Гирлянда от usb своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Гирлянда от usb своими руками

Скоро новый год и решил из сундука достать цветную светодиодную ленту и сделать из нее переливающуюся гирлянду. Контроллер запрограммирован, выдает сигналы по трем цветовым линиям, которые идут на базы транзисторов. Преобразователь повышающий до 12 вольт настроен, по потреблению гирлянды вырисовывается что-то около 60 ватт расчетно (просто беру все светодиоды и умножаю на 20ма, затем на 12 вольт - получаю мощность). Это же шибко много, у меня ноутбук столько не кушает. В голове сидит, что надо для этого какой-то адаптер искать как от ноута, не меньше.

Но! При этом гирлянда вполне сносно заводится от обычной батарейки типа крона, которая вовсе не 12 вольт (подсевшая - 7 вольт). это вводит меня в ступор. Ну да ладно, вопрос в другом: если взять стандартную USB зарядку на 1.55А 5В и без всяких ограничений подключить эту гирлянду через повышающий преобразователь, то что вообще произойдет со всем этим чудом?

Гирлянда хоть и залита прозрачным компаундом, но проглядывается следующее строение: по три трехцветных светодиода идут последовательно и для каждой цветовой линии по одному резистору на всю тройку (т.е. 3 RGB светодиода и 3 резистора в блоке - такие блоки соединены параллельно по всей длине).

Добавлено: Чт дек 29, 2016 00:47:57 Так светодиоды светить не с 10миллиампер начинают ))) могут и от 5 и ниже, что и показала ваша батарейка.
Если вам максимальная яркость от ленты не нужна, то повышая резисторы на светодиодах, смогете существенно снизить ток потребления лентой.
И да расчеты расчетами, но мерять надо самому.
А так подгоните баласт на ленту так, что бы ваше устройство не жрало больше ваших 1.5 ампер и все будет пучком.
Или зашимте питание лент и подгоните ток , правда может стать что вам яркость не понравиться.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Добавлено: Чт дек 29, 2016 01:15:55 LastHopeMan писал(а): Преобразователь повышающий до 12 вольт настроен, по потреблению гирлянды вырисовывается что-то около 60 ватт расчетно (просто беру все светодиоды и умножаю на 20ма, затем на 12 вольт - получаю мощность). Это же шибко много, у меня ноутбук столько не кушает. В голове сидит, что надо для этого какой-то адаптер искать как от ноута, не меньше. .
Вообще- то в ленте светодиоды включены "тройками" - так, что 1 метр одноцветной ленты из 60-ти светодиодов (двадцать двенадцативольтовых секций) будет потреблять 20 штук х 20 мА х 12 вольт = 4,8 ватта..
RGB лента, в зависимости от конструкции -
если там стоят трёхцветные светодиоды- то это получится 4,8 ватта по каждому цвету, если в ленте стоят отдельные цветные светодиоды- то получится 1,6 ватта на метр по каждому цвету.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Делаем саму крутую гирлянду в городе к Новому году

Favorite

В закладки

До новогодних праздников остается полтора месяца, а мы уже начинаем готовиться и делать эффектные штуки для создания праздничной атмосферы.

В этом году предлагаю вам сделать очень крутую гирлянду-матрицу, которую можно повесить на окно или балкон, чтобы радовать не только себя, но и всех соседей в округе.

Зачем так рано

Большую часть компонентов такой гирлянды не найти в обычных магазинах. Чтобы собрать весь необходимый комплект, потребуется потратить много времени и обойти несколько магазинов электроники или радиорынков.

Лучше всего заказать все и сразу на AliExpress. Компоненты успеют прийти к новогодним праздникам и вы с легкостью повторите данный проект на зависть всем соседям.

В прошлом году мы уже делали подобную гирлянду на окно. Лично меня данная штука радовала всю зиму, соседи и просто прохожие часто останавливались перед окнами, чтобы понаблюдать за причудливыми анимациями и световыми эффектами.

В этот раз предлагаю модернизировать уже знакомый проект и собрать более крутую гирлянду. Если прошлая версия состояла всего из 100 светодиодов, то новый проект будет содержать минимум 1000 RGB адресных светодиодов! Это позволяет выводить не только более детализированные эффекты, но и демонстрировать GIF-ки, анимацию и даже специально подготовленное видео.

По сути мы превратим окна квартиры или балкона в LEG-панель с небольшим разрешением.

Что нужно заказать для данного проекта



Так выглядела моя посылка с пятьюдесятью кусками диодной ленты

Отлично подойдут ленты с плотностью 30 диодов на метр. Расстояние между ними на ленте составляет примерно 3 см, значит крепить такие ленты на окно лучше всего с шагом 3 см. Так получится равномерная матрица с правильными пропорциями картинки.

Исходя из этих данных рассчитываем необходимое количество лент для заказа. Покупаем самую доступную ленту WS1218B на белой основе с классом влагозащиты IP30.

Более защищенная и дорогая лента нам не нужна, крепить ее мы будем внутри помещения. Метровый кусок такой ленты стоит 100 рублей.

Учитывая большое количество заказываемых лент и всевозможные купоны мы неплохо сэкономим.



Не экономьте на блоке питания, берите с запасом мощности

▸ Чтобы запитать такую матрицу потребуется мощный блок питания. Рассчитать запас мощности можно исходя из приведенной таблицы.


Закладывайте минимум 3A на каждые 100 диодов. При построении матрицы на 1000 диодов выбирайте блок на 5В 30А, а лучше сразу на 40А с запасом.

Такой адаптер питания обойдется от 990 рублей.



Wemos D1 mini и комбинированный модуль времени + кардридер

▸ Для управления матрицей понадобится плата на базе микроконтроллера ESP8266 NodeMCU или Wemos D1 mini. Ни одна модель Arduino такую матрицу не потянет.

▸ Не забывайте про канифоль и олово для пайки – от 270 руб.

Как спаять все компоненты



Тестовая сборка на макетной плате

Данную самоделку будем делать по базовому проекту Алекса Гайвера и дальшейшему развитию данной идеи в виде проекта GyverPanelWiFi от vvip-68.

Изначально разработчики предлагают достаточно сложную схему:



Схема с использованием платы NodeMcu

Однако, все возможности проекта нужны далеко не каждому пользователю. Можете запросто убрать динамик (он используется для будильника), плату с разъемом для карты памяти (она нужна для GIF-ок и видео), дисплей для индикации режимов и кнопку для их ручного переключения.

Если упростить проект, будет достаточно собрать нечто подобное:



Схема с использованием платы Wemos D1 mini

Даже из этой схемы можно выкинуть блок с картой памяти и пользоваться стандартным набором эффектов.

Получается, что нужно всего лишь соединить управляющую плату с диодной лентой и подать питание на оба элемента. Кнопка переключения режимов здесь используется опционально.


Соединять диодную ленту в матрицу можно любым из способов по примеру выше. Последовательное подключение (зигзаг) вообще не требует пайки, куски ленты соединяются между собой коннекторами. Будет достаточно припаять два провода на питание в начале ленты и логический контакт на плату управления.

Если длина ленты окажется слишком большой, рекомендую подавать питание не в начале или конце, а подкинуть контакты с блока питания в разрыв примерно посередине.


Не забудьте предусмотреть разъем для быстрого включения и отключения блока управления, чтобы при необходимости его можно было перепрошить.

Как прошить модуль управления


1. Если вы первый раз прошиваете подобные платы, потребуется скачать и установить приложение Arduino IDE на Mac или Windows.

Кроме этого могут потребоваться библиотеки Java Runtime Environment и драйвера для плат.


2. Подключаем прошиваемую плату к компьютеру и запускаем Arduino IDE.

3. В меню Инструменты – Плата выбираем тип используемой платы.

4. В меню Инструменты – Процессор выбираем тип процессора на плате. Проверяется методом перебора.

5. В меню Инструменты – Порт выбираем USB порт с подключенной платой.


7. В папке firmware находим последнюю версию прошивки GyverPanelWiFi и открываем в приложении Arduino IDE.

8. Из папки libraries с проектом импортируем все необходимые библиотеки через меню Скетч – Подключить библиотеку – Добавить .ZIP Библиотеку….


9. На вкладке a_def_hard.h настраиваем основные параметры подключаемой ленты (матрицы). Ее размер, способ подключения и угол подачи логического сигнала.


При желании можно пробежаться по другим вкладкам проекта и настроить эффекты под себя.

10. Загружаем проект на подключенную плату и устанавливаем ее в готовую сборку.

Получаем красивейшую гирлянду с большим набором настраиваемых эффектов. Доработанная прошивка включает в себя около 40 анимаций, включая часы с отсчетом даты до наступления Нового года, погодный информер и возможность выводить бегущую строку с любы текстом.

Синхронизация времени и получение прогноза погоды будет возможно при использовании убавляющий платы с Wi-Fi.

При использовании модуля с подключаемой картой памяти получится конвертировать и выводить на нашу матрицу GIF-ки и даже видео в соответствующем разрешении.

В результате соберете нечто подобное:

Останется лишь закрепить самоделку на окно и радовать всех проходящих соседей.

(21 голосов, общий рейтинг: 4.67 из 5)
🤓 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram. . и не забывай читать наш Facebook и Twitter 🍒

Favorite

В закладки

Как сделать умную ёлочную гирлянду за 10 минут. Любой цвет включайте на смартфоне

Favorite

В закладки

В рамках подготовки к новогодним праздникам предлагаю вам самый простой и доступный проект умного украшения для ёлки или других предметов интерьера. Собрать его можно за несколько минут, при наличии проводов с коннекторами даже паять не придется.

Специально нашел доступный проект, который сможет повторить каждый, кто не решился на полноценную адресную матрицу размером с оконный блок балкона.

Компонентов нужен самый минимум, даже у начинающих DIY-щиков все элементы найдутся без проблем.

Что понадобится для умной гирлянды

У меня все компоненты остались после разборки старой прошлогодней гирлянды, докупать ничего не потребовалось. Если у вас не найдется всего необходимого, можно запросто докупить в ближайшем магазине радиодеталей.

Вот минимальный набор нужных штук:

📍 Плата управления на базе микроконтроллера ESP8266 NodeMCU или Wemos D1 mini.

📍 Любое количество адресных светодиодов. Это могут быть как отдельные диоды, спаянные последовательно, так и кусок уже готовой адресной ленты.


📍 Блок питания на 2A. Подойдет практически любая мощная зарядка для смартфона. Если диодов в гирлянде будет меньше 30, можно будет использовать адаптер на 1А. В случае использования более 90 диодов, поищите блок питания 3А.

Гирлянду можно запитать даже от PowerBank. Такой вариант очень удобен, если размещать диоды вдали от розетки.

💻 Операционная система Windows для быстрой прошивки модуля. Подойдет как компьютер с установленной ОС, так и виртуальная машина с прокинутым USB-портом.

Можно произвести прошивку и в macOS, но сделать это будет на порядок сложнее и не так удобно.

Как прошить плату управления


Простота данного проекта заключается в том, что нет необходимости что-то настраивать в прошивке или модифицировать код под себя .

1. Скачиваем архив с прошивкой. За подготовку и адаптацию проекта спасибо ребятам с портала sprut.ai.

После распаковки архива получаем две папки: Чистая и Прошивка.

2. Подключаем плату управления к компьютеру при помощи кабеля micro-usb.

4. Нажимаем Flash и ждем несколько минут. Эта прошивка полностью стирает память модуля, чтобы в нем не осталось частей кода от предыдущих проектов.

5. Когда процесс будет завершен, перейдите в папку Прошивка и проделайте аналогичные манипуляции (запустите приложение FlashESP8266 и прошейтесь прошивкой из папки).

Заливка кода займет намного меньше времени. На этом подготовительный процесс закончен, на все уйдет не более 3-4 минут.

Как собрать умную гирлянду



Схема сборки умной гирлянды

Сигнальный провод от платы к ленте рекомендуется подключать через резистор с номинальным сопротивлением около 200 Ом (мощность значения не имеет).

Не забывайте, что адресные диоды имеют направление подключения. Оно указано на каждом отдельном диоде или на ленте.

После сборки подаем питание и проверяем работоспособность нашей гирлянды. С такой схемой разберется даже самый начинающий электронщик.

Как настроить умную гирлянду

После сборки начинается самый интересный и увлекательный процесс настройки гирлянды. Прелесть данного проекта в том, что настройку свечения, мигания и анимацию можно уже после сборки через специальное приложение или веб-интерфейс.

Порядок действий следующий:


1. Сразу после прошивки платы и сборки проекта подключаем его к источнику питания.

2. На iPhone устанавливаем бесплатное приложение WLED из App Store.

4. Находим гирлянду в приложении WLED при помощи автоматического сканирования или вручную вводим IP: 4.3.2.1.

6. Сохраняем настройки и перезагружаем гирлянду. Кто бы еще несколько лет назад подумал, что мы будем прошивать и перезагружать новогодние гирлянды).




Вкладки для управления цветом и эффектами

Дальше все просто: на первой вкладке можем поиграть с цветами и яркостью ленты, а при использовании анимации можно выбирать цветовые пресеты для нее.

Раздел с эффектами позволяет выбрать любую анимацию, указать ее скорость и интенсивность эффекта. Предустановленных пресетов больше 100 штук! Есть специальная кнопка для отключения гирлянды по таймеру и синхронизация цвета с другими подключенными гирляндами.



Кнопки таймера и синхронизации на верхней панели

Самые интересные возможности скрываются на двух последних вкладках. Раздел с сегментами позволяет разделить ленту на части для применения разных эффектов к каждому отрезку. Делать это лучше всего, когда гирлянда уже будет красоваться на елке. Вы сможете разделить на сегменты разные витки или кольца.

Можно настроить отображение зеркального или реверсивного эффектов для разных частей. Когда гирлянда развешена зигзагом, смотреться будет очень круто. А еще у каждого отрезка может быть своя яркость.



Вкладки для создания отрезков ленты и сохранения настроенных эффектов

После того, как красивая анимация настроена, цвет и скорость подобраны, переходим на последнюю вкладку и сохраняем параметры в новый слот. Так можно настроить до 16 конфигураций, а затем задать их циклическую смену через определенный интервал времени или в случайном порядке.

Повозившись с настройкой минут 20, получим уникальную гирлянду, которая будет идеально подстроена под вашу ёлочку.

Как добавить гирлянду в умный дом на HomeKit


К сожалению, данная прошивка не имеет нативной поддержки Apple HomeKit, но подключить гирлянду к яблочному умному дому все же можно.

Алгоритм действий примерно следующий:

1. Настраиваем HomeBridge по нашей инструкции.

2. Подключаемся к компьютеру с сервисом напрямую или по SSH для установки плагина.

3. Загружаем специальный плагин homebridge-wled-simple.

4. Добавляем в конфигурацию HomeBridge такой код:

"accessory": "WLEDSimple",
"name": "Moodlight Livingroom",
"apiroute": "http://1.1.1.1"
>

Вместо 1.1.1.1 вписываем IP-адрес гирлянды в домашней сети.

После сохранения конфигурации и перезагрузки сервиса устройство отобразится в интерфейсе HomeKit. Гирлянду можно будет использовать в сценариях автоматизации или управлять подсветкой при помощи Siri.

Такая гирлянда будет радовать вас все новогодние праздники и точно удивит гостей.

(16 голосов, общий рейтинг: 4.69 из 5)
🤓 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram. . и не забывай читать наш Facebook и Twitter 🍒

Favorite

В закладки

Светодиоды для дилетантов или DIY-Новогодняя гирлянда с минимальными знаниями электроники


Признаюсь, полноценный обзор я писать не планировал.
Ну, купил когда-то эти светодиоды, «про запас». Ну. светодиоды. чего про них писать-то? Только год назад в одном из комментариев обмолвился про них, да и посчитал тему закрытой.

А вот буквально сегодня на работе сотрудник, глядя на паяльник в моих руках и код для ардуины на экране, посетовал, что есть на свете отцы (их их большинство), кто дальше конструктора с батарейкой и лампочкой на уроке труда в электронике «не сечёт». Зато, например, «сечёт» в чём-то другом. А вот что-то сделать своими руками, да ещё в выходные вместе с сыном, совсем бы неплохо. И в самом деле: это поднимает престиж отца в глазах всей семьи, это безусловно способствует воспитанию, и, главное, именно так и закладываются основы творчества в формирующуюся личность.

Вот этот разговор и послужил толчком к написанию обзора. А тематика очевидна: ещё с давних времён в советских журналах, начиная с «Юного техника» и заканчивая «Радио», именно в ноябре печатали самоделки, посвящённые Новому году. Есть время подумать, сделать и успеть к празднику.
Чем наш ресурс хуже?

В сегодняшнем обзоре мы будем строить красивую переливающуюся новогоднюю гирлянду. Своими руками. Безо всяких «ардуин», «скриптов», «контроллеров», «даташитов» и прочих непонятностей. Я даже постараюсь избегать слов «анод» и «катод».

Всё будет по-дилетантски, просто и «на пальцах». Опытным специалистам, совершенно точно, будет скучно, примитивно, «детский сад» и не интересно. Где-то даже смешно.


Вот он, герой обзора:

Светодиод необычный. У него не какой-то один цвет свечения.
Светит он так: он плавно (хамелеон) меняет семь цветов по кругу: красный, через оранжевый и желтый в зелёный, через голубой в синий и фиолетовый, и т.д. Каждый цвет держится секунду-полторы и плавно заменяется следующим.
Цвета очень сочные, яркие. Радуют даже взрослых, чего уж говорить про детей.


Для понимания размеров, рядом с рублёвой монетой:

Сам светодиод имеет форму ребристой «ракеты», что, при наличие детской фантазии, тоже немаловажно.

Раз уж специалисты всё равно зашли под кат, то вот

немного технических деталей, остальным можно не читать


Светодиоды приходят запаянными в металлизированный антистатический пакет:


Бирка, вложенная продавцом. Подозреваю, что и почерк тоже его.

Размеры: L = 13мм, Ø 5мм.

Померил потребляемый ток при напряжении 3.3V.
Он колеблется (в зависимости от включённых кристаллов) в пределах 9-14 mA.
Продавец пишет 20mА, но, думаю, это предельное значение.
Номинальным напряжением считаю 3.2 — 3.4 вольта, 5v — предельный максимум, указанный продавцом.


Что нам нужно знать про этот светодиод.
Он будет работать от любого источника напряжением 3 вольта (литиевой батарейки-таблетки или пары пальчиковых/мизинчиковых батареек).

Никаких схем и дополнительных деталей. Только батарейка и эти диоды. Всё.
В любом ларьке по ремонту часов можно сказать: «Дайте батарейку размером 2032 или 2025», или даже так: «Таблеточную батарейку для материнки».

Подключать очень просто.
У светодиода два вывода. Причём один длиннее другого. Длинный вывод подключается к «плюсу» источника, короткий — к «минусу». У батарейки-таблетки всё то же самое — бóльшая по площади рубашка — это плюс, пятачок-контакт — это «минус».

Если таких диодов взять сразу несколько и подключить к батарейке, то они, несинхронно, будут постепенно расходиться по времени; получится эдакая разноцветная радуга-плазма-россыпь. Можно с ребёнком делать светильники, ночники, ну, или или что-то подобное; встраивать туда, где это будет уместно. Тут дело уже за творчеством и фантазией. Можно, скажем, склеить из тонкой бумаги фигурки и подсветить их (изнутри или снаружи). Вставить в какие-то игрушки, и т.д.

В принципе, на этом можно было бы поставить промежуточную точку. Про светодиоды я рассказал, как их запитать — объяснил.
Но мы строим новогоднюю гирлянду.
Значит, переходим ко второй части обзора.

Пора доставать паяльник и запасаться другими вспомогательными материалами. Я очень надеюсь, что слово «паяльник» не сильно отпугнёт начинающих конструкторов. Возможно, кто-нибудь в комментариях предложит какое-то изящное решение, как можно обойтись без пайки. Мне, кроме клеммников «Ваго» ничего не приходит в голову, но это громоздко, для гирлянды некрасиво и ненадёжно для устройства, которое постоянно будет разматываться/доставаться/убираться. Поэтому альтернатив пайке для данного случая я не вижу.
Но пайка — не так уж это и страшно. Плюс дополнительный экспиренс.

Помимо собственно паяльника, нам понадобятся
— Термоусадочная трубка двух диаметров (предполагаю, что Ø 2мм и Ø 3мм). Можно обойтись без термоусадки, заменив её изолентой, но будет не так художественно и удобно.
— Безотмывный вазелинообразный флюс (что новичку будет намного удобнее). Или канифоль, она доступнее.
— Припой.
— Сами провода, из которых мы будем делать гирлянду.


Провода предлагаю извлечь из куска компьютерного кабеля «витая пара», желательно с многожильными проводниками (такие кабели мягче, как правило, они промышленного изготовления). Думаю, пару-тройку метров «витой пары» можно попросить у знакомого сисадмина на работе или купить на ближайшем строительном рынке.
Вся прелесть такого решения в том, что там гарантированно есть зелёный и коричневый проводники, что очень хорошо для ёлочной гирлянды — её будет менее заметно. Остальные шесть проводников из распотрошённой пары нам не потребуются в данной конструкции. Можно делать только из зелёного проводника, но у новичка будет шанс запутаться в «плюсах» и «минусах» светодиодов в гирлянде; на мой взгляд, зелёный и коричневый — в самый раз.


Провода имеет смысл заранее нарезать отрезками нужной длины. Я для себя выбрал интервал 10-12 см между соседними светодиодами, хотя всё индивидуально.
Каждый отрезок провода зачищается миллиметра на 3 с обоих концов, и, с помощью флюса и припоя, облуживается до блестящего состояния. Думаю, целесообразно сразу проделать эту рутинную работу, чтобы в процессе сборки гирлянды на это не отвлекаться. Кусочки термоусадки тоже имеет смысл нарезать заранее (об их длине я скажу чуть ниже). На этом подготовительный этап можно считать законченным.

Количество светодиодов в нашей гирлянде определяется планируемой длиной гирлянды, терпением и желанием. Уже полтора-два десятка — будет красиво на небольшой настольной ёлочке. А полсотни диодов украсят даже полутораметровую лесную красавицу.


Все светодиоды подключаются параллельно друг другу. Это значит, что все длинные выводы всех светодиодов должны быть соединены вместе и подключаться к общему плюсу; все короткие выводы — также соединены и подключаются к общему минусу.
Если изобразить на схеме, то это вот так:

При таком соединении повреждение и перегорание одного светодиода не приведёт к поломке всей гирлянды, всё будет так же работать, только без «выбывшего» диода.

Конструктивно предлагаю собирать гирлянду так. Подпаиваем к светодиоду один проводник, изолируем его термоусадочной трубкой малого диаметра. Усаживаем зажигалкой или строительным феном. Затем подпаиваем другой проводник, и всё вместе изолируем трубкой бóльшего диаметра. Усаживаем готовое соединение.


Такой способ сэкономит трубки малого диаметра (поскольку изолируем только одну ножку), и сделает конструкцию аккуратной, поскольку всё место пайки будет закрыто большой трубкой.
Вот таким образом:

И вот так, звено за звеном, собираем всю гирлянду.

Сразу несколько ремарок.
Во-первых, при подпайке очередного контакта светодиода, очевидно, в трубочку надо будет пропускать сразу два одноимённых проводника — от предыдущего звена и для текущего. С тем, чтобы обжались сразу оба провода.
Во-вторых, ножки светодиодов надо будет обкусывать до длины 6-7 мм и облуживать, и это разумно делать не заранее, а непосредственно перед подпайкой очередного диода. Для того, чтобы до последнего была видна разница в длине ножек. Ну или заранее с помощью фломастера понаставить точек возле плюсовых ножек светодиодов, потом сразу всё обрезать и облудить.
Теперь стала очевидна и длина трубочек. Тонкие должны быть чуть длиннее обкусанной ножки, т.е. около сантиметра. Толстые — чуть подлиннее, чтобы закрыть всю конструкцию, сантиметра полтора.

Сборка, несмотря на такое изобилие текста в обзоре, совсем не сложна, просто рутинна. Но, по мере «набивания руки», процесс будет ускоряться.

Необязательным, но оправданным действием будет лёгкое перевитие проводников. Свитые проводники не так топорщатся, выглядят аккуратнее и легче разматываются.


Готовый узел при пристальном и увеличенном рассмотрении будет выглядеть вот так:

В процессе сборки звеньев разумным будет контролировать процесс с помощью трёхвольтовой батарейки, чтобы убедиться, что полярность очередного подпаянного светодиода не перепутана.

Проводники от источника питания до ближайшего светодиода имеет смысл сделать подлиннее.

А вот чем запитать нашу гирлянду — каждый решит сам.
Предлагаю несколько вариантов.


Вариант 1. Лучшее, что мне видится — это сетевой адаптер питания на 3,3 вольта. Это значит, что на нём должно быть написано «DC 3,3V». Максимум, что можно допустить — это 5 вольт, но светодиоды будут работать на пределе. Девятивольтовые, двенадцативольтовые и т.д. блоки питания гарантированно убьют гирлянду.
Также можно попробовать приспособить старую зарядку от ненужного телефона, если на ней будет написано DC 5V.

Значения тока, указанные на адаптере питания (это то, что в амперах или миллиамперах, mA) для данного случая не важны, не забивайте себе голову.

Для специалистов, которых возмутила последняя фраза. Остальным можно не читать Даже стомиллиамперный БП запитает десяток диодов. Вряд ли попадётся зарядка с током менее 200mA, что, с учётом рассинхронности свечения диодов, позволит комфортно работать гирлянде из любого разумного количества диодов.
При подключении адаптера питания придётся разобраться, где у него «плюс», а где «минус».
Выясняем полярность адаптера питания Если вы умеете пользоваться тестером, вольтметром или мультиметром, то можете сворачивать этот спойлер, вопрос решён.
Для тех, кто не знает, о чём это я тут говорю, начинаем разбираться.
Скорее всего, нам придётся анализировать адаптер питания без разъёма. Либо он был срезан и откушен до нас, либо нам всё равно его надо будет срезать, поскольку ответными разъёмами от старых сименсов, нокий, самсунгов и эриксонов мы всё равно не обладаем. Смотрим на жилы провода.
Если они цветные, то плюс обычно более «тёплого» цвета. Например, в паре «красный-чёрный» минус, скорее всего, будет на чёрном проводе; в паре «красный-синий» минус будет, скорее, синим.
Если провод выглядит как «тонкий проводок, а вокруг него плетёная рубашка» (это называется «экранированный» или даже «коаксиальный»), то наружний слой — это минус, внутренняя жила — это плюс.
В любом случае — возьмите отдельный светодиод и попробуйте мгновенно подключить наугад к адаптеру питания, — максимум два варианта, в одном положении он засветится, в другом — нет.

Вариант 2. Батарейки. Неплохой вариант для случая, когда розетки рядом нет. Скажем, украшаем ёлку во дворе или на даче. Лучше всего использовать батарейки или аккумуляторы формата AA («пальчиковые»). Их надо две штуки, соединённые «паровозиком» (это называется «последовательно») — в середине «плюс» одной касается «минуса» другой. По краям снимаем «плюс» и «минус» для питания гирлянды. Для батареек есть специальные коробочки, сразу с контактами. Ну, или по-простому, собрать их изолентой, облудить контактные площадки с флюсом (канифолью трудно лудится) и подпаять провода.

Немаловажным фактором является то, что питание гирлянды пониженным и развязанным от сети напряжением (будь то батарейки или хороший исправный адаптер питания) абсолютно пожаро- и электробезопасно. Напряжение на любом участке нашей наряженной ёлки не будет превышать 3-5 вольт, что абсолютно безопасно.

В конце обзора, разумеется, покажу минутное видео с работой готовой гирлянды.
Каждый, кто хоть раз снимал светодиоды, знает, что правильно передать цветность и яркость светодиода бытовыми средствами видеозаписи практически невозможно. Поверьте, в реальности всё смотрится куда красочнее и красивее. Цвета получаются сочные. Засветов возле самих светодиодов нет, это недостаток съёмки. Мерцание на видео во время смены цветов каждого светодиода — это стробоскопический эффект от съёмки ШИМ, в реальности его тоже нет.

Подозреваю, что лот из 250 штук для большинства покажется избыточным. Я лишь привёл ссылку, по которой покупал сам. Это не значит, что надо покупать именно этот лот именно у этого продавца. Наверняка будут предложения данного товара и меньшими партиями.

Всё в данном обзоре покупал сам в разное время; никто ничего для обзора не предоставлял и никаких условий не ставил.

USB-гирлянда LED100 | Мини-обзор трофея с аукциона невиданной щедрости


Многие помнят про супер-акцию, когда на росегале можно было что-то купить всего за 1 цент. Кто-то нахватал себе отвёрток, кто-то сумочек, кто-то трусов. Я же — себе прихватил эту гирлянду, которая до моей почты добралась только уже после Нового Года.
Краткий обзор будет о ней, дабы выяснить, а стоит ли она своих денег, что за неё просят сейчас.

Ценник в 1 цент активировался при помощи купона. Принудительно установленную галку с платной доставкой принудительно убрал инспектором. Некоторые отписывались в комментариях, что даже с платной доставкой ничего не отслеживается по стране. Время доставки в моём случае заняло где-то 2 месяца.

Внешний вид


Заявлено 100 разноцветных светодиодов, 10 метров общая длина.
В обычном почтовом конверте пришла гирлянда в виде мотка, который только стоило извлечь и все уже запуталось:


В роли проводников использована жёстковатая проволока, которой наматывают мощные трансформаторы. Светодиоды — SMD типоразмера 0603 в прозрачной смоле.


Её диаметр 0.4мм


Как обычно это бывает с данным типом проводников:


Толщина светодиодов в оболочке 2.7мм

Вид поближе



Сначала думал, что проводники оголённые и будут замыкаться между собой, проверил тестером, — не закорачивает, ибо на проводниках есть лак


Место соединения USB-шнура и проволоки затермоусажено:

Вспорол, дабы посмотреть, что там есть — 6 одинаковых резисторов 6.8Ом, играющие роль делителя напряжения. Платка алюминиевая. В работе резисторы нагреваются вплоть до обжигания пальцев, если к ним прикоснуться. Никаких микросхем здесь или RC-цепочек нет, поэтому гирлянда просто горит, не мигая. Все 100 светодиодов соединены в параллель.


Если на входе 5В, на выходе имеем 3.1В

Гирлянду подключил к повербанку, и померил ток, который потребляют светодиоды — он оказался в районе


300mA. Впрочем повербанк не обязателен, — питать её можно и от смартфона с поддержкой OTG.

Как светится в темноте






Красиво, тут не поспоришь. Для антуража сгодятся. Но только если их один раз повесить и не трогать, потому как от постоянного сматывания и разматывания лак с проводников облетит и начнут появляться «коротыши».
Ценник в $9.68 за такое качество мне кажется неприлично высоким. Как-то так.

Гирлянда от usb своими руками

Все проекты

Для бизнеса

Другие проекты

Топ недели

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

377 823 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

106 073 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

1 701 871 просмотр

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

1 046 424 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

581 581 просмотр

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

32 074 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

147 871 просмотр

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

154 604 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

156 973 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

235 104 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

31 163 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

119 184 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

Топ недели

Прямой эфир

Образование

Вы отметили максимальное количество друзей (64) на этой фотографии.

В данный момент вы не можете отметить человека на фотографии. Пожалуйста, попробуйте позже.

Фотография недоступна этому человеку

Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.

Греется светодиодная гирлянда USB в месте соединения




Светодиодная гирлянда “Бахрома”

Светодиодная электрогирлянда характеризуется такими параметрами как мощность, число светодиодов, схема строения, длина.

По конструкции изделия бывают:

  • Традиционные. Представляют собой нить, на которой закреплены диоды. Имеют длину 5-12 метров.
  • Световые занавесы – «дождь» или «водопад». Несколько светящихся нитей закреплены через определенный промежуток на одной.
  • Бахрома. Гирлянда-штора на окно светодиодная является разновидностью дождиков, отличается меньшей длиной и разным уровнем нитей.
  • Световые сетки. Нити соединены в сеть.
  • Гирлянды для деревьев, которые называются клип-лайт.
  • В форме шаров и сосулек.

Каждый из перечисленных видов находит свое применение в разных сферах.

Герметичные блоки питания

Герметичные модели полностью запечатаны в водонепроницаемом корпусе.

Внутри них помещается схема со всей электроникой и заливается силиконовым компаундом. Доступ влаги или влажного воздуха внутрь таких изделий перекрыт на 100%.

С одной стороны это и хорошо, но с другой стороны, вы тем самым ухудшаете условия охлаждения. Нагревающиеся электронные компоненты, просто не будут успевать толком охлаждаться.

И стоит хоть чуть-чуть нагрузить такую модель даже до номинальных параметров, как вам тут же будет обеспечен поход в магазин за новым экземпляром.

Чтобы подобного избежать, выбирайте БП не в пластиковых корпусах, а в алюминиевых.

Теплоотвод у них на порядок лучше. И на улице им не страшен не только дождь, но и солнце и мороз.

Эти блоки питания имеют степень защиты IP67. Их можно устанавливать:

во влажных помещениях

Однако при этом их запрещено погружать в воду. Для подводной подсветки бассейнов, прудов или фонтанов, лучше воспользуйтесь иными устройствами.

Из-за своих компактных размеров их часто применяют для подсветки потолка. Они хорошо встают в узкую нишу и без проблем прячутся за не высокими бортиками.

Причины нагрева ленты

Если установленная лента перегревается, то причинами дефекта являются:

  1. Ошибки, допущенные в процессе установки или эксплуатации изделия. Например, некачественная пайка увеличивает ток, что приводит к локальному нагреву деталей. Для устранения неисправности необходимо определить зону неполадки, а затем при помощи паяльника обеспечить нормативный контакт. При неаккуратном монтаже возможно короткое замыкание светодиодов, приводящее к росту нагрузки в цепи.
  2. При использовании ленты с повышенной мощностью (более 10 Вт на 1 погонный метр изделия) повышенное тепловыделение является нормой. При установке подобных изделий требуется использовать прокладку, способствующую отводу и рассеиванию тепла.
  3. Продукция низкого качества сильно греется из-за завышенного энергопотребления, позволяющего обеспечить высокую яркость при использовании дешевых светодиодных элементов. Подобные конструкции быстро выходят из строя, поскольку светодиоды не имеют запаса прочности. Дополнительная нагрузка подается и на блок питания, снижая срок службы устройства.
  4. Ошибочный выбор типа светодиодного элемента. Например, ленты с покрытием из силиконового материала не рекомендуется ставить в зонах с пониженной влажностью. Дополнительный предохранительный слой ухудшает рассеивание тепла, что приводит к перегреву элементов.
  5. Использование скрутки проводов вместо пайки приводит к ухудшению контакта и повышению нагрева. При установке светодиодов кабели надо соединять при помощи свинцово-оловянного припоя или специальными металлическими трубками, которые обжимаются клещами.


Светодиодные ленты и их нагрев

С момента массового появления первых светодиодных лент на чипах типа SMD 3528 и SMD 5050 прошло около 10 лет. За это время ученым удалось увеличить световую отдачу кристалла в несколько раз, сохранив при этом миниатюрные размеры светодиода. Так появились высокоэффективные светоизлучающие диоды SMD 3014, SMD 2835, SMD 5730 и их производные, которые сегодня успешно применяются в производстве светодиодных лент.

К сожалению, сегодня ученые не смоги добиться КПД светодиодов близкого к 100%, поэтому значительная часть энергии по-прежнему рассеивается в виде тепла. Вслед за повышением светоотдачи излучающего кристалла произошел рост потребляемой энергии и, как следствие, увеличение мощности, уходящей в тепло. Другими словами, светодиоды стали греться сильнее. К сожалению, в технических характеристиках к led лентам нет информации о количестве выделяемой тепловой энергии и рекомендаций о необходимости её монтажа на поверхность с хорошей теплопроводностью. Насколько сильно светодиодная лента греется? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к datasheet по светодиодам, установленным на гибкой подложке в данном изделии. Определяющим параметром в нагреве светоизлучающего диода является рассеиваемая мощность. Чем больше её значение, тем больше тепла выделяет кристалл.

Ниже приведена мощность рассеивания наиболее известных типов SMD светодиодов белого свечения, используемых в светодиодных лентах:

  • SMD 3528 – до 100 мВт;
  • SMD 5050 – 300 мВт;
  • SMD 3020 – 100 мВт;
  • SMD 3014 – 150 мВт;
  • SMD 2835 – 500 мВт;
  • SMD 5630 – 500 мВт;
  • SMD 5730-1 – 1000 мВт.

Отсюда видно, что мощность некоторых светодиодов выросла в несколько раз по сравнению с первопроходцем SMD 3528, что наглядно доказывает необходимость монтажа на теплопроводящую поверхность.

Устранение неисправностей

Для снижения риска перегрева элемента рекомендуется приобретать ленту, изготовленную крупными производителями (например, Osram или Seoul Semiconductor). Изделия с пониженной стоимостью отличаются использованием низкокачественных светодиодов, имеющих низкий индекс цветопередачи. Дополнительной проблемой станет тонкое основание, которое отклеивается от поверхности через несколько дней или недель эксплуатации. Использование ленты премиум-класса позволяет улучшить освещение помещения и обеспечивает повышенный срок эксплуатации изделия.

Поскольку при работе светодиода выделяется тепло, то рекомендуется заранее предусмотреть теплоотвод. Лента клеится на металлическое или стеклянное (керамическое) основание. Если используются светодиоды с повышенной мощностью, то установка выполняется на профили из алюминиевого сплава. Основание обеспечивает упрощение монтажных работ, установка дополнительных рассеивающих элементов обеспечивает рассеивание света.

В основании светодиодной ленты используется 2-сторонний скотч, который со временем рассыхается и теряет клеящие свойства. Для обеспечения надежного контакта поверхность основания обезжиривается (спиртом или ацетоном). Перед использованием обезжиривающего состава следует убедиться в возможности нанесения жидкости на основание (например, обработка ацетоном пластика приводит к растворению поверхности). Нанесенная на основание лента выдерживается 24 часа, на протяжении которых эксплуатация светодиодов не рекомендуется.


Если планируется обустройство светодиодной подсветки на улице или во влажном помещении, то используется лента с силиконовым покрытием. Для обеспечения охлаждения деталей необходимо обеспечить приток свежего воздуха (при сохранении теплоотвода в основании).

Для снижения нагрева требуется проверить соотношение мощности блока питания и светодиодной сборки. Температурная нагрузка снижается только путем уменьшения силы тока в цепи. Для снижения параметра требуется ввести в цепь дополнительные сопротивления, которые будут рассеивать избыточную мощность. Альтернативным способом снижения нагрева является применение адаптера питания с пониженными токовыми характеристиками. Если блок питания размещается скрытно, то необходимо обеспечить зазор между корпусом и стенками ниши в пределах 30-50 мм.

Из чего состоит светодиодная гирлянда

По внешнему виду гирлянда имеет сходство с изделием старого образца: элементы индикации и блок управления. Однако разница заключается именно в последнем. Блок выполнен в виде небольшой коробочки, с внешней стороны которой нанесены возможности устройства. Для изменения режима индикации достаточно нажать на кнопку.


Сегодня в продаже есть гирлянды с блоками управления, которые имеют высокий уровень защиты от пыли и влаги. Такие изделия содержат соответствующую маркировку – IP44.

Чтобы получить доступ к плате блока, потребуется демонтировать крышку. Для этих целей, как правило, подходит тонкая отвертка либо нож. Иногда встречаются модели, у которых крышка фиксируется на защелках. В этом случае можно обойтись без какого-либо инструмента. Однако есть конструкции, корпус которых зафиксирован при помощи клея.


Внутри коробочки установлена плата с подсоединенными проводками. Чаще всего толстый провод соответствует сетевому: через него на плату подается напряжение. Непосредственно на плате установлены следующие элементы:

  • сопротивления;
  • конденсаторы;
  • диоды;
  • микропроцессор;
  • тиристоры на каждую линию.

Количество элементов на плате напрямую зависит от числа цветов гирлянды. Есть дорогие варианты, в схеме которых устанавливается предохранитель.

Читайте также: