3D лунен светодиоден драйвер със зарядно и димерна верига

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите





В този пост научаваме как да изградим самоделен LED драйвер с димер и зарядно устройство за осветяване на 3D луна от 5V USB източник.

Идеята е поискана от г-н Джон Швеция.



Цели и изисквания на веригата

  1. Посещавам уебсайта ви от много години и се чудя дали мога да ви помоля за съвет.
  2. Моят приятел в САЩ има почти 2-годишен внук, който обича луната! Надявам се, че той блести в живота му, както и в моя. Аз съм малко по-възрастен от него (75) и наскоро започнах да изследвам 3D печат върху принтер Ultimaker 2+.
  3. Бих искал да му отпечатам 3D лунна сфера нощна лампа , може би 12 до 15 см в диаметър. Тя ще бъде куха и ще използва модел, създаден от НАСА с висококачествено изображение на Луната с нейните кратери и повърхностни характеристики.
  4. Бялата PLA (полимлечна киселина) нишка, която ще използвам, е полупрозрачна и ще позволи на малък светодиод да я осветява отвътре.
  5. Светлината, която се надявах да използвам, е с малък отпечатък, акумулаторен модул за печатни платки, произведен в Малайзия, но вече не се произвежда. Модулът се плъзга през дупка в дъното на Луната и цялото нещо седи на основа.
  6. Малайзийският модул е ​​описан като:
    Micromake 3D Moon light touch board 200 mAh жълто двуцветно докосване безкрайно затъмняване.
  7. Пример от AliExpress го описва като: 240mAh Lipo акумулаторна батерия, 0,5 вата, USB DC 5v, време за зареждане 6 - 8 часа, безстепенно регулиране на сензорния превключвател и включване / изключване.
  8. Знаете ли за DIY схема или модул във вашата библиотека, които може да са подходящи за този проект?
  9. Много ценя вашата помощ Swagatam!

Проектиране на DC LED драйвер

Според заявката за осветяване на 3D луната с естествено усещане ще ни е необходим двуцветен светодиод за захранване, 5V светодиодна схема на водача, управляван по ток Li-Ion зарядно устройство , сензорен превключвател и Li-ion клетка.

Избрах по-високи спецификации за всички параметри за настоящия дизайн, но за по-ниски спецификации материалите могат да бъдат намалени по подходящ начин според предпочитанията на потребителя.



LED спецификации:

  1. Двуцветно, топло бяло, студено синьо.
  2. 3.3V
  3. 0.9 ампер ток
  4. 3 вата, SMD

Характеристики на батерията:

Батерията може да бъде стандартен Li-ion или Lipo Cell с мощност 3.7V, 3000mAh.

Схемата на схемата:

Операция на веригата

Позовавайки се на показания по-горе 3-лунен светодиоден драйвер с лунен сензор с димерна верига на зарядното устройство, захранващият вход се получава от 5V източник като USB, за който може да се приеме, че е вход с постоянно напрежение.

TIP122, заедно с Ry и свързания с него резистор, образуват проста верига за управление на ток за закрепения Li-Ion. Предварителната настройка се настройва, за да фиксира приблизително 4V през клемите на Li-йонни клетки.

Ry се изчислява по подходящ начин, за да се гарантира, че токът към батерията никога не надвишава скоростта 0.5C, което може да бъде около 1.5 ампера за предложената батерия от 3000 mAH. Този TIP122 трябва да бъде монтиран върху подходящ радиатор.

Ry може да се изчисли по следния начин:

R = V/I = (5 - 4) / 1,5 = 1 / 1,5 = 0,66 ома,

мощност = 1 х 1,5 = 1,5 вата или 2 вата

DC към DC UPS етап:

В съседния етап можем да видим няколко диода 1N5408, разположени за създаване на DC към DC UPS функция, която гарантира, че светодиодът в 3D луната продължава да свети без прекъсване, дори когато 5V USB източникът е отстранен или по време на прекъсване на захранването, с помощта на автоматично архивиране от Li-ion клетката.

Сензорният светодиоден димер:

Следващият етап, който е изграден около IC 4017, формира проста верига за димер с LED димери. The функциониране на pinout на IC 4017 може да се научи със следните точки:

Пин # 3, който е началният щифт на интегралната схема и трябва да бъде активиран по време на включване на превключвателя на захранването, е свързан с един от щифтовете на LED катода през каскаден драйвер TIP122 и резистор за ограничител на тока Ry.

Нека приемем, че този LED щифт е свързан с топло жълт цвят на светодиода и ще бъде отговорен за генерирането на топъл жълтеникав ефект върху 3D лунното осветление.

Следващите следващи щифтове на IC 4017, а именно пин # 2,4,7,10, трябва да включват идентични етапи TIP122 с различни Ry стойности, свързани и свързани с топло жълтия щифт на светодиода.

Подробностите за пиновете не са показани на диаграмата поради липса на място и тъй като тя е идентична с етапа TIP122, прикрепен с пин # 3 на IC и просто трябва да бъде репликиран. Единствената разлика е стойността на Ry, която трябва да бъде увеличена по подходящ начин чрез изчисление.

Това означава, че когато тези щифтове се превключват последователно, ще се позволи a последователно затъмняване на яркостта на 3D луната на LED за топло жълтия участък от светодиода.

По точно подобен моден щифт # 1, който се инициира до щифт # 10, може да се види свързан с другия катоден щифт на светодиода чрез идентичен етап на драйвера TIP122 и резистор за ограничаване на тока Ry. Предполага се, че „хладносиният светодиод“ ще светне на този щифт, когато последователното превключване активира този пиноут на IC.

Следващите следващи пинови на IC трябва да имат идентични етапи TIP122 за хладносинята страна на светодиода, както е направено в горното ни обяснение с нарастващи стойности на Ry, свързани със студения син пин на светодиода.

Когато последователно превключен щифт # 1 ще осветява 3D луната с ефект на ярко синя ярка светлина, а следващите следващи щифтове могат да бъдат превключвани последователно за затъмняване на това хладно синьо осветление до желаните по-ниски нива.

Веднага след като последователността достигне последния щифт на IC 4017, който е щифт # 10, последователността е проектирана да се обърне обратно към щифт # 3 и да освети топло жълтия светодиод. По този начин 3D луната може да бъде осветена в два цвята с ефект на последователно затъмняване.

Превключвателят за LED димери.

Двата BC557, прикрепени към щифт # 14 на IC 4017, се използват за създаване на логически сигнали за IC 4017 чрез докосване с пръсти, в основата на двойката BJT. Всяко докосване води до едно последователно преместване през пиновете на интегралната схема от пин # 3 към пин # 10 и обратно към пин # 3 за повторението.

Изчисляване на димиращия резистор Ry

The Рай токоограничителният резистор и димерният резистор за жълтата и синята част на светодиодите могат да бъдат изчислени с помощта на следната формула:

Ry = 4 - 3,3 / LED ток

Тук 4 е входното захранване на светодиода, 3.3 е стандартното работно напрежение на светодиода, а светодиодният ток е усилвателите, които отговарят за прилагането на ефекта на затъмняване на съответните секции на двуцветния светодиод. Следователно тази стойност на тока трябва да бъде изчислена по подходящ начин, за да се даде възможност за последователно намаляващ ток през стъпалата на драйвера, свързани със съответните изводи на IC 4017. По-ниският избор на ток ще доведе до по-високи стойности на резистори, генериращи по-висок ефект на затъмняване при осветлението на 3 D луната.

Това завършва изработването на предложената 3D лунна схема за LED драйвер с ефект на последователно затъмняване, ако имате някакви съмнения, може да се чувствате свободни да ги изразите чрез коментари ...

Конфигурация на транзисторен етап

Следващата диаграма показва как трябва да се повтори етапът TIP122 за всички 10 изхода на IC 4017:




Предишен: Как да направя RFID базирана система за присъствие Напред: Обикновена схема на тестер за транзисторен диод