Πίνακας περιεχομένων:

Δροσερή πηγή φωτός από μια παλιά οθόνη LCD φορητού υπολογιστή!: 6 βήματα
Δροσερή πηγή φωτός από μια παλιά οθόνη LCD φορητού υπολογιστή!: 6 βήματα

Βίντεο: Δροσερή πηγή φωτός από μια παλιά οθόνη LCD φορητού υπολογιστή!: 6 βήματα

Βίντεο: Δροσερή πηγή φωτός από μια παλιά οθόνη LCD φορητού υπολογιστή!: 6 βήματα
Βίντεο: Ιστιοπλοΐα Πλοήγηση & Επικοινωνίες στη Θάλασσα / Sextant-Ipad, SSB-Iridium Go! 2024, Νοέμβριος
Anonim
Δροσερή πηγή φωτός από ένα παλιό LCD φορητού υπολογιστή!
Δροσερή πηγή φωτός από ένα παλιό LCD φορητού υπολογιστή!

Σκεφτήκατε ποτέ να χρησιμοποιήσετε ξανά την παλιά σπασμένη οθόνη LCD φορητού υπολογιστή; ναι, στην πραγματικότητα μπορείτε να φτιάξετε μια δροσερή πηγή φωτός από αυτήν που είναι ενεργειακά αποδοτική και είναι δροσερή επειδή ανακυκλώνετε ηλεκτρονικά.

Προμήθειες

Παλιά οθόνη LCD φορητού υπολογιστή

LM317 (Το δικό σας πρόγραμμα οδήγησης LED)

Αντιστάσεις 470E, 1.2k, 6.8E (Η δική σας κατασκευή οδηγού LED)

Συγκολλητικό σίδερο

Προσαρμογέας 24V (Το δικό σας πρόγραμμα οδήγησης LED)

Προσαρμογέας 12 V (κανονική κατασκευή)

Βήμα 1: Προσδιορισμός της οθόνης σας

Προσδιορισμός της οθόνης σας
Προσδιορισμός της οθόνης σας
Προσδιορισμός της οθόνης σας
Προσδιορισμός της οθόνης σας
Προσδιορισμός της οθόνης σας
Προσδιορισμός της οθόνης σας
Προσδιορισμός της οθόνης σας
Προσδιορισμός της οθόνης σας

Αν κοιτάξετε την πίσω πλευρά της οθόνης LCD, θα υπάρχει ένας σειριακός αριθμός της οθόνης και ένας κωδικός κατασκευαστή. Μπορείτε είτε να κάνετε google αυτόν τον αριθμό είτε να τον αναζητήσετε στο lcdscreen.com για τον τύπο οθόνης και τα δεδομένα σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις κ.λπ. μέσω του φύλλου δεδομένων.

Βρήκα το φύλλο δεδομένων μέσω του οποίου ήμουν σε θέση να κατανοήσω τα βασικά απαραίτητα πράγματα, όπως η τάση εισόδου και οι ακίδες όπου πρέπει να συνδεθεί κ.λπ.

Βήμα 2: Εύρεση των σημείων επαφής

Εύρεση των σημείων επαφής
Εύρεση των σημείων επαφής
Εύρεση των σημείων επαφής
Εύρεση των σημείων επαφής

Τώρα πιάστε ένα μεγεθυντικό φακό και γίνετε ο ντετέκτιβ για να μάθετε τα νεύρα (καλώδια) του δροσερού οπίσθιου φωτός σας. Θα υπάρχουν τα ακόλουθα ονόματα στον πίνακα.

1. LED_EN ή BL_EN

2. V_LED ή VBL

3. LED_PWM

4. GND

Χρειαζόμαστε μόνο αυτές τις 4 καρφίτσες για τη δουλειά μας.

Εδώ ο πρώτος πείρος είναι LED_EN καθώς το ίδιο το όνομα λέει ότι ενεργοποιεί το LED εάν τροφοδοτείται σε υψηλή ισχύ. Σύμφωνα με το φύλλο δεδομένων μου, αυτός ο πείρος ονομάζεται LED_EN και βαθμολογείται ως 3.3V.

Προσοχή: Ελέγξτε το επίπεδο τάσης πριν την τροφοδοσία

Το V_LED ή VBL είναι VDD όπου πρέπει να συνδέσουμε την κύρια τάση τροφοδοσίας δηλαδή 12V η οποία θα ενισχυθεί στην απαιτούμενη τάση από το κύκλωμα ώθησης και τελικά θα οδηγηθεί από το πρόγραμμα οδήγησης LED.

Το LED_PWM ή το PWM pin είναι το σημείο όπου παρέχετε τον έλεγχο φωτεινότητας στην οθόνη. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η φωτεινότητα της οθόνης του φορητού υπολογιστή σας ποικίλλει στο σήμα εισόδου Pulse Width Modulated. Το μέτρο αφορά τους κύκλους λειτουργίας για το τετραγωνικό κύμα PWM και υπολογίζεται ως Ton/(Ton+Toff) δηλ. Εάν το Toff είναι μηδενικό PWM είναι 1 δηλ. 100%.

Θα χρησιμοποιήσουμε το φως ως 100% φωτεινό.

Το έδαφος θα συνδεθεί με τη γείωση.

Βήμα 3: Σύνδεση των πάντων

Συνδέοντας τα πάντα
Συνδέοντας τα πάντα

Πριν συνδέσετε καλώδια, μπορείτε να αφαιρέσετε το γυαλί LCD στο επάνω μέρος, αφαιρώντας τις πλευρικές βίδες. Η οθόνη LCD αποκλείει σχεδόν το 40%του φωτός. Μόλις αφαιρέσετε την οθόνη LCD, θα μείνετε με λαμπερά λευκά στρώματα και διαφανές φύλλο Frennel lense για σωστή διασπορά του φωτός. Να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε την οθόνη LCD καθώς περιλαμβάνει γυαλί! Χρησιμοποιήστε γυαλιά και γάντια ασφαλείας. Ανατρέξτε στο βίντεο για πλήρη περιγραφή.

Μόλις αποκτήσετε τα απαιτούμενα πράγματα, απλά πρέπει να κολλήσετε τα σημεία δοκιμής που αναφέρονται στο τελευταίο βήμα, μετά από αυτό, αφού χρειαζόμαστε το λογικό επίπεδο 3.3 τόσο στον πείρο PWM όσο και στον πείρο EN, θα πρέπει να κάνουμε έναν διαχωριστή τάσης που μπορεί να μειώσει την έξοδο τάση όπως αυτή.

Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε την παροχή, εάν όλα πάνε καλά, θα σας καλωσορίσουμε με ένα ωραίο έντονο λευκό φως.

Εδώ ο διαιρέτης τάσης καθορίζει την τάση εξόδου.

Τάση εξόδου = VCCxR2/(R1+R2)

Στην περίπτωσή μας, το R2 είναι 470 Ohm και το R1 είναι 1.2K Ohm.

Βήμα 4: Φτιάχνοντας το δικό σας πρόγραμμα οδήγησης LED

Image
Image
Εφαρμογές
Εφαρμογές

Στην περίπτωσή μου, το πρόγραμμα οδήγησης LED δεν λειτούργησε για κάποιο λόγο. Μόλις σχεδίασα μια σταθερή πηγή ρεύματος για να οδηγήσω τα φώτα LED. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς η εφαρμογή άμεσης τάσης σε αυτές τις λυχνίες LED μπορεί να τα σκοτώσει αμέσως εξαιτίας του υψηλού ρεύματος.

Όπως μπορείτε να δείτε στο κύκλωμα υπάρχει μια αντίσταση που συνδέεται με τον πείρο εξόδου και ρυθμίζει τον πείρο. Σύμφωνα με το φύλλο δεδομένων του LM317, η διαφορά τάσης μεταξύ του πείρου ρύθμισης και του πείρου Vout είναι 1,25V, επομένως διαιρώντας μια σταθερή αντίσταση μπορούμε να πάρουμε σταθερό ρεύμα.

Απαιτούμενο ρεύμα = 1,25/R

Έχω 8 LED σε σειρά και 6 ομάδες από αυτά, δηλαδή 48 LED.

Κάθε ομάδα χρειάζεται περίπου 30mA στα 24V επειδή (3V ανά led x 8LED)

Το συνολικό ρεύμα θα είναι 180mA.

Χρησιμοποιώντας αντίσταση 6,8 Ohm μπορούμε να πάρουμε περίπου 183mA που είναι επαρκές για την απαίτησή μας.

Η έξοδος συνδέεται με την είσοδο LED συγκολλώντας απευθείας τα καλώδια σε όλους τους αρνητικούς και θετικούς ακροδέκτες της συστοιχίας LED.

Βήμα 5: Εφαρμογές

Εφαρμογές
Εφαρμογές
Εφαρμογές
Εφαρμογές
Εφαρμογές
Εφαρμογές

Αυτή η δροσερή ρύθμιση φωτισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς σκοπούς και το όριο είναι η δημιουργικότητα του χρήστη.

  1. Το χρησιμοποιώ ως φως φωτογράφισης για κατανεμημένο φως.
  2. Φως μακροφωτογραφίας
  3. Κορνίζα με οπίσθιο φωτισμό
  4. Λογότυπο με οπίσθιο φωτισμό
  5. Τέχνη με οπίσθιο φωτισμό χρησιμοποιώντας πολλαπλά φύλλα φωτισμού

Συνιστάται: