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Otro más: lámpara de acuario LED de alto brillo (HBLED): 4 pasos
Otro más: lámpara de acuario LED de alto brillo (HBLED): 4 pasos

Video: Otro más: lámpara de acuario LED de alto brillo (HBLED): 4 pasos

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Video: Las LÁMPARAS WRGB que uso en mi PLANTADO | Accesibles y con muchas funciones interesantes 2024, Noviembre
Anonim
Otro más: lámpara de acuario LED de alto brillo (HBLED)
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Otro más: lámpara de acuario LED de alto brillo (HBLED)

Este instructivo muestra cómo diseñar y construir una lámpara LED muy brillante para su acuario. Lo que hace que este instructable sea diferente de otros anteriores es que estoy usando HBLED en lugar de LED tradicionales.

Encontré un nuevo HBLED de Optek que es mucho menos costoso que la mayoría de los LED de alta potencia. El Optek LED cuesta alrededor de 50 centavos en cantidades de más de 100. El LED es pequeño con solo 3,5 mm cuadrados. Pero, el LED emite 1/2 vatio de luz. Hay algunas desventajas de estos LED. Primero, son de montaje en superficie. En segundo lugar, deben estar conectados a algún tipo de disipador de calor. Un par de cosas que hacen que la lámpara presentada aquí sea realmente genial. Primero, la lámpara se fabrica intercalando los LED entre dos capas de vidrio. El vidrio actúa como un disipador de calor realmente bueno. El sándwich de vidrio también está sellado alrededor del borde para que sea hermético. En segundo lugar, la lámpara es casi totalmente transparente al estar hecha de vidrio. Además, dado que los HBLED son realmente pequeños, no obstruyen la luz de otros acuarios. Esto hace posible simplemente agregar la nueva lámpara LED y continuar usando las luces de acuario existentes que ya tiene. El resto de este instructivo trata sobre el diseño de la lámpara HBLED de 14 vatios para su acuario.

Paso 1: Diseño de la PCB portadora de LED

Diseño LED Carrier PCB
Diseño LED Carrier PCB
Diseño LED Carrier PCB
Diseño LED Carrier PCB
Diseño LED Carrier PCB
Diseño LED Carrier PCB

El Optek LED, al ser montado en superficie, debe montarse en algún tipo de placa de circuito. Diseñé la siguiente placa de circuito portadora para que fuera lo más fácil de usar posible. Además, la placa debe facilitar la transferencia de calor. La vida útil solo puede garantizarse si el LED no se calienta demasiado.

La placa de soporte es plana en la parte posterior para que pueda unirse térmicamente a un disipador de calor. La placa también permite que los cables se suelden a lo largo del borde de la placa. Por último, la placa tiene grandes almohadillas térmicas para ayudar a eliminar el calor y transferirlo al disipador de calor. Eche un vistazo a las imágenes adjuntas para obtener más detalles.

Paso 2: Diseño y construcción de la lámpara

Lámpara de diseño y construcción
Lámpara de diseño y construcción
Lámpara de diseño y construcción
Lámpara de diseño y construcción
Lámpara de diseño y construcción
Lámpara de diseño y construcción

Qué mejor manera de transferir calor que usando una placa de vidrio. La placa de vidrio transmite muy bien el calor. El vidrio también es económico: la placa de vidrio es menos costosa que el plexiglás. Simplemente utilicé un marco de vidrio que ya tenía en la casa. Corté dos placas de 18 "x 3 1/2" con la idea de sellar los LED entre las dos placas. El espacio abierto alrededor del borde del vidrio se sella luego con una gota de sellador de silicona. Una vez sellado, el vidrio parece muy sólido: las dos placas pegadas las hace mucho más resistentes.

Durante el montaje, las placas de soporte de LED se superpegan directamente sobre el vidrio. Usé 24 LED en total. De los 24 LED, 5 son de color blanco cálido y 19 son de color azul. Esto me da 125 lúmenes de blanco cálido y 114 lúmenes de azul.

Paso 3: Diseñe y construya el regulador de corriente LED

Diseñe y construya el regulador de corriente LED
Diseñe y construya el regulador de corriente LED
Diseñe y construya el regulador de corriente LED
Diseñe y construya el regulador de corriente LED

Para obtener la máxima cantidad de luz de los LED, cada uno necesita 150 mA de corriente. Sin un regulador, esto es difícil de lograr. A medida que los LED se calientan, su punto óptimo de voltaje cambia. Por lo tanto, para mantener un flujo de 150 mA, el voltaje debe ajustarse constantemente. La alternativa es ser conservador y agregar una gran resistencia limitadora de corriente. La resistencia limitadora de corriente no es un diseño muy elegante.

Terminé usando seis LED en serie con un regulador LM317. El regulador está cableado / configurado para regular la corriente en esta aplicación. Eche un vistazo al boceto adjunto y las imágenes para obtener más detalles.

Paso 4: Conclusión

Conclusión
Conclusión
Conclusión
Conclusión
Conclusión
Conclusión
Conclusión
Conclusión

El diseño que se analiza aquí utiliza una fuente de alimentación de pared de 24 voltios / 600 mA / 14 vatios (10 dólares de Mouser). De esos 14 vatios, 12 vatios se envían a los LED del acuario. Los dos vatios restantes se consumen en los reguladores de corriente.

Usando un termómetro, medí la temperatura del LED a un máximo de aproximadamente 105 grados F. Esta temperatura se tomó en el exterior del vidrio. La caja del regulador de corriente (cerrada) alcanza un máximo de 110 grados F y la fuente de alimentación alcanza un máximo de 115. Por lo tanto, las tres temperaturas solo son cálidas al tacto. Nada se pone realmente caliente. Espero que esto ayude a otros que estén pensando en diseñar aplicaciones con HBLED. Para obtener más información, visite mi sitio web en "ph-elec.com". Pongo el portabebé HBLED a disposición de cualquiera que pueda estar interesado. Gracias Jim

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