Светодиодная лампа своими руками светодиодная лампа своими руками на: Светодиодная лампа своими руками: конструкциz, схема, самостоятельная сборка

Содержание

Светодиодная лампа своими руками: конструкциz, схема, самостоятельная сборка

LED-светильники находят широкое применение в организации бытового, уличного, промышленного освещения. Их важными достоинствами является экономичность, экологичность, неприхотливость в обслуживании.

Изготовленная светодиодная лампа своими руками обязательно найдет свое применение в вашем доме. Подробную инструкцию по изготовлению, как и схемы сборки вы найдете в представленной статье.

Содержание статьи:

Принцип работы LED-устройства

Основой светодиодной лампы является односторонний полупроводник, величина которого составляет несколько миллиметров. В нем происходит однонаправленное движение электронов, что позволяет преобразовывать переменный ток в постоянный.

Состоящему из нескольких слоев кристаллу светодиода свойственны два типа электропроводимости: положительно и отрицательно заряженных частиц.

Сторона, где содержится минимальное количество электронов, получила названия дырочной (p-тип), тогда как другая с большим количеством этих частиц именуется электронной (n-тип).

Между двумя сторонами светодиодного элемента имеется условная граница – электронно-дырочный переход (p-n). Здесь частицы сталкиваются между собой, в результате чего наблюдается свечение.

При столкновении элементов на p-n-переходе они сталкиваются, генерируя частицы света фотоны. Если в это время поддерживать систему в постоянном напряжении, светодиод будет излучать стабильный поток света. Этот эффект используется во всех конструкциях LED-ламп.

Четыре разновидности светодиодных устройств

В зависимости от размещения светодиодов подобные модели можно разделить на следующие категории:

  1. DIP. Кристалл скомпонован с двумя проводниками, над которыми находится увеличитель. Модификация получила широкое распространение при изготовлении вывесок и гирлянд.
  2. «Пиранья». Приборы собирают аналогично предыдущему варианту, но предусматривают четыре вывода.  Надежные и прочные конструкции чаще всего применяют для оснащения автомобилей.
  3. SMD. Кристалл размещается сверху, что значительно улучшает отведение тепла, а также помогает уменьшить габариты устройств.
  4. СОВ. В этом случае светодиод впаивается непосредственно в плату, что способствует увеличению интенсивности свечения и защите от перегрева.

Существенный недостаток COB-устройств — невозможность замены отдельных элементов, из-за чего приходится приобретать новый механизм из-за одного-единственного вышедшего из строя чипа.

В люстрах и других бытовых осветительных приборах обычно применяется конструкция SMD.

Устройство LED-ламп

Светодиодная лампа состоит из шести следующих частей:

  • светодиод;
  • цоколь;
  • драйвер;
  • рассеиватель;
  • радиатор.

Действующим элементом подобного прибора является светодиод, генерирующий поток световых волн.

Светодиодные приборы могут быть рассчитаны на различное напряжение. Наиболее востребованы небольшие изделия на 12-15 Вт и более крупные светильники на 50 ватт

Цоколь, который может иметь различный вид и размер, применяется и для других видов ламп – люминесцентных, галогенных, накаливания. В то же время некоторые LED-приборы, например, светодиодные ленты, могут обходиться без этой детали.

Важным элементом конструкции служит драйвер, преобразующий сетевое напряжение в ток, на которой работает кристалл.

От этого узла во многом зависит эффективная работа лампы, кроме того, качественный , имеющий хорошую гальваническую развязку, обеспечивает яркий постоянный световой поток без намека на моргание.

Обычный светодиод производит направленный пучок света. Чтобы изменить угол его распределения и обеспечить качественное освещение, используется рассеиватель. Еще одной функцией этого компонента является защита схемы от механических и природных воздействий.

Радиатор предназначен для отвода тепла, излишки которого могут повредить прибору. Надежная работа радиатора позволяет оптимизировать работу лампы и продлить ей жизнь.

Чем меньше эта деталь, тем большую тепловую нагрузку придется выдерживать светодиоду, что скажется на быстроте его выгорания.

Преимущество и недостатки самодельной лампы

Специализированные магазины предлагают большой выбор светодиодных аппаратов. Однако порой в ассортименте невозможно найти прибор, отвечающий необходимым параметрам. Кроме того, LED-приборы традиционно отличаются высокой стоимостью.

К недостаткам изделий следует отнести отсутствие гарантии от производителя. Кроме того, при небрежной сборке подобные устройства могут иметь непривлекательный внешний вид

Между тем, вполне возможно сэкономить средства и получить идеальную лампу, выполнив сборку самостоятельно. Сделать это несложно и достаточно будет элементарных технических знаний и практических умений.

Выполненное своими руками LED-устройство имеет ряд значительных преимуществ над приобретенным в магазине аналогом.  Они отличаются экономичностью: при аккуратной сборке и использовании качественных деталей период эксплуатации достигает 100 тысяч часов.

Такие приборы показывают высокую степень энергоэффективности, которая определяется соотношением потребляемой мощности и яркости выработанного света. Наконец, их стоимость на порядок ниже, чем фабричных аналогов.

Проблемы самостоятельного изготовления

Главными вопросами, которые приходится решать при изготовлении LED-ламп, является перевод переменного электрического тока в пульсирующий и его выравнивание до постоянного. Помимо этого, предстоит ограничить силу электропотока 12 вольтами, что необходимо для питания диода.

Для самостоятельного создания светильника на светодиодах можно воспользоваться деталями, купленными в специализированных магазинах, или элементами из перегоревших приборов

Продумывая устройство, следует также решить ряд конструктивных задач, а именно:

  • как расположить схему и светодиоды;
  • как изолировать систему;
  • как обеспечить теплообмен в устройстве.

Перед сборкой желательно продумать все эти проблемы с учетом требований, которые предъявляются к самодельному источнику света.

Схемы светодиодных ламп

Прежде всего, следует выработать вариант сборки. Существует два основных способа, каждый из которых имеет собственные плюсы и минусы. Ниже мы рассмотрим их подробнее.

Вариант с диодным мостом

Схема включает четыре диода, которые подключаются разнонаправленно. Благодаря этому мост приобретает возможность трансформировать сетевой ток в 220 V в пульсирующий.

Схема светодиодного моста отличается простотой и логичностью. Выполнить ее может даже начинающий мастер, осваивающий азы самостоятельной работы

Происходит это следующим образом: при проходе по двум диодам синусоидальных полуволн, они изменяются, что вызывает потерю полярности.

При сборке к плюсовому выходу перед мостом подключается конденсатор; перед минусовой клеммой – сопротивление на 100 Ом. Еще один конденсатор устанавливается позади моста: он понадобится для сглаживания перепадов напряжения.

Изготовление светодиодного элемента

Наиболее простым способом создания LED светильника является выполнение источника света на основе сломанного светильника. Необходимо проверить работоспособность обнаруженных деталей, что можно сделать с помощью аккумулятора на 12 V.

Неисправные элементы нужно заменить. Для этого следует распаять контакты, убрав перегоревшие элементы, поставить на их место новые. При этом важно соблюдать чередование анодов и катодов, которые крепятся последовательно.

Если требуется поменять лишь 2-3 штуки чипа, достаточно просто припаять их на участки, где ранее находились вышедшие из строя компоненты.

При полной самостоятельной сборке нужно соединять в ряд по 10 диодов, соблюдая правила полярности. Несколько выполненных цепей припаиваются к проводам.

При изготовлении лампы можно воспользоваться платами со светодиодами, которые можно найти в перегоревших устройствах. Важно лишь проверить их работоспособность

При сборке схем важно следить, чтобы спаянные концы не касались друг друга, поскольку это может привести к замыканию прибора и выхода системы из строя.

Приспособления для более мягкого света

Чтобы избежать мерцания, свойственного LED-светильникам, описанную выше схему можно дополнить несколькими деталями. Таким образом, она должна состоять из диодного моста, резисторов на 100 и 230 Ом, конденсаторов на 400 нФ и 10 мкФ.

Чтобы защитить устройство от перепадов напряжения в начале схемы помещается резистор в 100 Ом, за которым впаивается конденсатор 400 нФ, после него устанавливается диодный мост и еще один резистор на 230 Ом, за которым идет собранная цепочка светодиодов.

Приборы с резисторным сопротивлением

Подобная схема также вполне доступна начинающему мастеру. Для ее выполнения требуются два резистора 12k и две цепочки из одинакового числа светодиодов, которые припаиваются последовательно с учетом полярности. При этом одна полоса со стороны R1 подсоединяется катодом, а другая – с R2 – анодом.

Выполненные по этой схеме светильники имеют более мягкий свет, поскольку действующие элементы зажигаются по очереди, благодаря чему пульсация вспышек почти незаметна невооруженному глазу.

Для расчета мощности лампы необходимо знать величину тока, который проходит через светодиоды. Эту величину можно рассчитать по приведенной формуле. При этом нужно учесть, что на показатель падения напряжения в последовательно соединенных 12 светодиодах составляет примерно 36В

Устройства успешно применяются в качестве настольной лампы и в других целях. Для создания оптимального освещения специалисты рекомендуют применять ленты из 20-40 диодов. Меньшее количество дает небольшой световой поток, соединение большего числа элементов технически довольно сложно выполнить.

Важный элемент: светодиодный драйвер

Для корректной работы LED-устройства, выполненного своими руками, следует решить вопрос с драйвером. Схема этого узла довольно проста. Алгоритм функционирования состоит в прохождении переменного тока в 220V на диодный мост через конденсатор C1.

Выпрямленный ток переходит на последовательно подключенные светодиоды HL1-HL27, количество которых могут достигать 80 штук.

Драйвер для самодельного светодиодного устройства собирается по приведенной схеме. Можно также воспользоваться и готовыми элементами bp 3122, bp 2832а или bp 2831а

Чтобы и добиться стабильно ровного цвета желательно использовать конденсатор С2, который должен иметь как можно большую емкость.

Корпуса для светодиодных приборов

Перед сборкой важно определиться, где будет помещаться собранная схема.

Существует несколько вариантов решения этой проблемы — для размещения устройства можно использовать:

  • накаливания;
  • корпуса от перегоревших энергосберегающих или галогенных ламп;
  • выполненные своими руками приспособления.

Первый вариант имеет важное преимущество. При его использовании легко закрутить собранное светодиодное устройство в патрон, тем самым обеспечив теплообмен.

Следует учесть, что помимо очевидного плюса, этот способ имеет и явные минусы. Собранная конструкция имеет не слишком эстетичный вид, кроме того, в этом случае сложно выполнить надежную изоляцию.

Для того чтобы воспользоваться перегоревшей лампой накаливания для создания светодиодной, нужно предварительно аккуратно отделить стеклянную колбу от цоколя, после чего извлечь спираль. В образовавшееся пространство осторожно укладывается собранная схема, а над платой укрепляется лампочка

Удобный и практичный вариант — поместить самодельный прибор в корпус энергосберегающей лампы. Для этого первоначально необходимо разобрать перегоревший прибор, достав из него преобразовательную плату.

Собранную схему можно вставить, применив разные способы:

  • Диоды помещаются в отверстия, которые проделываются в крышке под стеклянной колбой.
  • Схему можно расположить внутри цоколя, что гарантирует теплообмен. В этом случае LED-элементы вставляются и закрепляются в уже имеющиеся отверстия.
  • Плату можно спрятать в цоколь. Для выполнения процесса удобно воспользоваться обычной пластиковой крышкой от бутылки с водой.

Для размещения светодиодов мастера часто применяют сделанный своими руками кружок из пластика или картона, в котором сверлятся отверстия под диоды. При тщательно выполненной работе такие устройства смотрятся довольно эстетично.

Еще одним вариантом является применение корпуса галогенной лампы. Он не получил широкого распространения, поскольку в данном случае нет возможности закрутить светильник в патрон. Тем не менее подобная модификация используется для выполнения самодельных индикаторов и иных приборов.

Если вы приняли решение для работы использовать корпус лампочки, то рекомендуем прочесть другую нашу статью, где мы подробно описали способы разборки различных видов лампочек. Подробнее – переходите по .

Материалы для изготовления самоделки

Помимо корпуса, для создания лампы потребуются и другие элементы. Это, прежде всего светодиоды, которые можно приобрести в виде LED-лент или отдельных элементов НК6. Сила тока каждой детали равна 100-120 мА; напряжение 3-3,3 V.

Сборка некоторых схем предполагает использование дополнительных звеньев, например, драйвера, поэтому набор компонентов для каждого конкретного случая рассматривается отдельно

Необходимы также выпрямительные диоды 1N4007 либо диодный мост, а также предохранители, обнаружить которые можно в цоколе старого прибора.

Понадобится и конденсатор, емкость и напряжение которого должны соответствовать используемой электросхеме и количеству использованных в ней LED-элементов.

Если не используется готовая плата, нужно подумать о каркасе, к которому крепятся светодиоды. Для его изготовления подойдет теплоустойчивый материал, не являющийся металлом и непроводящий электрический ток.

Как правило, подобную деталь выполняют из прочных пластиков или плотного картона. Для крепления светодиодных элементов к каркасу понадобятся жидкие гвозди или суперклей.

Собираем простую LED-лампу

Рассмотрим выполнение светильника в стандартном цоколе от люминесцентной лампы. Для этого нам придется несколько изменить приведенный выше список материалов.

В этом случае мы используем:

  • старый цоколь Е27;
  • светодиоды НК6;
  • драйвер RLD2-1;
  • кусок пластика или плотного картона;
  • суперклей;
  • электропроводку;
  • паяльник, плоскогубцы, ножницы.

Первоначально требуется разобрать светильник. У люминесцентных устройств подсоединение цоколя к пластинке с трубками осуществляется с помощью защелок. Важно обнаружить место крепежа и поддеть элементы отверткой, что позволит легко отсоединить патрон.

Процесс сборки самодельной светодиодной лампы простой. В корпус от старого прибора вставляется драйвер, поверх которого устанавливается плата со светодиодами

Разбирая прибор, нужно соблюдать предельную осторожность, чтобы не нанести вреда трубкам, внутри которых находится ядовитое вещество. Одновременно необходимо следить за целостностью электропроводки, подсоединенной к цоколю, а также сохранять детали, содержащиеся в нем.

Верхнюю часть с подсоединенными газоразрядными трубками мы используем для выполнения пластинки, необходимой для подсоединения светодиодов. Достаточно удалить трубчатые элементы, а в оставшиеся круглые отверстия закрепить LED-детали.

Для их надежного крепления лучше сделать дополнительную пластмассовую или картонную крышку, которая послужит для изолирования чипов.

В лампе будут применяться светодиоды НК6, каждый из которых состоит из 6 кристаллов с параллельным подключением. Они позволяют создать довольно яркий осветительный прибор при минимуме потребляемого электричества.

Для подключения каждого светодиода к крышке необходимо выполнить по два отверстия. Прокалывать их следует аккуратно в строгом соответствии схеме.

Пластиковая деталь позволяет прочно зафиксировать LED-элементы, тогда как использование картона требует дополнительного закрепления светодиодов к основанию при помощи жидких гвоздей либо суперклея.

Так как устройство рассчитано на применение шести светодиодов мощностью по 0,5 ватт каждый, в схеме нужно предусмотреть три параллельно подсоединенных элемента.

Эффектный светильник можно выполнить, используя светодиодную ленту. Этот элемент вставляется в трубку, применяющуюся для люминесцентного освещения

В конструкции, которая будет работать от электросети мощностью 220 В, нужно предусмотреть драйвер RLD2-1, который следует приобрести в магазине или выполнить самостоятельно.

Во избежание короткого замыкания перед началом сборки важно заизолировать драйвер и плату друг от друга, используя пластик или картон. Поскольку лампа почти не нагревается, не стоит беспокоиться о перегреве.

Подобрав все компоненты можно собрать конструкцию по схеме, а затем подключить ее к электросети, чтобы проверить свечение.

Устройство, работающее от стандартного патрона с питанием 220 В, имеет низкое энергопотребление и мощность равную 3 Ваттам. Последний показатель в 2-3 раза меньше, нежели у люминесцентных устройств и в 10 раз меньше, чем у ламп накаливания.

Хотя световой поток равен всего лишь 100-120 люменов, благодаря ослепительно белому цвету лампа кажется значительно ярче. Собранный светильник можно применять в качестве настольного либо для освещения компактного помещения, например, коридора или чулана.

Выводы и полезное видео по теме

В приведенном ниже видеоролике вы можете увидеть подробный рассказ специалиста о самостоятельной сборке LED-светильника:

Лампы на светодиодах, выполненные самостоятельно, обладают высокими техническими характеристиками. Они почти не уступают фабричным моделям по таким качествам, как прочность, надежность, долговечность.

Сборка подобных устройств доступна практически каждому: для успешного ее выполнения необходимо лишь строго следовать схемам и аккуратно выполнять все предписанные манипуляции.

Возможно вам уже приходилось собирать светодиодную лампу своими руками и вы можете дать ценный совет посетителям нашего сайта? Или после прочтения статьи появились вопросы? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Светодиодная лампочка своими руками

Год назад заказал себе для творчества одноваттных светодиодов. Вот решил сколхозить светодиодную лампочку в настольный светильник. Кому интересно, заходим.
Светодиоды на тот момент стоили немного дороже. Сегодня увидел цену 7,67 за сотню.
Светодиоды пришли в стандартном пакете с пупыркой внутри. Всё было упаковано по высшему классу. Распаковку показывать не вижу смысла.
Все характеристики написаны на пакете. Как не хватало в детстве таких игрушек!

Ровно 100шт.
А теперь к делу. Решился поэкспериментировать (внедрить в жизнь, так сказать).
Взял неисправную энергосберегайку. Вынул из неё аккуратно все потроха.

У нас в городе появились специальные контейнеры для сбора и утилизации энергосберегающих ламп. Дело хорошее, ведь они (лампочки) содержат соли ртути. При разборке будьте аккуратны.
Выпилил из алюминиевой (окрашенной в белый цвет) заготовки круг диаметром около 10см. Будет своеобразным радиатором. Выпилил такой же круг из фольгированного гетинакса. Этого добра у меня когда то было очень много.

В текстолите просверлил двенадцать отверстий для светодиодных глазков. Припаивать к плате буду немного навыворот, как бы наизнанку. Так удобнее их будет прижимать к радиатору.

С травлением платы заморачиваться не стал. Просто сделал пропилы в фольге там, где надо. Не очень красиво получилось. Но красоту видно не будет. Главное чтоб было надёжно.
При данной компоновке все светодиоды соединены последовательно. Если кому нужна другая схема подключения, придётся сделать на один пропил больше и поставить в другом месте перемычку.
Для лучшего теплоотвода каждый светодиод смазал пастой КПТ-8.

Теперь всю эту конструкцию прижимаю к алюминиевому диску.

Перед всеми этими операциями покрасил текстолит с видимой стороны никелем.

Осталось как раз два отверстия для крепления к энергосберегайке.

Вот, что получилось.

Вот только чтобы она засветилась, нужен драйвер.
Самый простой способ – купить.
Драйвер можно применить из этого обзора. И драйвер хороший и обзор тоже.
mysku.ru/blog/aliexpress/31058.html
Так как драйвер рассчитан на напряжение до 18В и ток 300мА, светодиоды придётся подключить в две параллели по 6 светодиодов в каждой. Светодиоды будут работать на 50% от номинала (ток 150мА в каждой параллели). Но при этом их КПД вырастет в 1,5 раза. В итоге мы будем иметь лампочку около 6Вт чисто светодиодной мощности. Светить будет ярче, чем 60Вт-лампочка накаливания.

Для тех, кто не хочет ждать или покупать драйвер по каким-либо причинам, можно изготовить самостоятельно. Но это будет драйвер с конденсатором в роли балласта. О всех плюсах и минусах подобных схем я уже писАл неоднократно. Электронный драйвер изготавливать самостоятельно в домашних условиях не вижу целесообразности.
Дешевле купить готовый.
Стандартная схема китайского драйвера с небольшими изменениями.

Для того, чтобы рассчитать мощность лампочки необходимо знать ток через светодиоды и падение напряжения на них. Падение напряжения на 12-ти последовательно соединённых светодиодах около 36В.
Ток можно рассчитать из формулы (2):

При ёмкости С1=2,2мкФ мощность лампочки будет около 4,6Вт
Для тех, кто не хочет сам паять драйвер, можно взять его из неисправной китайской. С1 придётся впаять новый, исходя из расчётной мощности.


Светильник изготовлен таким образом, что даже при применении балластного драйвера ни коим образом невозможно попасть под поражающее действие электрического тока. Все токоведущие части недоступны.

Всё работает.
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Надеюсь, что хоть кому-то помог. Кому что-то неясно по поводу этого светильника, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи!

Как сделать светодиодную лампу на 220в своими руками: инструкция, схемы, видео

Автор Ольга Новикова На чтение 5 мин. Просмотров 467 Опубликовано

Светодиодные источники света экономичны и обладают рядом важных преимуществ по сравнению с другими. Самостоятельное изготовление такого прибора позволяет усовершенствовать собственные навыки и создать практичный осветительный прибор.

Что такое светодиодные лампы и их преимущества

Востребованным и практичным вариантом освещения являются светодиодные приборы. Они представляют собой полупроводниковые устройства, которые внешне похожи на обычные лампы накаливания. Внутри корпуса находится полупроводниковый материал, в котором осуществляется движение электронов. В результате появляется поток света высокой интенсивности. При этом в лампе присутствует светодиод, который является генератором освещения.

Светодиодная лампа имеет простую конструкцию

Преимущества светодиодов

Светодиодная лампа на 220 В имеет ряд преимуществ по сравнению с другими вариантами осветительных приборов. Это делает устройство востребованным для освещения любых помещений.

Преимущества светодиодных ламп заключаются в следующем:

  • при изготовлении своими руками лампы имеют низкую стоимость;
  • экономичность потребления электроэнергии;
  • интенсивное освещение;
  • отсутствие нагрева воздуха;
  • экологичность и безопасность;
  • длительный срок службы.

Недостатком этого вида приборов освещения является высокая стоимость. При этом изделия экономичны и их легко изготовить своими руками. Поэтому многие пользователи прибегают именно к такому решению, для осуществления которого не требуется сложный инструмент и профессиональные навыки.

Изготовление лампы своими руками

Сложно представить, но даже светодиодную лампу можно сделать своими руками и существенно сэкономить на покупке приборов.

Инструменты и материалы

Качество материалов и инструментов, необходимых для создания лампы на 220 В, играет важную роль. От этого зависят надёжность и безопасность, долговечность изделия.

Своими руками легко сделать лампы направленного света

Для работы нужны такие элементы, как:

  • галогенная лампа без стекла;
  • светодиоды в количестве до 22 штук;
  • быстродействующий клей;
  • медный провод и листовой алюминий, толщина которого составляет 0,2 мм;
  • резисторы, подбирающиеся в зависимости от схемы.

Перед работой необходимо составить схему соединения всех деталей, которая зависит от конкретной ситуации. Для этой цели используют разнообразные онлайн-калькуляторы, позволяющие получить точный результат. При количестве светодиодов более 22 соединение отличается сложностью и требуется особенный подход.

Схема подбирается в зависимости от ситуации

В качестве инструментов используются отвёртка, молоток, дырокол, маленький паяльник. В процессе работы также потребуется небольшая подставка, позволяющая с удобством разместить диоды на отражающем диске.

Не забывайте о мерах безопасности. В процессе работы важно аккуратно использовать все детали. При работе с паяльником нужно соблюдать время нагрева соединяемых элементов, а также учитывать правильную последовательность действий. В противном случае лампа будет небезопасным прибором, который может спровоцировать замыкание в электросети.

Пошаговая инструкция изготовления лампы

Изготовление светодиодной лампы на 220 В своими руками не требует профессиональных знаний и сложных инструментов.

  1. Предварительно нужно подготовить неисправную лампу, открыв корпус. Цоколь отсоединяется от него очень аккуратно, а для этого можно использовать отвёртку.Корпус нужно открыть и отсоединить цоколь
  2. Внутри конструкции присутствует плата пускорегулирующего электронного аппарата, которая понадобится для дальнейшей работы. А также необходимы светодиоды. Верхняя часть изделия имеет крышку с отверстиями. Из неё следует изъять трубки. Из пластика или плотного картона изготавливается основание.На картонную основу светодиоды нужно закрепить с помощью клея
  3. На пластиковой основе светодиоды будут держаться более надёжно, чем на картоне. Поэтому лучше всего использовать кусок пластика.
  4. Питание лампы будет осуществляться с помощью драйвера RLD2–1, который подходит для сети с напряжением в 220 В. При этом можно подключить последовательно 3 белых одноваттных светодиода. Три элемента соединяются параллельно, а затем все цепочки фиксируются последовательно.Драйвер можно изготовить своими руками
  5. Провода в цоколе могут повредиться во время разборки конструкции лампы. В этом случае нужно припаять элементы на место, что обеспечит простую технику дальнейшей сборки изделия.Оторванные провода нужно закрепить на место
  6. Кусок пластика нужно разместить также между драйвером и платой. Это позволяет избежать замыкания. При этом можно использовать и картон, ведь светодиодная лампа не греется. После этого конструкция собирается, а прибор вкручивается в патрон и проверяется на работоспособность.
После сборки нужно проверить работоспособность устройства

Мощность такой лампы составляет примерно 3 Ватта. Прибор подключается в сети с напряжением в 220 В и обеспечивает яркое освещение. Лампа эффективна в качестве вспомогательного источника света. На основе этого примера изготовления своими руками легко создать более мощные конструкции.

Делаем драйвер

Устройство стабилизации тока и источник постоянного напряжения — драйвер — присутствует в конструкции лампы, подключаемой к сети с напряжением в 220 В. Без него невозможно создание источника света, а изготовить такой элемент можно своими руками. Для этого следует аккуратно разобрать лампу, отрезать провода, ведущие к цоколю и к стеклянным колбам. При этом стоит учесть, что один из окольных проводов может иметь резистор. В таком случае отрезать элемент следует за резистором, так как он нужен при создании драйвера.

После отсечения проводов остается такая деталь

Каждый вариант платы отличается в зависимости от производителя, мощности устройства и других особенностей. Для светодиодов мощностью 10 Вт нет необходимости переделывать драйвер. Если же лампа отличается интенсивностью потока света, то лучше всего взять преобразователь от прибора большей мощности. На дроссель лампы в 20 Вт следует намотать 18 витков эмальпровода, а затем подпаять его вывод к диодному мосту. Далее на лампу подаётся напряжение и проверяется мощность на выходе. Так можно создать изделие, характеристики которого соответствуют требованиям.

Видео: изготовление светодиодной лампы своими руками

Сделать светодиодную лампу на 220 В своими руками легко, но предварительно нужно определить необходимую мощность, схему и подобрать все элементы. Далее процесс не вызывает трудностей даже у начинающих мастеров. В результате получится экономичное и надёжное устройство для освещения любых помещений.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать недорогую, но очень мощную светодиодную лампу своими руками


Вот уже почти год, как я начал заменять все лампы в доме на светодиодные. Результаты радовали иногда больше иногда меньше, но один случай привел меня к интересному решению.

Причина почему я взялся за светодиодную лампу



Часто ли вы или кого-то из вашей семьи невзначай опрокидывал настольный светильник? Если говорить обо мне, то довольно много раз… Поэтому, когда мой ребенок очередной раз обронил мой настольный светильник с невинным «Ой!», я сказал: «Довольно!»
Предупреждение! В люминесцентных лампах применяется ртуть, которая весьма токсична.
Если вы случайно или преднамеренно разбили такую лампу, то рекомендовано хорошо проветрить помещение, чтобы избавить его от токсичных испарений.
Я решил заменить люминесцентную лампу моего настольного светильника, на что-то более ударостойкое…
Мой светильник должен выдерживать обращение с ним 10-летнего ребенка, и вместе с тем излучать достаточно света для удобной работы за письменным столом, стабильно работать и недорого стоить. Еще пару лет назад эта проблема не имела простого решения, но теперь ответ очевиден – это светодиодная лампа.

Материалы





Я решил использовать светодиоды Cree MX6 Q5 с максимальным световым потоком 278 лм, которые остались у меня с прошлого проекта. Светодиод будет размещаться на радиаторе охлаждения размером 5 х 5 см, который был снят со старого ПК.
Для простоты я решил использовать импульсное зарядное устройство для телефона, которое обеспечит напряжением и силой тока, достаточными для работы светодиодной лампы. Для этой цели я использовал зарядное устройство нерабочего Siemens A52, с заявленным выходом напряжения 5 В и силой тока 420 мА.
Патрон старой люминесцентной лампы будет служить для защиты электроники.
Измерения
Согласно заводским характеристикам Cree MX6 Q5 может питаться от источника с максимальной силой тока 1 А и напряжением 4,1 В. Я полагал, что мне понадобится резистор с сопротивлением 1 Ом, чтобы снизить напряжение на 1 В (с 5 В, которые выдавал источник питания) до 4,1 В, потребляемые светодиодом, если только блок питания выдержит силу тока 1 А.
Чтобы проверить максимально допустимую силу тока, которую выдержит блок питания, я подсоединял к его клеммам различные резисторы, в каждом случае измеряя напряжение и подсчитывая силу тока.
Я с удивлением обнаружил, что блок питания устроен таким образом, чтобы ограничивать силу тока на уровне 0,6 А, с которой он нормально справляется. Проводя подобным образом исследования с другими телефонными зарядными устройствами, я узнал, что все они имеют ограничение на силу тока от 20% до 50% выше, чем заявлено производителем. Это имеет смысл, так как каждый производитель проектирует блок питания таким образом, чтобы он не сильно грелся, даже если питаемое устройство будет сломано, включая от короткого замыкания. И самый простой способ обеспечить это – ограничить силу тока.
Таким образом у меня был генератор постоянного тока с ограничением силы тока до 0,6 А, очень эффективный (блок питания мобильного телефона во время использования не сильно греется), с питанием непосредственно от источника переменного тока 220 В, изготовленный на заводе и очень маленьких размеров. И это просто прекрасно.

Изготовление лампы





Для начала я разобрал блок питания, чтобы извлечь внутренности и вставить их в новую лампу. Так как большинство блоков питания при сборке склеиваются, для его вскрытия я воспользовался полотном ножовки.
Чтобы плата поместилась в цоколь лампы, нужно было сделать некоторую подгонку.
Для крепления платы внутри патрона я использовал силиконовый герметик, у которого остается большое сопротивление при высоких температурах. Прежде, чем закрывать цоколь, к его крышке я прикрепил теплоотвод (при помощи шурупа), на котором фиксировался светодиод.

Результат: настольный светильник





Вот лампа в сборе. Потребление энергии не превышает 2,5 Вт, а освещение составляет 190 лм, идеально подходит для экономного и надежного настольного светильника. И все это за час работы, за исключением застывания силиконового герметика и высыхания термоклея, который использовался для фиксации светодиода на радиаторе охлаждения.
Я был так воодушевлен успехом и простотой проекта, что несколько часов спустя, у меня уже была еще одна лампа.

Результат: прихожая





Находясь под впечатлением от полученных результатов, таким же образом я продолжил замену нескольких люминесцентных ламп в моей квартире. Я представлю их, останавливаясь лишь на некоторых деталях.
Для светильника в прихожей я применил два элемента Cree MX6 Q5 с потреблением энергии 3 Вт и максимальным световым потоком 278 лм. Каждый питается от старого зарядного устройства для мобильного телефона Samsung. Несмотря на то, что производителем заявлена сила тока 0,7 А, я путем измерений обнаружил, что ограничение установлено на 0,75 А.
Закреплено все при помощи текстильной застежки (липучки), клея и пластиковых креплений для материнской платы.
Общее потребление энергии конструкцией составляет 6 Вт со световым потоком в 460 лм.

Результат: ванная комната





Для ванной комнаты я сделал светильник из Cree XM-L T6, который питался от двух зарядных устройств для мобильного телефона LG. Согласно заводским характеристикам он может производить силу тока 0,9 А, но на практике я установил, что она ограничена 1 А. Два блока соединены параллельно для общей силы тока 2 А.
Такая лампа будет потреблять 6 Вт энергии и обеспечит освещение 700 лм.

Результат: кухня









Если в случае с прихожей и ванной комнатой обеспечение минимального освещения не было слишком значимым, то с кухней другая история. Я не хотел, чтобы моя жена или кто-либо другой порезал себе палец во время приготовления пищи и обвинил в этом меня, или, что хуже, мои ненаглядные светодиодные лампы. ..
Для обеспечения хорошего освещения кухни я решил использовать не один, а два элемента Cree XM-L T6, с энергопотреблением каждого 9 Вт и световым потоком 910 лм. В качестве теплоотводящего элемента я использовал радиатор охлаждения от микропроцессора Pentium III, на который при помощи термоклея я прикрепил два светодиода.
Хотя Cree XM-L T6 может работать при максимальной силе тока в 3 А, производитель для стабильной работы рекомендует использовать 2 А, при которой светодиод будет излучать около 700 лм. Тестирование нескольких блоков питания показало, что в них сила тока либо не ограничена, либо ограничение превышает необходимые 2 А. Мне удалось найти источник питания, который, исходя из технических характеристик, выдает 12 В при силе тока 1,5 А. После проверок с помощью резисторов, оказалось, что сила тока ограничена 1,8 А, что весьма близко к желаемым 2 А. Отлично!
Чтобы обеспечить изоляцию радиатора и двух светодиодов, я использовал два неодимовых магнита из нерабочего DVD-привода и пластиковые крепления для материнской платы. Все зафиксировано при помощи клея и липучки.
Хотя я ожидал, что такая лампа будет производить световой поток в 1300 лм, подобно люминесцентной лампе с энергопотреблением 23 Вт, которую она заменила, я был приятно удивлен, обнаружив, что свет производимый новой лампой ощутимо ярче, и потребление энергии составляет 12 Вт – почти вдвое меньше.
Заключение

Самая классная часть данного проекта в том, что его можно осуществить, используя предметы, которые, за исключением светодиодов, почти у каждого есть под рукой.
Таким образом можно получить светодиодную лампу по цене вдвое, а то и вчетверо ниже, чем стоимость светодиодной лампы в магазине.
Надеюсь, что теперь старые зарядные устройства для мобильных телефонов будут снова полезными, а не попадут в мусорное ведро.
Спасибо за внимание!
Original article in English

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ

      Перед вами продолжение статьи о переделке энергосберегающей (КЛЛ) на светодиодную лампу для дома.

Итак, после разборки и извлечения из неё вполне работоспособного преобразователя детали которого ещё послужат нам для дальнейших конструкций — взять хотя-бы отличные высоковольтные транзисторы MJE13003,13001; симметричный динистор DB3 для регулятора мощности, или диоды IN4007 (700 В 1 А), мы имеем хороший корпус с цоколем и шестью отверстиями под… конечно же большие светодиоды Ф10мм. Именно их, а не стандартные 5 мм, рекомендую для использования в светодиодных лампах, фонариках и т.д. При цене несколько более высокой (0.5уе), чем у обычных светодиодов, они дают значительно большую яркость при том-же токе питания — около 20 мА. Все элементы светодиодной лампы монтируются на круге из двустороннего фольгированного стеклотекстолита. С одной стороны вырезаем резаком участки для припаивания цепочки светодиодов, а с другой для элементов бестрансформаторного источника питания 18 В 25 мА. Именно столько требуется этой светодиодной лампе.

     Гораздо проще и быстрее не травить печатную плату, а прорезать дорожки резаком, сделанным из ножовочного полотна.

      Для получения нужного напряжения питания светодиодов, можно использовать два варианта схем выпрямителя:

      На этой, что попроще, сэкономив три диода мы теряем в токе почти в два раза. И для компенсации придётся увеличить ёмкость 0.47 до 1мкФ. Поэтому мной был сделан выбор в пользу вот такого бестрансформаторного выпрямителя:

      Здесь резистор на 300 Ом защищает от бросков тока и одновременно выполняет роль плавкого предохранителя. Мощность его берём 0.25 ватт. Два стабилитрона Д814В включены последовательно и образуют один стабилитрон на напряжение около 20 В. Если у вас есть готовый на 19-25 В — вперёд, можете поставить его одного. Конденсатор 47 мкф сглаживает мерцание и создаёт дополнительную защиту светодиодам от импульсных бросков тока при включении лампы. Резистором на 100 Ом окончательно выставляем общий ток через линейку светодиодов самодельной LED лампы для дома.

      Закрепляем термоклеем круглую платку, закрываем крышку, чтоб светодиоды высовывались из неё наполовину, и всё — самодельная светодиодная лампа готова.

     Конечно она не может тягаться по яркости с КЛЛ и светить так, как промышленные светодиодные лампы из магазина. Но по своей экономичности она уделает экономичную энергосберегалку — как Белка Стрелку. При потреблении мощности 18 В х 0.025 А = 0.4 ватта в час, даже если её вообще никогда не выключать, она съест за год всего 0.4 х 24 х 365 = 4 кВт энергии. Стоит это на уровне одного проезда в городском транспорте. Поэтому если требуется постоянная подсветка коридора, рабочего места, дежурной подсобки и т.д., это будет идеальный вариант.

      Есть мысли на этот счёт? Пишите на ФОРУМ

Простая LED фитолампа для растений своими руками

Сегодня купить светодиодную фитолампу через интернет-магазины не составит труда. Это может быть лампочка с цоколем Е27 под стандартный светильник, мощный прожектор, собранный на COB-матрице или готовый фитосветильник на нескольких светодиодах. Вот только стоимость готовой продукции достойного качества слишком велика. К тому же размер и параметры стандартной подсветки не всегда отвечают требованиям растениеводов. Преодолеть данные препятствия можно, сконструировав светодиодные фитолампы для растений своими руками.

Расчёт необходимого света

Для того чтобы фитосветильник действительно ускорил рост растений, необходимо произвести корректный расчёт его параметров. Главной оптической характеристикой любого источника света является световой поток, который указывает на то, сколько световой мощности (люмен) выдаёт лампа. Его значение указывается на упаковке. В свою очередь, для растений основным показателем является освещённость, указывающая количество люмен в 1 м2.

Расчёт светового потока, необходимого для эффективной подсветки, производят по формуле Ф= E×S/Kи, где:

Ф – световой поток, лм;
E – требуемая освещённость, величина которой задаётся индивидуально для каждого вида растений, лк;
S – площадь, которую следует освещать, м2;
Ки – коэффициент, учитывающий потери света на рассеивание.

В ламповых светильниках с плохим отражателем за счёт отсутствия строго направленного свечения значение Ки может снижать КПД светильника более чем наполовину. Светодиод имеет направленное свечение, угол распространения которого определяется линзой. В связи с этим в светодиодных светильниках отражатель не столь сильно влияет на эффективность осветительной системы в целом, а Ки достигает 0,8–0,9 единиц.

И всё же подсветка рассады светодиодными лампами в домашних условиях зачастую нуждается в отражателе. Особенно это касается фитосветильников, сконструированных на основе светодиодных лент, где отражатель помогает сконцентрировать максимальное количество света на полезной площади.

Не стоит забывать о мощности светодиодного светильника и угле половинной яркости, часто именуемом как угол рассеивания. Иногда, даже правильно собранный фитосветильник оказывается неэффективным. Излишняя удалённость приводит к потерям световой мощности (закон обратных квадратов), а маленький угол рассеивания – к недосветам по краям.

Светодиоды испускают тепло в противоположную сторону относительно излучаемого светового потока. Поэтому их можно максимально приблизить к растениям, оставляя в запасе всего несколько сантиметров.

Как сделать фитолампу и что для этого понадобится?

Для изготовления фитолампы своими руками понадобятся:

  • светодиоды со специальным спектром излучения;
  • источник питания;
  • система охлаждения;
  • корпус;
  • вспомогательный материал и инструмент.

Чипы синих, красных и пурпурных фитосветодиодов встречаются в разных модификациях: в виде дискретных SMD-элементов или COB-матриц. Все они пригодны для изготовления светильника своими руками. Проще всего делать подсветку из готовой светодиодной ленты для растений, разрезав её на несколько отрезков. Сложнее – из отдельных SMD чипов или COB-матриц, для которых потребуется правильный расчёт радиатора.

Источник питания для светодиодов и матриц представляет собой драйвер со стабилизированным постоянным током на выходе, а для светодиодных лент – это источник напряжения +12В соответствующей мощности.

Пассивная система охлаждения является обязательным элементом светильника для растений. Она отвечает за соответствие оптических характеристик излучающих диодов в течение всего срока службы. О форме, размерах и материалах для изготовления радиатора рассказано в отдельной статье. В большинстве самодельных светильников радиатор одновременно является корпусом.

Кроме перечисленных светодиодов, в качестве источников света можно использовать фитодиоды, изготовленные по технологии УСКИ (универсальное сине-красное излучение). Они имеют уникальный спектр излучения, полученный за счёт особого состава люминофора. В данном случае люминофор выполняет функцию избирательного фильтра, пропуская волны преимущественно в синем, красном диапазоне, а также незначительную часть жёлтого и зелёного света. При этом синяя область имеет ширину 380–480 нм с небольшим переходом в ультрафиолет и пиком на длине волны 445 нм. Красная область намного шире, захватывает оранжевый и инфракрасный спектр, доля которых достигает 50%. Общая ширина красного излучения примерно составляет 570–770 нм с максимумом на 640–660 нм.

Благодаря расширенной спектральной характеристике, светодиоды УСКИ идеальны в конструировании ламп для растений своими руками. Светильник на их основе обеспечит растение полным циклом роста: от вегетативного развития до созревания плодов и может применяться для подсветки растений с крайне низкой долей солнечного воздействия.

Применение фитоленты

Чтобы сконструировать простой светодиодный светильник для растений, понадобится фитолента с блоком питания и недорогие детали для корпуса, в качестве которых можно использовать подручный материал. Светильник может иметь любую форму и размер, благодаря гибкости и возможности резать ленту на отрезки, кратные 5 см, а клейкое основание позволяет монтировать её на любую гладкую поверхность.

Оптимальным материалом для корпуса станет тонкая алюминиевая (в крайнем случае, жестяная) пластина, которая послужит прекрасным отводом тепла для светоизлучающих чипов ленты. В углах пластины нужно сделать крепёжные отверстия. Вся конструкция подвешивается на двух декоративных цепочках, которые цепляются за крюки-саморезы, вкрученные в стену. Переставляя звенья цепи можно регулировать высоту.

Мощная фитолампа с цоколем Е27 своими руками

Сделать эффективную и экономичную подсветку для рассады своими руками можно из нескольких светодиодных ламп, которые собирают из отдельных компонентов.

Для этого на нужно купить DIY-набор (например на Aliexpress), включающий все необходимые детали для сборки лампы, а именно:
  • пластиковый корпус и разборный металлический цоколь Е27;
  • алюминиевый радиатор с саморезами;
  • плата под smd-светодиоды;
  • линзы с углом рассеивания 90° и держатель для них.

Отдельно приобретают синие и красные smd led, драйвер подходящей мощности, легкоплавкий припой и термопасту. Сборку начинают с монтажа светодиодов на плату при помощи фена и паяльника, разогретого до температуры 280°C. После этого к плате припаивают провода от драйвера и кратковременным включением проверяют схему на работоспособность. Убедившись в свечении всех чипов, переходят к сборке корпуса.

В местах контакта платы с радиатором наносят тонкий слой термопасты и прижимают их саморезами. Над всеми светодиодами устанавливают линзы, которые фиксируют держателем с винтами. Внутри пластикового корпуса размещают драйвер, выходные провода которого припаивают к плате, а входные прижимают к центральной и боковой части цоколя.

Одна такая фитолампа способна обеспечить полноценный досвет в вечернее время нескольким комнатным цветкам или рассаде, высаженной на площади до 0,25 м2.

Топ 4 ошибки при самостоятельной сборке фитосветильника

Сделать светодиодную лампу для растений своими руками несложно. Но всегда есть нюансы, о которых следует помнить, начиная со стадии проектирования. Перечислим основные ошибки, которые свойственны начинающим растениеводам:

Покупка дешёвых светодиодов. Каким бы хорошим ни был светильник, если в нём установлены светодиоды низкого качества, то результирующая эффективность будет крайне низкой. У фитосветодиода есть два основных параметра – это световой поток и спектр излучения, измерить которые без специальных приборов невозможно. Этим активно пользуются китайские производители, выдавая обычные синие и красные led за высококачественный продукт. Попасться на подделку очень легко, так как продавцы привлекают потенциальных покупателей всяческими заманчивыми предложениями, скидками и акциями.

Неправильный расчёт системы охлаждения. Эта распространённая ошибка для многих радиолюбителей, в том числе собирающих своими руками светодиодные светильники. Неважно, какой тип охлаждения выбран: пассивный или активный – радиатор должен быть всегда. Тем не менее, в китайских фитолампах мощностью более 20 Вт нередко можно встретить вентилятор, установленный непосредственно на тыльную сторону платы со светодиодами. Такое решение не обеспечивает отвод тепла должным образом. Любая система охлаждения должна состоять из:

  • радиатора, способного равномерно рассеивать тепло от чипов;
  • термопасты, улучшающей контакт радиатора с подложкой;
  • блока защиты для отключения фитолампы при аварийном останове вентилятора.

Низкое качество сборки и комплектующих. С целью удешевления конструкции многие китайские фирмы используют некачественные детали при сборке светодиодных фитоламп. Не стоит ориентироваться на их изделия и пытаться что-либо скопировать. Все комплектующие должны быть надёжно скреплены между собой и иметь определённый запас прочности. Кроме этого корпус светильника не должен препятствовать естественной конвекции воздуха.

Нестабильность выходных параметров источника питания. Подать на светодиод номинальный и, главное, стабильный ток – значит гарантировать продолжительную работу всего светильника. Поэтому экономить на драйвере нельзя. Изготовить драйвер для небольшой светодиодной фитолампы для растений своими руками можно на основе LM317. При этом выходная модность драйвера должна быть в 1,2-1,5 раза больше мощности потребления светодиода.

Подводя итоги

На основании информации из разных источников, включая практические наблюдения и видеорепортажи с обзором различных фитоламп, можно сделать следующий вывод. На сегодняшний день ситуация на российском рынке такова, что выгоднее сделать подсветку для растений своими руками, чем купить готовый продукт. Дешёвые фитолампы имеют много недостатков, а фитосветильники высокого качества многим не по карману. Поэтому самодельный светодиодный светильник – это золотая середина.

Делаем светодиодный светильник или лампу своими руками!

Декабрь 17, 2013

29679 просмотров

В последнее время стали заметно падать цены на светодиодные светильники и лампы, что содействует тому, что они стали все чаще использоваться для высокоэкономичного освещения в частных домах и квартирах. Но если умеешь работать с паяльником, то Вы сможете самостоятельно сделать светодиодную лампу или подсветку, тем самым сэкономить значительную сумму, не покупая продукцию заводского изготовления. Но светодиоды в отличии от других типов ламп, работают на постоянном токе и пониженном напряжении, поэтому для их работы необходимы блоки питания или понадобится спаять своими руками специальную электрическую схему на плате, что не очень будет сложным для большинства людей. При самостоятельном проектировании и сборке светодиодной лампы и люстры следует учитывать, что только одна третья часть от номинальной мощности светодиода преобразуется непосредственно в световой поток, а остальная большая часть мощности уходит на тепловые потери. Помните, что

перегрев светодиода многократно сокращает его срок службы, который составляет от 10 000 до 100 000 часов в зависимости от модели и конструкции. При сборке светодиодных конструкций необходимо предусмотреть эффективный отвод тепла от компонентов системы во время работы. Сегодня применяется успешно три способа охлаждения светодиода:

  1. Через корпус лампы или светильника.
  2. Через печатную плату (токопроводящие дорожки, компоненты печатной платы и т. д.)
  3. С помощью радиаторов, приклеиваемых или припаиваемых непосредственно на светодиоды или плату.

Для сверх ярких светодиодов обязательна установка радиатора охлаждения!

Как сделать своими руками светодиодные светильники и люстры для общего освещения.

В моем доме скопилось не мало (популярных в последнее время) перегоревших компактных люминесцентных ламп под обычный цоколь Е27. И у меня появилась идея переделать их в что-нибудь более долговечное и экономичное. Поэтому Я поискал в интернете и нашел варианты и схемы как в нее встроить светодиоды.

Подробная инструкция и схемы:

      1. Первое, что необходимо сделать- это разобрать аккуратно лампу.
      2. После этого из корпуса необходимо удалить плату преобразователя, а из крышки стеклянные колбы. Если их было три дугообразной формы- Мы получим 6 готовых отверстий под светодиоды.
      3. Далее необходимо купить светодиоды, причем не дешевые, которые продаются по цене один доллар за 10 штук, а качественные фирменные, которые обеспечат приличную яркость. Но не переборщите с мощностью, а то придется устанавливать дополнительно радиаторы.
      4. Спаиваем плату, в интернете практически везде рекомендуют использовать эту схему.Но Я рекомендую следующий вариант подключения светодиодов, обеспечивающий меньшую пульсацию света,  а благодаря простоте, экономится время и детали. Учитывайте одну особенность этой схемы- в ней должно быть только четное количество.
      5. Осталось закрепить плату в корпусе лампы с помощью любого клея или силикона, выдерживающего высокие температуры.
      6. Крепим крышку, в отверстиях из которых будут торчать светодиоды. При необходимости используем дополнительно радиатор. Об этом более подробно рекомендую почитать здесь.

Вы можете купить уже готовые светодиодные лампы такой конструкции заводского изготовления, но цена еще довольно высока, поэтому Я рекомендую самостоятельное изготовление. После того, как лампа готова- вкручивайте ее в  светильник или люстру заводского изготовления, или сделайте их своими руками так, как рассказано в нашей статье «как сделать светильник своими руками».

Изготовление подсветки или дополнительного светодиодного освещения с использованием светодиодных лент.

Я уже неоднократно рассказывал в своих статьях о светодиодных лентах. Обязательно прочтите: «Как подключить», «Как установить» светодиодную ленту. Итак не буду рассказывать об подключении и монтаже, о которых Вы сможете подробно узнать из соответствующих наших статей. Расскажу, об основных методах изготовления своими руками светильников с использованием светодиодных лент:

  • Вы сможете легко изготовить экономичный настольный светильник для работы за столом. Для этого используется недорогой подходящего размера пластиковый электротехнический кабельный короб, в который встраивается лента. Короб крепится к столу при помощи трубки с электрическим кабелем питания внутри.
  • Также светодиодный светильник можно изготовить из нескольких кусков пластиковой ПВХ панели, придав нашему шедевру любую по желанию форму, а по периметру или внутри выреза разместить разноцветную разноцветную RGB LED ленту с дистанционным пультом управления.
  • Встречается и более простой вариант, когда леской к пластиковой пробке пришиваются разной формы и длины кусочки светодиодной ленты. Только во избежание повреждения- не делайте маленькие углы изгибания.
  • А можно и просто встроить ленту в уже имеющийся настенный светильник с направлением свечения вдоль стен.
  • Но самый красивый и быстрый вариант сделать светильник- это купить специальные профиля под установку светодиодных лент. Подробнее читайте в этой нашей статье.
  • Довольно эффективно, экономично и красиво освещается аквариум  при помощи светодиодной ленты. Рекомендую прочесть: Как сделать светодиодную подсветку аквариума.

Мы Вам постарались рассказать самое главное, что поможет Вам сделать своими руками светодиодный светильник. Если есть вопросы- спрашивайте в комментариях.

Как сделать светодиодный домашний свет своими руками?

Хотя светодиодные фонари имеют много преимуществ во многих сферах применения, для домашнего использования они все же немного дороги. Сегодня я расскажу, как сделать домашний светодиодный светильник своими руками. Идея «сделай сам» пришла от студента колледжа. Я покажу вам, как он это сделал сам.

«У меня дома установлено много ламп на потолке. Все они энергосберегающие люминесцентные лампы. Проблема в том, что мне приходится покупать новые лампы, чтобы заменять их много раз каждый год. освещение почти равно ежедневному энергосбережению.Кроме того, выброшенные луковицы — большое загрязнение окружающей среды. Итак, я хотел сделать своими руками долговечные светодиодные лампы для дома, которые экономят энергию и деньги ».

Как сделать светодиодный домашний светильник своими руками?
«У меня есть аккумуляторный фонарик с ярким светодиодным источником света. Он использовался более двух лет. Хотя он несколько раз падал на землю, а корпус сломался, он все еще может работать очень хорошо. Тогда я бы хотел сделать домашний светодиодный свет из энергосберегающих люминесцентных светодиодных ламп.«Принцип работы

и чертежи своими руками
» Во-первых, я должен спроектировать электрическую схему. Чтобы добиться хорошего освещения, я должен подключить несколько светодиодов в последовательные цепи, использовать неполярный конденсатор для ограничения тока и применить схему выпрямителя для улучшения использования энергии ».


«Этот светодиодный домашний светильник LED использует бытовое электропитание, 220 В переменного тока. Переменный ток 220 В, подаваемый выпрямителем C1 и фильтруемый конденсатором фильтра C2, обеспечивает постоянный ток питания для 19 светодиодов.Что касается проблемы плохого света и тепла, я выбрал в схемотехнике ток 15 мА. Измененная схема занимает меньше места, поэтому ее можно легко поместить в контейнер для отработанной люминесцентной лампы ».

Процесс своими руками
«Убедитесь, что монтажная сторона печатной платы направлена ​​вверх, а полярность светодиода находится в правильных местах. Внимание, длинноногая часть положительна, а короткая — отрицательна. Паяльные работы можно начинать после установки схемы светодиода. Перед пайкой убедитесь, что сторона для пайки обращена вверх.Рекомендуется использовать паяльник мощностью 30 Вт и подсоединить заземляющий провод. Обрежьте штырь. На этом сборка светового табло завершена. После этого поместите световую доску в световую чашку и приклейте к ней немного клея. Лучше закройте свет круглым плоским стеклом, чтобы снаружи не было контакта с внутренней проводкой, что безопасно для использования.

Стоимость и преимущества DIY
«Стоимость материалов для дома составляет менее 10 юаней. Вы также можете сделать другие типы светодиодных домашних светильников своими руками, изменив схему.Если этот светодиодный светильник, сделанный своими руками, будет запущен в массовое производство, он станет очень популярным домашним освещением. Мы можем тратить меньше электроэнергии, но сэкономим больше денег ».

Рекомендуемые сообщения:
« 4 основных преимущества и преимущества светодиодного освещения »
« Что такое светодиодное освещение »

КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ С СКРЫТЫМ БЕСПРОВОДНЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Привет, ребята, спасибо, что заглянули. Я очень в восторге от этой светодиодной лампы DIY со скрытым беспроводным зарядным устройством. Я знаю, что это выглядит безумно простым, и в некоторой степени это так. Приходится немного поработать, но что может быть лучше, чем чувство выполненного долга, когда вы что-то заканчиваете.

Некоторое время назад я нашел портативный USB-фонарик на Amazon, я подумал, что однажды я воспользуюсь им, и этот день настал. Попав в руки, мне нужно было посмотреть, что внутри, поэтому я разобрал его. Это была сплошная светодиодная лента и супер яркая, это был плюс!

Хотите сделать свою собственную светодиодную лампу со скрытым беспроводным зарядным устройством?

Выполните следующие действия, чтобы завершить этот проект.



Посмотреть видео

Как сделать светодиодную лампу со скрытым беспроводным зарядным устройством

Банкноты

О светильнике, использованном в этом проекте
  • 60 ярких светодиодов
  • 3 режима переключения для трех цветовых температур (естественный режим, теплый режим, холодный режим)
  • Питание от USB
  • Расчетная продолжительность 25000 часов
  • Размер лампы 13.5 дюймов x 0,59 дюйма x 0,31 дюйма (34,3 см x 1,5 см x 0,8 см)
  • В комплект входит: 1 светодиодная лента; 1 х установочный пакет; 1 х отвертка; 1 x Руководство

Доступно на Amazon Нажмите здесь

ШАГ 1

Разрезать детали для лампы своими руками

Как уже упоминалось, головка лампы выполнена из орехового дерева. См. Список материалов биграммы ниже для измерений. Я хотел, чтобы лампа имела небольшой наклон, поэтому я отрезал под углом 15 градусов на одном конце торцовочной пилой.

ШАГ 2

Использование маршрутизатора для маршрутизации канала

Отцентрируйте канал светодиода на куске ореха, затем обведите его карандашом или маркировочным инструментом. После этого с помощью маршрутизатора проложите участок для канала светодиодов. Я использовал прямую фрезу, чтобы удалить эту секцию. Имейте в виду, что вы всегда можете обрамить головку лампы вокруг светодиода, если у вас нет возможности прокладывать маршрут.

Если вы использовали маршрутизатор, слот имеет два круглых конца от фрезы маршрутизатора.Берем стамеску и вырезаем уголки для канала.

Я использовал кусок клена толщиной ¾ для цоколя лампы. Затем был сокращен до 6 дюймов на 6 дюймов (152,4 мм на 152,4 мм). На базе всегда можно сделать больше, я просто работал с тем, что было под рукой.

ШАГ 3

Просверлите отверстие, чтобы пропустить провод питания света

Найдите центр цоколя лампы, просверлите отверстие от дюйма до 3/8 дюйма, чтобы провод прошел через головку лампы и цоколь. Хорошо работало бурение снизу справа через центр.Затем просверлите еще одно отверстие от канала светодиода вниз под углом к ​​просверленному ранее отверстию.

ШАГ 4

Направьте цоколь лампы для беспроводного зарядного устройства

Это часть проекта, посвященная общению. Не только маршрутизация, но и попытка заставить ее работать. При использовании маршрутизатора убедитесь, что вы отслеживаете толщину пиломатериала, толщину беспроводного зарядного устройства и количество удаляемого материала. Все зависит от используемого вами беспроводного зарядного устройства, а их много.Этот используется «Blitzwolf» по цене около 8 долларов за штуку, и он работает, но есть несколько из них, которые можно попробовать «нажмите здесь»

Если вы хотите, чтобы основание было как можно более тонким, то вам нужно найти его толщиной около 0,43 дюйма. В противном случае вы можете добавить глубины основанию. Тот, который я использовал, отлично работает, но из-за того, что я использую на своем телефоне футляр для выдры, он прошел сквозь дерево и футляр. Он работал безупречно без чехла на телефоне.

ШАГ 5

Крепление головки светодиодной лампы к цоколю

Проще всего отшлифовать все, когда оно не собрано, поэтому я сделал это первым.Затем я нанес на головку лампы датское масло среднего размера. Убедитесь, что масло не попадает на торец зерна, где оно будет соединяться с основанием.

На этом этапе цоколь лампы не был обработан. Чтобы прикрепить головку к низу, нанесите столярный клей на головку лампы и прикрепите ее к основанию. Если вы смотрели видео, Krazy Glue спонсировала его своим быстросохнущим клеем для дерева. Чтобы было ясно, они не спонсировали этот пост. Мне нравится этот клей; он работает в считанные минуты после нанесения. Поскольку он так быстро застывает, я бы не стал его пробовать на больших проектах, но для быстрого ремонта и небольших деревянных работ стоит попробовать.

Для дополнительной безопасности установите два шурупа диаметром 1 ¼ через основание и в головку лампы. Предварительно просверлите отверстие, чтобы не произошло раскалывания.

ШАГ 6

Установка кабеля питания

Светодиодный светильник поставляется с трехжильным кабелем, который необходимо заменить. Чтобы все было на одном кабеле, я заказал 6-жильный кабель. Один из 6-ти не будет использоваться, поэтому вам понадобится только 5-жильный кабель, но более распространен 6-жильный кабель. В задней части цоколя лампы необходимо просверлить отверстие 1/8, чтобы пропустить провод.

Для освещения требуется три проводника (красный, белый и черный). Зачистите оболочку 6-проводников и протолкните эти провода до места расположения источника света. Оставьте оставшиеся три внизу.

Я использовал паяльник, чтобы удалить существующие проводники со световой полосы и заменить их один за другим на новые. Затем вы сделаете то же самое на другом конце провода у переключателя, заменив провод на провод. Когда этот шаг будет завершен, протолкните канал вниз в канал, не зажимая провода.Я обнаружил, что легче надеть крышку со светодиодной подсветкой перед тем, как вставлять канал в слот.

ШАГ 7

Подключение зарядного устройства USB

Если вы похожи на меня, у вас, вероятно, есть несколько USB-кабелей с микропроцессором. Беспроводное зарядное устройство тоже идет в комплекте. Я предлагаю использовать тот, который может вам не понадобиться, так вы можете вернуть зарядное устройство без каких-либо проблем.

После отрезания Micro USB снимите с него экран. Затем отрежьте белый и зеленый от разъема USB Micro.Красный и черный — все, что вам нужно для этого.

Соедините провода от микро-USB. Подключите желтый к (красному), а зеленый к (черному) на 6-проводнике. Обязательно нанесите припой на стык и закройте соединение термоусадочной трубкой. Остается один проводник; можно отрезать.

На коммутаторе USB будет подключен напрямую к источнику питания (провод, идущий к розетке). Из 6-проводника используйте желтый и зеленый. Припаяйте желтый к (красному) и зеленый к (черному), останется один проводник, вы можете его отрезать.

ШАГ 8

Установка беспроводного зарядного устройства

Теперь вставьте кабель Mirco в беспроводное зарядное устройство и приклейте его горячим клеем к основанию. Если у вас провисание проводов, вы можете намотать их на основание. О нижней крышке я особо не говорил. Я использовал кусок толщиной 1/8 дюйма. Вы, наверное, можете обойтись и без этого. Он добавляет твердый слой на дно и больше поверхности для войлочной подушки.

Чтобы закрепить основание, я нанес столярный клей на основание и зажал его.Несмотря на то, что этот кусок имеет толщину 1/8 дюйма, можно также использовать деревянный лист толщиной 1/4 дюйма, и его, скорее всего, легче найти.

Добавив нижнюю часть, я предлагаю добавить фаску снизу, чтобы очистить линию соединения. Наконец, установите войлочную подушку. Войлочная прокладка обеспечивает доступ к устройству и сращиванию проводов. В конструкции этой лампы все заменяемо.

Наконец, нанесите финишную отделку на основание. Я использовал протираемый поли в качестве финишного покрытия как для цоколя лампы, так и для головки лампы.Теперь вы можете наслаждаться этой настольной лампой. Если вы обнаружите, что здесь что-то непонятно, оставьте комментарий, я обновлю этот пост, и вы получите ответ.

Вы также можете найти меня здесь:

Youtube, Instagram, Pinterest

Поделиться

Проекты «Сделай сам» с использованием светодиодных ламп от Ecolocity LED Lighting Solutions

Главная | Светодиодные проекты своими руками

DIY проектов с использованием светодиодных модулей и светодиодной световой ленты для простого и энергоэффективного освещения Do It Yourself.Эти изделия можно использовать по-разному, в том числе под шкафами, под прилавками, при освещении бухт, в карнизах и даже под лестницами. Это некоторые из реализованных нами проектов. Если вы хотите показать нам некоторые из своих проектов, мы будем рады видеть ваши идеи и предложения.

Нужна помощь? Позвоните нам, и мы будем рады помочь вам с вашим проектом. Мы предоставляем бесплатные услуги по расценкам и верстке.

Светодиодное освещение под шкафом быстро становится стандартом для освещения под шкафом, в основном из-за того, что светодиодные светильники служат дольше, потребляют меньше энергии и с ними намного проще работать, чем с любыми другими типами освещения под шкафами, доступными на рынке.Взгляните на этот проект DIY, чтобы увидеть, как легко установить светодиодное освещение под шкафом в вашем доме или офисе.

Для светодиодного освещения над шкафом используется тот же процесс, что и для светодиодного освещения шкафа, и он также прослужит дольше, потребляет меньше энергии, прост в использовании и выглядит потрясающе по сравнению с другими типами вышеупомянутых решений для освещения шкафа. Ознакомьтесь со второй половиной этого проекта «Сделай сам», чтобы увидеть, насколько хорошо ваш дом или бизнес может выглядеть со светодиодным освещением как под шкафом, так и над ним.

Следуйте этому руководству «Сделай сам» для справки по модернизации существующих люминесцентных ламп T8, T10 и T12 в экологически чистую и энергосберегающую альтернативу существующим светильникам.Эти лампы бывают длиной 2 и 4 фута, подключаются непосредственно к источнику питания 110–240 В переменного тока и не содержат ртути, других вредных газов или химикатов.

Устали заменять галогенные лампы в салоне автомобиля или просыпаться от разряженной батареи, когда вы забыли выключить плафон? У нас есть идеальное решение, следуйте этому проекту DIY, чтобы заменить галогенные лампы на более яркие и более эффективные светодиодные вафельные лампы G4 мощностью 1 Вт.

Замените неэффективное и тусклое существующее освещение 12 В постоянного тока в вашем прицепе или грузовике на яркие, четкие, энергосберегающие и долговечные светодиодные ленты.Просто используйте существующую проводку прицепа, и вы получите те же результаты для вашего прицепа или самосвала.

Для этого проекта «Сделай сам» мы использовали наши алюминиевые каналы треугольной формы с нашей 12-вольтовой светодиодной лентой Ribbon Star Max Warm White, чтобы добавить света и привлечь внимание к некоторым существующим внутренним домашним стеллажам.

Создание собственных светодиодных светильников

Мы все любим возиться и вносить изменения в оборудование, которое мы покупаем, но это далеко не создание чего-либо с нуля.Вы бы попытались сделать свои собственные светодиодные фонари? Лично я бы не стал, но это, вероятно, потому, что я не любитель DIY, а некоторые люди.

Когда мой хороший друг Джефф Кук пригласил меня проверить его самодельные светодиодные фонари, я, конечно, был настроен скептически. Зачем вам создавать свои собственные, когда на рынке так много доступных светодиодных светильников? Я задал этот вопрос Джеффу, и он ответил просто: «Цена и полезность».

Создание собственных светодиодных светильников, безусловно, не для всех.Это не только отнимает много времени, но и нужно знать, что вы делаете. Это не значит, что вы отрабатываете набор инструкций, все идет методом проб и ошибок. Джефф использовал самодельные светодиодные фонари в течение последних нескольких лет, поэтому я подумал, что было бы неплохо провести несколько фотометрических измерений и посмотреть, что он на самом деле сделал.

Прежде чем мы перейдем к результатам, я задал Джеффу ряд вопросов о его светодиодных светильниках «сделай сам».

Почему вы решили создавать свои собственные светодиодные фонари?
В основном две причины: цена и полезность.Для заводских фонарей цена обычно составляет около 1000 долларов за единицу 1 × 1. Утилита — фабричные светильники тяжелые и громоздкие (за исключением волны гибких панельных светильников, выходящих в последнее время). Светильники, которые я построил, можно легко вылететь на кронштейне на световой стойке. При необходимости их даже можно приклеить к стене или потолку. Плюс третья причина: мне нравится создавать вещи и экспериментировать.

Как вы пришли к концепции, что строить и какой тип освещения вам нужен?
Я нашел магазин в Акихабаре (Токио), в котором продавались различные светодиодные ленты, которых я больше нигде не видел.Это остается верным по сей день. Светодиоды плотно упакованы и очень яркие. Издалека они выглядят как сплошная линия, а не как набор точек. Я купил несколько и поэкспериментировал с ними. Я сделал несколько панельных светильников, применив ленту к нескольким алюминиевым листам, и сделал несколько стержней, используя алюминиевые профили длиной в метр. В качестве основного источника света мне нужен был большой источник, поэтому я скрепил две панели на липучках и прикрепил большой рассеивающий слой на лицевой стороне. Большой гибкий диффузор дает такое же качество света (за исключением более крупного и мягкого), что и тяжелый, за 400 долларов.00 софтбокс прикреплен к заводской панели.

Сколько времени у них ушло на постройку?

На создание панели уходит около часа. Измерение ленты и нанесение ее на панели или профили — простая часть. Далее идет военное дело. Я давно ничего не паял, но чем больше вы это делаете, тем лучше становится ваша техника.

Были ли они сложны в изготовлении? Кто-нибудь мог это сделать?
Они не требуют особых навыков. Сами по себе огни могут выглядеть ужасно, но это не повлияет на качество излучаемого света.

Сколько, по вашему мнению, стоило его строительство?
Одна из панелей стоит около 140 долларов, а палка — около 50 долларов.

Изменились ли ваши светильники DIY с годами?
Я всегда стараюсь их улучшить. Все по модульному принципу. У меня есть мешки с блоками питания с силовыми кабелями. Я сделал кабели питания длинными, чтобы свет мог быть высоко на подставке, а блок питания не висел в воздухе на полпути вниз. При необходимости я могу соединить вместе несколько кабелей питания.Я также сделал разветвительные кабели, чтобы я мог питать более одного осветительного прибора от одного источника питания. Еще одно преимущество длинных силовых кабелей состоит в том, что они избавляют от необходимости использовать множество удлинителей.

Довольны ли вы результатами, которые дает свет?

Я очень доволен. Я сделал свет, который мне нужен для той цели, которая у меня есть. Большая площадь поверхности для основного света и длинная палка для подсветки, которая покрывает волосы и плечи, чтобы отделить объект от фона.У меня также есть вертикально установленный на подставке фонарь, который поддерживает мою подсветку, чтобы добавить немного в щеку. Это также дает красивый ободок на плече и, если объект съемки — женщина, красивый светлый блик сбоку на ее волосах.

Вещи, которые я хотел бы улучшить: я еще не нашел диммера, который не вызывает неприятного мерцания, поэтому сейчас я должен использовать правило обратных квадратов. Свет не двухцветный, но я считаю, что дневной свет — это то, что я использую больше всего. Обычно я снимаю в офисе или комнате с окнами, поэтому дневной свет хорошо работает.У меня тоже есть вольфрамовые панели, и они не занимают много места в моей сумке, поэтому я использую их, когда мне нужно. Если бы я захотел, я мог упаковать в сумку дюжину фонарей размера «кино-фло».

Каковы ограничения использования ваших фонарей?
Они могут работать только от электросети, и у меня нет никакого способа затемнить светильники. Я попытался построить несколько диммеров, но обнаружил, что они просто заставляли свет мерцать. Конечно, здесь нет стандартных софтбоксов или аксессуаров, поэтому все, что мне нужно, я должен построить или создать сам.

Что думают или говорят клиенты, когда вы увлекаете их на работу?
Часто это корпоративные клиенты, которые отмечают, насколько профессионально выглядит установка освещения. Обычно они удивляются и впечатляются, когда я говорю им, что они «самодельные». (что меня всегда шокирует)

Фотометрия

Итак, приступим к фотометрическим результатам. Я всегда проверяю освещение таким образом, чтобы получить представление о том, как они сравниваются с другими приборами. Результаты рассказывают только часть истории и никогда не должны использоваться в одиночку для оценки источника света.На протяжении многих лет я обнаружил, что некоторые источники света с хорошими фотометрическими результатами не всегда выглядят хорошо, а огни с худшими фотометрическими показателями иногда могут выглядеть лучше, чем показывают их результаты.

ВЫХОДНАЯ ТОЧНОСТЬ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО КЕЛЬВИНУ

Я протестировал самодельный светодиодный светильник дневного света 2 × 1 Джеффа с помощью спектрометра Sekonic C-700, чтобы выяснить, какой световой поток имел свет и насколько точным было воспроизведение цветовой температуры по шкале Кельвина.Показания были сняты на расстоянии 1 м (3,28 фута) в контролируемой среде.

Как вы можете видеть из показаний выше, свет зарегистрировал мощность 1690 лк (157 фк). 1690 лк от гибкой арматуры размером 2 × 1 — это немного невысоко. Свет зарегистрировал цветовую температуру по Кельвину 7343K, что было более чем на 1700K при воспроизведении истинного источника 5600K. Это определенно показывает вам, что покупка готовых светодиодных лент дневного света не обязательно гарантирует, что вы действительно приобретете светодиоды 5600K.

Чтобы представить себе производительность DIY 2 × 1 в перспективе, давайте сравним ее с Aladdin Bi-Flex 2 × 1, когда он установлен на 5600K:

Как вы можете видеть, Aladdin выдает 3650 люкс (339fc) и зарегистрировал цветовую температуру по Кельвину, равную 5899K.

Цветопередача

Итак, теперь, когда мы увидели, сколько отпечатков дает Jeff DIY 2 × 1, каковы его результаты, когда дело доходит до точного воспроизведения цветов. Выше вы можете видеть, что при освещении средний индекс цветопередачи (R1-R8) составляет 70.8 и расширенный CRI (R1-R15) 60,4. Для точного воспроизведения оттенков кожи он составил -27,5 для R9 (красный), 69,4 для R13 (наиболее близкий к кавказским оттенкам кожи) и 64,7 для R15 (наиболее близкий к азиатским оттенкам кожи). Эти результаты были откровенно ужасными, и цифры были худшими из всех светодиодных ламп, которые я когда-либо тестировал.

таких низких баллов указывают на то, что самодельный светильник не может точно воспроизводить большинство цветов, и ваши изображения должны быть серьезно скорректированы по цвету при публикации, чтобы получить разумно выглядящее изображение.

Давайте снова посмотрим, как это выглядит в сравнении с Aladdin Bi-Flex 2 × 1 (просто чтобы нам было с чем его сравнить):

Как видите, между этими двумя источниками света существует огромная разница, когда дело касается точного воспроизведения цветов.

Спектральное распределение

Выше вы можете увидеть спектральное распределение DIY 2 × 1 Джеффа. Судя по полученным мною показателям цветопередачи, неудивительно, что спектральное распределение довольно ужасное.Несмотря на равномерный спектр от 600 до 540 нм, свету не хватает тонны информации для большинства длин волн. Мало того, что спектр не полон, в нем есть огромные пробелы, где он вообще не может воспроизвести определенные цвета.

Давайте снова сравним DIY 2 × 1 Джеффа с Aladdin Bi-Flex 2 × 1. Выше вы можете увидеть, как должен выглядеть хороший светодиодный светильник, установленный на 5600K.

Я задал Джеффу вопрос после того, как показал ему результаты фотометрии его источников света:

Мы сделали несколько фотометрических измерений ваших фонарей. Вы были удивлены результатами?
Всегда был доволен качеством света, но немного подозреваю в цвете.Фотометрические показания подтвердили мои подозрения, поэтому я был удивлен и немного смущен результатами.

Реальная производительность

Несмотря на то, что тестировать свет на фотометрические характеристики важно, графики и рисунки могут рассказать вам только часть истории. Просто потому, что свет работает хорошо, когда дело доходит до фотометрии, нет никакой гарантии, что эти результаты будут перенесены на хорошее качество света.

Несмотря на то, что Jeff DIY 2 × 1 показал ужасные фотометрические результаты, он на удивление выглядел не так плохо, как я думал.Нельзя сказать, что он был хорош с точки зрения воображения, но он действительно работал лучше, чем то, что показали его фотометрические результаты. Я мог ясно видеть, как неспособность света воспроизводить полный спектр влияла на получаемые нами изображения. Отсутствие красного в DIY 2 × 1 явно делало оттенки кожи очень зелеными, а другие цвета просто не совсем подходили.

В ситуациях, когда освещение полностью контролируется и вы балансируете белый цвет своей камеры, эти источники света, вероятно, будут работать лучше.Самая большая проблема с использованием света — это окружающая среда, где есть другие источники окружающего освещения. Как только вы установите баланс белого для светильников DIY, вы начнете видеть, что другие объекты на заднем плане начинают приобретать странный цветовой оттенок.

Что касается качества света, то он был более чем способен производить приятный мягкий, ровный источник при использовании с рассеиванием. В свете определенно не было ничего плохого, кроме того, как он воспроизводит цвета.

У Джеффа была полоса красных светодиодов, поэтому я предложил добавить несколько перед его светом, чтобы посмотреть, что произойдет.Удивительно, но свет внезапно стал намного лучше, и результаты CRI значительно выросли. Ниже вы можете увидеть, как это изменение повлияло на оттенки кожи.

Свет до того, как мы добавили несколько красных светодиодов Свет после того, как мы добавили несколько красных светодиодов

Ниже вы можете увидеть некоторые быстрые тестовые кадры, которые мы сделали с использованием света. Материал снят на Sony a7R II.

Как вы можете видеть из этого видения, результаты далеки от хороших, и попытка исправить изображения была очень сложной.Из-за того, что в цветовом спектре отсутствует так много информации, трудно получить изображение, которое выглядело бы естественным и подходящим для оттенков кожи. Я не колорист, и уверен, что кто-то с более умелым набором навыков, вероятно, добьется лучшего результата. После того, как мы добавили красные полоски к свету, результаты действительно улучшились до такой степени, что он, вероятно, стал немного приближаться к тому, чтобы выглядеть как дешевый с полки 1 × 1.

Я почти уверен, что, если бы Джефф смог найти для использования несколько более качественных светодиодных лент, результаты от этого светильника действительно могли бы быть довольно хорошими.Нам удалось улучшить точность цветопередачи, просто добавив полосу красных светодиодов, что вряд ли научно, но это действительно сработало.

Я спросил Джеффа,

Узнали ли вы что-нибудь из результатов, которые заставили вас переосмыслить, как улучшить свои светодиодные фонари?
Да, у меня был запас красных светодиодов, купленных в том же магазине, поэтому я добавил несколько красных полос между белыми, и это действительно помогло округлить цветовой спектр огней.

Сковорода

Еще один источник света, над которым работал Джефф, я назвал «Сковорода», потому что это буквально светодиодные ленты, прикрепленные к внутренней части сковороды.Это новый подход, и использование металлической основы с высокой отражающей способностью, такой как сковорода, безусловно, помогает увеличить интенсивность света. Поскольку светодиоды утоплены в поддоне, это также помогает источнику света не разливаться повсюду. Теперь я просто вижу Kickstarter: «Днем светло, ночью готовлю».

Удар и промах

Построить свои собственные светильники своими руками по-прежнему остается нелегкой задачей. Хотя вы можете добиться неплохих результатов, на самом деле все зависит от качества светодиодов, которые вы используете.Поиск и поиск правильных требует большого количества проб и ошибок. Поскольку некоторые светодиодные светильники продаются в розницу всего за несколько сотен долларов, создание собственного может показаться не очень разумным решением. Если вы считаете себя мастером / инженером, вы определенно можете попробовать, но лично я бы предпочел просто выложить немного денег и купить тот, который уже сделал кто-то другой.

Вы раньше использовали или делали светильники своими руками? Какой у вас был опыт? Дайте нам знать в комментариях ниже.

26 способов использования светодиодных лент RGB для освещения вашей жизни

Быстрые ссылки

Легко понять, почему светодиодные лампы набирают популярность, учитывая экономию, которую вы можете получить, переключившись на светодиодные лампы в своем доме. Есть много вариантов умного освещения на выбор, предоставляя вам бесконечно творческие и красочные способы осветить свой дом.

Сегодня мы сконцентрируемся на скромной светодиодной ленте RGB. Многие из этих идей являются подключаемыми и запускаются, в то время как для некоторых требуется немного доработки и микроконтроллер (например, Arduino).Внесите немного цвета и света в свою жизнь с помощью этих проектов светодиодных лент, сделанных своими руками.

Проекты светодиодных лент для дома своими руками

Самое лучшее в светодиодных лентах RGB — это разумная цена. Это дает вам возможность повесить их по всему дому!

1. Стеновые панели с подсветкой

Светодиоды являются отличным альтернативным освещением, и, немного поработав, вы также можете сделать его стильным.YouTuber Великий Скотт! создал это подробное руководство по созданию стеновых панелей с подсветкой.

Связанный: Как установить светодиодную ленту в вашем доме

2. Настенные стойки

В аналогичном ключе YouTuber DIY Perks имеет обучающее видео по созданию настенных светильников.

3. Светодиодное зеркало Infinity Mirror

YouTuber techydiy создал иллюзорное зеркало с помощью светодиодных лент. В его видео показано, как построить элегантный деревянный корпус вместе со светодиодной разводкой.

4. Пользовательское освещение счетчика

Еще одно прекрасное место для светодиодов — на кухне. Это видео с канала DIGS Channel показывает более практические аспекты того, как установить их на столешницу, и насколько хорошо они могут выглядеть!

5. Огни для выращивания

Вы можете использовать светодиодные фонари для выращивания растений в помещении. В этом видео YouTuber RepensTheTurtle покажет вам простой дизайн сборки.

Объедините это и систему мониторинга для создания максимально автоматизированной системы выращивания!

6.Душевая кабина

Прекрасный способ подготовиться к утру — использовать светодиодные лампы для освещения душа в ванной. Вы можете настроить их так, чтобы они создавали идеальное настроение для заката или синего утреннего перерыва. TileCoach предлагает отличные пошаговые инструкции для этого домашнего рено.

7. Каркас изголовья кровати

Если ваша спальня кажется плоской, измените ее с помощью этого невероятно простого урока от Youtuber Ana Dreaming.

8. Украсьте ящики светодиодными лентами

Разместив ленточные светильники рядом с внутренней частью комода, туалетного столика или ящиков верстака, вы можете сразу выделить предметы внутри.

9. Рамка для фотографий

Почему бы не добавить подсветку позади любимого семейного фото в рамке? С помощью этого урока от канала Tamilan DIY Creative вы можете осветить столько фотографий, сколько захотите, и превратить всех в звезду.

10.Кухонная кладовая

Jazzcat123 использовал аналогичную схему, чтобы добавить в свою кладовку светодиоды с управляемым движением. Это придает вашей кухне футуристический вид.

Умные проекты светодиодных лент

С некоторыми модификациями ваши светодиодные ленты RGB могут выполнять некоторые впечатляющие задачи.

11. Проявите творческий подход с Arduino

Использование светодиодных лент в сочетании с микроконтроллером дает гораздо больший контроль.Это также добавляет уровень сложности. Управление светодиодными лентами для создания отличного проекта для начинающих Arduino.

В этом видео YouTuber Gadget Addict объясняет, как управлять светодиодной лентой с помощью Arduino. Вы также можете прочитать наше руководство по подключению светодиодных лент к Arduino.

12. Проявите творческий подход с Raspberry PI.

Кредит изображения: dordnung.de

Если вам больше нравится Raspberry, вот отличное простое руководство для Pi.

Стоит отметить, что вы должны использовать полевые МОП-транзисторы логического уровня, такие как IRL540N, с микроконтроллерами.

Этот дополнительный уровень контроля дает несколько интересных вариантов для проектов. Используя Arduino и датчик PIR, вы можете создать светодиодную лампу восхода солнца с ночником, активируемым движением.

Светодиодные хитрости для освещения вашего рабочего места

Светодиодные ленты полезны не только для вашего дома.Благодаря ярким настройкам они являются отличными инструментами для украшения вашего рабочего пространства.

13. Настольная лампа

Это видео от Дарбина Овара покажет вам процесс сборки простой настольной лампы.

14. Освещение рабочего стола

Аналогичным образом в Well Done Tips используется кусок алюминия, чтобы создать немного больше света на большей рабочей области. Освещение полок в мастерской облегчает жизнь.

15. Стеллажи с подсветкой

Кредит изображения: Рой Леон через Instructables.com

Пользователь Instructables Рой Леон создал полки с подсветкой для своего бара. Если вам нужно, чтобы стекло было более прочным, попробуйте заменить стекло толстым прозрачным акрилом.

16. Рабочий фонарь на треноге

В качестве портативного решения канал NerdForge имеет направляющую для рабочего фонаря, устанавливаемого на штатив. Это отлично подходит для вашей мастерской, гаража, фотосессии или любого общего ночного освещения.

17. Наружные прожекторы

Кредит изображения: Leviathan17 через Instructables.com

Пользователь Leviathan17 из Instructables построил более постоянный уличный свет за 15 долларов. В руководстве рассказывается о создании корпуса, а также о добавлении активации движения.

Освети свою жизнь!

До сих пор мы рассмотрели практическое использование светодиодных лент. Теперь давайте рассмотрим некоторые из их забавных применений!

18.Велосипед с подсветкой

Если вы велосипедист, это руководство для вас. Татер Зоид установил светодиодные ленты на свой велосипед, сделав его безопасным и шикарным одним махом.

19. Обновление светодиодных индикаторов ПК

Если вы тот, кто пользуется своим компьютером каждый день, почему бы не сделать его ярче? Вот способы заставить ваш компьютер светиться светодиодами, и у YouTuber Jok есть руководство для вас:

20. Светодиодная юбка

Это руководство от производителя SexyCyborg расскажет, как собрать юбку с подсветкой.Он работает через Bluetooth и аккумулятор, хотя вы можете модифицировать его для использования ИК-приемника в комплекте со светодиодной лентой.

21. Лабораторный халат

Университет Autodesk создал интерактивные лабораторные халаты, используя светодиодные лампы и датчики, подключенные к Arduino. В проект включен код, который поможет вам заставить пальто реагировать на любые датчики, которые вы выберете.

22. Светодиодная обувь

Изображение предоставлено: Créative Mélina через Instructables.com

Наряду с новой курткой, как насчет обуви? У Créative-Mélina есть простое руководство по созданию крутых и красочных блестящих туфель со светодиодной подсветкой. Идеально подходит для взрослых, которые хотят купить кроссовки с подсветкой!

23. Костюм Трон

Изображение предоставлено: sheetmetalalchemist через Instructables.com

Поднявшись на ступеньку выше, специалист по металлообработке создал костюм Tron, используя простую, но блестящую кожу и дизайн светодиодной ленты.Отлично подходит для веселой ночи, застряв внутри компьютера, борясь за свою жизнь.

24. Световой меч

Мы не смогли бы пройти через крутые вещи, которые светятся, без светового меча. Эрик Ньето создал свой собственный световой меч джедая, используя светодиодную ленту и некоторые обработанные детали.

В то время как Эрик сделал большую часть корпуса своей сабли из металла, вы можете создать что-то подобное, используя трубы из ПВХ дома.

25. Огни облаков

Используя немного хлопка и светодиодных лент, вы можете создать красивый потолок из облаков, чтобы придать любой комнате особый вид.

26. Автомобильные фары

Хотя вам нужно будет проверить местные законы, чтобы убедиться, что вам разрешено внутреннее освещение автомобиля, KLEANTRIX демонстрирует отличный способ обновить ваши колеса.

Связанный: Основные приложения и сайты для владельцев автомобилей, чтобы сэкономить деньги

Вы захотите заказать специальные автомобильные светодиодные фонари Govee, которые созданы специально для вашего автомобиля, но их установка проста и того стоит.

Что вы сделаете со светодиодными лентами?

Эти 26 идей помогут вам начать работу. Сейчас идеальное время для экспериментов, учитывая, насколько легко настроить эти светильники. Любая статья о светодиодных лентах — это только верхушка айсберга.

Пределы — это ваше воображение, так что закажите сегодня и повеселитесь. Если вы все еще хотите найти больше способов использования светодиодных фонарей, ознакомьтесь с некоторыми простыми поделками, которые вы можете попробовать с использованием различных типов светодиодных фонарей.

13 простых светодиодных поделок для взрослых, детей и подростков

Эти светодиодные поделки для взрослых, детей и подростков заставят весь ваш дом светиться весельем! Найдите здесь идеальный светодиодный проект для своей семьи.

Читать далее

Об авторе Тоша Харасевич (Опубликовано 49 статей)

Тоша Харасевич — автор сценария MakeUseOf.com. Последние четыре года она изучала политологию и теперь любит использовать свои навыки письма для создания интересных и творческих статей, связывающих текущие события и недавние мировые события в ее голосе. Начав свою писательскую карьеру, работая над статьями о еде и культуре для Babbletop, она перешла к использованию своей любви к ранней адаптации в новый писательский путь с MakeUseOf.com. Для Тоши письмо — это не только страсть, это необходимость. Когда она не пишет, Тоша любит проводить дни на природе со своими мини-таксами, герцогиней и Диснеем.

Более От Тоши Харасевича
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

DIY LED в помещении

Чтобы предложить вам оптимальный опыт работы с сайтом, мы используем файлы cookie.Это маленькие Текстовые файлы, хранящиеся на вашем компьютере. К ним относятся файлы cookie для работа и оптимизация сайта, а также таких услуг, как отображение Делитесь ценами или картами Google, а также контентом в зависимости от вашего поведения в Интернете. Так можно распознать, например, если вы повторно посещаете наш сайт с одного и того же устройства. Мы хотел бы предоставить вам выбор, какие файлы cookie вы разрешаете.

Основные файлы cookie

Эти файлы cookie необходимы, чтобы вы могли перемещаться по страницам и использовать основные функции.

Аналитические файлы cookie

Эти файлы cookie помогают нам лучше понимать поведение пользователей.Файлы cookie для анализа позволяют собирать сведения об использовании и распознавании сторонними поставщиками в так называемых псевдонимных профилях использования. Например, мы используем аналитические файлы cookie для определения количества отдельных посетителей веб-сайта или службы или для сбора другой статистики, касающейся работы наших продуктов, а также для анализа поведения пользователей на основе анонимной и псевдонимной информации о том, как посетители взаимодействуют. с сайтом. Прямой вывод о человеке невозможен.

Показать больше Показывай меньше
Маркетинговые файлы cookie

Эти файлы cookie и аналогичные технологии используются для отображения персонализированного и, следовательно, релевантного рекламного контента.Маркетинговые файлы cookie используются для отображения интересного рекламного контента и измерения эффективности кампаний. Это делается не только на этом веб-сайте, но и на других сайтах-партнерах по рекламе (сторонних поставщиков). Это также известно как ретаргетинг, он используется для создания псевдонимного профиля интересов и для размещения соответствующей рекламы на других веб-сайтах. Прямой вывод о человеке невозможен.

Показать больше Показывай меньше
Сторонние сервисы (Youtube и другой внешний контент)

На этом сайте интегрированы сторонние сервисы, которые предоставляют свои услуги самостоятельно.Когда вы посещаете этот сайт, данные собираются с помощью файлов cookie или аналогичных технологий и передаются третьим лицам, в некоторых случаях для наших собственных целей. В какой степени, для каких целей и на каком правовом основании происходит дальнейшая обработка для собственных целей стороннего поставщика, можно найти в информации о защите данных стороннего поставщика. Вы можете найти информацию о сторонних поставщиках, которые несут ответственность за свое использование, в уведомлениях о защите данных.

Показать больше Показывай меньше

Пошаговый светодиодный световод DIY

О том, как делать светодиодные фонари.Несмотря на их концептуальную концепцию в начале 1900-х годов, светодиоды не поступали в массовое производство (в некотором роде) до 1962 года. С тех пор они стали одной из самых важных технологий в артикуляции электролюминесценции. Практически невозможно прожить день без технического интерфейса, который использует светодиоды в той или иной форме или моде в современном мире.

Мы можем объяснить эту повсеместность их эффективностью, доступностью и размером. Проще говоря, светодиоды — это просто весело, и с ними легко работать. Они способствуют интеллектуальному освещению в промышленных условиях.Тем не менее, знаете ли вы, что светодиодные ленты на 80% эффективнее лампочек? Вот почему в этом руководстве мы покажем вам советы по изготовлению светодиодов.

Как сделать светодиодную трубку

Что такое светодиодная лента?

Светодиодная лента

Светодиодная лента — это, по сути, серия светодиодных ламп, соединенных в линию или на монтажную плату. Не путайте это с параллельным включением светодиодов. Тем не менее, вы можете использовать светодиодные ленты в художественных дисплеях, контурах зданий и вывесках, тонком освещении возле поручней и дорожек, в шкафах и кухонном освещении.

Вы можете приобрести светодиодные ленты в местном хозяйственном магазине или сделать их самостоятельно. О последнем мы поговорим ниже в этом руководстве.

Как работают светодиодные фонари

LED — светодиод. На микроскопическом уровне он состоит из полупроводникового материала, имплантированного двумя различными примесями с каждой стороны. Когда электричество протекает через этот полупроводниковый материал с правильной полярностью, электроны перемещаются с одной стороны на другую.

Из-за различных примесей в полупроводнике электроны в конечном итоге переходят в более низкое энергетическое состояние, когда они прыгают через переход.И этот «шаг вниз» приводит к избыточной энергии, которая проявляется в виде света.

Поскольку этот свет имеет очень узкую длину волны, вы получаете один излучаемый цвет, который можно регулировать от красного до синего, используя различные материалы в полупроводнике.

Светодиодные фонари

Предпосылки для создания светодиодной лампы

Прежде чем вы сможете построить светодиодную трубку, вам необходимо убедиться, что у вас есть подходящее оборудование и материалы. Следовательно, в этом разделе руководства мы перечислили несколько ключевых компонентов для этого конкретного проекта DIY:

  1. полудюйма (1.27 см) деревянный дюбель
  2. Торцевые заглушки
  3. Светодиодные ленты длиной 5 м (белая гибкая лента для печатной платы 8 мм с беспаечным соединителем)
  4. Удлинительный провод на 2 контакта 20 калибра
  5. Круглая матовая акриловая трубка (диаметр 1-1 / 2 дюйма, 36 дюймов) длина)
  6. Адаптер питания с четырехканальным разделением кабеля (12 В)
  7. Паяльник
  8. Припой
  9. Кусачки
  10. Пистолет для горячего клея
  11. Пила (опция)
  12. Напильник или наждачная бумага (опция)
  13. Сверло
  14. Малярная лента
  15. М1.2 винта

Как сделать светодиодную трубку


[Видео]

Шаг 1

Обрежьте деревянный дюбель до тех пор, пока он не станет такого же размера, как ваша акриловая трубка. Точно так же вам, возможно, придется укоротить акриловую трубку. Тем не менее, вам просто нужно убедиться, что трубка и стержень имеют одинаковые размеры.

Шаг 2

Просверлите два небольших пилотных отверстия на обоих концах стержня.

Шаг 3

Возьмите удлинительный провод и обрежьте его на несколько дюймов длиннее дюбеля.Приклейте один конец проволоки к концу дюбеля. Убедитесь, что со стержня свисает лишняя проволока. Кроме того, убедитесь, что проволока плотно прилегает к стержню и ровно прилегает к ней. После того, как вы приклеили его к одной стороне стержня, приклейте лентой к другой, чтобы проволока проходила по стержню и прилипала к нему.

Шаг 4

Снимите светодиодную ленту с липкой ленты и начните приклеивать ее к стержню. При этом оставьте по крайней мере полдюйма конца стержня открытым.

Шаг 5

Зачистите один конец удлинительного провода, а затем припаяйте его к концу светодиодной ленты (красный к плюсу, черный к минусу).

Шаг 6

Затем зачистите лишний провод на другом конце и подключите его к адаптеру питания, который идет в комплекте со светодиодной лентой.

Шаг 7

Просверлите два небольших отверстия в центре заглушек. Они должны быть достаточно маленькими, чтобы в них можно было вставить винты M.1.2. Затем возьмите одну из торцевых крышек и просверлите отверстие большего размера возле ее краев, используя сверло на четверть дюйма.

Шаг 8

Вставьте проволочный дюбель, обернутый светодиодом, в матовую акриловую трубку. Затем прикрепите заглушки, убедившись, что адаптер проходит через большее отверстие. Накрутите заглушки на отверстия на деревянном дюбеле.

Вот и все. В конце этого проекта у вас должна быть люминесцентная лампа, состоящая из светодиодных ламп.

Как сделать цвет на трубке светодиодной лампы

Светодиодная лампа

Если вы хотите сделать этот проект более красочным, вы можете добавить цветную светодиодную ленту вместо простой тёплой световой ленты.Кроме того, вы можете купить светодиодную полосу RGB, меняющую цвет, которой можно управлять с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления. Кроме того, вы можете запрограммировать его, подключив к Raspberry Pi.

Как сделать индивидуальные светодиодные задние фонари

Вы можете настроить свой автомобиль самостоятельно, добавив в него светодиодные задние фонари. Во-первых, вам нужно будет снять корпус заднего фонаря с помощью отвертки с прямой головкой. Затем вам нужно будет слепить АБС-пластик, чтобы изготовить индивидуальные пластины с помощью теплового пистолета.

Создайте сетку светодиодов на пластиковых пластинах.Затем вам нужно будет прикрепить светодиодные лампочки / полосы, убедившись, что вы поместили их в просверленные отверстия. Подключите резисторы к светодиодам и припаяйте их. Наконец, подключите светодиоды к автомобилю и убедитесь, что пластины из АБС-пластика надежно закреплены.

Как исправить рождественские огни

Рождественские огни

Рождественские огни обычно выходят из строя из-за автоматического выключателя. Чтобы найти выключатель, вам понадобится детектор напряжения. Вам нужно будет отследить неисправность, пока горят рождественские огни.Как только вы обнаружите неисправный светодиод, удалите его и снова подключите провода, используя две термоусадочные трубки. Далее вам нужно будет припаять провода и усадить трубку.

На что обращать внимание при работе со светодиодными лампами DIY?

Светодиодные фонари DIY

Как вы можете понять из этого руководства, вам придется немало паять при работе с самодельными светодиодными лампами. Если вы никогда раньше не паяли, есть множество книг и видеороликов на YouTube, которые помогут вам быстро освоиться. Вы также можете узнать у нас о процессе пайки печатных плат.

Процесс пайки, кажется, сбивает с толку большинство людей. Например, если они сделают ошибку при пайке, они попытаются вырвать провод. Вместо этого вам следует отпаять провод вместо того, чтобы пытаться использовать грубую силу. Вы можете удалить припой с помощью демонтажного насоса (присоски для припоя), распайки оплетки или пинцета для удаления припоя.

Кроме того, всегда следует обращать внимание на контакты и стрелки индикации ввода и вывода данных на светодиодной полосе. По сути, это направление потока светодиодов.Вы должны убедиться, что стрелки идут в одном направлении.

Наконец, убедитесь, что вы припаиваете правильные контакты. Не путайте отрицательные и положительные контакты.

Заключение

Светодиоды

— это весело, и с ними легко работать. Независимо от того, работаете ли вы с микроконтроллером или ищете простой проект Raspberry Pi, самые простые и полезные идеи, вероятно, связаны со светодиодами. Тем не менее, в приведенном выше руководстве мы представили некоторые передовые, но практичные идеи для светодиодных проектов.От создания светодиодной трубки до крепления рождественских огней. Следовательно, вы найдете одну из этих идей полезной. В любом случае, мы надеемся, что вам понравилось читать это руководство. Спасибо за чтение.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *