Tabla de contenido:
- Paso 1: PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- Paso 2: COSAS QUE NECESITAMOS
- Paso 3: ESQUEMA
- Paso 4: TRABAJOS DE MONTAJE
- Paso 5: PROGRAMACIÓN
- Paso 6: ACABADO
Video: DECORACIÓN DEL HOGAR CON FALSA BOMBILLA INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN: 6 Pasos (con Imágenes)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:40
Vi en el depósito de chatarra algunas bombillas de lámparas de hermosas formas tiradas. Se me ocurrieron algunas ideas para hacer una lámpara decorativa para el hogar a partir de estas lámparas rotas y reuní algunas bombillas. Hoy, estoy dispuesto a compartir cómo hice para convertir estas bombillas en lámparas de decoración del hogar con un estilo industrial.
Mire mi primer video de prueba a continuación:
Y esta es la versión de reloj binario de Internet:
Paso 1: PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
El mercurio se usa en una variedad de bombillas, tales como: lámparas fluorescentes, lámparas fluorescentes compactas (CFL), lámparas de descarga de alta intensidad (HID), incluidas lámparas de haluro metálico, sodio de alta presión y vapor de mercurio. La cantidad de mercurio en diferentes tipos de iluminación (en mg) es la siguiente:
- Lámparas fluorescentes: 0-100.
- CFL: 0 - 50.
- Halogenuros metálicos cerámicos: 0 - 50.
- Sodio a alta presión: 10 - 50.
- Vapor de mercurio: 10 - 1000.
Si bien los tubos de arco (una envoltura más pequeña) de las lámparas HID están intactos, el mercurio que contienen no presenta riesgos para la salud. Las bombillas pueden ser un residuo peligroso según las normativas medioambientales locales. Incluso si no están regulados por reglas, debemos tener cuidado al manejarlos. Para trabajar con bombillas que contienen mercurio, el PPE debe usarse para minimizar la exposición a los peligros que causan lesiones y enfermedades.
Así que hice algunos ajustes en mi artículo, además de advertir sobre el uso de bombillas que contienen mercurio, y recomiendo usar los otros tipos de lámparas, como: bombillas incandescentes con formas interesantes que no contienen mercurio en absoluto o filamentos LED largos. bombilla de tubo….
Paso 2: COSAS QUE NECESITAMOS
Componentes electrónicos:
- 01pcs x Bombilla de tubo largo de filamento LED roto o bombilla de tubo incandescente.
- 01 piezas x ESP8266 NODEMCU.
- 01pcs x 8BIT WS2812 5050 PLACA DE DESARROLLO DE CONTROLADORES LED RGB.
- 01pcs x PCB UNIVERSAL DE UNA / DOBLE CARA PARA BRICOLAJE 5X7CM.
- 80cm x HILOS COOPER AWG12 (DIAMETRO ~ 2MM).
- 01pcs x CABEZAL MACHO 40PIN 2.54MM.
- 01pcs x CABEZAL FEMENINO 40PIN 2.54MM.
- 01pcs x H2.54MM - CONECTOR DOBLE DE CABLE DE ALAMBRE 4P 10 / 20CM.
- 01pcs x CARGADOR DE TELÉFONO PARA ALIMENTACIÓN.
- 01m x 8P CABLE DE CINTA ARCO IRIS.
Instrumentos:
- Sierra de mano pequeña.
- Pistola de silicona.
- Helping Hands Estación de lupa de soldadura con abrazadera.
Paso 3: ESQUEMA
Una barra de LED de 8 bits consta de 8 LED - LED RGB tipo 5050 en los que está integrado el controlador de LED WS2812 muy compacto IC. En mi proyecto, dos palos LED de 8 bits están conectados entre sí. Podemos controlarlos con un solo pin de NodeMCU ESP8266, en mi caso es el pin digital D4. Cada barra LED de 8 bits tiene 4 conectores de almohadilla en cada extremo, dos para la alimentación (4-7VDC y GND) y dos para los datos (DIN / DOUT y GND).
Paso 4: TRABAJOS DE MONTAJE
1. Ensamblaje de palos LED
Preparación de 2 barras LED de 8 BIT
Soldar 3 pads de 8 BIT-LEDs stick: GND (Controlador), DIN y GND (Fuente de alimentación) a 3 pines led. Por lo general, conservo los pines LED que se cortaron de mis proyectos relacionados con LED
Las barras LED se pueden "encadenar" soldando la salida de una barra a la entrada de otra. Soldé dos palos de LED en la posición del respaldo juntos y luego soldé su almohadilla de fuente de alimentación (4-7VDC) a un pin de LED
Podemos ver un pequeño espacio entre 2 barras de LED
Para emular los componentes colocados dentro de una bombilla de alta presión real, doblé 4 cables de cobre con la misma forma que las varillas de acero ubicadas dentro de la bombilla de alta presión real y luego los soldé al módulo LED de arriba. En primer lugar, soldé el pin de la fuente de alimentación “4-7VDC” a un cable de cobre doblado
Luego soldé el módulo led en los pines: GND (controlador), DIN y GND (fuente de alimentación) a los 3 cables de cobre doblados restantes. La siguiente imagen muestra la similitud entre los componentes dentro de la bombilla de montaje falsa y la bombilla de alta presión real
2. Montaje de la bombilla:
Seleccioné una hermosa bombilla y corté el casquillo de la bombilla con una sierra de mano. Tenga cuidado porque la bombilla es muy frágil y puede lastimarlo
Cortando una pequeña placa de circuito impreso en forma redonda, su dimensión es ligeramente menor que el casquillo de la bombilla para que luego podamos colocarla fácilmente dentro de la bombilla. Soldé 4 cables de cobre a este PCB
Coloque todos los componentes soldados arriba dentro de la bombilla, alinee con cuidado y pegue la placa PCB en el casquillo de la bombilla
Tenga en cuenta que tenemos que soldar el cabezal macho de 4 pines en la PCB que están conectados a 4 cables de cobre del módulo LED antes de colocar todos los componentes en la bombilla. La imagen a continuación muestra encabezados de 4 x 4 pines en la PCB, solo se usa el encabezado de pines marcado, los otros para la alineación
Bombilla de alta presión real vs bombilla de alta presión falsa
3. Base de la lámpara:
Al principio, tenía la intención de usar una placa acrílica para hacer una base de lámpara, pero esta bombilla de lámpara es alta y fácil de caer. Busqué algo lo suficientemente pesado y detecté un módulo de tiristor de alta potencia SKKH570 SEMIKRON roto. Es una buena idea hacer que mi lámpara parezca de estilo industrial.
Aplicaciones típicas del módulo de tiristores de alta potencia SEMIKRON: Arrancadores suaves para motores de CA / Convertidores de entrada para variadores de frecuencia de CA / Control de motores de CC / Control de temperatura (por ejemplo, para hornos) / Atenuación de luz profesional (estudios, teatros)….
Tiristor - ARRIBA
Tiristor - INFERIOR: El tiristor está equipado con una placa disipadora de calor muy grande en la parte inferior. Cuando el tiristor está funcionando, el calor generado se transfiere a través de una placa de base metálica aislada de cerámica de nitruro de aluminio
Pegue la lámpara ensamblada en la parte superior del módulo de tiristores. Tiene un espacio entre los conectores de alta potencia y el cuerpo del tiristor para que el cable de control se enrosque fácilmente debajo de estos conectores
Cortando un PCB pequeño, soldando un pequeño escudo de control para ESP8266 NodeMCU con cabezal macho de 4 pines. Este detalle del encabezado es el siguiente:
*** TIERRA (VARILLA LED) - TIERRA (NODEMCU)
*** DIN (VARILLA LED) - D4 (NODEMCU)
*** 4-7VDC (VARILLA LED) - VIN (NODEMCU)
*** TIERRA (VARILLA LED) - TIERRA (NODEMCU)
Pegue el blindaje de la PCB ESP8266 NodeMCU en el conector de la puerta del módulo de tiristores. Queda perfecto
¡Terminar! Se ve realmente genial…
Paso 5: PROGRAMACIÓN
Podemos utilizar esta bombilla en 2 modos:
- Modo de efecto de iluminación: puede realizar algunos efectos hermosos, como: arco iris, fuego, fundido de entrada / salida,….
- Modo de reloj de Internet binario: la hora se puede leer desde el servidor NTP y actualizar a través de WIFI mediante ESP8266 NODEMCU. Necesitamos 4 LED equivalentes a un número binario de 4 bits para mostrar cada dígito y podemos identificar cada dígito por un color específico. El detalle se muestra a continuación:
El código de la lámpara de alta presión falsa - reloj binario de Internet está disponible en mi GitHub.
Paso 6: ACABADO
Gracias por tu lectura !!!
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