Sisukord:

230 V vahelduvvoolupirni muutmine USB -toiteallikaks!: 6 sammu (piltidega)
230 V vahelduvvoolupirni muutmine USB -toiteallikaks!: 6 sammu (piltidega)

Video: 230 V vahelduvvoolupirni muutmine USB -toiteallikaks!: 6 sammu (piltidega)

Video: 230 V vahelduvvoolupirni muutmine USB -toiteallikaks!: 6 sammu (piltidega)
Video: Mähi mittetöötav Led pirn isoleerteibiga ja tulemus üllatab sind! 2024, Juuli
Anonim

Jälgige rohkem autorit:

3x AAA patarei LED-valgusti teisendamine liitiumiooniks
3x AAA patarei LED-valgusti teisendamine liitiumiooniks
3x AAA patarei LED-valgusti teisendamine liitiumiooniks
3x AAA patarei LED-valgusti teisendamine liitiumiooniks
DIY suure kasuteguriga 5V väljundi muundur!
DIY suure kasuteguriga 5V väljundi muundur!
DIY suure tõhususega 5 V väljundpukside muundur!
DIY suure tõhususega 5 V väljundpukside muundur!
DIY reguleeritav pingitoiteallikas
DIY reguleeritav pingitoiteallikas
DIY reguleeritav pingitoiteallikas
DIY reguleeritav pingitoiteallikas

Teave: Elektroonika, metallitööd, töötlemine ja meisterdamine Sean Walshi kohta rohkem »

Ma leidsin eBayst need korralikud leegiefektiga pirnid, mis vilguvad ja on sisse ehitatud peene animatsiooniga. Nende toiteallikaks on tavaliselt 85–265 V vahelduvvooluvõrgu sisend, kuid kaasaskantavate rakenduste jaoks, nagu võltsitud leeklamp või latern, pole see ideaalne.

Muutsin pirni nii, et esialgse toiteallika asemel saab neid pirne toita mis tahes 5 V toitega, otse ühest liitium-ioonakust või isegi 2-3 AA patareist.

Samm: lambipirni lahtivõtmine

Lambi lahtivõtmine
Lambi lahtivõtmine
Lambi lahtivõtmine
Lambi lahtivõtmine
Lambi lahtivõtmine
Lambi lahtivõtmine

Ülemine difusioonikorpus on lihtsalt kinni lõigatud, pisut uudishimulikult hüppas see välja, et paljastada AC-DC draiver, ja plaadi teisel küljel on sellele joodetud paindlik trükkplaat.

Paindlikul trükkplaadil on joodetud mikrokontroller ja LED -massiiv, enne kui see kokku rullitakse ja joodetakse. Vaadates seda trükkplaati lähemalt, on alalisvoolu väljundi küljest juhtplaadiga ainult kaks elektriühendust. Kui nendele ühendustele rakendatakse pinget, mis on sama kui vahelduvvoolu draiveri väljundpinge, peaks pirn korralikult töötama.

Lambipirni metallist otsakate saab eemaldada, paljastades, et AC Live ühendus on lihtsalt plastiku vastu kinni pigistatud.

2. samm: juhi väljundpinge testimine

Juhi väljundpinge testimine
Juhi väljundpinge testimine
Juhi väljundpinge testimine
Juhi väljundpinge testimine

Väljundpinge ohutuks testimiseks jootsin kaks juhtmest alalisvoolu väljundile ja mässisin need ümber oma DMM -juhtmete, nagu pildil. Seejärel lülitasin pirni toite sisse ja kontrollisin DMM -ist, kas pinge on umbes 6,3 V.

Ma lootsin, et see on 5 V, kuid veidi kõrgem pinge on mõttekas, kuna LED -paare saab jadamisi ~ 6V juhtida. See muudab pirni vahetamise natuke keerulisemaks, kuna mul polnud käepärast reguleeritavat võimendusmuundurit, mis sobiks pirni alusele.

3. samm: võimendusmuunduri muutmine - teooria

Boost Converteri muutmine - teooria
Boost Converteri muutmine - teooria
Boost Converteri muutmine - teooria
Boost Converteri muutmine - teooria
Boost Converteri muutmine - teooria
Boost Converteri muutmine - teooria

Mul oli see võimendusmuunduri moodul ümber ja pärast IC andmelehe vaatamist mõistsin, et saan seda oma vajadustele vastavalt muuta.

See võimendusmuundur tagab fikseeritud 5 V väljundi mis tahes pingest vahemikus 2,5 V kuni 4,5 V. Kuna mul on vaja väljundis ~ 6,3 V ja mitte 5 V, siis see moodul ei töötaks nagu praegu.

Ülaltoodud skeemi pildil näete, et IC reguleerib väljundpinget väljundi otsese tagasiside teel (paks joon). Kui maa ja väljundpinge vahele paigutati pingejagur ja pingejaguri sõlm ühendati IC "VOUT" tihvtiga, siis peaksime suutma IC -d petta reguleerimisel üle selle seadistatud punkti.

Väljundpinge suurte muutuste korral tuleb võib -olla muuta teisi komponente, näiteks induktiivpooli ja kondensaatoreid, kuid kuna ma suurendan pinget vaid veidi, ei ole vaja midagi muud muuta.

4. samm: võimendusmuunduri muutmine - praktiline

Võimendusmuunduri muutmine - praktiline
Võimendusmuunduri muutmine - praktiline
Võimendusmuunduri muutmine - praktiline
Võimendusmuunduri muutmine - praktiline
Võimendusmuunduri muutmine - praktiline
Võimendusmuunduri muutmine - praktiline
Võimendusmuunduri muutmine - praktiline
Võimendusmuunduri muutmine - praktiline

Pärast USB -pesa eemaldamist eemaldasin IC -i, et vaadata võimendusplaadi paigutust lähemalt.

Keskmine tihvt "VOUT" on ühendatud IC vahekaardiga, nii et lõikasin selle ühenduse ülejäänud plaadist eraldava vaske. Arvutasin takisti väärtused ja valisin lähimad takistid, mis mul käepärast olid; 220 kOhm ja 50 kOhm, et moodustada pingejagur.

Seejärel joodeti need takistid järjestikku üle võimendusmuunduri väljundi ja keskmine sõlm joodeti IC vahekaardile VOUT, nagu näidatud.

Kandsin plaadile 5V toiteallikast ja mõõtsin väljundpinget 6,56V. See näit on pisut kõrgem kui ma tahtsin, kuid kuna mikrokontrolleri jaoks on olemas zeneri regulaator, on see vastuvõetav pingetase.

Samm: pirni kokkupanek

Pirni kokkupanek
Pirni kokkupanek
Pirni kokkupanek
Pirni kokkupanek
Pirni kokkupanek
Pirni kokkupanek

Kui metallist otsakork on eemaldatud, saab traadi läbi viia aluse väikese augu. Sel juhul näitan, et kasutatakse lühikest USB -kaablit, kuid otse akuga ühendamiseks võite kasutada ka muud tüüpi kaableid.

Sidusin pinge leevendamiseks USB -kaablisse sõlme, ka nööriside toimiks. USB -kaabli otsad on joodetud muudetud võimendusmuundurile, mis seejärel ühendatakse otse pirni alalisvoolu poolega.

Pange tähele, et ma jätsin vahelduvvoolu alalisvooluahela pirni, kuna see hoiab elastset trükkplaati koos, see ei täida muud eesmärki ja selle seadistuse korral võib selle täielikult eemaldada.

Pigistades kõik oma kohale tagasi, jääb teile kummalise välimusega pirn, mille otsas rippub kaabel. Tegin ka 2 -kontaktilise JST -pistikuga versiooni, mille saab ühendada teie valitud akuga - sel juhul valisin kaitstud 18650 elemendi, millel on sobiv JST -pistik.

Soovitan: