Spisu treści:

Jeszcze inna - lampa akwariowa LED o wysokiej jasności (HBLED): 4 stopnie
Jeszcze inna - lampa akwariowa LED o wysokiej jasności (HBLED): 4 stopnie

Wideo: Jeszcze inna - lampa akwariowa LED o wysokiej jasności (HBLED): 4 stopnie

Wideo: Jeszcze inna - lampa akwariowa LED o wysokiej jasności (HBLED): 4 stopnie
Wideo: AQUAEL ULTRA SLIM Lampy LED - Unboxing & Test 2024, Wrzesień
Anonim
Jeszcze jedna - lampa akwariowa LED o wysokiej jasności (HBLED)
Jeszcze jedna - lampa akwariowa LED o wysokiej jasności (HBLED)
Jeszcze jedna - lampa akwariowa LED o wysokiej jasności (HBLED)
Jeszcze jedna - lampa akwariowa LED o wysokiej jasności (HBLED)

Ta instrukcja pokazuje, jak zaprojektować i zbudować bardzo jasną lampę LED do akwarium. Tym, co odróżnia tę instrukcję od innych, które były wcześniej, jest to, że używam HBLED zamiast tradycyjnych diod LED.

Znalazłem nowy HBLED firmy Optek, który jest znacznie tańszy niż większość diod LED dużej mocy. Optek LED kosztuje około 50 centów w ilościach 100+. Dioda LED jest mała i ma tylko 3,5 mm kwadratu. Ale dioda LED emituje 1/2 wata światła. Diody te mają pewne wady. Po pierwsze, są montowane powierzchniowo. Po drugie, muszą być przymocowane do jakiegoś radiatora. Kilka rzeczy, które sprawiają, że prezentowana tutaj lampa jest naprawdę fajna. Po pierwsze, lampa jest wykonana przez umieszczenie diod LED pomiędzy dwoma warstwami szkła. Szkło działa jak naprawdę dobry radiator. Szklana kanapka jest również uszczelniona wokół krawędzi, aby była wodoszczelna. Po drugie, lampa jest prawie całkowicie przejrzysta, ponieważ jest wykonana ze szkła. Dodatkowo, ponieważ diody HBLED są naprawdę małe, nie zasłaniają innego światła w akwarium. Dzięki temu można po prostu dodać nową lampę LED i nadal korzystać z istniejących lamp akwariowych, które już posiadasz. Reszta tej instrukcji omawia projektowanie 14-watowej lampy HBLED do akwarium.

Krok 1: Zaprojektuj płytkę PCB nośnika LED

Zaprojektuj płytkę nośną LED
Zaprojektuj płytkę nośną LED
Zaprojektuj płytkę PCB nośnika LED
Zaprojektuj płytkę PCB nośnika LED
Zaprojektuj płytkę nośną LED
Zaprojektuj płytkę nośną LED

Diodę Optek, jako montowaną powierzchniowo, należy przymocować do jakiejś płytki drukowanej. Zaprojektowałem następującą płytkę drukowaną nośną tak, aby była jak najłatwiejsza w użyciu. Ponadto płyta musi ułatwiać przenoszenie ciepła. Przydatność życiową można zapewnić tylko wtedy, gdy dioda LED nie nagrzewa się zbytnio.

Płyta nośna jest płaska z tyłu, dzięki czemu można ją termicznie połączyć z radiatorem. Płytka umożliwia również lutowanie przewodów wzdłuż krawędzi płytki. Wreszcie, deska ma duże podkładki termiczne, które pomagają odprowadzać ciepło i przenosić je do radiatora. Więcej szczegółów na załączonych zdjęciach.

Krok 2: Projektowanie i budowa lampy

Projektowanie i budowa lampy
Projektowanie i budowa lampy
Projektując i budując lampę
Projektując i budując lampę
Projektowanie i budowa lampy
Projektowanie i budowa lampy

Czy jest lepszy sposób przekazywania ciepła niż użycie szklanej płyty. Szklana płyta bardzo dobrze odprowadza ciepło. Szkło jest również niedrogie – tafla szklana jest tańsza niż pleksiglas. Po prostu użyłem szklanej ramki do zdjęć, którą już układałem w domu. Wyciąłem dwie płytki 18 "x 3 1/2" z myślą o uszczelnieniu diod LED między dwiema płytami. Otwarta szczelina wokół krawędzi szkła jest następnie uszczelniana pasemką silikonowego uszczelniacza. Po zamknięciu szkło wydaje się bardzo solidne – dwie sklejone ze sobą płyty sprawiają, że są znacznie mocniejsze.

Podczas montażu płyty nośne LED są super przyklejane bezpośrednio do szkła. Użyłem łącznie 24 diody LED. Z 24 diod LED 5 ma barwę ciepłą, a 19 jest niebieskich. To daje mi 125 lumenów ciepłej bieli i 114 lumenów niebieskiego.

Krok 3: Zaprojektuj i zbuduj regulator prądu LED

Zaprojektuj i zbuduj regulator prądu LED
Zaprojektuj i zbuduj regulator prądu LED
Zaprojektuj i zbuduj regulator prądu LED
Zaprojektuj i zbuduj regulator prądu LED

Aby uzyskać maksymalną ilość światła z diod LED, każda z nich potrzebuje 150mA prądu. Bez regulatora jest to trudne do osiągnięcia. W miarę nagrzewania się diod LED zmienia się ich słodki punkt napięcia. Tak więc, aby utrzymać przepływ 150mA, napięcie musi być stale regulowane. Alternatywą jest zachowanie konserwatywne i dodanie dużego rezystora ograniczającego prąd. Rezystor ograniczający prąd nie jest zbyt eleganckim projektem.

Skończyło się na użyciu sześciu diod LED połączonych szeregowo z regulatorem LM317. Regulator jest podłączony/skonfigurowany do regulacji prądu w tej aplikacji. Więcej szczegółów znajdziesz w załączonym szkicu i zdjęciach.

Krok 4: Wniosek

Wniosek
Wniosek
Wniosek
Wniosek
Wniosek
Wniosek
Wniosek
Wniosek

Omawiany tutaj projekt wykorzystuje zasilacz ścienny 24 V / 600 mA / 14 W (10 dolców od Mouser). Z tych 14 watów 12 watów jest dostarczanych do diod LED w akwarium. Pozostałe dwa waty są zużywane w regulatorach prądu.

Używając termometru, zmierzyłem temperaturę LED do około 105 stopni F. Temperaturę tę zmierzono na zewnętrznej stronie szkła. Obudowa regulatora prądu (zamknięta) osiąga szczyt przy 110 stopniach F, a szczyt zasilania przy 115. Tak więc wszystkie trzy temperatury są ciepłe w dotyku. Nic nie robi się naprawdę gorące. Mam nadzieję, że pomoże to innym, którzy myślą o projektowaniu aplikacji z HBLED-ami. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź moją witrynę internetową pod adresem "ph-elec.com". Udostępniam nośnik HBLED wszystkim zainteresowanym. Dzięki, Jim

Zalecana: