Как правильно сделать светодиодную лампу

Как сделать ночник своими руками

Рассмотрим несколько способов сделать красивый и функциональный ночник для комнаты. Каждый из описываемых способов отличается простотой, а изделия полностью выполняют свои функции.

Светодиодный

Светодиодный источник света – наиболее предпочтительный для начинающего мастера, потому что диоды никогда не греются до высокой температуры и их можно использовать с любыми подручными средствами (бумагой, деревом и т.д.).

Материалы и инструменты для работы:

  1. Диодная лента.
  2. Каркас или деревянная подставка.
  3. Лобзик.
  4. Лак по дереву.
  5. Болты.

Ход работы:

Данный светильник будет иметь форму кошки

Нужно найти изображение животного и перерисовать его силуэт на фанере.
Необходимо осторожно вырезать силуэт животного.
Чтобы улучшить светильник, его можно обклеить обоями в цвет комнаты или покрыть защитным лаком.
К задней стороне нужно прикрепить светодиодную гирлянду.
К обратной стороне необходимо прикрепить брусок, на котором фиксируются крепежные инструменты. Приспособление не должно быть вплотную с потолком или стеной.

Из фанеры

Светодиодный ночник из фанеры легко сделать самостоятельно из подручных материалов. Несмотря на свою простоту, но будет выглядеть выразительно и впечатляюще. Для него необходимы светодиодная гирлянда, акрил и несколько досок:

  1. Нужно найти две доски с одинаковыми параметрами. Желательно, чтобы они были тонкие, в противном случае, их будет сложнее обрабатывать. По ним необходимо пройтись наждачкой.
  2. Акрилу нужно придать форму прямоугольника, длина и ширина которого будет совпадать с параметрами дощечек.
  3. На одной доске нужно создать текст или орнамент.
  4. Текст или резьбу нужно вырезать, чтобы сквозь эти дырочки проходил свет.
  5. Необходимо просверлить в каждой из досок четыре отверстия для шурупов. То же самое сделать с акрилом.
  6. Во второй доске необходимо сделать отверстие для электрического провода.
  7. На акриловом листе необходимо создать выемку, в которую будет помещаться светодиодная гирлянда.
  8. Вся конструкция скрепляется между собой.

Из дерева

Деревянные источники света достаточно распространены, так как изготавливать их из дерева легче, чем из других материалов. Дерево позволяет придать прибору любую необычную форму.

Для создания ночной лампы потребуется:

  1. Деревянный брус или бревно. От формы дерева будет зависеть форма светильника.
  2. Лак по работе с деревом.
  3. Светодиодная гирлянда. Преимущество такого источника света в том, что она не нагревается и не станет причиной пожара.
  4. Различные виды креплений.
  5. Лобзик.
  6. Отвертка.
  7. Металлический стержень.
  8. Дрель.
  9. Клей.

Ход работы:

  1. Нужно взять деревянный брус и распилить его на кольца, два из которых должны быть толще других. Их нужно будет разместить сверху и снизу.
  2. Необходимо просверлить в каждом из колец отверстие, но на верхнем и нижнем кольце нужно оставить их несквозными.
  3. По получившимся отверстиям нужно пройтись наждачной бумагой и нанести внутри слой клея.
  4. На кольца нужно нанести слой лака и подождать до его полного высыхания.
  5. После высыхания кольца нужно надеть на стержень. Гирлянду обмотать вокруг стержня до нанизывания колец, либо сделать это позже.

Из оргстекла

Другое название оргстекла – плексиглас или акрилайт. Лампу из оргстекла можно поставить на прикроватную тумбочку или на пол.

  1. Нужно взять три формы из оргстекла. Желательно, чтобы они имели форму прямоугольника и отличались друг от друга размерами.
  2. На листе бумаги нужно предварительно нарисовать фигуры или орнаменты.
  3. Подложить лист под форму из оргстекла и обвести его любым острым инструментом.
  4. Из деревянного бруса нужно вырезать две шайбы. Одна из них станет основанием для лампы.
  5. В одной нужно сделать три углубления, для вставки в нее фигур из оргстекла, а в другой – углубление для гирлянды.
  6. Деревянные шайбы нужно склеить, в одну из них поместить гирлянду, в другие – вставить плашки из оргстекла. Работа готова!

Бумажный

Изготовить источник света из бумаги очень просто: бумага является очень удобным в работе материалом:

  1. На толстой цветной бумаге нужно нарисовать орнамент или любой рисунок.
  2. При помощи шила или другого острого предмета необходимо выколоть орнамент по контуру.
  3. Свечу, светодиодную ленту или другой источник света нужно поместить в стакан, стакан обернуть бумагой с готовым орнаментом.

То, что обещает производитель и реальные сроки службы

На упаковке светодиодных ламп указываются весьма привлекательные сроки службы. Они составляют до 50 тысяч часов. Несложный расчет дает интересный результат — если прибор работает в день 8 часов, общий срок эксплуатации составит около 17 лет. Однако, и здесь есть странные расхождения.

Технология производства светодиодов практически аналогична во всем мире. Конструкция и принцип действия прибора не дают возможности отклонений от базовой методики. Это означает, что готовая продукция должна иметь примерно равные параметры. Однако, на практике это не так. На одной упаковке написан срок 25 тысяч часов, на другой — все 50 тыс. Объяснить такое расхождение особенностями конструкции или разницей в условиях эксплуатации нельзя, так как источники света практически одинаковы.

Недобросовестные производители светотехники часто завышают характеристики ламп. Этому имеются две причины:

  • банальный маркетинговый ход. Пользователь скорее купит LED светильник с высокими характеристиками, поэтому есть соблазн несколько приукрасить реально существующую ситуацию;
  • разница в условиях эксплуатации и тестовых испытаний.

Если с первой причиной все понятно, то со второй надо разобраться. Заводские испытания производятся в лабораторных условиях, оптимальных для эксплуатации осветительных приборов. Пользователь приобретает лампу для дома или других помещений, где условия работы далеко не идеальны. Поэтому всегда можно объяснить расхождения заявленных и реальных значений ресурса светильника несоблюдением правил эксплуатации.

Для светодиодных ламп требуется низковольтное питание — каждый излучающий кристалл потребляет примерно 3-4 В электроэнергии. Внутри (иногда — снаружи) каждого светильника установлен драйвер. Это источник питания, преобразующий поступающие 220 В переменного тока в необходимую для работы кристалла величину постоянного тока. Поэтому перепады напряжения в сети для LED не слишком опасны, преобразованное значение все равно будет соответствовать заданным значениям.

Как сделать светодиодный светильник своими руками

Чтобы приступить к монтажу лампы, необходимо подготовить две испорченные люминесцентные лампы с мощностью в 13 Вт и длиной полметра. Нет никакого смысла покупать новые, лучше всего найти неработающие старые. Но их обязательно нужно проверить на наличие трещин и сколов.

Далее в магазине необходимо приобрести светодиодную ленту. К этому нужно подойти ответственно, так как выбор очень велик. Лучше всего подойдут ленты с естественным или чисто-белым светом. Так как они не изменяют оттенки окружающих предметов и являются сверхяркими. Обычно в этих лентах светодиоды собраны в группы по три штуки. Мощность одной группы — 14 Вт, а напряжение — 12 вольт на метровую ленту.

После чего нужно произвести разборку люминесцентных ламп на составные части

Необходимо действовать очень осторожно — не повредить провода и не разбить трубку, так как в этом случае вырвутся ядовитые пары. Все извлечённые внутренности не стоит выбрасывать

Они могут пригодиться в дальнейшем. Далее необходимо разрезать ленту на участки по 3 диода. После этого стоит достать дорогие и ненужные преобразователи. Большие крепкие ножницы или кусачки лучше всего подойдут для того, чтобы разрезать ленту.

В итоге должно оказаться 22 группы по 3 led или 66 светодиодов, которые должны быть подключены параллельно по всей длине. Чтобы преобразовать переменный ток в постоянный, необходимо стандартное напряжение 220 вольт увеличить до 250 в электрической сети. Это связано с процессом выпрямления. Следующим шагом будет выяснение количества секций светодиодов. Для этого необходимо разделить 250 вольт на 12 вольт (напряжение для 1 группы по 3 шт.). Получив в итоге 20,8 (3), нужно округлить в большую сторону — получится 21 группа. Лучше всего добавить ещё одну группу, так как общее количество светодиодов будет делиться на две лампы. А делить чётное количество намного легче.

Далее понадобится выпрямитель постоянного тока, который можно найти в извлечённых внутренностях люминесцентной лампы. При помощи кусачек извлекаем конденсатор из общей цепи преобразователя. Произвести это действие довольно легко, поскольку он находится отдельно от диодов, стоит только отломить плату.

Воспользовавшись суперклеем и пайкой, необходимо собрать всю конструкцию. Не стоит пытаться уместить все 22 секции в один светильник. Как говорилось выше, нужно найти 2 полуметровые лампы, так как разместить все светодиоды в одной просто невозможно. Не нужно рассчитывать на самоклеящийся слой, который располагается с обратной стороны ленты. Он не сможет прослужить долгое время. Поэтому для закрепления светодиодов лучше воспользоваться суперклеем или жидкими гвоздями.

Подводя итоги, можно разобрать все достоинства собранного изделия. Количество света у получившихся ламп в 1,5 раза больше, чем у аналогов. А вот потребляемая мощность намного меньше, чем у ламп дневного света. Срок службы этого источника света будет примерно в 10 раз больше. И также одно из преимуществ — это направленность света. Он направлен строго вниз и не имеет возможности рассеиваться. Поэтому лучше всего будет использоваться у рабочего стола или на кухне. Однако испускаемый свет не отличается высокой яркостью, но имеет низкое энергопотребление.

Постоянное использование лампы во включённом состоянии за год съест всего 4 кВт энергии. Стоимость потребляемой электроэнергии в год можно сопоставить со стоимостью билета в городском транспорте. Поэтому такие источники света часто используют там, где требуется постоянная подсветка, к примеру:

  • Улица.
  • Коридор.
  • Подсобка.
  • Аварийное освещение.

Материалы для изготовления самоделки

Помимо корпуса, для создания лампы потребуются и другие элементы. Это, прежде всего светодиоды, которые можно приобрести в виде LED-лент или отдельных элементов НК6. Сила тока каждой детали равна 100-120 мА; напряжение 3-3,3 V.

Сборка некоторых схем предполагает использование дополнительных звеньев, например, драйвера, поэтому набор компонентов для каждого конкретного случая рассматривается отдельно

Необходимы также выпрямительные диоды 1N4007 либо диодный мост, а также предохранители, обнаружить которые можно в цоколе старого прибора.

Понадобится и конденсатор, емкость и напряжение которого должны соответствовать используемой электросхеме и количеству использованных в ней LED-элементов.

Если не используется готовая плата, нужно подумать о каркасе, к которому крепятся светодиоды. Для его изготовления подойдет теплоустойчивый материал, не являющийся металлом и непроводящий электрический ток.

Как правило, подобную деталь выполняют из прочных пластиков или плотного картона. Для крепления светодиодных элементов к каркасу понадобятся жидкие гвозди или суперклей.

Критерии выбора качественной диммируемой светодиодной лампы

Критерий выбора диммируемой лампы – ее производитель. Надо отдавать себе отчет, что дешевая китайская продукция с AliExpress не может быть надежной и рассчитанной на длительный срок службы. Упрощенные схемы драйверов, плюс некачественные детали могут даже при наличии качественного регулятора приводить к миганию лампы.

Форма LED лампочки и ее влияние на освещение

Чтобы обеспечить оптимальный угол освещенности следует выбирать лампы, в которых светодиоды смонтированы по окружности центрального элемента арматуры, выполняющего роль радиатора охлаждения. В большинстве ламп светодиоды монтируются на круглой плате. В них свет не может распространяться более чем на 180°. Увеличение угла рассеивания достигается за счет матированной колбы из пластика, которая распределяет свет более равномерно.

В этом отношении форма колбы не играет существенного значения, особенно, если используются филаментные лампы, распространяющие свет на 360°.

Мерцание света и методы его выявления

Мерцание света светодиодной лампы в нормальных условиях эксплуатации незаметно для глаза. Диммер снижает частоту поступления импульсов на светодиоды. Если в схеме нет сглаживающих конденсаторов при уменьшенной яркости лампы становится заметным мерцание, которое вредно влияет на органы зрения, ведет к быстрой утомляемости и головной боли.

Мощность устройства и рабочее напряжение

Мощность бытового диммера, монтируемого вместо выключателя, должна, как минимум, соответствовать мощности ламп, используемых в осветительном приборе. Для расчета мощности мощно воспользоваться формулой:

P = (P1+P22..Pn)*K*J

В которой значение индексов:

  • P – общая мощность всех потребителей (рассчитывается в Ваттах (W);
  • P1, P2, Pn – значения мощности подключаемого оборудования;
  • К – коэффициент одновременности: сколько приборов одновременно может быть подключено к одному проводнику. Практически, используется значение 0,8. Для надежности, или по незнанию, можно использовать 1;
  • J – коэффициент запаса. Используется для создания резерва для возможного подключения нового оборудования. Практически используются значения 1,5 – 2.

Все приборы, используемые в бытовых электросетях, рассчитаны на напряжение 220-240 вольт.

Световой поток и пределы диммирования

По мере уменьшения амплитуды поступления электрических импульсов пропорционально снижается световой поток. Обычно в бытовых диммерах нижней границей, при которой происходит срабатывание светодиодов является 10% от максимального уровня светового потока.

Цветовая температура и цветопередача

Как правило, при снижении яркости свечения до 50% цветовая температура не изменяется. Если яркость лампы снижается существеннее, происходит смещение в сторону красного участка спектра. Лампы «холодного» и «дневного» света превращаются в лампы «теплого» света.

Существенно страдает цветопередача. Все зеленые и синие предметы будут восприниматься как черные, а красные, оранжевые и желтые – казаться значительно светлее, чем есть на самом деле.

Цоколь и корпус устройства

Диммеры не имеют цоколя, являясь устройством, монтируемым вместо обычного выключателя. Что касается ламп, то установка в них драйвера сглаживающего мерцания может сказаться на объеме переходного элемента от цоколя к колбе лампы. Диаметр цоколя остается прежним: Е14 или Е27.

Срок службы диммера

Гарантийный срок устанавливается производителем. Обычно реальный срок значительно превышает гарантийный. У современных приборов средней ценовой категории он равняется одному, редко двум годам.

Ассортимент регуляторов света: лучшие производители диммеров

По данным, размещенным на площадках, посещаемых не только рядовыми потребителями, но и профессиональными электриками, в ТОП -5 лучших диммеров входят:

  1. ABB Cosmo 619-010200-192 40-800 Вт;
  2. Legrand Valena 770261 40-400 Вт;
  3. Lezard Mira, 800 Вт;
  4. Schneider W59, 60-300 Вт;
  5. Ying Hua LED Dimmer, 15-200 Вт.

Устройство LED-ламп

Светодиодная лампа состоит из шести следующих частей:

  • светодиод;
  • цоколь;
  • драйвер;
  • рассеиватель;
  • радиатор.

Действующим элементом подобного прибора является светодиод, генерирующий поток световых волн.

Светодиодные приборы могут быть рассчитаны на различное напряжение. Наиболее востребованы небольшие изделия на 12-15 Вт и более крупные светильники на 50 ватт

Цоколь, который может иметь различный вид и размер, применяется и для других видов ламп – люминесцентных, галогенных, накаливания. В то же время некоторые LED-приборы, например, светодиодные ленты, могут обходиться без этой детали.

Важным элементом конструкции служит драйвер, преобразующий сетевое напряжение в ток, на которой работает кристалл.

От этого узла во многом зависит эффективная работа лампы, кроме того, качественный драйвер, имеющий хорошую гальваническую развязку, обеспечивает яркий постоянный световой поток без намека на моргание.

Обычный светодиод производит направленный пучок света. Чтобы изменить угол его распределения и обеспечить качественное освещение, используется рассеиватель. Еще одной функцией этого компонента является защита схемы от механических и природных воздействий.

Радиатор предназначен для отвода тепла, излишки которого могут повредить прибору. Надежная работа радиатора позволяет оптимизировать работу лампы и продлить ей жизнь.

Чем меньше эта деталь, тем большую тепловую нагрузку придется выдерживать светодиоду, что скажется на быстроте его выгорания.

Светодиодная лампа своими руками: переделываем энергосберегающую лампочку

Для начала давайте разберемся с вопросом, что нам потребуется для осуществления этого «безнадежного» мероприятия. В принципе, не так уж и много.

  1. Старая энергосберегающая лампа (сгоревшая подойдет идеально).
  2. Кусок одностороннего стеклотекстолита для пайки деталей. В принципе, можно обойтись без него, только в этом случае придется крепко поразмыслить над вопросом, как крепить светодиоды?
  3. Набор радиодеталей согласно выбранной вами схеме, включая и светодиоды. На мой взгляд, лучше отдать предпочтение наиболее простым деталям – их полно на любом радиорынке, и стоят они сущие копейки. Согласно нашей схеме, которая приведена ниже, понадобится один конденсатор емкостью 0,022Mf и напряжением 400V, сопротивление на 1мОм и пара сопротивлений на 200Ом. Сами же светодиоды дешевле выпаять из ленты – за сравнительно небольшие деньги вы приобретете диоды в количестве, достаточном для освещения всей квартиры.

Смотрим дальше и разбираемся с вопросом изготовления самой схемы. Для начала вырезаем из текстолита круг диаметром 30мм, как указано на приведенном ниже рисунке и рисуем на нем дорожки с помощью женского лака для ногтей. Пока он сохнет, займемся немного химией и изготовим растворитель для меди – понадобится медный купорос и обыкновенная поваренная соль. Из этих ингредиентов делается водный раствор в пропорции 1:2 (к примеру, столовая ложка купороса и две таких же ложки соли). Все это разводится теплой водой, в которую помещается будущая плата. На следующий день вся медь с текстолита исчезнет и останется только та, которая была защищена лаком.

Светодиодная лампа своими руками схема

Теперь остается только паять. Но перед этим при помощи растворителя удаляем лак и пролуживаем все дорожки. Далее миллиметровым сверлом в местах установки деталей сверлим отверстия. Теперь можно паять схему в полном объеме. Если вы умеете пользоваться паяльником, то сборка светодиодной лампы 220V своими руками, а вернее схемы ее драйвера, не займет и получаса.

Светодиодная лампа фото

Теперь поговорим о сборке. Для начала необходимо разобрать старую лампу. Возиться с ней не нужно – оптимальным вариантом будет пропилить полотном по металлу по периметру у самого конца ее пластиковой части. После этого удаляем все существующие внутренности, за исключением проводов, идущих от цоколя лампы. Снова берем паяльник в руки и припаиваем изготовленную схему к проводам, идущим от цоколя старой энергосберегающей лампы. Вот, в принципе, и все – остается только закрепить плату со светодиодами внутри пластика и все готово, можно испытывать! Кстати, плату можно просто приклеить, например, термоклеем, который быстро застывает.

Как сделать светодиодную лампу

Светильники с электромагнитным ПРА

На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию. Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо

Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.

Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.

Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.

Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.

После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.

Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.

Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.

А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.

В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.

300мм (используется в настольных светильниках)

600мм (на потолок для светильников типа Armstrong)

900мм и 1200мм

Чем больше их длина, тем ярче свечение.

Почему перегорают светодиодные лампы

Начнём с очевидного: выход светодиодного осветительного прибора из строя связан с его перегревом. «Какой перегрев, ‒ скажете вы, ‒ если это всего лишь светодиоды, которые практически не нагреваются?»

Но посмотрите на корпус такой лампы: это герметичная конструкция из пластика.

ФОТО: stema-orel.ruИ при длительной работе даже при минимальном выделении тепла всё это действительно перегревается

А помимо этого, производители ради привлечения покупательского спроса делают лампы всё мощнее, добавляя светодиоды, и чем их больше, тем хуже ситуация с перегревом. И даже специальные вентиляционные отверстия, которые делаются на некоторых моделях, не спасают ситуацию.

Что такое светодиодные лампы и их преимущества

Востребованным и практичным вариантом освещения являются светодиодные приборы. Они представляют собой полупроводниковые устройства, которые внешне похожи на обычные лампы накаливания. Внутри корпуса находится полупроводниковый материал, в котором осуществляется движение электронов. В результате появляется поток света высокой интенсивности. При этом в лампе присутствует светодиод, который является генератором освещения.

Светодиодная лампа имеет простую конструкцию

Преимущества светодиодов

Светодиодная лампа на 220 В имеет ряд преимуществ по сравнению с другими вариантами осветительных приборов. Это делает устройство востребованным для освещения любых помещений.

Преимущества светодиодных ламп заключаются в следующем:

  • при изготовлении своими руками лампы имеют низкую стоимость;
  • экономичность потребления электроэнергии;
  • интенсивное освещение;
  • отсутствие нагрева воздуха;
  • экологичность и безопасность;
  • длительный срок службы.

Недостатком этого вида приборов освещения является высокая стоимость. При этом изделия экономичны и их легко изготовить своими руками. Поэтому многие пользователи прибегают именно к такому решению, для осуществления которого не требуется сложный инструмент и профессиональные навыки.

Светодиодная лампочка на основе самодельного драйвера

Самодельный драйвер получится только в том случае, если мастер умеет работать с паяльником, читать простые электросхемы и применять химические реактивы. Лампа из светодиодов своими руками изготавливается поэтапно.

Процесс подготовки

Стеклолит

Состоит из таких шагов:

  1. Подготовка материалов. Понадобятся фольгированный медью стеклотекстолит, LED-элементы, конденсаторы, резистор, маленькая дрель, канифоль и припой, паяльник и пассатижи, лак для покрытия ногтей или канцелярский карандаш-корректор.
  2. Подготовка реактивов. Травление платы производится при помощи поваренной соли, медного купороса или раствора хлорида железа.

Берите стеклотекстолит толщиной от 0,5 до 3 мм.

Схема изготовления драйвера

Схема простейшего драйвера для светодиодной лампы

Чтобы делать драйвер, стоит добавить к списку основных материалов резистор R3, стабилитроны VD2 и VD3, конденсаторы С1 и С2. Такого количества элементов хватит для лампы из 20 элементов. Схема устройства работает по принципу прохождения переменных токов на диоды через первый конденсатор. Второй помогает исключить мерцание и обеспечить ровность светового потока.

Напряжение сети будет проходить через резистор и конденсатор токоограничения, которые сглаживают колебания напряжения. Второй резистор понадобится для подачи напряжения на диодный блок и получения свечения. Пульсацию сглаживает конденсатор.

Последовательность сборки схемы

Программа DipTrace

Самодельная схема изготавливается следующим образом:

  1. В программе Sprint Layout или DipTrace генерируется рисунок под травление платы.
  2. Из стеклотекстолитовой пластины вырезается круг под плату 3 см в диаметре.
  3. Переносится набросок схемы специальным маркером, лаком для ногтей или распечатывается на бумаге.
  4. Готовится смесь для травления из 1 ст. л. медного купороса и 2 ст. л. соли, разведенных в кипятке.
  5. Плата опускается в раствор на 30 мин. Вследствие реакции удаляется вся медь, кроме покрытых рисунком элементов.
  6. При помощи жидкости для снятия лака удаляется покрытие с материала.
  7. Края и точки крепления контактов залуживаются припоем.
  8. Проделываются дрелью отверстия, куда будут выходить светодиоды.
  9. Элементы пропаиваются на плате, которая потом помещается в корпус.

Результатом работы будет лампочка с эквивалентом лампе накаливания на 100 Вт.

Как сделать фитолампу и что для этого понадобится?

Для изготовления фитолампы своими руками понадобятся:

  • светодиоды со специальным спектром излучения;
  • источник питания;
  • система охлаждения;
  • корпус;
  • вспомогательный материал и инструмент.

Чипы синих, красных и пурпурных фитосветодиодов встречаются в разных модификациях: в виде дискретных SMD-элементов или COB-матриц. Все они пригодны для изготовления светильника своими руками. Проще всего делать подсветку из готовой светодиодной ленты для растений, разрезав её на несколько отрезков. Сложнее – из отдельных SMD чипов или COB-матриц, для которых потребуется правильный расчёт радиатора.

Источник питания для светодиодов и матриц представляет собой драйвер со стабилизированным постоянным током на выходе, а для светодиодных лент – это источник напряжения +12В соответствующей мощности.

Пассивная система охлаждения является обязательным элементом светильника для растений. Она отвечает за соответствие оптических характеристик излучающих диодов в течение всего срока службы. О форме, размерах и материалах для изготовления радиатора рассказано в отдельной статье. В большинстве самодельных светильников радиатор одновременно является корпусом.

Кроме перечисленных светодиодов, в качестве источников света можно использовать фитодиоды, изготовленные по технологии УСКИ (универсальное сине-красное излучение). Они имеют уникальный спектр излучения, полученный за счёт особого состава люминофора. В данном случае люминофор выполняет функцию избирательного фильтра, пропуская волны преимущественно в синем, красном диапазоне, а также незначительную часть жёлтого и зелёного света. При этом синяя область имеет ширину 380–480 нм с небольшим переходом в ультрафиолет и пиком на длине волны 445 нм. Красная область намного шире, захватывает оранжевый и инфракрасный спектр, доля которых достигает 50%. Общая ширина красного излучения примерно составляет 570–770 нм с максимумом на 640–660 нм.

Благодаря расширенной спектральной характеристике, светодиоды УСКИ идеальны в конструировании ламп для растений своими руками. Светильник на их основе обеспечит растение полным циклом роста: от вегетативного развития до созревания плодов и может применяться для подсветки растений с крайне низкой долей солнечного воздействия.

Применение фитоленты

Чтобы сконструировать простой светодиодный светильник для растений, понадобится фитолента с блоком питания и недорогие детали для корпуса, в качестве которых можно использовать подручный материал. Светильник может иметь любую форму и размер, благодаря гибкости и возможности резать ленту на отрезки, кратные 5 см, а клейкое основание позволяет монтировать её на любую гладкую поверхность.

Оптимальным материалом для корпуса станет тонкая алюминиевая (в крайнем случае, жестяная) пластина, которая послужит прекрасным отводом тепла для светоизлучающих чипов ленты. В углах пластины нужно сделать крепёжные отверстия. Вся конструкция подвешивается на двух декоративных цепочках, которые цепляются за крюки-саморезы, вкрученные в стену. Переставляя звенья цепи можно регулировать высоту.

Мощная фитолампа с цоколем Е27 своими руками

Сделать эффективную и экономичную подсветку для рассады своими руками можно из нескольких светодиодных ламп, которые собирают из отдельных компонентов.

  • пластиковый корпус и разборный металлический цоколь Е27;
  • алюминиевый радиатор с саморезами;
  • плата под smd-светодиоды;
  • линзы с углом рассеивания 90° и держатель для них.

Отдельно приобретают синие и красные smd led, драйвер подходящей мощности, легкоплавкий припой и термопасту. Сборку начинают с монтажа светодиодов на плату при помощи фена и паяльника, разогретого до температуры 280°C. После этого к плате припаивают провода от драйвера и кратковременным включением проверяют схему на работоспособность. Убедившись в свечении всех чипов, переходят к сборке корпуса.

В местах контакта платы с радиатором наносят тонкий слой термопасты и прижимают их саморезами. Над всеми светодиодами устанавливают линзы, которые фиксируют держателем с винтами. Внутри пластикового корпуса размещают драйвер, выходные провода которого припаивают к плате, а входные прижимают к центральной и боковой части цоколя.

Одна такая фитолампа способна обеспечить полноценный досвет в вечернее время нескольким комнатным цветкам или рассаде, высаженной на площади до 0,25 м2.

Принцип работы светодиодной лампочки

В основе работы светодиодных ламп лежит действие полупроводника размером в 1-2 мм. Внутри него происходит движение заряженных элементарных частиц, преобразующих ток в постоянный из переменного. Однако кристалл чипа имеет и другой тип электропроводимости – отрицательных электронов.


Рис.1 – принцип работы LED-ламп.

Сторона с минимальным количеством электронов называется «p-тип». Другая, где находится больше частиц, – «n-тип». Когда они сталкиваются, происходит генерация частиц света – фотонов. Если система находится под напряжением, светодиоды продолжат излучать поток света. По данному принципу работают все современные лампочки-LED.

Что дальше?

Как далее изготовить светодиодные лампы своими руками? Затем можно приступать непосредственно к сборке.

  1. Для этого алюминиевый диск кладется на подставку, так как светодиоды должны выступать за него. Элементы вставляются в отверстия таким образом, чтобы ножка катода с ножкой анода соседних светодиодов располагались рядом. Эта рекомендация позволит облегчить процесс пайки. Каково нормальное напряжение питания для такого источника света, как изготавливаемая светодиодная лампа своими руками? 12В – именно на такое напряжение в основном рассчитана подобная электротехническая продукция.
  2. Что делать далее? После того как все светодиоды окажутся на месте, можно приступать к проклейке. Заливать клеем их можно прямо до ножек, это позволит конструкции быть крепче. Прежде чем приступать к следующему шагу, необходимо дождаться, когда все полностью высохнет.
  3. Следующим этапом будет пайка светодиодов. Как отмечалось выше, анод одного должен находиться рядом с катодом другого, главное – не перепутать их. При большом количестве светодиодов рекомендуют спаивать по четыре последовательно соединенных элемента. Если брать отдельно такую 4-диодную цепь, то для удобства лучше у первого светодиода оставить более длинным анод, а у последнего – катод, так как эти ножки будут потом соединяться с питанием. Чтобы впоследствии не спутать плюс и минус, лучше всего плюсовые ножки оставлять более длинными, а минусовые делать покороче.
  4. После пайки светодиодов необходимо заняться подключением резисторов. Допустим, мы собираем лампу из 22 светодиодов. Исходя из этого, после пайки у нас должно получиться 6 длинных анодов и, соответственно, 6 более коротких катодов. Резисторы следует припаивать к катодам, но перед этим надо разобраться с плюсовыми ножками. Все шесть катодов необходимо соединить вместе. Сделать это требуется аккуратно, чтобы предотвратить замыкание положительных выводов на минус. После всех манипуляций мы должны получить плюсовой вывод со светодиодов и минусовой – с резисторов. К ним необходимо припаять небольшие куски медного провода, получится своего рода имитация цоколя. В заключение этого этапа рекомендуется заполнить места между катодами и анодами клеевым составом, дабы не допустить короткого замыкания, следствием которого наверняка будет ремонт светодиодных ламп своими руками.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий