СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИКИ СВОИМИ РУКАМИ
Астрономический фонарь
Как правило, от электрических фонарей желательно получить максимальную яркость свечения. Однако иногда требуется освещение, которое минимально нарушит адаптацию зрения к темноте. Как известно, человеческий глаз может менять свою светочувствительность в довольно широких пределах. Это позволяет с одной стороны видеть в сумерках и при плохом освещении, а с другой стороны не ослепнуть в яркий солнечный день. Если ночью выйти из хорошо освещенного помещения на улицу, то первые мгновения почти ничего не будет видно, но постепенного глаза приспособятся к новым условиям. Полная адаптация зрения к темноте занимает около одного часа, после нее глаз достигает максимальной чувствительности, которая в 200 тыс. раз выше дневной. В таких условиях даже кратковременное воздействие яркого света (включение карманного фонаря, фары автомобиля) сильно снижает чувствительность глаз. Однако даже при полной адаптации к темноте бывает необходимо, к примеру, прочитать карту, подсветить шкалу прибора и тому подобное, а для этого требуется искусственное освещение. Поэтому любителям астрономии, а также всем кому необходимо рассмотреть, что-то в условиях плохого освещения требуется не яркий фонарь.
При изготовлении астрономического фонаря не следует стремиться к излишней миниатюризации. Корпус астрономического фонаря должен быть светлым и достаточно крупным, так что бы в условиях плохого освещения его можно было легко найти (иначе уронишь под ноги и будешь фонарик полчаса искать). В качестве корпуса использована дорожная мыльницы. Выключатели должны быть такими, что бы их было легко использовать на ощупь и в перчатках.
Глаз максимально чувствителен к свету с длинной волны 550 нм (зеленый свет), а в темноте максимум чувствительности глаза смещается в сторону коротких волн до 510 нм (эффект Пуркинье). По этому в астрономическом фонаре предпочтительно использовать красные светодиоды, а не синие, или тем более зеленые. К красному свету чувствительность глаз меньше, а значит красное освещение меньше нарушит адаптацию к темноте.
Астрономический световой маячок
Кроме основного фонаря можно изготовить несколько простых маячков для подсветки различных предметов. Дело в том, что мало кто из любителей астрономии может позволить себе иметь полноценную любительскую обсерваторию. Большинство наблюдает с балкона. А в тесном пространстве, да еще и в темноте легко можно зацепить ногой и завалить штатив телескопа или фотоаппарата. Кроме этого неожиданно встретится в темноте коленом с углом какого-нибудь ящика или тумбочки, то же удовольствие небольшое. Поэтому целесообразно использовать простейшие мини фонарики для подсветки ножек штатива, острых углов мебели, полочки с принадлежностями и так далее. В принципе для этой цели подойдет просто светодиод, закрепленный липкой лентой на 3 В элементе питания типа
В качестве выключателя использован геркон в паре с магнитом. Крепление 3 В элемента питания самодельное. Последовательно со светодиодом включается токоограничительный резистор, его номинал надо подбирать так, что бы в темноте при прямом взгляде на линзу светодиода свет не слепил глаза даже с близкого расстояния. В разных маячках можно использовать светодиоды разных цветов, для облегчения опознавания, при этом, помня, что к свету с разной длиной волны глаз имеет не одинаковую чувствительность. Можно применить мигающие светодиоды.
В дополнении еще пара конструкций простых LED фонарей. Конкретно описанные ниже конструкции для астрономических целей не предназначались, но они легко могут быть адаптированы, для подобного использования.
Простой водонепроницаемый фонарик
Простой водонепроницаемый фонарик можно сделать на основе баночки от фотопленки. Нам понадобится: новая баночка от фотопленки, светодиод 3 В, 2-3 геркона, литиевая батарейка 3 В типоразмера 2032, вата (наполнитель корпуса), колодка для батарейки от старого фонарика. Для обеспечения водонепроницаемости надо, чтобы в корпусе фонарика не было отверстий. Так что в качестве выключателя, можно использовать герметизированные контакты. Для надежного срабатывания лучше взять 2-3 геркона, так как при повороте вдоль продольной оси чувствительность геркона изменяется. Итак, собираем фонарик по схеме.
Сгибаем провода так, чтобы все поместилось в корпусе, пустое пространство я заполнил ватой, чтобы ничего не болталось. Помещаем схему в корпус. Важно, чтобы баночка от фотопленки была новой, т.е. чтобы крышка закрывалась максимально плотно. В качестве выключателя подойдет любой магнит. Фонарик данной конструкции продолжал работать после 10 часового пребывания в воде. Вата осталась сухой. Так, что длительное лежание в луже такому устройству не повредит.
Фонарик из «Кроны»
Наверняка у радиолюбителей имеются колодки от вышедших из строя 9 В батарей типа «Крона». На основе такой колодки можно собрать простой фонарик, которому фактически не нужен корпус. К контактам колодки через токоограничительный резистор подключается светодиод.
Снаружи светодиод и резистор обматываются несколькими слоями изоляционной ленты. В надетом на батарею положении фонарик образует с ней единый блок.
Таким образом, можно под самодельный фонарик приспособить практически любой подходящий корпус и батарейку, правда ниже 3,5 В уже потребуется ставить преобразователь питания светодиода. Спасибо, за внимание. Автор Denev.
Форум по LED
Обсудить статью СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИКИ СВОИМИ РУКАМИ
Светодиодные фонарики своими руками | Блог Евгения Николаенко
Как-то заказал с Китая SMD светодиоды 5630 для будущего робота, которого уже собираю пол года, и вот диодов пришло много, целая бухта, а излишки надо куда-то использовать 🙂 Решил собрать подсветку для двери на входе в дом. Начав экспериментировать, выяснилось, что можно изготовить неплохие фонарики для подсветки в различных местах дома, и что самое главное – все можно сделать из подручных материалов! 🙂
Первым делом потребуется собрать необходимые материалы, а именно:
Исходные материалы для светодиодного фонарика- Крышка от кефира или молока – основа корпуса фонарика
- Светодиоды SMD 5630 или 5730
- Резисторы 3,3 – 12 Ом (зависит от источника питания)
- Монтажная или печатная плата
- Провода
- Оргстекло – в качестве крышки корпуса
- Аккумулятор 3,7 Вольт или источник питания 5 Вольт
В данной статье я использовал светодиоды SMD 5630 с рабочим напряжением 3,3 Вольта и током 150 миллиампер. Источник питания – аккумулятор от сотового телефона емкостью 5000 МАч и напряжением 3,8 Вольт. При таком напряжении нужны резисторы 3,3 Ома, но за неимением оных пришлось использовать 2,2 Ома.
Светодиоды SMD 5630 и резисторыПри разряде аккумулятора его напряжения падает и в целом не превышает 3,6 вольт, что вполне соответствует номиналам сопротивлений в 2,2 Ома.
Для крепления светодиодов и резисторов подходит небольшой кусочек монтажной платы.
Монтажная платаПрипаиваем диоды, резисторы и питающие провода согласно схеме.
Схема подключения светодиодов к источникам питания 3,7 и 5 ВольтПосле этого следует проверить работоспособность схемы, подав питание на соответствующие провода.
Проверка свечения светодиодовТеперь можно зафиксировать плату в крышке при помощи термоклея.
Клеевый пистолет нагреваетсяПровода пропускаем через боковое отверстие крышки, также зафиксировав их при помощи термоклея.
Плата с диодами зафиксирована термоклеемТеперь крепим прозрачную крышку из оргстекла при помощи секундного супер клея.
Крышку я вырезал при помощи коронки 44 мм и шуруповерта из листа оргстекла.
Коронка 44 мм и лист оргстеклаНаносим клей по краям стекляшки. Можно точками, а можно и сплошной линией.
Капельки клея на оргстеклеПлотно прижимаем корпус фонарика и держим несколько секунд.
Корпус светодиодного фонарикаКрышка на месте. Фонарик почти готов.
Крышка фонарика установлена по местуОтверстие в центре фонарика, полученное в результате высверливания круга из оргстекла, можно закрыть при помощи мебельной заглушки.
Мебельная заглушкаКорпус фонарика готов. При желании, можно затереть наждачной бумагой оргстекло для получения матовой поверхности. На фото ниже слева фонарик с прозрачным стеклом, а справа – с матовым, полученным при помощи наждачной бумаги.
Прозрачный и матовый светодиодные фонарикиПодключим оба фонарика к источнику питания.
Светодиодные фонарики в темнотеВот так выглядит готовое изделие.
Светодиодные фонарики на столеЯркости таких фонарей хватает чтобы осветить целую комнату.
Светодиодные фонарики светят очень яркоДля примера – можно сделать подсветку на книжной полке.
Подсветка книжной полки светодиодными фонарикамиИли на полке с одеждой в шкафу.
Подсветка полки в шкафу светодиодными фонарикамиНу и конечно же на любимой полке с инструментами 🙂
Подсветка на полке с инструментамиДаже в выключенном состоянии фонарик приятен глазу 🙂
Светодиодный фонарик в выключенном состоянииЕсли выводить провода не с боку, а через верх, то можно встроить фонарик таким образом, что провода вовсе не будут видны.
P.S. Жду ваших комментариев и советов! 🙂
Простой светодиодный фонарь 3.7В
Всем привет, предлагаю вашему вниманию мощный самодельный фонарик. Теперь вам будет не страшна никакая тьма. Собирается самоделка довольно просто, все материалы покупные и их легко достать. Так, например, корпус фонаря автор сделал из сантехнических труб и деталей для них. В этом фонаре установлены литиевые аккумуляторы, что позволяет его просто заряжать. Итак, рассмотрим более подробно, как же собрать такой фонарик!
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— литиевые аккумуляторы;
— BMS-контроллер;
— светодиод;
— отражатель;
— линза;
— радиатор и вентилятор;
— кнопка для включения;
— провода;
— разъем для подключения зарядного устройства;
— зарядное устройство;
— краска;
— эпоксидный клей;
— нержавеющая проволочка;
— винтики, термопаста и другое.
Список инструментов:
— дрель;
— ножовка по металлу;
— паяльник;
— кусачки;
— отвертка;
— маркер;
— плоскогубцы.
Процесс изготовления фонарика:
Шаг первый. Устанавливаем светодиод на кулер
Светодиод мы будем использовать довольно мощный, а это значит, что от него обязательно понадобится отводить тепло. Для этих целей нам будет нужен небольшой алюминиевый радиатор.
Намечаем места, сверлим отверстия и нарезаем резьбу под винтики. Далее прикручиваем светодиод к радиатору. Обязательно наносим на радиатор термопасту, иначе теплоотдача будет низкой и светодиод перегреется.
Далее устанавливаем отражатель, автор крепит его при помощи эпоксидного клея. Горячий клей тут использовать нельзя, так как тут все нагревается. Потом можно установить и линзу. Для крепления линзы автор использовал тонкую нержавеющую проволочку. Просто приматываем с помощью нее кронштейн линзы к радиатору. Вот и все, теперь просто устанавливаем вентилятор с другой стороны радиатора. Вентилятор подключаем к светодиоду параллельно, чтобы он включался сразу при включении фонарика. Места соединений спаиваем для надежного контакта и изолируем термоусадкой.
Шаг второй. Делаем корпус
В качестве корпуса нам понадобится кусок канализационной трубы из ПВХ, в ней будут находиться два аккумулятора по 4000 мАч каждый. Что касается радиатора со светодиодом, то он будет установлен внутри конусообразной части. Поскольку начинка в нее полностью не влезла, автор немного увеличил длину детали. Он отрезал кусок от еще одной конусообразной части и приклеил ее суперклеем. Также нам понадобится заглушка для труб, тут будет находиться разъем для зарядного устройства.
Когда все будет готово, красим корпус. Автор использовал баллончик с серебристой краской, смотрится все довольно неплохо.
Шаг третий. Отверстие под кнопку
В корпусе сверлим отверстие, а затем растачиваем его напильниками или вырезаем канцелярским ножом. Сюда мы потом установим кнопку для включения фонарика.
Шаг четвертый. Крепим начинку
Радиатор с установленным светодиодом закрепим в корпусе. Для этих целей нам понадобится дрель и сверло небольшого диаметра. Сверлим отверстия и прикручиваем все это дело винтиками. Лишние части срезаем, чтобы не мешали. Оставшиеся окна закрывать нельзя, они нужны для вентиляции. Вообще в корпусе в районе радиатора хорошо бы насверлить отверстий для охлаждения. После этого припаиваем кнопку и устанавливаем ее на свое место.
Шаг пятый. Разбираемся с аккумуляторами
Аккумулятора у нас два, каждый по 4000 мАч емкости. Их автор устанавливает параллельно, для этого они спаиваются «минусами». Между «минусов» впаиваем BMS. Благодаря этому контроллеру аккумуляторы будут работать долго, он не позволит их перезарядить или разрядить до критически низкого значения. Плюсы батарей тоже соединяем проводом. Вот и все, теперь припаиваем нужные провода и устанавливаем аккумуляторы в корпус.
Шаг шестой. Разъем для зарядки
В заглушке устанавливаем гнездо для подключения зарядного устройства. Он крепится при помощи гайки. Припаиваем провода, зарядка должна идти через BMS-контроллер. Ну а далее устанавливаем заглушку на свое место.
Вот и все, фонарь готов. Если аккумуляторы заряжены, его можно испытать. На видео фонарь светит довольно ярко, как прожектор. Правда, при этом остается загадкой, на сколько же хватает зарядки аккумулятора. На этом все, проект окончен. Удачи и творческих вдохновений, если захотите повторить. Не забывайте делиться своими самоделками и наработками с нами!
Источник Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Делаем электронный светодиодный фонарик в домашних условиях
Бывают случаи, когда фонарик бывает просто необходимым. Это может быть случайная поломка автомобиля в ночное время, или необходимость достать какую-то вещь из подвала. Тем более, если фонарик будет иметь светодиодную лампочку, он обеспечит наилучшее освещение в темноте и позволит найти необходимую вещь или сделать нужную работу максимально легко. Светодиодный фонарик можно приобрести в магазине электроники, а можно изготовить и в домашних условиях, что мы сейчас и сделаем.
Давайте посмотрим видео этой полезной самоделки:
Наш фонарик будет выполнен на основе электронного преобразователя.
Итак, нам понадобится:
— Старый фломастер, который мы будем использовать в качестве корпуса нашего фонарика;
— Светодиодная лампочка;
— Батарейка;
— Провода;
— Схема, которая представлена ниже.
Первым делом нам необходимо намотать собственный тороидальный трансформатор, поскольку готовый трансформатор может не поместиться в каркасе нашего фонарика, а именно в фломастере. Это можно сделать очень простым способом. Можно использовать ферритовые стержни. Такой стержень можно снять от катушки старого радиоприемника.
Катушку нужно намотать тонким эмалированным проводом сечением 0.15 мм. Сначала наматываем одну обмотку 40 витков, а после этого – вторую обмотку 60 витков. Обмотки следует сразу же зафиксировать клеем.
Самым сложным в изготовлении собственного светодиодного фонарика можно смело назвать именно наматывание катушки транзистора. После этого нам остается всего лишь подключить необходимые провода к батарейке, выключателю, резистору, транзистору и конечно к нашей светодиодной лампочке. Как именно следует сделать подключения, можно узнать из фотографии, которая представлена ниже.
Припаиваем провода и проверяем нашу заготовку на работоспособность. Уверившись в том, что все работает правильно, остается лишь собрать фонарик в корпус. Для большего удобства сверлим отверстие на колпачке фломастера и просовываем туда светодиодную лампочку.
Фиксируем лампочку термоклеем, обеспечивая таким образом не только фиксацию, но также изоляцию.
Под колпачком проделываем еще одно отверстие под размер проводов. Через это отверстие просовываем провода, идущие от лампочки.
Соединяем колпачок с корпусом, то есть вставляем его на свое место.
В конце засовываем в корпус батарейку нашего фонарика, изолируем все провода и помещаем транзисторно-резисторные компоненты в задней крышечке фломастера. Там же через просверленное предварительно отверстие просовываем выключатель. Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Простая переделка китайского фонаря своими руками
На днях заходит к нам соседка и приносит с собой симпатичный переносной фонарь.
Фонарь проработал полгода, полгода пролежал без дела, сейчас понадобился, а не работает. Фонарем пользовались в подвале; лампочка только над дверью, а у дальних полок с вареньем — соленьем сумрачно. Фонарь в подвале и обитал, висел на косяке под выключателем и розеткой. Подвал сухой, супруг хотел переноску с лампочкой сделать, а фонарь появился — надобности в ней не стало. Пока женщины судачили между собой, я занялся фонарем. Фонарь изготовили китайцы, имеется гелиевый кислотный аккумулятор,
галогеновая лампа накаливания,
зарядное устройство для подзарядки аккумулятора,
собранное по примитивной схеме.
Произвел необходимые замеры аккумулятора мультиметром:
Напряжение и ток на нуле, сопротивление — бесконечность. Возиться с таким аккумулятором нет смысла, имел с такими возможность попыток реанимировать, но если умерла, так умерла. Решено было делать простой фонарь со светодиодом, питание от сети 220 вольт.
Соседка принесла сетевой шнур около пяти метров с вилочкой на одном конце.
Нашлась светодиодная лампочка на 12 вольт,
работоспособная плата от необходимого зарядного устройства так же имелась,
установил только вместо индикаторного светодиода стабилитрон Д815Д,
да сетевой шнур к плате паяльном припаял.
Воткнул вилку в сеть и ласковый свет фонаря осветил комнату.
Делов — то всего на рубль с полтиной, а трехлитровую банку овощного маринованного ассорти в качестве презента от соседки получил.
Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Простой мини светодиодный фонарик своими руками, описание схемы
До изобретения светодиодов лампы накаливания были единственными светоизлучающими устройствами, которые можно было легко и дешево использовать в горелках. Хотя даже в настоящее время такие горелки используются, но лампы накаливания, как мы все знаем, из-за неэффективности энергопотребления требуют частой замены батареи, и, таким образом, такие горелки в конечном итоге становятся дорогостоящими в обслуживании и эксплуатации.
С появлением современных улучшенных высокоэффективных белых светодиодов стало возможным создание ослепительных ламп с использованием незначительной мощности, а лампы накаливания постепенно устаревают. Светодиодные фонари на самом деле настолько эффективны, что батареи могут работать почти вечно, что делает их удивительными устройствами, производящими свет.
Белые светодиоды также имеют встроенные линзы и, следовательно, могут не требовать дополнительных отражателей, что повышает их эффективность при создании четких световых паттернов. Однако использование внешних параболических отражателей усиливает свет во много раз и поэтому включено в светодиодные фонари, которые производят почти ослепление.
В этой статье мы попытаемся понять электрические и механические детали имеющегося в продаже светодиодного фонарика. Давайте узнаем довольно простую конструкцию одного такого образца.
Простые внутренние конфигурации
Подсветка светодиода на самом деле очень проста, так как не требует особых технических или электронных навыков.
Просто подключив анодную и катодную клеммы светодиода к источнику напряжения, светодиод может светиться.
Тем не менее, единственный критерий, которому должны строго следовать светодиодные индикаторы, заключается в том, что напряжение питания никогда не должно значительно превышать прямое падение напряжения, которое может быть различным для разных светодиодов (цветов).
Например, прямое напряжение белого светодиода составляет около 3,6 вольт, поэтому приложенное напряжение никогда не должно превышать 4 вольт (в идеале), но, учитывая, что более высокие входные напряжения могут быть приняты, только если светодиод подключен к соответствующим образом рассчитанному резистору последовательно.
На снимке ниже показан мини-светодиодный фонарик, который можно купить очень дешево в магазине, так что он вполне может стать устройством типа «используй и выбрасывай». В основном он состоит из одного белого светодиода, питаемого от трех маленьких батареек, соединенных последовательно.
Поскольку каждая батарейка выдает разность потенциалов в 1,5 В, три из них складываются, чтобы дать 4,5 В, просто идеально подходящие для очень яркого питания одного белого светодиода.
Электрическая часть этого светодиодного фонаря в основном состоит из светодиода и трех батареек, расположенных последовательно, т.е. отрицательный элемент верхней ячейки касается положительного элемента второй батарейки, а отрицательный элемент второй батарейки касается положительного элемента третьей батарейки, оставляя положительный из первого и отрицательный третий батарейки свободны, так что они могут заканчиваться на проводах светодиодов.
Катод светодиода постоянно соединен с отрицательным элементом узла батарейки, в то время как анод соединяется с положительным напряжением источника напряжения через латунную полосу, расположенную так, что он действует как «листовой выключатель», чтобы попеременно включать светодиод и выключать в ответ на скольжение (пальцем) внешнего механизма.
Использование концепции для инновационных изобретений
Как уже обсуждалось, светодиоды довольно просты в подключении, ряд интересных небольших улучшений освещения может быть построен с использованием нескольких светодиодов и батареи с соответствующим номиналом или источника напряжения.
Например, как показано на схеме выше, шесть светодиодов могут быть соединены вместе, чтобы создать приятный маленький фонарь для крыши вашего салона автомобиля. Положительный контур может быть подключен через дверной выключатель, так что светодиоды немедленно загораются при открытии любой из дверей. Добавив в него конденсатор, можно сделать так, чтобы огни продолжали работать еще пару секунд, даже после того, как двери закрыты и соответствующий выключатель выключен.
Еще одно изобретение, которое наверняка поразит ваших друзей — это прикрепление нескольких светодиодов к обычному фрисби. Это можно сделать, просверлив несколько отверстий в обычном фрисби и закрепив в них светодиоды, которые затем будут питаться через батарейки, как показано на прилагаемой схеме выше.