Innehållsförteckning:

Ännu en - LED med hög ljusstyrka (HBLED) akvarielampa: 4 steg
Ännu en - LED med hög ljusstyrka (HBLED) akvarielampa: 4 steg

Video: Ännu en - LED med hög ljusstyrka (HBLED) akvarielampa: 4 steg

Video: Ännu en - LED med hög ljusstyrka (HBLED) akvarielampa: 4 steg
Video: 💦Blackview BV9200 ÄRLIG Stötsäker REVISION 2024, November
Anonim
Ännu en - LED -lampa med hög ljusstyrka (HBLED)
Ännu en - LED -lampa med hög ljusstyrka (HBLED)
Ännu en - LED -lampa med hög ljusstyrka (HBLED)
Ännu en - LED -lampa med hög ljusstyrka (HBLED)

Denna instruerbara visar hur du designar och bygger en mycket ljusstark LED -lampa för ditt akvarium. Det som gör detta instruerbart annorlunda än andra som har gått tidigare är att jag använder HBLED istället för traditionella lysdioder.

Jag hittade en ny HBLED från Optek som är mycket billigare än de flesta kraftfulla lysdioder. Optek LED är cirka 50 cent i mängder om 100+. Lysdioden är liten på endast 3,5 mm kvadrat. Men lysdioden släpper ut ett 1/2 watt ljus. Det finns några nackdelar med dessa lysdioder. För det första är de ytmonterade. För det andra måste de fästas på någon form av kylfläns. Ett par saker som gör att lampan som presenteras här är riktigt cool. Först görs lampan genom att klämma in lysdioderna mellan två smärtor av glas. Glaset fungerar som en riktigt bra kylfläns. Glasmackan är också förseglad runt kanten för att göra den vattentät. För det andra är lampan nästan helt klar av glas. Dessutom, eftersom HBLED: erna är riktigt små, hindrar de inte annat akvariumljus. Detta gör det möjligt att helt enkelt lägga till den nya LED -lampan och fortsätta använda befintliga akvarielampor som du redan har. Resten av denna instruerbara diskuterar design av 14 watt HBLED -lampan för ditt akvarium.

Steg 1: Design LED Carrier PCB

Design LED Carrier PCB
Design LED Carrier PCB
Design LED Carrier PCB
Design LED Carrier PCB
Design LED Carrier PCB
Design LED Carrier PCB

Optek LED, som är ytmonterad, måste monteras på något slags kretskort. Jag konstruerade följande bärarkretskort för att vara så lätt att använda som möjligt. Styrelsen behöver också underlätta värmeöverföring. Livslängden kan bara garanteras om lysdioden inte blir för varm.

Bärarkortet är platt på baksidan så att det termiskt kan bindas till ett kylfläns. Brädan gör också att ledningar kan lödas längs brädans kant. Slutligen har brädet stora värmekuddar som hjälper till att transportera bort värmen och överföra den till kylflänsen. Ta en titt på de bifogade bilderna för mer information.

Steg 2: Design och bygglampa

Design- och bygglampa
Design- och bygglampa
Design- och bygglampa
Design- och bygglampa
Design- och bygglampa
Design- och bygglampa

Vilket bättre sätt att överföra värme än att använda en glasplatta. Glasplattan överför värme mycket bra. Glaset är också billigt - glasplattan är billigare än plexiglas. Jag använde helt enkelt lite bildramglas som jag redan hade lagt runt huset. Jag skär två plattor 18 "x 3 1/2" med tanken att täta lysdioderna mellan de två plattorna. Det öppna gapet runt glasets kant förseglas sedan med en pärla av kiseltätningsmedel. När det väl är förseglat verkar glaset väldigt fast - de två plattorna limmade ihop gör dem mycket starkare.

Under montering superlimmas LED-bärplattorna direkt på glaset. Jag använde totalt 24 lysdioder. Av de 24 lysdioderna är 5 varmvita och 19 blå. Detta ger mig 125 lumen varmvitt och 114 lumen blått.

Steg 3: Designa och bygg LED -strömregulatorn

Designa och bygg LED -regulatorn
Designa och bygg LED -regulatorn
Designa och bygg LED -regulatorn
Designa och bygg LED -regulatorn

För att få maximal ljusmängd från lysdioderna behöver var och en 150mA ström. Utan en regulator är detta svårt att uppnå. När lysdioderna värms upp ändras deras spänning. Så för att hålla 150mA flödande måste spänningen ständigt justeras. Alternativet är att vara konservativ och lägga till ett stort strömbegränsande motstånd. Det nuvarande begränsningsmotståndet är inte en mycket elegant design.

Jag slutade använda sex lysdioder i serie med en LM317 -regulator. Regulatorn är ansluten/konfigurerad för att reglera ström i denna applikation. Ta en titt på bifogade skisser och bilder för mer information.

Steg 4: Slutsats

Slutsats
Slutsats
Slutsats
Slutsats
Slutsats
Slutsats
Slutsats
Slutsats

Designen som diskuteras här använder en 24 volt / 600mA / 14 watt väggströmförsörjning (10 dollar från Mouser). Av dessa 14 watt levereras 12 watt till lysdioderna i akvariet. Resterande två watt förbrukas i de nuvarande regulatorerna.

Med en termometer mätte jag LED -temperaturen till en topp på cirka 105 grader F. Denna temperatur togs på glasets utsida. Den nuvarande regulatorhöljet (stängt) når en temperatur på 110 grader F och strömförsörjningen toppar vid 115. Så, alla tre temperaturerna är bara varma vid beröring. Ingenting blir riktigt hett. Jag hoppas att detta hjälper andra som kanske funderar på att designa applikationer med HBLED. För mer information, besök min webbplats på "ph-elec.com". Jag gör HBLED -bäraren tillgänglig för alla som kan vara intresserade. Tack, Jim

Rekommenderad: