Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Arbeide tallene
- Trinn 2: Få lys
- Trinn 3: Fallgruvene
- Trinn 4: Noen varianter
- Trinn 5: Gjenta
Video: Bruke vekselstrøm med lysdioder (del 1): 5 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26
Nylig kom jeg over en transformator av høy kvalitet som selges for under $ 1,00. Grunnen til at de var så rimelige var det faktum at produksjonen var kun AC, mens de fleste forbrukerprodukter krevde godt filtrert DC.
Denne instruksjonsboken er satt sammen med målet om å få AC-transformatorer til å fungere med lysdioder uten dioder og kondensatorer. Jeg vil vise nok matematikk her, så konseptet gjelder for de fleste andre transformatorer som bare er AC. Interessant nok er mange Black & Decker Dust-Buster-transformatorer bare AC, og de er godt egnet for konvertering, siden mange bare bruker 1/2 av utgangen (halvbølge-utbedring).
Trinn 1: Arbeide tallene
Motortransformatoren ble laget for mange AT&T trådløse telefoner, den er vurdert til 110v/60Hz og har en 10VAC 500mA -utgang.
Først må vi være klar over at 10V-karakteren er kjent som RMS-spenningen, og er den effektive gjennomsnittlige effekten til sinusbølgen. Maksimal spenning, som vi vil utsette våre lysdioder for, er omtrent 1,4 ganger høyere. Vi kan demonstrere dette ved å koble til transformatoren vår og ta noen målinger. Det andre bildet viser 10,8 VAC, som den utlastede utgangen fra transformatoren. Så vi bør forvente en toppspenning på 1,4 x Vrms eller 15,3v. Deretter legger vi til en enkel diode med en utjevningskondensator og måler spenningen over den: 14,5VDC. Dette tallet er omtrent.8v mindre enn våre beregninger fordi dioden har et spenningstap på tvers av.8V Dette er en grunn til at vi prøver å unngå dioder fordi hver og en iboende mister (som varme) litt strøm -. % av strømmen for en 3,2v LED. Så vi bruker 15,3 volt som grunnlag for våre beregninger.
Trinn 2: Få lys
Vi vet at de fleste hvite og blå (og UV) lysdioder varierer mellom 3 og 3,6 volt. Så ved å dele vår PEAK -spenning med en gjennomsnittlig LED -spenning, får vi en ide om antall lysdioder transformatoren vår kan støtte: 15,3 / 3,3 = 4,6, som vi avrunder til 5, og gir omtrent 3,1v per lys. Men husk at AC har en identisk NEGATIV syklus! Det betyr at vi kan legge til en speilkrets som fungerer på alternative faser. Fordelen med å bruke spenninger for å starte beregningene våre er at så lenge vi holder oss med lignende lysdioder og holder seg innenfor driftsspenningene, vil strømmen holde seg innenfor sikre grenser. Så, ved å justere antall lysdioder i bruk, kan vi håndtere de fleste vekselstrømtransformatorutganger. Nå viser en rask sjekk av spenningen at den fortsatt er på 10,8VAC. Våre lysdioder bruker bare en liten del (4%) av 500mA kapasiteten til transformatoren som … Vi kan multiplisere lysytelsen opptil 15 ganger bare ved å legge til kjeder med 10-LEDer arrangert på samme måte over forsyningen! Tenk deg å kjøre 150 lysdioder i et stort utvalg av en liten transformator. Ren enkel direkte kjøring hele veien.
Trinn 3: Fallgruvene
En sikkerhet er at vi har begrenset stasjonen til våre lysdioder til et veldig trygt nivå - den vil bare nå sin nominelle topp én gang per syklus. Faktisk vil den slås helt av når den motsatte kjeden tennes. Så vi kan forvente ekstrem levetid fra denne ordningen.
Det faktum at hver kjede er slått av halve tiden betyr at det vil bli noe flimring, som du kan se på bildene nedenfor, tatt med høy lukkerhastighet. Ved å veksle på og av rader minimeres effekten, og er ikke verre enn å bruke lysstoffrør.
Trinn 4: Noen varianter
Noen ganger kan du ikke få det riktige antallet 3,5v lysdioder for det du trenger. Deretter kan du "jukse" ved å bytte ut en gul LED i hver kjede - de opererer rundt 2,4 volt, slik at du kan fudge tallene dine litt.
Og om disse støvbusserne - hvis du brukte metoden vår på veggvortene MENS enheten lader, kan du godt oppdage at en kjede av lysdioder aldri lyser - dette er fordi de bare bruker halve kretsen til å lade enheten. Tenk på å bruke den andre halvdelen av syklusen for lysdioder som ledig strøm. Du kan også tilpasse denne metoden for likestrømforsyninger - men sørg for at du alltid måler den faktiske effekten først! Kommersielle enheter er notorisk dårlige for å finne tall.
Trinn 5: Gjenta
Så, for å finne ut hva en transformator kan støtte: Mål utgangen: - Hvis det er vekselstrøm, bruk V -AC -skalaen på multimeteret ditt, og multipliser resultatene med 1,4 for å få V -peak - Hvis det er likestrøm, bruk V-DC-skala leser opp V-peak. Antallet hvite (eller blå) lysdioder den kan støtte er:-Vpeak / 3.3 og avrund til neste heltall. (F.eks. 4.2 er 5) (Bruk V-peak / 2 for røde, oransje og gule lysdioder) Det er antallet lysdioder du kan sette i en serie for å betjene transformatoren på en sikker måte. For vekselstrømskretser må du kopiere en annen kjede i motsatt polaritet. lysdioder kan være hvilken som helst strøm, så lenge de alle er like, og transformatoren har strømmen (A eller mA) for å støtte den. merk: vekselstrømtransformatorer kan også ha en VA -vurdering i stedet for ampere bare del det tallet med volt for å få ampere. - slutten av del 1 - (Fortsetter her)
Anbefalt:
Neopixel Ws2812 Rainbow LED-glød med M5stick-C - Kjører Rainbow på Neopixel Ws2812 Bruke M5stack M5stick C Bruke Arduino IDE: 5 trinn
Neopixel Ws2812 Rainbow LED-glød med M5stick-C | Running Rainbow på Neopixel Ws2812 Bruke M5stack M5stick C Bruke Arduino IDE: Hei folkens i denne instruksen, vi lærer hvordan du bruker neopixel ws2812 LED eller led strip eller led matrise eller led ring med m5stack m5stick-C utviklingstavle med Arduino IDE, og vi skal lage et regnbuemønster med den
DIY MusiLED, musikksynkroniserte lysdioder med ett klikk Windows og Linux-program (32-bit og 64-bit). Lett å gjenskape, lett å bruke, lett å transportere .: 3 trinn
DIY MusiLED, musikksynkroniserte lysdioder med ett klikk Windows og Linux-program (32-bit og 64-bit). Lett å gjenskape, lett å bruke, lett å port .: Dette prosjektet hjelper deg med å koble 18 lysdioder (6 røde + 6 blå + 6 gule) til Arduino-kortet og analysere datamaskinens lydkortets sanntidsignaler og videresende dem til lysdiodene for å lyse dem i henhold til slageffektene (Snare, High Hat, Kick)
Bruke vekselstrøm med lysdioder (del 2) - og lag dette praktiske motlyset: 9 trinn
Bruke vekselstrøm med lysdioder (del 2) - og lage dette praktiske tennelyset: Ved bruk av vekselstrøm med lysdioder (del 1) så vi på en enkel måte å kjøre lysdioder med en transformator tilkoblet vekselstrømnettet. Her vil vi se på hvordan du får våre lysdioder for å fungere uten transformator og bygge et enkelt lys som er integrert i en utvidelsesstang. ADVARSEL
Bruke vekselstrøm med lysdioder (del 3) - det store lyset: 6 trinn
Bruke vekselstrøm med lysdioder (del 3) - det store lyset: Ved bruk av vekselstrøm med lysdioder, del 1 og del 2, så vi på måter å tilpasse vekselstrøm til lysdioder uten den vanlige konverteringen til ren likestrøm først. Her, i del 3, Vi kombinerer det vi lærte før for å designe et LED -lys som fungerte direkte fra vekselstrømmen. Advarsel:
Bruke vekselstrøm med lysdioder (del 4) - de nye teknologiene: 6 trinn (med bilder)
Bruke vekselstrøm med lysdioder (del 4) - de nye teknologiene: Noen av veisperringene i generell aksept av LED i hjemmet har vært den relative høye prisen per lumen og de kompliserte og klønete kraftomformingssystemene. De siste månedene lover en rekke nye utviklinger å bringe oss et skritt nærmere