Sadržaj:

Hladan izvor svjetlosti sa starog LCD -a za prijenosno računalo!: 6 koraka
Hladan izvor svjetlosti sa starog LCD -a za prijenosno računalo!: 6 koraka

Video: Hladan izvor svjetlosti sa starog LCD -a za prijenosno računalo!: 6 koraka

Video: Hladan izvor svjetlosti sa starog LCD -a za prijenosno računalo!: 6 koraka
Video: HOW to Disassemble LCD Display and turn it into the light screen 2024, Novembar
Anonim
Cool izvor svjetlosti sa starog LCD ekrana za prijenosno računalo!
Cool izvor svjetlosti sa starog LCD ekrana za prijenosno računalo!

Jeste li ikada razmišljali o ponovnoj upotrebi starog pokvarenog LCD ekrana za prijenosno računalo? da, zapravo od njega možete napraviti hladan izvor svjetlosti koji je energetski efikasan i cool jer reciklirate elektroniku.

Supplies

Stari LCD laptop

LM317 (Vaša vlastita LED upravljačka verzija)

Otpornici 470E, 1.2k, 6.8E (Vaša vlastita verzija LED upravljačkog programa)

Lemilica

24V adapter (vaša vlastita verzija LED upravljačkog programa)

12 V adapter (normalna izrada)

Korak 1: Prepoznavanje vašeg ekrana

Prepoznavanje vašeg ekrana
Prepoznavanje vašeg ekrana
Prepoznavanje vašeg ekrana
Prepoznavanje vašeg ekrana
Prepoznavanje vašeg ekrana
Prepoznavanje vašeg ekrana
Prepoznavanje vašeg ekrana
Prepoznavanje vašeg ekrana

Ako pogledate zadnju stranu LCD -a, bit će prikazan serijski broj zaslona i šifra proizvođača. Možete ili proguglati taj broj ili ga potražiti na lcdscreen.com za vrstu prikaza i podatke o naponima koji su trenutni itd. Kroz njegovu tablicu s podacima.

Našao sam svoj tehnički list jer sam mogao razumjeti osnovne potrebne stvari, poput ulaznog napona i pinova gdje ga treba spojiti itd.

Korak 2: Pronalaženje kontaktnih tačaka

Pronalaženje kontaktnih tačaka
Pronalaženje kontaktnih tačaka
Pronalaženje kontaktnih tačaka
Pronalaženje kontaktnih tačaka

Sada uzmite čašu povećala i budite detektiv kako biste saznali živce (žice) vašeg hladnog pozadinskog svjetla. Na tabli će biti sljedeća imena.

1. LED_EN ili BL_EN

2. V_LED ili VBL

3. LED_PWM

4. GND

Za rad nam trebaju samo ove 4 igle.

Ovdje je prvi pin LED_EN kao što i samo ime kaže da omogućava LED ako je napajanje visoko. Prema mojoj specifikaciji, ovaj pin je nazvan LED_EN i ocijenjen je kao 3.3V.

Oprez: Prije uključivanja provjerite naponski nivo

V_LED ili VBL je VDD gdje moramo spojiti glavni napon napajanja, tj. 12V koji će biti pojačan do potrebnog napona pomoću kruga za pojačavanje i na kraju će biti pogonjen LED pogonom.

LED_PWM ili PWM pin je mjesto na kojem kontrolirate svjetlinu ekrana. Ovako se svjetlina ekrana vašeg prijenosnog računara mijenja na ulaznom signalu moduliranom širinom impulsa. Mjera se odnosi na radni ciklus za PWM kvadratnog vala i izračunava se kao Ton/(Ton+Toff), tj. Ako je Toff nula, PWM je 1, tj. 100%.

Koristit ćemo svjetlo kao 100% jako.

Uzemljenje će biti spojeno na uzemljenje.

Korak 3: Povežite sve

Povezivanje svega
Povezivanje svega

Prije spajanja žica možete ukloniti LCD staklo s gornje strane, uklanjanjem bočnih vijaka. LCD blokira gotovo 40%svjetlosti. Nakon što uklonite LCD, ostat će vam svijetli bijeli slojevi i prozirna Fresnelova leća za pravilno raspršivanje svjetlosti. Budite oprezni pri uklanjanju LCD -a jer uključuje staklo! Koristite zaštitne naočare i rukavice. Za potpuni opis pogledajte video.

Nakon što nabavite potrebne stvari, samo trebate lemiti ispitne točke spomenute u posljednjem koraku, nakon toga, budući da nam je potreban logički nivo 3.3 i na PWM pinu i na EN pinu, morat ćemo napraviti djelitelj napona koji može smanjiti izlaz ovakav napon.

Sada možete uključiti napajanje, ako sve prođe dobro, bit ćete dočekani lijepim jakim bijelim svjetlom.

Ovdje razdjelnik napona određuje izlazni napon.

Izlazni napon = VCCxR2/(R1+R2)

U našem slučaju, R2 je 470 Ohm, a R1 je 1,2K Ohm.

Korak 4: Izradite vlastiti LED upravljački program

Image
Image
Aplikacije
Aplikacije

U mom slučaju, moj LED upravljački program nije radio iz nekog razloga. Upravo sam dizajnirao izvor konstantne struje za pogon LED svjetla. To je potrebno jer primjena izravnih napona na te LED diode može ih odmah ubiti zbog velike struje.

Kao što možete vidjeti u krugu postoji otpornik koji se povezuje na izlazni pin i podešava pin. Prema podatkovnom listu LM317, razlika napona između podesivog pina i Vout pina iznosi 1,25 V, pa dijeljenjem konstantnog otpornika možemo dobiti konstantnu struju.

Potrebna struja = 1,25/R

Imam 8 LED dioda u seriji i 6 grupa od njih, odnosno 48 LED.

Svaka grupa treba oko 30mA na 24V jer (3V po LED x 8LEDs)

Ukupna struja će biti 180mA.

Korištenjem otpornika od 6,8 Ohma možemo dobiti oko 183 mA što je dovoljno za naše potrebe.

Izlaz je spojen na LED ulaz direktnim lemljenjem žica na sve negativne i pozitivne stezaljke LED niza.

Korak 5: Aplikacije

Aplikacije
Aplikacije
Aplikacije
Aplikacije
Aplikacije
Aplikacije

Ova hladna postavka rasvjete može se koristiti u mnoge svrhe, a granica je kreativnost korisnika.

  1. Koristim ovo kao svjetlo za fotografiranje za distribuirano svjetlo.
  2. Svjetlo za makro fotografiju
  3. Okvir za fotografije sa pozadinskim osvjetljenjem
  4. Logo s pozadinskim osvjetljenjem
  5. Umetnost sa pozadinskim osvetljenjem pomoću više svetlosnih listova

Preporučuje se: