Как сделать LED светильник с аккумулятором своими руками: самодельная светодиодная настольная лампа для рабочего стола с регулятором яркости
Настольная светодиодная лампа очень полезна и присутствует дома практически у каждого. Люди используют LED светильники для чтения и обучения. Наиболее часто можно встретить флуоресцентные настольные лампы, но они потребляют слишком много энергии и их нужно подключать к внешнему блоку питания.
Светодиодные лампы стоят гораздо дешевле и они более энергоэффективны, но их стоимость в магазинах и интернете обычно превышает 600р. Что если сделать такую лампу своими руками? Она легко собирается из дешевых базовых элементов, сборка в домашних условиях займёт кое-какое время и позволит сэкономить, ведь стоимость деталей лампы обойдётся в 300-1000р.
Вы, возможно, уже видели инструкции по сборке ламп, но особенность этой состоит в том, что она очень дешева и её основа собирается из металлической линейки и картона, что обычно находится под рукой у большинства людей.
Самодельный светильник питается от 4V кислотных аккумуляторов и состоит из 36 светодиодов, которые производят достаточно света для чтения в темноте. Также в схему встроен диммер, работающий на базе интегральной схемы 555 ic и с помощью него можно менять яркость, настраивая потенциометр. Лампу можно заряжать при помощи 9V адаптера.
Я написал детальное руководство как сделать светодиодный светильник своими руками и уверен, что его поймёт даже новичок.
Шаг 1: Собираем нужны части
Для создания лампы вам понадобятся детали, перечисленные в следующем списке. Цена каждой детали может сильно варьироваться в зависимости от места, в котором вы её покупаете.
Список компонентов:
- 36x светодиодов
- 36x транзиторов на 82 Ом
- 2x герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея на 4v 1.5ah
- 1x регулятор напряжения 7805
- 1x выключатель
- 1x красный или зеленый светодиод
- 1x разъём-мама 3. 5мм
- 1x потенциометр 50 кОм
- 1x кнопка на потенциометр
- 1x таймер 555 ic
- 2x 1n4001 или аналогичные диоды
- 1x 8-пиновый сокет DIP IC
- 1x резистор 330 Ом
- 2x керамический конденсатор 0.1 uf
- 1x TIP 31c или другой npn транзистор
- Макетная плата
- Кабель «радуга»
Инструмент:
- Паяльник
- Провода
- Вытяжка для дыма
- Ножницы
Прочее:
- Картонная коробка
- Стальная линейка на 30 см
- Скотч (изолента)
- Листы черной и белой бумаги
- Самоклейка
Шаг 2: Собираем батарею
Источник питания для нашей лампы должен быть больше, чем на 5V. Если напряжение будет менее 5V, то мы не добьёмся максимальной яркости от светодиодов. Таким образом, вы должны использовать батареи на 6 и более вольт, но напряжение не должно превышать 12V, иначе регулятор напряжения перегреется. Я купил батареи на 4V, так как они были самыми дешевыми и общее их напряжение в 8V позволит производить достаточно энергии для питания лампы.
Свинцово-кислотные аккумуляторные батарейки были выбраны для удешевления проекта. Их особенность состоит в том, что их можно подключит напрямую к адаптеру питания, и они не нуждаются в дополнительных переходниках. Использование литий-ионных или никель-кадмиевых, алкалиновых и других типов батареек сделают этот проект значительно более дорогим, но при этом такие батареи будут работать дольше.
Для сборки батарей скрепите их двусторонним скотчем и соедините последовательно, что значит соедините положительную клемму одной батареи с отрицательной клеммой другой батареи. Затем припаяйте по проводу к оставшимся свободным клеммам. Соединение батарей в последовательную цепь увеличит их напряжение (общий вольтаж будет равен сумме напряжений каждой батареи), в то время как параллельное соединение увеличит время их работы или силу тока. Спаивайте клеммы батарей быстро, так как перегрев может вывести их из строя.
Шаг 3: Подготавливаем линейку
Согните линейку руками или плоскогубцами как показано на фотографии, а затем покройте её бумагой черного цвета.
Шаг 4: Подготавливаем плату
Покройте плату белой бумагой. Так как вся плата теперь покрыта бумагой, то для проделывания в ней отверстий приготовьте иглу.
Шаг 5: Припаиваем светодиоды
Так как источник питания на выходе имеет 5V, а светодиодам нужно 3.6V, то их нельзя подключать последовательно. Если соединить их параллельно, то им всё равно нужно будет 3.6V, и если подать на них 5V, то они повредятся. Чтобы избежать этой проблемы, мы добавим в цепь для каждого светодиода резистор. Формула для расчёта значений резистора такая:
Значение резистора (в Омах)= (напряжения блока питания — напряжение источника) / сила тока, необходимая каждому светодиоду (в амперах)
= 5 — 3.6 / 0.02 (20 миллиампер = 0.02 A)
= 1.4 / 0.02
= 70 Ом
Так как 70 Ом — это нестандартное значение, то нам понадобится резистор на 68 или 82 Ом.
При припаивании светодиодов ссылайтесь на приложенную схему.
Шаг 6: Припаиваем светодиоды (шаг 2)
После того, как вы припаяли все светодиоды, последовательно соедините все наборы светодиодов. Затем просто соедините два длинных конца провода с положительной и отрицательной дорожкой.
Шаг 7: Отрежьте лишнюю часть платы
Отрежьте лишнюю часть макетной платы. У вас должна получиться квадратная форма с перпендикулярным выступом, который скрепляется с линейкой. Не выбрасывайте остатки платы, так как они пригодятся для сборки электросхемы диммера.
Шаг 8: Подготавливаем потенциометр
Причина, по которой этот шаг идёт первым кроется в том, что он будет нужен для прототипирования схемы следующего шага. Припаяйте к потенциометру два диода, а затем два провода, как показано на картинке — один к среднему пину, а второй к точке, где соединяются два диода.
Шаг 9: Прототипирование схемы (опционально)
Этот шаг не обязателен и описан для тех людей, кто считает, что сборка схемы сразу на плате не является хорошей идеей.
Шаг 10: Паяем схему диммера
555 может работать максимум на 200mA, поэтому соединение всех диодов напрямую с выходом перегреет его. Я доработал схему и добавил в неё транзистор tip31c, что позволило безопасно подключить диоды.
Спаяйте всё согласно приложенной схеме. Не припаивайте интегральную схему напрямую, так как её перегрев может повредить устройство — используйте сокет.
Шаг 11: Приклеиваем линейку
При помощи горячего клея или клейкой ленты, приклейте линейку к центру задней части коробки.
Шаг 12: Приклейте плату
Приклейте печатную плату к линейке согласно приложенной фотографии.
Шаг 13: Присоедините батарею
Двусторонним скотчем приклейте батарею к коробке. Убедитесь, что коробку легко закрыть и в ней остается достаточно места.
Шаг 14: Присоединяем выключатель
Выключатель нужен для включения и выключения лампы. Соедините его согласно приложенной схеме.
Шаг 15: Присоединяем потенциометр
Средний пин потенциометра соединяется с пином 2 интегральной схемы, а пин, соединённый с диодом потенциометра соединяется с пином 7 интегральной схемы.
Шаг 16: Подключаем светодиоды
Сделайте отверстие на задней стенке коробки и пропустите в неё провода от светодиодов. Затем соедините положительный провод светодиодов с пином 8 интегральной схемы, а отрицательный провод с коллектором транзистора.
Шаг 17: Подключаем разъём адаптера
Диод соединяется с разъёмом адаптера, поэтому светодиод индикации зарядки горит только во время подключения адаптера, но не горит во время работы лампы. Соедините разъём адаптера с положительной и отрицательной клеммами батареи.
Шаг 18: Присоединяем светодиод индикации зарядки
Соедините светодиод индикации зарядки напрямую с разъемом адаптера и резистором на 330 Ом, подключенным последовательно.
Шаг 19: Приклейте схему
Когда вы всё подключите, приклейте электросхему поверх батареи. Убедитесь, что в коробке еще есть свободное пространство.
Шаг 20: Делаем отверстия
Проделайте в коробке в выбранных вами местах 4 отверстия. Они нужны для установки выключателя, потенциометра, разъёма адаптера и светодиода индикации зарядки. Я разместил выключатель и потенциометр на передней стенке коробки. Для проделывания отверстия подойдёт обыкновенный карандаш.
Шаг 21: Устанавливаем всё в коробку
Следуя приложенным фотографиям, установите все компоненты в коробку.
Шаг 22: Добавляем кнопку
При помощи клея прикрепите к потенциометру кнопку.
Шаг 23: Заклеиваем коробку
Перепроверьте все соединения и при необходимости перепаяйте, а затем заклейте коробку
Шаг 24: Добавляем чёрную крышку
Возьмите кусок картона по размеру чуть больший, чем плата с диодами. Покройте одну сторону картона черной бумагой, а другую — белой.
Шаг 25: Завершающие штрихи
Финальным штрихом при завершении лампы будет нанесение черных полос на края коробки. Комбинация черного и белого цвета придаст лампе опрятный вид.
Отрежьте полосы черного цвета шириной примерно 2 см и проклейте грани коробки.
Шаг 26: Готово!
Чтобы зарядить лампу, просто подключите её к любому адаптеру питания на 9V, светодиод на боку загорится, обозначая, что зарядка началась.
Для получения лучших результатов вы можете смело изменять светодиодную настольную лампу для рабочего стола:
- Увеличьте или уменьшите количество светодиодов. Увеличение количества светодиодов уменьшит время работы батареи между зарядками, а уменьшение количества светодиодов уменьшит яркость лампы.
- Вы можете использовать другие светодиоды, например на 1 или 3 Ватта, 5мм светодиоды, которые фокусируют свет на одной небольшой области.
- Используйте другие типы батарей, например литий-ионные или литий-полимерные: они сделают лампу легче.
- Пристройте к лампе линзу для фокусировки света на столе, как это делается у магазинных ламп.
- Покрасьте лампу в свои цвета.
- Поменяйте дизайн лампы и используйте другие материалы для сборки её корпуса.
Как сделать LED светильник с аккумулятором своими руками: самодельная светодиодная настольная лампа для рабочего стола с регулятором яркости
Настольная светодиодная лампа очень полезна и присутствует дома практически у каждого. Люди используют LED светильники для чтения и обучения. Наиболее часто можно встретить флуоресцентные настольные лампы, но они потребляют слишком много энергии и их нужно подключать к внешнему блоку питания.
Светодиодные лампы стоят гораздо дешевле и они более энергоэффективны, но их стоимость в магазинах и интернете обычно превышает 600р. Что если сделать такую лампу своими руками? Она легко собирается из дешевых базовых элементов, сборка в домашних условиях займёт кое-какое время и позволит сэкономить, ведь стоимость деталей лампы обойдётся в 300-1000р.
Вы, возможно, уже видели инструкции по сборке ламп, но особенность этой состоит в том, что она очень дешева и её основа собирается из металлической линейки и картона, что обычно находится под рукой у большинства людей. В лампе нет дерева, пластика, акрила, поэтому вам не придётся использовать специальные инструменты для резки материалов.
Самодельный светильник питается от 4V кислотных аккумуляторов и состоит из 36 светодиодов, которые производят достаточно света для чтения в темноте. Также в схему встроен диммер, работающий на базе интегральной схемы 555 ic и с помощью него можно менять яркость, настраивая потенциометр. Лампу можно заряжать при помощи 9V адаптера.
Я написал детальное руководство как сделать светодиодный светильник своими руками и уверен, что его поймёт даже новичок.
Шаг 1: Собираем нужны части
Для создания лампы вам понадобятся детали, перечисленные в следующем списке. Цена каждой детали может сильно варьироваться в зависимости от места, в котором вы её покупаете.
Список компонентов:
- 36x светодиодов
- 36x транзиторов на 82 Ом
- 2x герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея на 4v 1.5ah
- 1x регулятор напряжения 7805
- 1x выключатель
- 1x красный или зеленый светодиод
- 1x разъём-мама 3.5мм
- 1x потенциометр 50 кОм
- 1x кнопка на потенциометр
- 1x таймер 555 ic
- 2x 1n4001 или аналогичные диоды
- 1x 8-пиновый сокет DIP IC
- 2x резистора 1 кОм
- 1x резистор 330 Ом
- 2x керамический конденсатор 0.1 uf
- 1x TIP 31c или другой npn транзистор
- Макетная плата
- Кабель «радуга»
Инструмент:
- Паяльник
- Провода
- Вытяжка для дыма
- Ножницы
Прочее:
- Картонная коробка
- Стальная линейка на 30 см
- Скотч (изолента)
- Листы черной и белой бумаги
- Самоклейка
Шаг 2: Собираем батарею
Источник питания для нашей лампы должен быть больше, чем на 5V. Если напряжение будет менее 5V, то мы не добьёмся максимальной яркости от светодиодов. Таким образом, вы должны использовать батареи на 6 и более вольт, но напряжение не должно превышать 12V, иначе регулятор напряжения перегреется. Я купил батареи на 4V, так как они были самыми дешевыми и общее их напряжение в 8V позволит производить достаточно энергии для питания лампы.
Свинцово-кислотные аккумуляторные батарейки были выбраны для удешевления проекта. Их особенность состоит в том, что их можно подключит напрямую к адаптеру питания, и они не нуждаются в дополнительных переходниках. Использование литий-ионных или никель-кадмиевых, алкалиновых и других типов батареек сделают этот проект значительно более дорогим, но при этом такие батареи будут работать дольше.
Для сборки батарей скрепите их двусторонним скотчем и соедините последовательно, что значит соедините положительную клемму одной батареи с отрицательной клеммой другой батареи. Затем припаяйте по проводу к оставшимся свободным клеммам. Соединение батарей в последовательную цепь увеличит их напряжение (общий вольтаж будет равен сумме напряжений каждой батареи), в то время как параллельное соединение увеличит время их работы или силу тока. Спаивайте клеммы батарей быстро, так как перегрев может вывести их из строя.
Шаг 3: Подготавливаем линейку
Согните линейку руками или плоскогубцами как показано на фотографии, а затем покройте её бумагой черного цвета. Линейка нужна для поддержки светодиодов. Причина, по которой я использовал линейку — её дешевизна, гибкость и доступность.
Шаг 4: Подготавливаем плату
Покройте плату белой бумагой. Так как вся плата теперь покрыта бумагой, то для проделывания в ней отверстий приготовьте иглу.
Шаг 5: Припаиваем светодиоды
Так как источник питания на выходе имеет 5V, а светодиодам нужно 3.6V, то их нельзя подключать последовательно. Если соединить их параллельно, то им всё равно нужно будет 3.6V, и если подать на них 5V, то они повредятся. Чтобы избежать этой проблемы, мы добавим в цепь для каждого светодиода резистор. Формула для расчёта значений резистора такая:
Значение резистора (в Омах)= (напряжения блока питания — напряжение источника) / сила тока, необходимая каждому светодиоду (в амперах)
= 5 — 3.6 / 0.02 (20 миллиампер = 0.02 A)
= 1.4 / 0.02
= 70 Ом
Так как 70 Ом — это нестандартное значение, то нам понадобится резистор на 68 или 82 Ом.
При припаивании светодиодов ссылайтесь на приложенную схему.
Шаг 6: Припаиваем светодиоды (шаг 2)
После того, как вы припаяли все светодиоды, последовательно соедините все наборы светодиодов. Затем просто соедините два длинных конца провода с положительной и отрицательной дорожкой.
Шаг 7: Отрежьте лишнюю часть платы
Отрежьте лишнюю часть макетной платы. У вас должна получиться квадратная форма с перпендикулярным выступом, который скрепляется с линейкой. Не выбрасывайте остатки платы, так как они пригодятся для сборки электросхемы диммера.
Шаг 8: Подготавливаем потенциометр
Причина, по которой этот шаг идёт первым кроется в том, что он будет нужен для прототипирования схемы следующего шага. Припаяйте к потенциометру два диода, а затем два провода, как показано на картинке — один к среднему пину, а второй к точке, где соединяются два диода.
Шаг 9: Прототипирование схемы (опционально)
Этот шаг не обязателен и описан для тех людей, кто считает, что сборка схемы сразу на плате не является хорошей идеей. Так что можете собрать приложенную схему на плате прототипирования, подключить 5V источник питания и покрутите потенциометр. На приложенных фотографиях показана работа светильника на 5% и 95% (наименьшая и наибольшая яркость).
Шаг 10: Паяем схему диммера
555 может работать максимум на 200mA, поэтому соединение всех диодов напрямую с выходом перегреет его. Я доработал схему и добавил в неё транзистор tip31c, что позволило безопасно подключить диоды.
Спаяйте всё согласно приложенной схеме. Не припаивайте интегральную схему напрямую, так как её перегрев может повредить устройство — используйте сокет.
Шаг 11: Приклеиваем линейку
При помощи горячего клея или клейкой ленты, приклейте линейку к центру задней части коробки.
Шаг 12: Приклейте плату
Приклейте печатную плату к линейке согласно приложенной фотографии.
Шаг 13: Присоедините батарею
Двусторонним скотчем приклейте батарею к коробке. Убедитесь, что коробку легко закрыть и в ней остается достаточно места.
Шаг 14: Присоединяем выключатель
Выключатель нужен для включения и выключения лампы. Соедините его согласно приложенной схеме.
Шаг 15: Присоединяем потенциометр
Средний пин потенциометра соединяется с пином 2 интегральной схемы, а пин, соединённый с диодом потенциометра соединяется с пином 7 интегральной схемы.
Шаг 16: Подключаем светодиоды
Сделайте отверстие на задней стенке коробки и пропустите в неё провода от светодиодов. Затем соедините положительный провод светодиодов с пином 8 интегральной схемы, а отрицательный провод с коллектором транзистора.
Шаг 17: Подключаем разъём адаптера
Диод соединяется с разъёмом адаптера, поэтому светодиод индикации зарядки горит только во время подключения адаптера, но не горит во время работы лампы. Соедините разъём адаптера с положительной и отрицательной клеммами батареи.
Шаг 18: Присоединяем светодиод индикации зарядки
Соедините светодиод индикации зарядки напрямую с разъемом адаптера и резистором на 330 Ом, подключенным последовательно.
Шаг 19: Приклейте схему
Когда вы всё подключите, приклейте электросхему поверх батареи. Убедитесь, что в коробке еще есть свободное пространство.
Шаг 20: Делаем отверстия
Проделайте в коробке в выбранных вами местах 4 отверстия. Они нужны для установки выключателя, потенциометра, разъёма адаптера и светодиода индикации зарядки. Я разместил выключатель и потенциометр на передней стенке коробки. Для проделывания отверстия подойдёт обыкновенный карандаш.
Шаг 21: Устанавливаем всё в коробку
Следуя приложенным фотографиям, установите все компоненты в коробку.
Шаг 22: Добавляем кнопку
При помощи клея прикрепите к потенциометру кнопку.
Шаг 23: Заклеиваем коробку
Перепроверьте все соединения и при необходимости перепаяйте, а затем заклейте коробку
Шаг 24: Добавляем чёрную крышку
Возьмите кусок картона по размеру чуть больший, чем плата с диодами. Покройте одну сторону картона черной бумагой, а другую — белой. Приклейте картон на плату диодов, черной стороной вперёд.
Шаг 25: Завершающие штрихи
Финальным штрихом при завершении лампы будет нанесение черных полос на края коробки. Комбинация черного и белого цвета придаст лампе опрятный вид.
Отрежьте полосы черного цвета шириной примерно 2 см и проклейте грани коробки.
Шаг 26: Готово!
Чтобы зарядить лампу, просто подключите её к любому адаптеру питания на 9V, светодиод на боку загорится, обозначая, что зарядка началась.
Для получения лучших результатов вы можете смело изменять светодиодную настольную лампу для рабочего стола:
- Увеличьте или уменьшите количество светодиодов. Увеличение количества светодиодов уменьшит время работы батареи между зарядками, а уменьшение количества светодиодов уменьшит яркость лампы.
- Вы можете использовать другие светодиоды, например на 1 или 3 Ватта, 5мм светодиоды, которые фокусируют свет на одной небольшой области.
- Используйте другие типы батарей, например литий-ионные или литий-полимерные: они сделают лампу легче.
- Пристройте к лампе линзу для фокусировки света на столе, как это делается у магазинных ламп.
- Покрасьте лампу в свои цвета.
- Поменяйте дизайн лампы и используйте другие материалы для сборки её корпуса.
Светодиодная лампа своими руками: подробная инструкция
Светодиодная лампа на 220 вольт позволяет сэкономить в 1,5–2 раза больше электроэнергии, чем лампа дневного света, и в 10 раз больше, чем лампа накаливания. К тому же при сборке из перегоревшего светильника расходы на изготовление такой лампы будут значительно ниже. Светодиодная лампа своими руками собирается достаточно просто, хотя работать с высоким напряжением вы можете только при наличии у вас соответствующей квалификации.
Преимущества самодельной лампы
В магазине можно найти множество видов ламп. Каждый тип имеет свой недостаток и преимущество. Лампы накаливания постепенно сдают свои позиции из-за высокого потребления энергии, низкой светоотдачи, несмотря на высокий индекс цветопередачи. По сравнению с ними люминесцентные источники света — настоящее чудо. Энергосберегающие лампы — их более современная модернизация, позволившая применять преимущества люминесцентного света в самых распространенных светильниках, с цоколями Е27, лишенная неприятного мерцания старых представителей этого семейства.
Но и у ламп дневного света есть недостатки. Они быстро выходят из строя из-за частого включения-выключения, к тому же содержащиеся в трубках пары ядовиты, а сама конструкция требует специальной утилизации. По сравнению с ними лампа на светодиодах (LED) — вторая революция в области освещения. Они ещё более экономичны, не требуют особой утилизации и работают в 5–10 раза дольше.
У светодиодных ламп есть один, но существенный недостаток — они самые дорогие. Чтобы снизить этот минус до минимума или обернуть его в плюс, потребуется соорудить её из светодиодной ленты своими руками. При этом стоимость источника света становится ниже, чем у люминесцентных аналогов.
Самодельная светодиодная лампа обладает рядом преимуществ:
- срок службы устройства при правильной сборке составляет рекордные 100 000 часов;
- по эффективности ватт/люмен они также превосходят все аналоги;
- стоимость самодельной лампы не выше, чем у люминесцентной.
Разумеется, есть один недостаток — отсутствие гарантий на изделие, который должен компенсироваться точным соблюдением инструкций и мастерством электрика.
Материалы для сборки
Способов создания лампы своими руками великое множество. Наиболее распространены методы с использованием старого цоколя от перегоревшей люминесцентной лампы. Такой ресурс найдется у каждого в доме, поэтому проблем с поиском не будет. Помимо этого понадобятся:
- Цоколь от перегоревшего изделия.
- Непосредственно ЛЕД. Они продаются в виде светодиодных лент или отдельных светодиодов НК6. Каждый элемент имеет силу тока примерно 100–120 мА и напряжение около 3–3,3 Вольта.
- Потребуется диодный мост или выпрямительные диоды 1N4007.
- Нужен предохранитель, который можно найти в цоколе перегоревшей лампы.
- Конденсатор. Его емкость, напряжение и другие параметры выбираются в зависимости от электрической схемы для сборки и количества светодиодов в ней.
- В большинстве случаев потребуется каркас, на который будут крепиться светодиоды. Каркас можно сделать из пластика или подобного материала. Главное требование — не должен быть металлическим, токопроводящим и должен быть теплоустойчивым.
- Для надежного прикрепления светодиодов к каркасу потребуется суперклей или жидкие гвозди (последние предпочтительней).
Один–два элемента из вышеперечисленного списка могут не пригодиться при некоторых схемах, в других случаях могут, наоборот, добавляться новые звенья цепи (драйвера, электролиты). Поэтому список необходимых материалов нужно составлять в каждом конкретном случае индивидуально.
Собираем лампу из светодиодной ленты
Разберем пошагово создание источника света на 220 В из светодиодной ленты. Чтобы решиться использовать новшество на кухне, достаточно вспомнить, что собранные своими руками светодиодные лампы существенно выгодней люминесцентных аналогов. Они живут в 10 раз дольше, а потребляют в 2–3 раза меньше энергии при одинаковом уровне освещения.
- Для конструирования понадобятся две перегоревшие люминесцентные лампы длиной полметра и мощностью 13 ватт. Покупать новые смысла нет, лучше найти старые и неработающие, но не сломанные и без трещин.
- Далее идем в магазин и покупаем светодиодную ленту. Выбор большой, поэтому к приобретению подойдите ответственно. Желательно покупать ленты с чистым белым или естественным светом, он не изменяет оттенки окружающих предметов. В таких лентах светодиоды собраны в группы по 3 штуки. Напряжение одной группы 12 вольт, а мощность 14 ватт на метровую ленту.
- Затем нужно разобрать люминесцентные лампы на составные части. Осторожно! Не повредите провода, а также не разбейте трубку, иначе ядовитые пары вырвутся наружу и придется проводить уборку, как после разбитого ртутного градусника. Извлеченные внутренности не выбрасывайте, они пригодятся в дальнейшем. Ниже представлена схема светодиодной ленты, которую мы купили. В ней ЛЕД подключены параллельно по 3 штуки в группе. Обратите внимание, что такая схема нам не подходит.
- Поэтому нужно разрезать ленту на участки по 3 диода в каждом и достать дорогие и бесполезные преобразователи. Разрезать ленту удобней кусачками или большими и крепкими ножницами. После спаивания проволочек должна получиться схема, приведенная ниже. В итоге должно получиться 66 светодиодов или 22 группы по 3 ЛЕД в каждой, подключенные параллельно по всей длине. Расчеты просты. Так как нам понадобится преобразовать переменный ток в постоянный, то стандартное напряжение 220 Вольт в электрической сети нужно увеличить до 250. Необходимость «накинуть» напряжение связана с процессом выпрямления.
- Для выяснения количества секций светодиодов нужно разделить 250 Вольт на 12 Вольт (напряжение для одной группы по 3 штуки). В итоге получим 20,8(3), округлив в большую сторону, получаем 21 группу. Здесь желательно добавить ещё одну группу, поскольку общее количество светодиодов придется разделить на 2 лампы, а для этого нужно четное число. К тому же добавив ещё одну секцию, сделаем общую схему безопаснее.
- Нам понадобится выпрямитель постоянного тока, именно поэтому нельзя выбрасывать извлеченные внутренности люминесцентной лампы. Для этого достаем преобразователь, при помощи кусачек удаляем конденсатор из общей цепи. Сделать это достаточно просто, поскольку он расположен отдельно от диодов, то достаточно отломить плату. На схеме показано, что должно в итоге получиться, более подробно.
- Далее при помощи пайки и суперклея нужно собрать всю конструкцию. Даже не пытайтесь уместить все 22 секции в один светильник. Выше говорилось, что нужно специально найти 2 полуметровые лампы, поскольку разместить все светодиоды в одной просто невозможно. Также не нужно рассчитывать на самоклеющийся слой на обратной стороне ленты. Он не протянет долго, поэтому светодиоды нужно закрепить при помощи суперклея или жидких гвоздей.
Подведем итоги и выясним достоинства собранного изделия:
- Количество света от получившихся светодиодных ламп в 1,5 раза больше, чем у люминесцентных аналогов.
- Потребляемая мощность при этом намного меньше, чем у ламп дневного света.
- Служить собранный источник света будет в 5–10 раз дольше.
- Наконец, последнее преимущество — направленность света. Он не рассеивается и направлен строго вниз, благодаря чему используется у рабочего стола или на кухне.
Разумеется, испускаемый свет не отличается высокой яркостью, но главным достоинством является низкое энергопотребление лампы. Даже если включить и никогда не выключать её, то она за год съест всего 4 кВт энергии. При этом стоимость потребляемой электроэнергии в год сопоставима со стоимостью билета в городском автобусе. Поэтому такие источники света особенно эффективно использовать там, где требуется постоянная подсветка (коридор, улица, подсобка).
Собираем простую лампочку из светодиодов
Разберем другой способ создания светодиодного светильника. Люстра или настольная лампа нуждается в стандартном цоколе E14 или E27. Соответственно, схема и используемые диоды будут отличаться. Сейчас широко используются компактные люминесцентные лампы. Нам потребуется один перегоревший патрон, также изменим общий список материалов для сборки.
Понадобятся:
- перегоревший цоколь E27;
- драйвер RLD2-1;
- светодиоды НК6;
- кусок картона, но лучше — пластика;
- суперклей;
- электрическая проводка;
- а также ножницы, паяльник, плоскогубцы и другие инструменты.
Приступим к созданию самодельной лампы:
- Сначала нужно разобрать старый светильник. В люминесцентных компактных лампах цоколь присоединяется к пластинке с трубками при помощи защелок. Если найти места с защелками и поддеть их отверткой, то цоколь отсоединится достаточно просто. При разборке нужно быть осторожным, чтобы не повредить трубки. Если они лопнут, то наружу попадут ядовитые вещества, содержащиеся в них. При вскрытии следите, чтобы электропроводка, ведущая к цоколю, осталась цела. Также не выбрасывайте содержимое цоколя.
- Из верхней части с газоразрядными трубками нужно сделать пластинку, к которой будут крепиться светодиоды. Для этого отсоединяем трубки лампочки. В оставшейся пластинке находится 6 отверстий. Чтобы светодиоды надежно крепились в ней, нужно сделать пластмассовое или картонное «дно», которое также будет изолировать светодиоды. Использовать будем светодиоды НК6 (фото внизу). Их достоинство в том, что они многокристальные (по 6 кристаллов в диоде) с параллельным подключением. Из-за этого источник света получается достаточно ярким при минимальной мощности.
- В крышке делаем по 2 отверстия для каждого светодиода. Прокалывайте отверстия аккуратно и равномерно, чтобы их расположение и задуманная схема соответствовали друг другу. При использовании в качестве «дна» куска пластмассы светодиоды будут крепиться довольно прочно, но в случае применения куска картона понадобится склеить основание со светодиодами с помощью суперклея или жидких гвоздей.
- Так как лампочка будет применяться в сети с напряжением 220 вольт, то понадобится драйвер RLD2-1. К нему можно подсоединить 3 одноваттных диода. У нас же 6 светодиодов с мощностью 0,5 ватт каждый. Поэтому схема соединения будет состоять из двух последовательно соединенных частей, в каждой части располагается 3 параллельно подсоединенных светодиода. Вверху приведена схема, а в реальности вся конструкция выглядит так:
- Перед сборкой нужно изолировать драйвер и плату друг от друга при помощи кусочка картона или пластика. Это позволит избежать короткого замыкания в будущем. Беспокоиться о перегреве не стоит, лампа практически не нагревается.
- Осталось собрать конструкцию и проверить в деле.
Световой поток собранного светильника равняется 100–120 люменам. Благодаря чистому белому свету лампочка кажется существенно светлее. Этого хватит для освещения небольшого помещения (коридора, подсобки). Главным достоинством светодиодного источника света является низкое энергопотребление и мощность — всего 3 Ватта. Что в 10 раз меньше ламп накаливания и в 2–3 раза — люминесцентных. Работает она от обычного патрона с питанием 220 вольт.
Заключение
Значит, имея под руками неработающие линейные или компактные люминесцентные лампы и несколько элементов, приведенных выше в данной статье, можно создать своими руками светодиодную лампу, обладающую рядом преимуществ. Одно из основных — низкая стоимость по сравнению с лампами, которые можно приобрести в магазине. При сборке и монтаже требуется соблюдать меры безопасности, так как приходится работать с высоким напряжением, поэтому следует придерживаться последовательности монтажа по схеме. В итоге получите лампу, которая будет долго работать и радовать глаз.
Видео
Настольная светодиодная лампа своими руками
Светильники из натурального дерева смотрятся очень эффектно. Такая простая форма, как в данном мастер-классе, позволит им стать стильной частью интерьера и продемонстрировать всю красоту и фактуру основы, и ее интересное сочетание с современными технологиями освещения.
Материалы
Чтобы сделать настольную светодиодную лампу своими руками, приготовьте:
- брусок клена;
- светодиодные полосы;
- провода;
- проволоку;
- шнур питания с вилкой;
- палочки горячего клея
- термопистолет;
- рулетку;
- линейку;
- карандаш;
- наждачную бумагу;
- пилу;
- транспортир;
- дрель и сверла, включая кольцевое;
- паяльник и припой;
- финишное покрытие для обработки дерева.
Шаг 1. Определитесь с желаемыми размерами лампы и тщательно просчитаете ширину и высоту каждой из деталей. Заготовленный кусок клена с помощью ленточной пилы распилите на соответствующие задумке части.
Шаг 2. Светодиодную ленту разрежьте на полосы и приклейте их к верхней части настольной лампы. Чтобы все они работали, соедините их между собой, припаяв к кусочкам проволоки. Последние крепите к деревянной основе, используя горячий клей. Его наносите немного, по капле. Подключите питание, чтобы проверить правильность соединения всех элементов освещения.
Шаг 3. Вертикальную часть лампы и ее основу необходимо будет доработать. Светильник интересно смотрится, когда крепления незаметны. Для этого в указанных деталях следует сделать пазы по ширине соответствующие частям, которые будут входить в них. Срез паза располагайте под углом 22 градуса. Места, в которых нужно будет сделать слоты, продемонстрированы на схеме. Обязательно проверьте, точно ли входят детали лампы в заготовленные пазы и плотность их посадки.
Шаг 4. Теперь в основании и в вертикальной части лампы нужно сделать отверстия под провода. В вертикальной доске паз будет идти от места соединения с верхней деталью осветительного прибора и с обратной стороны ровно посередине по оставшейся длине.
Пазы в нижней части нужны для подключения провода к шнуру питания. Поскольку здесь еще будут выполняться работы по соединению, обязательно сделайте паз кольцевым сверлом. Еще один такой же, но меньшего диаметра, понадобится, чтобы лампа не скользила по столу. Его просто заполните горячим клеем и дайте основательно высохнуть.
Шаг 5. Присоедините провода к светодиодам, пустите их по пазам и соберите светильник. Не забудьте подключить их к шнуру питания.
По сути, настольная лампа готова. Вам необходимо будет отшлифовать ее поверхность, обработать дерево воском или любым другим покрытием для изделий из натурального дерева.
4 / 5 ( 73 голоса )
Светодиодный настольный светильник на батарейках
В этой статье, рассмотрим, как автор сделал простой светодиодный светильник. Изготовление такого светильника не требует особых навыков и по силам каждому.
Инструменты и материалы:
-Светодиодная гирлянда;
-Фанера;
-Циркулярная пила;
-Струбцины;
-Столярный клей;
-Шлифовальный станок;
-Линейка;
-Карандаш;
-Сверлильный станок;
-Стеклянный сосуд;
-Батарейный держатель;
-Нож;
-Наждачная бумага;
-Медная трубка;
-Эпоксидная смола;
-Подложка;
-Изолента;
-Крепеж;
-Клеевой пистолет;
-Горелка;
-Шеллак;
-Дюбель;
Шаг первый: корпус
В корпусе будет размещаться батарейный блок с батарейками. Сам корпус мастер делает из фанеры. Для каждого светильника нужно по четыре фанерных квадрата.
Квадраты склеиваются с помощью столярного клея.
После склеивания корпус шлифуется.
Шаг второй: опора
Чтобы закрепить стеклянный сосуд на корпусе, мастер делает круг из фанеры. Диаметр круга равен внутреннему диаметру сосуда.
Шаг третий: батарейный отсек
От батарейного отсека мастер отламывает крепежные проушины. Прикладывает отсек к корпусу и очерчивает.
Дальше автор в корпусе делает нишу.
Шаг четвертый: отверстие
В корпусе нужно просверлить два отверстия: одно по центру, для провода, второе сбоку, для кнопки включения. Боковое отверстие нужно совместить с кнопкой включения батарейного отсека.
Шаг пятый: кнопка
Для включения лампы нужно нажать кнопку на батарейном отсеке. Понятно, что это не удобно. Тогда мастер решил вывести кнопку наружу. Саму кнопку мастер сделал из дюбеля. Верхнюю часть дюбеля срезал с помощью заточенной медной трубки.
Шаг шестой: сборка
Подсоединяет гирлянду к батарейному отсеку и устанавливает отсек в нишу корпуса. Вставляет в отверстие кнопку. Чтобы кнопка не выпадала, приклеивает в отверстие обрезок медной трубки.
На опорное кольцо наносит клей и приклеивает его к корпусу.
Покрывает корпус шеллаком.
Между корпусом и батарейным отсеком устанавливает прокладку.
Снизу батарейный отсек закрывает МДФ.
Перед установкой батарейного отсека мастер протянул через центральное отверстие светодиодную гирлянду. Гирлянду закрепляет внутри сосуда. Сосуд приклеивает к кольцу.
Светильник готов.
Весь процесс по изготовлению светильника можно посмотреть на видео.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Светодиодный светильник своими руками
Света много не бывает. Приходится работать по вечерам и часто основного освещения не хватает. Выход – использовать дополнительный настольный светильник. Светодиоды дают много света, очень экономичны и долговечны. Поэтому светильник должен быть светодиодным. Его, конечно же, можно купить, но гораздо интереснее сделать его своими руками.
Итак, мне нужен настольный светильник. Буду делать его практически из подручных материалов и простыми инструментами. За идеальным исполнением гнаться мне ни к чему, но и торчащие во все стороны провода – тоже не вариант. Мой выбор – достаточно аккуратное, но предельно практичное исполнение. Питаться светильник будет от бытовой сети 220В.
Для светодиодного настольного светильника нужны светодиоды, драйвер к ним и корпус, где все это будет монтироваться.
Как-то по случаю я приобрел два десятка дешевых одноваттных светодиодов. Пришло их время!
Дешевые белые светодиоды теплого свечения мощностью 1Вт
Спаиваем их в 2 линейки.
Спаянные в линейки светодиоды
В качестве драйвера мне послужит модернизированный балласт энергосберегающей лампы. О подробностях этой переделки читайте в статье «Простой драйвер светодиода от сети 220В».
Драйвер, сделанный из балласта энергосберегающей лампы
Теоретически, мои светодиоды рассчитаны на ток до 350мА при падении напряжения 3В. Но это дешевые NoName светодиоды и я совсем не питаю иллюзий – думаю, реальный рабочий ток не должен превышать половину, т.е. 150мА. К тому же из 20 диодов один оказался сюрпризный (начинал моргать после разогрева). Я решил использовать 2 линейки по 9 светодиодов, соединенные параллельно. Мой «драйвер» настроен так, что будет выдавать примерно 220мА на две линейки – по 110мА на каждую. Получим примерно 6-7Вт света, будет очень экономично и для настольного светильника вполне достаточно.
Светодиоды, даже потребляя всего треть своего максимального тока, греются весьма существенно. Металлический корпус светильника будет весьма кстати. У меня в хозяйстве обнаружился алюминиевый уголок 25*25мм. Соорудим из него коробку 200*50*25мм.
Из этого добра будет собран корпус светильника
Отрезаем куски уголка и с помощью пленочного двухстороннего скотча собираем коробку.
Собранная коробка — корпус светильника
К сожалению, двухсторонний скотч не может заменить полноценное соединение (шурупами, например). Но для временного монтажа или чтобы ничего никуда не разъезжалось – пользоваться им очень удобно.
Получившуюся коробку нужно очень тщательно обработать напильников и мелкой наждачной бумагой – убираем все заусеницы и крупные царапины.
Далее берем вот такое чудо:
Самоклеющаяся пленка — ей будет обтянут корпус светильника
Это зеркальная серебристая и матовая темно-зеленая самоклеящиеся пленки. Пленки очень качественные и с могучим клеем. Ими будет обтянута моя коробка. Получится красиво, плюс, можно будет обойтись без шурупов и всего такого.
На металле не должно быть царапин и неровностей – они проступят через пленку. Перед поклейкой очистите поверхности от пыли и обезжирьте, например, изопропиловым спиртом. Заклеиваем зеркальной пленкой поверхность, где будут светодиоды, и торцевые грани. Получится как-то так.
Корпус светильника обтянут зеркальной пленкой
Чтобы получился настольный светильник, источник света нужно поднять и закрепить над столом. Для этих целей приспособим бесхозную штангу от минигравера. На ее вершине имеется отогнутый в сторону крюк. Он и будет удерживать коробку.
Для этого понадобится небольшой кусок П-обрасного профиля и 2 шурупа, которые, с одной стороны, будут крепить профиль к корпусу и, с другой стороны, служить зацепом и опорой для крюка штанги.
Крепление корпуса светильника к стойке
Прицеливаемся, размечаем и сверлим отверстия, но закреплять пока не будем.
Размечаем и максимально аккуратно вырезаем на пленке места под светодиоды.
Разметка и подготовка мест под светодиоды на корпусе
Светодиоды через термопасту будут передавать тепло прямо в алюминиевый корпус. Линейки светодиодов будут крепиться поперечными стяжками и, там где нужно, суперклеем.
Сверлим отверстия под стяжки и провода питания.
Корпус с подготовленными местами для светодиодов и отверстия для крепежа и проводов питания
Щедро смазав посадочные места термопастой, сажаем линейки светодиодов. Закрепляем их стяжками. В нужных местах используем суперклей.
Светодиоды уже закреплены на корпусе светильника
Внутрь коробки устанавливаем драйвер, выводим и подпаиваем провода питания.
Корпус светильника — что у него будет внутри
Электрические детали сажаются на толстый скотч, дополнительно фиксируются клеем.
Почти все готово. Сверху коробку можно закрыть подходящей пластиковой крышкой. Теперь берем темно-зеленую пленку и затягиваем боковые грани и крышку. Закрепляем и декорируем профиль крепления к штанге.
Вот теперь точно все. Вот что в итоге получилось.
Собранный корпус самодельного светодиодного светильника
Настольный светодиодный светильник в полный рост
Получился практичный и достаточно яркий настольный светодиодный светильник, собранный своими руками. Все предельно просто и потребовало всего несколько часов времени. И света стало больше! 🙂
Светодиодная лампа своими руками: как и из чего сделать
Оглавление:
Светодиодная лампа своими руками: переделываем энергосберегающую лампочку
Как сделать светодиодную лампу своими руками: 220V – это не панацея
Мало кто не задумывается о вопросе экономии электрической энергии, и практически каждый, кто рассуждает на эту тему, приходит к выводу, что реально существуют только два варианта решения этой проблемы – это переход на многотарифную систему расчетов и использование электрооборудования с низким потреблением электричества. Варианты эти верные, но не всегда и не ко всем электроприборам применимые. Первый вариант целесообразен при использовании электрического отопления, а второй огромной экономии не предоставляет (хотя в больших домах она будет существенной). Одним из электрических приборов с низким потреблением энергии являются светодиодные лампы, и именно о том, как делается светодиодная лампа своими руками, пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety. org мы рассмотрим два варианта перехода на подобные осветительные приборы.
Светодиодная лампа своими руками: переделываем энергосберегающую лампочку
Для начала давайте разберемся с вопросом, что нам потребуется для осуществления этого «безнадежного» мероприятия. В принципе, не так уж и много.
- Старая энергосберегающая лампа (сгоревшая подойдет идеально).
- Кусок одностороннего стеклотекстолита для пайки деталей. В принципе, можно обойтись без него, только в этом случае придется крепко поразмыслить над вопросом, как крепить светодиоды?
- Набор радиодеталей согласно выбранной вами схеме, включая и светодиоды. На мой взгляд, лучше отдать предпочтение наиболее простым деталям – их полно на любом радиорынке, и стоят они сущие копейки. Согласно нашей схеме, которая приведена ниже, понадобится один конденсатор емкостью 0,022Mf и напряжением 400V, сопротивление на 1мОм и пара сопротивлений на 200Ом. Сами же светодиоды дешевле выпаять из ленты – за сравнительно небольшие деньги вы приобретете диоды в количестве, достаточном для освещения всей квартиры.
Как изготовить светодиодную лампу схема
Смотрим дальше и разбираемся с вопросом изготовления самой схемы. Для начала вырезаем из текстолита круг диаметром 30мм, как указано на приведенном ниже рисунке и рисуем на нем дорожки с помощью женского лака для ногтей. Пока он сохнет, займемся немного химией и изготовим растворитель для меди – понадобится медный купорос и обыкновенная поваренная соль. Из этих ингредиентов делается водный раствор в пропорции 1:2 (к примеру, столовая ложка купороса и две таких же ложки соли). Все это разводится теплой водой, в которую помещается будущая плата. На следующий день вся медь с текстолита исчезнет и останется только та, которая была защищена лаком.
Светодиодная лампа своими руками схема
Теперь остается только паять. Но перед этим при помощи растворителя удаляем лак и пролуживаем все дорожки. Далее миллиметровым сверлом в местах установки деталей сверлим отверстия. Теперь можно паять схему в полном объеме. Если вы умеете пользоваться паяльником, то сборка светодиодной лампы 220V своими руками, а вернее схемы ее драйвера, не займет и получаса.
Светодиодная лампа фото
Теперь поговорим о сборке. Для начала необходимо разобрать старую лампу. Возиться с ней не нужно – оптимальным вариантом будет пропилить полотном по металлу по периметру у самого конца ее пластиковой части. После этого удаляем все существующие внутренности, за исключением проводов, идущих от цоколя лампы. Снова берем паяльник в руки и припаиваем изготовленную схему к проводам, идущим от цоколя старой энергосберегающей лампы. Вот, в принципе, и все – остается только закрепить плату со светодиодами внутри пластика и все готово, можно испытывать! Кстати, плату можно просто приклеить, например, термоклеем, который быстро застывает.
Как сделать светодиодную лампу
Как сделать светодиодную лампу своими руками: 220V – это не панацея
К сожалению, далеко не у всех людей имеется тяга к пайке всевозможных радиодеталей, и, возможно, для них описанный выше способ решения вопроса, как изготовить светодиодную лампу, покажется неприемлемым. Для таких людей существует более простой вариант решения этой проблемы – он сводится к тому, чтобы вместо драйвера для одной лампочки использовать полноценный блок питания, который предназначен для подключения светодиодной ленты. Такой путь позволяет использовать целые части ленты, не прибегая к глобальным переделкам и пайкам.
Единственная проблема, которая возникает при такой постановке вопроса, это габариты блока питания, а они диктуют определенные требования. По сути, они предлагают либо полностью переделывать электрическую проводку: (понадобится выделить все освещение дома в единую ветку) или же каждый осветительный прибор или их группу запитывать отдельным трансформатором. Если в доме используются точечные светильники, то здесь вообще проблем нет – находим первый в цепи осветительный прибор и вставляем перед ним блок питания, после чего меняем все ламы 220V на самодельные светодиодные 12V.
Как сделать лампу из светодиодной ленты фото
Теперь поговорим о самих лампочках – их можно собрать из отрезков пластиковых трубок. По сути, понадобится наклеить с их боков отрезки светодиодной ленты, соединить их с помощью паяльника по параллельной схеме и установить на конце пучка проводов два штырька, которые будут играть роль цоколя. Если светильники вашей квартиры имеют стандартный патрон для установки лампы, то здесь дела обстоят еще проще – в такой ситуации придется немного модернизировать старые энергосберегающие лампы, только уже без использования внутренних схем. Как и в прошлый раз, лампа разбирается, и все, что имеется у нее внутри, за исключением проводов цоколя, удаляется. На ее колпачок, там, где выходили люминесцентные трубки, приклеивается пластиковый цилиндр, на который наклеиваются отрезки светодиодной ленты. Подключаются эти ленты к проводам, идущим от цоколя.
При изготовлении двенадцативольтовых светодиодных ламп своими руками особое внимание нужно уделить полярности – они работают от постоянного тока и являются зависимыми. Если перепутать плюс с минусом, то светодиоды гореть не будут. На ленте этот момент указывается знаками «+» и «-», при этом последовательность подключения нужно четко соблюдать.
Во всех изготавливаемых лампах «плюс» лучше припаять к нижней части цоколя. Если при подключении самодельных ламп они гореть не будут, то нужно будет переподключить к проводам выход блока питания.
Лампа светодиодная 12v своими руками
По большому счету, имея в своем распоряжении готовый драйвер и моток светодиодной ленты, можно изготовить в домашних условиях не только лампочку, но и полноценный светильник. Его сделать несложно, так как разместить в готовом корпусе светодиодное оборудование проще, чем выдумывать конструкцию лампы и делать это так, чтобы она еще и имела эстетический вид. Взять, к примеру, настольную лампу – все, что понадобится для ее переделки, это вырезать вставку в плафон, установить на ней светодиоды, и, по сути, светильник готов. Светодиодная настольная лампа своими руками при наличии всего необходимого собирается максимум в течение часа. Таким способом можно переделать практически любой осветительный прибор, который имеет полость для установки драйвера – это может быть люстра или даже настенное бра. В некоторых ситуациях, возможно, понадобится лишить блок питания корпуса – тогда он станет намного компактнее.
В общем, варианты перехода на более экономичное освещение есть, и выбирать между ними только вам. Может быть, вы не захотите возиться с самостоятельным изготовлением подобных осветительных приборов, а, возможно, решите, что это самый оптимальный для вас вариант. В любом случае, вне зависимости от того, будет ли изготовлена светодиодная лампа своими руками или просто куплена, результат не заставит себя долго ждать, и уже на следующий месяц вы увидите значительные сокращения потребленной электрической энергии.
Автор статьи Александр Куликов
DIY Настольная лампа со светодиодной подсветкой, меняющей цвет
Как сделать самодельную светодиодную настольную лампу
- Полоски для настольной лампы
- Заклеить рамки для лампы
- Сделайте верх и основание
- Просверливание отверстий для сборки
- Подключите световую розетку
- Сборка настольной лампы
1. Нарезанные полоски для настольной лампы DIY
Я использую ореховые доски для настольной лампы DIY толщиной чуть более 1 дюйма. Это позволило мне разделить их пополам и получить вдвое больше частей.
Затем я взял доски к своей настольной пиле, чтобы разрезать полосы на ½ дюйма.
Лампа DIY состоит из ряда открытых скошенных рам размером 10-5 дюймов на 5 дюймов, которые находятся между основанием и верхом. Чтобы сделать скошенные сегменты, я установил угол наклона на настольной пиле на 45 градусов.
Я сделал надрез под углом 45 градусов на конце каждой полосы. Удерживая полоски рукой, всегда держите руки за пределами красной области игольной пластинки и соблюдайте осторожность.
Я решил перейти на торцовочную пилу, где мне было легче контролировать работу. Я использовал забор на моей пиле с упором на 5 дюймов, затем я использовал изогнутую полосу в качестве прижима, чтобы мои пальцы не касались лезвия.
2 × 4, установленный на дальнем конце ограждения, позволяет мне прижать фиксатор к 2 × 4 и полосе, которую нужно разрезать, чтобы придать ему сильное давление на ограждение.
Я вырезал сегмент из каждой полосы и прошел через всю стопку.К сожалению, обрезанный конец оставшихся полос был не полностью обрезан. У них были небольшие выступы на углу с другой стороны, которые не держались крепко.
Итак, я сделал новую митру на каждой полосе и повторил весь процесс. После трех раундов у меня было достаточно сегментов, чтобы сделать все нужные кадры.
2. Приклейте рамы и основание для настольной лампы DIY
Затем я перешел к приклеиванию рамок для настольной лампы DIY. Чтобы получить красивый, плотно скошенный угол, я разложил малярную ленту и выровнял митры рядом друг с другом.Лента будет плотно удерживать угол, не позволяя ему двигаться и создавать зазор.
Я перекошил ленту в одну сторону, оставив другую чистую, чтобы я мог положить ее заподлицо на клочок фанеры для плоского приклеивания. Чтобы скрепить их вместе, я использовал густой прозрачный клей для высыхания, который идеально подходит для этой ситуации.
Я не наклеил на стыки целую тонну клея. И после пары первых кадров я перестал даже размазывать клей кистью и просто нанес немного клея на одну сторону каждого стыка.Опять же, это такие маленькие кусочки, на них не будет стресса, и этот клей их отлично удержит.
После того, как все рамки были склеены, я отложил их для просушки.
Пока рамы сохли, перебрался на базу. Я склеил две ореховые доски толщиной 1 дюйм, чтобы получилось основание 5 × 5.
3. Сделайте верхнюю часть настольной лампы DIY
Я только что снял видео «5 лучших применений ленточной пилы» | Как использовать ленточную пилу и вырезать из орехового бревна доску с большим отверстием для узла.Узел был идеальным местом для эпоксидной смолы, чтобы свет проходил через верхнюю часть настольной лампы DIY. Поэтому я заклеил заднюю часть, чтобы залить ее эпоксидной смолой.
Я смешал небольшую чашку эпоксидной смолы, затем добавил золотой пигмент и тщательно перемешал, чтобы получить хорошее отверждение. Вы всегда должны хорошо перемешать эпоксидную смолу до и после добавления пигмента, чтобы получить наилучшие результаты.
Отверстия и трещины были заполнены золотой эпоксидной смолой, чтобы получился красивый прочный верх.
Когда эпоксидная смола затвердела, я пропустил верхнюю часть через строгальный станок, чтобы разгладить доску и довести ее до моей окончательной толщины.
Затем я разорвал основу до такой же ширины, что и скошенные рамы. Я использовал одну из рамок настольной лампы DIY в качестве образца, чтобы установить забор для точного совпадения.
После этого я вытащил свои салазки для поперечной резки, чтобы обрезать основание и верх до окончательных размеров. Я снова использовал одну из рамок, чтобы выровнять свои порезы. Использование базовых измерений быстрее и точнее, чем перенос меток рулетки.
Я повторил те же шаги для верхней части и сделал все четыре пропила прямо на салазках настольной пилы.
4.
Просверлите отверстия для настольной лампыДля каждой рамы настольной лампы DIY необходимо четыре отверстия для дюбелей, которые удерживают свет вместе. Я зажал и прикрутил несколько упоров к временному фанерному столу на своем сверлильном станке. Эта установка позволила мне просверлить отверстия в одном и том же месте с каждой стороны каждого кадра.
В верхней и нижней части закрываются отверстия, а не сквозные отверстия. Я использовал ограничитель глубины на своем сверлильном станке, чтобы получить постоянную глубину, но вы также можете использовать синюю ленту, обернутую вокруг сверла, чтобы отметить желаемую глубину.
5. Подключите разъем для светодиодной лампы
Наконец, мне нужно было установить светодиодный светильник и проложить провода. Я использовал сверло Форстнера, чтобы просверлить отверстие 1–1½ дюйма в центре дна глубиной около дюйма. Затем я переключился на коронку диаметром ⅜ дюйма и просверлил отверстие на всем протяжении основания для проводки и монтажного оборудования.
Чтобы вывести провод из задней части фонаря, я отметил отверстие прямо под тем местом, где должен останавливаться стержень. Я просверлил основание и проложил путь для проволоки, идущей из центра в сторону.
Я использую фарфоровый патрон с резьбой на переходнике для подключения лампы. Розетка и адаптер удерживаются на месте с помощью резьбового ниппеля и некоторого фиксатора.
Я установил стопорную шайбу и крепеж на ниппель и вставил их через основание в переходную пластину. На переходной пластине есть небольшой установочный винт, который фиксирует ее на резьбе. Затем я использовал гаечный ключ, чтобы затянуть гайку и стопорную шайбу на нижней стороне основания для плотного прилегания.
Я пропустил провод лампы через просверленное отверстие и протянул еще немного.
Присоединить проводку к розетке довольно просто, следуйте инструкциям и обратитесь к сертифицированному электрику, если вам неудобно. Затем розетку можно надеть на адаптер и прикрутить.
Закрепив розетку, я завязал на проволоке узел, чтобы она не вырвалась. Я прикрепил тумблер к проводу лампы, разделив провода, чтобы пропустить их через переключатель, и следуя инструкциям на упаковке.
Я прикрутил цветную светодиодную лампу Wiz 60w, чтобы протестировать ее, и она сразу загорелась!
Home Depot прислала мне эту светодиодную лампу мощностью 60 Вт от Wiz в рамках кампании Smart Home, которую я проводил в этом году. Он подключается к вашему телефону через вашу сеть Wi-Fi, и вы можете изменить цветовую температуру белого света или выбрать полный диапазон цветов.
Это отличный способ подключить и играть, чтобы добавить настройки цвета и настроения на эту или любую настольную лампу. В описании есть ссылка, чтобы узнать об этом подробнее.
6. Соберите самодельную светодиодную настольную лампу
Я покрыл грецкий орех полиуретановым покрытием на масляной основе.
Для сборки лампы я использовал дюбеля 5/16 ”. Я измерил стопку рамок, а затем добавил длину латунных рукавов, а также углубления в верхней части и основании.
Затем я отрезаю дюбели до нужной длины, немного прогибаясь по длинной стороне. Любые излишки можно обрезать после сборки.
Я начал надевать рамы на дюбели, и это было нелегко.Я вытащил их обратно и хорошо отшлифовал дюбели, чтобы облегчить посадку. После этого сборка стала намного плавнее.
Я перевернул верх дном и надел на каждый дюбель по латунной втулке. Эти рукава представляют собой просто компрессионные фитинги для сантехники, но они отлично подходят, чтобы закрыть дюбели и добавить немного изящества. Я добавил кадр за кадром, прижимая их вместе с латунными втулками между ними.
Изначально я собирался приклеить дюбели к основанию, но посадка была такой плотной, что я решил не делать этого, чтобы облегчить любой ремонт.Вместо этого я сдвинул все детали вниз к основанию и отметил лишний дюбель, показывающийся после того, как надвигается верх.
Я использовал пилу, чтобы отрезать лишнюю длину дюбеля. Затем я закруглял концы дюбелей, чтобы было легче надевать верх.
Я добавил несколько резиновых ножек для нижней части, установил лампочку и снова надел верхнюю часть, и она была готова к работе в прайм-тайм. Это будет забавная лампа на столе, чтобы добавить немного света, но в основном я буду получать удовольствие, играя с цветами.
Если вам понравился этот проект, обязательно ознакомьтесь с другими моими проектами домашнего декора своими руками.
Cool DIY Модульная светодиодная настольная лампа
Наконец-то закончился курортный сезон. У вас будет такое же чувство, как у меня, когда вы посмотрите на какой-нибудь нежелательный рождественский подарок. Нравится вам это или нет, но есть некоторые подарки, которые вы действительно не собираетесь использовать. Но всегда есть сюрпризы, и DIY Modular LED Desk Lamp определенно один из лучших подарков, которые я когда-либо получал.
Как приличная светодиодная лампа, она не супер-модная, но довольно интуитивно понятная и интересная в сборке.Собрать? Да, не любит большинство купленных ламп, в которые нужно только поставить лампочку, это лампа своими руками. Состоит из разных модулей, вы можете легко собрать / разобрать и изменить его форму. Единственное, на что вам нужно обратить внимание, это убедиться, что цепь гарантированно находится в связанном состоянии. Только представьте, что вы можете построить лампу, как конструктор LEGO. Довольно круто, правда?
Если вы думаете, что это больше похоже на игрушку, то ошибаетесь! Хотя это игривый светильник, это все же серьезный светильник.С помощью сенсорной системы вы можете регулировать интенсивность света. Слишком ярко? Слишком тускло? Используя функцию плавной регулировки света с сенсорным управлением, вы всегда можете найти идеальную яркость для вас. Кроме того, его удобная и вращающаяся головка лампы позволяет произвольно регулировать угол освещения для удовлетворения различных потребностей в освещении. И последнее, но не менее важное: он также оснащен красивым USB-портом для розетки, чтобы ваши электронные устройства заряжались намного удобнее.
Модульная светодиодная лампа Hattera DIY
Модульный светодиодный светильник Triumph DIY
Честно говоря, человек не удобный, но собрать его не кажется сложным.Мы с мальчиком потратили меньше часа на сборку двух ламп, и нам очень нравится процесс. Мой мальчик каждый день пытался менять форму лампы. Конечно, вариантов не так много, но он все равно любит пытаться, и я тоже этому рад.
Поставляется в двух стилях и разных цветах. У моего мальчика черная настольная лампа, а у меня коричневая — прикроватная. Они действительно классные. Неважно, пришлете ли вы его в подарок или просто купите себе, это весело, стильно и в то же время практично.
DIY Модульная светодиодная настольная лампа — SainSmart.com
Артикул: 26-011M-105 8 отзывов UPC: Артикул: 3929200984143 ID варианта: 30556179726415
* Эти товары отправляются только по адресу США. Окончательная продажа, без обмена и возврата. Гарантия 6 месяцев.
Наслаждайтесь радостью своими руками
Модульная светодиодная настольная лампа DIY продолжает традицию создания лампы LEDGo DIY, которая также состоит из различных модулей. Модуль можно разобрать, пока цепь гарантированно находится в подключенном состоянии. Подарите своим друзьям или семье веселую и творческую игру!
Свободное постепенное изменение освещенности
С помощью сенсорной системы вы можете регулировать интенсивность света, прикоснувшись к сенсорному переключателю.Больше не беспокойтесь о том, что лампа слишком яркая или тусклая, когда вы читаете, работаете и т. Д.
Все в одном
Удобная поворотная головка лампы позволяет произвольно регулировать угол освещения в соответствии с различными требованиями к освещению.
Уникальный выходной порт USB
Лампа оснащена USB-портом, через который можно заряжать ваши электрические устройства, если длина шнура питания недостаточна для зарядки или у вас нет телефонного адаптера.
Уход за глазами без мерцания
С новой технологией освещения, без видимого стробоскопа.Источник света фильтруется слой за слоем, чтобы имитировать естественный свет, который защитит ваши глаза.
Расширяемый модульный
Купите больше, чтобы максимально увеличить возможность повторной сборки, проявите свой творческий потенциал и создайте свою собственную модель лампы путем мозгового штурма.
* Эти товары отправляются только по адресу США.Окончательная продажа, без обмена и возврата. Гарантия 6 месяцев.
Наслаждайтесь радостью своими руками
Модульная светодиодная настольная лампа DIY продолжает традицию создания лампы LEDGo DIY, которая также состоит из различных модулей. Модуль можно разобрать, пока цепь гарантированно находится в подключенном состоянии. Подарите своим друзьям или семье веселую и творческую игру!
Свободное постепенное изменение освещенности
С помощью сенсорной системы вы можете регулировать интенсивность света, прикоснувшись к сенсорному переключателю.Больше не беспокойтесь о том, что лампа слишком яркая или тусклая, когда вы читаете, работаете и т. Д.
Все в одном
Удобная поворотная головка лампы позволяет произвольно регулировать угол освещения в соответствии с различными требованиями к освещению.
Уникальный выходной порт USB
Лампа оснащена USB-портом, через который можно заряжать ваши электрические устройства, если длина шнура питания недостаточна для зарядки или у вас нет телефонного адаптера.
Уход за глазами без мерцания
С новой технологией освещения, без видимого стробоскопа.Источник света фильтруется слой за слоем, чтобы имитировать естественный свет, который защитит ваши глаза.
Расширяемый модульный
Купите больше, чтобы максимально увеличить возможность повторной сборки, проявите свой творческий потенциал и создайте свою собственную модель лампы путем мозгового штурма.
* Эти товары отправляются только по адресу США.Окончательная продажа, без обмена и возврата. Гарантия 6 месяцев.
Наслаждайтесь радостью своими руками
Модульная светодиодная настольная лампа DIY продолжает традицию создания лампы LEDGo DIY, которая также состоит из различных модулей. Модуль можно разобрать, пока цепь гарантированно находится в подключенном состоянии. Подарите своим друзьям или семье веселую и творческую игру!
Свободное постепенное изменение освещенности
С помощью сенсорной системы вы можете регулировать интенсивность света, прикоснувшись к сенсорному переключателю. Больше не беспокойтесь о том, что лампа слишком яркая или тусклая, когда вы читаете, работаете и т. Д.
Все в одном
Удобная поворотная головка лампы позволяет произвольно регулировать угол освещения в соответствии с различными требованиями к освещению.
Уникальный выходной порт USB
Лампа оснащена USB-портом, через который можно заряжать ваши электрические устройства, если длина шнура питания недостаточна для зарядки или у вас нет телефонного адаптера.
Уход за глазами без мерцания
С новой технологией освещения, без видимого стробоскопа.Источник света фильтруется слой за слоем, чтобы имитировать естественный свет, который защитит ваши глаза.
Расширяемый модульный
Купите больше, чтобы максимально увеличить возможность повторной сборки, проявите свой творческий потенциал и создайте свою собственную модель лампы путем мозгового штурма.
* Эти товары отправляются только по адресу США. Окончательная продажа, без обмена и возврата. Гарантия 6 месяцев.
Другой цвет с неизменным качеством: Свободный выбор и замена внешнего вида, материала и цвета.
Модульная лампа «Сделай сам»: В лампу можно играть как в LEGO, собирать детей вместе и делать что-нибудь особенное.
Расширяемый модульный: Купите больше, чтобы максимально увеличить возможность повторной сборки, проявите свой творческий потенциал и создайте свою собственную модель лампы путем мозгового штурма.
USB-порт для зарядки: Маленький помощник в некоторых особых случаях, когда вы получаете электрические устройства с низким уровнем заряда батареи.
* Эти товары отправляются только по адресу США. Окончательная продажа, без обмена и возврата. Гарантия 6 месяцев.
Другой цвет с неизменным качеством: Свободный выбор и замена внешнего вида, материала и цвета.
Модульная лампа «Сделай сам»: В лампу можно играть как в LEGO, собирать детей вместе и делать что-нибудь особенное.
Расширяемый модульный: Купите больше, чтобы максимально увеличить возможность повторной сборки, проявите свой творческий потенциал и создайте свою собственную модель лампы путем мозгового штурма.
USB-порт для зарядки: Маленький помощник в некоторых особых случаях, когда вы получаете электрические устройства с низким уровнем заряда батареи.
Умная лампа DIY. Пошаговое руководство
Пошаговое руководство о том, как перейти от надуманной идеи к рабочему продукту.
Вы когда-нибудь задавали себе следующие вопросы?
Если нет, может, пора. Но если да, то добро пожаловать в клуб! Недавно у нас был внутренний хакатон в EL Passion, и мне в голову пришла интересная идея.Делаем лампу!
Умная лампа. Умная лампа из бетона! Умный светильник из дерева / бетона со светодиодной лентой RGB… И BLUETOOTH!
За два коротких дня после хакатона (с небольшими накладными расходами) мы сделали все!
Все началось с Электроники
Около двух месяцев назад начал баловаться с электроникой. Я хотел расширить свой кругозор, узнать, какие кабели перерезать в случае появления интеллектуальных машин, и расширить свои знания за пределами моих знаний в области фронтенд-инжиниринга.Думаю, большинство из вас понимают.
Я начал с основ, приобрел некоторые компоненты, посмотрел учебные пособия и не мог решить, что делать дальше.
Примерно через два месяца я вспомнил, что приближается хакатон!
Я также недавно видел выступление Стефани Немет на конференции по интерфейсу, где она показала фантастические вещи, которые можно делать с помощью Arduino и RGB-подсветки. Итак, я решил, что хочу сделать что-нибудь столь же аккуратное.
Но я хотел сделать что-то, что было бы полезным, функциональным и потребовало бы навыков DIY, программирования и электроники.
Я остановился на самом очевидном, что можно сделать с фарами — лампе. И я нашел идеальную самодельную сборку, которую хотел скопировать.
Лампа DIY из учебника DIY Creators на YouTube
У меня уже была идея. Теперь мне нужна была команда.
Питчинг — Сбор команды
За три дня до хакатона мы обычно проводим питчинг, где мы представляем наши идеи остальной части компании и собираем людей, которые будут работать над нашим проектом. Я не лучший продавец, поэтому мой голос звучал примерно так:
Эммм, так что да, я хочу сделать бетонную умную лампу.Спасибо большое.
Несмотря на недостаток информации, в мою команду было заинтересовано пять человек! У нас был впечатляющий набор навыков:
- Мацей — Я был как генеральный директор группы. Я спланировал сборку, убедился, что у нас есть все необходимое, и помог собрать все части воедино (в прямом и переносном смысле).
- Войтек — Он взял на себя роль начальника отдела электроники. Он спланировал схему, построил прототип и работал с Якубом (iOS), чтобы убедиться, что Bluetooth работает.Он также позаботился о том, чтобы мы не сожгли здание.
- Ула — Начальник отдела плотницких работ и горячего клея по бетону. Она позаботилась о том, чтобы мы все сделали правильно, соблюдали сроки и поработали над деревянным корпусом лампы.
- Ага — Разнорабочий в команде. Она появилась тогда, когда она была нужна нам больше всего, и убедилась, что наша «ручная» часть сборки будет работать.
- Якуб — руководитель отдела мобильной разработки. Удостоверились, что у нас есть потрясающее, родное, кроссплатформенное приложение, но на самом деле только ios, потому что кто-то использует android-lol для управления нашей лампой.
Smart Lamp Shopping (Версия для ботаников)
Давайте взглянем на список покупок. Я перечислил только то, что мы использовали и постоянно встраивали в лампу. Все дополнительное оборудование, Arduino (прототипирование, загрузка кода в AVR) и компоненты, которые мы сломали, не учитываются.
Общая стоимость: 159 злотых (около 43 долларов США)
Можно было получить все товары по более низкой цене, но в нашем случае это было достаточно срочно.
Доски, бетон, наждачная бумага и другие полезные вещи.
Умная лампа «сделай сам»: пошаговое руководство
Часть 1: Бетонное основание
Строительный этап проекта был захватывающим испытанием. Первые 2 часа мы обсуждали, как сделать отливку для бетона, отвечающую следующим требованиям:
- Оставьте место внизу для электроники
- Оставьте два отверстия для регуляторов оттенка и насыщенности
- Оставьте место для деревянного рычага
У нас получилось что-то вроде этого:
Выглядит просто, но сделать это оказалось непросто.Для изготовления слепка мы использовали картонную коробку, много серой ленты, коробку «волшебная мышь 2», две пластиковые соломинки и немного горячего клея.
Позже мы смешали и добавили бетон.
Мы не хотели, чтобы слепок деформировался, поэтому использовали больше ленты и четыре литра молока. Мы также вставляем деревянную основу в бетон, чтобы у нас было место для нее позже (хотя мы чуть не забыли об этом). Все это эквивалент «быстрого исправления» в производственных системах, но, как говорится:
Если это выглядит глупо, но работает, это не глупо.
Умные люди
Эта цитата стала нашим девизом для остальной части сборки.
У меня нет изображения основы сразу после ее извлечения из гипса, но вот оно после небольшой шлифовки и уже с установленным деревянным рычагом. Мы также добавили силиконовые ножки, чтобы бетон не царапал столешницу.
Часть 2: Деревянная рука
Кронштейн состоит из двух отдельных частей: верха лампы и цоколя с кабелем внутри.Мы соединили их с помощью большого винта, для которого просверлили отверстия как в верхней, так и в нижней частях.
Чудом мы не сожгли офис.
Оказывается, правильно измерить вещи — непросто.
Начали с изготовления верхней части рычага
Верхняя часть была довольно сложной задачей, так как требовала тонкой работы с паяльником, но давайте начнем с основ. Мы сделали его из трех деревянных кусков, двух тонких (боковин) и квадратного. Сначала мы все склеили, просверлили отверстие под большой винт, который скрепляет верхнюю и нижнюю части.После шлифовки, чтобы компенсировать тот факт, что доски были немного кривыми, Ула покрасил руку, а когда она высохла, я продолжил и начал монтировать на нее светодиодные ленты.
Первое, что я сделал, это примерил, как разрезать светодиодные ленты. Мы не хотели класть внутрь одну длинную деталь, так как она не давала бы столько света, поэтому, измерив, сколько мы поместимся, я разрезал три полоски, каждая размером 35 см. Затем я припаял основной кабель к первой части светодиодной ленты и использовал термоусадочную трубку для закрепления соединения.
Термоусадочная трубка и паяные соединения, соединяющие две светодиодные ленты.
Приклеив первую полосу к дереву, я понял, что забыл, какие кабели подключал к выходам Красный, Зеленый, Синий и 12 В +. Это была небольшая неудача, но, к счастью, у нас был мультиметр, который позволил нам проверить соединения.
Следующее, что мне нужно было сделать, это спаять две светодиодные ленты последовательно с первой частью. Это заняло у меня некоторое время, но мне удалось это сделать, несмотря на то, что у меня был паяльник за 8 долларов, с наконечником, который уменьшался при каждом использовании.Мы протестировали его, подключив кабель к макетной плате и используя один из поворотных энкодеров для изменения цвета.
Нижняя часть руки тоже была довольно сложной
Нижняя часть рычага была сложной, потому что нам пришлось заделывать кабель внутрь. Мы думали о том, чтобы разрезать его пополам, вырезать немного места, а затем собрать все вместе, но это было бы чревато ошибками и потребовало много времени. В конце концов, мы решили приклеить еще три куска дерева, чтобы освободить место для кабеля, как показано на графике.По этой же причине часть внутри основания немного уже.
Нам не хватало нескольких деталей, некоторых кусков дерева и винта, который удерживал бы руку вместе. Мы сделали небольшой перерыв в работе и пошли в магазин, чтобы купить все эти вещи.
Натуральный цвет сосны был не таким уж приятным, поэтому Ула покрасила верхнюю и нижнюю части лампы, чтобы сделать их немного темнее. Мы оставили его сохнуть на ночь, а на следующий день подключили, и он выглядел великолепно!
Процесс покраски.
Расположение кабелей внутри лампы.
Часть 3: Программное обеспечение
Приложение для iOS
Я не участвовал в процессе создания приложения для iOS, поэтому я не могу дать более подробное представление о коде. Якуб взял на себя инициативу и поставил работающее приложение до конца первого дня. На второй день он расширил его, добавив в него более невероятных функций, таких как поддержка «Ambilight», когда при воспроизведении видео лампа синхронизирует с ним цвета (демонстрация в конце статьи).
Были некоторые проблемы с подключением Bluetooth, точнее, один модуль Bluetooth был подключен к iOS, но не к Android, а другой работал наоборот. Сейчас лампа работает только с iOS, но для MVP этого достаточно. При необходимости модуль Bluetooth можно легко переключить, так как он не припаян на месте.
Код приложения iOS
Исходя из своего опыта, я могу сказать, что приложение выглядит впечатляюще, и скорость, с которой Якуб доставил его, также невероятна!
Код Arduino / ATmega
Весь код с открытым исходным кодом на GitHub.Вы можете пройти через это. Я не собираюсь углубляться в технические детали того, как это работает. Войтек, написавший большую часть кода, больше подходит для этого, поэтому я создал общий обзор того, как все работает. Упрощенный алгоритм выглядит следующим образом:
Переход с Arduino на ATmega
Войтек написал первую версию кода для Arduino, а позже я обновил ее, чтобы она работала на простом чипе ATmega. Отличия минимальны, так как я внес всего два основных изменения:
- Я удалил одно из последовательных соединений — раньше у нас было одно последовательное соединение, которое мы использовали для отладки (печать на консоль на компьютере), а другое — для Bluetooth.Когда мы перешли на ATmega, отладочный модуль нам больше не понадобился, что освободило два контакта и упростило подключение.
- Я изменил расположение выводов — чтобы все лучше поместилось на стрипборде, я изменил физическую компоновку, что потребовало изменения контрольных выводов в коде.
Если вам интересно, вы можете увидеть запрос на вытягивание, который содержит различие всех изменений.
Часть 4: Электроника
Наш план был довольно амбициозным на такое короткое время, но, к счастью, Войтек довольно умен и раньше играл с электроникой, поэтому он был «ведущим» в этой части.
Мы начали с маленьких шагов, пробуя различные решения методом проб и ошибок. Войтек работал над кодом и схемой одновременно и проверял, как все работает. Электронная часть лампы состояла из:
- Микроконтроллер — мозг
- Две ручки с кнопками для управления яркостью, оттенком и насыщенностью
- Модуль Bluetooth для беспроводного управления
- Светодиодная лента для света, да…
Сначала мы использовали Arduino вместо отдельного микроконтроллера и поместили все на макетную плату, чтобы упростить процесс разработки.В конце второго дня у нас было все подключено на макетной плате. Bluetooth, поворотные энкодеры и Arduino. Вот как это выглядело на демонстрационной сессии:
Часть 5. Давайте сделаем его меньше!
После хакатона я хотел потратить немного времени и сжать электронику, чтобы она поместилась внутри лампы, чтобы сборка была завершена. Чтобы сжать электронику, мне пришлось:
- Заменить Arduino на ATmega328
- Планирование соединений на монтажной плате
- Гнездо под пайку для AVR, чтобы мы могли заменить его при необходимости
- Паять несъемные элементы (транзисторы, розетка постоянного тока и т. Д.).)
- Соедините все вместе
Я начал с замены Ардуино. Для этого мне пришлось установить загрузчик на ATmega AVR (он тот же, что использует Arduino). Я просмотрел несколько руководств (ссылки под сообщением в блоге) о том, как установить загрузчик и как использовать Arduino в качестве программиста ISP (это позволяет нам загружать программное обеспечение в микроконтроллер без какого-либо дополнительного оборудования). После этого я обновил код, чтобы использовать немного другие контакты, и вуаля!
Затем мне пришлось припаять все это на крошечный картон.
Это был мой первый раз, когда я работал со стрипбордами, и я не мог найти никакого простого программного обеспечения, которое помогло бы с физической схемой проектирования, поэтому я пошел по старой школе и спланировал это вручную. Я распечатал лист бумаги с точечной сеткой, где точки представляли отверстия на картоне. Затем я нарисовал все соединения и то, как они должны соответствовать текущей макетной плате.
Чтобы сделать его более понятным и наглядным, я создал рисунок, который представляет схему на доске.
Изображение созданного контура. В реальной сборке мне пришлось немного отрегулировать его, чтобы подогнать под все компоненты, но он на 90% похож на тот, что указан выше.
Примерно через десять часов пайки (все еще новичок) и двух обгоревших пальцев (не трогайте компоненты, если что-то пахнет ужасно), мне удалось заставить его работать! Все прошло лучше, чем ожидалось.
Фотография в стадии разработки, чтобы подготовиться к большому открытию!
Все вместе взятые. Белые кабели — это ручки, маленькие провода с черной изоляцией — это подключения светодиодов
Вид снизу.Я использовал тонкую медную проволоку для соединения стыков.
Если вы посмотрите достаточно внимательно, вы увидите весь клей, который мы использовали.
Готовый продукт!
Посмотрите полную демонстрацию, в которой я рассмотрю все возможности этой лампы. Несмотря на несколько проблем, например кривые поворотные ручки и цвета иногда не отображаются правильно, это работает!
Для меня и, надеюсь, для остальной команды это был один из самых удовлетворительных проектов хакатона.И процесс, и результат были невероятными, мы получили массу удовольствия и многое узнали о работе с деревом, бетоном и электроникой.
Если кто-то хочет построить подобную лампу или нуждается в более подробной информации, не стесняйтесь комментировать и спрашивать меня о чем угодно!
ресурсов
Вдохновение
20 умопомрачительных проектов, сделанных своими руками, чтобы сделать лампу ручной работы своей собственной
Можете ли вы представить себе приобретение новых и полезных предметов на регулярной основе, но без необходимости тратить невероятные суммы денег на то, что можно получить намного дешевле? Что ж, вы можете сделать это, создав свои собственные проекты DIY , которые помогут вам получить практически все, о чем вы можете получить представление.
Например, предположим, что вам нужно поставить лампу рядом с кроватью, чтобы вы могли читать книгу ночью или просто приглушить свет в спальне. Что вы можете сделать, так это пойти в магазин и просмотреть лампы, которые они предлагают, а затем заплатить высокую цену за простую деревянную лампу. Но этого делать не обязательно. Вы также можете найти немного свободного времени для себя или даже пригласить кого-то еще, чтобы помочь вам и собрать материалы, а затем создать свою собственную лампу ручной работы , которая будет стоить вам намного меньше, если вообще ничего, чем та, у которой вы собираетесь покупать магазин.
Вы можете сделать все это благодаря DIY Ideas , которые мы собираемся представить вам сегодня в нашей последней коллекции DIY из 20 умных проектов DIY, чтобы сделать вашу собственную лампу ручной работы.
В этой новой коллекции есть много изображений ламп ручной работы , которые не являются пошаговыми инструкциями для самостоятельного изготовления дома, но они довольно просты, и если у вас вообще есть какие-либо навыки изготовления, у вас их не будет. проблемы, чтобы выяснить, что делать, чтобы достичь лампы, изображенной на картинке.Наслаждаться!
Светильник из дерева Modern
Купить на: www.etsy.com
Регулируемая деревянная лампа для чтения
Купить на: www.etsy.com
Лампа Эдисона
Купите на: www.etsy.com
Минималистская настольная лампа Эдисона
Купить на: www.etsy.com
Настольная лампа Minimalist
Купить на: www.etsy.com
Vintage Blue Mason Jar Настольная лампа
Купить на: www.etsy.com
Промышленная настольная лампа
Купить на: www.etsy.com
Деревянный светильник ручной работы
Купить на: www.etsy.com
Лампа Эдисона с коробкой из грецкого ореха с ласточкиным хвостом
Купить на: www.etsy.com
Лампа для газированных напитков Coca Cola с абажуром
Купить на: www.etsy.com
Прикроватная лампа из бетона Moony
Купить на: www.etsy.com
Историческая пивная лампа
Купить на: www.etsy.com
Настенный светильник из дерева ближнего света
Купить на: www.etsy.com
Промышленная стеклянная настольная лампа
Купить на: www.etsy.com
Торшер Arc из дерева Rustic Wood
Купить на: www.etsy.com
Ночник
Купить на: www.etsy.com
Светодиодная деревянная лампа
Купить на: www.etsy.com
Лампа для бутылок вина
Купить на: www.etsy.com
Освещение промышленных бутылок
Купить на: www.etsy.com
Проекты своими руками для лампы ручной работы
Купить на: www.etsy.com
Теги: регулируемый, прикроватный, пиво, бутылка, колба, бетон, пробка, сделай сам, эдисон, пол, стекло, ручная работа, ручная работа, самоделки, идеи, промышленные, банка, лампа, абажур, светодиод, свет , каменщик, минимализм, модерн, ночь, проекты, деревенский, абажур, стол, винтаж, стена, вино, дерево
Сделай сам — настольная лампа
Когда-нибудь хотели сделать настольную лампу своими руками? Если да, то вы попали в нужный урок! В этом проекте показано, как сделать настольную лампу, используя связку светодиодов и схему таймера 555 .
]]>Рис. 1: Прототип контроллера настольной лампы на базе микросхемы 555
Настольная лампа DIY: окончательная установка
Необходимые компоненты
1. Блок питания 12В / 1А
2. 5 мм белые светодиоды X 18
3. 555 Таймер IC
4. ULN2803 Массив Дарлингтона IC
5. Резистор 4,7к, 10К, 680Е
6. Потенциометр 100К
7.Конденсаторы 0.1uF X 2, 10uF электролитические
8. Диод 1N914
9. Две маленькие печатные платы
Проектирование
Наша первая проблема заключается в том, что мы не можем подать 12 В напрямую на светодиод, который просто сожжет его. Что ж, вы можете сказать, что добавление последовательного резистора решило бы эту проблему, но давайте посмотрим, что произойдет, когда мы это сделаем.
]]>Рис. 2: Принципиальная схема драйвера светодиода
Мощность, потребляемая светодиодами: 40 мВт (прибл.)
Мощность, потребляемая резистором: 120 мВт
Мощность, потребляемая светодиодом + резистор: 160 мВт (прибл.)
Итак, при использовании последовательного резистора происходит потеря мощности 120 МВт, и если это только для одного светодиода, то представьте, сколько энергии будет потрачено впустую для 18 таких светодиодов. Ну, хотя это немного, мы, инженеры, должны разработать эффективную систему, верно?
П.С. — Добавление регулятора напряжения будет иметь такой же эффект (потеря мощности из-за рассеивания тепла).
Так что еще мы можем сделать? Ответ: добавление светодиодов последовательно! Давайте посмотрим, что произойдет, если мы добавим к нему последовательно 3 светодиода и резистор.
]]>Рис. 3: Принципиальная схема драйвера нескольких светодиодов
Мощность, потребляемая каждым светодиодом: 41 МВт (прибл.)
Мощность, потребляемая резистором: 41 МВт
Мощность, потребляемая 3 светодиодами + резистор: 164 МВт
Таким образом, мы успешно снизили потери мощности почти на 80 МВт.Но все же как инженеры мы не удовлетворены. Мы?
Устранение резисторов
Мощность, подаваемая на светодиоды, должна быть ограничена, что обычно осуществляется резисторами или регулятором напряжения, но что еще может сделать это? Ответ — широтно-импульсная модуляция.
ШИМшироко используется в современных системах для управления мощностью, поступающей в определенную систему. Это похоже на включение-выключение питания системы, но делается это так быстро, что вы не чувствуете изменения.Вместо этого вы чувствуете снижение мощности.
Итак, мы дадим нашим светодиодам источник питания 12 В, но с помощью ШИМ мы доведем среднюю мощность, подаваемую на них за цикл, до 10 В.
Здесь ИС массива Дарлингтона работает как переключатель, а таймер 555 выдает сигнал ШИМ, который используется для быстрого включения-выключения массива Дарлингтона.
Пайка
Часть 1: светодиоды
]]>Рис. 4: Изображение, показывающее светодиоды и печатную плату
Возьмите небольшую печатную плату и 18 белых светодиодов
]]>Рис.5: Изображение, показывающее светодиоды, расположенные в матрице на печатной плате
Выложите их в три ряда и 6 столбцов. Если вас устраивает расположение и расстояние между светодиодами, отметьте их положение маркером.
]]>Рис. 6: Изображение, показывающее, как выводятся светодиодные клеммы на задней стороне печатной платы
Теперь удалите все светодиоды и начните пайку столбец за столбцом, то есть по три за раз.
]]>Рис. 7: Изображение, показывающее припаянные светодиодные клеммы на печатной плате
Теперь согните отрицательный провод верхнего светодиода и положительный провод среднего светодиода друг к другу.Повторите ту же процедуру для среднего светодиода.
Затем аккуратно спаяйте их.
]]>Рис. 8: Изображение, показывающее полярность светодиодов, припаянных к плате
Сделайте то же самое для остальных 5 столбцов. Затем начните сгибать положительные выводы всех верхних светодиодов друг к другу.
]]>Рис. 9: Изображение, показывающее пайку плюсовых выводов светодиодов на плате
Теперь припаяйте эти клеммы так, чтобы все колонки были подключены к одному и тому же положительному концу источника питания.
Вот как это выглядит после того, как все будет сделано.
]]>Рис. 10: Изображение, показывающее припаянные положительные клеммы светодиодов на печатной плате
Вид сверху на печатную плату
]]>Рис. 11: Изображение, показывающее светодиодную матрицу на плате
Помните : при пайке на каждом этапе проверяйте, правильно ли выполнены соединения и работает ли светодиод, используя функцию целостности цепи мультиметра. Таким образом, вы можете легко исправить ошибки в схеме, а также заменить светодиоды, если какой-либо из них поврежден.
Создание схемы
Часть 2: Схема
Возьмите еще одну небольшую печатную плату. Поскольку паять микросхемы непосредственно на печатную плату рискованно, я использую 8-контактную базу и 18-контактную базу для микросхем таймера 555 и ULN2803. Расположите основания, чтобы увидеть, достаточно ли места для других компонентов.
]]>Рис. 12: Изображение, показывающее держатели ИС, размещенные на печатной плате
Как только вы будете удовлетворены, приступайте к пайке оснований на печатной плате.
]]>Рис.13: Изображение, показывающее пайку держателей микросхем на печатной плате
После баз начните добавлять компоненты по одному.
]]>Рис. 14: Изображение, показывающее припаянные держатели ИС на печатной плате
Примечание. Не добавляйте потенциометр прямо сейчас.
Как только схема готова, пора объединить схему с платой светодиодов. Для этого отрежьте 6 одинаковых кусков проводов и начните припаивать один конец к отрицательным выводам каждого нижнего светодиода.
]]>Рис.15: Изображение, показывающее соединения положительного и отрицательного проводов, снятые со светодиодной матрицы
Теперь припаяйте другой конец этих 6 проводов к контактам с 13 по 18 основания.
]]>Рис. 16: Изображение, показывающее соединения проводов между светодиодной матрицей и схемой управления
]]>Рис. 17: Изображение, показывающее соединения между светодиодной матрицей и схемой управления
Теперь припаяйте два провода для источника питания, а также провод, соединяющий клемму + ve верхних светодиодов с линией + ve на печатной плате.
Рис. 18: Изображение, показывающее соединения источника питания для печатных плат
Теперь пора добавить потенциометр. Припаяйте два провода от платы (один от резистора R2, а другой от контакта 6 таймера 555), подключите его и проверьте свет, добавив источник питания.
]]>Рис. 19: Изображение, показывающее полную схему автоматической настольной лампы
на базе микросхемы 555Свет должен включиться, и когда вы отрегулируете значение POT, яркость светодиодов должна измениться.Если нет, значит, вы где-то ошиблись.
]]>Рис. 20: Изображение свечения светодиодов в LED Matrix
Поздравляем! Вы закончили со схемой и паяльной частью. Но все же это не похоже на лампу, не так ли?
Следующий шаг — найти хороший корпус для нашей схемы, который бы хорошо вписался в него. Я нашел подходящую для него прозрачную коробку.
]]>Рис. 21: Изображение, показывающее готовые схемы печатной платы для светодиодной матрицы и схемы на основе микросхемы 555
Теперь я проверил, поместив внутрь коробки, и все еще мог получить достаточно света от схемы.Поэтому я решил поставить светодиодную плату тоже только внутрь. Если у вас непрозрачный корпус, вам придется вырезать в нем прямоугольную прорезь, чтобы выдвинуть светодиодную плату.
]]>Рис. 22: Изображение, показывающее полную схему, собранную в коробке
Нам нужно сделать два отверстия в коробке, одно для ручки потенциометра, а другое для линии питания.
Закрепите горшок с помощью прилагаемой к нему гайки.
]]>Рис. 23: Изображение, показывающее размещение горшка на коробке для регулировки яркости настольной лампы
Сделайте еще одно отверстие, поставьте всю схему и припаяйте провода потенциометра.Подключите блок питания, и все готово. Готовая установка выглядит так:
]]>Рис. 24: Изображение, показывающее контроллер настольной лампы
на базе микросхемы 555 Принципиальные схемыВ рубрике: Электронные проекты
С тегами: лампа, светодиодная
Простая потолочная светодиодная настольная лампа
Это простой проект для добавления действительно красивого освещения на ваш стол. Это светодиодная лента, подвешенная по дуге над столом, обеспечивающая эффективное освещение практически без теней.Пайки не требуется, поэтому он идеально подходит для вашего первого проекта, если вы никогда раньше не работали с электроникой.
Оригинальный проект от DIY Perks, в котором потолочный светильник был сделан из алюминиевых полос, а подставки — из бетона. Однако проблема, с которой я столкнулся с первоначальным дизайном, заключалась в том, что бетон высыхал некоторое время (около 2 дней), и мне потребовалось несколько попыток, чтобы сделать его правильным, чтобы он не был слишком песчаным и не рассыпался.
Еще одна проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что алюминиевая полоса, используемая для поддержки светодиодов, должна быть достаточно толстой, чтобы выдерживать собственный вес.В DIY Perks не упоминается, какой толщины должен быть алюминий, а алюминий, который я купил (1/16 дюйма), был слишком тонким, поэтому в целом он был бесполезным и гибким. Мне пришлось подкрепить его какой-то подкладкой, что немного ослабило его привлекательность. из проекта
Не имея легкого доступа к сырью, я решил немного изменить эту конструкцию. Мой проект направлен на более простой метод реализации этой превосходной схемы освещения с использованием немного другого механизма поддержки.
Базовый дизайн моего проекта также легко настраивается: вокруг нет алюминия? Используйте дерево.Не хотите печатать на 3D? Используйте трубку из ПВХ. В зависимости от наличия инструментов, имеющихся в вашем распоряжении, вы можете при необходимости менять альтернативы.
Я стараюсь предоставлять как метрические, так и британские измерения, при этом метрическая система используется для базовой конструкции, а британские измерения выбираются с точностью до долей дюйма для простоты проектирования и сборки.
Проект
Алюминиевые полосы довольно сложно найти, если вы не живете в стране, где необработанные листовые товары легко доступны.Даже в этом случае они могут быть довольно дорогими. Я купил две полоски у McMaster Carr, и за две с меня взяли почти 30 долларов, включая доставку.
В качестве альтернативы можно использовать алюминиевые стержни. Они не только значительно уменьшают вес, но и обладают отличной жесткостью на изгиб, поэтому у вас не будет гибкой ленты.
Я купил свои алюминиевые стержни в магазине товаров для рукоделия, и они примерно 3 мм (1/8 дюйма) в ширину. Мои стержни были 1 м и стоили 1,50 доллара каждый. Я рекомендую измерить размер вашего стола и получить примерно вдвое большую длину стержней. .Сделаем две рельсы. В своей конструкции я использовал проволочную сетку, чтобы соединить две направляющие, но в этом нет необходимости, потому что поролоновая лента отлично приклеивается к двум направляющим.
Рельсы скреплены деталями, напечатанными на 3D-принтере. Для сторон я измерил толщину и убрал 0,5 мм, чтобы она соответствовала трению. Это все еще было немного свободно, поэтому я рекомендую убрать 1 мм (3/64 дюйма) для лучшей подгонки. Изначально я хотел напечатать каждую сторону как сплошной кусок, но когда я понял, что средняя часть каждого зажима будет впустую, я решил напечатать каждую лапку зажима отдельно.Мои зажимы имеют ширину около 1 см (3/8 дюйма) и имеют отверстие 2,5 см (1 дюйм) для вставки стержней. Стержни расположены на расстоянии 2 см (6/8 дюйма) друг от друга.
Чтобы соединить рельсы, я распечатал разъемы с двумя отверстиями. Чтобы один стержень не выталкивал другой, я разместил 1,5 см (1/2 дюйма) каждого стержня с коротким сплошным пространством 0,5 мм (1/32 дюйма).
Чтобы прикрепить светодиодные ленты к рельсам, я использовал ленту из вспененного материала, и она на удивление хорошо сработала. Я разместил полоски ленты на расстоянии примерно 10 см друг от друга, но вы определенно можете сделать их намного ближе, чтобы светодиодная лента соответствовала более красивому профилю.Я считаю, что липкая подложка более дешевых светодиодных лент не очень надежна, поэтому лента из пеноматериала выступает в качестве хорошей замены. Если вы хотите закрепить его еще больше, вы можете «зажать» стержни, заклеив изолентой другую сторону, захватив стержни между двумя полосами ленты из пеноматериала.
Полученная структура очень легкая и требует только 3D-печати. Если у вас нет 3D-принтера, вы также можете изготовить и отправить вам детали, напечатанные на 3D-принтере. По приблизительным оценкам, на печать каждого зажима у меня ушло около 30 минут, а на разъемы — около 10 минут.
Нет альтернативы алюминиевому стержню
Можно заменить основу на пробку. Это придаст дизайну ощущение тепла. Убедитесь, что изгиб не слишком острый. Вы также можете согнуть бальзовую древесину, применив воду и тепло, и это позволит ей сохранять свою новую форму без напряжения.
Нет альтернативы 3D-печати
В качестве альтернативы вам не нужно печатать какие-либо детали на 3D-принтере. Зажимы могут быть сделаны из дерева, а соединители могут быть заменены трубками из ПВХ, этот тип соединения лучше всего работает, если кривизна небольшая.
Электроника
Купил свои светодиодные ленты на Алиэкспресс. Я считаю, что качество было достаточно хорошим для освещения, и я использовал эти полосы почти год, не замечая разницы в качестве цвета. Они также довольно дешевы — около 5 долларов за рулон из 5 миллионов с доставкой. У меня есть как теплые белые, так и белые полосы, чтобы я мог настроить теплоту света. Однако, в зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать только один вид светодиодной ленты, что снизит ваши расходы на электронику примерно вдвое.Ниже приведены некоторые сравнения цветов:
Слева просто белый, в центре — смесь теплого белого и белого, а справа — теплый белый (или желтый). Снимки сделаны при 1/3 яркости света.
Для управления светодиодной лентой я также купил на Aliexpress два регулятора скорости двигателя постоянного тока, рассчитанные на работу на 12 В, 2 А (всего 4 доллара США) и блок питания постоянного тока 12 В с номиналом до 5 А (8 долларов США). Я использовал штекер постоянного тока, который у меня лежал, и вы можете легко купить его за несколько центов.
На всякий случай, если вы задумались о пайке, вы можете использовать штекер постоянного тока с винтовыми клеммами, поэтому все соединения могут быть выполнены просто с помощью винтовых клемм, без какой-либо пайки. Если у вас нет провода, я рекомендую купить калибр 24 (предпочтительно сплошной сердечник) на Aliexpress, и вы можете зачистить провода ножницами в крайнем случае. Однако в интересах долгосрочного использования, пайка проводов приведет к наиболее надежной настройке.
Что касается покупок на Aliexpress, я советую выбирать магазин с наибольшим количеством положительных оценок / проданных товаров.В этом отношении у меня не было особых проблем.
Для монтажа электроники я использовал основание, напечатанное на 3D-принтере. Мой корпус не работал так хорошо, поэтому работа над ним продолжается. Вы также можете купить корпус для проекта и просверлить несколько отверстий, чтобы закрыть электронику. Подключите питание светодиодной ленты к Motor + на контроллере и заземление к Motor -. Наконец, подключите питание от блока питания к контроллеру. Обязательно проверьте, какое соединение является источником питания, а какое — заземлением для купленной вилки постоянного тока.
Включите питание, и вы сделаете для себя настольную лампу в минималистском стиле на заказ! Благодаря дугообразной природе тени очень минимальны, а тонкий дизайн действительно уменьшает визуальный беспорядок на столе и в комнате.
Имея два разных цвета, я могу настроить, насколько желтым будет свет. Это действительно пригодится, когда я работаю над проектом и мне нужно увидеть детали, а не когда я собираюсь спать. Этот свет достаточно яркий, чтобы осветить остальную часть комнаты, поэтому вам действительно не нужно включать свет в вашей комнате.
Этот тип освещения действительно хорош для учебы, чтения, детальной работы или фотосъемки и особенно полезен, если ваш стол расположен там, где много теней от освещения или мало естественного света.
.