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DECORAZIONE DELLA CASA CON FALSA LAMPADINA INDUSTRIALE AD ALTA PRESSIONE: 6 Passaggi (con Immagini)
DECORAZIONE DELLA CASA CON FALSA LAMPADINA INDUSTRIALE AD ALTA PRESSIONE: 6 Passaggi (con Immagini)

Video: DECORAZIONE DELLA CASA CON FALSA LAMPADINA INDUSTRIALE AD ALTA PRESSIONE: 6 Passaggi (con Immagini)

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Video: Ucraino continua a divertirsi in spiaggia nonostante le bombe russe a Berdyansk 2024, Dicembre
Anonim
DECORAZIONE CASA CON FALSO BULBO ALTA PRESSIONE INDUSTRIALE
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DECORAZIONE CASA CON FALSO BULBO ALTA PRESSIONE INDUSTRIALE
DECORAZIONE CASA CON FALSO BULBO ALTA PRESSIONE INDUSTRIALE
DECORAZIONE CASA CON FALSO BULBO ALTA PRESSIONE INDUSTRIALE
DECORAZIONE CASA CON FALSO BULBO ALTA PRESSIONE INDUSTRIALE

Ho visto nel deposito di rottami alcune lampadine di bella forma buttate via. Ho avuto alcune idee per realizzare una lampada decorativa per la casa da queste lampade rotte e ho raccolto alcune lampadine. Oggi sono disposto a condividere come ho fatto a trasformare queste lampadine in una lampada per la decorazione della casa in stile industriale.

Si prega di guardare il mio primo video di prova qui sotto:

E questa è la versione binaria dell'orologio Internet:

Fase 1: PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il mercurio è utilizzato in una varietà di lampadine, come: lampade fluorescenti, lampade fluorescenti compatte (CFL), lampade a scarica ad alta intensità (HID), comprese lampade ad alogenuri metallici, sodio ad alta pressione e lampade a vapori di mercurio. La quantità di mercurio nei diversi tipi di illuminazione (in mg) è la seguente:

  • Lampade fluorescenti: 0 – 100.
  • CFL: 0 – 50.
  • Alogenuri metallici ceramici: 0 – 50.
  • Sodio ad alta pressione: 10 – 50.
  • Vapori di mercurio: 10 – 1000.

Mentre i tubi ad arco (un involucro più piccolo) delle lampade HID sono intatti, il mercurio al loro interno non presenta rischi per la salute. Le lampadine possono essere rifiuti pericolosi secondo le normative ambientali locali. Anche se non sono regolamentati da regole, dobbiamo stare attenti quando li maneggiamo. Per lavorare con lampadine contenenti mercurio, i DPI devono essere indossati per ridurre al minimo l'esposizione ai rischi che causano lesioni e malattie.

Quindi ho apportato alcune modifiche al mio articolo e ho notato l'uso di lampadine contenenti mercurio e consiglio di utilizzare altri tipi di lampade, come ad esempio: lampadine a incandescenza con forme interessanti che non contengono affatto mercurio o filamenti LED lunghi bulbo tubolare….

Fase 2: COSE DI CUI ABBIAMO BISOGNO

Componenti elettronici:

  • 01 pz x lampadina a tubo lungo a filamento LED rotto o lampadina a tubo a incandescenza.
  • 01 pz x ESP8266 NODEMCU.
  • 01pz x 8BIT WS2812 5050 SCHEDA DI SVILUPPO DEL DRIVER LED RGB.
  • 01 pz x PCB UNIVERSALE SINGOLO/DOPPIO LATO PER FAI DA TE 5X7 CM.
  • 80 cm x FILI COOPER AWG12 (DIAMETRO ~ 2 MM).
  • 01 pz x INTESTAZIONE MASCHIO 40 PIN 2,54 MM.
  • 01 pz x FEMMINA 40 PIN 2,54 MM INTESTAZIONE.
  • 01pz x H2.54MM - DOPPIO CONNETTORE PER CAVO 4P 10/20CM.
  • 01 pz x CARICABATTERIA PER ALIMENTAZIONE.
  • CAVO NASTRO RAINBOW 01m x 8P.

Utensili:

  • Sega a mano piccola.
  • Pistola per colla a caldo.
  • Helping Hands Stazione di ingrandimento per saldatura con morsetto.

Fase 3: SCHEMA

SCHEMA
SCHEMA

Uno stick led a 8 bit composto da 8 led - tipo 5050 LED RGB in cui è integrato il driver LED WS2812 molto compatto. Nel mio progetto, due stick led a 8 bit sono collegati tra loro. Possiamo controllarli con un solo pin di NodeMCU ESP8266, nel mio caso è il pin digitale D4. Ogni stick led a 8 bit ha 4 connettori pad a ciascuna estremità, due per l'alimentazione (4-7VDC e GND) e due per i dati (DIN/DOUT e GND).

Fase 4: LAVORI DI ASSEMBLAGGIO

1. Assemblaggio degli stick LED

Preparazione di 2 x 8 BIT- LED stick

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Saldare 3 piazzole di stick da 8 BIT-LED: GND (Controller), DIN e GND (Alimentatore) a 3 pin led. Di solito conservo i pin led che sono stati tagliati dai miei progetti relativi ai led

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Gli stick LED sono "concatenabili" saldando l'uscita di uno stick nell'ingresso di un altro. Ho saldato insieme due stick LED nella posizione dello schienale e poi ho saldato il pad dell'alimentatore (4-7VDC) a un pin del led

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Possiamo vedere un piccolo spazio tra 2 stick LED

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Per emulare i componenti posti all'interno di un vero bulbo ad alta pressione, ho piegato 4 fili di rame della stessa forma delle aste di acciaio situate all'interno di un vero bulbo ad alta pressione e poi li ho saldati al modulo LED sopra. In primo luogo, ho saldato il pin di alimentazione "4-7VDC" a un filo di rame piegato

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Poi ho saldato il modulo led ai pin: GND (Controller), DIN e GND (Alimentatore) ai 3 restanti fili di rame piegati. L'immagine sotto mostra la somiglianza tra i componenti all'interno del bulbo di montaggio falso e il vero bulbo ad alta pressione

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2. Assemblaggio della lampadina:

Ho selezionato una bella lampadina e ho tagliato il portalampada con una sega a mano. Fai attenzione perché il bulbo è molto fragile e può ferirti

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Tagliando un piccolo PCB in forma rotonda, la sua dimensione è leggermente inferiore al portalampada in modo che in seguito possiamo posizionarlo facilmente all'interno della lampadina. Ho saldato 4 fili di rame a questo PCB

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Posizionare tutti i componenti saldati sopra all'interno della lampadina, eseguire con attenzione l'allineamento e incollare la scheda PCB nel portalampada

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Prendi nota che dobbiamo saldare un connettore maschio a 4 pin su PCB che sono collegati a 4 fili di rame del modulo led prima di inserire tutti i componenti nella lampadina. L'immagine sotto mostra le intestazioni 4 x 4 pin sul PCB, viene utilizzata solo l'intestazione pin contrassegnata, le altre per l'allineamento

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Una vera lampadina ad alta pressione contro una finta lampadina ad alta pressione

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3. Base della lampada:

Inizialmente, avevo intenzione di utilizzare una lastra acrilica per realizzare una base per la lampada, ma questa lampadina è alta e facile da cadere. Ho cercato qualcosa di abbastanza pesante e ho rilevato un modulo a tiristori ad alta potenza SKKH570 SEMIKRON rotto. È una buona idea far sembrare la mia lampada in stile industriale.

Applicazioni tipiche del modulo a tiristori ad alta potenza SEMIKRON: avviatori graduali per motori CA/ Convertitori di ingresso per azionamenti con inverter CA/ Controllo motore CC/ Controllo della temperatura (ad es. per forni)/ Oscuramento luci professionale (studi, teatri)…

Tiristore - TOP

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Thyristor - BOTTOM: Thyristor è dotato di una piastra di dissipazione di calore molto grande nella parte inferiore. Quando il tiristore è in funzione, il calore generato viene trasferito attraverso una piastra di base metallica isolata in ceramica di nitruro di alluminio

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Incollare la lampada montata sulla parte superiore del modulo a tiristori. Ha uno spazio tra i connettori ad alta potenza e il corpo del tiristore, quindi il cavo di controllo può essere facilmente infilato sotto questi connettori

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Taglio di un piccolo PCB, saldatura di un piccolo schermo di controllo per ESP8266 NodeMCU con intestazione maschio a 4 pin. Questo dettaglio dell'intestazione è il seguente:

***GND (LED STICK) - GND (NODEMCU)

*** DIN (ASTA LED) - D4 (NODEMCU)

*** 4-7VDC (LED STICK) - VIN (NODEMCU)

*** GND (STICK LED) - GND (NODEMCU)

Incollare lo schermo PCB NodeMCU ESP8266 al connettore del gate del modulo a tiristori. Si adatta perfettamente

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Fine! Sembra davvero fantastico…

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Fase 5: PROGRAMMAZIONE

Possiamo usare questa lampadina in 2 modalità:

  • Modalità effetto luce: può eseguire alcuni bellissimi effetti, come: arcobaleno, fuoco, dissolvenza in entrata/uscita, ….
  • Modalità orologio Internet binario: l'ora può essere letta dal server NTP e aggiornata tramite WIFI da ESP8266 NODEMCU. Abbiamo bisogno di 4 LED equivalenti a un numero binario a 4 bit per mostrare ogni cifra e possiamo identificare ogni cifra per colore specifico. Il dettaglio è mostrato di seguito:
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Il codice della falsa lampada ad alta pressione - orologio internet binario è disponibile sul mio GitHub.

Passaggio 6: FINE

FINIRE
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Grazie per la tua lettura!!!

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