Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Trinn 2: Matematikken
- Trinn 2: Trinn 3: Lodding av sjetongene
- Trinn 3: Trinn 4: Øke spenningen
- Trinn 4: Trinn 5: Test LED -gruppene dine
- Trinn 5: Trinn 6: Montering av strømledningene
- Trinn 6: Trinn 7: Fest sjetongene
- Trinn 7: Avsluttende tanker
Video: Kabling LED -brikker: 7 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20
Rekvisita:
SMD LED Diode Light chips
Loddejern
Tynn loddetråd
Flytende pasta
Tynn papp eller plast for montering av chips
Magnet Wire (virkelig perfekt for dette prosjektet)
Malere tape (for å holde sjetongene mens du lodder)
Step Up Converter-brikke
Voltmeter
Pinsett
Dette prosjektet ble designet spesielt for å lyse opp et Cyclops Visir jeg laget.
Målet: et tynt smalt lysbånd, med en kompakt batterikilde.
Ansvarsfraskrivelse: Jeg er en amatør, det meste jeg har her er selvlært eller hentet fra youtube. Det er sannsynligvis enklere og/eller bedre måter å gjøre dette på, men det fungerte for meg. Send meg en melding hvis du har noen råd!
Rask historie om hva og hvorfor jeg ikke gjorde noe annet:
Første tanke var LED -lysstrimler.
Pro: de er fleksible, lyse og billige.
Ulemper: De enkelte pærene er for langt fra hverandre. Hvis du vil at lyslisten skal se solid ut, må du legge til minst 3/4 tommer plass foran den for en diffusor. I tillegg er det bare fleksibelt én vei (hvis du tror XYZ -aksen, er fleksible lysstrimler bare fleksible på X -aksen, så buede stier er irriterende. Jeg kan klippe og spleise en stripe, men det er vanskelig og lett å rote.) Konklusjon: for stiv, lysene er ikke nær nok
Andre tanke: LED -dioder. Jeg brukte mye tid med disse.
Fordeler: De er billige og lyse
Ulemper: de er store … vel, store sammenlignet med LED SMD -brikker … mer om det senere …
De er også vanskelige å lodde, og du må legge til en motstand i lyset, også mer om det senere …
Siste con, lyset er fokusert i en retningsstråle, som ser merkelig ut, så selv om pærene er like ved siden av hverandre. Så jeg vil fortsatt trenge en diffuser, og legge til mer plass foran pæren, som allerede er en kvart tomme høy.
Konklusjon: for omfangsrik
Trinn 1: Trinn 2: Matematikken
LED -brikker er ganske enkle å koble, i teorien. De fungerer akkurat som gammeldagse LED -dioder. Det er faktisk ganske vanskelig å gjøre det. LED -brikker er veldig enkle å brenne ut hvis du bruker for mye strøm. De er også super enkle å smelte ved lodding. Helt ærlig er de en skikkelig smerte å jobbe med; de er små, skjøre, ustadige ting. Så du har blitt advart …
Formelen: R = (Vs - (Vl xn)) / I, hvor R = riktig motstand, Vs = forsyningsspenning (batterikilden), Vl = spenningsfall (oppført på LED -brikkespesifikasjonene), n = antall LEDer, og I = LED -strøm (oppført i LED -spesifikasjoner). Så jeg bruker en 9 volt kilde, spenningsfallet på LED -brikkene mine er 2,2v, strømmen er 20 mili ampere. Legg alt sammen, og jeg trenger syv 10 ohm motstander, delt inn i grupper på 4 LED -brikker.
Dette nettstedet gjør regnestykket for deg:
led.linear1.org/led.wiz
Merk: Dette er faktisk den enkleste måten jeg fant å gjøre det på. Hvis du bare vil koble hele greia i en linje, trenger du en 62 volt kilde. Pluss, en feil, og du brenner ut alle sjetongene dine på en gang. Å dele den i 4 brikkegrupper er langt enklere å administrere.
Trinn 2: Trinn 3: Lodding av sjetongene
Etter noen eksperimenter bestemte jeg meg for en 9v kilde (nei, du kan ikke bruke et 9v batteri, jeg prøvde mer om det senere) og kjeder med 4 lysdioder per motstand (10 ohm for mitt).
Så jeg bygde omtrent 7 separate 4-LED-deler, med en 10 ohm motstand på den positive og en tynn trådhale på den negative ledningen (du kan redde det trimmede ledningsstykket fra motstanden).
Legg et stykke malere tape med klebrig side opp, og teip deretter ned kantene. Dette gir deg en klebrig arbeidsflate for å holde sjetongene på plass mens du jobber
Bruk en pinsett til å stille opp fire LED -brikker oppover, forsiktig med å matche positivt til negativt, fra topp til hale.
Med en tannpirker eller en liten børste legger du en liten fluss på bare metallkantene på flisene, så lite som mulig, akkurat nok til å belegge metallkontaktene.
Koble til de fire lysdiodene med varmt jern og loddetråd. Vær forsiktig så du ikke smelter chips! Trim trådendene festet til motstanden, ledningene er super lange, og du trenger bare omtrent en kvart til en halv tomme ledning festet til motstanden. Lagre tilbehøret! Jeg bruker dem for den negative enden …
Lodd motstanden til den positive kontakten til den første LED -en, sørg for at den peker rett opp (går bak brikken, IKKE til siden). Bruk nå det trimmede motstandstrådstykket, og lodd det på samme måte som den siste LED -en, til den negative kontakten.
Trinn 3: Trinn 4: Øke spenningen
Gjør 3,6 volt til 9 volt:
Tid for "Step up Converter Chip"! Den kan settes mellom 2v og 24v (amazon lenker øverst), du kan måle dette med voltmeteret ditt
Først, før du kobler batteriet til trinnomformeren, er det en liten skrue på den, roter den med en skrutrekker med klokken omtrent femten ganger før du bruker den. Nå kan du måle utgangene med voltmeteret ditt, skru skruen tilbake mot klokken til du kommer til 9v.
Raskt tips: Koble fra batteriet når du ikke trenger det, brikken er lett å brenne ut hvis du krysser ledningene dine.
Et annet raskt tips: Når du kobler til trinnomformeren, bruker du Magnet Wire for både inngang og utgang. Stivheten i ledningen gjør det vanskeligere å krysse og korte ut.
Trinn 4: Trinn 5: Test LED -gruppene dine
For hver LED -gruppe du har laget, berører du motstandsenden til den positive utgangen og den negative ledningen til den negative utgangen. Det skal lyse opp umiddelbart. Hvis det ikke gjør det, sjekk arbeidet ditt: sørg for at sjetongene vender på riktig måte, loddetinnet ikke er ødelagt, flisene ikke smelter osv. Hvis noe annet skjer, som røyk, eller de flimrer, er sjansen stor chipsene stekes. Jeg måtte lage dem på nytt flere ganger. Bedre å finne ut av det nå før du legger alt sammen!
Trinn 5: Trinn 6: Montering av strømledningene
Nå trenger vi noe å sette chipsene på. Jeg har faktisk skrevet ut en buet brikkeholder 3d, men i ettertid har jeg konstruert dette mye. I fremtiden vil jeg sannsynligvis bruke en tynn bit plast (varmebestandig plast, som Kapton eller Polyimide film). Men jeg går unna …
Så velg hva du skal montere den på. Hvis du kan tegne ut eller skrive ut tingen først, enda bedre. Jeg brukte bildene omtrent som en guide. Du må stikke hull i den for at motstanden og den negative ledningen skal stikke gjennom til baksiden. Jeg laget noen guider som disse for å hjelpe.
Før jeg limer sponene til brettet, limte jeg en buet magnettråd på toppen og bunnen helt på tvers. Jeg bøyde den forsiktig og glattet den ut for å passe best til den endelige formen, dette bidrar til å holde den stiv. Dette vil bli loddet til "Step up" -brikken vi allerede har kalibrert.
Magnetledningen er vår kraft for alle brikkene, så vi trenger 9 volt som går inn i magnetledningen. For å få dette brukte jeg et 3,6v litiumionbatteri (jeg kjøpte disse nye, men du kan redde dem fra mange kilder) og bruke en "step up" -brikke for å gjøre den til 9 volt.
Merk: hvorfor et 9 volt batteri ikke fungerer: Strøm! Hver LED -brikke trekker ut 20 milliampere strøm. Dette er komplisert (for meg i hvert fall), men et 9V batteri er svakt på strøm og har ikke forsterkerne til å drive så mange chips.
Trinn 6: Trinn 7: Fest sjetongene
Beklager, jeg har ikke et godt bilde av bare lysene, jeg glemte å ta et før jeg festet det til prosjektet mitt. Du kan fortsatt se motstandskabelen festet til strømmagnetledningen.
Så nå har jeg to buede magnetledninger festet til trinnbrikken. Nå kan jeg lodde på de 4-ledde brikkegruppene jeg laget tidligere.
Lim først chipsene på brettet med motstandene og den negative ledningen pekt ut bak dem. Sørg for at LED -gruppene IKKE RØRER HVERN. Brikken jeg valgte har positive og negative kontakter på kanten, hvis de berører en annen sjetong, blir den kort.
Deretter arkiverer / skraper / brenner du delene av magnettråden hvor motstandstråden og den negative ledningen kommer i kontakt med den. Det er en tynn isolasjon på magnetledningen, du må fjerne den for å få en god kontakt. Deretter loddes resisterenden til den positive magnetwiren, og wirehalen til den negative.
Hvis du gjorde det riktig, skulle de alle lyse når du kobler batteriet. Hvis en LED ikke lyser, er den sannsynligvis kortsluttet og må skiftes ut. Hvis en gruppe på fire ikke lyser, sjekk motstanden og negative ledningskontakter, lodding kan være vanskelig, og det kan ha brutt kontakt.
Trinn 7: Avsluttende tanker
Det største problemet du har: Jeg vet ikke hvordan jeg skal sette opp en ekte kjøleribbe for lysene, så de blir varme raskt. For mitt prosjekt som er ideelt, men hvis du tilpasser det til et annet prosjekt som trenger konstant lys, vil du sannsynligvis finne en måte å gjøre det på.
Og det er det! Er det vondt? Ja … er det en enklere måte? Sannsynligvis … Ser det fantastisk ut? Jeg tror det!
Jeg gjorde dette gjennom prøving og feiling, og laget en haug med ting som ikke fungerte. Det var morsomt, frustrerende og spennende. Send meg kommentarer hvis du liker dette eller har bedre informasjon om hvordan du kan forbedre det.
Anbefalt:
Kabling av en LOLIN WEMOS D1 Mini Pro til en SSD1283A 130x130 Transflektiv LCD SPI -skjerm: 3 trinn
Kabling av en LOLIN WEMOS D1 Mini Pro til en SSD1283A 130x130 Transflective LCD SPI -skjerm: Det er ingen god informasjon om hvordan du kobler dette til på nettet, så her er hvordan! SSD1283A LCD er en fantastisk liten transflektiv skjerm - den kan lett leses i direkte sollys, og har også bakgrunnsbelysning, så den kan også leses i mørke. Wemos D1 Mini Pro
Kabling av din første 150g antvektsrobot: 10 trinn
Kabling av din første 150g antvektsrobot: En antweight-robot er en liten, fjernstyrt, kamprobot. Som de som er sett på Robot Wars og Battlebots, men mye mindre! Det er en av mange vektklasser, og klassene kan variere basert på hvilket land du er i. I Storbritannia, en Antweight:
6283 IC Double Channel Amplifier Board Kabling: 7 trinn
6283 IC Double Channel Amplifier Board Wiring: Hii friend, This blog is on Amplifier board which is 6283 IC Double channel Audio Amplifier board.In this blog we will learn how can we connect wires of speakers, aux cable, Volume potentiometer, and power supply i dobbeltkanalsforsterker
6283 IC Single Channel Audio Amplifier Board Kabling: 8 trinn
6283 IC Single Channel Audio Amplifier Board Wiring: Hii friend, I dag skal jeg fortelle deg hvordan vi kan koble ledninger til høyttaler, aux -kabel, strømforsyning og volumpotensiometer i 6283 IC Single channel audio Amplifier board.This audio amplifier board will give 30W utgangseffekt. La oss få
Kabling av lysdioder Riktig serie mot parallell tilkobling: 6 trinn
Kabling av lysdioder i riktig serie mot parallell tilkobling: I denne instruksen snakker vi om LED - lysdioder og hvordan vi kan koble dem til hvis vi har flere enheter. Dette er en leksjon jeg skulle ønske jeg visste fra starten, for da jeg begynte å tukle med elektroniske kretser, bygde jeg noen få