Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: A build előnézete
- 2. lépés: Szálak készítése
- 3. lépés: A LED rögzítése
- 4. lépés: Az összes alkatrész elkészítése
- 5. lépés: A front elkészítése
- 6. lépés: Visszatérés
- 7. lépés: Rossz szándék
- 8. lépés: További vágás
- 9. lépés: Hűtőborda rögzítése
- 10. lépés: Elektronika
- 11. lépés: Tartó készítése
- 12. lépés: Egyszerű és egyszerű
- 13. lépés: MOAR kísérleti lyukak
- 14. lépés: További haladás
- 15. lépés: Csiszolás / festés
- 16. lépés: Forrasztás
- 17. lépés: Összeszerelés
- 18. lépés: Összeszerelés
- 19. lépés: Összeszerelés
- 20. lépés: Minden a helyén
- 21. lépés: A befejezés
- 22. lépés: Statisztika
- 23. lépés: Légy tudatában
- 24. lépés: AMPS
- 25. lépés: Összehasonlítás
- 26. lépés: A VÉGE
Videó: Hordozható beltéri lámpa 100 W -os LED -chipekkel: 26 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:39
Ebben az oktatható / videóban megmutatom, hogyan készítettem hordozható beltéri lámpát 100 W -os LED -chipsel, amely 19V 90 W -os tápegységgel működik egy régi laptopról.
2. FRISSÍTÉS (VÉGSŐ):
Hőmérséklet a LED körül (37 ° C stabil, 85 W, 30 perc után 20 ° C-os szobában) videó:
Hőmérséklet -szonda a LED körüli lyukban termopasztával:
FRISSÍTÉS (FONTOS):
Azok számára, akik aggódnak amiatt, hogy ez a LED chip megégeti a rétegelt lemez keretét (figyelje a végéig):
drive.google.com/open?id=10yT19nofzbYz0-6Z…
KÉRLEK OLVASS. Nagyon primitív magyarázat. Csak 1-2 másodpercig érhetem és tarthatom a LED közepét, forró! De az oldalakat (fehér műanyag és csavarok a LED sárga része körül), ahol találkozik a rétegelt lemez keretével, nagyon sokáig tudom tartani, csak meleg. Ez azért van, mert a kibocsátott fény sok hőt termel, mint a LED -chip, hogy felmelegítse magát (a húsos hűtés miatt a LED <60 ° C -on működik). Tehát ha nem takarja le a LED sárga részét, akkor rendben lesz. Ennek ellenére a te felelősséged van, ha valami baj történik. Srácok, akik maguk készítitek a dolgokat, okos emberek vagytok, nem fogjátok leégetni a helyeteket.:)
Feltéve, hogy az Amazon linkek leányvállalatok
Szükséges eszközök:
- Router
- Jigsaw
- Kis bilincs
- Sebesség négyzet
- Menetvágó eszköz https://amzn.to/2DapkOD (Metric) vagy https://amzn.to/2DapkOD (Inch)
- Fúró:
- Lapátfúró
- Süllyesztőfúró:
- Kis használati kés
- Átlós vágófogó:
- Huzalcsupaszító:
- Drótvágó fogó
- Forrasztókészlet:
- Forró ragasztópisztoly
Szükséges anyagok:
- 100W LED chip https://amzn.to/2AKZxem (vagy 100W CRI 90+ LED chip
- Hűtő a LED -hez https://amzn.to/2D7LuBh (fogalmam sincs, miért került a hűtő 20 dollárba+ az Amazonon, újonnan vettem a helyi boltban 7 dollárért)
- Termikus paszta
- 150 W-os fokozható erősítő https://amzn.to/2KuMG4v (vagy 400 W-os fokozási erősítő 90+ CRI LED-hez
- Lépő modul
- Állvány rögzítése
- Fa ragasztó:
- Csiszolópapír
- Szorítóanya
- 19V 90W laptop tápegység (helyi boltok, ahol használt OEM alkatrészeket árulnak)
- 4x M3 csavar a LED -hez (helyi hardverbolt)
- 2x M6 csavar (helyi hardverbolt)
- 2x M6 anya (helyi hardverbolt)
- Facsavarok (helyi hardverbolt)
- Elektromos szalag (helyi hardverbolt)
- Vezetékek (helyi hardverbolt)
- Festék (helyi hardverbolt)
Követhetsz:
- YouTube: www.youtube.com/diyperspective
- Instagram:
- Twitter:
- Facebook:
1. lépés: A build előnézete
Néhány előnézeti kép erről a projektről.
Mint amit csinálok? Fontolja meg, hogy PATRON lesz! Ez nagyszerű módja annak, hogy támogassam a munkámat és extra előnyöket szerezhessek!
2. lépés: Szálak készítése
Kezdtem lyukak fúrásával és menetek készítésével a csavarokhoz, amelyek 100 W -os LED -chipet tartalmaznak. Mivel ez a folyamat nem olyan nehéz, nem részletezem.
A LED -hez CPU hűtőt használtam, amely 100 W -os hőelvezetésre képes.
3. lépés: A LED rögzítése
Hozzáadtam termopasztát, eloszlatom a LED minden felületén, és meghúzom M3 csavarokkal.
4. lépés: Az összes alkatrész elkészítése
A projekt minden részét 12 mm vastagságú rétegelt lemezből vágtam le. Az első rész, amely a LED előtt lesz, a legtöbb időt vett igénybe.
5. lépés: A front elkészítése
A LED -ekből két rést vezettem a vezetékekhez, és ragasztottam azokat az alkatrészeket, amelyek a fény elülső részét képezik.
6. lépés: Visszatérés
A hátsó részen két széles lyukat készítettem, hogy a levegő bejusson a LED -hűtéshez.
7. lépés: Rossz szándék
Az oldalsó részeket a hátsó részhez ragasztottam. De elfelejtettem először a sarkokat vágni. Azt javaslom, hogy ezeket az alkatrészeket mindkét oldalon két csavarral kösse össze ragasztás nélkül. Így szétszedheti az alkatrészeket, amikor szüksége van rá.
Ezután kísérleti lyukakat készítettem a nyomásfokozó és a lemenő modul számára.
8. lépés: További vágás
Kivágtam azoknak a daraboknak a felső sarkát, amelyek a fény fő keretét fogják tartani. Vágtam két kis tömböt is, és kísérleti lyukakat készítettem beléjük.
9. lépés: Hűtőborda rögzítése
Kísérleti lyukakat készítettem az oldalakon, apró tömböket rögzítettem a hűtőbordához, és a kísérleti lyukakat kiterjesztettem a kis tömbökbe.
10. lépés: Elektronika
Mielőtt bármit csatlakoztatna, állítsa be a lemenő modul kimeneti feszültségét (6-7 V-ra, a ventilátorra) és a nyomásfokozóra (31 V-ra, a LED-re), ha régi laptop 19 V-os és 90 W-os tápegységét használja.
De ha erősebb tápegységet fog használni, akkor használnia kell az állandó árambeállítású erősítő modult (például https://amzn.to/2D7LCR8). Az erősítőt állandó árambeállítás nélkül használtam, mert 19V -os 90W -os tápegységgel még az "ideálisan tökéletes világban" működő LED -ben is 31V -on 2,9A maximális áramot kapnék, és az általam használt LED 3A -ra van besorolva. Valósághűbb, az energiaveszteséggel, amikor 19 -ről 31 V -ra konvertál, akkor 2,5A MAX értéket kell kapnia. Tehát, hogy világos legyen, ezeknél a LED -eknél mindig használjon erősítőt állandó árambeállítással.
Még akkor is, ha a 90 W a maximális teljesítmény ezeknél a 19 V -os tégláknál, nem szabad max. Hosszú távú használat esetén valahol 80-85 W-ot kell megcéloznia, mivel a maximális teljesítményen futva elég gyorsan túlmelegszik a tégla. Közben alacsonyabb teljesítményű, a tégla csak felmelegszik.
Továbbá, ha nem használja ki teljesen a LED teljesítményét, hűvösebben használja, a ventilátor kevesebb zajt bocsát ki, és jelentősen meghosszabbítja a LED -ek élettartamát.
11. lépés: Tartó készítése
Lyukat fúrtam a tápkábel hátsó részébe, és több lyukat készítettem a tartóhoz, amely a LED fő keretét fogja tartani.
12. lépés: Egyszerű és egyszerű
Ezzel elrejti az anyát, amely tartja a csavart, és kívülről a szorító anyával bármilyen szögben meghúzhatja a keretet.
13. lépés: MOAR kísérleti lyukak
Több kísérleti lyukat készítettem a kerettartóba, valamint a felső és alsó részekbe.
14. lépés: További haladás
Ezután ragasztottam az első részt a hátsó részhez. Míg a ragasztó száradt, úgy készítettem rést, hogy nem fúrtam végig az állvány rögzítő alkatrészeit, vagy csak a huzalokat, amelyek felakasztották a lámpát.
15. lépés: Csiszolás / festés
Csiszoltam minden alkatrésszel összeszerelve és festve, minden alkatrészt szétszedve fehér színű festékkel.
16. lépés: Forrasztás
Csak két tápkábelt hagytam, a többit levágtam a ventilátorról. Két vezetéket forrasztottam a LED-hez, és forrasztást adtam a lefelé irányuló modul érintkezőihez, miközben könnyen hozzáférhető.
17. lépés: Összeszerelés
Meghúztam a hűtőt az erősítővel, a lemenő modullal és a kis tömbökkel. A nagyobb védelem érdekében elektromos szalagot tettem a LED érintkezők mögé.
18. lépés: Összeszerelés
Meghúztam a csavarokat, forrasztottam még két vezetéket (ezek a lemenő modulhoz kerülnek), és a LED-ből csavartam a vezetékeket az erősítőbe, ahol az OUT felirat van írva.
19. lépés: Összeszerelés
Csavartam a 19V -os tápkábeleket az erősítőhöz, ahol IN van írva, és ragasztottam a kábelt.
20. lépés: Minden a helyén
Végül a korábban csatlakoztatott vezetékeket a LED-vezetékekhez forrasztottam a lemenő modul IN csatlakozásaihoz. Vezetékek a ventilátorról a lemenő modul OUT csatlakozóira. A vékony huzal forró ragasztóval rögzíthető.
21. lépés: A befejezés
Összeszereltem az összes alkatrészt, és a fény kész! Őszintén szólva nagyon tetszik a fénye. A könnyű keret nagyon erős!
22. lépés: Statisztika
31 V -nál ez a lámpa körülbelül 85 W -ot fogyaszt. A LED nem melegszik túl sokat, és a hűtőborda 30 perc után alig melegszik fel 20 ° C -os szobahőmérsékleten.
23. lépés: Légy tudatában
Ne vásároljon olcsó névtelen téglát. Jobb, ha olyan ismert nevekből vásárol, mint a Samsung, a HP, a Dell, a Lenovo és így tovább. A nagy erősítésű olcsó téglák általában átverés. Ezek nagyon könnyűek az OEM -hez képest.
24. lépés: AMPS
Kerülje ezeket az olcsó csatlakozókat, amelyek 3A MAX besorolásúak ehhez a konstrukcióhoz. Csatlakoztassa a téglavezetékeket közvetlenül az erősítőhöz, vagy használjon olyan csatlakozókat, mint az XT30, amelyek képesek kezelni a 30A MAX -et.
12 V -os tégla használható, de nem hatékony, ne fáradjon vele.
25. lépés: Összehasonlítás
Összehasonlítás a korábban készített 90+ CRI fényképezőgép LED panellel.
Az ebben a projektben használt LED (Chanzon 100W 4000k) elég jó az alapvető hordozható, nagy lumenű világításhoz, például garázsban stb.
De ha magas CRI -fényű fotózást szeretne készíteni, használjon 100 W -os LED -et, mint ez:
De akkor azt javaslom, hogy használjon 19V 120W vagy 135W teljesítményű téglát és erősítőt állandó árambeállítással (https://amzn.to/2D7LCR8), hogy megakadályozza a LED -nek az előírtnál nagyobb árammal történő égését.
26. lépés: A VÉGE
Remélem, hogy ez az oktatható / videó hasznos és informatív volt. Ha tetszett, támogathatsz, ha kedvelem ezt az Instructable / YouTube videót, és feliratkozol további jövőbeli tartalmakra. Nyugodtan hagyjon kérdéseket ezzel a konstrukcióval kapcsolatban.
Köszönöm, hogy elolvastad / megnézted!
A következő alkalomig!:)
Követhetsz:
- YouTube:
- Instagram:
Munkámat támogathatod:
- Patreon:
- Paypal:
Második hely az Epilog X versenyen
Ajánlott:
Beltéri levegőminőség -mérő: 5 lépés (képekkel)
Beltéri levegőminőség -mérő: Egyszerű projekt a ház levegőjének minőségének ellenőrzésére. Mivel az utóbbi időben sokat tartózkodunk/dolgozunk otthonról, jó ötlet lehet megfigyelni a levegő minőségét, és emlékeztetni magát arra, hogy mikor kell kinyitni az ablakot és friss levegőt szívni
Intelligens beltéri növényfigyelő - Tudja meg, mikor kell növényét öntözni: 8 lépés (képekkel)
Intelligens beltéri növényfigyelő - Tudja meg, amikor a növénynek öntözésre van szüksége: Néhány hónappal ezelőtt készítettem egy talajnedvesség -ellenőrző botot, amely elemmel működik, és beragasztható a beltéri növény cserépébe, hogy hasznos információkat kapjon a talajról a nedvességszint és a villogó LED -ek jelzik, mikor kell várni
E.T. - UHF beltéri TV antenna: 12 lépés (képekkel)
E.T. - UHF beltéri TV -antenna: Ha nem tudja használni a megfelelő kültéri TV -antennát, akkor valószínűleg „nyúlfüle” van. Kicsi, beépített hurokantennát használnak az UHF adások vételére, míg a teleszkópos rudakat csak VHF adások fogadására használják. A legtöbb digitális földfelszíni
Raspberry Pi -re épített automatizált kerti rendszer kültéri vagy beltéri használatra - MudPi: 16 lépés (képekkel)
A Raspberry Pi -re épített automatizált kerti rendszer kültéri vagy beltéri használatra - MudPi: Szereti a kertészkedést, de nem talál időt a karbantartására? Talán van néhány szobanövénye, amelyek kissé szomjasak, vagy a hidroponika automatizálásának módját keresik? Ebben a projektben megoldjuk ezeket a problémákat, és megtanuljuk az alapokat
Intelligens beltéri gyógynövénykert: 6 lépés (képekkel)
Intelligens beltéri gyógynövénykert: Ebben az utasításban megmutatom, hogyan készítettem el az intelligens beltéri gyógynövénykertemet! Volt pár inspirációm ehhez a projekthez, az első az volt, hogy némi érdeklődést tanúsítottam az otthoni Aerogarden modellek iránt. Ezenkívül volt egy nem használt Arduino Mega -m