Sadržaj:
- Korak 1: Potrebni materijali - Uglavnom spašeni za ovaj projekt
- Korak 2: Potrebni alati
- Korak 3: Rastavljanje solarne svjetlosti
- Korak 4: Dijagram kruga, krug razdjelnika napona i ispitivanje
- Korak 5: Priprema kutije za bateriju za LED i USB kabel za napajanje
- Korak 6: Suho postavljanje priključaka razdjelnika otpornika, USB -a i baterije
- Korak 7: Završna montaža i testiranje
- Korak 8: Instalacija i završne misli
Video: Nestanak napajanja izmjeničnom strujom, LED svjetlosna svjetlost sa baterijskom podrškom: 8 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:32
Tijekom nedavnog nestanka struje, u najmračnijim dubinama mog podruma … svjetlo bi zaista bilo jako zgodno. Nažalost, moja je svjetiljka bila udaljena nekoliko mračnih soba. Malo sam preturao, našao svjetlo i krenuo prema obiteljskoj sobi. Moja je žena zapalila 3 svijeće i sjedili smo pitajući se kad će se napajanje ponovo uključiti. Tada sam počeo planirati rješenje ove mračne dileme.
Korak 1: Potrebni materijali - Uglavnom spašeni za ovaj projekt
Za ovaj projekt koristit ću napušteno solarno svjetlo za glavni krug i pravokutno USB napajanje.
Baterija je standardna solarna svjetlosna baterija koja će osigurati istosmjernu struju kad nestane naizmjenične struje.
1- pravokutni USB punjač 5 VDC na izlazu od 1 ampera.
1-USB-A muški kabel ili priključak (https://bc-robotics.com/shop/usb-diy-slim-connector-shell-m-plug/)
1 - solarno svjetlo - imao sam nekoliko pri ruci pokvarenih solarnih panela.
1 - 2 držač AA baterije za bateriju sa prekidačem - imao sam nekoliko svjetiljki u dolarima.
NiMH baterija od 1 800 do 1 400 mAh (ovo može varirati između različitih solarnih svjetala)
1 - 2 K ohm otpornik 1/4 vata.
1 - 3,9 K ohm otpornik 1/4 vata.
Priključna žica mjerača 22, termoskupljajuća.
Korak 2: Potrebni alati
Stanica za lemljenje i lemljenje.
Pištolj za ljepilo i štapić za ljepilo.
Bušilica i svrdla.
Mala okrugla turpija.
3. ruka - korisno kako i samo ime govori.
Kirurška kliješta ili kliješta za nos.
Daska za rezanje - imam odbačenu plastiku koju koristim na klupi za bušenje i rezanje.
Digitalni volt, pojačalo, ohmski mjerač - koristio sam mjerač za izvlačenje struje, a drugi za očitanje napona.
Oglasna ploča i kratkospojne žice za testiranje.
Korak 3: Rastavljanje solarne svjetlosti
Popravio sam oko šest od jedanaest solarnih instalacija za prijatelja, i dok sam ih testirao po sunčanom danu primijetio sam da je nekoliko prestalo raditi. Nakon nekih ispitivanja otkrio sam da su solarni paneli izgubili izlazni napon nakon zagrijavanja na suncu. Pokušao sam pronaći točku kvara, ali nisam mogao izvršiti pouzdano popravljanje. Imao sam 5 svjetiljki s radnim LED diodama i QX5252f kontrolerima. To bi osiguralo glavni krug za ovaj projekt rasvjete.
Priključio sam vodiče na solarnu ploču i dodao žuto toplinsko skupljanje kako bih mogao prepoznati žice na upravljačkoj ploči. Također sam izrezao + i - vod iz držača baterije. LED dioda ostala je spojena na upravljačku ploču. Morao sam sastrugati plastiku koja je držala LED diodu na mjestu, bilo je to prilično jednostavno učiniti bez ikakvog oštećenja.
Sada je kontroler bio spreman za testiranje putem USB napajanja kao punjača baterija, umjesto solarne ploče.
SAVJET: Svakako pretražite QX5252f na mreži, to je vrlo jedinstveno integrirano kolo.
Korak 4: Dijagram kruga, krug razdjelnika napona i ispitivanje
Proučavao sam nekoliko web stranica kako bih saznao više o solarnim svjetlima i načinu punjenja NiMH baterija. Na kraju sam odlučio da ću napon punjenja držati na oko 1,4 vdc do 1,6 vdc, a struju punjenja ispod 1 mA.
S obzirom da bi se svjetlo koristilo vrlo rijetko, nije se željelo brzo punjenje.
Vrijednosti otpornika potrebne u ovom slučaju bile su 3, 900 ohma (3K9) i 2 000 ohma (2K).
Sastavio sam otpornike na ploču s krugom, spojio vodove sa spašene ploče na ploču kao na priloženoj shemi.
Zatim sam spojio 5 vdc iz utičnice USB napajanja na razdjelnik napona i dodao bateriju.
LED svjetlo bilo je isključeno kako bi trebalo biti jer je razdjelnik napona spojen na ulaz SOL na ploči oponašao napon koji bi solarna ćelija dala pri sunčevom svjetlu.
Zatim sam odspojio USB napajanje od 5 vdc i LED se uključio kako treba.
Zatim sam dodao mjerače volta i pojačala i potvrdio da su očitanja slična izračunatim vrijednostima.
Bilo je vrijeme za sastavljanje projekta!
Napomena: Kako bih uštedio prostor pričvršćivanjem otpornika na pločicu, spojio sam ih zajedno kao na slici.
Korak 5: Priprema kutije za bateriju za LED i USB kabel za napajanje
Možda je to bila sreća, možda učinkovito razmišljanje; LED dioda se postavila na mjesto uz samo sitno izrezivanje i umetanje u prazninu ispod kliznog prekidača. Izbušio sam rupu kako bi LED dioda mogla svijetliti kroz kutiju za baterije, a još uvijek koristim klizni prekidač.
Budući da je bila potrebna samo 1 AA NiMH baterija, mogao sam upotrijebiti drugu polovicu držača za ugradnju PCB -a i razdjelnika napona. Morao sam otvor za USB kabel postaviti u stranu PCB -a držača baterije. Ostavio sam okruglu turpiju na mjestu kako bih pokazao kut pod kojim sam držao bušilicu. Bilo je potrebno nešto manje podnošenja, ali USB kabeli bili su točno tamo gdje mi je trebalo za spajanje na PCB i razdjelnik napona.
Korak 6: Suho postavljanje priključaka razdjelnika otpornika, USB -a i baterije
Ovaj dio je pomalo zeznut, ali sa strpljenjem se išlo naprijed.
Presavio sam vodiče u smjeru gdje bi ih trebalo spojiti.
Slike mogu zavarati jer sam okrenuo kutiju kako bih pomogao pri kutu za lemljenje svake veze.
Bilo je jasno da mogu koristiti PCB veze za ugradnju razdjelnika napona i uštedjeti prostor.
Raspakirao sam elektrode koje bi bile spojene na solarnu ćeliju (na njima se smanjila žuta toplina).
Pojedinačni provodnik iz 2K koji sam lemio do rupe u kojoj se nalazio negativni crni provodnik solarne ćelije.
Napomena: Ovdje će kasnije biti lemljen crni USB kabel.
2K s razdjelnim kablom 3K9 otišao je do rupe u kojoj je bio pozitivni bijeli provodnik solarne ćelije.
Napomena: Drugi kabel 3K9 za sada je otvoren … ovo će se spojiti na crveni USB + kabel.
Ovdje pažljivo: USB A konektor mora biti suh za priključivanje na USB utikač za napajanje kako bi se omogućilo dobro prianjanje, a ipak da se okvir za bateriju usredotoči na izvor napajanja. Kasnije ćemo upotrijebiti vruće ljepilo da to učvrstimo u završnoj montaži.
Ovdje vam kirurške stezaljke ili kliješta s iglastim nosem pomažu s USB A priključcima.
- postavite kutiju za bateriju tako da možete držati crni USB kabel i lemiti ga na jedan 2K otpornički kabel.
-zatim lemite crveni USB + kabel na otvoreni kabel otpornika 3K9.
Dodajte toplinsko skupljanje preko spojeva kako biste spriječili mogućnost kratkog spoja žica.
Crni provodnik akumulatora može se zalemiti na sabirnicu koja se spaja na terminal opruge, kao na slici.
Bijela baterija + olovka mogu se lemiti na otvoreni kontakt na kliznom prekidaču.
Umetnite bateriju, a s kliznim prekidačem u uključenom položaju LED bi trebala zasvijetliti.
Tada smo spremni za konačnu montažu.
Korak 7: Završna montaža i testiranje
Prve dvije slike prikazuju kako se kutija za bateriju i USB A konektor trebaju postaviti i topiti topljenjem.
Posebno možete vidjeti ljepilo na drugoj slici.
Napomena: USB A je pričvršćen samo za kutiju za baterije. Nisam zalijepio kutiju za bateriju na USB punjač, tako da se kutija za baterije može ukloniti radi servisiranja ili zamjene baterije.
Testiranje:
Pomaknite prekidač za napajanje na kutiji za baterije u položaj Uključeno i LED dioda bi trebala zasvijetliti.
Priključite sklop svjetla kutije za bateriju u USB punjač i uključite ga u utičnicu za izmjeničnu struju.
LED bi se trebao ugasiti i sada je spreman za postavljanje.
Korak 8: Instalacija i završne misli
Montaža:
Instalirao sam napajanje naizmjeničnom strujom, LED svjetlo za put s baterijskim napajanjem u utičnicu u hodniku u podrumu i osjećam se bolje znajući da će put biti jasno definiran sljedeći put kad nestane napajanja.
Završne misli:
Svjestan sam da sam mogao kupiti sličan proizvod za oko 20 USD, ali uživao sam u iskustvu učenja i koristio neke spašene dijelove i komade iz svoje "kutije s dijelovima".
Preporučeni:
ESP32 CAM prepoznavanje lica s podrškom za MQTT - AI-mislilac: 4 koraka
ESP32 CAM prepoznavanje lica s podrškom za MQTT | AI-Thinker: Zdravo! Htio sam podijeliti svoj kôd za projekt kad bih trebao imati ESP CAM s prepoznavanjem lica koji bi mogao slati podatke MQTT-u. Pa dobro .. nakon možda 7 sati pregledavanja više primjera koda i traženja što je što, imam finale
IoT sustav za praćenje kućnog vremena s podrškom za Android aplikacije (Mercury Droid): 11 koraka
IoT sustav kućnog praćenja vremena s Android aplikacijskom podrškom (Mercury Droid): Uvod Mercury Droid jedna je od vrsta ugrađenog sustava IoT (Internet of Things) koji se temelji na mobilnoj aplikaciji Android Mercury Droid. Što je u stanju izmjeriti & nadzirati vremenske aktivnosti kod kuće. To je vrlo jeftin sustav kućnog praćenja vremena
Kako spojiti LED svjetlo na napajanje izmjeničnom strujom: 6 koraka
Kako spojiti LED svjetlo na napajanje izmjeničnom strujom: U ovim uputama pokazat ću vam kako spojiti LED na napajanje od 220v. NAPOMENA: Ovaj krug je opasan, stoga rizikujte
Pretvorite elektroniku napajanu iz baterije za rad na izmjeničnom naponu: 4 koraka (sa slikama)
Pretvorite elektroniku napajanu baterijom za rad na izmjeničnom naponu: Baterije koristimo za napajanje velikog dijela naše elektronike. No, postoje neki uređaji na baterije koji ne moraju nužno biti stalno prenosivi. Jedan primjer je ljuljačka moga sina na baterije. Može se pomicati, ali obično ostaje u
Još jedna pretvorba napajanja iz ATX laboratorijskog napajanja: 6 koraka
Još jedna pretvorba napajanja ATX laboratorijskim napajanjem: Ovaj projekt nadograđuje se na ideje prethodnog projekta s uputama: https://www.instructables.com/ex/i/D5FC00DAB9B110289B50001143E7E506/?ALLSTEPSTA Velika je razlika što sam odlučio da ne želim uništiti ATX napajanje u pretvorbi