Sadržaj:
- Korak 1: Opcije za LED diode
- Korak 2: Stvari koje će vam trebati
- Korak 3: Žice za LED diode (izborno)
- Korak 4: Diode
- Korak 5: Hakirajte stari utikač ventilatora za napajanje novog kontrolera ventilatora
- Korak 6: Priključite napajanje na kontroler ventilatora i masu
- Korak 7: Testiranje
Video: Korištenje dioda za upravljanje ventilatorom .: 7 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:38
Ovo je alternativno korištenju reostata i čipova za kontrolu brzine ventilatora. Ideja za ovo došla je s https://www.cpemma.co.uk/sdiodes.html SADA https://www.pcsilencioso.com/cpemma/sdiodes.html i htio sam to još malo objasniti i izgraditi nekoliko od njih. U osnovi dioda tipa 1N4001 pada s 0,75 volti s tipičnim ventilatorom. Kad ih povežete, tada se napon može mijenjati. To se preuzima s mjesta. Koristeći lanac dioda montiranih na okretnom prekidaču, može se proizvesti niz naponskih koraka koji daju odgovarajuću kontrolu ventilatorima. Ova metoda kontrole ima nekoliko prednosti;
- Cijena je manja od cijene polupristojnog reostata, a mnogo niža od cijene dobrog.
- broj paralelno spojenih ventilatora (ili na fanbus) može se kontrolirati iz jedinice bez opasnosti od preopterećenja. Jeftini okretni prekidači radit će s 1 amperom pri niskom naponu, reostati za rukovanje takvim strujama veliki su i skupi.
- Po potrebi se može koristiti punih 12V. Osnovni poluvodički regulatori napona gube oko 2 V i trebat će im zaobilazni prekidač za rad ventilatora punom brzinom.
- Proizvedena toplina se širi na brojne diode. Svaki će generirati samo oko watta pri maksimalnom opterećenju od 1 ampera i manje od 0,1 W po diodi s tipičnim jednim ventilatorom.
- Za razliku od otpornika, pad napona je približno isti pri svim strujama ventilatora, pa je pokretanje ventilatora pri niskim naponima sigurnije i na istoj jedinici može se koristiti široki raspon ventilatora.
- Na kraju, ali ne i najmanje važno, dodavanje svjetla zaslona za oblikovanje naponskog stupca ili prikaz položaja prekidača jednostavno je.
Ovo je moja prilagodba izvornoj ideji. Za objašnjenje ću upotrijebiti slike sa web mjesta. Napravio sam jedan od prekidača kao video za ubrzanje.
Korak 1: Opcije za LED diode
Ima nekoliko načina na koje se LED diode mogu koristiti za to kako bi pokazale na kojoj je postavci prekidač.
- Stupčasti grafikon
- jedinstveni pokazatelj
- Nema LED dioda
Slike pomažu u objašnjenju.
Korak 2: Stvari koje će vam trebati
Trebat će vam
- lemilica
- lem
- žica
- Okretni prekidač 2P6P. (1P12P omogućit će veću kontrolu, ali neće dopustiti LED diode
- 6 (ili više) dioda tipa 1N4001
Korak 3: Žice za LED diode (izborno)
Položaji ožičenja za LED diode na rotacijskom prekidaču 2P6P su 7-12. Možete učiniti ono što sam učinio za LED diode ili ih učiniti poput dioda u Steep 4 ako želite napraviti stupčasti grafikon. Svakom sam dodao žicu. položaj (7-12) Zatim su diode tipa 1N5817 Schottkyjeve diode na PC ploči. Pokazat ću kako se LED radi kasnije na drugom Instructable.
Korak 4: Diode
Postoje i opcije za izvođenje dioda za kontrolu ventilatora. Ovo je sa stranice Ako ne želite svjetla, upotrijebite lijevi dio sheme za pol 'A'. Pomoću 12-polnog 1-polnog prekidača. To bi omogućilo proširenje raspona korištenjem pojedinačnih dioda između svakog položaja. Tada biste mogli koristiti 1A Schottkyjeve diode, one padaju ispod 0,5 V po diodi pa bi dale manje korake i/ili bi imale nepovezan položaj "isključeno" na jednom kraju. Za svoje prekidače koristio sam 6 dioda (tip1N4001). Ja sam svoje ožičenje napravio ovako.
- nema diode za punih 12v
- 2 diode
- 2 diode
- 1 dioda
- 1 dioda
- Nema isključene diode (kasnije ažurirano na 2 diode za vrlo niske brzine)
Korak 5: Hakirajte stari utikač ventilatora za napajanje novog kontrolera ventilatora
Koristio sam 2 -polnu žicu za napajanje koja je isporučena s ventilatorom, uklonio sam žutu i crnu žicu iz utikača i odsjekao staru 2 -polnu žicu za napajanje na tom kraju. Zatim ste skinuli crvenu i crnu žicu za napajanje i masu. Crvena žica je gurnuta u rupu na molex iglici i zalemljena je ista stvar za crnu žicu iz zemlje. Nakon toga toplina se smanjila i gurnula natrag u molex utikač.
Korak 6: Priključite napajanje na kontroler ventilatora i masu
spojite uzemljenje na molex -u na masu s 2 -polnom žicom za uzemljenje ventilatora. Zatim crvena žica s utikača ide do žice na položaju 6 okretnog prekidača. Pozicija A se pričvršćuje na žicu za napajanje na 2 -pinskoj žici za napajanje ventilatora. Zatim se termoskupljaju.
Korak 7: Testiranje
Uvjerite se da svi spojevi za lemljenje imaju termoskupljanje. Uključite ventilator, a zatim priključite molex. Sada biste trebali moći upravljati ventilatorom pomoću rotacijske sklopke. Napravit ću novu instrukciju za izradu LED dioda ili ću je kasnije dodati. To je ono što je id napravio s mojim. Zaboravio sam slikati kad sam to napravio, ali pravim još jednu.
Molbe Ocijenite i komentirajte. Hvala vam CPEMMA što ste mi omogućili korištenje slika i teksta s vaše web stranice.
Preporučeni:
Pametno upravljanje ventilatorom Raspberry Pi pomoću programa Python & Thingspeak: 7 koraka
Pametno upravljanje Raspberry Pi ventilatorom pomoću Pythona i Thingspeak -a: Kratak pregled Prema zadanim postavkama, ventilator je izravno spojen na GPIO - to podrazumijeva njegov stalni rad. Unatoč relativno tihom radu ventilatora, njegov kontinuirani rad nije učinkovita uporaba aktivnog rashladnog sustava. U isto vrijeme
Neopixel Ws2812 Rainbow LED sjaj s M5stick-C - Pokretanje Rainbow na Neopixelu Ws2812 Korištenje M5stack M5stick C Korištenje Arduino IDE -a: 5 koraka
Neopixel Ws2812 Rainbow LED sjaj s M5stick-C | Pokretanje Rainbow-a na Neopixelu Ws2812 Korištenje M5stack M5stick C Korištenje Arduino IDE-a: Zdravo dečki, u ovim uputama naučit ćemo kako koristiti neopixel ws2812 LED diode ili LED traku ili LED matricu ili LED prsten s razvojnom pločom m5stack m5stick-C s Arduino IDE-om, a mi ćemo napraviti dugin uzorak s njim
Korištenje 2 registra pomaka (74HC595) za pogon 16 LED dioda: 9 koraka
Korištenje 2 registra za promjenu stupnja prijenosa (74HC595) za pogon 16 LED dioda: Ovaj krug će koristiti 2 registra za promjenu stupnja prijenosa (74HC595). Registri pomaka će raditi kao izlazi 16 LED dioda. Svaki registar pomaka će pokretati 8 LED dioda. Registri pomaka su ožičeni tako da će svaki izlaz registra pomaka izgledati kao duplikat drugog
Korištenje RGB LED dioda za stvaranje niza boja: 12 koraka
Korištenje RGB LED dioda za kreiranje nizova boja: Ove upute će vam pokazati kako koristiti RGB LED diode za stvaranje sekvenci boja pomoću Arduino Uno i koda. Tri RGB LED diode će tijekom vremena mijenjati boje, dok će ostale 2 RGB LED diode ostati iste boje
Senzor temperature (LM35) U sučelju s ATmega32 i LCD zaslonom - Automatsko upravljanje ventilatorom: 6 koraka
Senzor temperature (LM35) U sučelju s ATmega32 i LCD zaslonom | Automatsko upravljanje ventilatorom: Senzor temperature (LM35) U sučelju s ATmega32 i LCD zaslonom