Sadržaj:

Hladan izvor svjetlosti sa starog LCD -a za prijenosno računalo!: 6 koraka
Hladan izvor svjetlosti sa starog LCD -a za prijenosno računalo!: 6 koraka

Video: Hladan izvor svjetlosti sa starog LCD -a za prijenosno računalo!: 6 koraka

Video: Hladan izvor svjetlosti sa starog LCD -a za prijenosno računalo!: 6 koraka
Video: 10 НАСТОЯЩИХ СТРАШНЫХ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ ИЗ ЯПОНИИ... 2024, Prosinac
Anonim
Cool izvor svjetlosti sa starog LCD -a za prijenosno računalo!
Cool izvor svjetlosti sa starog LCD -a za prijenosno računalo!

Jeste li ikada razmišljali o ponovnoj upotrebi starog polomljenog LCD zaslona prijenosnog računala? da, zapravo od njega možete napraviti hladan izvor svjetlosti koji je energetski učinkovit i cool jer reciklirate elektroniku.

Pribor

Stari LCD zaslon za prijenosno računalo

LM317 (Vaša vlastita LED upravljačka verzija)

Otpornici 470E, 1.2k, 6.8E (vlastita konstrukcija LED upravljačkog programa)

Lemilica

24V adapter (vaša vlastita LED upravljačka verzija)

12 V adapter (normalna izrada)

Korak 1: Prepoznavanje zaslona

Prepoznavanje vašeg zaslona
Prepoznavanje vašeg zaslona
Prepoznavanje vašeg zaslona
Prepoznavanje vašeg zaslona
Prepoznavanje vašeg zaslona
Prepoznavanje vašeg zaslona
Prepoznavanje vašeg zaslona
Prepoznavanje vašeg zaslona

Ako pogledate stražnju stranu LCD -a, bit će prikazan serijski broj zaslona i šifra proizvođača. Možete ili proguglati taj broj ili ga potražiti na lcdscreen.com za vrstu prikaza i podatke o naponima struje itd. Kroz njegovu podatkovnu tablicu.

Svoj sam podatkovni list pronašao kroz koje sam mogao razumjeti osnovne potrebne stvari, poput ulaznog napona i pinova gdje ga treba spojiti itd.

Korak 2: Pronalaženje kontaktnih točaka

Pronalaženje kontaktnih točaka
Pronalaženje kontaktnih točaka
Pronalaženje kontaktnih točaka
Pronalaženje kontaktnih točaka

Sada uzmite čašu povećala i budite detektiv kako biste saznali živce (žice) vašeg hladnog pozadinskog svjetla. Na ploči će biti sljedeća imena.

1. LED_EN ili BL_EN

2. V_LED ili VBL

3. LED_PWM

4. GND

Za rad nam trebaju samo ove 4 igle.

Ovdje je prvi pin LED_EN kao što i samo ime kaže da omogućuje LED ako je visoko napajan. Prema mojoj podatkovnoj tablici, ovaj pin je nazvan LED_EN i ocijenjen je kao 3.3V.

Oprez: Prije uključivanja provjerite razinu napona

V_LED ili VBL je VDD gdje moramo spojiti glavni opskrbni napon, tj. 12V koji će se pojačati na potrebni napon pomoću pojačanog kruga, a na kraju će ga pokrenuti LED pogonitelj.

LED_PWM ili PWM pin je mjesto na kojemu osiguravate kontrolu svjetline na zaslonu. Ovako se svjetlina zaslona vašeg prijenosnog računala mijenja na vašem ulaznom signalu moduliranom širinom impulsa. Mjera se odnosi na radni ciklus za PWM kvadratnog vala i izračunava se kao Ton/(Ton+Toff), tj. Ako je Toff nula, PWM je 1, tj. 100%.

Svjetlo ćemo koristiti kao 100% jako.

Uzemljenje će biti spojeno na uzemljenje.

Korak 3: Povežite sve

Povezivanje svega
Povezivanje svega

Prije spajanja žica možete ukloniti LCD staklo s gornje strane, uklanjanjem bočnih vijaka. LCD blokira gotovo 40%svjetlosti. Nakon što uklonite LCD, ostat će vam svijetli bijeli slojevi i prozirna Fresnelova leća za pravilno raspršivanje svjetlosti. Budite oprezni pri uklanjanju LCD -a jer uključuje staklo! Koristite zaštitne naočale i rukavice. Za potpuni opis pogledajte video.

Nakon što nabavite potrebne stvari, samo trebate lemiti ispitne točke navedene u posljednjem koraku, nakon toga, budući da nam je potrebna logička razina 3.3 i na PWM pinu i na EN pinu, morat ćemo napraviti razdjelnik napona koji može smanjiti izlaz ovakav napon.

Sada možete uključiti napajanje, ako sve prođe dobro, bit ćete dočekani lijepim jakim bijelim svjetlom.

Ovdje razdjelnik napona određuje izlazni napon.

Izlazni napon = VCCxR2/(R1+R2)

U našem slučaju, R2 je 470 Ohm, a R1 je 1,2K Ohm.

Korak 4: Izrada vlastitog LED upravljačkog programa

Image
Image
Prijave
Prijave

U mom slučaju, moj LED upravljački program iz nekog razloga nije radio. Upravo sam dizajnirao izvor konstantne struje za pogon LED svjetla. To je potrebno jer primjenom izravnih napona na te LED diode mogli bi ih odmah ubiti zbog velike struje.

Kao što možete vidjeti u krugu postoji otpornik koji se spaja na izlazni pin i podešava pin. Prema podatkovnom listu LM317, razlika napona između podesivog pina i Vout pina iznosi 1,25 V, pa dijeljenjem stalnog otpornika možemo dobiti konstantnu struju.

Potrebna struja = 1,25/R

Imam 8 LED dioda u seriji i 6 grupa od njih, odnosno 48 LED.

Svaka skupina treba oko 30 mA na 24 V jer (3 V po LED x 8 LED)

Ukupna struja bit će 180mA.

Koristeći otpornik od 6,8 Ohma možemo dobiti oko 183 mA što je dovoljno za naše potrebe.

Izlaz je spojen na LED ulaz izravnim lemljenjem žica na sve negativne i pozitivne stezaljke LED polja.

Korak 5: Aplikacije

Prijave
Prijave
Prijave
Prijave
Prijave
Prijave

Ova cool postavka rasvjete može se koristiti u mnoge svrhe, a granica je kreativnost korisnika.

  1. Koristim ovo kao svjetlo za fotografiranje za distribuirano svjetlo.
  2. Svjetlo za makro fotografiju
  3. Okvir za fotografije s pozadinskim osvjetljenjem
  4. Logo s pozadinskim osvjetljenjem
  5. Umjetnost s pozadinskim osvjetljenjem pomoću više svjetlosnih listova

Preporučeni: