자신의 손으로 LED에서 램프를 만드는 방법은 무엇입니까?

Anonim

통계 데이터에 따르면, LED 램프의 비용이 크게 감소 함을 나타 냈습니다. 이러한 지표는 개인 주택과 아파트에서의 조명의 고도로 경제적 인 수단 인수를 증가 시켰습니다. 납땜 인두로 완벽하게 통제되는 사람들은 공장 제품을 언급하지 않고 자신의 손으로 램프를 만들 수 있으므로 주택을 장비하기 위해 상점에 가야 할 필요가 없습니다. 따라서 많은 양의 돈을 절약하고 아파트 내부에 적합한 장치의 디자인을 선택할 수 있습니다.

자신의 손으로 LED에서 램프를 만드는 방법은 무엇입니까?

LED 램프의 구성표.

LED는 DC 모드 및 저전압으로 구성된 자체 기능을 갖추고 있습니다. 따라서, 전원 공급 장치와 같은 장치는 점등 공정을 구현하는 데 주로 사용됩니다. 일부 독립적으로 솔더링 된 전기 회로는 매우 간단하지 않으며, 특히이 활동 영역에 익숙하지 않은 사람들에게는 특히 그렇습니다.

자신의 손으로 램프를 만들면 램프 또는 기타 조명 장치가 정격 전력으로 인해 그러한 단위의 1/3이 가벼운 스트림의 변형으로가는 사실을 고려해야합니다. 열 손실에 부품이 필요합니다.

과열 LED가 작동 감소를 가질 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다. 전원 공급 장치 중에 전체 구조에서 열 방출을 위해 LED로부터 독립적으로 모든 설계를 수집해야합니다.

어떤 LED를 사용해야합니까?

자신의 손으로 LED에서 램프를 만드는 방법은 무엇입니까?

품종의 주도 표.

그것은 초기에 필요한 특정 유형의 LED를 선택하는 것이 바람직합니다. 강력하고 저전력을 고려하면 복잡성이 높다는 사실 때문에 첫 번째 시야가 훨씬 더 수익성이 있습니다. 강력한 저전력의 태도는 20 : 1입니다. 그러한 지표에 따르면, 저전력 LED로 훨씬 더 납땜이 훨씬 더 납땜 될 수 있습니다. 강력한 LED 중에서, 일부 품종을 선택할 수 있으며, 일부는 설치 작업을 출력하는 반면 다른 사람은 피상적 인 경우입니다. 대부분의 경우 파생 상품이 사용되므로 설치 작업이 훨씬 빠르게 수행됩니다.

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전원 공급 장치

LED의 내구성을 위해서는 탁월한 운전자가 필요하며 전원을 다른 방식으로 호출 할 수 있습니다. 운전자는 캐비닛과 inapproprous가 될 수 있으며, 갈바닉 접합의 존재와 그것 없이는 없습니다. 우리가 램프의 재 작업을 고려하면 갈바닉 절연이 오는 태어나지 않은 운전자의 형태를 적용하는 것이 바람직합니다.

하우징이없는 뷰는 크기가 작고 소형화 된 정도의 가열도 매우 유용합니다. 그러나 부착 할 때 어려움을 겪고있는 확실한 단점이 있습니다.

일반적으로 갈바니 절연의 사용은이 경우와 같이 안전을 보장하기 위해 필요합니다. 충격을 피할 수 있습니다. 이러한 기술이없는 경우 일부는 최소한의 전기 방전 파업을받습니다.

자신의 손으로 LED에서 램프를 만드는 방법은 무엇입니까?

LED 램프의 전기 다이어그램입니다.

드라이버를 선택할 때 연결할 수있는 최소 및 최대 LED 수의 표시에주의를 기울일 수 있습니다. 이러한 데이터가 없으면 전원 공급 장치 전압의 출력을 볼 가치가 있습니다.

전원 공급 장치는 두 종일 수 있으며, 그 중 하나는 전자기 간섭의 필터로 구성되며, 두 번째는 각각 갖지 않습니다. 필터가없는 장치에는 간섭 전자파가 더 많이 가지며 수신기에 대한 주파수를 수행합니다.

LED 용 라디에이터 사용

LED를 성공적으로 사용하기 위해서는 오랫동안 LED를 사용하기 위해 프로세스의 중요한 구성 요소뿐만 아니라 전원 소스가 있기 때문에 라디에이터를 적용 할 가치가 있습니다. 라디에이터는 알루미늄으로부터 독점적으로 만들어야합니다. 각 사람이 오래된 알루미늄 요리를 가지고 있기 때문에 그러한 물질을 찾는 것은 매우 간단합니다. LED로부터 열을 분리 할 수 ​​있기 위해서는 두께가 아닌 영역의 크기를 고려해야합니다. 이러한 장치가없는 이래로 팬이 컴퓨터 냉각기에 설치되어 있기 때문에 LED에서 열을 최소한으로 배출 할 것입니다.

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자신의 손으로 램프를 제조하는 과정

램프의 개발을 독립적으로 시작하기 전에 필요한 모든 도구를 준비하는 것이 바람직합니다. 특히, 획득하는 것이 좋습니다.

자신의 손으로 LED에서 램프를 만드는 방법은 무엇입니까?

램프 하우징의 구성표.

  • 기본 및 예비 LED;
  • microtransformer;
  • 멀티 미터;
  • 빨간색 LED 전구;
  • 100 옴 저항기;
  • 400 μF 및 10 μF 용 커패시터;
  • 후원자;
  • 탈지제;
  • 납땜 인두;
  • 접착제 장착;
  • 판;
  • Abazhur.

사슬에 포함될 각 LED와 네트워크 케이블의 공급 전압의 품질을 확인하는 것은 초기에 바람직합니다. 이러한 과정을 구현하기 위해 마이크로 트랜스 포머를 사용할 가치가 있습니다. 따라서 미래의 조명 장치의 테스트 확인 및 테스트 확인을 수행 할 때 조정이 많이 흡연됩니다.

측정하기 위해서는 정전류로 전압이 떨어지고 저항에 노출되거나 멀티 미터가 다이오드의 전류를 정확하게 계산하는 데 사용됩니다. 원칙적으로 독립적 인 어셈블리에서는 hymestroll 등기구를 사용하려고 노력하고 있지만 종종 12 볼트로 계산되는 것들이 필요합니다.

다이오드 자체는 불쾌한 푸른 빛을 피하기 위해서는 높아야합니다. 이는 램프의 모습을 망치지 만 눈을 다치게하지 않습니다.

자신의 손으로 LED에서 램프를 만드는 방법은 무엇입니까?

LINININALE 케이스에 LED 부품의 연결 다이어그램.

조립 체계는 매우 간단하고 운전자에게 손실없이 호출 될 수 있습니다. 유일한 결함은 와이어의 절연이 없을 때, 즉 등기구 자체가 현재의 충격을받을 수 있습니다. 최신 데이터에 초점을 맞추는 것은 램프가 떨어지지 않도록 보호하는 것이 바람직하다는 것을 고려할 가치가 있지만 나중에 계획을 업그레이드 할 수 있습니다.

  1. 전압 점프를 피하기 위해 네트워크에 연결할 때 보드를 보호하려면 저항이 필요합니다. 그것의 부족한 경우, 작은 직선형 브리지를 사용하는 것이 바람직합니다.
  2. 400 ICF 커패시터의 사용은 원하는 레벨에서 에너지를 전송 및 램프의 전송 및 추가 첨가에 필요한 경우에 에너지를 자유 대역폭으로 설정하기 위해 필요합니다. 일하기 전에 일반적으로 네트워크에서 정상적인 전류의 정상 전압의 유형 인 정격 전압의 유형인지 확인하는 것이 좋습니다.
  3. ICF의 응축기 (10)의 사용은 이상적인 광원을 생성하고 눈부심과 깜박임과 같은 그러한 결과를 제거하는 데 필요하다. 이 경우 정격 전압의 높이는 이전 콘덴서의 표시기를 두 번 초과해야합니다.

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새 카트리지를 구입할 가능성이 없으면 이전 램프에서 제거 할 수 있습니다. 이렇게하려면 전구의 중첩 부분이 손상되지 않도록 전구를주의 깊게 분쇄해야합니다. 그러한 절차가 끝난 후, 후원자 자체는 탈지제로 보호하고 처리하는 것입니다. 카트리지에 구멍을 설치하기 전에 미래의 조명 시스템에 해를 끼칠 수있는 램프 잔류 물이 존재하도록 다시 점검되며, 아세톤이나 알코올로 추가 처리를 수행하는 것이 바람직합니다.

저항 및 트랜지스터에 카트리지를 설치하십시오

다음으로 납땜 작업을 위해 간다. 납땜 인두를 통해 작은 정류기의 설치가 수행되고, 물질은 미리 준비되어 있어야하며 손에 있습니다. 표면은 필수 모드에서 처리되며, 이미 설치된 부품 손상을 제거하기 위해 가능한 한 정확하고 깔끔하게 행동해야합니다.

열 수축을 수행하기 위해 재료가 그러한 행동을 위해, 그리고 편지지의 경우가 아니기 때문에 임의의 유형의 장착 접착제가 사용됩니다.

LED 램프의 설치는 램프 전체의 전체 조립에서 가장 중요하고 흥미로운 점으로 간주됩니다. 기초는 사전에 구매하거나 오래된 장치에서 요리 한 이사회에서 봉사 할 것입니다. 그것이 오래된 구조에 속한 경우, 각각 이사회는 부품 및 다양한 버르에서 청소해야합니다.

각 접점을 수행하고 연결하면 신호가 도착하지 않으면 검사 및 청소해야합니다. 그것은 꽤 많이 남아 있습니다. 그리고 램프는 창조주를 기쁘게 할 수 있습니다. 작업을 완료하려면 이용 가능한 모든 세부 사항을 단순히 수집해야합니다. 보다 정확한 경우, 각 세부 사항은 태블릿 및 저항 장치에 납땜됩니다. 다음으로 모든 것이 접착제로 절연되어 있으며, 다이오드 사이의 연결이 적절한 빛의 전파를 확인합니다.

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