Бесплатная техническая библиотека
Экономичный светильник на мощных светодиодных лампах для монтажного стола радиолюбителя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение
Комментарии к статье
В статье описан простой и очень эффективный светильник на основе матрицы из трех мощных светодиодных ламп белого цвета свечения
Вы когда-либо видели фонари на сверхъярких светодиодах? Мощные светодиодные лампы не имеют с ними ничего общего.
Мощные светодиодные лампы построены на основе полупроводниковых кристаллов из карбида кремния (SiC) и обладают рядом преимуществ по сравнению с аналогичными кремниевыми изделиями: максимальное время наработки на отказ; низкое напряжение питания; мгновенное зажигание; полное гашение; отсутствие свинца и ртути; устойчивость к электростатическим воздействиям более 2 кВ; встроенная в корпус линза, позволяющая легко сопрягать кристалл с любой оптической системой, малая площадь основания корпуса. Внешний вид светодиодного светильника 1 Вт показан на рис. 1.

Преимущества мощных светодиодных ламп по сравнению с традиционными лампами накаливания: рекордная эффективность за счет максимального числа люменов светового потока на 1 Вт потребляемой мощности, что позволяет работать от аккумулятора несколько часов непрерывно с полным ощущением включенной лампы накаливания; используется безопасное напряжение питания постоянного тока 12...25 В; создается ровный, немерцающий свет, успокаивающий глаза при этом яркость можно плавно регулировать резистором от нуля до максимума; беспрецедентный срок эксплуатации - до 10 лет непрерывной работы.

Внешний вид светильника на мощных светодиодных лампах ВМ6120 показан на рис. 2.
Области применения устройства:
- на монтажном столе радиолюбителя, в качестве настольной лампы для освещения стола;
- в быту в качестве торшера для создания местного освещения;
- в салоне автомобиля в качестве надежного и экономичного источника освещения;
- в качестве декоративных и художественных элементов подсветки.
| Технические характеристики |
| Применяемые светодиодные лампы |
XR7090WT-L1-0001 |
| Напряжение питания |
постоянное 12...25 В |
| Ток потребления |
не более 350 мА |
| Яркость свечения |
регулируемая 0...240 лм |
| Размеры основной печатной платы |
40x30 мм |
| Размеры платы светодиодов |
диаметр 32 мм |
Рис. 3
Яркость свечения 240 лм по световым ощущениям соответствует свечению 40-ваттной лампе накаливания. Ваша настольная лампа будет потреблять всего 3 Вт (вместо 40...60 Вт) и служить Вам очень долго.
Принципиальная схема светильника показана на рис.3.
На таймере 555 собран генератор меняющейся скважности импульсов с частотой 200 Гц. С его помощью изменяют яркость свечения светодиодной лампы. Таймер формирует ШИМ сигнал.
На микросхеме LM3404 построен источник постоянного тока для светодиодной лампы,с помощью резистора в цепи обратной связи задается ток:
I=Uref/R,
где Uref - это образцовое напряжение внутри микросхемы, с которым компаратор микросхемы сравнивает напряжение на этом резисторе. У этой микросхемы имеется также вход диммирования, на который с микросхемы-таймера 555 подается ШИМ сигнал для возможности регулирования тока светодиодной лампы.

Блок-схема микросхемы LM3404 показана на рис.4.
В крайнем левом положении потенциометра получается нулевое значение, когда надо совсем потушить светодиодную лампу, в другом крайнем положении потенциометра выдается "единица" при этом светодиодная лампа светит на полную мощность. В промежуточных положениях выдается ШИМ сигнал с постоянной частотой, но меняющейся скважностью (от нуля до максимума), обеспечивая плавную регулировку освещения светодиодного светильника.
В качестве VD1 .VD2 используются диоды 10MQ100N.VD3 -BAV99/ Т1,VD4 - BZX84-C12Д.дроссель L1 - CDRH6D28NP-101NC индуктивностью 100 мкГн, конденсатор С1 емкостью 1 мкФх50 В.
Внешний вид матрицы, состоящей из трех светодиодных светильников XR7090WT-L1-0001 показан на рис.1,а. Ввиду простоты повторения монтажная схема и чертежи печатных плат не приводятся. Устройство-регулятор конструктивно выполнено на печатной плате размерами 40x30 мм. Монтажная схема регулятора показана на рис.5, внешний вид печатной платы регулятора - на рис.6 (вид печатной платы со стороны компонентов) и рис.7 (вид печатной платы со стороны проводников).

Включение устройства не должно вызвать никаких сложностей. Достаточно подключить к основной плате регулятора разъем с проводом от платы светодиодных ламп, разъем с проводом от переменного резистора и разъем с проводом питания. Все разъемы имеют разную конфигурацию, поэтому ошибочное подключение исключено.

Подайте питание 12...25 В, соблюдая полярность(красный провод - "плюс"). Вращая движок переменного резистора, установите наиболее комфортную яркость свечения светодиодных ламп.

Во избежание перегрева и выхода из строя светодиодной матрицы на максимальной мощности ее необходимо разместить на теплоотводящем радиаторе. Для улучшения теплового контакта при установке радиатора рекомендуется воспользоваться теплопроводящей пастой типа КПТ-8 или термопроводящей прокладкой (электрическая изоляция платы светодиодной матрицы от радиатора не требуется).
Для увеличения освещения рабочего места конструкция позволяет подключить последовательно дополнительную светодиодную матрицу из трех светодиодных ламп Отпаяйте белый провод от одного из модулей и подпаяйте к нему черный провод от дополнительной матрицы, белый провод от дополнительного провода подпаяйте к освободившемуся контакту штатной матрицы светодиодных ламп. В этом случае при напряжении питания 24 В получите удвоенный световой поток до 500 лм.
Чтобы сэкономить Ваше время и избавить Вас от рутинной работы по поиску необходимых компонентов и изготовлению печатных плат, "МАСТЕР КИТ" предлагает готовый блок ВМ6120 "Светильник на мощных светодиодных лампах" и дополнительный светодиодный модуль ВМ6020.
Автор: Ю. Садиков, г. Москва; Публикация: radioradar.net
Смотрите другие статьи раздела Освещение.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Власть является ключевым фактором счастья в отношениях
11.03.2026
Исследования семейных и романтических отношений показывают, что длительное счастье пары зависит не только от привычных факторов, таких как доверие, уважение и преданность, но и от более тонких психологических аспектов. Современные ученые ищут закономерности, которые отличают действительно счастливые пары от остальных, чтобы понять, какие механизмы поддерживают гармонию в отношениях.
Группа исследователей из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге и Бамбергского университета провела опрос среди 181 пары, которые состояли в совместных отношениях более восьми лет и прожили вместе хотя бы месяц. Участники заполняли анкету, описывая различные аспекты своих отношений, включая распределение обязанностей, эмоциональную поддержку и степень вовлеченности в совместные решения.
Анализ данных показал интересный паттерн: пары, где оба партнера ощущали высокий уровень личной власти, оказывались наиболее счастливыми и удовлетворенными. В данном контексте под властью понимается способност ...>>
Защищенная колонка-повербанк Anker Soundcore Boom Go 3i
11.03.2026
Компания Anker представила новую модель линейки Soundcore - колонку Soundcore Boom Go 3i, ориентированную на активное использование на улице.
Новинка отличается высокой степенью защиты: корпус соответствует стандарту IP68, что обеспечивает водо- и пыленепроницаемость, а ударопрочный дизайн выдерживает падение с высоты до одного метра. За качество звука отвечает 15-ваттный драйвер, обеспечивающий пик громкости до 92 дБ, а технология BassUp 2.0 усиливает низкие частоты, делая звучание более насыщенным.
Колонка обладает автономностью до 24 часов, а LED-индикатор позволяет контролировать уровень заряда батареи. Кроме того, Soundcore Boom Go 3i может выполнять функцию павербанка: согласно внутренним тестам, устройство способно зарядить iPhone 17 с нуля до 40% за один час, что делает его полезным аксессуаром в походах и поездках.
Среди функциональных особенностей модели стоит выделить технологию Auracast, которая улучшает подключение и позволяет создавать стереопару из двух колонок ...>>
Раннее воздержание от алкоголя перестраивает мозг и иммунитет
10.03.2026
Алкогольная зависимость - хроническое расстройство с компульсивным употреблением спиртного, которое влияет не только на поведение, но и на функционирование мозга и иммунной системы. Недавние исследования показали, что даже на ранних этапах воздержания организм начинает перестраиваться, открывая новые возможности для терапии зависимости.
Ученые сосредоточились на пациентах, находящихся в первые недели абстиненции, и зафиксировали значительные изменения в мозговой активности. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии они выявили перестройку сетей нейронных связей, отвечающих за контроль импульсов и принятие решений. Эти изменения могут быть ключевыми для восстановления самоконтроля и снижения риска рецидива.
Одновременно с нейронной перестройкой исследователи наблюдали колебания иммунной системы. В крови повышался уровень цитокинов - сигнальных белков, регулирующих воспалительные процессы. Эти данные свидетельствуют о существовании нейроиммунного взаимодействия, при ...>>
Случайная новость из Архива Удобрения из бурого угля
27.10.2024
Австралия готовится к запуску инновационного проекта, который обещает перевернуть подход к производству удобрений. Совместное предприятие Environmental Clean Technologies Ltd (ECT) и ESG Agriculture планирует построить завод по производству азотных удобрений на основе бурого угля. Этот шаг не только снижает негативное воздействие на окружающую среду, но и открывает новые возможности для использования ресурсов.
Создание азотных удобрений на основе бурого угля с применением технологии COLDry является важным шагом в сторону экологической устойчивости и снижения углеродных выбросов. Инновационные методы, применяемые ECT и ESG Agriculture, показывают, что даже традиционные ресурсы, такие как уголь, могут стать частью "зеленой" экономики при правильном подходе. Этот проект не только приносит пользу для сельского хозяйства, но и дает новый импульс развитию технологий с низким уровнем выбросов, что особенно важно в условиях борьбы с изменениями климата.
Технология, лежащая в основе проекта, носит название COLDry и представляет собой передовое решение для сушки материалов с высоким содержанием влаги. Уникальность COLDry заключается в ее способности эффективно обрабатывать влажные материалы при температуре всего 35-45°C и низком давлении, что минимизирует энергозатраты. Важное преимущество технологии - возможность использования остаточного технического тепла от других производственных процессов, что делает ее особенно привлекательной для предприятий с неиспользуемыми тепловыми ресурсами. При этом процесс сушки не сопровождается выбросами углекислого газа, а выделяющуюся при сушке воду можно собирать для дальнейшего использования.
Environmental Clean Technologies уже успешно протестировала COLDry на демонстрационном заводе и готовится перейти к этапу коммерциализации. В рамках партнерства с ESG Agriculture планируется построить завод мощностью в 30 тысяч тонн азотных удобрений на основе бурого угля. Эти удобрения будут отличаться экологичностью и способностью существенно сокращать использование традиционных удобрений, таких как карбамид, на 50%. Это делает новое удобрение не только более экологичным, но и экономически выгодным.
Проект получил финансирование в размере 500 тысяч долларов на первую фазу, и уже сейчас рассматриваются планы по расширению производства до 50 тысяч тонн удобрений в год. Ожидается, что вторая фаза позволит значительно увеличить объемы выпуска и охватить более широкий рынок, что поможет внедрить более устойчивые сельскохозяйственные практики.
Особенно интересен экологический аспект нового удобрения. Производство азотных удобрений является одним из значительных источников выбросов парниковых газов, но переход на технологии с использованием бурого угля и минимизацией использования химических веществ, таких как карбамид, может существенно сократить углеродный след сельскохозяйственной отрасли.
Кроме того, бурый уголь - это ресурс, который до недавнего времени рассматривался как менее ценный по сравнению с другими видами угля. Однако применение инновационных технологий, таких как COLDry, позволяет использовать бурый уголь с максимальной эффективностью, превращая его в источник экологически чистого сырья для производства удобрений.
Новый проект не только способствует более экологичному сельскому хозяйству, но и открывает путь для дальнейшего развития технологий переработки бурого угля. В условиях все более строгих требований к выбросам и эффективности производства такие решения могут стать ключевыми для будущего сельского хозяйства и промышленности.
|
Другие интересные новости:
▪ Метеориты в известняке
▪ A4 планшет с электрофоретическим экраном
▪ Умный стол Lumina Desk
▪ Аналого-цифровой преобразователь ADS5500
▪ Почему Интернет-торговля не вытеснит обычную
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Музыканту. Подборка статей
▪ статья Пиндар. Знаменитые афоризмы
▪ статья Что было основной причиной смерти во время морского сражения в XVIII веке? Подробный ответ
▪ статья Динамическая индикация. Радио - начинающим
▪ статья Батарейный термометр. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Программатор микросхем FLASH-памяти. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026