» elektronikk » LED »LED Strip Timer

LED-stripe på tidtakeren

LED-stripe på tidtakeren

Det foreslås å vurdere en metode for kortsiktig inkludering av en LED-stripe. Etter en viss tid, etter å ha slått på, slås belysningen automatisk av. Dette sparer energi, som er bortkastet når belysningen er på eller ikke slås av på grunn av glemsomhet. Dette inkluderingsalternativet er tilrådelig hvis du trenger en kort belysning av korridoren, skapet, spiskammeret.

I dette tilfellet var det behov for å skru på belysningen av grensesnitt spiraltrappen, for perioden hvor den passerte gjennom mørket. Når du nærmer deg trappen, trykker du på knappen på rekkverket. Belysningen av trappene installert under rekkverket på LED-stripen for den tidligere spesifiserte perioden er slått på. Etter den innstilte tiden slås trappbelysningen automatisk av. For å bevege deg bakover, installeres en lignende knapp i den andre enden av trappetrinnet. For å indikere knappene i mørket, lyses de av konstant på enkelt LED.

Hvis du trenger lengre inkludering av belysning, parallelt med knappene, må du koble en bryter med faste posisjoner. I dette tilfellet vil belysningen være på når bryteren er på, og etter at den er slått av, vil den stoppe etter den angitte tiden.
Strømbryterens strømforbruk i ventemodus er 4-5 mA.

Et alternativ for å automatisk slå på lysene når du går inn i trappene, er plasseringen til timeraktiveringsknappene under ekstreme, litt fjærbelagte trinn på trappen.

Slå på strømmen til enheten om natten, utføres av vippebryteren. Hvis du vil slå av strømmen automatisk i løpet av dagslyset, kan enheten suppleres med et enkelt fotorelé installert i samme tilfelle.

Enhetsalternativer

For å produsere en enhet (tidtaker) som lar deg slå på LED-stripen i en viss tid, må du kjøpe:
1. LED-stripe LSW 5050 12V 60led / m CW (dagslys, kaldt hvitt lys) 5m 72W IP65.
Støv- og fuktighetsbeskyttelse: 65 IP
LED: 5050 mm
Antall LED per 1 m: 60 stk.
Effekt på 1 m: 14 W
Båndlengde: 5m
Henrettelse: tett



2. LED-driver Generelt GDLI-60-IP20-12.
Effekt 60W, beskyttelsesgrad IP20, utgangsspenning 12 V.
Designet for å konvertere inngangsspenningen på 220 V til en konstant stabilisert spenning på 12 V, til strømkilder LED-lyskilder (bånd, moduler), samt beskyttelse i løpet av levetiden. Føreren har innebygd beskyttelse mot strømstøt, overoppheting, overbelastning og kortslutning. Den totale effekten til de tilkoblede båndene er ikke mer enn 60 watt. For pålitelig drift av strømforsyningen er det nødvendig å ha en kraftreserve for belastningen på opptil 20%.

Tekniske spesifikasjoner GDLI-60-IP20-12:
Lastområde: 0-60w
Inngangsspenning: AC 176-264 V
Utgangsspenning: DC 12V
Maks. utgangsstrøm: 5A
Indikasjonstype LED
Levetid: 30 000 timer
Mål (L * B * H): 85x58x38 mm
Produsent "Generelt"
Produksjonsland Kina



3. Et sett med radiokomponenter i henhold til følgende timerkrets.

Tidkrets

En enhet for å slå på belysning i en periode på 15 sekunder til 2 minutter og påfølgende automatisk avstenging (timer) kan utføres i henhold til skjemaet:


Timer Beskrivelse

Enhetens strømkilde er et GDLI-60-IP20-12 switching strømforsyning (UPS) koblet til et 230 volt vekselstrømnettverk via en S3 vippebryter. Til UPS-utgangen (+ 12V), gjennom begrensningsmotstandene R7 og R8, er to indikator-LEDs LED1 og LED2 konstant tilkoblet, og lysende knapper S1 og S2 inkluderer en LED-stripe.
En forsinkelsesenhet laget på DA1 K176LA7-brikken er også kontinuerlig tilkoblet utgangen fra UPS. En tilsvarende erstatning er K561LA7, K561LE5, K176LE5 mikrokrets. Utgangssignalet til forsinkelsesenheten forsterkes av transistoren T1 og inn i krafttransistoren T2 slås LED-stripen av eller på.

Kretsen som stiller avstengningsforsinkelsesintervallet består av kondensator C1 og motstander R1 (minimum forsinkelsestid) og variabel R2. Motstand R6 reduserer forsyningsspenningen til brikken til en nominell spenning på 9 volt. Kondensatorene C2 og C3 jevner og filtrerer spenningens forsyningsspenning.

Når tidtakeren er i ventemodus, lades kondensator C1 gjennom motstandene R1 og R2. Spenningen ved inngangene 1 og 2 til DA1.1 er i nivå med den logiske enheten (1).

På grunn av inversjonen av brikkeelementene vil utgangen 3 fra DA1.1 og inngangene til DA1.2 ha en logisk null (0), utgangen til DA1.2 og inngangene DA1.3 og DA1.4 vil være logisk (1). Derfor, ved utgangen 10 fra DA1.3, stilles en logisk null (0), transistorene ѴТ1 og ѴТ2 vil bli lukket og spenningen til LED-stripen leveres ikke.

Når du trykker på knappen S1 eller S2, tømmes kortslutningskondensator C1 raskt. Samtidig faller spenningen ved C1 og inngangene DA1.1 til null (0), logikknivået ved utgang 10 DA1.3 endres til (1), transistorene ѴТ1 og ѴТ2 åpnes og LED-stripen slås på.

Når knappen kommer i kontakt, begynner kondensatoren C1 langsomt å lade gjennom motstandene R1 og R2 med en stor motstand. Etter litt tid stiger spenningen på C1 til nivået til en logisk enhet (1). Samtidig angir utgang 10 DA1.3 en logisk null, belysningen slås av og tidtakeren går i ventemodus. Av-forsinkelse justering utføres av variabel motstand R2.

I prosessen med å sakte øke spenningen på C1, kan DA1.1-elementet, mellom logisk null og ett, være i en ustabil modus. For å forhindre ustabilitet i kretsen har en Schmitt-trigger på elementene DA1.2 og DA1.4 blitt lagt til den. På grunn av hysteresen under driften av Schmitt-utløseren, kan bare stabile verdier settes på dens utgang, null eller en.

Lager en timer

1. Vi kompletterer enheten med radiokomponenter i henhold til tidskretsen.
Vi velger eller produserer et tidtakskoffert fra en metallplate med en tykkelse på 0,5 ... 0,7 mm. I henhold til de indre dimensjonene av saken, kuttet vi ut et tekstolitpanel for å plassere tidtakerkomponenter på det og isolere dem fra metallet på saken. Fra et typisk kretskort kuttet vi ut arbeidsplaten for lodding elektronisk ordningen.

Lavstrømskontrolltransistoren ѴТ1 (КТ315) kan erstattes med BC547.
Krafttransistoren 2Т2 (КТ818В) kan erstattes av innenlandsk eller importert, tilsvarende kraft og spenning. På grunn av den store flytende strømmen, må transistoren T2 installeres på radiatoren.


2. Installasjon og feilsøking av forsinkelsesenheten
Vi monterer og feiler forsinkelsesenheten på det universelle kretskortet på DA1 K176LA7-brikken. Vi kobler kretsen til laboratoriets strømforsyning, setter forsyningsspenningen til 9 V. Til utgangen fra mikrokretsen (pinne 10), gjennom motstanden R5 (10k), kobler vi transistoren ѴТ1 (se diagram). Samleren, via en 1k-motstand og en LED, er koblet til den positive kraftbussen. Vi trykker på knappen og sjekker driften av forsinkelsesnoden ved å slå LED av og på.

Etableringen av spesielle vansker medfører ikke. Trenger motstand R2 for å slå av ønsket forsinkelse. Hvis eksponeringstiden er kort, kan det være nødvendig å øke kapasitansen til kondensatoren C1 eller velge klassifiseringene R1 og R2.



3. Test forsinkelsesenheten under belastning.
Vi kutter lengden på LED-stripen som er nødvendig for installasjon, uten å glemme strømreserven på opptil 20%. Etter å ha fjernet LEDen fra koblingsskjemaet, supplerer vi timerkretsen til det ovennevnte. Vi kobler til krafttransistoren ѴТ2 på radiatoren, en koblingsstrømforsyning og arbeidssegmentet til LED-stripen (i den ovennevnte utformingen er arbeidslengden til LED-stripen 4 m).
Sjekk tidtakeren under full belastning.



4. Produksjon av forsinkelsesenheten
Vi overfører og lodder kretsen for forsinkelsesnoden på arbeidsplaten.


5. Installasjon og montering av tidtakeren.
Alle komponenter og komponenter på tidtakeren er plassert og festet på tekstolitten. Dette er et forsinkelsesknuteplan montert på en radiator, en krafttransistor, en blokk for tilkobling av eksterne noder. På dette stadiet har transistor-kjølerommet blitt skiftet ut. Den nye radiatoren er laget av aluminium, har et stort varmeledningsevne og rekylområde.


Vi plasserer det monterte panelet i saken, markerer og behandler hullene for montering av sikringsskapet, variabel motstand for å justere lukkerhastigheten, strømbryteren og konklusjonene fra strømkablene for 12 og 230 volt.


Vi markerer, borer hull og fikser panelet i saken ved hjelp av M3-skruer med eksterne plastpakninger for elektrisk isolasjon.
Vi utfører den elektriske installasjonen av alle tidtakernoder, kobler UPS og LED-stripe.
Vi samler inn, slår på, timeren fungerer i henhold til de deklarerte parametrene.




7
7
6

Legg til en kommentar

    • smilersmilerxaxaokdontknowyahoonea
      sjefscratchlurejaja-jaaggressivhemmelighet
      beklagerdansedance2dance3benådninghjelpdrikkevarer
      stoppvennergodgoodgoodfløytebesvimelsetunge
      røykklappingCrayerklærehånligdon-t_mentionnedlasting
      heteirefullaugh1MDAmøtemoskingnegative
      not_ipopcornstraffeleseskremmeskremmersøk
      spydighetthank_youdetteto_clueumnikakuttenig
      dårligbeeeblack_eyeblum3rødmeskrytekjedsomhet
      sensurertpleasantrysecret2trueseieryusun_bespectacled
      ShokRespektlolPrevedvelkommenKrutoyya_za
      ya_dobryihelperne_huliganne_othodiFLUDforbudnær
7 kommentar
Vi beskytter inngangen til mikrokretsen med dioder. En motstand begrenser strømmen gjennom diodene. Dette er den mest standard, kan man si - den mest standard, beskyttelsesordningen for innføring av elektroniske enheter.
Forfatteren
Sitat: Ivan_Pokhmelev
Diodene i kretsen er ikke koblet til det punktet: det er nødvendig å legge inn IC.

Tror du at impulsene til induksjonsstrømmen vil bryte gjennom de innførte dioder, eller ser jeg ikke noe med denne beskyttelsesordningen?
Diodene i kretsen er ikke koblet til det punktet: det er nødvendig å legge inn IC.
Forfatteren
Sitat: Ivan_Pokhmelev
Koble diodene mellom inngangen til IC og strømpluss (katode til pluss), så vel som mellom inngangen til IC og fellesbussen (anode til fellesbussen). Dioder kan brukes KD521, KD522 eller lignende, det er mulig og germanium (dette er ikke viktig), men ganske raskt, så D7 vil ikke fungere. Enhver puls de vil gjøre. Motstander, gitt den enorme inngangsimpedansen til IC, er det fullt mulig å sette 10 kOhm.

Takk for de konstruktive kommentarene. I følge forslag og kommentarer blir ordningen i artikkelen justert.
Koble diodene mellom inngangen til IC og strømpluss (katode til pluss), så vel som mellom inngangen til IC og fellesbussen (anode til fellesbussen). Dioder kan brukes KD521, KD522 eller lignende, det er mulig og germanium (dette er ikke viktig), men ganske raskt, så D7 vil ikke fungere. Enhver puls de vil gjøre. Motstander, gitt den enorme inngangsimpedansen til IC, er det fullt mulig å sette 10 kOhm.
Forfatteren
Sitat: Ivan_Pokhmelev
1. Siden knappene er koblet til ganske lange ledninger, vil en beskyttende RD-kjede ikke være overflødig ved inngangen DA1.1. Ja, C1 er en god shunter, men ekstra beskyttelse vil øke påliteligheten.
2. Det er helt uforståelig hvordan det leveres uten en Zener diode 9 V strømforsyning IC. ((Chippen i statikk forbruker ikke noe. Strømforsyningen vil være 12 V, for K561 er dette normalt, for K176 er det ikke.

I henhold til krav 2 er jeg helt enig med deg, jeg håpte forgjeves for den innebygde UPS-stabiliseringen.
Parallelt med kondensatorene C2 og C3, må du koble KS191A-zenerdioden (D814V eller D818), og erstatte R6-motstanden med 3,3 kOhm med 560 Ohms.
I henhold til krav 1 foreslås dette alternativet i tillegg. beskyttelse. Mellom knappen og inngangen DA1.1 angir du en strømbegrensende motstand på 1 kOhm. Koble tilkoblingspunktet på knappen til motstanden med den positive bussen med en Germanium-diode D7, D302, GD402 (katode til den positive bussen). Disse diodene har et mindre spenningsfall (0,3 ... 0,5 volt). På samme måte koble dette punktet til en vanlig buss. Hvordan er din mening om slik beskyttelse?
1. Siden knappene er koblet til ganske lange ledninger, vil en beskyttende RD-kjede ikke være overflødig ved inngangen DA1.1. Ja, C1 er en god shunter, men ekstra beskyttelse vil øke påliteligheten.
2. Det er helt uforståelig hvordan det leveres uten en Zener diode 9 V strømforsyning IC. ((Chippen i statikk forbruker ikke noe. Strømforsyningen vil være 12 V, for K561 er dette normalt, for K176 er det ikke.

Vi anbefaler deg å lese:

Gi den til smarttelefonen ...