Своими руками диодный светильник: О том как делать интересные светодиодные светильники для дома самостоятельно

Содержание

Светодиодный светильник своими руками

Светильники со светодиодами широко используются в быту. Их можно устанавливать в аквариумы, устанавливать над определенными площадями на кухне, в кабинете, использовать в качестве основного или декоративного освещения в любом помещении. Сделать светильник из светодиодной ленты своими руками довольно легко. Для этого не нужно иметь спецификацию электрика, хватит умения обращаться с обычными инструментами и паяльником. Светодиоды довольно дешевые и светильник обойдет совсем недорого.

Изготовление светодиодного светильника своими руками

Как правило, чтобы сделать мощный светодиодный светильник своими руками, используется готовая цепь лента или планки с диодами. Их нужно купить в магазине с электротоварами. В качестве корпуса зачастую используются старые ненужные светильники подходящей формы. Диоды нужно встраивать в любой каркас, который подходит по дизайну. На драйвере написана маркировка, которая указывает число поддерживаемых им лампочек.

Для изготовления светильника понадобятся:

  • светодиодные планки 4 штуки по 20 Вт;
  • клепки и клепочная машинка;
  • алюминиевый корпус;
  • драйвер для диодов;
  • провод;
  • шнур с включателем.
  1. Со старого светильника убирается все лишнее, располагаются светодиодные планки.
  2. Планки и драйвер качественно крепятся к корпусу металлическими заклепками с помощью ручной машинки.
  3. Соединяются между собой светодиоды и драйвер с помощью припайки паяльником, конец цепи выходит на шнур со включателем.
  4. Устанавливается стекло на светильник, он готов к работе. Корпус нужно закрепить на потолок.

Такой светодиодный светильник, сделанный своими руками, можно использовать даже как уличный, так как он довольно мощный. Алюминиевый корпус будет выполнять роль радиатора для охлаждения конструкции. При необходимости в плафоны можно устанавливать и дополнительное количество лампочек для получения более яркого освещения. Через некоторое время после включения нужно дотронуться рукой до тыльной стороны плоскости светильника. Если металл не слишком горячий, то радиатор подобран правильно.

Возможны модели и более мощных светильников. При этом в конструкцию придется добавить соответствующий радиатор для более качественного охлаждения.

Светодиодные светильники имеют отличные показатели и весьма экономны.

 

Статьи по теме:

Как сделать светильник своими руками?

Единственный верный способ получить эксклюзивный необычный светильник — смастерить его самостоятельно. Как сделать светильник своими руками, мы покажем в мастер-классе.

Забор из поддонов

Для того, чтобы создать стильную и оригинальную конструкции, вовсе не обязательна покупка дорогостоящих материалов. В мастер-классе мы покажем, как сделать забор из поддонов.

Как сделать светильник?

Лучший способ получить оригинальный и необычный источник освещения – сделать его самостоятельно. Как можно смастерить светильник своими руками, мы покажем в мастер-классе.

Забор из сетки рабицы своими руками

Это один из самых простых способов оградить участок вокруг дома или дачи. В мастер-классе мы покажем, как можно сделать забор из сетки рабицы своими руками.

 

Светодиодный светильник своими руками

Купить светильник легко. А вот сделать своими руками – интересно! К тому же это поможет не только занять свое время, но и сэкономить!
Шагая в ногу со временем, предлагаем вам собрать светильник не из обычной лампочки, а из светодиодов – он будет куда экономнее и работать будет намного дольше.

С чего начать сборку светильника из светодиодов?

Перво наперво нужно проверить хорошо ли работают светодиоды. Для этого лучше использовать трансформатор 220 на 220, чтобы переменное напряжение в сети не сбивало с толку.
Большинство светодиодов работает от напряжения в 12 вольт, но мы будем собирать светильник, рассчитанный на стандартные 220 вольт.
Светодиоды дают хороший свет при мощности тока примерно в 20 мА. Чтобы избежать возможного голубого свечения, советуем брать не только белые, но и красные светодиоды, в соотношении примерно 1 красный на 3 белых.

Так же понадобиться:

  • Конденсатор на 400 нФ. Он будет контролировать силу тока. И еще один на 10 мкФ, чтобы свет был ровным, а не мерцающим.
  • Резистор на 100 ОМ, чтобы защитить схему от перепадов напряжения. Вместо него можно использовать для этих целей выпрямительный диодный мост.

За основу возьмем старую лампу, которая уже не нужна.
Перегоревшую лампочку аккуратно разбираем. Важно не повредить цоколь! Его нужно почистить и обезжирить.
В очищенный цоколь вставляем резистор и два конденсатора по 220 нФ с рабочим напряжением 400 вольт.
Следующий шаг – припаять выпрямитель. Это тоже нужно делать аккуратно, чтобы не повредить остальные части. Для изоляции используйте монтажный клей. Он должен заполнить пространство между частями устройства и закрепить их.

Установка светодиодов

Для этого используем специальную монтажную плату. Проверьте их работоспособность. Если все в порядке начинаем припаивать ее к конденсатору. Платы нужно располагать равномерно, чтобы свет шел одинаково во всех направлениях. После пайки все опять нужно заизолировать клеем.
Туда же припаиваем конденсатор 10 мкФ и резистор на 100 Ом (можно приделать к любой плате).
Далее опять изолируем контакты клеем.
Вот и все – светильник из светодиодов готов!

Сделать светодиодный светильник из галогенной лампы своими руками

Еще один вариант – сделать светильник не на основе лампы накаливания, а на основе галогенной!

Что понадобиться?

  • галогеновая лампа без стекла
  • светодиоды
  • схема сборки (если нет своей, можете найти в интернете)
  • клей, который быстро засыхает
  • провод из меди
  • паяльник с припоем
  • алюминий (толщина листа 0,2 миллиметра, проще говоря, хоть любая банка из-под напитков, если ее выпрямить)
  • резисторы
  • дырокол

Порядок сборки

  • Очистить лампу. Вычищаем все, включая замазку.
  • Вынуть лампочку из отражателя.
  • Подготовьте диск для светодиодов. Он же будет нашим отражателем. Найдите шаблон, который вам понравиться в интернете, наклейте его на алюминий и сделайте потом дырочки по шаблону.
  • После того, как нашли подходящую схему для светодиодов, положите диск на подставку и вставьте светодиоды ножками вверх. Проверьте правильно ли расположены полярные контакты. Между светодиодами прокатайте немного клея, пытаясь не попасть на контакты.
  • После того как они склеились, контакте светодиодов нужно спаять. Помним про полярность! Начинаться цепочка должна с положительного заряда, заканчиваться отрицательным.
  • Все положительные контакты спаиваем между собой
  • К отрицательным вертикально припаиваем резисторы
  • Спаиваем резисторы между собой. В результате имеем положительные контакты светодиодов, и резисторы с отрицательным зарядом. К ним припаиваем по проводу из меди.
    Лучше заклеить все место между проводами и контактами, чтобы не случилось замыкания.
  • Теперь берем диск со светодиодами и отражатель от галогенной лампы и склеиваем их.
    После того как все засохло можно соединить наш светильник с источником питания на 12 вольт.

Должно работать!

Варианты освещения для экономии денег

Энергосбережение

Изображение

Когда вы переходите на энергосберегающее освещение, вы можете освещать свой дом, используя то же количество света за меньшие деньги . На освещение приходится около 15% потребления электроэнергии в среднем доме, а среднее домашнее хозяйство экономит около 225 долларов США на затратах на электроэнергию в год за счет использования светодиодного освещения. если вы все еще используете лампы накаливания, переход на энергосберегающее освещение — один из самых быстрых способов сократить счета за электроэнергию. Чтобы получить высококачественную продукцию с наибольшей экономией энергии, выбирайте лампы, отмеченные знаком ENERGY STAR.

В дополнение к эффективному освещению рассмотрите возможность использования таких элементов управления, как таймеры и диммеры, для экономии электроэнергии. Таймеры автоматически выключают свет, когда он не используется, выключая свет, когда он не используется, а диммеры можно использовать для снижения уровня освещенности. Обязательно выбирайте продукты, совместимые с энергосберегающими лампами, которые вы хотите использовать.

Если у вас есть наружное освещение, которое остается включенным в течение длительного времени, использование светодиодов или компактных люминесцентных ламп в этих светильниках может сэкономить много энергии. Светодиоды и компактные люминесцентные лампы доступны в качестве прожекторов и были протестированы на устойчивость к дождю и снегу, поэтому их можно использовать в открытых светильниках. Чтобы получить высококачественную продукцию с наибольшей экономией, обратите внимание на светильники, соответствующие стандарту ENERGY STAR, которые предназначены для использования вне помещений и оснащены такими функциями, как автоматическое отключение при дневном свете и датчики движения.

Светоизлучающие диоды (СИД) — это тип твердотельного освещения — полупроводники, которые преобразуют электричество в свет. Несмотря на то, что когда-то они были известны в основном для индикаторов и светофоров, светодиоды белого света, приложения для общего освещения сегодня являются наиболее энергоэффективными и быстро развивающимися технологиями освещения. Светодиоды потребляют до 90% меньше энергии и служат в 25 раз дольше, чем традиционные лампы накаливания.

Светодиодная технология доступна во многих типах осветительных приборов, включая заменители традиционных ламп накаливания мощностью 40 Вт, 60 Вт, 75 Вт и 100 Вт, лампы с отражателем, используемые во встраиваемых светильниках, и трековые светильники, рабочее освещение, освещение под шкафами и наружное освещение. Светодиоды бывают разных цветов, и некоторые лампы могут быть настроены на разные цвета или разные оттенки белого света. Некоторые из них имеют регулировку яркости или предлагают удобные функции, такие как датчики дневного света и движения. Светодиоды хорошо работают в помещении и на открытом воздухе из-за их долговечности и производительности в холодных условиях.

Ищите светодиодные продукты, такие как дорожные фонари, ступенчатые фонари и фонари для крыльца для наружного использования. Вы также можете найти светодиодное наружное освещение на солнечных батареях.

Стоимость светодиодных ламп резко снизилась с тех пор, как они появились на рынке, и ожидается, что цены будут снижаться еще больше по мере появления большего количества продуктов. Хотя светодиоды дороже, чем традиционные лампы накаливания, они все же экономят деньги, потому что они служат долго и потребляют очень мало энергии.

  • Узнать больше
  • Рекомендации

Связано с энергосбережением

Люмен и этикетка с информацией об освещении Узнать больше

Стандарты освещения Узнать больше

Принципы и условия освещения Узнать больше

Светодиодное освещение Узнать больше

Наружное солнечное освещение Узнать больше

Замена лампочек и светильников Узнать больше

Когда выключать свет Узнать больше

Дизайн освещения Узнать больше

Элементы управления освещением Узнать больше

Дневной свет Узнать больше

  • ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДА

Светодиоды (LED) — SparkFun Learn

Авторы: Ник Пул, bboyho

Избранное Любимый 67

Введение

Светодиоды окружают нас повсюду: В наших телефонах, автомобилях и даже домах. Каждый раз, когда загорается что-то электронное, есть большая вероятность, что за этим стоит светодиод. Они бывают самых разных размеров, форм и цветов, но независимо от того, как они выглядят, у них есть одна общая черта: они — бекон электроники. Считается, что они делают любой проект лучше, и их часто добавляют к маловероятным вещам (к всеобщему удовольствию).

Однако, в отличие от бекона, они уже не годятся после того, как их приготовили. Это руководство поможет вам избежать случайных светодиодных барбекю! Впрочем, обо всем по порядку. Что именно — это , этот светодиод, о котором все говорят?

Светодиоды (это «элли-и-ди») — это особый тип диодов, которые преобразуют электрическую энергию в свет. На самом деле, светодиод означает «светоизлучающий диод». (Он делает то, что написано на банке!) И это отражено в сходстве между схематическими обозначениями диода и светодиода:

Короче говоря, светодиоды похожи на крошечные лампочки. Тем не менее, светодиоды требуют гораздо меньше энергии для освещения по сравнению с ними. Они также более энергоэффективны, поэтому они не нагреваются, как обычные лампочки (если только вы не накачиваете их энергией). Это делает их идеальными для мобильных устройств и других приложений с низким энергопотреблением. Однако не сбрасывайте их со счетов в мощной игре. Светодиоды высокой интенсивности нашли свое применение в акцентном освещении, прожекторах и даже автомобильных фарах!

Вы уже испытываете тягу? Тяга поставить светодиоды на все подряд? Хорошо, оставайтесь с нами, и мы покажем вам, как!

Рекомендуемая литература

Вот некоторые другие темы, которые будут обсуждаться в этом руководстве. Если вы не знакомы с каким-либо из них, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим руководством, прежде чем идти дальше.

Что такое цепь?

Каждый электрический проект начинается со схемы. Не знаете, что такое цепь? Мы здесь, чтобы помочь.

Избранное Любимый 82

Что такое электричество?

Мы можем видеть электричество в действии на наших компьютерах, освещая наши дома, как удары молнии во время грозы, но что это такое? Это не простой вопрос, но этот урок прольет на него свет!

Избранное Любимый 84

Диоды

Праймер для диодов! Свойства диодов, типы диодов и применение диодов.

Избранное Любимый 71

Электроэнергия

Обзор электроэнергии, скорость передачи энергии. Мы поговорим об определении мощности, ваттах, уравнениях и номинальных мощностях. 1,21 гигаватт обучающего веселья!

Избранное Любимый 57

Полярность

Знакомство с полярностью электронных компонентов. Узнайте, что такое полярность, в каких частях она присутствует и как ее определить.

Избранное Любимый 55

Метрические префиксы и единицы СИ

В этом руководстве объясняется, как использовать и преобразовывать стандартные метрические префиксы.

Избранное Любимый 24

Рекомендуем к просмотру

Как их использовать

Итак, вы пришли к разумному выводу, что нужно поставить светодиоды на все. Мы думали, ты придешь.

Давайте пройдемся по книге правил:

1) Полярность имеет значение

В электронике полярность указывает, является ли компонент схемы симметричным или нет. Светодиоды, будучи диодами, пропускают ток только в одном направлении. А когда нет тока, нет и света. К счастью, это также означает, что вы не сможете сломать светодиод, подключив его наоборот. Скорее просто не получится.

Положительная сторона светодиода называется «анодом» и маркируется более длинным «выводом» или ножкой. Другая, отрицательная сторона светодиода называется катодом . Ток течет от анода к катоду и никогда в обратном направлении. Перевернутый светодиод может препятствовать правильной работе всей цепи, блокируя протекание тока. Так что не волнуйтесь, если добавление светодиода сломает вашу цепь. Попробуйте перевернуть его.

2) Сила тока Moar равна мощности Moar Light

Яркость светодиода напрямую зависит от потребляемого им тока. Это означает две вещи. Во-первых, сверхъяркие светодиоды быстрее разряжают батареи, потому что дополнительная яркость достигается за счет дополнительной потребляемой мощности. Во-вторых, вы можете контролировать яркость светодиода, контролируя величину тока через него. Но создание настроения — не единственная причина сократить потребление тока.

3) Существует такая вещь, как слишком большая мощность

Если вы подключите светодиод напрямую к источнику тока, он попытается рассеять столько энергии, сколько ему разрешено потреблять, и, подобно трагическим героям прошлого, он уничтожить себя. Вот почему важно ограничить величину тока, протекающего через светодиод.

Для этого используем резисторы. Резисторы ограничивают поток электронов в цепи и защищают светодиод от слишком большого тока. Не волнуйтесь, для определения наилучшего номинала резистора требуется лишь немного базовой математики. Вы можете узнать все об этом в примерах применения нашего руководства по резисторам!

Резисторы

1 апреля 2013 г.

Учебное пособие по резисторам. Что такое резистор, как они ведут себя параллельно/последовательно, расшифровка цветовых кодов резисторов и применение резисторов.

Избранное Любимый 58

Пусть вас не пугает вся эта математика, на самом деле довольно сложно все испортить слишком сильно. В следующем разделе мы рассмотрим, как сделать светодиодную схему без калькулятора.

Светодиоды без математики

Прежде чем мы поговорим о том, как читать техническое описание, давайте подключим несколько светодиодов. В конце концов, это учебник по светодиодам, а не учебник по для чтения .

Это также не учебник по математике, поэтому мы дадим вам несколько практических правил для запуска и работы светодиодов. Как вы, вероятно, поняли из информации в предыдущем разделе, вам понадобится батарея, резистор и светодиод. Мы используем батарею в качестве источника питания, потому что ее легко найти, и она не может обеспечить опасное количество тока.

Базовый шаблон для светодиодной цепи довольно прост, просто подключите батарею, резистор и светодиод последовательно. Так:


Резистор 330 Ом

Хорошим номиналом резистора для большинства светодиодов является 330 Ом (оранжевый — оранжевый — коричневый). Вы можете использовать информацию из последнего раздела, чтобы определить точное значение, которое вам нужно, но это светодиоды без математики . Итак, начнем с включения резистора 330 Ом в приведенную выше схему и посмотрим, что произойдет.

Метод проб и ошибок

Интересная особенность резисторов заключается в том, что они рассеивают дополнительную мощность в виде тепла, поэтому, если у вас есть резистор, который нагревается, вам, вероятно, нужно использовать меньшее сопротивление. Однако, если ваш резистор слишком мал, вы рискуете сжечь светодиод! Учитывая, что у вас есть несколько светодиодов и резисторов, вот блок-схема, которая поможет вам спроектировать схему светодиодов методом проб и ошибок:


Броски с батарейкой типа «таблетка»

Еще один способ зажечь светодиод — просто подключить его к батарейке типа «таблетка»! Так как батарейка типа «таблетка» не может обеспечить ток, достаточный для повреждения светодиода, вы можете соединить их напрямую! Просто вставьте батарейку типа «таблетка» CR2032 между выводами светодиода. Длинная ножка светодиода должна касаться стороны батареи, отмеченной знаком «+». Теперь вы можете обернуть все это лентой, добавить магнит и приклеить к чему-либо! Ура метателям!

Конечно, если вы не получаете отличных результатов методом проб и ошибок, вы всегда можете взять свой калькулятор и посчитать. Не волнуйтесь, рассчитать наилучшее значение резистора для вашей схемы несложно. Но прежде чем вы сможете определить оптимальное значение резистора, вам нужно найти оптимальный ток для вашего светодиода. Для этого нам нужно сообщить в таблицу…

Узнать подробности

Не подключайте никакие странные светодиоды в свои цепи, это просто вредно для здоровья. Познакомьтесь с ними первыми. А как лучше читать даташит.

В качестве примера мы рассмотрим техническое описание нашего основного красного 5-мм светодиода.

LED Current

Начиная сверху и спускаясь вниз, первое, с чем мы сталкиваемся, это очаровательный стол:

Ах, да, но что все это значит?

В первой строке таблицы указано, какой ток ваш светодиод сможет непрерывно выдерживать. В этом случае вы можете дать ему 20 мА или меньше, и он будет светить ярче всего при 20 мА. Вторая строка говорит нам, каким должен быть максимальный пиковый ток для коротких импульсов. Этот светодиод может выдерживать короткие скачки до 30 мА, но вы не хотите поддерживать этот ток слишком долго. Это техническое описание даже достаточно полезно, чтобы предложить стабильный диапазон тока (в третьем ряду сверху) 16-18 мА. Это хорошее целевое число, которое поможет вам произвести расчеты резисторов, о которых мы говорили.

Следующие несколько строк менее важны для целей данного руководства. Обратное напряжение — это свойство диода, о котором в большинстве случаев не стоит беспокоиться. Рассеиваемая мощность — это мощность в милливаттах, которую светодиод может использовать до того, как он выйдет из строя. Это должно работать само собой, пока вы держите светодиод в пределах рекомендуемых значений напряжения и тока.

Напряжение светодиодов

Посмотрим, какие еще столы они здесь поставили… Ах!

Полезная табличка! Первая строка сообщает нам, каким будет прямое падение напряжения на светодиоде. Прямое напряжение — это термин, который часто встречается при работе со светодиодами. Это число поможет вам решить, какое напряжение потребуется вашей схеме для питания светодиода. Если у вас есть более одного светодиода, подключенного к одному источнику питания, эти цифры действительно важны, потому что прямое напряжение всех светодиодов, сложенных вместе, не может превышать напряжение питания. Мы поговорим об этом более подробно позже в более подробном разделе этого руководства.

Длина волны светодиода

Во второй строке этой таблицы указана длина волны света. Длина волны — это, по сути, очень точный способ объяснить, какого цвета свет. Это число может немного варьироваться, поэтому в таблице указаны минимум и максимум. В данном случае это от 620 до 625 нм, что находится как раз на нижнем красном конце спектра (от 620 до 750 нм). Опять же, мы рассмотрим длину волны более подробно в более подробном разделе.

Яркость светодиода

Последняя строка (помеченная как «Интенсивность света») показывает, насколько ярким может быть светодиод. Единица mcd, или милликандела — стандартная единица измерения интенсивности источника света. Этот светодиод имеет максимальную интенсивность 200 мкд, что означает, что он достаточно яркий, чтобы привлечь ваше внимание, но не совсем яркий фонарик. При 200 мкд этот светодиод мог бы стать хорошим индикатором.

Угол обзора

Далее у нас есть веерообразный график, представляющий угол обзора светодиода. Различные стили светодиодов будут включать линзы и отражатели, чтобы либо концентрировать большую часть света в одном месте, либо распространять его как можно шире. Некоторые светодиоды подобны прожекторам, испускающим фотоны во всех направлениях; Другие настолько направленны, что вы не можете сказать, что они включены, если не смотрите прямо на них. Чтобы прочитать график, представьте, что светодиод стоит прямо под ним. «Спицы» на графике обозначают угол обзора. Круглые линии представляют интенсивность в процентах от максимальной интенсивности. Этот светодиод имеет довольно узкий угол обзора. Вы можете видеть, что если смотреть прямо вниз на светодиод, он наиболее яркий, потому что при 0 градусах синие линии пересекаются с крайним кругом. Чтобы получить угол обзора 50 %, угол, при котором интенсивность света вдвое меньше, проследуйте по кругу 50 % на графике, пока он не пересечет синюю линию, затем следуйте по ближайшему выступу, чтобы считать угол. Для этого светодиода угол обзора 50% составляет около 20 градусов.

Размеры

Наконец, механический чертеж. Это изображение содержит все размеры, которые вам понадобятся для установки светодиода в корпус! Обратите внимание, что, как и у большинства светодиодов, у этого есть небольшой фланец внизу. Это удобно, когда вы хотите установить его в панель. Просто просверлите отверстие идеального размера для корпуса светодиода, и фланец предотвратит его падение!

Теперь, когда вы знаете, как расшифровывать данные, давайте посмотрим, какие причудливые светодиоды вы можете встретить в дикой природе…

Типы светодиодов

Поздравляем, вы знаете основы! Может быть, вы даже получили в свои руки несколько светодиодов и начали их освещать, это потрясающе! Как бы вы хотели активизировать свою игру с миганием? Давайте поговорим о том, как сделать его необычным за пределами вашего стандартного светодиода.

Крупный план суперяркого 5-мм светодиода Крупный план

Типы светодиодов

Вот другие персонажи.

RGB-светодиоды

RGB-светодиоды (красный-зеленый-синий) на самом деле представляют собой три светодиода в одном! Но это не значит, что он может делать только три цвета. Поскольку красный, зеленый и синий являются аддитивными основными цветами, вы можете контролировать интенсивность каждого из них, чтобы создать любой цвет радуги. Большинство светодиодов RGB имеют четыре контакта: по одному для каждого цвета и общий контакт. У некоторых общий штырек является анодом, а у других катодом.

Светодиод RGB Common Clear Cathode

Светодиоды с интегральными схемами

Цикличность

Некоторые светодиоды умнее других. Возьмем, к примеру, велосипедный светодиод. Внутри этих светодиодов на самом деле есть интегральная схема, которая позволяет светодиоду мигать без какого-либо внешнего контроллера. Вот крупным планом микросхема (большой черный квадратный чип на кончике наковальни), управляющая цветами.

5 мм светодиод с медленным циклом крупным планом

Просто включите его и смотрите, как он работает! Они отлично подходят для проектов, где вы хотите немного больше действий, но не имеете места для схемы управления. Есть даже мигающие светодиоды RGB, которые переключаются между тысячами цветов!

Адресные светодиоды

Другие типы светодиодов могут управляться индивидуально. Существуют различные наборы микросхем (WS2812, APA102, UCS1903 и многие другие), используемые для управления отдельными светодиодами, соединенными вместе. Ниже показан крупный план WS2812. Большая квадратная микросхема справа управляет цветами по отдельности.

Адресный WS2812 PTH Close Up

Встроенный резистор

Что это за магия? Светодиод со встроенным резистором? Это верно. Существуют также светодиоды с небольшим токоограничивающим резистором. Если вы внимательно посмотрите на изображение ниже, на штыре есть небольшая черная квадратная микросхема для ограничения тока на этих типах светодиодов.

Светодиод со встроенным резистором Крупный план

Итак, подключите светодиод со встроенным резистором к источнику питания и зажгите его! Мы протестировали эти типы светодиодов при напряжении 3,3 В, 5 В и 9 В.

Сверхяркий зеленый светодиод со встроенным резистором с питанием

Примечание: В техническом описании светодиодов со встроенным резистором указано, что рекомендуемое прямое напряжение составляет около 5 В. Тестирование одного на 5 В, он потребляет около 18 мА. Стресс-тестирование с 9V аккумулятор, он тянет около 30мА. Вероятно, это верхний предел входного напряжения. Использование более высокого напряжения может сократить срок службы светодиода. При напряжении около 16 В в наших стресс-тестах светодиод перегорел.

Корпуса для поверхностного монтажа (SMD)

Светодиоды SMD представляют собой не столько определенный вид светодиодов, сколько тип упаковки. По мере того, как электроника становится все меньше и меньше, производители придумали, как втиснуть больше компонентов в меньшее пространство. Детали SMD (Surface Mount Device) представляют собой крошечные версии своих стандартных аналогов. Вот крупный план адресуемого светодиода WS2812B, упакованного в небольшой корпус 5050.

Адресный WS2812B Крупный план

SMD-светодиоды бывают нескольких размеров, от довольно больших до размеров меньше рисового зерна! Поскольку они такие маленькие и имеют подушечки вместо ножек, с ними не так просто работать, но если у вас мало места, они могут быть именно тем, что прописал доктор.

Пакет WS2812B-5050 APA102-2020 Пакет
9Светодиоды 0002 SMD также упрощают и ускоряют установку машинами установки большого количества светодиодов на печатные платы и ленты. Вы, вероятно, не стали бы вручную припаивать все эти компоненты вручную.

Крупный план адресной светодиодной матрицы 8×32 (WS2812-5050) Адресная светодиодная лента 5M (APA102-5050) с питанием

High Power

Мощные светодиоды таких производителей, как Luxeon и CREE, невероятно яркие. Они ярче, чем суперяркие! Как правило, светодиод считается высокомощным, если он может рассеивать мощность 1 Вт или более. Это причудливые светодиоды, которые вы найдете в действительно хороших фонариках. Массивы из них можно построить даже для прожекторов и автомобильных фар. Поскольку через светодиод проходит так много энергии, для них часто требуются радиаторы. Радиатор — это, по сути, кусок теплопроводного металла с большой площадью поверхности, задачей которого является передача как можно большего количества отработанного тепла в окружающий воздух. В конструкцию некоторых разделительных досок, таких как показанная ниже, может быть встроено некоторое рассеивание тепла.

Мощный RGB-светодиод Алюминиевая задняя панель для некоторого рассеивания тепла

Мощные светодиоды могут генерировать столько отработанного тепла, что могут повредить себя без надлежащего охлаждения. Не позволяйте термину «отработанное тепло» обмануть вас, эти устройства по-прежнему невероятно эффективны по сравнению с обычными лампочками. Для управления можно использовать драйвер светодиода постоянного тока.

Специальные светодиоды

Существуют даже светодиоды, излучающие свет за пределами обычного видимого спектра. Например, вы, вероятно, используете инфракрасные светодиоды каждый день. Они используются в таких вещах, как пульты от телевизора, для отправки небольших фрагментов информации в виде невидимого света! Они могут выглядеть как стандартные светодиоды, поэтому их будет трудно отличить от обычных светодиодов.

ИК-светодиод

На противоположном конце спектра также можно найти ультрафиолетовые светодиоды. Ультрафиолетовые светодиоды заставят некоторые материалы флуоресцировать, как черный свет! Они также используются для дезинфекции поверхностей, поскольку многие бактерии чувствительны к ультрафиолетовому излучению. Они также могут быть использованы для обнаружения подделок (купюры, кредитные карты, документы и т. д.), солнечных ожогов, список можно продолжить. Пожалуйста, надевайте защитные очки при использовании этих светодиодов.

УФ-светодиод Проверяем банкноту США

Другие светодиоды

Имея в вашем распоряжении такие причудливые светодиоды, нет оправдания тому, чтобы оставить что-либо неосвещенным. Однако, если ваша жажда знаний о светодиодах не утолена, тогда читайте дальше, и мы подробно рассмотрим светодиоды, цвет и силу света!

Углубление

Итак, вы закончили со светодиодами 101 и хотите большего? О, не волнуйтесь, у нас есть еще. Давайте начнем с науки о том, что заставляет светодиоды тикать… э-э… мигать. Мы уже упоминали, что светодиоды — это особый вид диодов, но давайте немного углубимся в то, что именно это означает:

То, что мы называем светодиодом, на самом деле представляет собой светодиод и упаковку вместе, но сам светодиод на самом деле крошечный! Это чип полупроводникового материала, легированный примесями, которые создают границу для носителей заряда. Когда ток течет в полупроводник, он перескакивает с одной стороны этой границы на другую, высвобождая при этом энергию. В большинстве диодов эта энергия уходит в виде тепла, но в светодиодах эта энергия рассеивается в виде света!

Длина волны света и, следовательно, цвет зависят от типа полупроводникового материала, из которого изготовлен диод. Это связано с тем, что структура энергетических зон полупроводников различается между материалами, поэтому фотоны излучаются с разными частотами. Вот таблица распространенных светодиодных полупроводников по частоте:

Усеченная таблица полупроводниковых материалов по цветам. Полная таблица доступна в статье Википедии для «LED»

В то время как длина волны света зависит от ширины запрещенной зоны полупроводника, интенсивность зависит от количества энергии, проходящей через диод. Мы немного говорили об интенсивности света в предыдущем разделе, но это больше, чем просто числовое значение того, насколько ярко что-то выглядит.

Единица измерения силы света называется кандела, хотя, когда вы говорите об интенсивности одного светодиода, вы обычно находитесь в диапазоне милликандела. Что интересно в этой единице, так это то, что на самом деле это не мера количества световой энергии, а фактическая мера «яркости». Это достигается путем взятия мощности, излучаемой в определенном направлении, и взвешивания этого числа с помощью функции светимости света. Человеческий глаз более чувствителен к некоторым длинам волн света, чем к другим, и функция светимости представляет собой стандартизированную модель, учитывающую эту чувствительность.

Сила света светодиодов может составлять от десятков до десятков тысяч милликандела. Индикатор питания на вашем телевизоре, вероятно, составляет около 100 мкд, тогда как у хорошего фонарика может быть 20 000 мкд. Смотреть прямо на что-то более яркое, чем несколько тысяч милликандел, может быть болезненно; не пытайтесь.

Прямое падение напряжения

О, я также обещал, что мы поговорим о концепции прямого падения напряжения. Помните, когда мы смотрели техническое описание, я упомянул, что прямое напряжение всех ваших светодиодов, сложенных вместе, не может превышать напряжение вашей системы? Это связано с тем, что каждый компонент в вашей схеме должен иметь разделяет напряжение, и количество напряжения, которое каждая часть использует вместе, всегда будет равно доступному количеству. Это называется законом напряжения Кирхгофа. Таким образом, если у вас есть источник питания 5 В, и каждый из ваших светодиодов имеет прямое падение напряжения 2,4 В, вы не сможете питать более двух одновременно.

Законы Кирхгофа также пригодятся, когда вы хотите приблизить напряжение на данной части на основе прямого напряжения других частей. Например, в примере, который я только что привел, есть источник питания 5 В и 2 светодиода с прямым падением напряжения 2,4 В каждый. Конечно, мы хотели бы включить токоограничивающий резистор, верно? Как узнать напряжение на этом резисторе? Это просто:

5 (напряжение системы) = 2,4 (светодиод 1) + 2,4 (светодиод 2) + резистор

5 = 4,8 + Резистор

Резистор = 5 — 4,8

Резистор = 0,2

Итак, на резисторе 0,2 В! Это упрощенный пример, и это не всегда так просто, но, надеюсь, это даст вам представление о важности прямого падения напряжения. Используя значение напряжения, которое вы получаете из законов Кирхгофа, вы также можете делать такие вещи, как определение тока через компонент с помощью закона Ома. короче , вы хотите, чтобы напряжение вашей системы было равно ожидаемому прямому напряжению компонентов вашей комбинированной схемы.

Расчет токоограничивающих резисторов

Если вам необходимо рассчитать точное значение токоограничивающего резистора, включенного последовательно со светодиодом, ознакомьтесь с одним из примеров приложений в руководстве по резисторам для получения дополнительной информации.

Ресурсы и продолжение

Вы сделали это! Вы знаете почти все… о светодиодах. Теперь иди и ставь светодиоды на все, что угодно! А теперь… драматическая реконструкция светодиода без токоограничивающего резистора, перегруженного и перегоревшего:

Да… не впечатляет.

Если вы хотите узнать больше о некоторых темах, связанных со светодиодами, посетите эти другие учебные пособия:

Легкий

Light — полезный инструмент для инженера-электрика. Понимание того, как свет связан с электроникой, является фундаментальным навыком для многих проектов.

Избранное Любимый 25

ИК-связь

В этом руководстве объясняется, как работает обычная инфракрасная (ИК) связь, а также показано, как настроить простой ИК-передатчик и приемник с Arduino.

Избранное Любимый 42

Цилиндр Das Blinken

Цилиндр, украшенный светодиодными лентами, станет отличным свадебным подарком.

Избранное Любимый 1

Как делают светодиоды

Мы совершаем экскурсию по производителю светодиодов и узнаем, как производятся светодиоды PTH 5 мм для SparkFun.

Избранное Любимый 18

Широтно-импульсная модуляция

Введение в концепцию широтно-импульсной модуляции.

Избранное Любимый 46

WS2812 Руководство по монтажным соединениям

Как создать строку пикселей с адресными светодиодами WS2812 и WS2812B!

Избранное Любимый 10

Руководство по подключению комплекта ИК-управления

Как максимально эффективно использовать инфракрасные приемники и передатчики, входящие в комплект ИК-управления.

Избранное Любимый 15

Коробки с быстрой подсветкой

Краткое руководство, показывающее, как добавлять светодиоды в подарочные или праздничные пакеты или коробки.

Избранное Любимый 5

 

Хотите узнать больше о светодиодах?

См. нашу страницу LED , где вы найдете все, что вам нужно знать, чтобы начать использовать эти компоненты в своем проекте.

Отведи меня туда!

 

Или посмотрите некоторые из следующих сообщений в блоге:

Гонка на дно: светодиодные лампы и DFM

11 мая 2015 г.

Избранное Любимый 7

T³: Приключения с УФ-светодиодами, фотоинициаторами и гель-лаком для ногтей

19 апреля 2016 г.

Избранное Любимый 0

T³: Использование светодиодов в качестве датчиков освещенности

9 августа, 2016

Избранное Любимый 2

Распечатанные на 3D-принтере руки-помощники

16 апреля 2018 г.

Избранное Любимый 0

ATP: схемотехника со светодиодами

2 июля 2018 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *