Как сделать светодиодную лампу своими руками: Страница не найдена — Аква-Ремонт
КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ
Всем мастерам привет! Сегодня хочу Вам показать несколько конструкций светодиодных ламп, которые можно сделать из отслуживших свой срок «энергосберегаек» и обрезков светодиодной ленты. Суть идеи в том, что можно дать новую жизнь старым вещам и они ещё долго будут служить на благо человеку. Схема общая для всех трёх конструкций — обычный бестрансформаторный источник питания. Подробнее о его работе можно почитать здесь.
Светодиодная лампа для ночника
Первая конструкция небольшой мощности, поэтому планируется установить её в ночник. Лампа собирается на базе четырёх трёхкристальных светодиодов SMD5050. Ток потребления 4,5 мА. Балластный конденсатор 0,1 мкФ.
Светодиодная лампа 2 ватта
Лампа на 2 ватта из пятидесяти четырёх однокристальных светодиодов SMD3528 в настольный светильник. Ток потребления 11 мА. Конденсатор 0,47 мкФ.
Светодиодная лампа 5,5 ватт
Лампа на 5,5 ватт из тридцати трёхкристальных светодиодов SMD5050 в прихожую. Ток её потребления 60 мА. Конденсатор 1,5 мкФ.
Схема питания LED ламп
Собирается всё очень просто, вот схема, для которой нам понадобится:
- резистор 100 Ом * 1 Вт,
- резистор 1 Мом * 0,25 Вт, нужен для разряда неполярного конденсатора после выключения питания,
- любой диодный мост с рабочим напряжением не менее 400 вольт (или сборка из четырёх диодов, которые можно взять из тех же «энергосберегаек»),
- неполярный конденсатор от 0,1 до 2,0 мкФ на напряжение не менее 275 вольт (лучше 400 вольт), он ограничивает ток подводимый к светодиодам,
- электролитический конденсатор от 2 мкФ и предельным напряжением не менее 400 вольт (тоже можно взять из «энергосберегайки»), он сглаживает пульсации напряжения, исключая мерцание светодиодов,
- и, конечно, любые одинаковые светодиоды.
Все светодиоды соединяются последовательно (плюс к минусу) и подключаются к схеме, соблюдая полярность. Неполярный конденсатор подбирается исходя из тока светодиодов, который можно посмотреть в даташите на данный светодиод, вот по этой таблице:
Но лучше, конечно, вставив в разрыв питания светодиодов мультиметр (на режиме 200 мА) проконтролировать ток, что бы он не превышал номинальный ток светодиодов, во избежание преждевременного выхода их из строя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная схема не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе, не касаться руками оголённых участков цепи, включенного в сеть прибора, во избежание удара током!
Архивы на печатные платы для ламп можете скачать по этой ссылке. Удачи Вам в творческих начинаниях и до новых встреч на страницах сайта Радиосхемы! С Вами был Тёмыч.
Форум по LED
Форум по обсуждению материала КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ
Как сделать светодиодную лампу своими руками
Как сделать светодиодную лампу своими руками
Попробуем создать светодиодную лампу своими руками из светодиодных модулей.
Попробуем создать светодиодную лампу своими руками из светодиодных модулей.
Светодиодный модуль состоит из платы-подложки, дорожек, светодиодов и резисторов. В нашем примере мы используем светодиодный модуль с 4мя светодиодами типа SMD5050. Модуль расчитан на питание в 12 вольт. В цепи по 2 светодиода. модуль состоит из двух цепей. Если выгорит один светодиод — перестанут гореть только два. Мощность каждого такого светодиода — 0,24W, яркость 15 люмен. На светодиоде 6 контактов.
По идее, в SMD5050 находится 3 чипа, которые можно включать раздельно. В данном исполнении все три чипа запитываются от одной дорожки и загораются одновременно:
Рассмотрим обратную сторону светодиодного модуля. Здесь находятся 2 резистора (сопротивления) — по одному на цепь из двух светодиодов. Они необходимы для того, чтобы к диодам не поступало повышенное питание. Увеличив сопротивление цепи, на каждый диод подается меньший ток:
Следует отметить, что светодиодный модуль может светиться и сам, без дополнительных деталий. Все что необходимо — источник питания на 12 вольт.
Так выглядит наша светодиодная лампа с обратной стороны. Данные светодиодные модули используются для экспериментов не первый раз. Если вы заметите следы бывшего употребелния — вы будете правы. Но в данный момент это не имеет значения, так как срок службы светодиодов достаточно велик (свыше 50 000 часов), чтобы беспокоиться о проблемах с выходом из строя.
И, наконец, мы получили вот такой светодиодный светильник. По яркости данное светодиодное устройство можно сравнить с 40 или 60 ваттной лампой накаливания. Можем расчитать характеристики. В данной лампе 40 светодиодов. Суммарная мощность — 9,6 ватт. Яркость — 600 lm. При включении температура может доходить до 100 градусов цельсия. Это не критично, но все же стоит подумать о креплении данной лампы на какую-нибудь теплоотводящую поверхность.
Спасибо за внимание.
Как сделать светодиодную лампу на 220в своими руками: инструкция, схемы, видео
Автор Ольга Новикова На чтение 5 мин. Просмотров 391 Опубликовано
Светодиодные источники света экономичны и обладают рядом важных преимуществ по сравнению с другими. Самостоятельное изготовление такого прибора позволяет усовершенствовать собственные навыки и создать практичный осветительный прибор.
Что такое светодиодные лампы и их преимущества
Востребованным и практичным вариантом освещения являются светодиодные приборы. Они представляют собой полупроводниковые устройства, которые внешне похожи на обычные лампы накаливания. Внутри корпуса находится полупроводниковый материал, в котором осуществляется движение электронов. В результате появляется поток света высокой интенсивности. При этом в лампе присутствует светодиод, который является генератором освещения.
Светодиодная лампа имеет простую конструкциюПреимущества светодиодов
Светодиодная лампа на 220 В имеет ряд преимуществ по сравнению с другими вариантами осветительных приборов. Это делает устройство востребованным для освещения любых помещений.
Преимущества светодиодных ламп заключаются в следующем:
- при изготовлении своими руками лампы имеют низкую стоимость;
- экономичность потребления электроэнергии;
- интенсивное освещение;
- отсутствие нагрева воздуха;
- экологичность и безопасность;
- длительный срок службы.
Недостатком этого вида приборов освещения является высокая стоимость. При этом изделия экономичны и их легко изготовить своими руками. Поэтому многие пользователи прибегают именно к такому решению, для осуществления которого не требуется сложный инструмент и профессиональные навыки.
Изготовление лампы своими руками
Сложно представить, но даже светодиодную лампу можно сделать своими руками и существенно сэкономить на покупке приборов.
Инструменты и материалы
Качество материалов и инструментов, необходимых для создания лампы на 220 В, играет важную роль. От этого зависят надёжность и безопасность, долговечность изделия.
Своими руками легко сделать лампы направленного светаДля работы нужны такие элементы, как:
- галогенная лампа без стекла;
- светодиоды в количестве до 22 штук;
- быстродействующий клей;
- медный провод и листовой алюминий, толщина которого составляет 0,2 мм;
- резисторы, подбирающиеся в зависимости от схемы.
Перед работой необходимо составить схему соединения всех деталей, которая зависит от конкретной ситуации. Для этой цели используют разнообразные онлайн-калькуляторы, позволяющие получить точный результат. При количестве светодиодов более 22 соединение отличается сложностью и требуется особенный подход.
Схема подбирается в зависимости от ситуацииВ качестве инструментов используются отвёртка, молоток, дырокол, маленький паяльник. В процессе работы также потребуется небольшая подставка, позволяющая с удобством разместить диоды на отражающем диске.
Не забывайте о мерах безопасности. В процессе работы важно аккуратно использовать все детали. При работе с паяльником нужно соблюдать время нагрева соединяемых элементов, а также учитывать правильную последовательность действий. В противном случае лампа будет небезопасным прибором, который может спровоцировать замыкание в электросети.
Пошаговая инструкция изготовления лампы
Изготовление светодиодной лампы на 220 В своими руками не требует профессиональных знаний и сложных инструментов.
- Предварительно нужно подготовить неисправную лампу, открыв корпус. Цоколь отсоединяется от него очень аккуратно, а для этого можно использовать отвёртку.Корпус нужно открыть и отсоединить цоколь
- Внутри конструкции присутствует плата пускорегулирующего электронного аппарата, которая понадобится для дальнейшей работы. А также необходимы светодиоды. Верхняя часть изделия имеет крышку с отверстиями. Из неё следует изъять трубки. Из пластика или плотного картона изготавливается основание.На картонную основу светодиоды нужно закрепить с помощью клея
- На пластиковой основе светодиоды будут держаться более надёжно, чем на картоне. Поэтому лучше всего использовать кусок пластика.
- Питание лампы будет осуществляться с помощью драйвера RLD2–1, который подходит для сети с напряжением в 220 В. При этом можно подключить последовательно 3 белых одноваттных светодиода. Три элемента соединяются параллельно, а затем все цепочки фиксируются последовательно.Драйвер можно изготовить своими руками
- Провода в цоколе могут повредиться во время разборки конструкции лампы. В этом случае нужно припаять элементы на место, что обеспечит простую технику дальнейшей сборки изделия.Оторванные провода нужно закрепить на место
- Кусок пластика нужно разместить также между драйвером и платой. Это позволяет избежать замыкания. При этом можно использовать и картон, ведь светодиодная лампа не греется. После этого конструкция собирается, а прибор вкручивается в патрон и проверяется на работоспособность.
Мощность такой лампы составляет примерно 3 Ватта. Прибор подключается в сети с напряжением в 220 В и обеспечивает яркое освещение. Лампа эффективна в качестве вспомогательного источника света. На основе этого примера изготовления своими руками легко создать более мощные конструкции.
Делаем драйвер
Устройство стабилизации тока и источник постоянного напряжения — драйвер — присутствует в конструкции лампы, подключаемой к сети с напряжением в 220 В. Без него невозможно создание источника света, а изготовить такой элемент можно своими руками. Для этого следует аккуратно разобрать лампу, отрезать провода, ведущие к цоколю и к стеклянным колбам. При этом стоит учесть, что один из окольных проводов может иметь резистор. В таком случае отрезать элемент следует за резистором, так как он нужен при создании драйвера.
После отсечения проводов остается такая детальКаждый вариант платы отличается в зависимости от производителя, мощности устройства и других особенностей. Для светодиодов мощностью 10 Вт нет необходимости переделывать драйвер. Если же лампа отличается интенсивностью потока света, то лучше всего взять преобразователь от прибора большей мощности. На дроссель лампы в 20 Вт следует намотать 18 витков эмальпровода, а затем подпаять его вывод к диодному мосту. Далее на лампу подаётся напряжение и проверяется мощность на выходе. Так можно создать изделие, характеристики которого соответствуют требованиям.
Видео: изготовление светодиодной лампы своими руками
Сделать светодиодную лампу на 220 В своими руками легко, но предварительно нужно определить необходимую мощность, схему и подобрать все элементы. Далее процесс не вызывает трудностей даже у начинающих мастеров. В результате получится экономичное и надёжное устройство для освещения любых помещений.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Светодиодная лампа своими руками: подробная инструкция
Светодиодная лампа на 220 вольт позволяет сэкономить в 1,5–2 раза больше электроэнергии, чем лампа дневного света, и в 10 раз больше, чем лампа накаливания. К тому же при сборке из перегоревшего светильника расходы на изготовление такой лампы будут значительно ниже.
Преимущества самодельной лампы
В магазине можно найти множество видов ламп. Каждый тип имеет свой недостаток и преимущество. Лампы накаливания постепенно сдают свои позиции из-за высокого потребления энергии, низкой светоотдачи, несмотря на высокий индекс цветопередачи. По сравнению с ними люминесцентные источники света — настоящее чудо. Энергосберегающие лампы — их более современная модернизация, позволившая применять преимущества люминесцентного света в самых распространенных светильниках, с цоколями Е27, лишенная неприятного мерцания старых представителей этого семейства.
Но и у ламп дневного света есть недостатки. Они быстро выходят из строя из-за частого включения-выключения, к тому же содержащиеся в трубках пары ядовиты, а сама конструкция требует специальной утилизации. По сравнению с ними лампа на светодиодах (LED) — вторая революция в области освещения. Они ещё более экономичны, не требуют особой утилизации и работают в 5–10 раза дольше.
У светодиодных ламп есть один, но существенный недостаток — они самые дорогие. Чтобы снизить этот минус до минимума или обернуть его в плюс, потребуется соорудить её из светодиодной ленты своими руками. При этом стоимость источника света становится ниже, чем у люминесцентных аналогов.
Самодельная светодиодная лампа обладает рядом преимуществ:
- срок службы устройства при правильной сборке составляет рекордные 100 000 часов;
- по эффективности ватт/люмен они также превосходят все аналоги;
- стоимость самодельной лампы не выше, чем у люминесцентной.
Разумеется, есть один недостаток — отсутствие гарантий на изделие, который должен компенсироваться точным соблюдением инструкций и мастерством электрика.
Материалы для сборки
Способов создания лампы своими руками великое множество. Наиболее распространены методы с использованием старого цоколя от перегоревшей люминесцентной лампы. Такой ресурс найдется у каждого в доме, поэтому проблем с поиском не будет. Помимо этого понадобятся:
- Цоколь от перегоревшего изделия.
- Непосредственно ЛЕД. Они продаются в виде светодиодных лент или отдельных светодиодов НК6. Каждый элемент имеет силу тока примерно 100–120 мА и напряжение около 3–3,3 Вольта.
- Потребуется диодный мост или выпрямительные диоды 1N4007.
- Нужен предохранитель, который можно найти в цоколе перегоревшей лампы.
- Конденсатор. Его емкость, напряжение и другие параметры выбираются в зависимости от электрической схемы для сборки и количества светодиодов в ней.
- В большинстве случаев потребуется каркас, на который будут крепиться светодиоды. Каркас можно сделать из пластика или подобного материала. Главное требование — не должен быть металлическим, токопроводящим и должен быть теплоустойчивым.
- Для надежного прикрепления светодиодов к каркасу потребуется суперклей или жидкие гвозди (последние предпочтительней).
Один–два элемента из вышеперечисленного списка могут не пригодиться при некоторых схемах, в других случаях могут, наоборот, добавляться новые звенья цепи (драйвера, электролиты). Поэтому список необходимых материалов нужно составлять в каждом конкретном случае индивидуально.
Собираем лампу из светодиодной ленты
Разберем пошагово создание источника света на 220 В из светодиодной ленты. Чтобы решиться использовать новшество на кухне, достаточно вспомнить, что собранные своими руками светодиодные лампы существенно выгодней люминесцентных аналогов. Они живут в 10 раз дольше, а потребляют в 2–3 раза меньше энергии при одинаковом уровне освещения.
- Для конструирования понадобятся две перегоревшие люминесцентные лампы длиной полметра и мощностью 13 ватт. Покупать новые смысла нет, лучше найти старые и неработающие, но не сломанные и без трещин.
- Далее идем в магазин и покупаем светодиодную ленту. Выбор большой, поэтому к приобретению подойдите ответственно. Желательно покупать ленты с чистым белым или естественным светом, он не изменяет оттенки окружающих предметов. В таких лентах светодиоды собраны в группы по 3 штуки. Напряжение одной группы 12 вольт, а мощность 14 ватт на метровую ленту.
- Затем нужно разобрать люминесцентные лампы на составные части. Осторожно! Не повредите провода, а также не разбейте трубку, иначе ядовитые пары вырвутся наружу и придется проводить уборку, как после разбитого ртутного градусника. Извлеченные внутренности не выбрасывайте, они пригодятся в дальнейшем. Ниже представлена схема светодиодной ленты, которую мы купили. В ней ЛЕД подключены параллельно по 3 штуки в группе. Обратите внимание, что такая схема нам не подходит.
- Поэтому нужно разрезать ленту на участки по 3 диода в каждом и достать дорогие и бесполезные преобразователи. Разрезать ленту удобней кусачками или большими и крепкими ножницами. После спаивания проволочек должна получиться схема, приведенная ниже. В итоге должно получиться 66 светодиодов или 22 группы по 3 ЛЕД в каждой, подключенные параллельно по всей длине. Расчеты просты. Так как нам понадобится преобразовать переменный ток в постоянный, то стандартное напряжение 220 Вольт в электрической сети нужно увеличить до 250. Необходимость «накинуть» напряжение связана с процессом выпрямления.
- Для выяснения количества секций светодиодов нужно разделить 250 Вольт на 12 Вольт (напряжение для одной группы по 3 штуки). В итоге получим 20,8(3), округлив в большую сторону, получаем 21 группу. Здесь желательно добавить ещё одну группу, поскольку общее количество светодиодов придется разделить на 2 лампы, а для этого нужно четное число. К тому же добавив ещё одну секцию, сделаем общую схему безопаснее.
- Нам понадобится выпрямитель постоянного тока, именно поэтому нельзя выбрасывать извлеченные внутренности люминесцентной лампы. Для этого достаем преобразователь, при помощи кусачек удаляем конденсатор из общей цепи. Сделать это достаточно просто, поскольку он расположен отдельно от диодов, то достаточно отломить плату. На схеме показано, что должно в итоге получиться, более подробно.
- Далее при помощи пайки и суперклея нужно собрать всю конструкцию. Даже не пытайтесь уместить все 22 секции в один светильник. Выше говорилось, что нужно специально найти 2 полуметровые лампы, поскольку разместить все светодиоды в одной просто невозможно. Также не нужно рассчитывать на самоклеющийся слой на обратной стороне ленты. Он не протянет долго, поэтому светодиоды нужно закрепить при помощи суперклея или жидких гвоздей.
Подведем итоги и выясним достоинства собранного изделия:
- Количество света от получившихся светодиодных ламп в 1,5 раза больше, чем у люминесцентных аналогов.
- Потребляемая мощность при этом намного меньше, чем у ламп дневного света.
- Служить собранный источник света будет в 5–10 раз дольше.
- Наконец, последнее преимущество — направленность света. Он не рассеивается и направлен строго вниз, благодаря чему используется у рабочего стола или на кухне.
Разумеется, испускаемый свет не отличается высокой яркостью, но главным достоинством является низкое энергопотребление лампы. Даже если включить и никогда не выключать её, то она за год съест всего 4 кВт энергии. При этом стоимость потребляемой электроэнергии в год сопоставима со стоимостью билета в городском автобусе. Поэтому такие источники света особенно эффективно использовать там, где требуется постоянная подсветка (коридор, улица, подсобка).
Собираем простую лампочку из светодиодов
Разберем другой способ создания светодиодного светильника. Люстра или настольная лампа нуждается в стандартном цоколе E14 или E27. Соответственно, схема и используемые диоды будут отличаться. Сейчас широко используются компактные люминесцентные лампы. Нам потребуется один перегоревший патрон, также изменим общий список материалов для сборки.
Понадобятся:
- перегоревший цоколь E27;
- драйвер RLD2-1;
- светодиоды НК6;
- кусок картона, но лучше — пластика;
- суперклей;
- электрическая проводка;
- а также ножницы, паяльник, плоскогубцы и другие инструменты.
Приступим к созданию самодельной лампы:
- Сначала нужно разобрать старый светильник. В люминесцентных компактных лампах цоколь присоединяется к пластинке с трубками при помощи защелок. Если найти места с защелками и поддеть их отверткой, то цоколь отсоединится достаточно просто. При разборке нужно быть осторожным, чтобы не повредить трубки. Если они лопнут, то наружу попадут ядовитые вещества, содержащиеся в них. При вскрытии следите, чтобы электропроводка, ведущая к цоколю, осталась цела. Также не выбрасывайте содержимое цоколя.
- Из верхней части с газоразрядными трубками нужно сделать пластинку, к которой будут крепиться светодиоды. Для этого отсоединяем трубки лампочки. В оставшейся пластинке находится 6 отверстий. Чтобы светодиоды надежно крепились в ней, нужно сделать пластмассовое или картонное «дно», которое также будет изолировать светодиоды. Использовать будем светодиоды НК6 (фото внизу). Их достоинство в том, что они многокристальные (по 6 кристаллов в диоде) с параллельным подключением. Из-за этого источник света получается достаточно ярким при минимальной мощности.
- В крышке делаем по 2 отверстия для каждого светодиода. Прокалывайте отверстия аккуратно и равномерно, чтобы их расположение и задуманная схема соответствовали друг другу. При использовании в качестве «дна» куска пластмассы светодиоды будут крепиться довольно прочно, но в случае применения куска картона понадобится склеить основание со светодиодами с помощью суперклея или жидких гвоздей.
- Так как лампочка будет применяться в сети с напряжением 220 вольт, то понадобится драйвер RLD2-1. К нему можно подсоединить 3 одноваттных диода. У нас же 6 светодиодов с мощностью 0,5 ватт каждый. Поэтому схема соединения будет состоять из двух последовательно соединенных частей, в каждой части располагается 3 параллельно подсоединенных светодиода. Вверху приведена схема, а в реальности вся конструкция выглядит так:
- Перед сборкой нужно изолировать драйвер и плату друг от друга при помощи кусочка картона или пластика. Это позволит избежать короткого замыкания в будущем. Беспокоиться о перегреве не стоит, лампа практически не нагревается.
- Осталось собрать конструкцию и проверить в деле.
Световой поток собранного светильника равняется 100–120 люменам. Благодаря чистому белому свету лампочка кажется существенно светлее. Этого хватит для освещения небольшого помещения (коридора, подсобки). Главным достоинством светодиодного источника света является низкое энергопотребление и мощность — всего 3 Ватта. Что в 10 раз меньше ламп накаливания и в 2–3 раза — люминесцентных. Работает она от обычного патрона с питанием 220 вольт.
Заключение
Значит, имея под руками неработающие линейные или компактные люминесцентные лампы и несколько элементов, приведенных выше в данной статье, можно создать своими руками светодиодную лампу, обладающую рядом преимуществ. Одно из основных — низкая стоимость по сравнению с лампами, которые можно приобрести в магазине. При сборке и монтаже требуется соблюдать меры безопасности, так как приходится работать с высоким напряжением, поэтому следует придерживаться последовательности монтажа по схеме. В итоге получите лампу, которая будет долго работать и радовать глаз.
Видео
Светодиодная лампа своими руками: как и из чего сделать
Оглавление:
Светодиодная лампа своими руками: переделываем энергосберегающую лампочку
Как сделать светодиодную лампу своими руками: 220V – это не панацея
Мало кто не задумывается о вопросе экономии электрической энергии, и практически каждый, кто рассуждает на эту тему, приходит к выводу, что реально существуют только два варианта решения этой проблемы – это переход на многотарифную систему расчетов и использование электрооборудования с низким потреблением электричества. Варианты эти верные, но не всегда и не ко всем электроприборам применимые. Первый вариант целесообразен при использовании электрического отопления, а второй огромной экономии не предоставляет (хотя в больших домах она будет существенной). Одним из электрических приборов с низким потреблением энергии являются светодиодные лампы, и именно о том, как делается светодиодная лампа своими руками, пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы рассмотрим два варианта перехода на подобные осветительные приборы.
Светодиодная лампа своими руками: переделываем энергосберегающую лампочку
Для начала давайте разберемся с вопросом, что нам потребуется для осуществления этого «безнадежного» мероприятия. В принципе, не так уж и много.
- Старая энергосберегающая лампа (сгоревшая подойдет идеально).
- Кусок одностороннего стеклотекстолита для пайки деталей. В принципе, можно обойтись без него, только в этом случае придется крепко поразмыслить над вопросом, как крепить светодиоды?
- Набор радиодеталей согласно выбранной вами схеме, включая и светодиоды. На мой взгляд, лучше отдать предпочтение наиболее простым деталям – их полно на любом радиорынке, и стоят они сущие копейки. Согласно нашей схеме, которая приведена ниже, понадобится один конденсатор емкостью 0,022Mf и напряжением 400V, сопротивление на 1мОм и пара сопротивлений на 200Ом. Сами же светодиоды дешевле выпаять из ленты – за сравнительно небольшие деньги вы приобретете диоды в количестве, достаточном для освещения всей квартиры.
Как изготовить светодиодную лампу схема
Смотрим дальше и разбираемся с вопросом изготовления самой схемы. Для начала вырезаем из текстолита круг диаметром 30мм, как указано на приведенном ниже рисунке и рисуем на нем дорожки с помощью женского лака для ногтей. Пока он сохнет, займемся немного химией и изготовим растворитель для меди – понадобится медный купорос и обыкновенная поваренная соль. Из этих ингредиентов делается водный раствор в пропорции 1:2 (к примеру, столовая ложка купороса и две таких же ложки соли). Все это разводится теплой водой, в которую помещается будущая плата. На следующий день вся медь с текстолита исчезнет и останется только та, которая была защищена лаком.
Светодиодная лампа своими руками схема
Теперь остается только паять. Но перед этим при помощи растворителя удаляем лак и пролуживаем все дорожки. Далее миллиметровым сверлом в местах установки деталей сверлим отверстия. Теперь можно паять схему в полном объеме. Если вы умеете пользоваться паяльником, то сборка светодиодной лампы 220V своими руками, а вернее схемы ее драйвера, не займет и получаса.
Светодиодная лампа фото
Теперь поговорим о сборке. Для начала необходимо разобрать старую лампу. Возиться с ней не нужно – оптимальным вариантом будет пропилить полотном по металлу по периметру у самого конца ее пластиковой части. После этого удаляем все существующие внутренности, за исключением проводов, идущих от цоколя лампы. Снова берем паяльник в руки и припаиваем изготовленную схему к проводам, идущим от цоколя старой энергосберегающей лампы. Вот, в принципе, и все – остается только закрепить плату со светодиодами внутри пластика и все готово, можно испытывать! Кстати, плату можно просто приклеить, например, термоклеем, который быстро застывает.
Как сделать светодиодную лампу
Как сделать светодиодную лампу своими руками: 220V – это не панацея
К сожалению, далеко не у всех людей имеется тяга к пайке всевозможных радиодеталей, и, возможно, для них описанный выше способ решения вопроса, как изготовить светодиодную лампу, покажется неприемлемым. Для таких людей существует более простой вариант решения этой проблемы – он сводится к тому, чтобы вместо драйвера для одной лампочки использовать полноценный блок питания, который предназначен для подключения светодиодной ленты. Такой путь позволяет использовать целые части ленты, не прибегая к глобальным переделкам и пайкам.
Единственная проблема, которая возникает при такой постановке вопроса, это габариты блока питания, а они диктуют определенные требования. По сути, они предлагают либо полностью переделывать электрическую проводку: (понадобится выделить все освещение дома в единую ветку) или же каждый осветительный прибор или их группу запитывать отдельным трансформатором. Если в доме используются точечные светильники, то здесь вообще проблем нет – находим первый в цепи осветительный прибор и вставляем перед ним блок питания, после чего меняем все ламы 220V на самодельные светодиодные 12V.
Как сделать лампу из светодиодной ленты фото
Теперь поговорим о самих лампочках – их можно собрать из отрезков пластиковых трубок. По сути, понадобится наклеить с их боков отрезки светодиодной ленты, соединить их с помощью паяльника по параллельной схеме и установить на конце пучка проводов два штырька, которые будут играть роль цоколя. Если светильники вашей квартиры имеют стандартный патрон для установки лампы, то здесь дела обстоят еще проще – в такой ситуации придется немного модернизировать старые энергосберегающие лампы, только уже без использования внутренних схем. Как и в прошлый раз, лампа разбирается, и все, что имеется у нее внутри, за исключением проводов цоколя, удаляется. На ее колпачок, там, где выходили люминесцентные трубки, приклеивается пластиковый цилиндр, на который наклеиваются отрезки светодиодной ленты. Подключаются эти ленты к проводам, идущим от цоколя.
При изготовлении двенадцативольтовых светодиодных ламп своими руками особое внимание нужно уделить полярности – они работают от постоянного тока и являются зависимыми. Если перепутать плюс с минусом, то светодиоды гореть не будут. На ленте этот момент указывается знаками «+» и «-», при этом последовательность подключения нужно четко соблюдать.
Во всех изготавливаемых лампах «плюс» лучше припаять к нижней части цоколя. Если при подключении самодельных ламп они гореть не будут, то нужно будет переподключить к проводам выход блока питания.
Лампа светодиодная 12v своими руками
По большому счету, имея в своем распоряжении готовый драйвер и моток светодиодной ленты, можно изготовить в домашних условиях не только лампочку, но и полноценный светильник. Его сделать несложно, так как разместить в готовом корпусе светодиодное оборудование проще, чем выдумывать конструкцию лампы и делать это так, чтобы она еще и имела эстетический вид. Взять, к примеру, настольную лампу – все, что понадобится для ее переделки, это вырезать вставку в плафон, установить на ней светодиоды, и, по сути, светильник готов. Светодиодная настольная лампа своими руками при наличии всего необходимого собирается максимум в течение часа. Таким способом можно переделать практически любой осветительный прибор, который имеет полость для установки драйвера – это может быть люстра или даже настенное бра. В некоторых ситуациях, возможно, понадобится лишить блок питания корпуса – тогда он станет намного компактнее.
В общем, варианты перехода на более экономичное освещение есть, и выбирать между ними только вам. Может быть, вы не захотите возиться с самостоятельным изготовлением подобных осветительных приборов, а, возможно, решите, что это самый оптимальный для вас вариант. В любом случае, вне зависимости от того, будет ли изготовлена светодиодная лампа своими руками или просто куплена, результат не заставит себя долго ждать, и уже на следующий месяц вы увидите значительные сокращения потребленной электрической энергии.
Автор статьи Александр Куликов
Как сделать мощную LED лампу из нескольких маломощных
Когда появились первые светодиодные лампы, я в светильнике на кухне заменил установленную ранее лампу накаливания мощностью 150 Вт LED лампой вида «кукуруза» мощностью 13,5 Вт.
По расчетам мощности LED лампочки 13,5 Вт для достаточного освещения помещения площадью 8 м2 должно было быть вполне достаточно. Но на деле оказалось, что света немного не хватало.
Анализ показал, что причина недостаточного освещения при достаточной мощности лампы крылась в конструкции LED лампы. В нижней ее части, параллельной горизонту и направленной вниз находилось всего 36 светодиодов, а от остальных 162 световой поток шел в боковые стороны и в дополнение снижался, проходя через матовое стекло плафона. Таким образом, реальная освещенность пола была эквивалентна освещению светодиодной лампочкой направленного света мощностью не более трех ватт.
Из-за ошибочного выбора типа лампочки недостаточная освещенность помещения кухни, особенно в зимнее время, создавала дискомфорт, и пришло осознание того, что пора лампочку в люстре заменить на LED лампу другой конструкции.
Поиск недорогой светодиодной лампочки мощностью около 16-18 Вт с широким углом направленного теплого света не увенчалась успехом. Лампы с мощными одноваттными светодиодами из-за установленной оптики имели малый угол или не подходил цоколь. А подходящие лампы были очень дорогими. Лампы с маломощными светодиодами типа LED-Y-SMD352 или LED-Y-SMD5050 не устраивали по мощности.
Так как имеющийся светильник имел большой плафон, то возникла идея сделать мощную LED лампу своими руками из нескольких маломощных. В результате было куплено четыре недорогие лампы типа MR16 мощностью 4,5 Вт, для них четыре патрона с цоколем GU5.3 и из них сделана одна мощная лампа, свечение которой вы видите на фотографии.
Затраты составили менее $10, времени на переделку ушло несколько часов. Результат получился отличный. Правда, светильник стал выглядеть необычно, как будто соединились прошлое и хай-тек. Сделанная мощная LED лампа из нескольких маломощных получила дополнительное преимущество – в случае перегорания одной из них помещение будет продолжать освещаться в достаточной степени оставшимися лампочками, можно легко менять оттенок света, установив, например, две лампочки теплого, а две холодного света.
Изготовление мощной LED лампы
Любая работа по изготовлению самоделок начинается с эскизных работ – измерения размеров деталей и с учетом их габаритных и присоединительных размеров составления общего эскиза будущего изделия.
Для изготовления составной одной мощной LED лампы из нескольких маломощных понадобится цоколь под патрон Е27 с основанием от энергосберегающей ламы, четыре лампы MR16 и четыре патрона для них GU5. 3. Габаритные и присоединительные размеры их вы видите на фотографии эскизов.
Далее, исходя из полученных размеров деталей, нужно начертить эскиз основания будущей лампы. В качестве основания была выбрана пластина из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм и диаметром 90 мм. Основание можно сделать также из любого металла, например, алюминия или стали толщиной 1 мм.
Следующий шаг это разметка будущего основания лампы. С помощью штангенциркуля или школьного циркуля наносится образующая линия основания. Далее наносятся в соответствии с эскизом точки сверления отверстий под цоколи для лампочек и проводов. Круглую форму основанию можно придать с помощью электрического или ручного лобзика. Основание можно сделать и прямоугольной формы, вырезав его с помощью ножниц по металлу. После выпиливания или резки острые кромки нужно снять с помощью мелкой наждачной бумаги.
Для получения отверстий в точно размеченных местах лучше сначала их просверлить тонким сверлом, например диаметром 1 мм, а затем уже рассверлить до нужного диаметра более толстым сверлом.
Цоколи GU5.3 к основанию решено было закрепить с помощью винтов с метрической резьбой М3. Поэтому сначала были просверлены отверстия диаметром 2,5 мм, а затем с помощью метчика нарезана резьба.
У отверстий, через которые будут проходить электрические провода, с помощью сверла большего диаметра были сняты острые края и сделаны фаски.
Основание для самодельной лампы готово и можно приступать к монтажу на него деталей. Для придания основанию эстетического вида можно его покрасить краской или оклеить пленкой.
Самым простым способом является оклейка основания самоклеящейся алюминиевой фольгой. Полоски достаточной ширины у меня не оказалось, и поэтому получился шов. Если нет фольги, покрытой липким слоем, то можно приклеить с помощью клея, например, «Момент» обыкновенную алюминиевую фольгу, которую используют для бытовых нужд или обертку от шоколадки.
Цоколь от основания энергосберегающей лампы Е27 к основанию крепится с помощью двух уголков метрическими винтами, согнутых под прямым углом из планок, зажимающих сетевой провод в электрических вилках С1-b советского образца. Уголки можно сделать, нарезав полоски из стального листа толщиной 1-2 мм, а в качестве крепежа использовать саморезы.
Для того, чтобы основание энергосберегающей лампы не попортило изоляцию проводов, идущих от цоколей GU5.3, в нем с четырех сторон с помощью круглого напильника были сделаны выборки.
Первыми на основание будущей составной лампы устанавливаются и закрепляются электрические патроны GU5.3. Провода, выходящие из патронов, были довольно длинными. Я не стал их укорачивать, так как места для укладки проводов в основании от энергосберегающей лампы было достаточно.
Далее по одному проводу, идущему из каждого патрона, скручиваются вместе. Оставшиеся четыре провода от патронов тоже скручиваются вместе. Полученные скрутки пропаиваются с помощью паяльника оловянно-свинцовым припоем. Если нет возможности паять, то соединение можно выполнить с помощью клеммной колодки.
Осталось выложить провода по спирали и их концы соединить с концами проводов, подсоединенных к цоколю основания энергосберегающей лампы. Цветовая маркировка проводов в данном случае значения не имеют.
Скрученные провода, идущие от патронов и цоколя, соосно внахлест прикладываются друг к другу и скрепляются каплей припоя. На место пайки для изоляции надевается кусок хлорвиниловой трубки.
Осталось заправить провода в основание энергосберегающей лампы и зафиксировать его на основании лампы с помощью двух винтов. Новая составная лампа готова и можно ее вкручивать в патрон светильника и устанавливать в патроны GU5.3 светодиодные лампочки.
Испытания показали, что светодиодные лампочки в патронах удерживаются с достаточной силой. Но вероятность их выпадения все же, существовала. Поэтому для надежного их закрепления в центре основания была дополнительно установлена стойка с резьбой.
После установки LED лампочек к стойке с помощью винта М3 закреплялась большая шайба, которая прижимала лампочки за края к патронам и исключала со временем их самопроизвольное выскальзывание. Вместо шайбы на стойке можно закрепить, например, матовое стекло для получения более мягкого света или декоративное украшение.
На фотографии изображена сделанная своими руками мощная LED лампочка из четырех маломощных. Снимок лампы сделан со стороны цоколя. Лампа чем-то напоминает мне современный космический летательный аппарат.
А на этой фотографии запечатлен вид самодельной лампы из четырех маломощных MR16 со стороны их установки.
Все, кто из знакомых видел светильник с модернизированной лампой, удивлялись диковинке, и отмечали отличную освещенность, которую обеспечивали лампочки в помещении кухни. Хотя, придумывая эту конструкцию, я в воображении хорошо представлял, что в конечном итоге должно получиться, но результат превзошел все мои ожидания. Получилось гораздо интереснее.
Предложенную технологию изготовления светодиодной лампы можно использовать для изготовления адаптера с целью возможности установки лампочки в светильник с типом цоколя, отличного от типа патрона светильника.
Как сделать светодиодную лампу с питанием от 220 вольт?
Экономные лампы освещения уже есть практически в каждом доме. Предлагаем рассмотреть, как сделать светодиодный светильник своими руками, какие материалы для этого потребуются, а так же советы о том, по каким критериям их необходимо выбирать.
Блок: 1/4 | Кол-во символов: 247
Источник: https://www.asutpp.ru/svetodiodnyj-svetilnik-svoimi-rukami.html
Преимущества самодельной лампы
В магазине можно найти множество видов ламп. Каждый тип имеет свой недостаток и преимущество. Лампы накаливания постепенно сдают свои позиции из-за высокого потребления энергии, низкой светоотдачи, несмотря на высокий индекс цветопередачи. По сравнению с ними люминесцентные источники света — настоящее чудо. Энергосберегающие лампы — их более современная модернизация, позволившая применять преимущества люминесцентного света в самых распространенных светильниках, с цоколями Е27, лишенная неприятного мерцания старых представителей этого семейства.
Но и у ламп дневного света есть недостатки. Они быстро выходят из строя из-за частого включения-выключения, к тому же содержащиеся в трубках пары ядовиты, а сама конструкция требует специальной утилизации. По сравнению с ними лампа на светодиодах (LED) — вторая революция в области освещения. Они ещё более экономичны, не требуют особой утилизации и работают в 5–10 раза дольше.
У светодиодных ламп есть один, но существенный недостаток — они самые дорогие. Чтобы снизить этот минус до минимума или обернуть его в плюс, потребуется соорудить её из светодиодной ленты своими руками. При этом стоимость источника света становится ниже, чем у люминесцентных аналогов.
Самодельная светодиодная лампа обладает рядом преимуществ:
- срок службы устройства при правильной сборке составляет рекордные 100 000 часов;
- по эффективности ватт/люмен они также превосходят все аналоги;
- стоимость самодельной лампы не выше, чем у люминесцентной.
Разумеется, есть один недостаток — отсутствие гарантий на изделие, который должен компенсироваться точным соблюдением инструкций и мастерством электрика.
Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1664
Источник: https://ProFazu.ru/svet/light/svetodiodnaya-lampa-svoimi-rukami.html
«За» и «против» светодиодов
Удаление галогенной лампы из корпуса
По сути, сама лампа из светодиодов или из светодиодной ленты – это несколько элементов, питающихся посредством стабилизационного блока или драйвера, который подает на потребители постоянное напряжение 12 В. Интенсивность свечения зависит в основном от количества диодов, включенных в схему светильника (схема их не слишком сложна).
Из плюсов такого освещения с диодами можно отметить очень большую экономию электричества, даже по сравнению с КЛЛ (энергосберегающими) лампами и огромный срок службы (чаще от 100 тысяч часов). По этим причинам такие приборы можно вообще не выключать. К примеру, в квартире есть маленькие дети, которые просто не могут дотянуться до выключателя света в туалете. Тогда изготовление своими руками светодиодной лампы будет неплохим и экономичным решением.
Даже в постоянно включенном состоянии такой светильник будет потреблять 6 W (аналог лампы накаливания в 50–60W), ну а при отсутствии рассеивателя и того меньше. Произведя несложный расчет, можно получить расход электроэнергии менее 1 киловатта за 100 часов, а если быть более точным, то расход за месяц беспрерывной работы светодиодной лампочки составит всего 4 кВт. К тому же к преимуществам можно отнести и большой ассортимент подобной продукции на рынке электротехники.
Недостатками подобного вида освещения является высокая стоимость светильников, а также то, что из-за сравнительно небольшого срока, в течение которого светодиодные лампы находятся в широкой продаже, продавец не всегда может правильно проконсультировать покупателя по вопросам величины светового потока и пр. В инструкции к лампе чаще всего не указаны потери при прохождении света через рассеиватель, а также влияние отражателя на светопоток.
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1765
Источник: https://LampaGid.ru/vidy/svetodiody/lampa-220-v
Пошаговая разработка светодиодного светильника
Первоначально, перед нами стоит задача – проверить работоспособность светодиодов и измерить питающее напряжение сети. При настройке данного устройства для предотвращения поражения электрическим током мы предлагаем использовать разделительный трансформатор 220/220 В. Это так же обеспечит более безопасное проведение измерений при настройке нашего будущего светодиодного светильника.
Нужно учесть, что если какие-либо элементы схемы будут подключены неправильно, возможен взрыв, так что строго следуйте инструкции, приведенной ниже.
Чаще всего проблемы неправильной сборки заключается именно в некачественной спайке компонентов.
При расчетах для измерения падения напряжения тока потребления светодиодов нужно использовать универсальный измерительный мультиметр. В основном такие самодельные светодиодные светильники используются на напряжении 12 В, но наша конструкция будет рассчитана на сетевое напряжение 220 В переменного тока.
Видео: Светодиодный светильник в домашних условиях
Высокая светоотдача достигается на диодах при токе 20-25 мА. Но дешевые светодиоды могут давать неприятное голубоватое свечение, которое еще и очень вредно для глаз, поэтому мы советуем разбавлять самодельный светодиодный светильник небольшим количеством красных светодиодов. На 10 дешевых белых будет достаточно 4 светодиода красного свечение.
Схема довольно проста и разработана для питания светодиодов непосредственно от сети, без дополнительного блока питания. Единственным недостатком такой схемы является то, что все ее компоненты не изолированы от питающей сети и светодиодный светильник не обеспечит защиту от возможного удара током. Так что будьте осторожны при сборке и установке данного светильника. Хотя в дальнейшем схему можно будет модернизировать и изолировать от сети.
Упрощённая схема светильника
- Резистор на 100 ОМ при включении защищает схему от бросков напряжения, если его нет, нужно использовать выпрямительный диодный мост большей мощности.
- Конденсатор 400 нФ ограничивает силу тока, которая необходима для нормального свечения светодиодов. При необходимости можно добавить еще светодиодов, если их суммарное потребление тока не превышает предела, установленного конденсатором.
- Убедитесь в том, что используемый конденсатор рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В, оно должно в полтора раза превышать напряжение сети.
- Конденсатор 10 мкФ необходим, чтобы обеспечить стабильный источник света, без мерцаний. Его номинальное напряжение должно быть в два раза больше того, что измеряется на всех последовательно соединенных светодиодах во время работы.
На фото вы видите сгоревшую лампу, которая скоро будет разобрана для светодиодного светильника своими руками.
Перегоревшая лампочка
Лампу разбираем, но очень осторожно, чтобы не повредить цоколь, после этого очищаем его и обезжириваем спиртом или ацетоном . Особое внимание уделяем отверстию. Его очищаем от лишнего припоя и еще раз обрабатываем. Это необходимо для качественной пайки компонентов в цоколе.
Фото: патрон лампы
Вставляем в него резистор на 100 Oм и два конденсатора по 220 нФ напряжением 400 В.
Фото: резисторы и транзистор
Теперь нужно впаять крошечный выпрямитель, мы используем для этих целей обычный паяльник и уже заранее приготовлены диодный мост и обрабатываем поверхность, работаем очень аккуратно, чтобы не повредить ранее установленные детали.
Фото: пайка выпрямителя
В качестве изоляционного слоя модно использовать клей простого монтажного термопистолета. Подойдет так же ПВХ трубка, но желательно воспользоваться специально предназначенным для этого материалом, заполняющим все пространство между деталями и одновременно фиксируя их. У нас получилась готовая основа для будущего светильника.
Фото: клей и патрон
После этих манипуляций приступаем к самому интересному: установки светодиодов. Используем как основу специальную монтажную плату, её можно купить в любом магазине электронных компонентов или даже извлечь из какой-нибудь старой и ненужной техники, предварительно очистив плату от ненужных деталей.
Фото: светодиоды на доске
Очень важно проверить каждую из наших плат на работоспособность, ведь иначе весь труд зря. Особенное внимание уделяем контактам светодиодов, при необходимости их дополнительно очищаем и зауживаем.
Теперь собираем конструктор, нужно припаять все платы, у нас их четыре, к конденсатору. После этой операции снова все изолируем клеем, проверяем соединения диодов между собой. Располагаем платы на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы свет распространялся равномерно.
Соединение светодиодов
Также без дополнительных проводов подпаиваем конденсатор 10 мкФ, это хороший опыт пайки для будущих электриков.
Готовая мини лампа
Далее дело за малым: припаиваем резистор на 100 Ом, он может подсоединяться к любой из плат, и изолируем клеем контакты.
Резистор и лампа
Все готово. Мы советуем накрыть нашу лампу абажуром, т.к. светодиоды излучают чрезвычайно яркий свет, который очень бьет по глазам. Если поместить наш самодельный светильник в «огранку» из бумаги, к примеру, или ткани, то получится очень мягкий свет, романтичный ночник или бра в детскую. Поменяв мягкий абажур на стандартный стеклянный, мы получим достаточно яркое свечение, не раздражающее глаз. Это хороший и очень красивый вариант для дома или дачи.
Если вы хотите сделать питание лампы на батарейках или от USB, нужно исключить из схемы конденсатор на 400 нФ и выпрямитель, подключив схему непосредственно к источнику постоянного тока напряжением 5-12 В.
Это неплохой прибор для подсветки аквариума, но нужно подобрать специальную влагозащищенную лампу, ее можно найти посетив любой магазин электромеханических приборов, такие существуют в любом городе, будь-то Челябинск или Москва.
Фото: лампа в действии
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 5739
Источник: https://www.asutpp.ru/svetodiodnyj-svetilnik-svoimi-rukami.html
Светильник в офис
Можно сделать креативный настенный, настольный светильник или напольный торшер в рабочий кабинет из нескольких десятков светодиодов. Но для этого будет поток света будет недостаточен для чтения, здесь нужен достаточный уровень освещенности рабочего места.
Для начала нужно определить количество светодиодов и номинальную мощность.
После выяснить нагрузочную способность выпрямительного диодного моста и конденсатора. Подключаем группу светодиодов на отрицательный контакт диодного моста. Подключаем все светодиоды, как показано на рисунке.
Схема: подключение ламп
Паяем все 60 светодиодов вместе. Если нужно подсоединять дополнительные светодиоды, просто продолжайте последовательную их спайку плюса к минус. Используйте провода, чтобы соединить минус одной группы светодиодов с последующей, пока не завершится весь процесс сборки. Теперь добавьте диодный мост. Подключите его, как показано на рисунке ниже. Положительный вывод к положительному проводу первый группы светодиодов, соедините отрицательный вывод к общему проводу последнего светодиода в группе.
Короткие провода светодиодов
Дальше нужно подготовить цоколь старой лампочки, отрезав провода от платы и припаять их к входам переменного напряжения на диодном мосте, отмеченные знаком ~. Вы можете использовать пластиковые крепления, винты и гайки для соединения двух плат вместе, если все диоды размещены на отдельных платах. Не забываем залить платы клеем, изолируя их от короткого замыкание. Это достаточно мощный сетевой светодиодный светильник, который прослужит до 100 000 часов непрерывной работы.
Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1582
Источник: https://www.asutpp.ru/svetodiodnyj-svetilnik-svoimi-rukami.html
Создание светодиодной лампы E27 из энергосберегающей с применением готового драйвера
Для самостоятельного изготовления светодиодной лампы нам понадобятся:
- Вышедшая из строя лампа КЛЛ.
- Светодиоды HK6.
- Пассатижи.
- Паяльник.
- Припой.
- Картон.
- Голова на плечах.
- Умелые руки.
- Аккуратность и внимательность.
Мы будем переделывать под светодиодную неисправную КЛЛ марки «Космос».
«Космос» является одной из самых популярных марок современных энергосберегающих ламп, поэтому у многих рачительных хозяев обязательно найдётся несколько её неисправных экземпляров
Пошаговая инструкция изготовления светодиодной лампы
- Находим неисправную энергосберегающую лампу, которая давно лежит у нас «на всякий случай». Наша лампа имеет мощность 20 Вт. Пока главный интересующий нас компонент — цоколь.
- Аккуратно разбираем старую лампу и удаляем из неё все, кроме цоколя и идущих от него проводов, с которыми мы потом соединим пайкой готовый драйвер. Лампа собрана с помощью выступающих над корпусом защёлок. Нужно разглядеть их и чем-нибудь поддеть. Иногда цоколь крепится к корпусу сложнее — кернением точечных углублений по окружности. Тут придётся высверлить точки кернения или аккуратно пропилить их ножовкой. Один питающий провод припаян к центральному контакту цоколя, второй — к резьбе. Оба они очень короткие. Трубки при этих манипуляциях могут лопнуть, поэтому надо действовать осторожно.
- Очищаем цоколь и обезжириваем его ацетоном или спиртом. Повышенное внимание стоит уделить отверстию, которое тоже тщательно очищаем от лишнего припоя. Это нужно для дальнейшей пайки в цоколе.
Пусковая плата для газоразрядной трубки, встроенная в люминесцентную лампу, для создания светодиодного устройства нам не подойдёт
- Крышечка цоколя имеет шесть отверстий — в них крепились газоразрядные трубки. Используем эти дырки для наших светодиодов. Подложим под верхнюю часть вырезанный маникюрными ножницами круг такого же диаметра из подходящего кусочка пластика. Сгодится и плотный картон. Он и зафиксирует контакты светодиодов.
С обратной стороны цоколь имеет шесть круглых отверстий, в которые мы будем устанавливать светодиоды
- У нас имеются многокристальные светодиоды HK6 (напряжение 3,3 В, мощность 0,33 Вт, ток 100—120 мА). Каждый диод собран из шести кристаллов (соединённых параллельно), поэтому светит ярко, хотя мощным и не называется. Учитывая мощность этих светодиодов, соединяем их по три штуки параллельно.
Каждый светодиод светит довольно ярко сам по себе, поэтому шесть штук в составе лампы обеспечат хорошую силу света
- Обе цепочки соединяем последовательно.
Две цепочки из трёх параллельно включённых светодиодов каждая соединяются последовательно
В результате получаем довольно красивую конструкцию.
Шесть вставленных в гнёзда светодиодов образуют мощный и равномерный источник света
- Простой готовый драйвер можно взять из сломанной светодиодной лампы. Сейчас, чтобы подключить шесть белых одноваттных светодиодов, мы используем такой драйвер на 220 вольт, например, RLD2–1.
Драйвер подключается к светодиодам по параллельной схеме
- Вставляем драйвер в цоколь. Ещё один вырезанный круг пластика или картона помещаем между платой и драйвером, чтобы избежать замыкания между контактами светодиодов и деталями драйвера. Лампа не нагревается, поэтому прокладка годится любая.
Положительное отличие китайских цоколей от российских: паяются они гораздо лучше
- Собираем нашу лампу и проверяем, работает ли она.
Собрав лампу, необходимо подключить её к источнику напряжения и убедиться, что она горит
Мы создали источник с силой света примерно 150—200 лм и мощностью около 3 Вт, аналогичный 30-ваттной лампе накаливания. Но из-за того, что наша лампа имеет белый цвет свечения, она визуально выглядит ярче. Освещаемый ею участок комнаты можно увеличить, подогнув светодиодные выводы. К тому же мы получили замечательный бонус: трехваттную лампу можно даже не выключать — счётчик её практически не «видит».
Блок: 4/6 | Кол-во символов: 3892
Источник: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/svetodiodnaya-lampa-svoimi-rukami-na-220v.html
Добавляем конденсатор
Если увеличить напряжение питание на светодиодах, для того, чтобы свет был ярче, то светодиоды начнут нагреваться, из-за чего значительно понижается их долговечность. Для того чтобы этого избежать, нужно соединить встраиваемый или настольный светильник на 10 Вт с дополнительным конденсатором. Просто подключите одну сторону цоколя к минусовому выходу мостового выпрямителя а положительный, через дополнительный конденсатор, к плюсовому выводу выпрямителя. Вы можете использовать 40 светодиодов вместо предложенных 60, увеличив тем самым общую яркость лампы.
Видео: как правильно сделать светодиодный светильник своими руками
При желании аналогичный светильник можно сделать и на мощном светодиоде, просто тогда понадобится уже конденсаторы другого номинала.
Как видите, особой сложности сборка или ремонт обычного светодиодного светильника, сделанного своими руками, не представляет. И это не займет много времени и сил. Такая лампа подойдет и как дачный вариант, например для теплицы, ее свет абсолютно безвреден для растений.
Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1055
Источник: https://www.asutpp.ru/svetodiodnyj-svetilnik-svoimi-rukami.html
Создание светодиодной лампы с применением самодельного драйвера
Гораздо интереснее не применять готовый драйвер, а сделать его самостоятельно. Конечно, если вы хорошо владеете паяльником и имеете базовые навыки чтения электрических схем.
Мы рассмотрим травление платы после рисования на ней схемы вручную. И, конечно, всем будет интересно возиться с химическими реакциями, применяя доступные химикалии. Как в детстве.
Нам понадобятся:
- Кусок фольгированного медью с двух сторон стеклотекстолита.
- Элементы нашей будущей лампы согласно сгенерированной схеме: резисторы, конденсатор, светодиоды.
- Дрель или мини-дрель для сверления стеклотекстолита.
- Пассатижи.
- Паяльник.
- Припой и канифоль.
- Лак для ногтей или канцелярский корректирующий карандаш.
- Поваренная соль, медный купорос или раствор хлорида железа.
- Голова на плечах.
- Умелые руки.
- Аккуратность и внимательность.
Текстолит используется в случаях, когда нужны электроизоляционные свойства. Это многослойный пластик, слои которого состоят из ткани (в зависимости от вида волокон тканевого слоя бывают базальттекстолиты, углеродотекстолиты и прочие) и связующего вещества (полиэфирная смола, бакелит и прочее):
- стеклотекстолит — это стеклоткань, пропитанная эпоксидной смолой. Он отличается высоким удельным сопротивлением и термостойкостью — от 140 до 1800 oC;
- фольгированный стеклотекстолит — это материал, покрытый слоем гальванической медной фольги толщиной 35—50 мкм. Он используется для изготовления печатных плат. Толщина композита — от 0,5 до 3 мм, площадь листа — до 1 м2.
Для изготовления печатных плат используется фольгированный стеклотекстолит
Схема драйвера для светодиодной лампы
Драйвер для LED лампы вполне можно сделать самостоятельно, например, опираясь на простейшую схему, которую мы рассмотрели в начале статьи. Туда необходимо лишь добавить несколько деталей:
- Резистор R3, чтобы разряжать конденсатор при отключении питания.
- Пару стабилитронов VD2 и VD3 для шунтирования конденсатора, если сгорит или оборвётся светодиодная цепь.
Если мы правильно подберём напряжение стабилизации, то сможем ограничиться и одним стабилитроном. Если же мы заложим напряжение больше 220 В, а под него выберем конденсатор, то обойдёмся вообще без дополнительных деталей. Но драйвер получится по размеру больше, и плата может не уместиться в цоколе.
Эта схема позволяет изготовить драйвер для лампы из 20 светодиодов
Эту схему мы создали, чтобы сделать лампу из 20 светодиодов. Если их больше или меньше, нужно подобрать другую ёмкость конденсатора С1, чтобы через светодиоды по-прежнему проходил ток 20 мА.
Драйвер будет понижать напряжение сети и пытаться сгладить скачки напряжения. Через резистор и токоограничивающий конденсатор напряжение сети подаётся на мостовой выпрямитель на диодах. Через другой резистор подаётся постоянное напряжение на блок светодиодов, и они начинают светить. Пульсации этого выпрямленного напряжения сглаживаются конденсатором, а когда лампа от сети отключается, то первый конденсатор разряжается ещё одним резистором.
Будет удобнее, если конструкция драйвера смонтирована с помощью печатной платы, а не представляет собой некий ком в воздухе из проводов и деталей. Плату вполне можно сделать самому.
Пошаговая инструкция по изготовлению светодиодной лампы с самодельным драйвером
- Генерируем с помощью компьютерной программы собственный рисунок для травления платы согласно задуманной конструкции драйвера. Очень удобна и популярна среди радиолюбителей бесплатная компьютерная программа Sprint Layout, позволяющая самостоятельно проектировать печатные платы невысокой сложности и получать изображение их разводки. Есть ещё одна прекрасная отечественная программа — DipTrace, рисующая не только платы, но и принципиальные схемы.
Бесплатная компьютерная программа Sprint Layout генерирует подробную схему травления платы для драйвера
- Вырезаем из стеклотекстолита круг диаметром 3 см. Это и будет наша плата.
- Выбираем способ переноса схемы на плату. Все способы — страшно интересные. Можно:
- нарисовать схему прямо на куске стеклотекстолита канцелярским корректирующим карандашом или специальным маркером для печатных плат, который продаётся в магазине радиодеталей. Тут есть тонкость: лишь этот маркер позволяет рисовать дорожки меньше или равные 1 мм. В остальных случаях ширина дорожки, как ни старайся, не будет меньше 2 мм. Да и медные пятачки для пайки выйдут неаккуратными. Поэтому нужно после нанесения рисунка подкорректировать его бритвой или скальпелем;
- распечатать схему на струйном принтере на фотобумаге и припарить распечатку утюгом к стеклотекстолиту. Элементы схемы покроются краской;
- нарисовать схему лаком для ногтей, который точно есть в любом доме, где живёт женщина. Это самый простой способ, им и воспользуемся. Старательно и аккуратно кисточкой от флакона рисуем дорожки на плате. Ждём, пока лак хорошо высохнет.
- Разводим раствор: 1 столовую ложку медного купороса и 2 столовые ложки поваренной соли размешиваем в кипятке. Медный купорос используется в сельском хозяйстве, поэтому его можно купить в садоводческих и строительных магазинах.
- Опускаем плату в раствор на полчаса. В результате останутся только медные дорожки, которые мы защитили лаком, остальная медь исчезнет во время реакции.
- Ацетоном удаляем оставшийся лак со стеклотекстолита. Сразу же нужно залудить (покрыть припоем с помощью паяльника) края платы и места контактов, чтобы медь стремительно не окислилась.
Места контактов пропаиваются слоем припоя, смешанного с канифолью, чтобы защитить медные дорожки от окисления
- Согласно схеме делаем отверстия дрелью.
- Пропаиваем на плате светодиоды и все детали самодельного драйвера со стороны печатных дорожек.
- Устанавливаем плату в корпус лампы.
После всех проведённых операций должна получиться светодиодная лампа, эквивалентная 100-ваттной лампе накаливания
Блок: 5/6 | Кол-во символов: 5779
Источник: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/svetodiodnaya-lampa-svoimi-rukami-na-220v.html
Заключение
Значит, имея под руками неработающие линейные или компактные люминесцентные лампы и несколько элементов, приведенных выше в данной статье, можно создать своими руками светодиодную лампу, обладающую рядом преимуществ. Одно из основных — низкая стоимость по сравнению с лампами, которые можно приобрести в магазине. При сборке и монтаже требуется соблюдать меры безопасности, так как приходится работать с высоким напряжением, поэтому следует придерживаться последовательности монтажа по схеме. В итоге получите лампу, которая будет долго работать и радовать глаз.
Блок: 6/7 | Кол-во символов: 574
Источник: https://ProFazu.ru/svet/light/svetodiodnaya-lampa-svoimi-rukami.html
Видео
Блок: 7/7 | Кол-во символов: 47
Источник: https://ProFazu.ru/svet/light/svetodiodnaya-lampa-svoimi-rukami.html
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:
- https://ProFazu.ru/svet/light/svetodiodnaya-lampa-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 2285 (9%)
- https://www.asutpp.ru/svetodiodnyj-svetilnik-svoimi-rukami.html: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 8623 (33%)
- http://FasadDomStroy.ru/otdelka-doma-dizajn/kak-sdelat-svetodiodnyu-lampy-svoimi-rykami-ot-220-volt.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 2031 (8%)
- https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/svetodiodnaya-lampa-svoimi-rukami-na-220v.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 9671 (37%)
- http://ElectricVDele. ru/osveschenie/svetodiodnaya-lampa-svoimi-rukami-na-220v.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1438 (6%)
- https://LampaGid.ru/vidy/svetodiody/lampa-220-v: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1765 (7%)
Светодиодный светильник
на 220В своими руками. Как сделать светодиодную лампу?
Светодиодное освещениепозволяет значительно снизить затраты на электроэнергию. Светодиодные лампы имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными или энергосберегающими лампами накаливания. При наличии необходимых материалов вы можете собрать этот источник освещения самостоятельно.
Преимущества и недостатки светодиодных ламп
Благодаря своим многочисленным достоинствам светодиоды уже давно пользуются большой популярностью. Установив в доме такое освещение, можно не только существенно сэкономить на электроэнергии, но и защитить свое здоровье.
Если сравнивать светодиодные лампы с популярными аналогами, то они отличаются:
- Слабое тепловыделение.
- Меньшее энергопотребление (питание светодиодных ламп происходит от сети) и отсутствие ультрафиолета.
- Длительный срок службы, более 10 лет.
- Небольшой вес.
- Быстро прогревается (почти секунда).
- Экологически чистый.
Единственным недостатком таких ламп является их цена, которая намного превышает стоимость популярных аналогов.
Светодиодный светильник на 220В своими руками
Имея определенные знания в области электротехники, такой осветительный прибор можно изготовить самостоятельно без использования сложного оборудования. Самостоятельная сборка светодиодной лампы на 220В дает возможность сэкономить на покупке осветительных приборов.
Сделать или купить?
Светодиодный светильник— лучшее решение для освещения помещения. Но как лучше: купить готовые модели или сделать их самостоятельно? Давайте посмотрим на плюсы обеих сторон.
Преимущества светодиодных светильников собственного изготовления
- Этот способ получения светодиодного освещения самый дешевый.
- Простая схема сборки позволяет выполнить эту работу самостоятельно даже начинающим электрикам.
- При правильной сборке своими руками эффективность свечения не будет уступать приборам заводского производства.
- Чтобы самодельный светодиодный светильник заработал, потребуется 220 В. Как известно, проблем с этим абсолютно нет.
Какие продукты самые лучшие?
- Гарантия качества продукции. Но это только при условии, что закупается продукция проверенных производителей.
- Более длительный срок службы, который в несколько раз больше, чем у обычных ламп накаливания.
- Качественное освещение помещения.
- Гарантия от производителя. Есть производители, которые возвращают деньги за лампочку или обменивают ее на новую в случае неисправности или обнаружения заводской неисправности.
Но нужно понимать, что приобретенная светодиодная лампа будет стоить намного дороже, чем сама по себе. Итак, выбор за вами. Далее рассмотрим, как сделать полноценный светодиодный светильник на 220В своими руками.
Как сделать светодиодную лампу из энергосберегающей лампочки
Процедура изготовления такого устройства специалистами может занять не более часа при наличии заранее подготовленной платы. Самодельная светодиодная лампа на 220 вольт прослужит довольно долго.
Для работы необходимо приобрести следующие детали:
- Лампа энергосберегающая обыкновенная (горелая горела).
- Для крепления диодов понадобится стеклоткань.
- Соль поваренная и медный купорос.
- Набор радиодеталей, необходимых для схемы.
Из стеклотекстолита вырезается круг небольшого диаметра (идеально подходит для диаметра 30 мм). Для нанесения на будущий контур дорожки можно использовать самый обыкновенный женский лак для ногтей. Чтобы снять плату, ее нужно поместить в раствор с хлоридом натрия и сульфатом меди. Консистенция его должна быть следующей: поваренная соль — две ложки, медный купорос — одна ложка. Все компоненты необходимо залить горячей водой, тщательно перемешать и поместить в получившийся состав будущей платы.Чаще всего достаточно одного дня, чтобы села вся медь с платы. Останется только участок, покрытый лаком.
С помощью растворителя удалите остатки лака. Далее в плате проделываются отверстия для радиоэлементов. Сначала его нужно получить. Теперь, когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к окончательной пайке.
Необходимо осторожно разбирать старую лампу. Затем нужно удалить все внутренности. Не забудьте оставить только два припаянных провода к патрону лампы.После отключения всех внутренностей к двум проводам припаивается цепь. Для фиксации карты внутри пластикового корпуса лампы используется термоклей.
Изготовление светодиодной лампы из люминесцентной лампы
Рассмотрим, как сделать лампу из люминесцентной лампы. Принцип его изготовления в чем-то аналогичен описанному выше. Только здесь будет использоваться люминесцентная лампа и вырезанные части светодиодной ленты. Самодельный светодиодный светильник на 220V порадует долгим временем работы и приятным светом.Его можно установить в любом помещении и в любой светильник.
Для работы следует запастись следующими деталями:
- Остальные светодиоды.
- Конденсатор.
- Электролитический конденсатор.
- Четыре светодиодных ленты.
Перегоревшая люминесцентная лампа должна быть удалена Все внутренности, кроме предохранителя. Затем нужно разрезать подготовленную светодиодную ленту, которая освобождается так, чтобы ее можно было разделить на одинаковые части по 12 В. У вас должны получиться части, состоящие из трех светодиодов.Нарезанные части следует соединить последовательно.
Части светодиодной ленты крепятся так, чтобы получилось удлинение основания. Для этого лучше использовать пенопласт, который хорошо полируется. К нему можно легко прикрепить диодную ленту с помощью клея. Чтобы создать привлекательный дизайн для такого устройства, можно с помощью жидких гвоздей выровнять все недостатки. После высыхания будут смотреться только диоды.
Итак, в этой статье было рассмотрено, как сделать светильник своими руками.При правильном выполнении процесса при соблюдении инструкции устройство прослужит долгие годы.
Сделайте лампочку в руках «Wonder How To
Новости
: Из 1200 старых лампочек получается одна ослепительная люстраСтатья Тима Фишлока под названием What Watt? демонстрирует 1243 подвесных устаревших лампочки, центральная часть освещается одной люминесцентной лампой с низким энергопотреблением.Красивый экологичный дизайн. Фишлок говорит: «What Watt?» — это памятник лампочке накаливания. Это сферические чандели … подробнее
Как к
: Заменить лампу проектора или лампочкуВсегда полезно иметь под рукой сменную лампу для проектора! Таким образом, когда вы не можете больше смотреть фильмы или телешоу на цифровом проекторе, вам не нужно будет бежать в магазин, чтобы исправить это. Посмотрите этот видеоурок от Visual Apex о том, как заменить … больше
Как к
: Зажгите лампочку с картофельным аккумуляторомВслед за первым моментом светового взрыва Эдисона в 1879 году Стивен Сержант из OU экспериментирует с альтернативным источником энергии — скромным картофелем.Приготовьте картофельное тесто с помощью пары шурупов и лампочки.
Новости
: Лучшее интеллектуальное светодиодное освещение для умного домаОдно из новейших устройств для улучшения дома — интеллектуальное освещение — стало более популярным по мере снижения цен.Тем не менее, его все еще можно выложить в копеечку. В этой статье я рассмотрю несколько лучших продуктов на сегодняшний день, в том числе Philips Hue … подробнее
Как к
: Баланс яйца на лампочкеБалансируйте яйцо на лампочке и удивляйте даже самых циничных друзей. Все, что вам нужно, это немного соли и немного слюны. Балансируйте яйцо на лампочке. Нажмите, чтобы посмотреть это видео на myspacetv.com
Как к
: Смоделируйте трехмерную лампочку в Blender 2.5Это разъясняющее практическое руководство демонстрирует, как приступить к моделированию полноценной трехмерной лампочки в Blender 2.5 Независимо от того, являетесь ли вы новичком в популярном приложении для трехмерной компьютерной графики Blender Foundation с открытым исходным кодом или являетесь опытным цифровым художником, который просто ищет новые советы и tr … больше
Как к
: Поменяйте лампочки в автомобилеНа вашем автомобиле есть десятки лампочек, освещающих все от дороги впереди до номерного знака сзади, и для всех современных технологий, предоставленных нам, большинство автомобильных ламп по сути такие же, как на машине нашего дедушки. Так что неудивительно, почему б … подробнее
Как к
: Сделайте испаритель из обычных предметов домашнего обиходаЭтот урок посвящен тому, как сделать самодельный испаритель с лампочкой.Вам понадобится нож, лампочка, крышка от бутылки, небольшая трубка и отвертка. Ножом медленно и равномерно оторвите металлический наконечник от керамического основания. После того, как вы отогнете наконечник от керамического основания, вы … подробнее
Как к
: Работа со слоями в PhotoshopPixel Perfect — это «идеальное» шоу, которое поможет вам в ваших навыках Photoshop.Будьте удивлены и учитесь как мастер цифрового художника Берт Монрой берет стилус и цифровой блокнот и обращается с ними, как Моне и Пикассо с маслом и холстом. Изучите советы и хитрости, которые вам понадобятся, чтобы справиться с этими копаниями . ..
Как к
: Выращивайте растения с помощью компактных люминесцентных лампЯ люблю выращивать овощи круглый год, и у меня не было денег на большие газовые лампы или электричество для их работы.Большие газовые лампы: могут взорваться, могут обжечь вас, а ваши растения стоят более 50 долларов в месяц, чтобы повысить температуру в вашем доме, в результате чего кондиционер …
Как к
: Применение источников света к 3D-моделям в PhotoshopPixel Perfect — это «идеальное» шоу, которое поможет вам в ваших навыках Photoshop.Будьте удивлены и учитесь как мастер цифрового художника Берт Монрой берет стилус и цифровой блокнот и обращается с ними, как Моне и Пикассо с маслом и холстом. Изучите советы и хитрости, которые вам понадобятся, чтобы справиться с этими копаниями . ..
Как к
: Изготовить рабочую мини-люстру для кукольного домикаGarden of Imagination демонстрирует, как сделать настоящую рабочую миниатюрную люстру для кукольного домика.Нам понадобятся провода, бусинки, электрическая лампочка на 12 вольт и вилки. Возьмите шнур, подключенный к вилке, снимите металлические наконечники и снимите вилки. Будет два … подробнее
Как к
: Сделайте видеолампу мощностью 400 Вт для пленки или фотографииВнесите немного жизни в свои фильмы или, может быть, немного «света».Посмотрите это видео, чтобы узнать, как сделать свою собственную 400-ваттную видеолампу для кино или фотографии. Вы можете сделать этот видеосвет из простых деталей из местного хозяйственного магазина, например, пластиковых панелей (что дешево, просто … еще
Как к
: Сделать вазу из лампочкиВ этом видео мы узнаем, как сделать вазу из лампочки, используя любую старую лампочку.Это отлично подходит для того, чтобы переработать старые лампочки, чтобы превратить их во что-то красивое! Для начала снимите верхнюю часть лампочки пинцетом и выбросите ее. После этого вы … ещё
Как к
: Зажгите энергосберегающую лампочку, не вставляя ее в розеткуЭто видео показывает зрителю, как зажечь энергосберегающую лампочку, не вставляя ее в розетку.Этот процесс также подробно объясняется в видео. Чтобы зажечь лампочку, нужно надуть стандартный воздушный шар. Затем протрите воздушный шар тканью или волосами. Тогда перемести … ещё
Как к
: Установите лампочку в собственном домеЭто видео учит секретам установки лампочки в собственном доме.Сначала включите выключатель света, чтобы проверить, работает ли ваша старая лампочка, но не работает. Теперь выключите выключатель света, чтобы начать замену, и снимите крышку фонаря. Удалите лампочку по тви … подробнее
Как к
: Заменить перегоревшие лампочки в игровых автоматах казиноУправление казино может быть проблемой, особенно если вам нужно вызвать специалиста по обслуживанию, чтобы тот отремонтировал все ваши слоты.Когда они ломаются, вы теряете деньги каждую минуту, но вы можете сэкономить время и деньги, отремонтируя сломанный игровой автомат самостоятельно. Один из самых простых игровых автоматов … подробнее
Как к
: Выберите компактную люминесцентную лампу, чтобы сэкономитьКомпактные люминесцентные лампы или КЛЛ потребляют примерно на 75% меньше энергии, выделяют на 90% меньше тепла и служат до десяти раз дольше, чем лампы накаливания старого образца.Переключиться так же просто, как… ну, вкрутить лампочку. Этот экологичный совет сэкономит вам немного денег и сэкономит … больше
Как к
: Сделать лампочку масляной лампыЭто видео показывает нам, как сделать масляную лампу из лампочки.Вот следующие шаги; Шаг 1: Возьмите все необходимое: лампочку, носки, скотч, ножницы, керосин, ободок с отверстием в центре. Шаг 2: Теперь осторожно снимите заднюю заглушку лампы, чтобы она … подробнее
Как к
: Выберите лампочку для домаВ этом видеоуроке показаны различные типы лампочек, которые могут помочь изменить эффект освещения в вашем доме.Если вы хотите более приятное освещение или хотите сэкономить на энергии, выбор правильной лампочки может иметь большое значение.
Как к
: Сделайте лампочку из рассолаВ этом обучающем видеоуроке вы узнаете, как сделать лампочку из огурца.Соленья богаты ионами в виде кислот и солей. Это электролиты, которые передают энергию через рассол. Положите рассол на стеклянную тарелку и подключите к сети переменного тока.
Как к
: Вынуть сломанную лампочку из патронаИспользуйте этот безопасный и простой способ в следующий раз, когда вам понадобится заменить разбитую лампочку.Вам потребуются * игольчатые клещи * рабочие перчатки * защитные очки * изолента (опция) ВНИМАНИЕ! Работа с электричеством опасна. Будьте предельно осторожны и, если у вас есть какие-то … еще
Как к
: Создать террариум из лампочкиХотите сделать идеальный подарок своему зеленому садовнику? Этот маленький искусный террариум из лампочек — то, что нужно сделать.Это рентабельно и идеально подходит даже для того, чтобы не заниматься садоводством. Посмотрите это видео и создайте идеальный зеленый оазис для своих друзей или семьи.
Как к
: Сделайте миниатюрную детскую бутылочкуЧтобы сделать миниатюрную бутылочку для кукол, которая будет использоваться в кукольном домике, вам понадобится следующее: оранжевая краска, белая краска, кисть и лампочка из гирлянды белых рождественских гирлянд.Лампочка должна быть стандартной. Это не может быть замена лампы … подробнее
Новости
: Сделайте изоляционное стекло проводящим с помощью паяльной лампы!Есть несколько лампочек и паяльная лампа? Затем присоединитесь к ребятам из Гарварда в крутом научном эксперименте по проводимости стекла.Как вы хорошо знаете, стекло — это изолятор с низкой проводимостью и высоким сопротивлением. На видео ниже они щелкают выключателем, демонстрируя, как … еще
Как к
: Сделайте невидимые чернила с помощью пищевой соды и водыТеперь вы это видите, а теперь нет! Объединитесь с научными сыщиками A-TV, чтобы создать свои собственные невидимые чернила.Для продолжения вам понадобятся следующие материалы: бумажная лампочка для питья соды и легкие ватные палочки, кисточка для краски, мерный стакан, концентрат виноградного сока.
Как к
: Построить дуговую лампу XIX векаХотя общеизвестно, что Томас Эдисон создал первую лампочку, он не был первым, кто создал средство для создания искусственного света.Это различие принадлежит человеку по имени Хамфри Дэви, который создал средство для освещения комнаты, называемое дуговой лампой. Следующие … больше
Как к
: Вставьте цоколь лампы в керамику с помощью Simon LeachВ этом видео Саймона Лича мы узнаем, как вставить цоколь лампы в керамику с помощью Саймона Лича.Сначала вы возьмете цоколь лампы, внутри которого есть все провода. Отсюда вы пропустите кабели через соответствующие фитинги для света. Затем нужно проделать дырку в т … подробнее
Как к
: Сделайте подсветку картонных коробок для яицПревратите свой дом или патио в ярко освещенный цветник с простыми праздничными огнями и коробками для яиц.Вам понадобятся * Ножницы * От трех до четырех картонных коробок для яиц * Гирлянда праздничных огней * Акварельная краска (по желанию) * Булавка (по желанию) Шаг 1 Вырежьте и выбросьте ро … больше
Как к
: Подключите однополюсный выключатель светаПеред тем как приступить к работе с какой-либо цепью в вашем доме, убедитесь, что вы выключили свет на автоматическом выключателе, а затем проверьте его на выключателе.Используйте провод 14-2, который имеет два изолированных провода, белый и черный, и неизолированный медный провод, который используется для заземления. Сначала вы запускаете провод 14-2 … подробнее
Как к
: Сделайте собственное кольцо световое домаВам не нужно покупать дорогой кольцевой светильник, вы можете сделать его самостоятельно дома.Вам понадобится лист прочной фанеры, карандаш, веревка, диммер, розетки для лампочек, электрический провод, дрель и кое-какое оборудование.
Как к
: Заменить стоп-сигналВы можете получить дорогой билет за движение с загоренным задним фонарем.Но это не все. Вождение с неисправным стоп-сигналом может быть опасным. Замена лампочки — простая задача, которая занимает всего несколько минут. Вам понадобится * отвертка * запасная лампочка * помощь друга … подробнее
Как к
: Массаж больных мышцПосле тренировки, кому не нужен приятный массаж глубоких мышц.Расслабление и массаж болезненных мышц — необходимость для любого спортсмена. Получите советы экспертов и советы по массажу и другим процедурам в этом видео с инструкциями по массажу. Начните с легкого массажа, переходите к встряхивающим движениям и …
Как к
: Электропроводка светильникаТим Картер демонстрирует, как подключить светильник или потолочный светильник.Это отличное видео, чтобы узнать, как быстро и безопасно подключить светильник. В качестве меры предосторожности не прикасайтесь к оголенным медным проводам, кроме провода заземления. Большинство новых светильников снабжены изоляцией, чтобы сохранить теплоизоляцию … подробнее
Новости
: 10 советов по фотографии для освоения телефона с камеройЕсли вы всегда делаете размытые и недоэкспонированные фотографии на свое мобильное устройство, попробуйте воспользоваться некоторыми из приведенных ниже советов, чтобы превратить свой телефон в ценный объект фотографии.Неважно, есть ли у вас iPhone, Android-смартфон или даже телефон с камерой первого поколения … вы все равно можете … больше
Как к
: Нарисуйте мастера-джедая Йоду из Звездных войнВ этом уроке мы узнаем, как нарисовать мастера-джедая Йоду из «Звездных войн».Сначала вам нужно будет нарисовать основное тело Йоды, не забудьте про длинные уши. После этого добавьте маленькие глазки и остальные черты лица. Затем вы добавите детали для одежды … подробнее
Как к
: Сделайте прохладную лампу из бутылки текилыВ этом обучающем видео от projectink нам показано, как сделать лампу из бутылки текилы.Нет необходимости тратить 100 долларов на лампу, если сделать свою собственную дешево, легко и весело. Вот все, что вам понадобится: бутылка (мы используем бутылку текилы Jose Cuervo), … еще
Можно ли прикоснуться к светодиодным лампам руками?
Лампочки перестают работать по множеству причин; в этом нет ничего необычного.
Если вы похожи на меня, у вас, вероятно, есть запасной запас запасных лампочек в шкафу.Если нет, запасные лампы легко доступны как онлайн, так и офлайн.
Выключить старую лампочку — относительно несложная задача. Однако с некоторыми лампами необходимо принять дополнительные меры, чтобы не прикасаться к лампе голой кожей.
Относится ли это к светодиодам?
Поскольку светодиоды излучают свет за счет электролюминесценции, а не тепла, можно прикасаться к ним голыми руками. При этом лучше не заниматься с ними больше, чем это абсолютно необходимо.
Если вы никогда раньше не использовали лампы накаливания или не знаете, как они работают, вы можете быть заинтригованы, почему к ним нельзя прикасаться.
Не бойтесь, это то, что я собираюсь исследовать в этой статье.
Я также выясню, почему это не относится к светодиодам, и составлю полный список лампочек, к которым нельзя прикасаться.
Продолжайте читать!
Почему нельзя прикасаться к лампам накаливания руками?
Чтобы понять, почему нельзя прикасаться к лампам накаливания, сначала нужно понять, как они работают.
Лампы накаливания состоят из тонкой углеродной нити внутри стеклянной вакуумной лампы.
Электрический ток нагревает нить до тех пор, пока она не станет гиперактивной и высвободит дополнительную энергию в виде фотонов (света). Естественно, в этом процессе задействовано много тепла.
Даже если вы только что вымыли руки, кожа содержит натуральные соли и масла. Прикосновение к лампочке или любому другому объекту переносит эти масла и загрязняет поверхность.
Это предпосылка для сбора отпечатков пальцев для использования в качестве улик.
Но масло — отличный проводник тепла. Эти маслянистые отпечатки пальцев образуют горячую точку на поверхности лампы.
По сути, когда лампа включена, избыточное тепло, излучаемое углеродной нитью, начинает нагревать маслянистые отпечатки пальцев.
Как я уже упоминал, лампам накаливания требуется много тепла, поэтому это масло может достигать температуры 1100 градусов по Фаренгейту!
Однако это создает температурный дисбаланс, поскольку колба нагревается неравномерно. Масляная область луковицы теперь намного горячее, чем нетронутые области луковицы.
Стекло лампы накаливания очень тонкое, горячее пятно превратится в слабое.
В конце концов, это слабое место взорвется или потрескается, позволяя воздуху проникнуть в колбу и окислить углеродную нить. В этом случае может возникнуть громкий хлопок, вспышка света и лампа накаливания перестанет работать.
В качестве альтернативы, в худшем случае масляная горячая точка вызовет самопроизвольное разрушение лампы, и осколки горячего стекла разлетятся во все стороны.Я уверен, вы согласны с тем, что это чрезвычайно опасно.
Помогите мне и получите шанс на победу!Заявленный срок службы светодиодных фонарей варьируется, но обычно составляет 15-25 000 часов. Я решил разобраться, правда это или нет, и вы можете мне в этом помочь.
Я создал полностью анонимный опрос, чтобы понять реальный срок службы светодиодных фонарей в повседневной среде. Вся анкета состоит всего из 8 простых вопросов и не займет у вас больше нескольких минут.
В качестве благодарности я выберу одного из участников, который станет счастливым обладателем умной полоски Philips Hue . Я свяжусь с победителем по электронной почте относительно приза.
Щелкните ниже, чтобы внести свой вклад. Спасибо.
По этой причине при замене или установке лампы накаливания необходимо надевать виниловые, латексные или резиновые перчатки. Если перчаток нет, держите лампочку чистым бумажным полотенцем.
Тем не менее, если вы случайно дотронетесь до лампы накаливания, не забудьте очистить ее метилированным спиртом, чтобы удалить остатки масла.
Применимо ли то же самое для светодиодов?
Кто бы мог подумать, что такой тривиальной вещи, как отпечатки пальцев, будет достаточно, чтобы лампа накаливания взорвалась? Я думаю, это многое говорит об их устаревшей и ненадежной технологии.
Так что насчет современных источников света — можно ли прикасаться к светодиодам голыми руками?
К счастью, да!
Светодиодыизлучают свет с помощью полупроводникового чипа — положительно заряженные электроны встречаются с отрицательно заряженными электронными дырками, образуя фотоны (свет).Этот процесс известен как электролюминесценция.
Поскольку эта система не использует тепловое излучение, не имеет значения, если вы получите масляные отпечатки пальцев на светодиодной лампе.
Не поймите меня неправильно, светодиоды действительно выделяют тепло, но не настолько, чтобы нагреть масло и вызвать слабое место.
Даже если чудесным образом возникло слабое место и лампа треснула или сломалась, это не повлияло бы на работу светодиода.
В отличие от ламп накаливания и галогенных ламп, светодиоды не требуют вакуума или инертного газа для работы.
Несмотря на это, вероятно, лучше не тратить слишком много времени на работу со светодиодами. Хотя светодиоды могут переносить масло и человеческое прикосновение, они не игрушка, и их следует как можно дольше оставлять в покое.
Какие типы лампочек нельзя трогать руками?
Подводя итог тому, что я уже рассмотрел: лампы накаливания сломаются, если к ним прикоснуться голыми руками, но светодиоды останутся неизменными.
Как я уверен, вы знаете, это всего лишь два из множества типов лампочек.Так что насчет остальных, их можно потрогать?
Давайте начнем с галогенных ламп, потому что они работают. Их часто считают младшими братьями и сестрами.
Подобно лампам накаливания, галогены излучают свет, нагревая металлическую нить.
Добавление газообразного галогена позволяет частицам вольфрама повторно осаждаться на нити накала, когда колба снова выключается.
Это предназначено для увеличения срока службы нити накала и, следовательно, лампы.
Поскольку они более прочные, чем лампы накаливания, галогены можно сделать ярче, если нагреть их.
Для этого лампы изготовлены из кварца, а не из обычного стекла.
Именно здесь кроются их проблемы.
Помимо масел, прикосновение к лампочке также передает пот. Пот содержит соль (натрий), которая при высоких температурах может плавиться с кварцевой оболочкой.
Но это новое стеклообразное вещество имеет гораздо более низкую температуру плавления, чем один кварц.Следовательно, когда лампочка включается, эта область быстро почернеет и оплавится. Этот процесс называется витрификацией.
Как только отверстие проделано и газ галоген может выйти, нить накала лампы порвется и перестанет работать.
Эти проблемы с маслом и солью относятся ко всем лампам, которые зависят от теплового излучения и / или оснащены кварцевыми лампами.
Следовательно, как правило, можно безопасно прикасаться ко всем лампочкам, у которых нет этих атрибутов.
Полную разбивку см. В таблице ниже.
Тип лампы | Можно потрогать руками? |
Лампа накаливания | ✘ |
Галоген | ✘ |
HID | ✘ |
Ксенон | ✘ |
светодиод | ✓ |
Флуоресцентный / CFL | ✓ |
Неон | ✓ |
Заключительные слова
Благодаря развитию технологий заменить лампочку стало намного проще, чем раньше.
Ничего страшного, если под рукой нет перчаток или бумажного полотенца, к светодиодным лампам можно прикасаться.
Тем не менее, если вы хотите проветривать из соображений осторожности, вы всегда можете протереть луковицы медицинским спиртом.
Знаете ли вы об опасности прикосновения к лампам накаливания и галогенным лампам?
Вам комфортно прикасаться к светодиодам голыми руками? Дайте мне знать, написав комментарий в разделе ниже.
Light it Up — Maker Camp
Light it Up — Maker CampМы обнаружили, что у вас отключен JavaScript.Сайт требует включения javascript для лучшего взаимодействия с пользователем.
Ознакомьтесь с кампусом Maker
Обучение для производителей от производителей
Добро пожаловать в мир DIY Illumination!
Создавайте множество различных бумажных проектов, которые освещаются крутыми и удивительными способами, когда вы изучаете основы схемотехники, создавая светодиоды, медную ленту и батарейки типа «таблетка». Основываясь на проекте бумажных схем для начинающих, поэкспериментируйте с более продвинутыми методами, такими как создание выключателя своими руками или создание параллельной схемы с несколькими лампами.Изучите больше идей, материалов и проектов, таких как светящиеся вертушки, светящиеся вертолеты и всплывающие открытки. Развлекайтесь и проявляйте творческий подход, чтобы осветить свой мир, как хотите!
НАЧНИТЕ РАБОТАТЬ С БУМАЖНЫМИ КОНТУРАМИ
Для нашего начального проекта бумажных схем, давайте разработаем светящуюся поздравительную открытку.
ЧТО ВАМ НУЖНО?
- Светодиодные фонари (одного или нескольких цветов)
- Плоские батарейки 3 В (например, CR2032)
- Медная лента (токопроводящая фольга)
- Бумага (карточки для заметок, картон, плотная бумага, бумажные стаканчики или другая бумага)
- Ножницы
- Прозрачная лента
- Зажимы для папок (маленькие, шириной около 3/4 дюйма)
- Цветные ручки, карандаши или маркеры
НАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БУМАЖНЫХ ЦЕПЕЙ
Узнайте, как сделать простую схему, которая зажигает светодиод на листе бумаги.Для начала подарите отдыхающим один светодиод и батарею. Предложите им изучить внешний вид этих материалов и поделиться тем, что они заметили. Затем попросите их попробовать зажечь светодиод.
Обратите внимание, что на каждой стороне батареи есть символ. На одной стороне есть знак плюса (+), обозначающий положительный вывод. На другой стороне стоит знак минус (-), обозначающий отрицательную клемму. Светодиод также имеет положительную и отрицательную клеммы. Более длинная нога положительна, а более короткая — отрицательна.
Чтобы светодиод загорелся, подключите отрицательный полюс батареи к отрицательному полюсу светодиода, а положительный полюс батареи — к положительному полюсу светодиода.
Совет фасилитатора: поощряйте эксперименты
Вы можете попробовать начать с очень небольшого количества инструкций. Позвольте создателям вмешаться и попытаться заставить это работать. Моменты «неудачи» — когда что-то работает не так, как ожидалось — могут предоставить вам возможности для поощрения настойчивости и позволят создателям практиковаться в решении проблем.
Представьте макет схемы:
Когда каждый сможет заставить свой светодиод загореться, представьте эту базовую схему, которую они могут использовать для изготовления своей схемы на бумаге. Вы можете раздать распечатанные копии или нарисовать диаграмму на доске, чтобы каждый мог ссылаться на нее, когда будет делать свои собственные.
* Совет по безопасности: края медной ленты острые, поэтому будьте осторожны, чтобы не порезать пальцы!
Ниже приведены шаги по изготовлению бумажных схем, которые вы можете использовать, чтобы помочь производителям.
1. Добавьте медную ленту
Возьмите лист бумаги и наложите на него медную ленту так, чтобы она следовала линиям на схеме. Чтобы сделать повороты, приклейте ленту, пока не дойдете до угла, где хотите повернуть. Затем сложите ленту, чтобы получился угол.
Структура базовой схемы
Электрическая цепь — это путь, по которому течет электричество.
Ваша схема состоит из нескольких основных частей:
- Аккумулятор , накапливающий электрическую энергию
- Медная лента , , которая проводит электричество от батареи к свету.
- Светодиодный светильник , который включается, когда через него проходит электричество
2. Присоедините светодиод.
Возьмите светодиод и раздвиньте ножки так, чтобы они торчали в стороны. Поместите светодиод поверх медной ленты так, чтобы ножки касались ленты. Затем закрепите их на месте прозрачной лентой.
3. Добавьте аккумулятор
Поместите аккумулятор отрицательной (-) стороной вниз, где находится кружок со знаком (-). Он должен касаться медной ленты.Затем загните угол бумаги так, чтобы лента, идущая к положительному (+) кружку, касалась батареи. Ваш свет должен включиться.
4. Замкните цепь.
Используйте зажим для бумаги, чтобы удерживать цепь на месте. Если индикатор не загорается, убедитесь, что медная лента проходит по обеим сторонам батареи и светодиода без разрывов, и что две ленты ленты не касаются друг друга.
Советы по устранению неполадок
- Для включения света необходимо замкнуть цепь; убедитесь, что медная лента не обрывается.
- Убедитесь, что верхняя часть медной ленты подсоединена даже по углам.
- Проверьте направление свечения светодиода; убедитесь, что отрицательный конец подключен к отрицательной стороне батареи, а положительный конец подключен к положительной стороне.
- Проверьте, нет ли ослабленных соединений.
ПРОДОЛЖАЙТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ С БУМАЖНЫМИ КОНТУРАМИ
ПРОЕКТЫ COOL PAPER CIRCUITS ДЛЯ OPEN MAKE
Совместное использование и отражение
- Каким был опыт создания подсветки?
- Какой самый любимый материал вы использовали сегодня для создания своей схемы?
- Что вы хотите изменить или добавить в свою бумажную схему?
- Можете ли вы перечислить три вещи, которые вы хотите сделать, используя методы, которые вы узнали сегодня?
Теперь, когда вы закончили делать бумажные схемы, поделитесь своими проектами с другими отдыхающими в нашем сообществе Google+ и в других социальных сетях, всегда используя #MakerCamp!
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ MAKER CAMP НАЙДИТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ У производителя:Обратите внимание
Ваша безопасность — это ваша личная ответственность, включая правильное использование оборудования и защитного снаряжения, а также определение того, обладаете ли вы соответствующими навыками и опытом.Электроинструменты, электричество и другие ресурсы, используемые для этих проектов, опасны, если не используются должным образом и с соответствующими мерами предосторожности, включая защитное снаряжение и наблюдение взрослых. На некоторых иллюстративных фотографиях не изображены меры предосторожности или оборудование, чтобы более наглядно показать этапы проекта. Вы используете инструкции и предложения, содержащиеся в Maker Camp, на свой страх и риск. Maker Media, Inc. не несет никакой ответственности за любой возникший в результате ущерб, травмы или расходы.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ПРОЕКТАМИ
Делитесь фотографиями и видео своей крутой сборки! Обязательно используйте #makercamp
. РАЗМЕСТИТЬ СВОИ ПРОЕКТЫНабор для вечеринок BrushBot
Наборы Brushbot Party Pack (12) — идеальный способ развлечь вашу следующую вечеринку.
Научитесь паять
С помощью нашего эксклюзивного набора десятки тысяч людей научили паять.
Настройки файлов cookie
Наши веб-сайты используют файлы cookie, чтобы улучшить вашу работу при навигации по экосистеме Make :. Некоторые из этих файлов cookie классифицируются как необходимые для работы основных функций наших веб-сайтов.
Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете наши веб-сайты.Эти файлы cookie будут храниться в вашем браузере только с вашего согласия. У вас есть возможность отказаться от этих файлов cookie. Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваш опыт просмотра.
Ваш выбор здесь будет записан для всех веб-сайтов Make: Community.
Разрешить ненужные файлы cookie
Безопасен ли гелевый маникюр? Что нужно знать об УФ-облучении и риске рака кожи
Блестящий, прочный, устойчивый к сколам и идеальный для маскировки недостатков ногтей гель-маникюр стал неотъемлемой частью косметических процедур многих женщин.
Но для затвердевания гель-лаку необходим ультрафиолетовый свет, что вызывает опасения по поводу риска рака кожи, когда руки, кутикула и ногти регулярно подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей, которые могут быть более мощными, чем солнце.
Светодиодные лампы по-прежнему излучают ультрафиолетовые лучи
Некоторые салоны используют УФ-лампы для ногтей, чтобы закрепить лак; другие используют светодиодные лампы. Женщины могут думать, что светодиодные устройства пропускают или минимизируют ультрафиолетовое излучение, но это неправильное название, — сказал доктор Крис Адигун, дерматолог из Чапел-Хилл, Северная Каролина, который специализируется на заболеваниях ногтей и предоставил экспертные советы по безопасности гелевого маникюра. для Американской академии дерматологии.
«Гели пользуются огромной популярностью в стране. Они катапультировали индустрию маникюрных салонов в совершенно другую стратосферу доходов », — сказал Адигун СЕГОДНЯ.
«Гели по определению требуют воздействия УФА для полимеризации. Так что, если нет УФА, нет гелевого маникюра ».
Вот беспокойство: лучи UVA являются наиболее мутагенным диапазоном длин волн ультрафиолетового спектра, проникают в кожу глубже, чем лучи UVB, и играют роль в развитии рака кожи и преждевременном старении кожи, например, в появлении морщин и солнечных пятен.
Для отверждения гель-лака для ногтей женщина кладет руку под лампу, излучающую УФА-лучи, на время от 30 секунд до нескольких минут, в зависимости от типа устройства.
Светодиодные лампы имеют гораздо более короткое время отверждения, но это потому, что излучаемые ими УФА-лучи намного интенсивнее, чем обычные УФ-лампы или даже солнце, сказал Адигун. Они настолько сильны, что она не знала, как они будут сравниваться с УФ-излучением, которое люди получают, находясь на улице.
Когда СЕГОДНЯ недавно описал 21-летнюю женщину, которая регулярно делала маникюр и обнаружила, что у нее меланома ногтей, один дерматолог назвал лампы «похожими на солярии для ваших рук», хотя Адигун сказал, что они немного отличаются от загара. кровати используют как лучи UVB, так и UVA.
Может ли несколько минут под лампой для ногтей увеличить риск рака кожи?
«Теоретически да, потому что мы знаем, что воздействие лучей UVA увеличивает риск рака кожи, и вы должны подвергаться воздействию UVA, чтобы вылечить гелевый маникюр», — отметил Адигун, добавив, что есть особые опасения по поводу того, что воздействие гелевого маникюра со временем увеличивается. . Некоторые женщины ходят каждые две недели.
«Но действительно ли мы доказали эту связь? Доказаны ли у нас причинно-следственные связи? Мы этого не делаем ».
Сопутствующие товары
Другая проблема заключается в том, что не существует стандарта того, как долго руки должны находиться под лампой.По словам Адигун, устройства не регулируются, и у каждого запатентованного гель-лака есть своя лампа и собственное рекомендуемое время отверждения.
Салон может следовать рекомендациям, а может и не иметь правильного типа лампы. Также есть стимул дольше держать руки под светом.
«Вы можете себе представить, что клиент маникюрного салона с меньшей вероятностью будет жаловаться на хорошо затвердевший — потенциально чрезмерно затвердевший — маникюр с гель-лаком, чем на недостаточно затвердевший маникюр», — отметил Адигун.
Исследования в этой области продолжаются, но, поскольку гель-маникюр является относительно новым, а для развития рака кожи могут потребоваться десятилетия, полная картина может быть неясной на некоторое время.
Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что длительное воздействие УФ-ламп для ногтей может увеличить как риск рака, так и вызванное УФ-излучением старение кожи.
В документе 2014 г. предупреждалось, что более длительное время воздействия увеличивает вероятность повреждения кожи, но заключил, что риск развития рака невелик.
Связанные
В другом исследовании рассказывалось о двух женщинах, которые регулярно подвергались воздействию ультрафиолетовых лучей для ногтей и у которых развился плоскоклеточный рак на пальцах и руках.
Что касается меланомы ногтей, считается, что воздействие ультрафиолета не является важным фактором риска, поскольку матрица ногтя находится под кожей.Но исследование 2017 года обнаружило, что некоторые меланомы ногтей содержат мутации с УФ-сигнатурой, что удивило экспертов в этой области.
«Это говорит о том, что мы просто не знаем и не можем с уверенностью сказать, что меланома ногтей не имеет ничего общего с воздействием ультрафиолета», — сказал Адигун.
Как защитить себя:
Адигун подчеркнула, что она не «анти-гель», и что вы все равно можете делать гель-маникюр, если защищаете свою кожу.
Лучший способ — прикрыть руки и пальцы одеждой, имеющей рейтинг UPF (фактор защиты от ультрафиолета), будь то перчатка с обрезанными кончиками, рубашка или шарф, — сказала она.Редактор стиля TODAY Бобби Томас продемонстрировала перчатки, специально разработанные для этой цели, которые можно купить.
Американская академия дерматологии также рекомендует наносить на руки солнцезащитный крем широкого спектра с SPF 30 или выше, прежде чем делать гелевый маникюр. Адигун по-прежнему предпочитал физическое покрытие, а не солнцезащитный крем, потому что неясно, насколько эффективно солнцезащитный крем блокирует интенсивные лучи UVA, излучаемые некоторыми лампами.
Имейте в виду, что существует множество лекарств, которые могут повысить вашу чувствительность к ультрафиолетовому излучению, например доксициклин, пероральный антибиотик.Люди, принимающие эти препараты, должны соблюдать особую осторожность, чтобы защитить свою кожу во время гель-маникюра, чтобы избежать образования пузырей или ожогов на руках.
A. PawlowskiA. Pawlowski — СЕГОДНЯ старший редактор, специализирующийся на новостях и особенностях здравоохранения. Ранее она была писателем, продюсером и редактором CNN.
Умная лампа своими руками. Пошаговое руководство
Пошаговое руководство о том, как перейти от надуманной идеи к рабочему продукту.
Вы когда-нибудь задавали себе следующие вопросы?
Если нет, может, пора.Но если да, то добро пожаловать в клуб! Недавно у нас был внутренний хакатон в EL Passion, и мне в голову пришла интересная идея. Делаем лампу!
Умная лампа. Умная лампа из бетона! Умный светильник из дерева / бетона со светодиодной лентой RGB… И BLUETOOTH!
За два коротких дня после хакатона (с небольшими накладными расходами) мы сделали все!
Все началось с Электроники
Месяца два назад начал баловаться с электроникой.Я хотел расширить свой кругозор, узнать, какие кабели обрезать в случае появления интеллектуальных машин, и расширить свои знания за пределами моих знаний в области фронтенд-инжиниринга. Думаю, большинство из вас понимают.
Я начал с основ, приобрел некоторые компоненты, посмотрел учебные пособия и не мог решить, что делать дальше.
Примерно через два месяца я вспомнил, что приближается хакатон!
Я также недавно видел выступление Стефани Немет на конференции по интерфейсу, где она показала фантастические вещи, которые можно делать с помощью Arduino и RGB-подсветки.Итак, я решил, что хочу сделать что-нибудь столь же аккуратное.
Но я хотел сделать что-то, что было бы полезным, функциональным и требовало бы навыков DIY, программирования и электроники.
Я остановился на самом очевидном, что можно сделать с помощью света — лампе. И я нашел идеальную самодельную сборку, которую хотел скопировать.
Лампа DIY из учебника DIY Creators на YouTube
У меня уже была идея. Теперь мне нужна была команда.
Питчинг — Сбор команды
За три дня до хакатона мы обычно проводим питчинг, на котором мы представляем наши идеи остальной части компании и собираем людей, которые будут работать над нашим проектом.Я не лучший продавец, поэтому мой голос звучал примерно так:
Эммм, так что да, я хочу сделать бетонную умную лампу. Большое спасибо.
Несмотря на отсутствие информации, пять человек были заинтересованы в том, чтобы присоединиться к моей команде! У нас был впечатляющий набор навыков:
- Мацей — Я был как генеральный директор группы. Я спланировал сборку, убедился, что у нас есть все необходимое, и помог собрать все части воедино (в прямом и переносном смысле).
- Войтек — Он взял на себя роль начальника отдела электроники.Он спланировал схему, построил прототип и работал с Якубом (iOS), чтобы убедиться, что Bluetooth работает. Он также позаботился о том, чтобы мы не сожгли здание.
- Ула — Начальник отдела плотницких работ и горячего клея по бетону. Она позаботилась о том, чтобы мы все сделали правильно, соблюдали сроки и поработали над деревянным корпусом лампы.
- Ага — Разнорабочий в команде. Она появилась тогда, когда она была нужна нам больше всего, и убедилась, что наша «ручная» часть сборки будет работать.
- Якуб — руководитель отдела мобильной разработки.Удостоверились, что у нас есть потрясающее, родное, кроссплатформенное приложение, но на самом деле только ios, потому что кто-то использует android-lol для управления нашей лампой.
Smart Lamp Shopping (Версия для ботаников)
Давайте взглянем на список покупок. Я перечислил только то, что мы использовали и постоянно встраивали в лампу. Все дополнительное оборудование, Arduino (прототипирование, загрузка кода в AVR) и компоненты, которые мы сломали, не учитываются.
Общая стоимость: 159 злотых (около 43 долларов США)
Можно было получить все товары по более низкой цене, но в нашем случае это было достаточно срочно.
Доски, бетон, наждачная бумага и другие полезные вещи.
Умная лампа «сделай сам»: пошаговое руководство
Часть 1: Бетонное основание
Строительная фаза проекта была захватывающим испытанием. Первые 2 часа мы обсуждали, как сделать отливку для бетона, которая будет соответствовать следующим требованиям:
- Оставить место внизу для электроники
- Оставьте два отверстия для ручек оттенка и насыщенности
- Оставьте место для деревянного рычага
У нас получилось что-то вроде этого:
Это выглядит просто, но сделать это оказалось непросто.Для слепка мы использовали картонную коробку, много серой ленты, коробку «волшебная мышь 2», две пластиковые соломинки и немного горячего клея.
Позже мы смешали и добавили бетон.
Мы не хотели, чтобы слепок деформировался, поэтому использовали больше ленты и четыре литра молока. Мы также вставляем деревянную основу в бетон, чтобы у нас было место для нее позже (хотя мы чуть не забыли об этом). Все это эквивалент «быстрого исправления» в производственных системах, но как говорится:
Если это выглядит глупо, но работает, это не глупо.
Умные люди
Эта цитата стала нашим девизом для остальной части сборки.
У меня нет изображения основы сразу после извлечения ее из гипса, но вот оно после небольшой шлифовки и уже с установленным деревянным рычагом. Мы также добавили силиконовые ножки, чтобы бетон не царапал столешницу.
Часть 2: Деревянная рука
Кронштейн состоит из двух отдельных частей: верха лампы и цоколя с кабелем внутри.Мы соединили их с помощью большого винта, для которого просверлили отверстия как в верхней, так и в нижней частях.
Чудом мы не сожгли офис.
Оказывается, правильно измерить вещи — непросто.
Начали с изготовления верхней части кронштейна
Верхняя часть была довольно сложной задачей, так как требовала тонкой работы с паяльником, но давайте начнем с основ. Мы сделали его из трех деревянных кусков, двух тонких (боковин) и квадратного. Сначала мы все склеили, просверлили отверстие под большой винт, который скрепляет верхнюю и нижнюю части.После шлифовки, чтобы компенсировать тот факт, что доски были немного кривыми, Ула покрасил руку, а когда она высохла, я продолжил и начал монтировать на нее светодиодные ленты.
Первым делом я примерил, как разрезать светодиодные ленты. Мы не хотели класть внутрь одну длинную деталь, так как она не давала бы столько света, поэтому, измерив, сколько мы поместимся, я разрезал три полоски, каждая размером 35 см. Затем я припаял основной кабель к первой части светодиодной ленты и использовал термоусадочную трубку для закрепления соединения.
Термоусадочная трубка и паяные соединения, соединяющие две светодиодные ленты.
Приклеив первую полосу к дереву, я понял, что забыл, какие кабели подключал к выходам Красный, Зеленый, Синий и 12 В +. Это была небольшая неудача, но, к счастью, у нас был мультиметр, который позволил нам проверить соединения.
Следующее, что мне нужно было сделать, это спаять две светодиодные ленты последовательно с первой частью. Это заняло у меня некоторое время, но мне удалось это сделать, несмотря на то, что у меня был паяльник за 8 долларов, с наконечником, который уменьшался при каждом использовании.Мы протестировали его, подключив кабель к макетной плате и используя один из поворотных энкодеров для изменения цвета.
Нижняя часть руки тоже была довольно сложной
Нижняя часть рычага была сложной, потому что нам пришлось заделывать кабель внутрь. Мы думали о том, чтобы разрезать его пополам, вырезать немного места, а затем снова собрать вместе, но это было бы чревато ошибками и потребовало много времени. В конце концов, мы решили приклеить еще три куска дерева, чтобы освободить место для кабеля, как показано на графике.По этой же причине часть внутри основания немного уже.
Нам не хватало нескольких деталей, некоторых кусков дерева и винта, который удерживал бы руку вместе. Мы сделали небольшой перерыв в работе и пошли в магазин, чтобы купить все эти вещи.
Натуральный цвет сосны был не таким уж приятным, поэтому Ула покрасила верхнюю и нижнюю части лампы, чтобы сделать их немного темнее. Мы оставили его сохнуть на ночь, а на следующий день подключили, и он выглядел великолепно!
Процесс покраски.
Расположение кабелей внутри лампы.
Часть 3: Программное обеспечение
Приложение для iOS
Я не участвовал в процессе создания приложения для iOS, поэтому я не могу более подробно разобраться в коде. Якуб взял на себя инициативу и поставил работающее приложение до конца первого дня. На второй день он расширил его, добавив в него более невероятных функций, таких как поддержка «Ambilight», когда при воспроизведении видео лампа синхронизирует с ним цвета (демонстрация в конце статьи).
Были некоторые проблемы с подключением Bluetooth, точнее, один модуль Bluetooth был подключен к iOS, но не к Android, а другой работал наоборот. Сейчас лампа работает только с iOS, но для MVP этого достаточно. А модуль Bluetooth можно легко переключить при необходимости, так как он не припаян на месте.
Код приложения iOS
Исходя из своего опыта, я могу сказать, что приложение выглядит впечатляюще, и скорость, с которой Якуб доставил его, также невероятна!
Код Arduino / ATmega
Весь код с открытым исходным кодом на GitHub.Вы можете пройти через это. Я не собираюсь углубляться в технические детали того, как это работает. Войтек, написавший большую часть кода, больше подходит для этого, поэтому я создал общий обзор того, как все работает. Упрощенный алгоритм выглядит следующим образом:
Переход с Arduino на ATmega
Войтек написал первую версию кода для Arduino, а позже я обновил ее для работы на простом чипе ATmega. Отличия минимальны, так как я внес всего два основных изменения:
- Я удалил одно из последовательных соединений — раньше у нас было одно последовательное соединение, которое мы использовали для отладки (печать на консоль на компьютере), а другое — для Bluetooth.Когда мы перешли на ATmega, отладочный модуль нам больше не понадобился, что освободило два контакта и упростило подключение.
- Я изменил расположение выводов — чтобы все лучше поместилось на стрипборде, я изменил физическую компоновку, что потребовало изменения контрольных выводов в коде.
Если вам интересно, вы можете увидеть запрос на вытягивание, который содержит различие всех изменений.
Часть 4: Электроника
Наш план был довольно амбициозным на такое короткое время, но, к счастью, Войтек довольно умен и раньше играл с электроникой, поэтому он был «ведущим» в этой части.
Мы начали с маленьких шагов, тестируя различные решения методом проб и ошибок. Войтек работал над кодом и схемой одновременно и проверял, как все работает. Электронная часть лампы состояла из:
- Микроконтроллер — мозг
- Две ручки с кнопками для управления яркостью, оттенком и насыщенностью
- Модуль Bluetooth для беспроводного управления
- Светодиодная лента для света, да…
Сначала мы использовали Arduino вместо автономного микроконтроллера и поместили все на макетную плату, чтобы упростить процесс разработки.В конце второго дня у нас было все подключено на макетной плате. Bluetooth, поворотные энкодеры и Arduino. Вот как это выглядело на демо-сессии:
Часть 5. Давайте сделаем его меньше!
После хакатона я хотел потратить немного времени и сжать электронику, чтобы она поместилась внутри лампы, чтобы сборка была завершена. Чтобы сжать электронику, мне пришлось:
- Заменить Arduino на ATmega328
- Распланировать соединения на картоне
- Гнездо под пайку для AVR, чтобы мы могли заменить его при необходимости
- Припаять несъемные элементы (транзисторы, розетка постоянного тока и т. Д.).)
- Соедините все вместе
Я начал с замены Arduino. Для этого мне пришлось установить загрузчик на ATmega AVR (он тот же, что использует Arduino). Я просмотрел несколько руководств (ссылки под сообщением в блоге) о том, как установить загрузчик и как использовать Arduino в качестве программиста ISP (он позволяет загружать программное обеспечение в микроконтроллер без какого-либо дополнительного оборудования). После этого я обновил код, чтобы использовать немного другие контакты, и вуаля!
Затем мне пришлось припаять все это на крохотный картон.
Это был мой первый раз, когда я работал со стрипбордами, и я не мог найти никакого простого программного обеспечения, которое помогло бы с проектированием физических схем, поэтому я пошел по старой школе и спланировал это вручную. Я распечатал лист бумаги с точечной сеткой, где точки представляли отверстия на картоне. Затем я нарисовал все соединения и то, как они должны соответствовать текущей макетной плате.
Чтобы сделать его более понятным и наглядным, я создал рисунок, который представляет схему на доске.
Представление созданного контура. В реальной сборке мне пришлось немного отрегулировать его, чтобы подогнать под все компоненты, но он на 90% похож на тот, что указан выше.
Примерно через десять часов пайки (все еще новичок) и двух обгоревших пальцев (не трогайте компоненты, если что-то пахнет ужасно), мне удалось заставить его работать! Все прошло лучше, чем ожидалось.
Фотография в стадии разработки, чтобы подготовиться к большому открытию!
Все вместе взятые. Белые кабели — это ручки, маленькие провода с черной изоляцией — это подключения светодиодов
Вид снизу.Я использовал тонкую медную проволоку для соединения стыков.
Если вы присмотритесь, то увидите весь клей, который мы использовали.
Готовый продукт!
Посмотрите полную демонстрацию, в которой я рассмотрю все возможности этой лампы. Несмотря на несколько проблем, например кривые поворотные ручки и цвета иногда не отображаются правильно, это работает!
Для меня и, надеюсь, для остальной команды это был один из самых удовлетворительных проектов хакатона.И процесс, и результат были невероятными, мы получили массу удовольствия и многое узнали о работе с деревом, бетоном и электроникой.
Если кто-то хочет построить аналогичную лампу или нуждается в более подробной информации, не стесняйтесь комментировать и спрашивать меня о чем угодно!
Ресурсы
Вдохновение
Как защитить руки во время следующего гель-маникюра — Spa and Beauty Today
Что вдохновило на создание ManiGlovz?
Мы знаем, что нам нужно защищаться от солнечных лучей, но сделать еще один шаг и защитить себя от максимального количества источников ультрафиолетового и светодиодного излучения не менее важно.