» Elektronika » Diody LED »LED Strip Timer

Timer na pasku LED

Timer na pasku LED

Proponuje się rozważenie metody krótkotrwałego włączenia paska LED. Po pewnym czasie, po włączeniu, oświetlenie jest automatycznie wyłączane. Oszczędza to energię, która jest marnowana, gdy oświetlenie jest włączone lub nie wyłączone z powodu zapomnienia. Ta opcja włączenia jest wskazana, jeśli potrzebujesz krótkiego oświetlenia korytarza, szafki, spiżarni.

W tym przypadku konieczne było włączenie oświetlenia spiralnych schodów międzykondygnacyjnych na czas przejścia przez nie w ciemności. Zbliżając się do schodów, naciśnij przycisk na poręczy. Włączone jest oświetlenie schodów zainstalowanych pod balustradą paska LED na wcześniej określony okres. Po upływie ustawionego czasu oświetlenie klatki schodowej jest automatycznie wyłączane. Aby przejść do tyłu, podobny przycisk jest zainstalowany na drugim końcu poręczy schodowej. Aby wskazać przyciski w ciemności, są one stale podświetlane przez pojedyncze diody LED.

Jeśli potrzebujesz dłuższego włączenia oświetlenia, równolegle do przycisków, musisz podłączyć przełącznik ze stałymi pozycjami. W takim przypadku oświetlenie będzie włączone, gdy przełącznik jest włączony, a po wyłączeniu zatrzyma się po wyznaczonym czasie.
Pobór prądu wyłącznika w trybie czuwania wynosi 4-5 mA.

Opcją automatycznego włączania świateł podczas wchodzenia na schody będzie lokalizacja przycisków włączania timera pod skrajnymi, lekko sprężynowymi schodami schodów.

Włączanie zasilania urządzenia w nocy odbywa się za pomocą przełącznika. Aby automatycznie wyłączyć zasilanie w ciągu dnia, urządzenie można uzupełnić prostym przekaźnikiem fotograficznym zainstalowanym w tej samej obudowie.

Opcje urządzenia

Aby wyprodukować urządzenie (timer), które umożliwia włączenie paska LED na określony czas, musisz kupić:
1. Taśma LED LSW 5050 12V 60led / m CW (światło dzienne, zimne białe światło) 5m 72W IP65.
Ochrona przed kurzem i wilgocią: 65 IP
Diody LED: 5050 mm
Ilość diod LED na 1 m: 60 szt.
Moc na 1 m: 14 W.
Długość pasma: 5 m
Wykonanie: ciasne



2. Sterownik LED Ogólne GDLI-60-IP20-12.
Moc 60 W, stopień ochrony IP20, napięcie wyjściowe 12 V.
Zaprojektowany do przekształcania wejściowego napięcia przemiennego 220 V na stałe stabilizowane napięcie 12 V, do zasilania źródeł światła LED (taśmy, moduły), a także do ich ochrony przez cały okres użytkowania. Sterownik ma wbudowane zabezpieczenie przed skokami napięcia, przegrzaniem, przeciążeniem i zwarciem. Całkowita moc podłączonych taśm nie przekracza 60 watów. Aby zapewnić niezawodne działanie zasilacza, konieczna jest rezerwa mocy dla obciążenia do 20%.

Dane techniczne GDLI-60-IP20-12:
Zakres obciążenia: 0-60 w
Napięcie wejściowe: 176–264 V AC
Napięcie wyjściowe: DC 12V
Max prąd wyjściowy: 5A
Rodzaj wskazania LED
Żywotność: 30 000 godzin
Wymiary (L * W * H): 85x58x38 mm
Producent „Ogólne”
Kraj producenta Chiny



3. Zestaw komponentów radiowych zgodnie z następującym obwodem timera.

Obwód timera

Urządzenie do włączania oświetlenia na okres od 15 sekund do 2 minut, a następnie automatycznego wyłączania (timera) można wykonać zgodnie ze schematem:


Opis timera

Źródłem zasilania urządzenia jest zasilacz impulsowy GDLI-60-IP20-12 (UPS) podłączony do sieci prądu przemiennego 230 V za pomocą przełącznika S3. Do wyjścia UPS (+ 12V), poprzez rezystory ograniczające R7 i R8, stale podłączone są dwie diody LED1 i LED2, podświetlające przyciski S1 i S2, w tym pasek LED.
Ponadto jednostka opóźniająca wykonana na układzie DA1 K176LA7 jest stale podłączana do wyjścia UPS. Odpowiednikiem zastępczym jest mikroukład K561LA7, K561LE5, K176LE5. Sygnał wyjściowy jednostki opóźniającej jest wzmacniany przez tranzystor T1, a wejście do tranzystora mocy T2 włącza lub wyłącza pasek LED.

Obwód, który ustawia przedział opóźnienia wyłączenia, składa się z kondensatora C1 i rezystorów R1 (minimalny czas opóźnienia) i zmiennej R2. Rezystor R6 zmniejsza napięcie zasilania układu do nominalnego napięcia 9 woltów. Kondensatory C2 i C3 wygładzają i filtrują napięcie zasilania układu.

Gdy zegar jest w trybie gotowości, kondensator C1 jest ładowany przez rezystory R1 i R2. Napięcie na wejściach 1 i 2 DA1.1 jest na poziomie jednostki logicznej (1).

Z powodu inwersji elementów układu, wyjście 3 DA1.1 i wejścia DA1.2 będą miały logiczne zero (0), wyjście DA1.2 oraz wejścia DA1.3 i DA1.4 będą logiczne jeden (1). Dlatego na wyjściu 10 DA1.3 ustawiane jest zero logiczne (0), tranzystory 1Т1 i ѴТ2 zostaną zamknięte, a napięcie na pasku LED nie zostanie dostarczone.

Po naciśnięciu przycisku S1 lub S2 zwarty kondensator C1 szybko się rozładowuje. W tym samym czasie napięcie na C1 i wejścia DA1.1 spada do zera (0), poziom logiczny na wyjściu 10 DA1.3 zmienia się na (1), tranzystory ѴТ1 i иТ2 otwierają się, a pasek LED włącza się.

Kiedy styki przycisku otwierają się, kondensator C1 zaczyna powoli ładować przez rezystory R1 i R2 o dużej rezystancji. Po pewnym czasie napięcie na C1 wzrasta do poziomu jednostki logicznej (1). Jednocześnie wyjście 10 DA1.3 ustawia logiczne zero, oświetlenie wyłącza się, a zegar przechodzi w tryb gotowości. Regulacja opóźnienia wyłączenia jest wykonywana przez rezystor zmienny R2.

W procesie powolnego zwiększania napięcia na C1 element DA1.1, między logicznym zerem a jednym, może znajdować się w trybie niestabilnym. Aby zapobiec niestabilności obwodu, dodano do niego wyzwalacz Schmitta na elementach DA1.2 i DA1.4. Ze względu na histerezę podczas działania wyzwalacza Schmitta na jego wyjściu można ustawić tylko wartości stabilne, zero lub jeden.

Making Timer

1. Uzupełniamy urządzenie komponentami radiowymi zgodnie z obwodem timera.
Wybieramy lub produkujemy obudowę timera z blachy o grubości 0,5 ... 0,7 mm. Zgodnie z wewnętrznymi wymiarami skrzynki wycinamy panel textolite, aby umieścić na nim elementy timera i odizolować je od metalu obudowy. Z typowej płytki drukowanej wycinamy roboczą płytkę do rozlutowywania e schematy.

Tranzystor sterujący małej mocy 1Т1 (КТ315) można zastąpić BC547.
Tranzystor mocy 2Т2 (КТ818В) można wymienić na domowy lub importowany, podobny pod względem mocy i napięcia. Ze względu na duży przepływający prąd tranzystor T2 należy zainstalować na chłodnicy.


2. Instalacja i debugowanie zestawu opóźniającego
Montujemy i debugujemy zespół opóźniający na uniwersalnej płytce drukowanej na układzie DA1 K176LA7. Podłączamy obwód do zasilacza laboratoryjnego, ustawiamy napięcie zasilania na 9 V. Do wyjścia mikroukładu (pin 10), poprzez rezystor R5 (10k), podłączamy tranzystor ѴТ1 (patrz schemat). Jego kolektor, poprzez rezystor 1k i diodę LED, jest podłączony do dodatniej szyny zasilania. Naciskamy przycisk i sprawdzamy działanie węzła opóźniającego, włączając i wyłączając diodę LED.

Ustanowienie szczególnych trudności nie powoduje. Potrzebujesz rezystora R2, aby ustawić żądane opóźnienie. Jeśli czas ekspozycji jest krótki, może być konieczne zwiększenie pojemności kondensatora C1 lub wybranie wartości R1 i R2.



3. Przetestuj jednostkę opóźniającą pod obciążeniem.
Odcinamy długość paska LED niezbędnego do instalacji, nie zapominając o rezerwie mocy do 20%. Po usunięciu diody LED ze schematu połączeń uzupełniamy obwód timera do powyższego. Podłączamy tranzystor mocy 2Т2 na grzejniku, zasilacz impulsowy i segment roboczy paska LED (w powyższym projekcie długość robocza paska LED wynosi 4 m).
Sprawdź minutnik pod pełnym obciążeniem.



4. Wykonanie montażu opóźniającego
Przenosimy i lutujemy obwód węzła opóźniającego na płycie roboczej.


5. Instalacja i montaż timera.
Wszystkie elementy i komponenty timera są umieszczone i zamocowane na panelu textolite. Jest to tablica węzłów opóźniających zamontowana na grzejniku, tranzystor mocy, blok do łączenia zewnętrznych węzłów. Na tym etapie radiator tranzystora został wymieniony. Nowy grzejnik jest wykonany z aluminium, ma dużą przewodność cieplną i obszar odrzutu.


Umieszczamy zmontowany panel w obudowie, zaznaczamy i przetwarzamy otwory do zainstalowania skrzynki bezpieczników, zmienny opór w celu dostosowania szybkości migawki, wyłącznik zasilania i przewody przewodów zasilających o napięciu 12 i 230 woltów.


Zaznaczamy, wiercimy otwory i mocujemy panel w obudowie za pomocą śrub M3 ze zdalnymi plastikowymi uszczelkami do izolacji elektrycznej.
Przeprowadzamy instalację elektryczną wszystkich węzłów czasowych, łączymy UPS i pasek LED.
Zbieramy, włączamy, timer działa zgodnie z zadeklarowanymi parametrami.




7
7
6

Dodaj komentarz

    • uśmiechnij sięuśmiecha sięxaxaoknie wiemyahoonea
      szefiezadrapaniegłupiectaktak-takagresywnysekret
      przepraszamtańczyćdance2dance3przebaczeniepomocnapoje
      przestańprzyjacieledobrzegoodgoodgwizdaćomdlećjęzyk
      palićklaskanierakdeklarowaćdrwiącydon-t_mentionpobierz
      ciepłożałujęśmiech 1mdaspotkaniemoskingnegatywne
      niepopcornukaraćczytaćprzestraszyćstraszyszukaj
      drwinadziękujętoto_clueumnikostryzgadzam się
      źlepszczołablack_eyeblum3rumienić sięchwalić sięnuda
      ocenzurowaneuprzejmośćsekret2grozićzwycięstwoyusun_bespectacled
      shokrespektlolprevedwitamykrutoyya_za
      ya_dobryipomocnikne_huliganne_othodifludzakazzamknij
7 komentarze
Chronimy wejście mikroukładu za pomocą diod. Rezystor ogranicza prąd przez diody. Jest to najbardziej standardowy, można powiedzieć - najbardziej standardowy schemat ochrony dla urządzeń elektronicznych.
Autor
Cytat: Ivan_Pokhmelev
Diody w obwodzie nie są podłączone do tego punktu: konieczne jest wprowadzenie układu scalonego.

Czy uważasz, że impulsy prądu indukcyjnego będą przebijały się przez wprowadzone diody, czy też nie widzę czegoś z tym układem ochronnym?
Diody w obwodzie nie są podłączone do tego punktu: konieczne jest wprowadzenie układu scalonego.
Autor
Cytat: Ivan_Pokhmelev
Podłącz diody między wejściem układu scalonego a zasilaniem dodatnim (katoda do plusa), a także między wejściem układu scalonego a wspólną szyną (anoda do wspólnej szyny). Można stosować diody KD521, KD522 lub podobne, jest to możliwe i german (to nie jest ważne), ale dość szybko, więc D7 nie będzie działać. Wszelkie impulsowe zrobią. Rezystor, biorąc pod uwagę ogromną impedancję wejściową układu scalonego, całkiem możliwe jest ustawienie 10 kOhm.

Dziękuję za konstruktywne komentarze. Zgodnie z sugestiami i komentarzami schemat w artykule został dostosowany.
Podłącz diody między wejściem układu scalonego a zasilaniem dodatnim (katoda do plusa), a także między wejściem układu scalonego a wspólną szyną (anoda do wspólnej szyny). Można stosować diody KD521, KD522 lub podobne, jest to możliwe i german (to nie jest ważne), ale dość szybko, więc D7 nie będzie działać. Wszelkie impulsowe zrobią. Rezystor, biorąc pod uwagę ogromną impedancję wejściową układu scalonego, całkiem możliwe jest ustawienie 10 kOhm.
Autor
Cytat: Ivan_Pokhmelev
1. Ponieważ przyciski są połączone dość długimi przewodami, ochronny łańcuch RD nie byłby zbędny na wejściu DA1.1. Tak, C1 jest dobrym manewrem, ale dodatkowa ochrona zwiększy niezawodność.
2. Całkowicie niezrozumiałe jest, w jaki sposób jest zapewnione bez układu scalonego zasilacza 9 V z diodą Zenera. ((Układ statyczny niczego nie zużywa, jego zasilanie będzie wynosić 12 V, dla K561 jest to normalne, dla K176 nie jest.

Zgodnie z zastrzeżeniem 2, absolutnie się z tobą zgadzam, na próżno liczyłem na wbudowaną stabilizację UPS.
Równolegle z kondensatorami C2 i C3 należy podłączyć diodę Zenera KS191A (D814V lub D818) i wymienić rezystor R6 na 3,3 kOhm na 560 Ω.
Zgodnie z zastrzeżeniem 1 opcja ta jest proponowana jako dodatkowa. ochrona Pomiędzy przyciskiem a wejściem DA1.1 wprowadź rezystancję ograniczającą prąd 1 kOhm. Połącz punkt połączenia przycisku z rezystorem za pomocą dodatniej szyny za pomocą diody germanowej D7, D302, GD402 (katoda do dodatniej szyny). Te diody mają mniejszy spadek napięcia (0,3 ... 0,5 wolta). Podobnie podłącz ten punkt do wspólnej magistrali. Jak oceniasz tę ochronę?
1. Ponieważ przyciski są połączone dość długimi przewodami, ochronny łańcuch RD nie byłby zbędny na wejściu DA1.1. Tak, C1 jest dobrym manewrem, ale dodatkowa ochrona zwiększy niezawodność.
2. Całkowicie niezrozumiałe jest, w jaki sposób jest zapewnione bez układu scalonego zasilacza 9 V z diodą Zenera. ((Układ statyczny niczego nie zużywa, jego zasilanie będzie wynosić 12 V, dla K561 jest to normalne, dla K176 nie jest.

Radzimy przeczytać:

Podaj go do smartfona ...