Taula de continguts:

Ús de CA amb LED (primera part): 5 passos
Ús de CA amb LED (primera part): 5 passos

Vídeo: Ús de CA amb LED (primera part): 5 passos

Vídeo: Ús de CA amb LED (primera part): 5 passos
Vídeo: Lou Bega - Mambo No. 5 (A Little Bit of...) 2024, Juliol
Anonim
Ús de CA amb LEDs (primera part)
Ús de CA amb LEDs (primera part)

Recentment em vaig trobar amb un transformador d’alta qualitat que es venia per menys d’1,00 dòlars. El motiu pel qual eren tan barats era el fet que la seva producció només era de corrent altern, mentre que la majoria dels productes de consum requerien un CC ben filtrat.

Aquest instructable es combina amb l'objectiu d'aconseguir que els transformadors de CA funcionin amb LEDs sense díodes i condensadors. Aquí mostraré prou matemàtiques perquè el concepte sigui aplicable a la majoria dels altres transformadors només de CA. Curiosament, molts transformadors Black & Decker Dust-Buster són només CA i són molt adequats per a la conversió, ja que molts només utilitzen la meitat de la sortida (rectificació de mitja ona).

Pas 1: treballar els números

Treballant els números
Treballant els números
Treballant els números
Treballant els números
Treballant els números
Treballant els números

El transformador subjecte es va fer per a molts telèfons sense fil AT&T, té una potència nominal de 110v / 60Hz i té una sortida de 10VAC 500mA.

En primer lloc, hem de ser conscients que la qualificació de 10 V es coneix com a tensió RMS, i és la potència mitjana efectiva de l’ona sinusoïdal. El voltatge màxim, al qual sotmetrem els nostres LED, és aproximadament 1,4 vegades superior. Ho podem demostrar connectant el transformador i prenent algunes mesures. La segona imatge mostra 10,8 VCA, que és la sortida descarregada del transformador. Per tant, hauríem d’esperar un voltatge màxim d’1,4 x Vrms o 15,3 v A continuació, afegirem un díode senzill amb un condensador de suavització i mesurarem el voltatge a través d’ell: 14,5VDC. Aquest nombre és aproximadament de.8v menys que els nostres càlculs, ja que el díode té una pèrdua de voltatge de.8V a través d’ell. Aquesta és una de les raons per les quals intentem evitar els díodes perquè cadascun d’ells perd inherentment (com a calor) una mica de potència; % de la potència d'un LED de 3,2 v. Per tant, utilitzarem 15,3 volts com a base dels nostres càlculs.

Pas 2: aconseguir llum

Obtenir llum
Obtenir llum
Obtenir llum
Obtenir llum

Sabem que la majoria dels LEDs blancs i blaus (i UV) oscil·len entre els 3 i els 3,6 volts. Així, dividint la nostra tensió PEAK per una tensió LED mitjana, ens fem una idea del nombre de LED que pot suportar el nostre transformador: 15,3 / 3,3 = 4,6, que arrodonim fins a 5, donant uns 3,1 v per llum. Però recordeu, que AC té un cicle NEGATIU idèntic. El que significa que podem afegir un circuit de mirall que funcioni en fases alternatives. L’avantatge d’utilitzar tensions per iniciar els nostres càlculs és que, sempre que quedem amb LEDs similars i ens mantinguem dins de les seves tensions de funcionament, el corrent es mantindrà dins dels límits de seguretat. Per tant, ajustant el nombre de LEDs en ús, podem gestionar la majoria de sortides del transformador de corrent altern. Els nostres LED només fan servir una porció minúscula (4%) de la capacitat de 500 mA del transformador que … Podem multiplicar la sortida de llum fins a 15 vegades només afegint cadenes de 10 LED disposats de la mateixa manera a través del subministrament. Imagineu-vos funcionant 150 LED en una àmplia gamma d’un transformador petit. Accionament directe pur i senzill fins al final.

Pas 3: les trampes

Les trampes
Les trampes
Les trampes
Les trampes

Una de les mesures de seguretat és que hem limitat la unitat als nostres LEDs a un nivell molt segur: només assolirà el seu pic nominal una vegada per cicle. De fet, s’apagarà completament quan s’encengui la cadena contrària. Per tant, podem esperar una longevitat extrema d’aquest acord.

El fet que cada cadena estigui apagada la meitat del temps significa que hi haurà parpelleig, que podeu veure a les fotos següents, fet amb una velocitat d'obturació elevada. En alternar les files activades i desactivades, l’efecte es minimitza i no és pitjor que l’ús d’il·luminació fluorescent.

Pas 4: algunes variacions

Algunes variacions
Algunes variacions
Algunes variacions
Algunes variacions
Algunes variacions
Algunes variacions

De vegades, no podeu obtenir el nombre adequat de LED de 3,5v per al que necessiteu. A continuació, podeu "enganyar" substituint un LED ambre a cada cadena: funcionen al voltant de 2,4 volts, de manera que us permeten confondre una mica els vostres números.

I sobre aquests bufadors de pols: si heu aplicat el nostre mètode a les seves berrugues de paret MENTRE la unitat es carrega, és possible que trobeu que una cadena de LED mai no s’encén, és perquè només utilitzen la meitat del seu circuit per carregar la unitat. Penseu a utilitzar l’ALTRA meitat del cicle per als LEDs com a energia lliure. També podeu adaptar aquest mètode per a subministraments de corrent continu, però assegureu-vos de mesurar sempre la sortida real. Les unitats comercials són notablement dolentes per inventar números.

Pas 5: Recapitulació

Per tant, per esbrinar què pot suportar un transformador: mesureu la seva sortida: - Si és de CA, utilitzeu l’escala V-AC del multímetre i multipliqueu els resultats per 1,4 per obtenir el pic V - Si és DC, utilitzeu el L'escala V-DC es llegeix com a pic V. El nombre de LEDs blancs (o blaus) que pot suportar és: - Vpeak / 3.3 i arrodoneix-lo al següent enter. (Per exemple, 4.2 és 5) (Utilitzeu V-peak / 2 per als LED vermells, taronja i groc) Aquest és el nombre de LED que podeu posar en una sèrie per funcionar amb seguretat del transformador. Per als circuits de CA, haureu de duplicar-ne un altre Els LED poden ser de qualsevol corrent, sempre que siguin iguals, i el transformador tingui el corrent (A o mA) que el suporti. només heu de dividir aquest nombre per volts per obtenir amplificadors. Final de la part 1 - (Continuació aquí)

Recomanat: