Innholdsfortegnelse:

FANTASTISK DIY Solar Powered Outdoor LED-lampe: 9 trinn
FANTASTISK DIY Solar Powered Outdoor LED-lampe: 9 trinn

Video: FANTASTISK DIY Solar Powered Outdoor LED-lampe: 9 trinn

Video: FANTASTISK DIY Solar Powered Outdoor LED-lampe: 9 trinn
Video: ЗАПРЕЩЁННЫЕ ТОВАРЫ с ALIEXPRESS 2023 ШТРАФ и ТЮРЬМА ЛЕГКО! 2024, Juli
Anonim
AMAZING DIY Solar Powered Outdoor LED-lampe
AMAZING DIY Solar Powered Outdoor LED-lampe

Hei der! I denne instruksjonsboken kan du lære hvordan du bygger en billig og enkel soldrevet LED-lampe! Det lader et batteri i løpet av dagen og lyser en veldig lys COB LED om natten! Bare følg trinnene! Du kan gjøre det! Det er veldig enkelt og morsomt! Denne designen av en solcellelampe ble spesielt laget for en nødtelefon på landsbygda for å tenne den i løpet av natten. Likevel kan du bruke den grunnleggende designen til å bruke den i en annen type solcellelampe.

!FARE! Grunnleggende matematikk fremover !!! (bare hopp over det hvis du kjeder deg)

Jeg brukte et 2800mAh batteri og en 1W 12V LED. Det trekker 83mA i timen.

P = U*I 1W/12V = 83mA

Målet mitt var å la lyset gå hele natten. Med én LED kjører dette oppsettet 12 timer+ uten problemer. Med en andre LED av samme type i serie, bør den fortsatt gå minst 12 timer.

83mA*2 = 166mA 2000mAh/166mA = 12h (2000mAh fordi vi ikke kan bruke hele batterikapasiteten og det er noen tap, men dette er bare et anslag)

Så du kan prøve en annen 1W LED, men den går kanskje ikke hele natten!

Grunnleggende matematikk er over !!!

Nå kan du prøve det! Kanskje bygge et solcelledrevet leselys eller en lampe for hagen din! Eksperimenter og ha det gøy. Til slutt er det det det handler om!

Jeg vil anbefale deg å ha litt grunnleggende erfaring innen elektronikk og noen verktøy for jobben!

Trinn 1: Materialregning

Hvis du allerede har gjort noen elektronikkprosjekter, kan du allerede ha alt du trenger for å bygge dette prosjektet!

Verktøy:

  • Loddejern og loddetinn
  • Multimeter
  • Wirecutter
  • Grunnleggende elektronikkverktøy som en avloddingspumpe, skrutrekker, etc.

Materialer:

  • 2x 2,5W, 5V solcellepaneler
  • 1x TP5456 ladekrets
  • 1 x MT3608 boost -omformer
  • 1x 1w; 12V COB LED
  • 1x 18650 Li-ion batteri
  • 1x 18650 batteriholder
  • 1x prototyping PCB -kort (ca. 5x5cm)
  • 1x elektronikk inkludering (min er 88x88mm, fikk den fra den lokale maskinvarebutikken)
  • 1x fotoresistor (jeg brukte en LDR 5537)
  • 1x 1k motstand (1000 Ohm)
  • 1x 50k potensiometer (50000 ohm)
  • 1x BC 547 transistor
  • Ledninger (jeg brukte 14AWG -ledning for å koble til solcellepanelene og 0, 5 mm^2 ledning for resten)

Så når du har samlet forsyningene dine, er du klar for neste trinn!

Trinn 2: Forbered solpanelene dine:

Forbered solpanelene dine
Forbered solpanelene dine
Forbered solpanelene dine
Forbered solpanelene dine
Forbered solpanelene dine
Forbered solpanelene dine

I dette designet tar vi sikte på en maksimal ladestrøm på 1000mA med 5V. (1A er maks. Strøm for TP4056) Derfor må du koble de to panelene parallelt. Så i utgangspunktet lodder du bare både pluss- og minuspoler sammen. Før du gjør dette, monterte jeg panelene mekanisk sammen med et stykke rødt tape. For å koble panelene til TP4056 -inngangen, må du legge igjen en ledning. Jeg forlot omtrent 80 cm ledning og koblet de to ledningene med noen varmekrympende rør hvert par centimeter.

Trinn 3: Forbered ladekretsen:

Forbered ladekretsen
Forbered ladekretsen
Forbered ladekretsen
Forbered ladekretsen

I det første trinnet forbereder du TP5456 slik at du kan begynne å lade.

Hvorfor TP5456? Så TP5456 er en veldig god ladekrets for en enkelt celle. Den kommer med noen beskyttende kretser og vil fungere for dette prosjektet. Dessuten er det veldig billig!

Bare lodde plusspolen til solcellepanelene til den positive inngangen (IN+) og omvendt med den negative polen (lodde den negative polen til solcellepanelene til den negative inngangen [IN-]).

Dette vil begynne å drive brikken hvis solcellepanelene produserer strøm. Du bør se en LED på TP5456 lyse.

Deretter lodder du den positive polen til 18650 batteriholderen til B+ polen og lodder den negative polen til B-polen.

Det er det! Videre til neste trinn!

Trinn 4: Legg til Boost Converter:

Legg til Boost Converter
Legg til Boost Converter
Legg til Boost Converter
Legg til Boost Converter
Legg til Boost Converter
Legg til Boost Converter

Et lite problem med TP5456 er utgangsspenningen. Den gir bare ut 5V. Ikke så stor avtale, men vi trenger en boost -omformer for å drive en 12V LED.

En veldig billig boost -omformer jeg brukte er MT3608 boost -omformeren. Den kan levere en spenning fra 2V til 24V.

Prosessen er veldig enkel. Bare lodd ut+ til VIN+ og ut- til VIN-. Jeg brukte standard tynne ledninger for å koble til portene.

Når du har gjort dette, bør du kalibrere boost -omformeren. Så skaff deg multimeteret og en liten skrutrekker. Du vil måle utgangsspenningen til MT3608. Start deretter å dreie potensiometeret til du når ønsket spenning. Når du har nådd denne spenningen, er du ferdig med dette trinnet.

Trinn 5: Forbered Twilight Switch:

Forbered Twilight Switch
Forbered Twilight Switch
Forbered Twilight Switch
Forbered Twilight Switch
Forbered Twilight Switch
Forbered Twilight Switch

Dette er sannsynligvis den delen du må være den mest teknisk kunnskapsrike. Så det er det morsomste!: D

Her skal vi bygge skumringsbryteren vår. I utgangspunktet er det en transistor (elektronisk bryter) som vil slå seg på eller av avhengig av lysstyrken på LDR (Light Dependent Resistor). For å starte må vi forberede LDR. Det vil bli plassert utenfor, så vi må beskytte det mot miljøet.

For å forberede LDR loddet jeg forlengelsestråder til de to pinnene på LDR. Etterpå la jeg et lite plastrør over LDR og fylte åpningen med litt silikonlim. Bare for å holde alt sammen og rydde opp litt, la jeg noen varmekrympeslanger over enden.

Nå til lodding av PCB! Skjematisk er ved siden av de andre bildene på toppen. Det er relativt enkelt å følge, men hvis du har spørsmål, kan du stille dem i kommentarene.

Etter at du har bygd skumringsbryteren, kan du gå videre til neste trinn!

Trinn 6: Forbereder deg COB LED:

Forbereder deg COB LED
Forbereder deg COB LED

Dette er en av de enkleste delene! Bare loddetråder (jeg brukte 0,5 mm^2) i ønsket lengde til pluss- og minusputene. Siden jeg monterte lampen utenfor, belegget jeg loddeskjøtene med elektronisk silikon for å forhindre korrosjon.

Trinn 7: Fullfør byggingen:

Bygget ferdig
Bygget ferdig
Bygget ferdig
Bygget ferdig
Bygget ferdig
Bygget ferdig
Bygget ferdig
Bygget ferdig

På dette tidspunktet burde du ha bygd alt du trenger.

Nå vil jeg anbefale å sette inn batteriet og teste hele oppsettet. Før du lukker alt, må du kalibrere skumringsbryteren. Sett først LDR under belysningsforholdene du vil at den skal slå på, og vri forsiktig 50k potensiometeret til LED -en slås på. Det er det!

Teoretisk sett bør lampen slås på hvis skumringsbryteren fjernes fra alle lyskilder.

Sett deretter hele utstyret inn i huset ditt (mitt var 88x88 mm og omtrent 70 mm i høyden). Siden min skal plasseres utenfor la jeg til en pakke med silikagel i huset. Det er bare å kvitte seg med overflødig fuktighet. Når alt er plassert i huset kan du lukke det opp. Nå er den klar til installasjon!

Trinn 8: Installasjon:

Installasjon
Installasjon
Installasjon
Installasjon
Installasjon
Installasjon

Avhengig av hva du planlegger med sollampen din, må du installere den annerledes.

I mitt tilfelle vil lampen plasseres utenfor inne i en nødtelefon for å lyse i løpet av natten. Derfor monterte jeg solcellepanelene på toppen av huset med konstruksjonslim. For best resultat bør solcellepanelene monteres med en 30 ° vinkel og helst mot sør.

Når du installerer, husk at fotoresistoren må være utenfor! Ellers vil det ikke bli utløst av sollys.

Trinn 9: Du gjorde det

Hvis du har fulgt opp med denne instruksen til nå, bør du ha en kul soldrevet LED-lampe som er veldig lys.

Bare spør meg hvis du har spørsmål igjen! Til slutt håper jeg at du hadde det gøy med dette elektronikkprosjektet! Hvis du gjorde det, vennligst del det og legg ut resultatene dine!

Anbefalt: