» elektronik » lysdioder »LED Strip Timer

LED-strip på timer

LED-strip på timer

Det foreslås at overveje en metode til kortvarig inklusion af en LED-strimmel. Efter en bestemt tid, efter tænding, slukkes belysningen automatisk. Dette giver dig mulighed for at spare strøm, der spildes, når belysningen er tændt eller ikke er slukket på grund af glemsomhed. Denne inkluderingsindstilling tilrådes, hvis du har brug for en kort belysning af korridoren, kabinettet, spisekammeret.

I dette tilfælde var der et behov for at tænde for belysningen af ​​grænsefladerens spiraltrappe i den periode, hvor den passerer om natten. Når du nærmer dig trappen, skal du trykke på knappen på rækværket. Belysningen af ​​trappen, der er installeret under gelænderet på LED-strimlen i den tidligere specificerede periode, er tændt. Efter den indstillede tid slukkes trappebelysningen automatisk. For at bevæge sig bagud installeres en lignende knap i den anden ende af trappetrækværket. For at indikere knapperne i mørke er de baggrundsbelyst af konstant på enkelt LED.

Hvis du har brug for en længere inkludering af belysning, parallelt med knapperne, skal du tilslutte en kontakt med faste positioner. I dette tilfælde vil belysningen være tændt, når afbryderen er tændt, og når den er slukket, stopper den efter den fastsatte tid.
Afbryderens aktuelle forbrug i standbytilstand er 4-5 mA.

En mulighed for automatisk at tænde lysene, når du går ind i trappen, er placeringen af ​​timeraktiveringsknapperne under de ekstreme, let fjederbelastede trin på trappen.

Tænd for enhedens strøm om natten udføres ved at skifte til kontakten. For automatisk at slukke for strømmen i dagtimerne, kan enheden suppleres med et simpelt fotorelæ, der er installeret i samme tilfælde.

Enhedsindstillinger

For at fremstille en enhed (timer), der giver dig mulighed for at tænde LED-strimlen i et bestemt tidsrum, skal du købe:
1. LED-bånd LSW 5050 12V 60led / m CW (dagslys, koldt hvidt lys) 5m 72W IP65.
Støv- og fugtbeskyttelse: 65 IP
Lysdioder: 5050 mm
Antal lysdioder pr. 1 m: 60 stk.
Effekt ved 1 m: 14 W
Båndlængde: 5m
Udførelse: stram



2. LED-driver Generelt GDLI-60-IP20-12.
Effekt 60W, beskyttelsesgrad IP20, udgangsspænding 12 V.
Designet til at konvertere den indgangsstrømspænding på 220 V til en konstant stabiliseret spænding på 12 V, til strøm LED-lyskilder (bånd, moduler) samt deres beskyttelse i levetiden. Driveren har indbygget beskyttelse mod strømstød, overophedning, overbelastning og kortslutning. Den samlede effekt på de tilsluttede bånd er ikke mere end 60 watt. For pålidelig drift af strømforsyningen er det nødvendigt at have en strømreserve til belastningen på op til 20%.

Tekniske specifikationer GDLI-60-IP20-12:
Belastningsområde: 0-60w
Indgangsspænding: AC 176-264 V
Udgangsspænding: DC 12V
Maks. udgangsstrøm: 5A
Indikationstype LED
Levetid: 30.000 timer
Mål (L * B * H): 85x58x38 mm
Producent "Generelt"
Fremstillingsland Kina



3. Et sæt radiokomponenter i henhold til følgende timer-kredsløb.

Timerkredsløb

En enhed til at tænde for belysning i en periode på 15 sekunder til 2 minutter og efterfølgende automatisk nedlukning (timer) kan udføres i henhold til skemaet:


Timer Beskrivelse

Enhedens strømkilde er et GDLI-60-IP20-12 switching strømforsyning (UPS), der er tilsluttet et 230 volt vekselstrømnetværk via en S3-switch-switch. Til UPS-udgangen (+ 12V) er der konstant tilsluttet to indikator-LED'er LED1 og LED2 gennem de begrænsende modstande R7 og R8, hvilket lyser knapper S1 og S2 inklusive en LED-strimmel.
En forsinkelsesenhed, der er foretaget på DA1 K176LA7-chippen, er også konstant forbundet til UPS'ets output. En tilsvarende erstatning er K561LA7, K561LE5, K176LE5 mikrokredsløb. Udgangssignalet fra forsinkelsesenheden forstærkes af transistoren T1, og indtræden i effekttransistoren T2 tænder eller slukker LED-strimlen.

Kredsløbet, der indstiller nedlukningsforsinkelsesintervallet, består af kondensator C1 og modstande R1 (minimum forsinkelse tid) og variabel R2. Modstand R6 reducerer chipens forsyningsspænding til en nominel spænding på 9 volt. Kondensatorer C2 og C3 udjævner og filtrerer chipens forsyningsspænding.

Når timeren er i standbytilstand, oplades kondensator C1 gennem modstande R1 og R2. Spændingen ved indgange 1 og 2 i DA1.1 er på niveauet for den logiske enhed (1).

På grund af inversionen af ​​chipelementerne vil output 3 fra DA1.1 og inputene fra DA1.2 have en logisk nul (0), output fra DA1.2 og inputene DA1.3 og DA1.4 vil være logisk (1). Derfor er der ved udgangen 10 fra DA1.3 indstillet en logisk nul (0), transistorerne ѴТ1 og ѴТ2 lukkes, og spændingen til LED-strimlen leveres ikke.

Når du trykker på knappen S1 eller S2, kortsluttes kondensator C1 hurtigt ud. Samtidig falder spændingen ved C1 og indgange DA1.1 til nul (0), det logiske niveau ved udgang 10 DA1.3 skifter til (1), transistorer ѴТ1 og ѴТ2 åbnes, og LED-strimlen tændes.

Når knappen kommer i kontakt, begynder kondensatoren C1 langsomt at oplade gennem modstandene R1 og R2 med en stor modstand. Efter nogen tid stiger spændingen på C1 til niveauet for en logisk enhed (1). Samtidig indstiller output 10 DA1.3 en logisk nul, belysningen slukkes, og timeren går i standbytilstand. Justering af fraforsinkelse udføres af variabel modstand R2.

I processen med langsomt at øge spændingen på C1, kan DA1.1-elementet, mellem logisk nul og et, være i en ustabil tilstand. For at forhindre ustabilitet i kredsløbet er der tilføjet en Schmitt-trigger på elementerne DA1.2 og DA1.4. På grund af hysteresen under betjeningen af ​​Schmitt-triggeren kan der kun indstilles stabile værdier ved dens output, nul eller en.

Timer Making

1. Vi kompletterer enheden med radiokomponenter i henhold til timerkredsløbet.
Vi vælger eller fremstiller en timerkasse fra en metalplade med en tykkelse på 0,5 ... 0,7 mm. I henhold til de indre dimensioner af sagen, skærer vi et tekstolitpanel ud for at placere timerkomponenter på det og isolere dem fra sagens metal. Fra et typisk kredsløbskort skærer vi arbejdspladen ud til lodning elektronisk ordningen.

Lavstrømstyringstransistoren ѴТ1 (КТ315) kan erstattes med BC547.
Effekttransistoren ѴТ2 (КТ818В) kan erstattes af indenlandsk eller importeret, svarende til strøm og spænding. På grund af den store flydende strøm skal transistoren T2 installeres på radiatoren.


2. Installation og fejlsøgning af forsinkelsesenheden
Vi samler og fejler forsinkelsesenheden på det universelle kredsløbskort på DA1 K176LA7-chippen. Vi forbinder kredsløbet til laboratoriets strømforsyning, indstiller forsyningsspændingen til 9 V. Til udgangen fra mikrokredsløbet (stift 10) gennem modstanden R5 (10k) forbinder vi transistoren ѴТ1 (se diagram). Dens samler, gennem en 1k modstand og en LED, er forbundet til den positive strømbuss. Vi trykker på knappen og kontrollerer driften af ​​forsinkelsesnoden ved at tænde og slukke LED'en.

Etableringen af ​​særlige vanskeligheder medfører ikke. Brug for modstand R2 for at slå den ønskede forsinkelse fra. Hvis eksponeringstiden er kort, kan det være nødvendigt at øge kondensatorens C1 kapacitet eller vælge klassificeringerne R1 og R2.



3. Test forsinkelsesenheden under belastning.
Vi afskærer længden på den LED-strimmel, der er nødvendig til installationen, uden at glemme strømreserven på op til 20%. Når vi har fjernet LED'en fra ledningsdiagrammet, supplerer vi timerkredsløbet til ovenstående. Vi forbinder krafttransistoren ѴТ2 på radiatoren, en skiftekraftforsyning og arbejdssegmentet til LED-strimlen (i ovenstående design er LED-strimmelens arbejdslængde 4 m).
Kontroller timeren under fuld belastning.



4. Fremstilling af forsinkelsesenheden
Vi overfører og lodder kredsløbet til forsinkelsesnoden på arbejdsbordet.


5. Installation og montering af timeren.
Alle komponenter og komponenter i timeren er placeret og fastgjort på tekstolitpanelet. Dette er et forsinkelsesknudeplade monteret på en radiator, en krafttransistor, en blok til tilslutning af eksterne noder. På dette trin er transistor heatsink blevet udskiftet. Den nye radiator er fremstillet af aluminium, har et stort varmeledningsevne og rekylområde.


Vi placerer det samlede panel i kabinettet, markerer og behandler huller til montering af sikringshuset, variabel modstand for at justere lukkerhastigheden, afbryderen og ledningerne i strømkablerne på 12 og 230 volt.


Vi markerer, borer huller og fastgør panelet i etuiet ved hjælp af M3-skruer med fjerntliggende plastpakninger til elektrisk isolering.
Vi udfører den elektriske installation af alle timerknudepunkter, tilslutter UPS og LED-strimlen.
Vi samler, tænder, timeren fungerer i henhold til de deklarerede parametre.




7
7
6

Tilføj en kommentar

    • smilesmilxaxaokdontknowyahoonea
      bossscratchnarrejaja-jaaggressivhemmelighed
      undskylddansdance2dance3benådninghjælpdrikkevarer
      stop-vennergodgoodgoodfløjtedånetunge
      røgklappecrayerklærerspottendedon-t_mentiondownloade
      hedeirefullaugh1mdamødemoskingnegativ
      not_ipopcornstraffelæseskræmmeforskrækkelsersøg
      hånethank_youdetteto_clueumnikakutenig
      dårligbeeeblack_eyeblum3blushpralekedsomhed
      censureretpleasantrysecret2truesejryusun_bespectacled
      SHOKRespektlolprevedvelkommenkrutoyya_za
      ya_dobryihjælperenne_huliganne_othodiFludforbudtæt
7 kommentar
Vi beskytter indgangen til mikrokredsløbet med dioder. En modstand begrænser strømmen gennem dioderne. Dette er den mest standard, kan man sige - den mest standard, beskyttelsesordning for indføring af elektroniske enheder.
Forfatteren
Citat: Ivan_Pokhmelev
Dioderne i kredsløbet er ikke forbundet til dette punkt: det er nødvendigt at indtaste IC.

Tror du, at impulserne i induktionsstrømmen bryder igennem de introducerede dioder, eller ser jeg ikke noget med dette beskyttelsesarrangement?
Dioderne i kredsløbet er ikke forbundet til dette punkt: det er nødvendigt at indtaste IC.
Forfatteren
Citat: Ivan_Pokhmelev
Forbind dioderne mellem input fra IC og power plus (katode til plus), samt mellem input fra IC og fælles bus (anode til fælles bus). Dioder kan bruges KD521, KD522 eller lignende, det er muligt og germanium (dette er ikke vigtigt), men ganske hurtigt, så D7 fungerer ikke. Enhver puls, der gør. Modstand, i betragtning af IC's enorme inputimpedans, er det meget muligt at sætte 10 kOhm.

Tak for de konstruktive kommentarer. I henhold til forslag og kommentarer justeres skemaet i artiklen.
Forbind dioderne mellem input fra IC og power plus (katode til plus), samt mellem input fra IC og fælles bus (anode til fælles bus). Dioder kan bruges KD521, KD522 eller lignende, det er muligt og germanium (dette er ikke vigtigt), men ganske hurtigt, så D7 fungerer ikke. Enhver puls, der gør. Modstand, i betragtning af IC's enorme inputimpedans, er det meget muligt at sætte 10 kOhm.
Forfatteren
Citat: Ivan_Pokhmelev
1. Da knapperne er forbundet med ret lange ledninger, ville en beskyttende RD-kæde ikke være overflødig ved indgangen DA1.1. Ja, C1 er en god shunter, men yderligere beskyttelse øger pålideligheden.
2. Det er helt uforståeligt, hvordan det leveres uden en Zener-diode 9 V strømforsyning IC. ((Chippen i statik forbruger ikke noget, dens strømforsyning vil være 12 V, for K561 er dette normalt, for K176 er det ikke.

I henhold til krav 2 er jeg helt enig med dig, jeg håb forgæves for den indbyggede UPS-stabilisering.
Parallelt med kondensatorerne C2 og C3 skal du tilslutte KS191A-zenerdioden (D814V eller D818) og udskifte R6-modstanden med 3,3 kOhm med 560 Ohms.
I henhold til krav 1 foreslås denne mulighed yderligere. beskyttelse. Indtast en strømbegrænsningsmodstand på 1 kOhm mellem knappen og input DA1.1. Forbind knapets forbindelsespunkt til modstanden med den positive bus med en Germanium-diode D7, D302, GD402 (katode til den positive bus). Disse dioder har et mindre spændingsfald (0,3 ... 0,5 volt). Tilslut også dette punkt til en fælles bus. Hvordan er din mening om sådan beskyttelse?
1. Da knapperne er forbundet med ret lange ledninger, ville en beskyttende RD-kæde ikke være overflødig ved indgangen DA1.1. Ja, C1 er en god shunter, men yderligere beskyttelse øger pålideligheden.
2. Det er helt uforståeligt, hvordan det leveres uden en Zener-diode 9 V strømforsyning IC. ((Chippen i statik forbruger ikke noget, dens strømforsyning vil være 12 V, for K561 er dette normalt, for K176 er det ikke.

Vi råder dig til at læse:

Giv den til smartphonen ...