Usb светильник для подсветки клавиатуры. Мощный светодиодный светильник своими руками – разработка, установка Светильник в офис

Usb лампа для ноутбука своими руками. Usb лампа для ноутбука. Usb лампа. Usb лампа своими руками. Как сделать USB лампу. Usb лампа для подсветки клавиатуры. Usb лампа для компьютера. Такая лампа поможет при вечернем освещении рабочего места. Особенно она полезна при паянии, когда надо видеть мелкие элементы отчетливо.

Шаг 1: Запчасти и инструменты
Резистор на 62 Ом
Светодиод на Ваш выбор
Старый ненужный USB кабель
Витая пара
Жесткий провод (не должен проводить электричество)
Изолента
Ножницы для проводов
Паяльные инструменты
Ножик
Не обязательно: клейкое вещество «Сугру» (стоит около 550 руб.)

Шаг 2: Приготовления
Намечаем примерную длину светильника. В нашем случае - 38 см.

Отрезаем USB кабель, оставляя только вилку, и определяем положительный и отрицательный провода.

Лучше не использовать экранированные кабели, так как их сложнее обрезать.





Шаг 3: Светодиод
Оголяем главные провода и припаиваем светодиод к их концам. При этом запомните, какой из проводов положительный, а какой отрицательный.

Шаг 4: USB
Припаиваем один из USB проводов к резистору, а другой - к светодиодному кабелю, не забывая проверить полярность.

Как только закончите, вставьте USB-вилку в компьютер и проверьте, как работает светильник. Если все хорошо, то обмотайте места припайки изолентой.







Шаг 5: Дополнение
Отрезаем кусок жесткого провода в 3 раза больше, чем наш основной. Обматываем его возле светильника и приклеиваем изолентой (см. рисунок) в качестве опорного элемента.



Шаг 6: Сугру
Этот шаг необязателен для выполнения. Можно согнуть светодиодный конец провода в более удобное положение и с помощью «Сугру» зафиксировать его, а остатки вещества использовать возле места соединения USB-вилки.

Экономные лампы освещения уже есть практически в каждом доме. Предлагаем рассмотреть, как сделать светодиодный светильник своими руками, какие материалы для этого потребуются, а так же советы о том, по каким критериям их необходимо выбирать.

Пошаговая разработка светодиодного светильника

Первоначально, перед нами стоит задача – проверить работоспособность светодиодов и измерить питающее напряжение сети. При настройке данного устройства для предотвращения поражения электрическим током мы предлагаем использовать разделительный трансформатор 220/220 В. Это так же обеспечит более безопасное проведение измерений при настройке нашего будущего светодиодного светильника.

Нужно учесть, что если какие-либо элементы схемы будут подключены неправильно, возможен взрыв, так что строго следуйте инструкции, приведенной ниже.

Чаще всего проблемы неправильной сборки заключается именно в некачественной спайке компонентов.

При расчетах для измерения падения напряжения тока потребления светодиодов нужно использовать универсальный измерительный мультиметр. В основном такие самодельные светодиодные светильники используются на напряжении 12 В, но наша конструкция будет рассчитана на сетевое напряжение 220 В переменного тока.

Видео: Светодиодный светильник в домашних условиях

Высокая светоотдача достигается на диодах при токе 20-25 мА. Но дешевые светодиоды могут давать неприятное голубоватое свечение, которое еще и очень вредно для глаз, поэтому мы советуем разбавлять самодельный светодиодный светильник небольшим количеством красных светодиодов. На 10 дешевых белых будет достаточно 4 светодиода красного свечение.

Схема довольно проста и разработана для питания светодиодов непосредственно от сети, без дополнительного блока питания. Единственным недостатком такой схемы является то, что все ее компоненты не изолированы от питающей сети и светодиодный светильник не обеспечит защиту от возможного удара током. Так что будьте осторожны при сборке и установке данного светильника. Хотя в дальнейшем схему можно будет модернизировать и изолировать от сети.

Упрощённая схема светильника
  1. Резистор на 100 ОМ при включении защищает схему от бросков напряжения, если его нет, нужно использовать выпрямительный диодный мост большей мощности.
  2. Конденсатор 400 нФ ограничивает силу тока, которая необходима для нормального свечения светодиодов. При необходимости можно добавить еще светодиодов, если их суммарное потребление тока не превышает предела, установленного конденсатором.
  3. Убедитесь в том, что используемый конденсатор рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В, оно должно в полтора раза превышать напряжение сети.
  4. Конденсатор 10 мкФ необходим, чтобы обеспечить стабильный источник света, без мерцаний. Его номинальное напряжение должно быть в два раза больше того, что измеряется на всех последовательно соединенных светодиодах во время работы.

На фото вы видите сгоревшую лампу, которая скоро будет разобрана для светодиодного светильника своими руками.


Лампу разбираем, но очень осторожно, чтобы не повредить цоколь, после этого очищаем его и обезжириваем спиртом или ацетоном. Особое внимание уделяем отверстию. Его очищаем от лишнего припоя и еще раз обрабатываем. Это необходимо для качественной пайки компонентов в цоколе.


Фото: патрон лампы
Фото: резисторы и транзистор

Теперь нужно впаять крошечный выпрямитель, мы используем для этих целей обычный паяльник и уже заранее приготовлены диодный мост и обрабатываем поверхность, работаем очень аккуратно, чтобы не повредить ранее установленные детали.


Фото: пайка выпрямителя

В качестве изоляционного слоя модно использовать клей простого монтажного термопистолета. Подойдет так же ПВХ трубка, но желательно воспользоваться специально предназначенным для этого материалом, заполняющим все пространство между деталями и одновременно фиксируя их. У нас получилась готовая основа для будущего светильника.


Фото: клей и патрон

После этих манипуляций приступаем к самому интересному: установки светодиодов. Используем как основу специальную монтажную плату, её можно купить в любом магазине электронных компонентов или даже извлечь из какой-нибудь старой и ненужной техники, предварительно очистив плату от ненужных деталей.


Фото: светодиоды на доске

Очень важно проверить каждую из наших плат на работоспособность, ведь иначе весь труд зря. Особенное внимание уделяем контактам светодиодов, при необходимости их дополнительно очищаем и зауживаем.

Теперь собираем конструктор, нужно припаять все платы, у нас их четыре, к конденсатору. После этой операции снова все изолируем клеем, проверяем соединения диодов между собой. Располагаем платы на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы свет распространялся равномерно.


Соединение светодиодов

Также без дополнительных проводов подпаиваем конденсатор 10 мкФ, это хороший опыт пайки для будущих электриков.


Готовая мини лампа Резистор и лампа

Все готово. Мы советуем накрыть нашу лампу абажуром, т.к. светодиоды излучают чрезвычайно яркий свет, который очень бьет по глазам. Если поместить наш самодельный светильник в «огранку» из бумаги, к примеру, или ткани, то получится очень мягкий свет, романтичный ночник или бра в детскую. Поменяв мягкий абажур на стандартный стеклянный, мы получим достаточно яркое свечение, не раздражающее глаз. Это хороший и очень красивый вариант для дома или дачи.

Если вы хотите сделать питание лампы на батарейках или от USB, нужно исключить из схемы конденсатор на 400 нФ и выпрямитель, подключив схему непосредственно к источнику постоянного тока напряжением 5-12 В.

Это неплохой прибор для подсветки аквариума, но нужно подобрать специальную влагозащищенную лампу, ее можно найти посетив любой магазин электромеханических приборов, такие существуют в любом городе, будь-то Челябинск или Москва.


Фото: лампа в действии

Светильник в офис

Можно сделать креативный настенный, настольный светильник или напольный торшер в рабочий кабинет из нескольких десятков светодиодов. Но для этого будет поток света будет недостаточен для чтения, здесь нужен достаточный уровень освещенности рабочего места.

Для начала нужно определить количество светодиодов и номинальную мощность.

После выяснить нагрузочную способность выпрямительного диодного моста и конденсатора. Подключаем группу светодиодов на отрицательный контакт диодного моста. Подключаем все светодиоды, как показано на рисунке.


Схема: подключение ламп

Паяем все 60 светодиодов вместе. Если нужно подсоединять дополнительные светодиоды, просто продолжайте последовательную их спайку плюса к минус. Используйте провода, чтобы соединить минус одной группы светодиодов с последующей, пока не завершится весь процесс сборки. Теперь добавьте диодный мост. Подключите его, как показано на рисунке ниже. Положительный вывод к положительному проводу первый группы светодиодов, соедините отрицательный вывод к общему проводу последнего светодиода в группе.


Короткие провода светодиодов

Дальше нужно подготовить цоколь старой лампочки, отрезав провода от платы и припаять их к входам переменного напряжения на диодном мосте, отмеченные знаком ~. Вы можете использовать пластиковые крепления, винты и гайки для соединения двух плат вместе, если все диоды размещены на отдельных платах. Не забываем залить платы клеем, изолируя их от короткого замыкание. Это достаточно мощный сетевой светодиодный светильник, который прослужит до 100 000 часов непрерывной работы.

Добавляем конденсатор

Если увеличить напряжение питание на светодиодах, для того, чтобы свет был ярче, то светодиоды начнут нагреваться, из-за чего значительно понижается их долговечность. Для того чтобы этого избежать, нужно соединить встраиваемый или настольный светильник на 10 Вт с дополнительным конденсатором. Просто подключите одну сторону цоколя к минусовому выходу мостового выпрямителя а положительный, через дополнительный конденсатор, к плюсовому выводу выпрямителя. Вы можете использовать 40 светодиодов вместо предложенных 60, увеличив тем самым общую яркость лампы.

Видео: как правильно сделать светодиодный светильник своими руками

При желании аналогичный светильник можно сделать и на мощном светодиоде, просто тогда понадобится уже конденсаторы другого номинала.

Как видите, особой сложности сборка или ремонт обычного светодиодного светильника, сделанного своими руками, не представляет. И это не займет много времени и сил. Такая лампа подойдет и как дачный вариант, например для теплицы, ее свет абсолютно безвреден для растений.

Все мы не раз сталкивались с тем, что когда сидишь за компьютером в темное время суток и перебираешь по клавишам, то иногда пальцы соскакивают не на те кнопки, а когда смотришь на клавиатуру, чтобы вернуть пальцы в нужное положение — ничего не видно, хоть глаз выколи. Да сколько же можно?

В этой статье описан способ изготовления своими руками, практически из подручных материалов в очень короткие сроки, настольной мини-лампы для освещения нашей клавиатуры (в основном, но не только).
Итак, данный способ отлично подойдет даже для «чайников» в электронике, поскольку сложного нет абсолютно ничего.

Единственное, что вы должны помнить — это только одну цифру: пять (5). Это напряжение на USB-разъеме любого им обладающего устройства. Все будет зависеть именно от этого напряжения, дальше поймете почему.

Нам понадобится:

  • любой рабочий USB-кабель (от телефона, кард-ридера и т.п.);
  • лампочки или светодиоды с суммарным напряжением не меньше заветных 5 вольт, но и не намного больше, иначе свет будет очень тусклым; отлично подойдет одна лампочка 6 вольт от старого фонарика, 3-4 светодиода по 1,5 — 2 вольта каждый или можно больше светодиодов по 5 и больше вольт, любое количество;
  • паяльник, олово, канифоль.

Что ж, если все это мы нашли, купили, достали — можем приступать.
Первое, что мы делаем — зачищаем один из концов нашего кабеля от изоляции, но ни в коем случае не тот, который подключается к компьютеру. Зачистив верхний слой, мы обнаруживаем в большинстве случаев 4 провода разных цветов. Если проводов больше — не страшно, нас интересуют два провода, отвечающие за прохождение тока по кабелю — это красный и черный (красный — питание, черный — земля).

Очищаем их от изоляции, и припаиваем с помощью паяльника к контактам лампочки, если используем ее, затем для проверки включаем кабель в порт компьютера. Если загорелась лампочка — поздравляю, если нет — возможно проблема с кабелем, портом компьютера или вы плохо припаяли провода. Или же предварительно облудив (обмакнув в расплавленное олово) провода, а затем включив кабель в порт компьютера, соединяем провода с ножками светодиодов таким образом, чтобы светодиоды горели (если не горит светодиод — поменяйте провода местами, а если не помогло — скорее всего проблема в светодиоде, но если ни один светодиод не загорелся, как бы вы ни меняли провода — проблема наверняка в кабеле, попробуйте вставить в другой порт, чтобы исключить неполадку порта). Ножка, к которой присоединен красный провод будет «+», а та, к которой черный будет «-«. Если все получилось — соединяем одинаковые ножки светодиодов между собой (если брали много светодиодов по 5 и больше вольт) или соединяем ножки светодиодов по 1,5 — 2 вольта таким образом, чтобы «+» одного светодиода соединялся с «-» другого. В конце процедуры вытаскиваем кабель из компьютера и к свободным ножкам, которые остались без пар либо к пучкам ножек припаиваем соответствующие провода: красный к «+», а черный к «-«. Далее проверяем конструкцию на работоспособность и радуемся или огорчаемся. Оформление данного изделия ограничено вашей фантазией.

Полезная самоделка, которая обязательно вам пригодится практически в любом месте где есть USB:

  • Дома для подсветки: можно подключить хоть к компьютеру, хоть к ноутбуку.
  • В походе, на рыбалке или охоте: можно подключить к внешнему аккумулятору (power bank) и освещение в палатке или на улице уже готово!
  • В автомобиле для подсветки: сейчас в каждой магнитоле есть USB вход. Если сделать провод подлиньше, то вообще можно использовать как мобильную смотровую лампу.
  • Есть и не мало других применений.



  • USB провод от любой ненужной зарядки.
  • Пара резисторов 5-500 Ом - сопротивление зависит от яркости свечения светодиодов.
  • Нерабочая светодиодная лампочка на 220 В.



Разбираем лампочку. Для этого нужно поддеть плоской отверткой белый купол. Он приклеен и должен постепенно отойти от вашего давления.



Удаляем внутреннюю плату, она нам больше не понадобится, у нас она будет своя.


Делаем отверстие в цоколе для провода раскаленным паяльником. Можно просто просверлить сверлом.


Пропускаем провод для питания лампочки.


Нам нужно теперь собрать очень простую схему для питания светодиодов от USB - 5 В.


Делаем все на кусочке пластика. У меня яркость небольшая, но если вы хотите поярче - сделать все нужно на алюминиевом кусочке металла. Для лучшего отвода тепла от светодиодов. Сопротивлением резисторов можно регулировать и мощность свечения светодиодов, а значит и их нагрев.


Приклеиваем к лампочке нашу собранную плату. Клеим на горячий клей.


Теперь собираем лампочку. Стекло можно приклеить на супер клей.


Вот как выглядит готовая лампа с питанием от USB.


А вот как светиться. Практически как и светила раньше когда работала от 220 В. Светодиоды можно взять и помощнее и больше по количеству. Но в этом случае увеличиться и ток потребления, что может сказаться на нагрузку USB. Я сделал оптимальный вариант.

Сейчас новоселье не празднуют. Традиция утеряна. А раньше приглашали гостей. Гости приходили с подарками, в числе которых обязательно люстра. Купить люстру было сложно, их выпускали слишком мало. Сейчас купить сложно любой осветительный прибор, их выпускают слишком много - глаза разбегаются от ассортимента. И вот когда были реализованы все дизайнерские проекты, да и в домах у граждан не осталось свободных розеток, нашёлся из числа продвинутых, кто показал пальцем на розетки компьютерные. Так появилась новая товарная ниша. Ниша светодиодных .

Купил такой, в качестве будущего сувенира, для любителя общения с нетбуком. Его полное название «FLARX светильник USB светодиодный». Информации на упаковке не много, но её вполне достаточно чтобы определиться с выбором. Состав: полистирол, сталь. Срок службы светодиода: 10000 часов (что впечатляет).

Ажурный отражатель в виде лепестков цветка сразу производит впечатление, его диаметр 85 мм, общая длина светильника 350 мм, толщина гибкого элемента 5 мм, штекер USB стандартный. Смотрится красиво. Однако сразу становится ясно, что тоненькие лепесточки из оргстекла продюжат не долго.

По габаритным размерам светильник в общий вид с нетбуком вписался, в плане дизайна не очень, функционально однозначно нет. Свечение светодиода настолько слабо, что при дополнительном освещении его вообще невозможно увидеть. Вердикт прост - нужно, что-то делать.

Снять отражатель при помощи усилия пальцев рук не получилось, на помощь было призвано ножовочное полотно, которое и сделало круговой пропил в держателе. После чего он благополучно отсоединился от гибкого элемента. Взору предстал сам светодиод и его резистор - ограничитель тока. Замером было установлено сопротивление резистора - 58 Ом. Выход прост - надо уменьшать. Лепестки отражателя приклеены не были и снялись с его линзы свободно. Диаметр шарообразной светорассеивающей линзы, так же выполненной из органического стекла, 24 мм.

Новая электрическая схема светильника

На оказавшийся теперь свободным конец гибкого элемента была одета некая подходящая деталь из пластмассы, призванная в дальнейшем исполнять роль основания для крепления переменного резистора. Постоянный резистор, как элемент схемы, был оставлен, но его номинал был уменьшен до 23 Ом. В боковом приливе крепления линзы было просверлено отверстие диаметром 2 мм, через которые пропущены провода соединения с переменным резистором, нужным для регулирования силы светового потока.

При общем сопротивлении ограничительных резисторов в 493 Ом (переменного 470 Ом и постоянного 23 Ом) сила тока на светодиоде составляет 4,3 мА. Получаем минимально возможную силу светового потока. При вывернутом на «ноль» переменном резисторе и соответственно только сопротивлении постоянного резистора в 23 Ом ток на светодиоде составляет 47,3 мА. Это максимальная сила светового потока. Ну а «истина» - лучшее соотношение нагрузки на светодиод и освещённости будет где-то посередине.

Основание для крепления светодиода полое, просверлить в нём отверстия, пропустить в них провода, а затем припаять к переменному резистору особо труда не составило, как и установить затем полученный регулятор по месту. Внутреннюю полость заполнил клеем «Титан». В заключении было изготовлено и установлено некое подобие абажура, отражающих способностей у него нет, а вот глаза от ненужного света он избавит.

Подсветка клавиатуры в деле: в комнате при дневном освещении и в тёмном помещении. Включена на максимальную яркость, вполне можно и убавить до нормы.

Уже и сейчас ясно, что при необходимости нетбук с таким освещением клавиатуры вполне можно полноценно эксплуатировать именно таким образом. Красоты у изделия бесспорно поубавилось, зато оно стало функционально пригодным для предназначенной работы. А вообще с покупкой именно этой модели в своё время поспешил, сейчас появились в продаже более подходящие для функции освещения клавиатуры. Обзор сделал Babay iz Barnaula .

Обсудить статью USB СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КЛАВИАТУРЫ