzeczy, nie próbuj tego projektu.
Krok 1: Materiały
Potrzebne będą następujące materiały:
- Zepsuty panel LCD z działającą lampą fluorescencyjną z zimną katodą
- Falownik DC-AC do panelu LCD i wiązki przyłączeniowej
- Źródło prądu stałego zdolne do wytwarzania co najmniej 12 V
- Lutownica
- Dobór rezystorów (dla zasilania 12V 70K Ohm i 50K Ohm)
- Przełącznik pojedynczego pociągnięcia, pojedynczego rzutu (SPST)
- Proto/płyta chlebowa
- Podłączyć przewód
- Wkrętaki i inne narzędzia niszczenia
- ZWYKŁY SPOSÓB PRACY Z WYSOKIM NAPIĘCIEM
Krok 2: Znajdź uszkodzony panel LCD
Znajdź ekran LCD, który nadal słabo się świeci, ale poza tym nie działa. Jeśli ekran w ogóle się nie świeci, najprawdopodobniej cierpi na zużyty CCFL lub falownik. W takim przypadku możesz spróbować kupić zamienny falownik lub lampę, ale zazwyczaj jest to dość drogie. Zepsute ekrany LCD można znaleźć w serwisie eBay. Szukaj monitorów 15"-17".
Krok 3: Wyodrębnij warstwę LCD
Panel LCD składa się z trzech warstw:
- LCD - czarny panel, który faktycznie wytwarza obrazy (najwyższa warstwa)
- warstwy dyspersyjne - zazwyczaj występują trzy warstwy tworzywa sztucznego, które pomagają rozproszyć światło z CCFL równomiernie na całym panelu
- panel odblaskowy - ostatnia warstwa panelu - żarówka CCFL jest zwykle osadzona lub przymocowana do tej warstwy. Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi tej części ekranu. CCFL to bardzo cienka szklana rurka, która jest dość delikatna. Ponadto jest wypełniony oparami rtęci, co nie jest tak dobre dla Ciebie ani dla Twojego mózgu. Nie łam tego.
Usuń wszystkie śruby wokół ramy i odetnij taśmę z boków ramy. Usuń wszystkie płytki drukowane z tyłu panelu. Wyciągnij wszystkie trzy warstwy z ramy; oddzielić ekran LCD od innych warstw. Delikatnie wepchnij wszystkie pozostałe warstwy z powrotem do ramy i ponownie wkręć wszystkie śruby. Odłóż LCD na bok do innego projektu. Czasami warstwy dyspersyjne odmawiają pozostania w kadrze bez warstwy LCD na swoim miejscu. Niewielka ilość przezroczystej taśmy pakowej wokół krawędzi ramy pomoże rozwiązać ten problem.
Krok 4: Znajdź falownik DC-AC
CCFL wymaga dość wyspecjalizowanego obwodu do jego napędzania. Inwertery LCD można znaleźć w serwisie eBay za około 12 USD. Przetwornice generyczne sprawdzą się dobrze. Jeśli ratujesz panel z uszkodzonego laptopa lub monitora, zlokalizuj małą płytkę, do której panel jest bezpośrednio podłączony. Jeśli to możliwe, uratuj wiązkę przewodów, która jest przeznaczona dla twojego falownika. Możesz usunąć złącze magazynowe, aby zapewnić gołe przewody, z którymi łatwo się pracuje. Najbardziej przydatna jest wiązka, która łączy się z DC po stronie falownika. O ile nie byłeś wyjątkowo nieostrożny z panelem, wiązka prądu przemiennego powinna nadal być podłączona do lampy CCFL. Teoretycznie falownik powinien być ściśle dopasowany do CCFL, z którym będzie używany. Zwykle wydłuża to żywotność tuby i deski. Nie powinno to jednak stanowić problemu w przypadku tego typu projektów. Dopóki falownik jest przeznaczony dla lampy o w przybliżeniu tej samej wielkości CCFL, powinien działać dobrze.
Krok 5: Utwórz obwód dzielnika napięcia
Niestety większość producentów odmawia publikowania jakichkolwiek informacji dotyczących ich falowników. Aby określić napięcia wejściowe na falowniku, zanim będzie można go podłączyć do użytku, zwykle konieczne jest wykonanie pewnych prac i testów. Jeśli używasz kompletnego monitora LCD, po prostu go złóż, podłącz i włącz i pomiń resztę instrukcji. Z moich eksperymentów odkryłem, że wiele falowników oczekuje napięcia 12 V+ do napędzania falownika i około 5 V+ do „włącz” i ustaw poziom „ściemniania”. Zapoznaj się z ogólnym arkuszem specyfikacji, aby uzyskać wskazówki: https://www.lcdinverter.co.uk/MH-1405A04-spec.htm. Z moich testów obwody są dość solidne i mogą przyjąć od 4,5 do 7 woltów na pinach włączania i przyciemniania i działają poprawnie. Powyżej 7 woltów pojawia się podejrzane skomlenie. Źródło zasilania 12 V DC można łatwo przystosować do zasilania falownika za pomocą obwodu dzielnika napięcia. W obwodzie dzielnika napięcia użyj dwóch rezystorów, aby zmniejszyć napięcie w razie potrzeby. W tym obwodzie R1 spada napięcie o 7V, a następnie R2 o dodatkowe 5V. Zauważ, że 7V+5V=12V. Poniższy schemat pokazuje obwód, którego użyłem do wytworzenia napięć potrzebnych do napędzania mojego falownika. W tym obwodzie C to masa, A to 12 V+, B to 5 V+. W przypadku falownika, który ma piny włączania i ściemniania, podłącz je do 5 V+, aby włączyć ekran. Prototypuj obwód za pomocą płytki stykowej. Zmierz napięcie między C i A; powinno być 12V+. Zmierz napięcie między C i B i powinno wynosić 5V+. Jeśli uzyskasz wartości w granicach 10-20%, powinno być OK. Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze rezystorów dla konkretnego źródła napięcia, sprawdź Circuit Design Tutor. Kilka wskazówek, o których warto pamiętać:
- Jeśli suma stosunku rezystorów jest równa napięciu wejściowemu, projekt będzie znacznie prostszy. Np. Vin=12V, stosunek rezystorów wynosi 50:70 lub 5:7 - 5+7=12.
- Pamiętaj, że możesz po prostu dodać rezystory szeregowo, aby utworzyć pojedynczy rezystor (przeczytaj Prawo Ohma, aby uzyskać pomoc tutaj.
- Jeśli napięcie wejściowe wynosi 18 V, R1 powinno wynosić 130K Ohm, R2 powinno wynosić 50K Ohm.
E1: źródło 12V A: 12V+ B: 5V+C: 12V-R1: Rezystor 70K OhmR2: Rezystor 50K OhmK1: Przełącznik SPST
Krok 6: Przetestuj obwód
Tutaj słowo ostrzeżenia: falownik wytwarza bardzo wysokie napięcie wyjściowe. Chociaż jest to dość niskie natężenie, nadal może wyrządzić pewne szkody. Nawet nie myśl o obsłudze falownika, gdy jest włączony. Mogą wystąpić oparzenia, wstrząsy, a może nawet śmierć. Podłącz dzielnik napięcia, źródło zasilania, falownik i panel i sprawdź, czy wszystko działa. Jeśli falownik wydaje wysoki, jęczący dźwięk, oznacza to, że jest uszkodzony lub coś otrzymuje zbyt wysokie napięcie. Odłącz wszystko szybko i dokładnie sprawdź napięcie i okablowanie. Jeśli napięcia są prawidłowe, a skowyt trwa nadal, najprawdopodobniej twój falownik jest uszkodzony. Znajdź zamiennik. Wiadomo, że uszkodzone falowniki przegrzewają się i powodują małe pożary.
Krok 7: Zamknąć obwód
Zamknąć obwód - lubię pudełka Ice Breaker Sours Gum. Są super tanie, samouszczelniające się, łatwe do cięcia i mają odpowiedni rozmiar dla małych projektów.
Krok 8: Wypełnij i użyj światła
Uratowałem swój wyświetlacz z niesprawnego laptopa, więc miałem tę zaletę, że większość potrzebnych mi części miałem na wyciągnięcie ręki. Rozebrałem notatnik na części i zaoszczędziłem kilka bitów, aby dokończyć moje światło. Użyłem następujących części, aby stworzyć pełniejsze światło:
- oryginalna obudowa ekranu z zawiasami
- rama rozpraszania ciepła
Zamontowałem ekran tyłem do ramy, korzystając z istniejących punktów mocowania. Zrobiło to poręczny stojak. Musiałem tylko przeciwwagi z tyłu, aby ekran się nie przewrócił.
Krok 9: Kilka ujęć światła w akcji
Oto kilka ujęć, które zrobiłem za pomocą światła. Światło było skierowane na prawą stronę namiotu świetlnego i było jedynym źródłem światła dla większości ujęć. Ujęcia zostały przetworzone, ale tylko pod kątem balansu czerni/bieli i kontrastu. Niektóre myśli zamykające Chciałbym uzyskać panel z 2 rurkami CCFL (góra i dół) i wyciąć otwór w środku i użyć panelu jako pierścienia Lampa błyskowa.
Zalecana:
Przełącznik światła sterowany mruganiem przy użyciu gogli z gumką Shota Aizawy (My Hero Academia): 8 kroków (ze zdjęciami)
Przełącznik światła sterowany mruganiem przy użyciu gogli z gumką Shota Aizawy (My Hero Academia): Jeśli czytasz moją mangę hero academia lub oglądasz moje anime hero academia, musisz znać postać o imieniu shota aizawa. Shota Aizawa, znana również jako Głowa Gumki, jest Pro Hero i wychowawcą klasy 1-A w U.A. Dar Shota daje mu ab
Neopixel Ws2812 Rainbow LED Glow z M5stick-C - Uruchamianie Rainbow na Neopixel Ws2812 przy użyciu M5stack M5stick C przy użyciu Arduino IDE: 5 kroków
Neopixel Ws2812 Rainbow LED Glow z M5stick-C | Uruchamianie Rainbow na Neopixel Ws2812 Używając M5stack M5stick C Używając Arduino IDE: Cześć chłopaki, w tej instrukcji dowiemy się, jak używać neopikselowych ws2812 LED lub taśmy LED lub matrycy LED lub pierścienia LED z płytką rozwojową m5stack m5stick-C z Arduino IDE i zrobimy wzór tęczy z nim
Zobacz fale dźwiękowe przy użyciu kolorowego światła (LED RGB): 10 kroków (ze zdjęciami)
Zobacz fale dźwiękowe przy użyciu kolorowego światła (LED RGB): Tutaj możesz zobaczyć fale dźwiękowe i obserwować wzorce interferencyjne wytwarzane przez dwa lub więcej przetworników, ponieważ odstępy między nimi są zróżnicowane. (Skrajnie po lewej, wzór interferencji z dwoma mikrofonami przy 40 000 cykli na sekundę; u góry po prawej, pojedynczy mikrofon
Angstrom - przestrajalne źródło światła LED: 15 kroków (ze zdjęciami)
Angstrom - przestrajalne źródło światła LED: Angstrom to 12-kanałowe przestrajalne źródło światła LED, które można zbudować za mniej niż 100 funtów. Posiada 12 sterowanych PWM kanałów LED obejmujących 390nm-780nm i oferuje zarówno możliwość miksowania wielu kanałów do pojedynczego wyjścia światłowodowego 6mm, jak i
DIY lutownica na gorące powietrze przy użyciu 12-18 woltów prądu stałego przy 2-3 amperach: 18 kroków (ze zdjęciami)
DIY lutownica na gorące powietrze przy użyciu 12-18 woltów prądu stałego przy 2-3 amperach: to moja pierwsza publikacja eva artykułu o majsterkowaniu w Internecie. Więc przepraszam za literówki, protokoły itp. Poniższe instrukcje pokazują, jak zrobić PRACOWĄ lutownicę na gorące powietrze odpowiednią do WSZYSTKICH zastosowań wymagających lutowania. To lutowanie gorącym powietrzem