» Elektronica » LED's »LED Strip Timer

LED Strip On Timer

LED Strip On Timer

Er wordt voorgesteld om een ​​methode te overwegen voor het op korte termijn opnemen van een LED-strip. Na een bepaalde tijd wordt de verlichting na het inschakelen automatisch uitgeschakeld. Dit bespaart energie, die wordt verspild wanneer de verlichting aan is of niet wordt uitgeschakeld vanwege vergeetachtigheid. Deze inclusiemogelijkheid is aan te raden als u een korte verlichting nodig heeft van de gang, kast, bijkeuken.

In dit geval was het nodig om de verlichting van de wenteltrap tussen de verdiepingen aan te zetten, voor de periode er doorheen in het donker. Bij het naderen van de trap, druk op de knop op de reling. De verlichting van de trap die onder de reling van de ledstrip is geïnstalleerd gedurende de eerder gespecificeerde periode is ingeschakeld. Na de ingestelde tijd wordt de trappenhuisverlichting automatisch uitgeschakeld. Om achteruit te bewegen, wordt een soortgelijke knop aan het andere uiteinde van de trapleuning geïnstalleerd. Om de knoppen in het donker aan te geven, worden ze verlicht door constant op enkele LED's.

Als u een langere opname van verlichting nodig heeft, moet u parallel aan de knoppen een schakelaar met vaste posities aansluiten. In dit geval gaat de verlichting aan als de schakelaar aan staat en nadat deze is uitgeschakeld, stopt deze na de afgesproken tijd.
Het stroomverbruik van de stroomonderbreker in stand-bymodus is 4-5 mA.

Een optie om automatisch de lichten aan te doen bij het betreden van de trap is de locatie van de timer-inschakelknoppen onder de extreme, licht geveerde treden van de trap.

Het apparaat 's nachts inschakelen wordt uitgevoerd met de tuimelschakelaar. Om de stroom overdag automatisch uit te schakelen, kan het apparaat worden aangevuld met een eenvoudig fotorelais dat in hetzelfde geval is geïnstalleerd.

Apparaatopties

Om een ​​apparaat (timer) te maken waarmee u de ledstrip voor een bepaalde tijd kunt inschakelen, moet u het volgende kopen:
1. LED strip LSW 5050 12V 60led / m CW (daglicht, koud wit licht) 5m 72W IP65.
Stof- en vochtbescherming: 65 IP
LED's: 5050 mm
Aantal leds per 1 m: 60 stuks.
Vermogen op 1 m: 14 W.
Band lengte: 5m
Uitvoering: strak



2. LED-driver Algemeen GDLI-60-IP20-12.
Vermogen 60W, beschermingsgraad IP20, uitgangsspanning 12 V.
Ontworpen om de ingangsspanning van 220 V om te zetten in een constante gestabiliseerde spanning van 12 V, om LED-lichtbronnen (banden, modules) van stroom te voorzien, evenals hun bescherming tijdens de levensduur. De bestuurder heeft een ingebouwde bescherming tegen stroompieken, oververhitting, overbelasting en kortsluiting. Het totale vermogen van de aangesloten tapes is niet meer dan 60 watt. Voor een betrouwbare werking van de voeding is een vermogensreserve nodig voor een belasting tot 20%.

Technische specificaties GDLI-60-IP20-12:
Laadbereik: 0-60w
Ingangsspanning: AC 176-264 V.
Uitgangsspanning: DC 12V
Max uitgangsstroom: 5A
Indicatie type LED
Levensduur: 30.000 uur
Afmetingen (L * B * H): 85x58x38 mm
Fabrikant "Algemeen"
Land van herkomst China



3. Een set radiocomponenten volgens het volgende tijdcircuit.

Tijdcircuit

Een apparaat voor het inschakelen van verlichting voor een periode van 15 seconden tot 2 minuten en vervolgens automatische uitschakeling (timer) kan worden uitgevoerd volgens het schema:


Timer Beschrijving

De stroombron van het apparaat is een GDLI-60-IP20-12 schakelende voeding (UPS) die is aangesloten op een 230 volt wisselstroomnetwerk via een S3-tuimelschakelaar. Op de UPS-uitgang (+ 12V) zijn via de begrenzingsweerstanden R7 en R8 twee indicator-LED's LED1 en LED2 constant aangesloten, die de knoppen S1 en S2 verlichten, inclusief een LED-strip.
Ook is een vertragingseenheid gemaakt op de DA1 K176LA7-chip constant verbonden met de uitgang van de UPS. Een gelijkwaardige vervanging is de K561LA7, K561LE5, K176LE5-microschakeling. Het uitgangssignaal van de vertragingseenheid wordt versterkt door de transistor T1 en het binnengaan van de vermogenstransistor T2 zet de LED-strip aan of uit.

Het circuit dat het uitschakelvertragingsinterval instelt, bestaat uit condensator C1 en weerstanden R1 (minimale vertragingstijd) en variabele R2. Weerstand R6 verlaagt de voedingsspanning van de chip tot een nominale spanning van 9 volt. Condensatoren C2 en C3 maken de voedingsspanning van de chip glad en filteren deze.

Als de timer in de standby-modus staat, wordt condensator C1 opgeladen via weerstanden R1 en R2. De spanning op de ingangen 1 en 2 van DA1.1 ligt op het niveau van de logische eenheid (1).

Vanwege de inversie van de chipelementen, zullen de output 3 van DA1.1 en de inputs van DA1.2 een logische nul (0) hebben, de output van DA1.2 en de inputs DA1.3 en DA1.4 zullen logische één (1) zijn. Daarom wordt aan de uitgang 10 van DA1.3 een logische nul (0) ingesteld, worden de transistoren ѴТ1 en ѴТ2 gesloten en wordt de spanning naar de LED-strip niet geleverd.

Wanneer u op de knop S1 of S2 drukt, ontlaadt de kortgesloten condensator C1 snel. Tegelijkertijd daalt de spanning op C1 en ingangen DA1.1 tot nul (0), het logische niveau op uitgang 10 DA1.3 verandert in (1), transistoren ѴТ1 en ѴТ2 gaan open en de LED-strip gaat aan.

Wanneer de knopcontacten opengaan, begint de condensator C1 langzaam te laden door weerstanden R1 en R2 met een grote weerstand. Na enige tijd stijgt de spanning op C1 tot het niveau van een logische eenheid (1). Tegelijkertijd stelt uitgang 10 DA1.3 een logische nul in, gaat de verlichting uit en gaat de timer in stand-by. Afstelvertraging wordt uitgevoerd door variabele weerstand R2.

Tijdens het langzaam verhogen van de spanning op C1, kan het DA1.1-element, tussen logisch nul en één, zich in een onstabiele modus bevinden. Om instabiliteit van het circuit te voorkomen, is er een Schmitt-trigger op de elementen DA1.2 en DA1.4 aan toegevoegd. Vanwege de hysterese tijdens de werking van de Schmitt-trigger kunnen aan de uitgang alleen stabiele waarden worden ingesteld, nul of één.

Een timer maken

1. We vullen het apparaat aan met radiocomponenten volgens het tijdcircuit.
We selecteren of vervaardigen een timerbehuizing uit een metalen plaat met een dikte van 0,5 ... 0,7 mm. Afhankelijk van de interne afmetingen van de behuizing, hebben we een textoliet paneel uitgesneden om er timercomponenten op te plaatsen en deze te isoleren van het metaal van de behuizing. Van een typische printplaat hebben we het werkbord uitgesneden voor desolderen e regelingen.

De low-power stuurtransistor ѴТ1 (КТ315) kan worden vervangen door de BC547.
De vermogenstransistor ѴТ2 (КТ818В) kan worden vervangen door binnenlands of geïmporteerd, vergelijkbaar in vermogen en spanning. Vanwege de grote vloeiende stroom moet de transistor T2 op de radiator worden geïnstalleerd.


2. Installatie en debuggen van de vertragingsassemblage
We assembleren en debuggen de vertragingsassemblage op de universele printplaat op de DA1 K176LA7-chip. We verbinden het circuit met de laboratoriumvoeding, stellen de voedingsspanning in op 9 V. Op de uitgang van de microschakeling (pin 10), via de weerstand R5 (10k) verbinden we de transistor ѴТ1 (zie diagram). De collector is via een 1k-weerstand en een LED aangesloten op de positieve voedingsbus. We drukken op de knop en controleren de werking van het vertragingsknooppunt door de LED aan en uit te zetten.

Het ontstaan ​​van speciale moeilijkheden veroorzaakt niet. Weerstand R2 nodig om de gewenste vertraging uit te schakelen. Als de belichtingstijd kort is, kan het nodig zijn om de capaciteit van condensator C1 te vergroten of de classificaties R1 en R2 te kiezen.



3. Test de vertragingseenheid onder belasting.
We hebben de lengte van de LED-strip afgesneden die nodig is voor installatie, zonder de gangreserve tot 20% te vergeten. Nadat we de LED uit het bedradingsschema hebben verwijderd, vullen we het tijdcircuit aan met het bovenstaande. We verbinden de vermogenstransistor ѴТ2 op de radiator, een schakelende voeding en het werksegment van de ledstrip (in het bovenstaande ontwerp is de werklengte van de ledstrip 4 m).
Controleer de timer onder volledige belasting.



4. Fabricage van de vertragingsmontage
We dragen het circuit van het vertragingsknooppunt over en solderen het op het werkbord.


5. Installatie en montage van de timer.
Alle componenten en componenten van de timer bevinden zich op het textolite paneel en zijn bevestigd. Dit is een vertragingsknooppuntbord dat op een radiator is gemonteerd, een vermogenstransistor, een blok voor het aansluiten van externe knooppunten. In dit stadium is het koellichaam van de transistor vervangen. De nieuwe radiator is gemaakt van aluminium, heeft een groot warmtegeleidingsvermogen en een terugslaggebied.


We plaatsen het geassembleerde paneel in de behuizing, markeren en verwerken de gaten voor het installeren van de zekeringkast, variabele weerstand om de sluitertijd aan te passen, de aan / uit-schakelaar en de conclusies van de voedingsdraden voor 12 en 230 volt.


We markeren, boren gaten en bevestigen het paneel in de behuizing met behulp van M3-schroeven met externe plastic pakkingen voor elektrische isolatie.
We voeren de elektrische installatie uit van alle timerknooppunten, verbinden de UPS en de LED-strip.
We verzamelen, zetten aan, de timer werkt volgens de aangegeven parameters.




7
7
6

Voeg een opmerking toe

    • lachglimlachtxaxaokweet het nietyahoonea
      baaskrabbendwaasjaja-jaagressiefgeheim
      sorrydansdance2dance3pardonhulpdrankjes
      stopvriendengoedgoedfluitjebezwijmdtong
      rookklappencrayverklarenbeledigenddon-t_mentiondownloaden
      hittebooslach1mdavergaderingmoskingnegatief
      not_ipopcornstraffenlezenschrikschriktzoeken
      bespottendankjewelditto_clueUmnikacuutmee eens
      slechtbeeeblack_eyeblum3: oopscheppenverveling
      gecensureerdbeleefdheidgeheim2bedreigenoverwinningyusun_bespectacled
      shokrespektlolvoorgekomenwelkomkrutoyya_za
      ya_dobryihelperne_huliganne_othodifludverbodsluiten
7 opmerkingen
We beschermen de ingang van de microschakeling met diodes. Een weerstand beperkt de stroom door de diodes. Dit is de meest standaard, zou je kunnen zeggen - het meest standaard beschermingsschema voor de invoer van elektronische apparaten.
De auteur
Citaat: Ivan_Pokhmelev
De diodes in het circuit zijn niet verbonden met dat punt: het is noodzakelijk om de IC in te voeren.

Denk je dat de pulsen van de inductiestroom door de geïntroduceerde diodes zullen breken of zie ik niets met deze beschermingsregeling?
De diodes in het circuit zijn niet verbonden met dat punt: het is noodzakelijk om de IC in te voeren.
De auteur
Citaat: Ivan_Pokhmelev
Verbind de diodes tussen de ingang van de IC en de power plus (kathode naar de plus), evenals tussen de ingang van de IC en de gemeenschappelijke bus (anode naar de gemeenschappelijke bus). Diodes kunnen worden gebruikt KD521, KD522 of soortgelijk, het is mogelijk en germanium (dit is niet belangrijk), maar vrij snel, dus D7 zal niet werken. Elke puls zal het doen. Weerstand, gezien de enorme ingangsimpedantie van de IC, is het heel goed mogelijk om 10 kOhm te plaatsen.

Bedankt voor de constructieve opmerkingen. Volgens suggesties en opmerkingen wordt de regeling in het artikel aangepast.
Verbind de diodes tussen de ingang van de IC en de power plus (kathode naar de plus), evenals tussen de ingang van de IC en de gemeenschappelijke bus (anode naar de gemeenschappelijke bus). Diodes kunnen worden gebruikt KD521, KD522 of soortgelijk, het is mogelijk en germanium (dit is niet belangrijk), maar vrij snel, dus D7 zal niet werken. Elke puls zal het doen. Weerstand, gezien de enorme ingangsimpedantie van de IC, is het heel goed mogelijk om 10 kOhm te plaatsen.
De auteur
Citaat: Ivan_Pokhmelev
1. Aangezien de knoppen met vrij lange draden zijn verbonden, zou een beschermende RD-ketting niet overbodig zijn bij ingang DA1.1. Ja, C1 is een goede shunter, maar extra bescherming verhoogt de betrouwbaarheid.
2. Het is volkomen onbegrijpelijk hoe het wordt geleverd zonder een Zener-diode 9 V voeding IC. ((De chip in statica verbruikt niets, de voeding zal 12 V zijn, voor K561 is dit normaal, voor K176 niet.

Volgens conclusie 2 ben ik het absoluut met je eens, ik hoopte tevergeefs op de ingebouwde stabilisatie van de UPS.
Parallel aan de condensatoren C2 en C3 moet u de KS191A zenerdiode (D814V of D818) aansluiten en de R6-weerstand vervangen door 3,3 kOhm met 560 Ohm.
Volgens conclusie 1 wordt deze mogelijkheid aanvullend voorgesteld. bescherming. Voer tussen de knop en ingang DA1.1 een stroombegrenzende weerstand in van 1 kOhm. Verbind het aansluitpunt van de knop met de weerstand met de positieve bus met een Germanium diode D7, D302, GD402 (kathode naar de positieve bus). Deze diodes hebben een kleinere spanningsval (0,3 ... 0,5 Volt). Verbind dit punt op dezelfde manier met een gemeenschappelijke bus. Hoe denkt u over dergelijke bescherming?
1. Aangezien de knoppen met vrij lange draden zijn verbonden, zou een beschermende RD-ketting niet overbodig zijn bij ingang DA1.1. Ja, C1 is een goede shunter, maar extra bescherming verhoogt de betrouwbaarheid.
2. Het is volkomen onbegrijpelijk hoe het wordt geleverd zonder een Zener-diode 9 V voeding IC. ((De chip in statica verbruikt niets, de voeding zal 12 V zijn, voor K561 is dit normaal, voor K176 niet.

We raden je aan om te lezen:

Geef het voor de smartphone ...