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Source de lumière froide d'un vieil écran LCD d'ordinateur portable ! : 6 étapes
Source de lumière froide d'un vieil écran LCD d'ordinateur portable ! : 6 étapes

Vidéo: Source de lumière froide d'un vieil écran LCD d'ordinateur portable ! : 6 étapes

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Anonim
Source de lumière froide d'un vieil écran LCD d'ordinateur portable !
Source de lumière froide d'un vieil écran LCD d'ordinateur portable !

Avez-vous déjà pensé à réutiliser un vieil écran LCD d'ordinateur portable cassé ? oui, en fait, vous pouvez en faire une source de lumière cool qui est économe en énergie et c'est cool parce que vous recyclez l'électronique.

Fournitures

Ancien écran LCD d'ordinateur portable

LM317 (Votre propre version de pilote LED)

Résistances 470E, 1.2k, 6.8E (Votre propre version de pilote LED)

Fer à souder

Adaptateur 24V (votre propre version de pilote LED)

Adaptateur 12 V (version normale)

Étape 1: Identification de votre écran

Identifier votre écran
Identifier votre écran
Identifier votre écran
Identifier votre écran
Identifier votre écran
Identifier votre écran
Identifier votre écran
Identifier votre écran

Si vous regardez à l'arrière de l'écran LCD, il y aura un numéro de série de l'écran et un code de fabricant. Vous pouvez soit rechercher ce numéro sur Google, soit le rechercher sur lcdscreen.com pour le type d'affichage et les données sur les tensions actuelles, etc. via sa fiche technique.

J'ai trouvé ma fiche technique grâce à laquelle j'ai pu comprendre les éléments de base nécessaires tels que la tension d'entrée et les broches où il doit être connecté, etc.

Étape 2: Trouver les points de contact

Trouver les points de contact
Trouver les points de contact
Trouver les points de contact
Trouver les points de contact

Maintenant, prenez une loupe et soyez le détective pour découvrir les nerfs (fils) de votre rétro-éclairage froid. Il y aura les noms suivants dans le tableau.

1. LED_EN ou BL_EN

2. V_LED ou VBL

3. LED_PWM

4. GND

Nous n'avons besoin que de ces 4 broches pour notre travail.

Ici, la première broche est LED_EN, comme son nom l'indique, elle active la LED si elle est alimentée au maximum. Selon ma fiche technique, cette broche est nommée LED_EN et évaluée à 3,3 V.

Attention: veuillez vérifier le niveau de tension avant de mettre sous tension

V_LED ou VBL est VDD où nous devons connecter la tension d'alimentation principale, c'est-à-dire 12 V qui sera augmentée à la tension requise par le circuit de suralimentation et sera finalement pilotée par le pilote de LED.

La broche LED_PWM ou PWM est l'endroit où vous fournissez le contrôle de la luminosité à l'écran. C'est ainsi que la luminosité de l'écran de votre ordinateur portable varie sur votre signal d'entrée modulé en largeur d'impulsion. La mesure est en termes de rapport cyclique pour l'onde carrée PWM et est calculée comme Ton/(Ton+Toff) c'est-à-dire si Toff est zéro, PWM est 1 c'est-à-dire 100%.

Nous utiliserons la lumière à 100%.

La terre sera reliée à la terre.

Étape 3: Tout connecter

Tout connecter
Tout connecter

Avant de connecter les fils, vous pouvez retirer la vitre LCD sur le dessus en retirant les vis latérales. L'écran LCD bloque près de 40% de la lumière. Une fois que vous avez retiré l'écran LCD, vous vous retrouverez avec des couches blanches brillantes et une feuille de lentille de Fresnel transparente pour une bonne dispersion de la lumière. Soyez prudent lorsque vous retirez l'écran LCD car il s'agit de verre ! Utilisez des lunettes de sécurité et des gants. Référez-vous à la vidéo pour une description complète.

Une fois que vous avez obtenu les éléments requis, il vous suffit de souder les points de test mentionnés à la dernière étape, après cela, puisque nous avons besoin du niveau logique 3.3 à la fois sur la broche PWM et la broche EN, nous devrons créer un diviseur de tension qui peut réduire la sortie tension comme celle-ci.

Maintenant, vous pouvez allumer l'alimentation, si tout se passe bien, vous serez accueilli avec une belle lumière blanche et brillante.

Ici, le diviseur de tension détermine la tension de sortie.

Tension de sortie = VCCxR2/(R1+R2)

Dans notre cas, R2 est de 470 Ohm et R1 est de 1,2K Ohm.

Étape 4: Création de votre propre pilote LED

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Applications
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Dans mon cas, mon pilote LED ne fonctionnait pas pour une raison quelconque. Je viens de concevoir une source de courant constant pour piloter les lumières LED. Cela est nécessaire car l'application de tensions directes à ces LED peut les tuer immédiatement en raison d'une consommation de courant élevée.

Comme vous pouvez le voir dans le circuit, il y a une résistance qui se connecte à la broche de sortie et ajuste la broche. Selon la fiche technique du LM317, la différence de tension entre la broche de réglage et la broche Vout est de 1,25 V. Par conséquent, en divisant une résistance constante, nous pouvons obtenir un courant constant.

Courant requis = 1,25/R

J'ai 8 LED en série et 6 groupes d'entre eux soit 48 LED.

Chaque groupe a besoin d'environ 30mA à 24V car (3V par led x 8LEDs)

Le courant total sera de 180mA.

En utilisant une résistance de 6,8 Ohm, nous pouvons obtenir environ 183 mA, ce qui est suffisant pour nos besoins.

La sortie est connectée à l'entrée LED en soudant directement les fils à toutes les bornes négatives et positives de la matrice LED.

Étape 5: Candidatures

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Cette configuration d'éclairage cool peut être utilisée à de nombreuses fins et la limite est la créativité de l'utilisateur.

  1. Je l'utilise comme lumière de séance photo pour la lumière distribuée.
  2. Lumière de macro photographie
  3. Cadre photo rétro-éclairé
  4. Logo rétroéclairé
  5. Art rétro-éclairé utilisant plusieurs feuilles de lumière

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