Kako napraviti LED modul vlastitim rukama. DIY LED zaslon - je li ovaj zadatak izvediv? Kako upravljati LED zaslonom

LED zasloni ili, kako ih se često naziva, LED zasloni, postali su dostupni za masovnu upotrebu relativno nedavno. Bilo bi ispravnije ovaj elektronički uređaj nazvati LED zaslonom (svjetleća dioda) umjesto ruske kratice. Uz ove nazive često se koristi izraz “LED ekran”.

Prvi video ekrani pojavili su se prije više od 20 godina, ali njihova svjetlina (pojedini pikseli su bili na plinskim žaruljama) nije bila dovoljna za reprodukciju visokokvalitetna slika, posebno za sunčanih dana. osim Održavanje Ti su uređaji bili vrlo složeni i skupi.

Brz napredak u tehnologiji proizvodnje svijetlih, kvalitetnih, a istovremeno jeftinih LED dioda u primarnim bojama (crvena, zelena i plava) omogućio je brz iskorak u industriji proizvodnje LED ekrana. Veliki izbor mogućnosti za kreiranje video slika, upravljanje bojom, svjetlinom i dinamičnim slikama napravio je pravu revoluciju na tržištu vanjskog i unutarnjeg oglašavanja (mali ekrani - od 1,0 x 1,0 m, gdje je potreban prikaz velikih slika).

U velikim ruskim gradovima, posvuda posvuda u posljednjih 20 godina bezličnim reklamnim panoima veličine 3 x 6 m, postupno uvođenje ovog Moderna tehnologija. Principi modularne montaže te Arduino hardver i softver omogućuju vam da sastavite LED zaslon vlastitim rukama.

Moduli za montažu

Zaslon potrebnih dimenzija sastavlja se od gotovih elektroničkih blokova (modula) standardnih veličina, opremljenih pikselima iz LED ili RGB sklopova, spojenih na zajedničku ploču i posjedujući potrebne konektore i kabele za integraciju sa susjednim blokovima. Moduli se obično proizvode u Kini i imaju više niska cijena, kupuju se u specijaliziranim tvrtkama i trgovinama. P10 moduli imaju skup tipičnih parametara:

  • veličina, mm – 320 x 160 x 20;
  • težina modula, g - 600-700;
  • korak piksela, mm – 10;
  • rezolucija (broj piksela po 1 m2) - ne manje od 256 x 192;
  • Svjetlina LED ekrana, cd/m2 – 6 000–7 000;
  • kut polusvjetline, stupanj – 120;
  • vijek trajanja, sat - do 50 000;
  • maksimalna potrošnja energije (za vanjske zaslone), W/m2 – 500;
  • udaljenost ugodne vidljivosti slika, m – od 7;
  • Sve svjetlosne i elektroničke komponente zaštićene su od vlage, prašine i mehaničkih utjecaja.

Ako nema modula, možete sastaviti LED zaslon na temelju LED trake. Ali ova je opcija zahtjevnija za sastavljanje i nema potrebnu pouzdanost u teškim uvjetima vanjske uporabe: širok raspon temperatura, vlažnosti, UV izloženosti, prašine, prljavštine itd.

Kako sastaviti LED zaslon

U prvoj fazi proizvodnje domaćeg video ekrana potrebno je napraviti pouzdanu potpornu metalnu konstrukciju za postavljanje na njega. velika količina elektroničke jedinice (moduli, kontroleri, napajanja - driveri koji pretvaraju AC mrežni napon 220 V u DC - 12 V). Dizajn je okvir izrađen od kvadratne profilne cijevi. Tipična opcija okvira prikazana je na donjoj fotografiji.


U drugoj fazi sastavljaju se P10 moduli, pričvršćuju se na okvir blizu jedan drugog i spajaju kabelima s visokokvalitetnim muško-ženskim konektorima. Moduli se često pričvršćuju pomoću pouzdanih magneta, što uvelike pojednostavljuje fazu montaže, a posebno demontažu tijekom popravaka.

Dalje, na stražnjoj strani okvira, nalaze se napajanja i kontroleri koji su odgovorni za obradu video informacija i njihovu distribuciju određenim modulima i malim pikselima. Stražnji zid Video ekran je izrađen od metalnog lima ili aluminijske kompozitne ploče. U nastavku je prikazano kako instalirati LED zaslon.


Kako upravljati LED zaslonom

Jasno je da danas gotovo svatko s osnovnim znanjem elektrotehnike i vještinama rukovanja alatima poput odvijača i odvijača može vlastitim rukama sastaviti LED zaslon. Međutim, kako biste "udahnuli život" sastavljenom hardveru, morate razumjeti kako se video datoteke dostavljaju LED diodama i kako se stvara program za upravljanje video ekranom.

Video datotekama se upravlja i zamjenjuje putem USB priključka (putem flash kartice) ili pomoću Wi-Fi usmjerivača putem internetske veze. Video, prethodno stvoren pomoću specijaliziranog softvera, prevodi se u * .avi ili * .mpeg format. Mikrokontroler ili računalo ga zatim pretvara u digitalni tok koji se dovodi do čipova istosmjernog pokretača, koji opskrbljuju LED diodama zaslona u skladu s algoritmom uključenim u program.

Kvaliteta izrađenog ekrana određena je mogućnostima sustava upravljanja LED ekranom koji može biti sinkroni i asinkroni. Donja slika prikazuje dijagram upravljanja LED ekranom.


Upravljački krug LED zaslona

Sinkroni sustav upravljanja znači da se na ekranu prikazuju iste informacije kao i na računalu, odnosno postoji prijenos uživo. Na primjer, možete emitirati sliku s televizijske kamere instalirane na stadionu ili koncertu. Takav sustav sastoji se od kartice odašiljača i nekoliko kartica prijemnika. Računalo koje upravlja ekranom sadrži odašiljačku karticu, a na ekranu prijemne kartice spojene UTP kabelom (parica).

Asinkroni način prikazivanja informacija na zaslonu uključuje njihovo prethodno učitavanje u memoriju mikrokontrolera. Da biste to učinili, upotrijebite flash karticu ili kabel. Asinkroni sustav zahtijeva prisutnost nekoliko mikrokontrolera, čiji broj ovisi o geometrijskim dimenzijama LED zaslona. Ovaj sustav omogućuje samostalan rad prema zadanom programu bez vanjskog računala.

Arduino hardverska platforma

Za izradu programa za upravljanje LED video uređajima (zasloni, tickeri) na tržištu postoji veliki izbor različitih proizvoda. Jedna od najpopularnijih je hardverska i računalna platforma Arduino, koja uključuje I/O ploču i razvojne alate.

Arduino se koristi i za razvoj samostalnih interaktivnih objekata i za povezivanje s softverski proizvodi izvršavanje na računalu. Ploče imaju analogne i digitalne priključke na koje se mogu spojiti različite uređaje automatizacija: senzori (temperatura, vlaga, tlak itd.), gumbi, motori, motori, video ekrani, tickeri.

Možemo reći da je Arduino dizajnerski alat za razne elektronički uređaji. Softverska platforma napravljena je s otvorenim programski kod temeljen na programskom jeziku C/C++. Projekti implementirani pomoću Arduina mogu funkcionirati i samostalno i u interakciji s računalom softver(MaxMSP, Flash, obrada).


Nakon što pročitate naš članak, znat ćete kako napraviti Arduino LED zaslon vlastitim rukama, koje su značajke rada pri izradi LED modula.

Svaki radioamaterski entuzijast može vlastitim rukama sastaviti punopravni ledeni ekran. U prodaji je baza elemenata za svačiji ukus: pojedinačne adresabilne RGB LED diode, gotovi blokovi modula, trake itd. Za upravljanje se koriste različiti regulatori. Arduino rješenja su prilično popularna.

Izrada LED modula vlastitim rukama

Prva faza je montaža matrice

Trebat će vam set RGB LED dioda kojima upravljaju adresabilni čipovi poput WS2811. Ovisno o veličini i razlučivosti sastavljenog zaslona, ​​trebat će vam od stotina do nekoliko tisuća.

Postoje 4 opcije za odabir komponenti:

  • LED diode u rasutom stanju, koje se spajaju ručno. Prednosti - nema pozivanja na udaljenost između elemenata. Nedostaci: mukotrpan rad na spajanju kabela pomoću lemilice (ovaj alat mora biti svladan do savršenstva).
  • To su iste LED diode, s već zalemljenim kabelima. Dostupno u setovima od 50 ili 100 komada. Cijena je malo viša, ali je montaža puno lakša. Postoje ograničenja u pogledu duljine kabela između LED elemenata.
  • LED trake. Instalacija je vrlo jednostavna, ali za vanjsku upotrebu trebat će vam zatvoreno kućište. Osim toga, na kratka udaljenost, takvi LED ekrani ne izgledaju estetski (kada su isključeni).
  • SMD LED matrice. Ovo je gotov modul s ispravnom geometrijom. Ostaje samo lemiti (točkasto) spojne kontakte - i ekran bilo koje veličine je spreman. Za vanjsku ugradnju također je potrebna zaštita.

Važno! Diode na adresabilnim čipovima mogu se napajati s 5V ili 12V. Stoga, budite oprezni pri odabiru komponenti.

Svakih 50-100 dioda (duž lanca) potrebno je duplicirati napajanje (paralelno) kako ne bi došlo do slabljenja svjetline.

Spaja se za upravljanje zaslonom Arduino kontroler. Jednostavno spojimo diodnu ploču s potrebnim kontaktima. Za upotrebu vanjski izvor informacije (video kartica, DVD player, itd.) zahtijevat će dodatni modul.

Druga faza - programiranje

Tipično softversko okruženje: Arduino softver (IDE). U njemu su zapisani programi upravljanja, takozvani skice. Radi praktičnosti, postoje gotove biblioteke: AdafruitNeoPixel, FastLED itd. Mogu se ugraditi u vašu skicu ili pretvoriti prema nahođenju programera programa.

Arduino upravljački i programski jezik je jednostavan. Svaki početnik amater može lako shvatiti logične naredbe.

Na temelju materijala s web stranice Apex-led.ru.

LED je poluvodički uređaj koji vam omogućuje pretvaranje električne struje u svjetlosno zračenje. Jedna LED lampa od 220 volti omogućuje vam uštedu ogromne količine električne energije. Ušteda je 2 puta veća od fluorescentne svjetiljke i 10 puta od žarulje sa žarnom niti. Ako za izradu takve svjetiljke koristite dijelove izgorjele lampe, možete značajno smanjiti troškove. LED svjetiljku možete sastaviti vlastitim rukama vrlo jednostavno. Ali ne zaboravite da za to morate imati odgovarajuće kvalifikacije, jer ćete morati raditi s visokim naponom.

Prednosti LED dioda

Danas u trgovinama možete pronaći ogroman broj vrsta lustera s LED svjetiljkama. Imaju različite prednosti i nedostatke. Modernizacija uštede energije svjetiljke omogućuje vam da u potpunosti iskoristite fluorescentno svjetlo. To se odnosi na najčešće svjetiljke s bazom E 27. A stari predstavnici ove obitelji bili su obdareni neugodnim treptanjem. Fluorescentni izvori svjetla su pravo čudo. U usporedbi s njima, žarulje sa žarnom niti jako gube tlo pod nogama. Njihova visoka potrošnja energije i slaba izlazna svjetlost ne nadoknađuju njihov visok indeks reprodukcije boja.

Trajnost je njihova glavna prednost. Mehanički je jak i pouzdan. Poznato je da njegov radni vijek može doseći i do 100.000 sati. Također se smatraju ekološki prihvatljivim izvorima svjetlosti, za razliku od fluorescentnih svjetiljki, koje pak sadrže živu. Ali kao što znate, fluorescentne svjetiljke imaju neke nedostatke:

  • Pare sadržane u cijevima prilično su otrovne.
  • Zbog čestih paljenja i gašenja mogu se brzo pokvariti.
  • Sam dizajn zahtijeva malo odlaganja.

LED lampa se može smatrati drugom revolucijom u području rasvjete. Djeluje 5-10 puta dulje, ekonomičniji je i ne zahtijeva posebno zbrinjavanje. Iako postoji manji nedostatak - puno je skuplji.

Da biste uklonili ovaj mali minus i pretvorili ga u dobar plus, možete napraviti svjetiljku od LED trake vlastitim rukama. Na taj se način može smanjiti cijena izvora svjetlosti. Bit će mnogo niži od onih luminescentnih analoga . I ova lampa također imat će brojne prednosti:

  • Vijek trajanja lampe bit će rekordnih 100.000 sati, ali samo uz pravilno sastavljanje.
  • Cijena domaći uređaj ne viši od onog kod fluorescentne svjetiljke.
  • Učinkovitost vat/lumen daleko je bolja od svih usporedivih proizvoda.

Ali postoji i jedan nedostatak - za ovaj proizvod nema jamstva. Mora se kompenzirati vještinom električara i striktnim pridržavanjem uputa.

Domaće lampe

Postoji ogroman broj načina za stvaranje svjetiljke vlastitim rukama. Korištenje stare baze od izgorjele fluorescentne svjetiljke je najčešći način. Takvi resursi dostupni su u svakom domu, tako da neće biti problema s njihovim pronalaženjem. Trebat će vam i:

U nekim shemama jedan ili dva elementa s ovog popisa možda neće biti korisni. Međutim, u drugima, naprotiv, mogu biti potrebne nove karike lanca, na primjer: pokretači ili elektroliti. U svakom konkretnom slučaju potrebno je pojedinačno izraditi popis potrebnog materijala.

Kako napraviti LED svjetiljku vlastitim rukama

Za početak montaže svjetiljke potrebno je pripremiti dvije oštećene fluorescentne svjetiljke snage 13 W i duljine pola metra. Nema smisla kupovati nove, najbolje je pronaći stare koje ne rade. Ali moraju se provjeriti na pukotine i čipove.

Zatim morate kupiti LED traku u trgovini. Tome se mora pristupiti odgovorno, jer je izbor vrlo velik. Vrpce s prirodnim ili čistim bijelim svjetlom su najbolje. Budući da ne mijenjaju nijanse okolnih predmeta i super su svijetle. Tipično, ove trake sadrže LED diode u skupinama od tri. Snaga jedne grupe je 14 W, a napon je 12 volti po metru trake.

Nakon toga trebate rastaviti fluorescentne svjetiljke na njihove sastavne dijelove. Morate djelovati vrlo pažljivo - nemojte oštetiti žice ili slomiti cijev, jer će to osloboditi otrovne pare. Sve izvađene iznutrice ne treba bacati. Oni bi mogli biti korisni u budućnosti. Zatim morate izrezati traku na dijelove od 3 diode. Nakon ovoga, vrijedi nabaviti skupe i nepotrebne pretvarače. Za rezanje trake najbolje su velike, čvrste škare ili rezači žice.

Na kraju bi trebale biti 22 grupe 3 LED diode ili 66 LED dioda, koje moraju biti spojene paralelno po cijeloj dužini. Preobratiti se naizmjenična struja u stalnom naponu, potrebno je povećati standardni napon od 220 volti na 250 u električnoj mreži. To je zbog procesa ravnanja. Sljedeći korak je određivanje broja LED sekcija. Da biste to učinili, morate podijeliti 250 volti na 12 volti (napon za 1 grupu od 3 komada). Nakon što ste konačno primili 20,8 (3), trebate zaokružiti - dobit ćete 21 grupu. Najbolje je dodati još jednu grupu, jer će ukupan broj LED dioda biti podijeljen u dvije svjetiljke. A dijeljenje jednake količine puno je lakše.

Zatim, trebat će vam DC ispravljač, koji se nalazi u uklonjenoj unutrašnjosti fluorescentne svjetiljke. Pomoću rezača žice uklonite kondenzator iz zajedničkog kruga pretvarača. Ovu radnju je vrlo lako izvesti, jer se nalazi odvojeno od dioda, samo trebate odlomiti ploču.

Korištenje superljepila i lemljenje, potrebno je sastaviti cijelu strukturu. Ne pokušavajte staviti sva 22 dijela u jednu svjetiljku. Kao što je gore spomenuto, morate pronaći 2 svjetiljke od pola metra, jer je jednostavno nemoguće staviti sve LED diode u jednu. Nema potrebe oslanjati se na samoljepljivi sloj, koji se nalazi na stražnjoj strani trake. Neće dugo trajati. Stoga je bolje koristiti superljepilo ili tekuće nokte za pričvršćivanje LED dioda.

Ukratko, možemo analizirati sve prednosti sastavljenog proizvoda. Količina svjetla u dobivenim svjetiljkama je 1,5 puta veća nego u analognim. Ali potrošnja energije je mnogo manja od potrošnje fluorescentnih svjetiljki. Životni vijek ovog izvora svjetlosti bit će otprilike 10 puta duži. I također jedna od prednosti - ovo je smjer svjetla. Usmjeren je ravno prema dolje i nema sposobnost raspršivanja. Stoga će se najbolje koristiti za stolom ili u kuhinji. Međutim, emitirana svjetlost nije jako jaka, ali ima malu potrošnju energije.

Stalna uporaba žarulje u uključenom stanju potrošit će samo 4 kW energije godišnje. Trošak godišnje potrošene električne energije može se usporediti s cijenom karte u javnom prijevozu. Stoga se takvi izvori svjetlosti često koriste tamo gdje je potrebno stalno osvjetljenje, na primjer:

  • Ulica.
  • Hodnik.
  • Ostava
  • Nužna rasvjeta.

Jednostavna LED žarulja

Postoji još jedan način stvaranja svjetiljke. Stolna lampa, luster ili lanterna trebaju bazu E14 ili E27. Sukladno tome, korištene diode i krug će se razlikovati. Kompaktne fluorescentne svjetiljke sada su uobičajene . Za instalaciju će vam trebati jedna nagorjela patrona, kao i izmijenjen popis materijala. Potrebno:

Prijeđimo na stvaranje LED modula vlastitim rukama. Prvo morate rastaviti staru svjetiljku. U fluorescentne svjetiljke baza je cjevčicama pričvršćena na ploču i pričvršćena zasunima. Baza se može jednostavno odvojiti. Potrebno je, pronašavši mjesta sa zasunima, odvojiti ih odvijačem. Sve treba učiniti vrlo pažljivo kako ne biste oštetili cijevi. Prilikom otvaranja morate osigurati da električna instalacija koja vodi do baze ostane netaknuta.

Od gornjeg dijela s cijevima za pražnjenje plina morate napraviti ploču na koju će biti pričvršćene LED diode. Da biste to učinili, morate odspojiti cijevi žarulje. Preostala ploča ima 6 rupa. Da bi LED diode bile čvrsto pričvršćene na njega potrebno je napraviti kartonsko ili plastično “dno” koje će također izolirati LED diode. Morate koristiti NK6 LED diode, one su multi-chip (6 kristala po diodi) s paralelnom vezom.

Zbog toga je izvor svjetla super svijetao s minimalnom snagom. Morate napraviti 2 rupe u poklopcu za svaku LED diodu. Rupe treba probušiti pažljivo i ravnomjerno tako da njihov položaj odgovara jedna drugoj i predviđenom uzorku. Ako koristite komad plastike kao "dno", LED diode će biti čvrsto pričvršćene. Ali ako koristite komad kartona, morat ćete zalijepiti bazu s LED diodama pomoću superljepila ili tekućih noktiju.

Budući da će se žarulja koristiti u mreži s naponom od 220 volti, bit će potreban upravljački program RLD2−1. Na njega možete spojiti 3 diode od po 1 watt. Ova svjetiljka zahtijeva 6 LED dioda snage 0,5 vata svaka. Iz toga proizlazi da će dijagram spajanja biti formiran od dva serijski spojena dijela tri paralelno spojene LED diode.

Prije nego počnete s montažom, morate izolirati upravljački program i ploču jedan od drugog. Da biste to učinili, možete koristiti komad kartona ili plastike. Ovo će izbjeći kratki spoj u budućnosti. Ne morate brinuti o pregrijavanju jer se lampa uopće ne zagrijava. Ostaje samo sastaviti strukturu i testirati je u akciji. Bijelo svjetlo čini žarulju mnogo svjetlijom. Svjetlosni tok sklopljene svjetiljke je 100−120 lumena. Ovo može biti dovoljno za osvjetljavanje male prostorije (hodnik ili pomoćna soba).

Vrste svjetiljki

LED svjetiljke možemo podijeliti u dvije skupine: indikatorske (LED) – koriste se kao indikatori jer su male snage i slabog intenziteta. Zelena svjetla na ruteru su LED indikatori. Takvih dioda ima i na TV-u. Njihova upotreba je vrlo raznolika. Na primjer:

  • Osvjetljenje panela automobila.
  • Razni elektronički uređaji.
  • Pozadinsko osvjetljenje zaslona računala.

Njihove boje dolaze u velikom izboru: žuta, zelena, crvena, ljubičasta, plava, bijela pa čak i ultraljubičasta. Vrijedno je zapamtiti da boja LED-a ne ovisi o boji plastike. Određen je vrstom poluvodičkog materijala od kojeg je izrađen. U većini slučajeva morate ga uključiti kako biste saznali boju, budući da su izrađeni od bezbojne plastike.

Struktura rasvjete koristi se za osvjetljavanje nečega. Razlikuje se po snazi ​​i svjetlini. Također ima vrlo nisku cijenu, pa se često koristi u kućanskoj i industrijskoj rasvjeti. Ova vrsta rasvjete smatra se produktivnom, ekološki prihvatljivom i jeftinom. Današnja razina razvoja tehnologije može omogućiti proizvodnju svjetiljki s visokom razinom svjetlosne snage po 1 Wattu.

Pitanje: "Je li moguće napraviti LED diodu vlastitim rukama?" Sigurno će izazvati iznenađenje među običnim obrtnicima. Čini se, zašto izmišljati nešto što je odavno izmišljeno i masovno proizvedeno? Međutim, postoji kategorija ljudi koji vole napraviti nešto neobično. Za njih je projektiranje LED-a prilika da ponove eksperimente O.V. Losev, održan prije stotinjak godina, i prilika da sebi i prijateljima dokažete stvarnost stvaranja LED-a kod kuće.

Ono što će vam trebati

Glavni strukturni materijal je komad silicijevog karbida. Ne možete ga kupiti u običnoj trgovini, ali ako pokušate, možete ga pronaći na internetu među privatnim oglasima. Osim toga, trebat će vam igla, spojne žice, dva čavla za namještaj sa širokom glavom i podesivi izvor napona (0-10 volti). Trebat će vam i malo lema i malo vještine s lemilom. Za mjerenje parametara domaće LED Dovoljan je jednostavan multimetar.

Pripremni rad

Prvi korak je pronaći područje na površini silicijevog karbida koje može emitirati svjetlost. Da biste to učinili, izvorni materijal će morati biti slomljen u nekoliko komada veličine 2-5 mm. Zatim se svaki od njih postavlja redom na metalnu ploču spojenu na plus izvora napajanja s naponom od oko 10V. Druga elektroda je oštra sonda ili igla spojena na minus izvora napajanja.

Zatim se komad koji se ispituje mora pritisnuti na ploču pincetom i ispitati oštrom iglom. gornji dio u potrazi za užarenim područjem. Tako je odabran kristal s najvećom svjetlinom. Vrijedno je napomenuti da silicijev karbid može emitirati svjetlost u spektru od narančaste do zelene.

Izrada LED diode

Radi lakše ugradnje, bolje je uzeti čavao duljine 10-15 mm s velikom glavom i dobro ga kalajisati. Služit će kao baza i hladnjak za kristal. Lemilom se kositar na poklopcu dovede u tekuće stanje i pripremljeni karbidni uzorak lagano se pritisne pincetom. Naravno, dionica za emitiranje treba biti usmjerena prema gore. Nakon što se lem skrutne, morate biti sigurni da je kristal sigurno fiksiran.

Za izradu negativne elektrode trebat će vam oštar dio igle i jednožilna bakrena žica. Kao što se može vidjeti na fotografiji, oba su dijela pokositrena i pouzdano zalemljena. Zatim se na žici napravi petlja koja joj daje svojstva opruge. Slobodni kraj žice zalemljen je na glavu drugog čavla. Oba vijka su pričvršćena na tiskanu ploču na maloj udaljenosti jedan od drugog.

Na završna faza Napajanje odgovarajućeg polariteta dovodi se do nogu noktiju. Električni krug je zatvoren iglom, koja je fiksirana na točku kristala s maksimalnim luminiscencijom. Postupnim povećanjem napona napajanja možete odrediti vrijednost pri kojoj svjetlina prestaje brzo rasti. Kao rezultat mjerenja, pad napona bio je 9V, a struja prema naprijed bila je 25 mA. Kada se polaritet obrne, silicijev karbid prestaje emitirati svjetlost, što djelomično objašnjava njegova svojstva poluvodiča.

Ne bi me iznenadilo da iskusni radioamateri izraze svoju negativnost prema rezultirajućem neobičnom dizajnu, koji podsjeća na najjednostavniji LED. Međutim, ponekad je zanimljivo, pa čak i korisno sakupljati takve stvari sami. Primjer su radioamaterski klubovi za školsku djecu u kojima se djeca upoznaju sa svojstvima različitih materijala, naučiti lemiti i naučiti osnove poluvodiča.

Pročitajte također

U ovom članku ćemo vas inspirirati raznim idejama za stvaranje svjetiljki vlastitim rukama. I što je najvažnije, ponudit ćemo izvore svjetlosti koji se mogu jednostavno i praktično oblikovati u najneobičnija dizajnerska rješenja. Nećete morati razmišljati o tome gdje pronaći LED diode, platformu za njihovo lijepljenje, žice za lemljenje i ostale tehničke stvari. Već smo razmišljali za vas i oslobađamo vam vrijeme za maštu i svijetle ideje za ukrašavanje svjetiljke!

Nevjerojatne ideje ostvaruju vlastitim rukama od drveta, metala, tkanine, papira, plastike ili konca. Primjer izrade svjetiljke od plastičnih čaša:

DIY podna lampa izrađena od papirnatih čaša i vijenca.

Radna površina LED lampa vlastitim rukama od kartona. Unutra je skrivena LED žarulja.

DIY antička stropna svjetiljka.

DIY LED zidna lampa od papira (origami).

LED zidna lampa od iverice.

Korištenje ukrasnih domaćih svjetiljki

Domaće svjetiljke savršeno služe kao dekorativna rasvjeta. Rijetko se koriste za glavnu rasvjetu. Za proizvodnju se koriste materijali koji slabo propuštaju svjetlost, a izvori svjetlosti ograničeni su veličinom ili snagom. Kako bi se izbjeglo oštećenje konstrukcije, preporuča se koristiti LED svjetiljke ili trake niske topline kao izvor svjetlosti, koje, za razliku od žarulja sa žarnom niti, ne predstavljaju opasnost od požara.

Domaće svjetiljke kao glavna rasvjeta

Lampe domaće izrade sve se više koriste kao glavna rasvjeta zahvaljujući tehnološki naprednim, snažnim i sigurnim izvorima svjetlosti.

Domaća svjetiljka na bazi LED lampe Armstrong 595x595.

LED lampa za glavnu rasvjetu.

DIY stropna lampa od papira. siguran kao izvor svjetla u ovom dizajnu,jer se ne grije.

Kako napraviti LED svjetiljku vlastitim rukama?

Domaća LED svjetiljka na bazi LED panela Armstrong 600x600.

Čelik je moćna alternativa za izradu svjetiljki vlastitim rukama od improviziranih materijala. Raznolikost veličina i oblika omogućuje vam izradu podnih, zidnih, stropnih ili visećih svjetiljki neobičnog dizajna i velike snage. Koristi se za popravak stare svjetiljke ili za razvoj vlastitog jedinstvenog dizajna rasvjete.

za popravak i zamjenu stare svjetiljke ili izradu nove svjetiljke vlastitim rukama.

LED modul s kontrolom temperature svjetla i daljinskim upravljačem daljinski upravljač.

Vozač i sva potrebna elektronika već su ugrađeni u . Za razliku od LED trake, matrica (modul) je spojena izravno na mrežu od 220 volti. OPPLE LED modul je kompaktnih dimenzija, ima pametno hlađenje, a svaka LED dioda na njemu opremljena je vlastitom lećom za što ravnomjerniju raspodjelu svjetlosti.

Leća na svakoj LED diodi za najravnomjerniju raspodjelu svjetla.

Mali modul od 12 W (analogno 95 W) prikladan je za domaće dekorativne svjetiljke:

Ukrasna LED lampa od antiknog drva.

DIY visilica od papira (origami kusudama).

Za najsvjetlija rješenja, dizajniran (600 W analogni) s daljinskim upravljačem, podešavanjem svjetline (ugrađen dimmer) i promjenjivom temperaturom svjetla od toplog svjetla (3000 K) do hladnog svjetla (6000 K).

Kako napraviti sjajnu LED lampu od otpadnog materijala s daljinskim upravljačem, podesivom svjetlinom i temperaturom svjetla od toplog do hladnog.

Zahvaljujući različitim postavkama svjetla postalo je moguće napraviti originalne svjetiljke tehnološki naprednije i još neobičnije. Sada se možete igrati s temperaturom svjetla (od žute do bijele) i prilagoditi svjetlinu svjetla.

Važno je da OPPLE LED moduli imaju dobro osmišljen sustav hlađenja i gotovo se ne zagrijavaju. To omogućuje izradu dizajnerskih rješenja od vaših omiljenih materijala: svjetiljke od drva, viseće svjetiljke od papira, zidne svjetiljke od šperploče, podne lampe od otpadnog materijala. Sada je lakše nego ikad izraditi domaće LED svjetiljke vlastitim rukama.

DIY stolna lampa (noćno svjetlo) od drveta (šperploča).

Domaća LED (LED) lampa od papira.

DIY stropna visilica u stilu potkrovlja.