- Как самому сделать садовый светильник на солнечных батареях
- Садовый светильник на солнечных батареях
- Принципиальная схема простого для повторения светильника
- Критерии выбора деталей и цены
- Назначение и расчет добавочного резистора в цепи питания светодиода
- Монтаж
- Из чего изготовить плафон?
- В заключении
- Как сделать лавовую лампу из подручных материалов
- Временная лавовая лампа
- Постоянная лавовая лампа
Как самому сделать садовый светильник на солнечных батареях
Если вы задумались об организации подсветки приусадебного участка, то не спешите покупать осветительные приборы в магазине. Садовые светильники на солнечных батареях можно сделать своими руками.
Если вы хотите осветить открытую территорию, а подводка электроснабжения к ней затруднена, то стоит подумать о светильниках на солнечных батареях, зарядка аккумуляторов которых происходит от лучей солнца. С наступлением темноты подобные приборы начинают работать, создавая комфортную обстановку на вашем приусадебном участке. Светильники просты в использовании и установке, а также привлекают вполне демократичными ценами на них и широким выбором.
Садовый светильник на солнечных батареях
Данная статья будет интересна тем, кто любит создавать полезные в хозяйстве вещи собственноручно. К преимуществам изготовления светильников «своими силами» можно с уверенностью отнести то, что ваша модель будет эксклюзивна и вполне надежна (ведь вы ее сделали сами). При этом помните: осуществить значительную экономию денежных средств вряд ли удастся. Мы не будем приводить описание дорогостоящих схем с использованием готовых контроллеров, а остановимся лишь на наиболее простом варианте. Повторить его сможет, практически, любой человек, хоть раз державший в руках паяльник.
Принципиальная схема простого для повторения светильника
Приведенная ниже принципиальная схема светильника, работающего от энергии солнечного света весьма проста, и многократно опробована многочисленными любителями, специализирующихся на изготовлении полезных устройств своими руками.
- В дневное время солнечная панель (S) преобразует энергию световых лучей в электрическую.
- Вырабатываемый ею ток через диод D1 заряжает аккумуляторную батарею (А).
- Положительный потенциал, приложенный к базе через резистор R1, «удерживает» транзистор Т1 в закрытом состоянии и светодиод D2 не горит.
- При значительном снижении освещенности солнечной панели транзистор открывается (из-за уменьшения положительного потенциала, приложенного к базе) и подключает светодиод D2 к аккумуляторной батарее. Светодиод начинает гореть.
- Диод D1 препятствует разряду аккумулятора через солнечную панель.
- С наступлением рассвета положительное напряжение, поступающее с «+» вывода солнечной панели на базу «закрывает» транзистор Т1 и светодиод D2 перестает гореть, а аккумуляторная батарея снова начинает заряжаться.
Критерии выбора деталей и цены
Выбор деталей зависит от того, насколько мощный светильник вы намереваетесь изготовить. Приводим конкретные номиналы для самодельного осветительного прибора мощностью 1 Вт и интенсивностью светового потока 110 Лм.
Так как в вышеприведенной схеме отсутствуют элементы контроля уровня заряда аккумуляторной батареи, то, прежде всего, необходимо обратить внимание на выбор солнечной батареи. Если выбрать панель со слишком маленьким током, то за световой день она просто не успеет зарядить аккумулятор до нужной емкости. И наоборот слишком мощная световая панель может перезарядить батарею за время светового дня и привести ее в негодность.
Вывод: ток, вырабатываемый панелью, и емкость аккумулятора должны соответствовать друг другу. Для грубого расчета можно воспользоваться соотношением 1:10. В нашем конкретном изделии мы используем солнечную панель с напряжением 5 В и вырабатываемым током 150 мА (120-150 рублей) и аккумуляторную батарею форм-фактора 18650 (напряжением 3,7 В; емкостью 1500 мАч; стоимостью 100-120 рублей).
Также для изготовления нам понадобятся:
- Диод Шоттки 1N5818 с максимальным допустимым прямым током 1 А – 6-7 рублей. Выбор именно этой разновидности выпрямительной детали обусловлен низким падением напряжения на нем (около 0,5 В). Это позволит использовать солнечную панель наиболее эффективно.
- Транзистор 2N2907 с максимальным током коллектор-эмиттер до 600 мА – 4-5 рублей.
- Мощный белый светодиод TDS-P001L4U15 (интенсивность светового потока – 110 Лм; мощность – 1 Вт; рабочее напряжение – 3,7 В; потребляемый ток – 350 мА) – 70-75 рублей.
Важно! Рабочий ток светодиода D2 (или суммарный общий ток при использовании нескольких излучателей) должен быть меньше максимального допустимого тока коллектор-эмиттер транзистора T1. Это условие с запасом выполняется для примененных в схеме деталей: I(D2)=350 мА < Iкэ(Т1)=600 мА. Батарейный отсек KLS5-18650-L (FC1-5216) – 45-50 рублей. Если при монтаже устройства аккуратно припаять провода к выводам аккумулятора, от покупки этого элемента конструкции можно отказаться.
- Резистор R1 номиналом 39-51 кОм – 2-3 рубля.
- Добавочный резистор R2 рассчитываем в соответствии с характеристиками применяемого светодиода.
Назначение и расчет добавочного резистора в цепи питания светодиода
Напряжение аккумулятора может быть слишком большим для светодиода (это может привести к выходу из строя последнего). Чтобы компенсировать его излишки используем добавочный резистор R2. Расчет его номинала производим исходя из формулы: U(A) = U(D2) + U(R2), где:
U(A) – напряжение аккумуляторной батареи;
U(D2) – рабочее напряжение светодиода;
U(R2) – падение напряжения на добавочном резисторе R2.
Для используемого в приведенной выше схеме светодиода TDS-P001L4U15 с рабочим напряжением 3,7 В применение резистора R2 не требуется, так как U(A) = U(D2). То есть наша конкретная схема будет выглядеть следующим образом:
В качестве примера расчета добавочных резисторов рассмотрим схему с подключением двух разнотипных светодиодов: D2 – BL-L813UWC (рабочее напряжение – 2,7 В; потребляемый ток – 30 мА; стоимость – 15 рублей) и D3 – FYL-5013UWC/P (2,2 В; 25 мА; 20 рублей).
Рассчитываем добавочный резистор R2 для светодиода D2.
U(R2) = U(A) – U(D2) = 3,7 – 2,7 = 1 В
По закону Ома (знакомого всем со школьной скамьи):
U(R2) = R2 • I, где I – потребляемый светодиодом ток, следовательно
R2 = U(R2) : I = 1 : 0,03 = 33,33 ≈ 33 Ом
Аналогично рассчитываем добавочный резистор R3 для светодиода D3:
U(R3) = U(A) – U(D3) = 3,7 – 2,2 = 1,5 В
R3 = U(R3) : I = 1,5 : 0,025 = 60 ≈ 62 Ом
На заметку! После произведенных расчетов величины добавочных резисторов округляем полученные значения до ближайших стандартных номиналов.
Окончательно схема с двумя разнотипными излучателями будет выглядеть следующим образом:
Монтаж
Схема состоит из минимального количества элементов, поэтому монтаж можно без труда осуществить навесным способом. Длины «ножек» деталей будет вполне достаточно, чтобы произвести пайку без применения дополнительных проводов. После окончания монтажа и проверки работоспособности изготовленного светильника все места соединений следует заизолировать с помощью теплового карандаша или соответствующего герметика.
Для тех, кто предпочитает монтировать компоненты на печатной плате, могут сделать это, используя универсальную монтажную плату подходящих размеров или изготовленную самостоятельно.
Из чего изготовить плафон?
Прежде, чем рассказать, какие формы можно использовать при изготовлении плафона, напомним о требованиях, которые необходимо соблюдать при самостоятельном изготовлении корпуса светильника:
Солнечная панель должна быть расположена снаружи на верхней части изделия, чтобы она хорошо освещалась в дневное время.
Все стыковочные швы между элементами конструкции надо тщательно герметизировать (компоненты схемы боятся влаги).
Светодиоды необходимо располагать в прозрачной части плафона.
В остальном все будет зависеть только от вашей фантазии, личных предпочтений и имеющихся в наличии подручных материалов. Одним из наиболее простых вариантов является применение в качестве плафона стеклянной банки (например, для хранения сыпучих продуктов) с широким горлышком и плотной крышкой:
- делаем отверстие в крышке и пропускаем через него провода от солнечной панели;
- фиксируем на внешней стороне солнечную панель с помощью герметика;
- на внутренней поверхности монтируем батарейный отсек и элементы схемы;
- светодиоды располагаем в нижней части банки.
В качестве практически готового корпуса можно с успехом использовать пищевой контейнер из прозрачного пластика. В продаже имеется большое количество таких изделий различных размеров и форм (круглые, квадратные, прямоугольные). Выбор будет зависеть от размеров солнечной панели и количества светодиодов.
В заключении
Повторив простейшую схему и приобретя необходимый опыт изготовления, вы сможете изготовить необходимое количество самых разнообразных самодельных светильников на солнечных батареях. Такие экономичные и мобильные осветительные приборы не только украсят ваш приусадебный участок, но и в значительной мере повысят комфорт его использования в темное время суток (например, если расположить их вдоль садовых дорожек, над входной дверью или у летней беседки).
Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Источник
Как сделать лавовую лампу из подручных материалов
wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 125 человек(а).
Количество источников, использованных в этой статье: 9. Вы найдете их список внизу страницы.
Количество просмотров этой статьи: 116 069.
Вы когда-нибудь ловили себя на том, что не могли отвести взгляд от лавовой лампы? Вы держите ее в руке, немного сдвигаете и наблюдаете, как жидкость разделяется на различные формы разных цветов и оттенков. А затем вы замечаете ценник и кладете лампу на место. Не хотите тратиться? Хорошая новость — вы можете сделать лавовую лампу из подручных материалов — просто следуйте шагам, приведенным ниже.
Временная лавовая лампа
- Данный метод безопасен для детей, он гораздо легче и требует меньших усилий, чем при изготовлении постоянной лавовой лампы. Для маленьких детей раствор могут приготовить взрослые.
Залейте в бутылку масло, воду и пищевой краситель. Заполните бутылку на ¾ растительным маслом, в остальную четверть залейте воду и добавьте примерно 10 капель пищевого красителя (или другое количество, достаточное для того, чтобы придать раствору относительно темный оттенок). [1] X Источник информации
- Подойдет и любая другая «шипучая» таблетка. Можно, например, купить в аптеке растворимые таблетки витамина C.
Поднесите ко дну бутылки яркий фонарик или другой источник направленного света. Он осветит парящие капли, что сделает зрелище еще более эффектным. Однако не оставляйте бутылку на разогретой поверхности, иначе пластик расплавится, залив маслом все вокруг.
- Крупинки соли опускаются на дно бутылки, увлекая за собой капельки масла. Постепенно соль растворяется, и масло вновь всплывает на поверхность. [5] X Источник информации
- Шипучая таблетка вступает в реакцию с водой, выделяя крохотные пузырьки углекислого газа. Эти пузырьки пристают к каплям окрашенной воды и поднимают их к поверхности. Достигнув ее, пузырьки газа лопаются, и окрашенные капли вновь погружаются на дно бутылки.
Постоянная лавовая лампа
- В заводских лавовых лампах используется патентованная смесь жидких восков. В самодельной лампе невозможно достичь аналогичного эффекта, но при удачной конструкции ваша «лава» будет почти так же красиво перетекать снизу вверх и обратно.
Возьмите стеклянную емкость. Подойдет любая чистая стеклянная тара, которую можно закрыть и немного встряхнуть. Стекло выдерживает высокую температуру гораздо лучше пластика, поэтому оно больше подходит для лавовой лампы.
Источник