» Điện tử » Đèn LED »Hẹn giờ dải LED

LED dải trên hẹn giờ

LED dải trên hẹn giờ

Nó được đề xuất để xem xét một phương pháp bao gồm ngắn hạn của một dải LED. Sau một thời gian nhất định, sau khi bật, đèn sẽ tự động tắt. Điều này giúp tiết kiệm năng lượng, lãng phí khi bật hoặc không tắt đèn do quên. Tùy chọn bao gồm này là phù hợp nếu bạn cần chiếu sáng ngắn hành lang, tủ, phòng đựng thức ăn.

Trong trường hợp này, cần phải bật đèn chiếu sáng của cầu thang xoắn ốc xen kẽ, trong khoảng thời gian đi qua nó trong bóng tối. Tiếp cận cầu thang, nhấn nút trên lan can. Ánh sáng của cầu thang được lắp đặt dưới lan can của dải đèn LED trong khoảng thời gian được chỉ định trước đó được bật. Sau thời gian đã đặt, đèn cầu thang sẽ tự động tắt. Để di chuyển về phía sau, một nút tương tự được cài đặt ở đầu kia của lan can cầu thang. Để chỉ ra các nút trong bóng tối, chúng được chiếu sáng bằng cách liên tục trên các đèn LED đơn.

Nếu bạn cần bao gồm ánh sáng dài hơn, song song với các nút bạn cần kết nối một công tắc với các vị trí cố định. Trong trường hợp này, đèn sẽ sáng khi bật công tắc và sau khi tắt, nó sẽ dừng sau thời gian chỉ định.
Mức tiêu thụ hiện tại của bộ ngắt mạch ở chế độ chờ là 4-5 mA.

Một tùy chọn để tự động bật đèn khi đi vào cầu thang sẽ là vị trí của các nút bật hẹn giờ dưới các bước cực kỳ, hơi lò xo của cầu thang.

Bật nguồn của thiết bị, vào ban đêm, được thực hiện bằng công tắc bật tắt. Để tự động tắt nguồn trong giờ ban ngày, thiết bị có thể được bổ sung với rơle ảnh đơn giản được cài đặt trong cùng trường hợp.

Tùy chọn thiết bị

Để sản xuất một thiết bị (bộ hẹn giờ) cho phép bạn bật dải đèn LED trong một thời gian nhất định, bạn phải mua:
1. Dải đèn LED LSW 5050 12V 60led / m CW (ánh sáng ban ngày, ánh sáng trắng lạnh) 5m 72W IP65.
Chống bụi và chống ẩm: 65 IP
Đèn LED: 5050 mm
Số lượng đèn LED trên 1 m: 60 chiếc.
Công suất ở 1 m: 14 W
Chiều dài ban nhạc: 5m
Thi công: chặt chẽ



2. Trình điều khiển LED Chung GDLI-60-IP20-12.
Công suất 60W, mức bảo vệ IP20, điện áp đầu ra 12 V.
Được thiết kế để chuyển đổi điện áp xoay chiều đầu vào 220 V thành điện áp ổn định không đổi 12 V, để cấp nguồn cho đèn chiếu sáng LED (băng, mô-đun), cũng như bảo vệ chúng trong suốt thời gian sử dụng. Trình điều khiển đã được tích hợp bảo vệ chống lại sự đột biến điện, quá nhiệt, quá tải và ngắn mạch. Tổng công suất của các băng được kết nối không quá 60 watt. Để hoạt động đáng tin cậy của nguồn cung cấp, cần phải có dự trữ năng lượng cho tải lên đến 20%.

Thông số kỹ thuật GDLI-60-IP20-12:
Phạm vi tải: 0-60w
Điện áp đầu vào: AC 176-264 V
Điện áp đầu ra: DC 12V
Tối đa đầu ra hiện tại: 5A
Đèn LED chỉ dẫn
Tuổi thọ: 30.000 giờ
Kích thước (L * W * H): 85x58x38 mm
Nhà sản xuất "Chung"
Nước sản xuất Trung Quốc



3. Một tập hợp các thành phần vô tuyến theo mạch hẹn giờ sau đây.

Mạch hẹn giờ

Một thiết bị để bật đèn trong khoảng thời gian từ 15 giây đến 2 phút và có thể thực hiện tắt tự động (hẹn giờ) tiếp theo theo sơ đồ:


Mô tả hẹn giờ

Nguồn điện của thiết bị là nguồn cung cấp năng lượng chuyển đổi GDLI-60-IP20-12 (UPS) được kết nối với mạng xoay chiều 230 volt thông qua công tắc bật tắt S3. Đến đầu ra của UPS (+ 12V), thông qua các điện trở giới hạn R7 và R8, hai đèn LED chỉ báo LED1 và LED2 được kết nối liên tục, chiếu sáng các nút S1 và S2 bao gồm một dải đèn LED.
Ngoài ra, một đơn vị độ trễ được thực hiện trên chip DA1 K176LA7 liên tục được kết nối với đầu ra của UPS. Một thay thế tương đương là microcircuit K561LA7, K561LE5, K176LE5. Tín hiệu đầu ra của đơn vị độ trễ được khuếch đại bởi bóng bán dẫn T1 và đi vào bóng bán dẫn điện T2 sẽ bật hoặc tắt dải đèn LED.

Mạch đặt khoảng thời gian trễ tắt máy bao gồm tụ C1 và điện trở R1 (thời gian trễ tối thiểu) và biến R2. Điện trở R6 giảm điện áp cung cấp của chip xuống điện áp danh định là 9 volt. Tụ điện C2 và C3 làm mịn và lọc điện áp cung cấp của chip.

Khi bộ hẹn giờ ở chế độ chờ, tụ C1 được sạc qua điện trở R1 và R2. Điện áp ở đầu vào 1 và 2 của DA1.1 ở mức đơn vị logic (1).

Do sự đảo ngược của các phần tử chip, đầu ra 3 của DA1.1 và các đầu vào của DA1.2 sẽ có số 0 logic (0), đầu ra của DA1.2 và đầu vào DA1.3 và DA1.4 sẽ là logic một (1). Do đó, ở đầu ra 10 của DA1.3, một số 0 (0) logic được đặt, các bóng bán dẫn Ѵ.601 và Ѵ.602 sẽ được đóng lại và điện áp cho dải LED không được cung cấp.

Khi bạn nhấn nút S1 hoặc S2, tụ điện ngắn mạch C1 sẽ nhanh chóng xả. Đồng thời, điện áp ở C1 và đầu vào DA1.1 giảm xuống 0 (0), mức logic ở đầu ra 10 DA1.3 thay đổi thành (1), bóng bán dẫn Ѵ.601 và Ѵ.602 mở và dải đèn LED bật.

Khi các tiếp điểm nút mở, tụ C1 bắt đầu tích điện từ từ qua các điện trở R1 và R2 với điện trở lớn. Sau một thời gian, điện áp trên C1 tăng lên mức của một đơn vị logic (1). Đồng thời, đầu ra 10 DA1.3 đặt số 0 hợp lý, đèn sẽ tắt và bộ hẹn giờ chuyển sang chế độ chờ. Điều chỉnh độ trễ tắt được thực hiện bởi biến trở R2.

Trong quá trình tăng từ từ điện áp trên C1, phần tử DA1.1, giữa số 0 logic và một, có thể ở chế độ không ổn định. Để ngăn chặn sự mất ổn định của mạch, một bộ kích hoạt Schmitt trên các phần tử DA1.2 và DA1.4 đã được thêm vào nó. Do độ trễ trong quá trình hoạt động của bộ kích hoạt Schmitt, chỉ có thể đặt các giá trị ổn định ở đầu ra của nó, bằng 0 hoặc một.

Làm hẹn giờ

1. Chúng tôi hoàn thành thiết bị với các thành phần vô tuyến theo mạch hẹn giờ.
Chúng tôi chọn hoặc sản xuất vỏ hẹn giờ từ một tấm kim loại có độ dày 0,5 ... 0,7 mm. Theo kích thước bên trong của vỏ, chúng tôi đã cắt một tấm textolite để đặt các thành phần hẹn giờ trên nó và cách ly chúng khỏi kim loại của vỏ. Từ một bảng mạch thông thường, chúng tôi cắt bỏ bảng làm việc để giảm giá e đề án.

Transitor điều khiển công suất thấp Ѵ.601 (К.60315) có thể được thay thế bằng BC547.
Có thể thay thế bóng bán dẫn điện Ѵ.602 (К.60818818) bằng điện trong nước hoặc nhập khẩu, tương tự về nguồn và điện áp. Do dòng chảy lớn, bóng bán dẫn T2 phải được lắp đặt trên bộ tản nhiệt.


2. Cài đặt và gỡ lỗi lắp ráp trễ
Chúng tôi lắp ráp và gỡ lỗi lắp ráp trễ trên bảng mạch phổ quát trên chip DA1 K176LA7. Chúng tôi kết nối mạch với nguồn điện trong phòng thí nghiệm, đặt điện áp cung cấp thành 9 V. Để đầu ra của vi mạch (chân 10), thông qua điện trở R5 (10k), chúng tôi kết nối bóng bán dẫn Ѵ.601 (xem sơ đồ). Bộ thu của nó, thông qua điện trở 1k và đèn LED, được kết nối với bus công suất dương. Chúng tôi nhấn nút và kiểm tra hoạt động của nút trễ bằng cách bật và tắt đèn LED.

Việc thiết lập những khó khăn đặc biệt không gây ra. Cần điện trở R2 để đặt độ trễ mong muốn. Nếu thời gian phơi sáng ngắn, có thể cần phải tăng điện dung của tụ C1 hoặc chọn xếp hạng R1 và R2.



3. Kiểm tra đơn vị độ trễ dưới tải.
Chúng tôi cắt bỏ chiều dài của dải đèn LED cần thiết để cài đặt, mà không quên dự trữ năng lượng lên tới 20%. Khi đã loại bỏ đèn LED khỏi sơ đồ nối dây, chúng tôi bổ sung mạch hẹn giờ ở trên. Chúng tôi kết nối bóng bán dẫn .602 trên bộ tản nhiệt, nguồn cấp điện chuyển mạch và phân đoạn làm việc của dải LED (trong thiết kế trên, chiều dài làm việc của dải LED là 4 m).
Kiểm tra bộ đếm thời gian dưới tải đầy đủ.



4. Chế tạo lắp ráp chậm trễ
Chúng tôi chuyển và hàn mạch của nút trì hoãn trên bảng làm việc.


5. Lắp đặt và lắp ráp bộ hẹn giờ.
Tất cả các thành phần và thành phần của bộ định thời được đặt và cố định trên bảng textolite. Đây là bảng nút trễ được gắn trên bộ tản nhiệt, bóng bán dẫn điện, khối để kết nối các nút bên ngoài. Ở giai đoạn này, tản nhiệt bóng bán dẫn đã được thay thế. Bộ tản nhiệt mới được làm bằng nhôm, có độ dẫn nhiệt và diện tích giật lớn.


Chúng tôi đặt bảng lắp ráp trong trường hợp, đánh dấu và xử lý các lỗ để lắp đặt hộp cầu chì, điện trở thay đổi để điều chỉnh tốc độ cửa trập, công tắc nguồn và kết luận của dây nguồn cho 12 và 230 Volts.


Chúng tôi đánh dấu, khoan lỗ và sửa bảng điều khiển trong trường hợp sử dụng vít M3 với các miếng đệm nhựa từ xa để cách điện.
Chúng tôi tiến hành lắp đặt điện cho tất cả các nút hẹn giờ, kết nối UPS và dải đèn LED.
Chúng tôi thu thập, bật, bộ hẹn giờ hoạt động theo các tham số khai báo.




7
7
6

Thêm một bình luận

    • cườinhững nụ cườixaxađược rồikhông biếtyahookhông
      ông chủvết xướcđồ ngốcvângvâng-vânghung hăngbí mật
      xin lỗinhảynhảy2nhảy3ân xágiúp đỡđồ uống
      dừng lạibạn bètốttốt lànhcòingấtlưỡi
      hút thuốcvỗ taycraytuyên bốgiễu cợtdon-t_mentiontải về
      nhiệttôi rấtcười1mdacuộc họpmoskingtiêu cực
      không phảibỏng ngôtrừng phạtđọcsợsợ hãitìm kiếm
      chế nhạocảm ơncái nàyto_cluecựu sinh viêncấp tínhđồng ý
      xấubeeeđen_eyeblum3đỏ mặttự hàobuồn chán
      bị kiểm duyệtdễ chịubí mật2đe dọachiến thắngyusun_bespectacled
      shokrespekthahacó trướcchào mừngkrutoyya_za
      ya_dobryingười trợ giúpne_huliganne_othodifludcấmđóng
7 ý kiến
Chúng tôi bảo vệ đầu vào của microcircuit với điốt. Một điện trở giới hạn dòng điện qua điốt. Đây là tiêu chuẩn nhất, người ta có thể nói - chương trình bảo vệ tiêu chuẩn nhất cho đầu vào của các thiết bị điện tử.
Tác giả
Trích dẫn: Ivan_Pokhmelev
Các điốt trong mạch không được kết nối với điểm đó: cần phải nhập IC.

Bạn có nghĩ rằng các xung của dòng điện cảm ứng sẽ phá vỡ các điốt được giới thiệu hoặc tôi không thấy gì với sự sắp xếp bảo vệ này?
Các điốt trong mạch không được kết nối với điểm đó: cần phải nhập IC.
Tác giả
Trích dẫn: Ivan_Pokhmelev
Kết nối các điốt giữa đầu vào của IC và công suất cộng (cực âm với cộng), cũng như giữa đầu vào của IC và bus chung (cực dương với bus chung). Điốt có thể được sử dụng KD521, KD522 hoặc tương tự, có thể và Germanium (điều này không quan trọng), nhưng khá nhanh, vì vậy D7 sẽ không hoạt động. Bất kỳ xung sẽ làm. Điện trở, với trở kháng đầu vào rất lớn của IC, hoàn toàn có thể đặt 10 kOhm.

Cảm ơn bạn cho ý kiến ​​xây dựng. Theo đề xuất và ý kiến, chương trình trong bài viết được điều chỉnh.
Kết nối các điốt giữa đầu vào của IC và công suất cộng (cực âm với cộng), cũng như giữa đầu vào của IC và bus chung (cực dương với bus chung). Điốt có thể được sử dụng KD521, KD522 hoặc tương tự, có thể và Germanium (điều này không quan trọng), nhưng khá nhanh, vì vậy D7 sẽ không hoạt động. Bất kỳ xung sẽ làm. Điện trở, với trở kháng đầu vào rất lớn của IC, hoàn toàn có thể đặt 10 kOhm.
Tác giả
Trích dẫn: Ivan_Pokhmelev
1. Do các nút được kết nối với các dây khá dài, chuỗi RD bảo vệ sẽ không thừa ở DA1.1 đầu vào. Có, C1 là một thợ cạo tốt, nhưng bảo vệ bổ sung sẽ tăng độ tin cậy.
2. Hoàn toàn không thể hiểu được nó được cung cấp như thế nào nếu không có IC cấp nguồn Zener diode 9 V. ((Con chip trong statics không tiêu thụ bất cứ thứ gì, nguồn cung cấp năng lượng của nó sẽ là 12 V, đối với K561 thì điều này là bình thường, đối với K176 thì không.

Theo yêu cầu 2, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn, tôi hy vọng vô ích cho sự ổn định tích hợp của UPS.
Song song với các tụ điện C2 và C3, bạn cần kết nối diode zener KS191A (D814V hoặc D818) và thay thế điện trở R6 bằng 3,3 kOhm bằng 560 Ohms.
Theo yêu cầu 1, tùy chọn này được đề xuất bổ sung. bảo vệ. Giữa nút và đầu vào DA1.1, nhập điện trở giới hạn hiện tại là 1 kOhm. Kết nối điểm kết nối của nút với điện trở bằng bus dương với diode Germanium D7, D302, GD402 (cực âm với bus dương). Các điốt này có điện áp giảm nhỏ hơn (0,3 ... 0,5 Volts). Tương tự kết nối điểm này với một chiếc xe buýt chung. Làm thế nào là ý kiến ​​của bạn về bảo vệ như vậy?
1. Do các nút được kết nối với các dây khá dài, chuỗi RD bảo vệ sẽ không thừa ở DA1.1 đầu vào. Có, C1 là một thợ cạo tốt, nhưng bảo vệ bổ sung sẽ tăng độ tin cậy.
2. Hoàn toàn không thể hiểu được nó được cung cấp như thế nào nếu không có IC cấp nguồn Zener diode 9 V. ((Con chip trong statics không tiêu thụ bất cứ thứ gì, nguồn cung cấp năng lượng của nó sẽ là 12 V, đối với K561 thì điều này là bình thường, đối với K176 thì không.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc:

Đưa nó cho điện thoại thông minh ...