Sok nyári lakos álmodik arról, hogy éjszaka hordozható napelemes zseblámpákkal díszítse a hátsó udvarát, de sokak számára ez a luxus egyszerűen nem megfizethető. Van egy kiút: ha olcsó rádióalkatrészekből saját kezűleg összeszerelte a lámpákat, könnyedén megszervezheti a fények valódi szórását a kertben.

A vásárolt lámpák nagyobb valószínűséggel okoznak csalódást, mint tetszeni fognak. Halványan ragyognak, csak néhány órát dolgoznak, és szinte nem tartanak tovább két évnél. A kerti lámpa saját kezű összeszerelésével Ön maga határozza meg a szükséges paramétereket, és garantált eredményre számíthat.

Az ilyen lámpa működési elve nagyon egyszerű. Napközben a nap egy fotocellába ütközik, amely elektromosságot termel, és egy kis akkumulátort tölt. Amikor a napelem feszültsége csökken, a tranzisztoros kapcsoló megszakítja az áramot napelem az akkumulátorra, és táplálja egy vagy több fényes LED-et. Amikor feszültség jelenik meg a fotocella érintkezőin, fordított kapcsolás történik.

Milyen alkatrészeket és hol érdemes rendelni

A legnehezebb dolog a napelemek megszerzése. A kifogásolható cikkek megteszik, ezeket a legkönnyebb különféle online aukciókon vásárolni, például az Aliexpressen. Válasszon egy olyan modult, amelynek kimeneti feszültsége legalább 5 volt, a teljesítménynek meg kell felelnie a LED-ek számának. Nagyon fontos, hogy a modulnak legyen vezetőcsapja, ellenkező esetben lapos vezetékekkel és fluxus ceruzával vásároljon.

A lámpa legdrágább eleme egy nikkel-fémhidrid vagy lítium-ion akkumulátor. 3,6 V feszültségű elemekre van szükségünk, úgy néznek ki, mint három fóliába csomagolt AA elem. A kapacitásnak meg kell felelnie a LED-ek teljes teljesítményének szorozva az órák számával is elem élettartam+ 30%. A modulokkal együtt is megvásárolható.

A fényforrások LED-ek. Csak a jellemzők alapján valószínűleg nem fogja tudni kiválasztani a megfelelő megvilágítási szintet, ezért tapasztalati úton kell választania. Fényes fehér BL-L513 LED-ek használata javasolt. Könnyen megtalálhatóak az üzletekben Elektromos alkatrészek, például a "Chip and Dip"-ben 10 rubelbe kerülnek. Minden LED-nek 33 ohmos áramkorlátozó ellenállásra van szüksége.

Ezenkívül minden lámpához szüksége van egy 2N4403 tranzisztorra, egy 1N5391 vagy KD103A egyenirányító diódára, valamint egy ellenállásra, amelynek értékét a képlet számítja ki. R \u003d U baht x 100 / N x 0,02, ahol N az áramkörben lévő LED-ek száma, és U baht az akkumulátor üzemi feszültsége.

Mennyibe kerülnek az alkatrészek

Olcsó kínai lámpákban, amelyek körülbelül 500 rubelbe kerülnek. csak egy LED-et használnak, ami nyilvánvalóan nem elég. Ráadásul az akkumulátor feszültsége 1,5 V, ezért nagyon halvány a fény.

Elemek Ár Menny összköltsége
Napelem modulok Eco-Source 52х19 mm 675 dörzsölje. 40 db-ért. (4 lámpához) 1 szett 675,00 RUB
SONY HR03 akkumulátor (1.2V 4300mAh) 885 dörzsölje. 12 db-hoz. (4 lámpához) 1 szett 885,00 RUB
LED-ek BL-L513UWC 10 rubel / darab 12 db. 120,00 RUB
CF-100 ellenállás (1 W 33 Ohm) 1,8 rubel / darab 12 db. 21,60 RUB
2N4403 tranzisztor 6 rubel / darab 4 dolog. 24,00 RUB
1N5391 dióda 2,5 rubel / darab 4 dolog. 10,00 RUB
CF-100 ellenállás (1 W, 3,6 kΩ) 1,9 rubel / darab 4 dolog. 7,60 RUB
Teljes: 1743,20 RUB

Kiderült, hogy egy kiváló minőségű lámpa összeszereléséhez körülbelül 435 rubelért kell alkatrészeket készíteni. De ugyanazokból az alkatrészekből, miután megvásárolta az utolsó 3 pozíciót, 12 analógot készíthet olcsó kínai lámpákból.

Egy egyszerű áramkört forrasztunk és összeszereljük az alkatrészeket

Egy ilyen áramkör összeállításához nincs szükség textolit alapra és a pályák maratására. Az összes LED katódja (rövid láb) egy csomópontba van összeszerelve, az anódokra (hosszú láb) 33 ohmos ellenállások vannak forrasztva. Az ellenállás végeit is összeforrasztják és a tranzisztor kollektorához forrasztják. A tranzisztor alapjára 3,6 kΩ-os ellenállás, az emitterre pedig egy egyenirányító dióda katódja csatlakozik. A dióda anódja az alapellenálláshoz csatlakozik, a szolármodulok pozitív pólusa ugyanerre a csomópontra van táplálva. A modulokból és az akkumulátorból származó mínusz vezetékekkel van összekötve a LED-ek kombinált katódjaival. Az akkumulátor pozitív pólusa a tranzisztor emitteréhez csatlakozik.

Bekötési rajz lámpa

Az egyes napelem modulok feszültsége 0,5 V, az akkumulátorok töltéséhez 4,5-5 V szükséges. egyedi modulok le kell láncolni. Először is forrassza a vezetékeket a modulokhoz, ha nincsenek. Ehhez vágja a lapos vezetéket a modul szélességénél valamivel hosszabb csíkokra. Ha a modul 19 mm-es, vágjon 25 mm-t.

A modul pozitív érintkezője a hátoldalon található, a negatív érintkező pedig ugyanaz a központi csík az előlapon. Folyasztószert kell rajzolnia ezen a csíkon - ez egy színtelen jelölő a készletből. Ezután egy darab vezetéket helyeznek az érintkezőre. Csak lassan kell felhúzni egy forrasztópákát felülről: egy vékony ónréteg már van a vezetőn. A fennmaradó farok a következő modul hátulján lévő érintkezőhöz van forrasztva, és így tovább láncban, amíg 10 modult össze nem állítanak két sorban.

A sorok között áthidalót kell készítenie egy lapos vezetőből, és vékony rézhuzalokat kell forrasztania a fennmaradó két végére. Legyen óvatos a modulok kezelésekor, mert nagyon törékenyek. Nem tanácsos túlmelegíteni sem, ezért ne tartsa túl sokáig egy helyen a forrasztópákát.

A lámpa tervezése és összeszerelése

A lámpához házra van szükség, lehetőleg vízálló. Nagyon kényelmes egy üres, csavaros kupakos befőttesüveg használata.

Példa alkatrész elrendezésére

Egy ilyen lámpa összeszereléséhez szükség van egy rétegelt lemezre, amelyre két sor modult kell ragasztani. A javasolt fotocellák 52x19 mm méretűek, két sorban összehajtva egy körülbelül 110x110 méretű téglalapot kapunk. A modulokat a tükrökhöz való kétoldalas ragasztószalagra ragaszthatja, de ne nyomja túl erősen.

A modulok felragasztása előtt vágjon a tábla közepén egy lyukat az edény fedelének, és rögzítse a belsejében néhány csepp forró ragasztóval. A burkolatban két lyukat kell átszúrnia a vezetékek modulokból történő bevezetéséhez, ne felejtse el később helyreállítani a tömítettséget.

Ragasszon egy kis hungarocell alátétet a burkolat belsejébe, hogy kényelmesen elhelyezze benne az elektronikát. Ha az áramkör forrasztásakor nem harapja meg a lábakat, akkor az elemeket a habba ragaszthatja és így rögzítheti. Ha pedig téglalap alakú bevágásokat készít a habban, könnyen behelyezheti az elemeket. Érintkezéshez használjon egy pár lapított alufólia golyót, amelyekhez huzalokat forrasztottak.

Mielőtt lecsukná a fedelet, hajszárítóval melegítse fel jól az edény belsejét. Így az alkatrészek kevésbé oxidálódnak, és nem jelenik meg páralecsapódás a doboz falán.

Néhány működési titok

A lámpák nem túl jól tűrik a hideget, ezért télre érdemes meleg helyiségbe vinni őket. Az akkumulátorokat teljesen le kell meríteni úgy, hogy a napelem panelt valami átlátszatlan anyaggal le kell fedni. Csomagolja be az elemeket egyenként papírba, hogy tovább tartsák. Fontolja meg a modulok átlátszó fóliával való lefedését vagy film fotocellák használatát. Általában az ilyen lámpák 6-7 éves aktív használathoz elegendőek.

Szinte mindenkinek van napelemes lámpája a kertbe. És gyakran eltörnek. És akkor? Újakat vásárolni? Semmi esetre sem!

Több mint 5 éve használok napelemes kerti lámpákat a vidéki házamban, és bátran állíthatom, hogy a legolcsóbb és legmegbízhatatlanabbat is nagyon könnyű életre kelteni. A kerti lámpa elektromos áramköre olyan egyszerű, hogy úgy tűnik, nincs mit eltörni... ha nem a rossz építési minőséget.

A leggyakoribb hiba az akkumulátor és a táptartály közötti rossz érintkezés. Nem ajánlom a népi módszert - a zseblámpa megütését, mivel a hatás, ha van, rövid életű. A helyes megoldás a táptartály és az akkumulátorpólusok érintkezőinek szétszerelése és tisztítása.

Maga a készülék nagyon egyszerű. A sötét üveg egy napelem. A nappali órákban generált áram tölti a LED-et sötétben tápláló akkumulátort. A lámpa beépítését fotocella és mikroprocesszor vezérli (a legegyszerűbb zseblámpákban - tranzisztorok).

A LED-ek fényt bocsátanak ki, az izzólámpákkal ellentétben sokkal kisebb áramfelvétellel rendelkeznek, ezért tovább világítanak.

A fotocella egy félvezető eszköz, amely a fényenergiát elektromos energiává alakítja. Általában a napelemekkel egy síkban helyezkednek el, vagy egy blokkban készülnek.

A mikroprocesszor beállíthatja különböző módok lámpák alkotásai - például irizáló füzérek vagy pislákoló gyertyák.

Az alábbiakban felsorolom a napelemes elemlámpák leggyakoribb meghibásodását és azok elhárításának módját.

Rossz az akkumulátor érintkezése a táptartállyal

Ha a zseblámpát korábban nem használták, akkor valószínűleg a nem eltávolított indítócsíkban (az akkumulátor és a tartály közötti betétben) van a probléma.

Ha a zseblámpa egy ideig működött, majd elkezdett „moccanni”, érdemes megtisztítani a tartály oxidált érintkezőit (mondjuk csiszolópapírral).

Lehetséges, hogy az akkumulátor kissé eltolódott a tartály érintkezőihez képest (és ez akkor fordulhat elő, ha a gyártó pénzt takarított meg, és nem szabványos tartályt használt). Ebben az esetben az akkumulátor kihúzása után óvatosan ki kell húzni a negatív rugót. Ezenkívül azt javaslom, hogy az akkumulátort kétoldalas ragasztószalaggal rögzítse a tartályban.

Az akkumulátor teljesen lemerült

Vagy az akkumulátor hibásodott meg, vagy például nem tölt, mert a zseblámpa árnyékba került. Ebben az esetben tesztelővel ellenőrizheti az akkumulátor feszültségét (a feszültségnek 1,1 és 1,4 V között kell lennie), és az elemlámpát napos helyre helyezve próbálja meg újratölteni.

A napelemes lámpa nem világít sötétben, vagy világosban és sötétben is ég

Talán a probléma a forrasztási kötésekben rejlik, és ki kell nyitnia a zseblámpa házát.

Először is megnézem, hogy minden vezeték a helyén van-e, nincs-e szakadás, szakadás, illetve azt is, hogy a vezetékek forrasztási pontjai mennyire vannak megcsinálva. Ha a forrasztási pontokon zöld, kék vagy fehér bevonat látható sókristályok formájában, az azt jelenti, hogy a forrasztást aktív fluxussal végezték, és a forrasztási pontokat nem mosták le. Ezt a technológiát az összeszerelési folyamat felgyorsítására használják, de a minőség sokat szenved. Külső körülmények között a forrasztási helyeken felgyorsult korrózió lép fel, ami rontja az érintkezést, sőt feloldja a forrasztást.

A zseblámpa belsejében lévő nyomtatott áramköri lapról acetonba mártott vattakoronggal távolítom el a sokszínű "dér"-et. Csak addig törölgetem a deszkát, amíg a vatta tiszta nem lesz. Ezután a deszkát a csapból folyó forró víz alatt lemosom, kemény kefével dörzsölöm, hogy jobban lemossák a folyasztószermaradványokat, majd alaposan megszárítom. Ezt követően általában a zseblámpa normálisan működik. Például van egy lámpám, amely már nem ment át ilyen teszten

hány éves sikeres működés. Igaz, ráadásul színtelen tömítőanyaggal kezeltem a karosszéria összes illesztését, mivel szét- és összeszerelés után lazán összejöhettek a varratok.

A napelemes elemlámpa egész nap a napon állt, és az alkonyat beálltával nagyon gyorsan kialudt

Valószínűleg az akkumulátor elavult, élettartama általában nem haladja meg az 5 évet. Egy régi akkumulátor gyorsan elveszíti a kapacitását, és az ilyen akkumulátorral ellátott zseblámpa sokáig nem fog világítani.

Vagy lehet, hogy a napelemes akkumulátor védőkupakja zavarossá vált (időről időre). Ez különösen gyakran fordul elő költségvetési modellek, melynek kupakja plexiből készült. A drágább zseblámpák normál üveget használnak, és tovább tartanak. Ha a plexi beszennyeződik, üvegtisztítóval lemosható. Ne feledje, hogy a csiszolóporok és paszták használata ellenjavallt plexihez!

Ha a szoláris zseblámpa testének üvege eltörik

Ebben az esetben megpróbálhatja megoldani a problémát úgy, hogy rögtönzött anyagokból választ megfelelő cserét. Tehát a törött zseblámpaházat egy darab műanyag palackra cseréltem. A színvisszaadás változzon egy kicsit, de a lámpa továbbra is szolgálatot tesz.

© A. BELK Moszkvai régió.

Amikor egy vidéki ház építése befejeződött, az építési törmeléket eltávolították, ideje gondolkodni a tereprendezésen külvárosi terület. Kijelöltek helyeket pavilonnak, virágágyásnak, esetleg medencének. Útvonalak kijelölve. És akkor felmerül a kérdés, hogyan lehet ezt a gazdaságot lefedni. Természetesen használhat lámpaoszlopot és közönséges utcai lámpát. Ugyanakkor nem valószínű, hogy a nap sötét szakában megkapja azt az egyedülálló titokzatos és kényelmi légkört, amelyet a szétszórt kis lámpák segítségével teremthet meg. különböző helyeken webhely.

Az ilyen lámpák telepítése az egész oldalon nem olyan nehéz. De árammal kell ellátni őket. De mint? Árkokat ásni és kábeleket húzni hozzájuk? Vagy ami még rosszabb, akassza fel a vezetékeket oszlopokra? És minden lámpára szereljen egy kapcsolót? Ez irracionális. A probléma sokkal könnyebben megoldható. A helyszínen napelemes lámpákat szerelnek fel. Az üzletek hatalmas választékot kínálnak az ilyen lámpákból. A legegyszerűbbtől és a legolcsóbbtól a legbonyolultabb és legdrágábbig, művészien kivitelezettig program menedzsment, sokszínű ragyogással.

De a legolcsóbbak olcsók, mert a minőségük sok kívánnivalót hagy maga után, és egy-két év használat után nyugodtan kidobhatók. A jó minőségű lámpák pedig, amelyek bármilyen igényes ízlést kielégítenek, drágák és nem mindig megfizethetőek. Ilyenkor jön a leleményesség, és a kézművesek maguk készítik el a napelemes lámpákat, saját kezükkel. Egy ilyen szeretettel, lelkiismeretesen készült lámpa több mint egy évig hűségesen szolgál. Egyáltalán nem nehéz elkészíteni, mint elsőre tűnhet. A tervezés során nehézségek adódhatnak megjelenés lámpás, de ez már csak a művészi ízlésen fog múlni. Nos, bizonyos mértékig abból az alkatrészkészletből, amelyből összeállítják elektromos rész lámpa.

Alkatrészkészlet napelemes lámpához

Mielőtt elkezdené az alkatrészek vásárlását, el kell döntenie, hogy hány szerelvényt és milyen helyekre szerelnek fel. Mi lesz a hatalmuk. Miután eldöntötte ezt, elkezdheti kiválasztani a lámpatestek összetevőit.

Természetesen egy napelemes zseblámpához először napelem modulokat kell vásárolni. Különféle módosításokkal, minőséggel és hatékonysággal rendelkező hélium konverterek kaphatók. Tekintettel arra, hogy ezeknek az átalakítóknak a fő célja csak az akkumulátor töltése nappali órákban, akkor elég bizonyos számú napelem modult vásárolni a kiskereskedelemben, amelyekből szükség esetén kellően erős akkumulátort tud összeállítani.

Erre a célra egy 5,5 V, 90 mA polikristályos szilícium alapú, 65x65x3 mm méretű napelem megfelelő. Ez az akkumulátor szilikonnal laminált, aminek köszönhetően az akkumulátor teljesen védett mindenféle mechanikai behatástól és nedvességtől. Az akkumulátor súlyát is minimálisan, mindössze 15 grammban tartotta. Az akkumulátor ideális 3,6 V - 4,8 V akkumulátorok töltésére. Az akkumulátor kiskereskedelmi ára 137 rubel.


Napelemek Napelem 65x65

A lámpa következő eleme az akkumulátor. Egy 3,6 V kimeneti feszültségű, legalább 3000 mAh kapacitású lítium-ion akkumulátor megfelelő hozzá.

A kereskedelemben kapható, viszonylag olcsó akkumulátorok közül választhat egy négy darab 18650-es típusú lítium-ion akkumulátort. kimeneti feszültség 3,7 V 9800 mAh kapacitással. A csomag tartalmaz egy töltőt is, ami nagyon hasznos lehet például az akkumulátorok kezdeti töltéséhez. Az elemek a következő méretekkel rendelkeznek: átmérő -17 mm, magasság - 65 mm. Beállított ár (val töltő) - 411 rubel.


18650-es modell akkumulátor töltővel

Ezután ki kell választania egy világító elemet. Erre a célra a legalkalmasabb a LED. Természetesen használhatod LED lámpa, de túl sok energiát fogyasztanak. A modern, nagy fényerejű LED-ek bármilyen igényt kielégíthetnek, hiszen minden egyes lámpához megfelelő mennyiségben telepíthetők.

Az ilyen zseblámpákhoz egy öt milliméteres szuperfényes fehér 3H5 típusú LED (sisak) meglehetősen megfelelő. Általában kültéri reklámokban, különféle elektronikus kijelzőkön, útjelző táblákban használják. Tehát zseblámpának nagyon megfelelő. -55°C és +50°C közötti hőmérsékleten üzemeltethető. Egy ilyen LED ára 10 rubel.


Szuperfényes fehér 3H5 típusú LED (sisak)

És végül a lámpa szíve az elektronikus vezérlőegység. Az áramkörében négy, egyenként 1,5 rubel értékű ellenállás található, két KT503 típusú tranzisztor, egyenként 9 rubel, egy Schottky-dióda 11DQ04, 24 rubel. Mindez egy táblán.




Külön csatlakoztatott napelem, akkumulátor, LED. Mindezt természetesen habszivacsra, textolitra, kartonra gyűjtheted. De egyetlen magát tisztelő mesterember sem engedne meg magának ilyen hanyagságot, aki bármit is gyűjt magának.

A blokk felszereléséhez egyáltalán nem szükséges rajzolni és maratni a nyomtatott áramköri lapot. Erre a célra egy univerzális DIY PCB 42x25 mm-es kenyértábla nagyszerű. Ezt a táblát kifejezetten saját felszerelésére és konfigurálására tervezték elektronikus áramkörök. Kiváló minőségű anyagokból készült, és aranyozott érintkezőkkel rendelkezik. Egy ilyen tábla mérete 45x35x2 mm. Súlya 2,8 gramm. A csomagolás költsége 235 rubel. Egy csomagban 4 tábla található.


Univerzális kenyérlap, barkácslap 42x25mm

A telepítéshez szükséges elektronikai egység gyártásakor a legjobb, ha MGTF 0.2 márkájú vezetéket használ. Ez egy sodrott, rugalmas rézhuzal fluoroplasztikus szigetelésben. -60°С és +220°С közötti hőmérsékleti tartományban működik.


Üzemi feszültség - 250 voltig váltakozó áram 5 kHz-ig vagy 350 V-ig egyenáram. Egy ilyen 190 méteres huzal tekercs körülbelül 15 rubelbe kerül.

Napelemes lámpás elektronikus vezérlőegységének vázlata

Az elektronikus egység működési elve rendkívül egyszerű. A séma a következőképpen működik. Miközben a napelemet megvilágítja a nap, áramot generál, amely a Schottky-diódán keresztül tölti az akkumulátort. Ezzel egyidejűleg áram folyik a T1 tranzisztor alapjához, és kinyitja azt.

Mivel a T1 tranzisztor nyitott, a T2 tranzisztor alján nulla potenciál marad, és ez a tranzisztor zárva van. Sötétedéskor a napelem abbahagyja az áramtermelést, a T1 tranzisztor bezárul, az R2 ellenálláson keresztül áram folyik a T2 tranzisztor aljába, kinyitva azt. Ez létrehozza a LED tápellátási áramkörét. Ugyanakkor a Schottky dióda megakadályozza, hogy az akkumulátor lemerüljön a napelemes akkumulátorra.


kördiagramm napelemes lámpa vezérlőegység

Az akkumulátor kapacitása és töltöttsége elegendő több ilyen LED táplálására, amelyek létrehozzák a kívánt fényáramot. Ez a séma lehetővé teszi három vagy négy LED párhuzamos bekapcsolását.

Ami a lámpa megjelenését illeti, minden a mester képzeletétől és ízlésétől függ. Bármilyen forma megadható, amivel a legjobban összhangban lesz környezet. Lehet csak lámpás az ösvények megvilágítására, lehet füzérek fáknak, bokroknak, lehet díszlámpák pavilonokhoz, szökőkutak megvilágításához. De mindegyikük sokáig és hűségesen fog szolgálni. Mert kézzel készültek.

Valószínűleg sokan gondolkodtak azon, hogyan lehet megvilágítani a környéket, hogy az egyszerre legyen hangulatos és esztétikus. De ez többletköltség az áramért. Ezenkívül az egyes utcai lámpák feszültségellátásához el kell rontania a tájat, árkokat kell ásnia, amelyekbe a kábelt fektetik. Nos, az egyik kerti lámpától a másikig lógó vezetékek teljesen csúnyák.

És itt felvetődik a gondolat: „De lehet egy lámpát felszerelni egy napelemre, és akkor ilyen módon villamos energiát állítanak elő. ingyenes generátor, mint a nap!". Természetesen az ember elmegy egy boltba ilyen eszközökért, és ezeknek a világítóeszközöknek az árait nézve megfeledkezik a vágyáról, mivel ezek költsége nagyon magas.

De végül is vannak kezek és fejek, és ezt az eszközt ugyanazok az emberek hozták létre, ami azt jelenti, hogy teljesen lehetséges egy napelemes kerti lámpa összeszerelése saját kezével.

Próbáljuk kitalálni, hogy ez lehetséges-e, és milyen nehéz ez a munka.

Előkészítő munka

Természetesen az ideális megoldás az lenne, ha van egy hibás eszköz - amellett, hogy az eszköz világossá válik, ugyanakkor megértheti, hogyan lehet saját kezűleg megjavítani a napelemes lámpát, de van egy hátránya. ennek az ötletnek a megvalósítása. Természetesen vehet néhány olcsó kerti lámpást, amely javításra szorul, és kicserélheti a napelemeket, de a kínai töltet korszerűsítése továbbra is szükséges lesz. Ezért az alapjukra csak az edzéshez van szükség, mert a megjavított zseblámpa nem bírja tovább, mint a nulláról készült.

Mielőtt elkezdené egy napelemes lámpa létrehozását, meg kell értenie az ilyen eszközök kialakítását.

Bár az összes lámpa megjelenése eltérő, a munkájuk séma nagyon egyszerű. Napelemből (panelből), akkumulátorból, feszültségátalakítóból és LED-ből vagy modulból áll.

Egy ilyen lámpa sémája minden kezdő rádióamatőr számára egyértelmű lesz, és így néz ki:


És most, miután foglalkozott az áramkörrel és megértette a napelemek által termelt energiával működő zseblámpa működési elvét, eldöntheti, milyen fényerő szükséges, milyen fényelemeket válasszon, és ennek megfelelően válasszon akkumulátort és egy napelem.

A Cree ultra-fényes LED-ek nagyon alkalmasak 1-1,5 voltra, lámpánként 3 vagy 4 darab mennyiségben. Ilyen elemekkel elegendő egy 3000 mAh kapacitású és 3,6 V kimeneti feszültségű akkumulátor. Egy ilyen akkumulátort a napelemről 8-10 órán keresztül töltenek, ami elég ahhoz, hogy a kiválasztott LED-ek akár 12 órán keresztül működjenek.

És persze maga a napelem. A helyzet az, hogy a jelenleg kiadott kerti lámpák napeleme nagyon kicsi. A megfelelő akkumulátor 65 x 65 x 3 mm méretű, kimeneti feszültsége 4,4 V, 90 mA. Biztosíthatja a szükséges tápanyagot.

Elektronikus vezérlőegység. Most össze kell szerelnie a lámpa "fejét", nevezetesen magát a vezérlőegységet. Ehhez szüksége lesz:

  • négy MLT 22 kOhm ellenállás;
  • két KT503 tranzisztor;
  • egy dióda (Schottky 11DQ04 lenne az optimális).

Mivel mindez egy táblára kerül, akkor természetesen jobb, ha magad maratod. De van egy pontosabb és kevésbé munkaigényes lehetőség. Most az üzletekben univerzális kenyérsütődeszkákat vásárolhat. Ezenkívül egy sodrott rézhuzalnak kéznél kell lennie, amikor pályák létrehozásán dolgozik.

Tehát, amikor a jövőbeli elektronikus vezérlőegység összes eleme össze van szerelve, elkezdheti a forrasztást. A következő sémát kell összeállítani.


4 LED szabadon beépíthető egy ilyen áramkörbe. És ha az építési minőség magas szintű, akkor egy ilyen vezérlőegység sok évig tart.

Lámpás összeállítás

Természetes, hogy mindenki előrukkol a napelemes lámpa formájával, itt már a mester gondolata és fantáziája teljes tárháza van. Nál nél összeszerelt áramkör egy elektronikus vezérlőegység a LED-ek csatlakoztatásához nem lesz probléma. Természetesen a LED-ek tápellátásában is be lehet kapcsolni egy normál kapcsolót, de sokkal kényelmesebb lesz, ha a mozgásérzékelővel párhuzamosan fotocellát szerelünk be helyette. Majd alkonyatkor a barkácsolt napelemes lámpa automatikusan bekapcsol, hajnalban pedig kialszik. Vagy egy elhaladó személyen működik, ami szintén kényelmes.

Lehetőség van RGB LED-ek segítségével vezérlő csatlakoztatására is napelemes lámpák a ragyogás színe is szabályozni fogja, és távolról is, de ebben az esetben meg kell értened, hogy neki is szüksége lesz hatalomra. Bár ez a kérdés is megoldódott. Hiszen manapság szokatlanul széles a napelemek választéka az elektromos boltok polcain. Ez pedig azt jelenti, hogy a megfelelőek megtalálása egyszerű feladat lesz.


További jellemzők otthoni napelemek használata

következtetéseket

Természetesen mindenki maga dönti el, munkaviszonyának és anyagi helyzetének megfelelően, hogy mit tegyen - vegyen egy hasonló lámpát vagy készítse el saját kezűleg. De nem is az új lámpákra költött összegről van szó, pedig itt több mint 4-szeres a megtakarítás.

Hát nem jó felismerni, hogy a ház helyén vagy a lakásban van egy lámpa, amelyet nem a gyárban készítettek, hanem saját kezűleg, ahogy mondják "térdre"? Valószínűleg ez a fő dolog, ami miatt meg kell próbálnia saját maga összeszerelni kerti lámpa napelemen.

A telkeken sok nyári lakos rendelkezik napelemes, többnyire Kínában gyártott kerti lámpákkal, amelyek nem túl megbízhatóak.

Az egyszerű fejlesztések jelentősen javíthatják az ilyen lámpák teljesítményét.

A kerti lámpák nemcsak a helyszínt díszítik, hanem az ösvényeket is megvilágítják, biztonságossá téve az esti sétákat a kertben. Minden kerti lámpa állóra és önállóra van osztva. Az állólámpák kerti telken történő elhelyezése jelentős mennyiségű munkával jár az elektromos kábel lefektetésével és maguknak a lámpáknak a felszerelésével. Igen, és nagyon magas az ára.

A helyhez kötött lámpák kiegészíthetők, vagy akár önálló eszközökkel is helyettesíthetők. Szó szerint megfelelőek lesznek a kert minden sarkában. Különösen

Az ilyen lámpák látványosan néznek ki, ha a tározó kerülete mentén és a kerti utak mentén helyezik el őket. Vannak autonóm kerti spotlámpák is, amelyek épületek és nagy dísznövények megvilágítására szolgálnak.

Az autonóm kerti lámpák sokféle modellje ellenére mindegyiket egy tipikus séma szerint szerelik össze, amely magában foglal egy napelemet, egy akkumulátort, egy feszültségátalakítót és egy LED-et vagy LED-modult. Ezen csomópontok bármelyike ​​javítható, javítva ezzel a kerti lámpák teljesítményét - például a fényerőt vagy a munkájuk időtartamát.

A "torony" lámpa finomítása saját kezével

Például a Tower lámpát (1. ábra) egy DA1-ANA618 impulzusátalakítóra (vagy annak analógjaira - ANA608, Y801, Y8018) szerelik össze. Az impulzusátalakító a nikkel-kadmium akkumulátor feszültségét a HL1 LED bekapcsolásához szükséges szintre emeli. Ezenkívül az átalakító figyeli a szoláris akkumulátor feszültségét, és alkonyatkor (amikor a napelem feszültsége csökken) felkapcsolja a lámpát. A LED-en átfolyó áram mennyisége, és ennek megfelelően a LED fényereje az L1 induktor induktivitásának függvénye. Lámpákban különböző gyártók 68-82 μH induktivitású fojtótekercs van beépítve. Ennél az induktivitásnál a LED-en áthaladó áram nem haladja meg a 12 mA-t, bár a legtöbb kis teljesítményű LED működési árama 20-30 mA.

Az áramérték (a lámpatest fényerejének) növeléséhez a szabványos L1 fojtótekercset 33 μH induktivitású fojtóra kell cserélni. Az induktoron átfolyó áram nagyon kicsi. Ezért szinte bármilyen kialakítású fojtótekercset használhat adott induktivitás értékkel (1. kép).

A régi fojtót le kell venni a tábláról és rá kell helyezni. hely az új telepítéséhez. Ha a tábla hozzá van hegesztve a lámpatest testéhez, és a lámpa belsejében lévő alkatrészek kioldják, akkor nem szükséges szétszerelni. Kiforrasztószivattyú segítségével el kell távolítani a forrasztást, majd eltávolítani az induktort a tábláról (2. kép).

A LED-ek a kiviteltől függően eltérő fényerőt biztosítanak adott üzemi áram mellett. A szuperfényes, kis fogyasztású LED-ek fényereje 2 és 20 cd/m2 és ennél nagyobb tartományban változik. A szóban forgó kerti lámpa lapos fejű LED-et használ, amely 20 mA üzemi áram mellett körülbelül 4 cd / mg fényerősségű fényáramot hoz létre. Ez elegendő egy 1,5 méteres körzetben lévő terület megvilágításához. Ha egyszerűen lecseréli ezt a LED-et egy szuperfényes 5013UWC 20 cd/m2 LED-re, nagymértékben javítja a kerti világítás teljesítményét.

A LED-lámpa üzemi áramának és fényerejének növekedésével az akkumulátor által fogyasztott áram növekszik. A hagyományos, 600 mAh kapacitású akkumulátor helyett 1000 mAh kapacitású nikkel-fémhidrid akkumulátort kell beépíteni, ezáltal jelentősen megnövelve a lámpa akkumulátorának élettartamát még felhős időben is (3. kép).

Megjegyzendő, hogy jelenleg is készülnek különböző kapacitású AAA méretű nikkel-fémhidrid akkumulátorok: 1000, 1100, 1350, 1800, sőt 2000 mAh. Minél nagyobb a behelyezett akkumulátor kapacitása, a lámpa annál tovább fog működni egyetlen töltéssel.

Akkumulátor vásárlása előtt feltétlenül ellenőrizze a feszültséget multiméterrel. Nikkel-fém-hidrid akkumulátor esetén az elektródák feszültsége nem haladja meg az 1,3 V-ot. Sós vagy alkáli akkumulátorok esetén az elektródák feszültsége 1,50-1,57 V. Néha tisztességtelen eladók nagy kapacitású nikkel-fém-hidrid akkumulátorok leple alatt elemnek stilizált sóelemeket árulnak.

Három LED-es lámpatestek

Annak érdekében, hogy a lámpatest egyenletes megvilágítást hozzon létre, egy LED helyett hármat is telepíthet 120 fokos szögben. A LED-ek egymással párhuzamosan vannak csatlakoztatva. Telepítés előtt érdemes ellenőrizni az üzemi feszültségük terjedését, aminek minimálisnak kell lennie, különben a három LED közül csak az egyik ég fényesen, a többi pedig csak halványan világít. Egy egyszerű ellenőrzés könnyen végrehajtható egy tesztáramkör összeállításával (2. ábra). Ha ugyanabból a tételből származó LED-eket használ, akkor majdnem ugyanolyan fényerővel világítanak (4. kép).

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a különböző fényű LED-ek előremenő feszültségesése jelentősen eltér (lásd a táblázatot).

Ezért ha különböző színű LED-eket párhuzamosan kapcsolunk, az világít, amelyiken kisebb a feszültségesés.

A LED-ek 15 mm átmérőjű táblán helyezkednek el. A nyomtatott áramköri rajz, az összeszerelt LED-modul és a napelemes kerti lámpa ezzel a LED-modullal az 5-6. képen látható.

Készíthet kerti lámpákat, amelyek különböző színekben égnek - piros, kék, sárga, zöld, fehér, lila. Csak a megfelelő LED-eket kell kiválasztani. Előnyben kell részesíteni a szuperfényes LED-eket, amelyek ugyanolyan üzemi áram mellett lényegesen nagyobb fényerővel rendelkeznek, mint a hagyományosak (7. kép).

Dinamikus többszínű fény

Függetlenül attól, hogy milyen színű LED-eket választottak a kerti lámpához, ez a szín statikus, idővel változatlan marad. Sokkal több érdekes hatás beépített generátorral ellátott háromszínű LED segítségével érhető el. Az ilyen LED-eket drágább UFO-lámpákban és gömb alakú tólámpákban használják. A hagyományos kerti lámpákhoz képest a dinamikus lámpák ára 15-20-szor magasabb!

A háromszínű LED-ek beépített generátorral az egyik elektródán egy mikroáramkört tartalmaznak, amely egy másik elektródára szerelt RGB mátrix működését vezérli (8. kép). A LED-nek két kivezetése van, egy katód és egy anód. Az anód vezeték általában hosszabb. Egy háromszínű dinamikus LED egy áramkorlátozó ellenálláson keresztül csatlakozik a tápegységhez. Az ilyen LED működési árama 20 mA. A dinamikus LED-eket nem szabad áramkorlátozó ellenállás nélküli áramforráshoz csatlakoztatni, és nem szabad rájuk fordított polaritású feszültséget alkalmazni. A 0,5-0,75 V-nál nagyobb maximális fordított feszültség tönkreteszi a dinamikus LED-eket.

Háromszínű dinamikus LED-ek állnak rendelkezésre gyors változás színek (gyors fakulás) és sima fakulás (lassú fakulás). Ez utóbbiak a legérdekesebbek a kerti lámpákban való használatra. Izzásuk színe úgy tűnik, hogy a vörösről a sárgára, majd a zöldre, kékre, fehérre, narancsra és vissza.

A megvásárolt LED-ek számától és a vásárlás helyétől függően a LED-ek ára jelentősen eltér. Tehát a rádiópiacon vásárolt 100 LED-es tétel 10 rubelt fizetett a szerzőnek. darabonként, és a kiskereskedelmi hálózaton keresztül ugyanezeket a LED-eket 55 rubel áron értékesítik.

Lehetetlen csatlakoztatni egy háromszínű LED-et beépített generátorral a kerti lámpához a beépített fehér LED helyett: egyszerűen nem. munka. És az ok egyszerű - a beépített átalakító: egy kerti lámpa téglalap alakú impulzusfeszültséget generál 200-250 kHz frekvenciával (9. kép). Minden új impulzus újraindítja a háromszínű dinamikus LED-be épített generátort, és a generátor normál működéséhez az impulzusfeszültséget DC-re kell alakítani.

Erre a célra a legegyszerűbb egy egyenirányító dióda és egy tárolókondenzátor használata. A dióda levágja az átalakító negatív feszültséglökését, és a kondenzátor kisül a LED-hez érkező impulzusok közötti szünetekben. Így a váltakozóból állandó feszültséget kapunk.

A dióda és a kondenzátor kiválasztásakor előnyben kell részesíteni a felületre szerelhető alkatrészeket. Nagyon kívánatos Schottky-dióda beépítése, amelynek minimális feszültségesése 0,12-0,14 V, üzemi frekvenciája pedig a rövid töltéselnyelési idő miatt eléri a több száz kilohertzet. Célszerű alacsony feszültségű tantál kondenzátort használni egyenértékű ellenállás(10. fotó). Ilyen körülmények között az egyenirányító maximális hatékonysága biztosított.

A lámpamodul diagramja az ábrán látható. 4, a modul nyomtatott áramköri kártyája és a háromszínű LED - az ábrán. 5, és az összeszerelt modul a 11. képen látható.

Mivel egy magazincikk keretein belül nehéz dinamikus eseményeket közvetíteni, a 12. képen egy fotósorozat látható, amely egy háromszínű LED-es kerti lámpa működését illusztrálja.

A kerti lámpa korszerűsítése nagyon egyszerű feladatnak bizonyult. Fantasztikus világítással díszítheti kertjét a kereskedelemben kapható olcsó, saját kezűleg módosított kerti lámpák alapján.

Napelemes lámpák saját kezű javítása és javítása - fotó

Rizs. egy. Fő lámpa"Torony". Fotó 1. Miniatűr induktorok felületre szereléshez. Fotó 2. A fojtószelep eltávolítása a tábla szétszerelése nélkül. 3. fotó. AAA elemek. Rizs. 2. ábra Az izzás fényerejének ellenőrzésének vázlatos rajza 4. kép: Az azonos sorozatú LED-ek fényereje közel azonos 5. kép LED modul összeállítás. Rizs. 3. Nyomtatott áramkör három LED-hez. 6. kép: Három LED-es lámpa 7. fotó Példa szuperfényes LED-ekre. Fotó 8. Háromszínű LED RGB vezérlőmátrixszal.

Napelemes lámpa javítása, javítása - fotó 2

Fotó 9. Oszcillogram impulzusfeszültség az átalakító generálja. 10. fotó Tantál kondenzátor. Rizs. 4. A dinamikus lámpamodul sematikus diagramja. Rizs. 5. A dinamikus lámpa modul nyomtatott áramköri lapja 11. fotó Dinamikus lámpa modul összeállítás. 12. fotó Dinamikus lámpa különböző fázisai háromszínű LED-del.