Բովանդակություն:
- Քայլ 1: Նյութեր
- Քայլ 2: Տեղադրեք կոտրված LCD վահանակ
- Քայլ 3: Հանել LCD շերտը
- Քայլ 4: Տեղադրեք DC-AC Inverter
- Քայլ 5: Ստեղծեք լարման բաժանարար միացում
- Քայլ 6: Փորձարկեք սխեման
- Քայլ 7: Փակեք շրջանը
- Քայլ 8: Լրացրեք և օգտագործեք լույսը
- Քայլ 9. Լույսի որոշ կադրեր գործողության մեջ
Video: Մակրո լուսանկարչության լույսի աղբյուր ՝ օգտագործելով սառը կաթոդի լույսերը. 9 քայլ (նկարներով)
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:52
Լույսի վրան օգտագործելով նկարահանելիս ցածր ինտենսիվության լույսի աղբյուրը բավականին օգտակար է: LCD էկրաններում հայտնաբերված CCFL- ը (սառը կաթոդի ցերեկային լույսի լույս) կատարյալ է այդ նպատակի համար: CCFL- ը և դրա հետ կապված լույսի ցրման վահանակները գործնականում ոչնչի համար կարելի է գտնել կոտրված նոութբուքի և LCD էկրանների մեջ: Այս Instructable- ը ցույց է տալիս, թե ինչպես օգտագործել փրկված վահանակը, DC էներգիայի աղբյուրը և ինվերտորը ՝ մեծ, ցածր ինտենսիվության լույս ստեղծելու համար: Նախազգուշացման որոշ խոսքեր Այս նախագիծը ներառում է էլեկտրաէներգիա, բարձր լարում և զոդում: Եթե ձեզ վստահ չեք զգում այս բաներից որևէ մեկի հետ աշխատելիս, մի փորձեք այս նախագիծը:
Քայլ 1: Նյութեր
Ձեզ հարկավոր են հետևյալ նյութերը.
- Կոտրված LCD վահանակ ՝ սառը կաթոդի լյումինեսցենտ լույսի խողովակով
- DC-AC ինվերտոր ձեր LCD վահանակի և միացման զրահի համար
- DC հոսանքի աղբյուր, որն ի վիճակի է արտադրել առնվազն 12 Վ
- Sոդման երկաթ
- Ռեզիստորների ընտրություն (12 Վ էլեկտրամատակարարման համար `70 Կ Օմ և 50 Կ Օմ)
- Միակ ձգում, մեկ նետում անջատիչ (SPST)
- Proto/Breadboard
- Կապի մետաղալար
- Պտուտակահաններ և ոչնչացման այլ գործիքներ
- ԲԱ VԻ ԼԻAGEՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՄԱՆԱԿ
Քայլ 2: Տեղադրեք կոտրված LCD վահանակ
Տեղադրեք LCD էկրան, որը դեռ թույլ է լուսավորվում, բայց հակառակ դեպքում ոչ ֆունկցիոնալ է: Եթե էկրանն ընդհանրապես չի լուսավորվում, ապա ամենայն հավանականությամբ այն տառապում է մաշված CCFL- ից կամ ինվերտորից: Այս դեպքում կարող եք փորձել գնել փոխարինող ինվերտոր կամ խողովակ, բայց դա սովորաբար բավականին թանկ է: Կոտրված LCD էկրանները կարելի է գտնել EBay- ում: Փնտրեք 15 «-17» մոնիտոր:
Քայլ 3: Հանել LCD շերտը
LCD վահանակը բաղկացած է երեք շերտից.
- LCD - սև գույնի վահանակ, որն իրականում պատկերներ է ստեղծում (վերին շերտը)
- ցրման շերտեր - սովորաբար կան երեք պլաստիկ շերտեր, որոնք օգնում են CCFL- ի լույսը հավասարապես ցրել ամբողջ վահանակի վրա
- ռեֆլեկտիվ վահանակ - վահանակի վերջին շերտը - CCFL լամպը սովորաբար տեղադրված կամ կցված է այս շերտին: Էկրանի այս հատվածը մշակելիս չափազանց զգույշ եղեք: CCFL- ն ապակու շատ բարակ խողովակ է, որը բավականին նուրբ է: Բացի այդ, այն լցված է սնդիկի գոլորշով, որն այնքան էլ լավ չէ ձեր կամ ձեր ուղեղի համար: Մի՛ կոտրիր այն:
Հեռացրեք շրջանակի շուրջ պտուտակները և կտրեք ցանկացած ժապավեն շրջանակի կողքերից: Հեռացրեք վահանակի հետևի մասից ցանկացած տախտակ: Շրջանակից հանեք բոլոր երեք շերտերը; առանձնացրեք LCD էկրանը մյուս շերտերից: Մնացած բոլոր շերտերը նրբորեն հետ մղեք շրջանակի մեջ և նորից տեղադրեք պտուտակներ: Մի կողմ թողեք LCD- ն այլ նախագծերի համար: Երբեմն ցրման շերտերը հրաժարվում են մնալ շրջանակում ՝ առանց LCD շերտի տեղում: Շրջանակի եզրին փոքր քանակությամբ թափանցիկ փաթեթավորման ժապավենը կօգնի լուծել այս խնդիրը:
Քայլ 4: Տեղադրեք DC-AC Inverter
CCFL- ն այն վարելու համար պահանջում է բավականին մասնագիտացված միացում: LCD inverters- ը կարելի է գտնել EBay- ում ՝ մոտ 12 դոլարով: Ընդհանուր ինվերտորները լավ կկատարեն աշխատանքը: Եթե դուք փրկում եք վահանակը կոտրված ամբողջ նոթբուքից կամ մոնիտորից, գտեք այն փոքրիկ տախտակը, որի վահանակը միացված է ուղղակիորեն: Հնարավորության դեպքում փրկեք ձեր ինվերտորի համար պատրաստված մետաղալարերը: Դուք կարող եք հեռացնել ֆոնդային միակցիչը `ապահովելով մերկ լարերը, որոնց հետ հեշտ է աշխատել: Inverter- ի կողքին DC- ին միացվող ամրագոտին առավել օգտակար է: Եթե վահանակի հետ չափազանց անփույթ չեք եղել, AC ամրագոտին դեռ պետք է միացված լինի CCFL խողովակին: Տեսականորեն ինվերտորը պետք է սերտորեն համապատասխանի CCFL- ին, որի հետ այն կօգտագործվի: Սովորաբար դա երկարացնելու է խողովակի և տախտակի կյանքը: Այնուամենայնիվ, սա չպետք է խնդիր լինի այս տեսակի նախագծերի համար: Քանի դեռ ինվերտորը նախատեսված է մոտավորապես նույն չափի CCFL խողովակի համար, այն պետք է լավ աշխատի:
Քայլ 5: Ստեղծեք լարման բաժանարար միացում
Unfortunatelyավոք, արտադրողների մեծ մասը հրաժարվում է հրապարակել ցանկացած տեղեկատվություն իրենց ինվերտորների վերաբերյալ: Սովորաբար որոշ ջարդումներ և փորձարկումներ են անհրաժեշտ ՝ ինվերտորի մուտքային լարումները որոշելու համար, նախքան այն միացնելը օգտագործման համար: Եթե դուք օգտագործում եք ամբողջական LCD մոնիտոր, պարզապես նորից միացրեք այն, միացրեք այն և միացրեք այն և բաց թողեք այս ուսանելի մնացած մասը: Իմ փորձարկումներից ես հայտնաբերեցի, որ շատ ինվերտորներ ակնկալում են 12V+ մուտքագրում ՝ ինվերտորը և մոտ 5V+ «միացնել» և սահմանել «մթնեցնող» մակարդակը: Ստուգեք այս ընդհանուր բնութագրի թերթիկը ՝ որոշ ուղեցույցների համար. Http://www.lcdinverter.co.uk/MH-1405A04-spec.htm: Իմ փորձարկումներից ելնելով, սխեմաները բավականին ամուր են և կարող են ընդունել 4.5 -ից 7 վոլտ միջակայքի միացման և թույլ լուսամփոփների վրա և ճիշտ աշխատել: 7 վոլտից բարձր կասկածելի նվնվոց է արտանետվում: 12V DC հոսանքի աղբյուրը հեշտությամբ կարող է հարմարեցվել ինվերտորին սնուցելու համար `օգտագործելով լարման բաժանարար միացում: Լարման բաժանարար սխեմայում, անհրաժեշտության դեպքում, օգտագործեք երկու դիմադրություն: Այս շղթայում R1- ն նվազեցնում է լարումը 7V, այնուհետև R2- ը լրացուցիչ 5V: Ուշադրություն դարձրեք, որ 7V+5V = 12V: Ստորև ներկայացված սխեման ցույց է տալիս այն միացումը, որն ես օգտագործել եմ իմ ինվերտորը վարելու համար անհրաժեշտ լարման համար: Այս միացումում C- ն գրունտ է, A- ն ՝ 12V+, B- ն ՝ 5V+: Էկրանը միացնելու համար միացնող և միակցիչ ունեցող մի ինվերտորի համար միացրեք դրանք 5V+ - ին: Նախագծեք ձեր սխեման նախատիպով ՝ օգտագործելով տախտակ: Չափել լարումը C- ի և A- ի միջև; այն պետք է լինի 12V+: Չափել C- ի և B- ի միջև լարումը և այն պետք է լինի 5V+: Եթե դուք ստանում եք արժեքներ 10-20%-ի սահմաններում, ապա դուք պետք է լավ լինեք: Եթե ձեր հատուկ լարման աղբյուրի համար ռեզիստորներ ընտրելու հարցում օգնության կարիք ունեք, ստուգեք Circuit Design Tutor- ը: Որոշ խորհուրդներ, որոնք պետք է հիշել.
- Եթե ռեզիստորների հարաբերակցության գումարը հավասար է մուտքային լարման, ձեր դիզայնը շատ ավելի պարզ կլինի: Օրինակ Vin = 12V, ռեզիստորների հարաբերակցությունը 50:70 կամ 5: 7 - 5+7 = 12:
- Հիշեք, որ դուք կարող եք պարզապես իրար միացնել դիմադրողականությունը ՝ մեկ դիմադրություն ստեղծելու համար (օգնության համար կարդացեք Օմսի օրենքը:
- Եթե ձեր մուտքային լարումը 18V է, R1- ը պետք է լինի 130K Ohm, R2- ը `50K Ohm:
E1: 12V աղբյուր A: 12V+ B: 5V+ C: 12V-R1: 70K Ohm ResistorR2: 50K Ohm ResistorK1: SPST անջատիչ
Քայլ 6: Փորձարկեք սխեման
Նախազգուշացման խոսք այստեղ. Inverter- ը ստեղծում է չափազանց բարձր լարման ելք: Թեև այն բավականին ցածր հզորություն է, այն դեռ կարող է որոշակի վնասներ հասցնել: Նույնիսկ մի մտածեք ինվերտորը միացնելիս աշխատելիս: Այրվածքներ, ցնցումներ և, հնարավոր է, նույնիսկ մահ: Եթե ձեր ինվերտորը բարձր նվնվացող ձայն է արձակում, այն կամ վնասված է, կամ ինչ -որ բան չափազանց մեծ լարում է ստանում: Արագ անջատեք ամեն ինչ և կրկնակի ստուգեք լարումները և լարերը: Եթե լարումները ճիշտ են, և նվնվոցը շարունակվում է, ամենայն հավանականությամբ ձեր ինվերտորը վնասված է: Գտեք փոխարինող: Հայտնի է, որ վնասված ինվերտորները գերտաքանում են և փոքր հրդեհներ առաջացնում:
Քայլ 7: Փակեք շրջանը
Շրջանակը փակեք - Ինձ դուր են գալիս Ice Breaker Sours Gum տուփերը: Նրանք սուպեր էժան են, ինքնուրույն կնքվում են, հեշտությամբ կտրվում են և ճիշտ չափսեր ունեն փոքր նախագծերի համար:
Քայլ 8: Լրացրեք և օգտագործեք լույսը
Ես փրկեցի իմ էկրանը ոչ ֆունկցիոնալ նոութբուքից, ուստի առավելություն ունեի ունենալ այն մասերի մեծ մասը, որոնք ինձ անհրաժեշտ էին մատների ծայրերում: Ես ապամոնտաժեցի նոթատետրը մասերի համար և մի քանի բիթ պահեցի, որպեսզի լրացնեմ լույսս: Ես օգտագործել եմ հետևյալ մասերը ՝ ավելի ամբողջական լույս ստեղծելու համար.
- բնօրինակ էկրանի պատյան ծխնիներով
- ջերմության հեռացման շրջանակ
Ես էկրանը հետ եմ ամրացրել շրջանակի վրա ՝ օգտագործելով առկա ամրացման կետերը: Սա հարմար դիրքորոշում ստեղծեց: Ես ստիպված էի միայն հակադարձել քաշը մեջքին, որպեսզի էկրանը շրջվի:
Քայլ 9. Լույսի որոշ կադրեր գործողության մեջ
Սրանք մի քանի կադրեր են, որոնք ես արել եմ ՝ օգտագործելով լույսը: Լույսը կողմնորոշված էր լուսային վրանի աջ կողմում և լույսի միակ աղբյուրն էր կադրերի մեծ մասի համար: Նկարահանումները մշակվել են, բայց միայն սև/սպիտակ հավասարակշռության և հակադրության համար: բռնկում:
Խորհուրդ ենք տալիս:
DIY մակրո ոսպնյակ AF- ով (տարբերվում է բոլոր այլ DIY մակրո ոսպնյակներից). 4 քայլ (նկարներով)
DIY մակրո ոսպնյակ AF- ով (տարբերվում է բոլոր այլ DIY մակրո ոսպնյակներից). Ես տեսել եմ, որ շատ մարդիկ մակրո ոսպնյակներ են պատրաստում ստանդարտ հանդերձանքով (սովորաբար 18-55 մմ): Նրանցից շատերը ոսպնյակներ են, որոնք պարզապես կպչում են տեսախցիկին հետընթաց կամ առջևի տարրը հանված: Այս երկու տարբերակներից էլ կան բացասական կողմեր: Ոսպնյակը ամրացնելու համար
Angstrom - կարգավորելի LED լույսի աղբյուր. 15 քայլ (նկարներով)
Angstrom- ը կարգավորելի լուսադիոդային աղբյուր է. Այն ունի 120 PWM վերահսկվող LED ալիք ՝ 390 նմ -780 նմ տարածությամբ և առաջարկում է ինչպես մի քանի ալիք խառնելու 6 մմ օպտիկամանրաթելային զուգակցված ելքի, այնպես էլ
DIY-հատակի երկրպագուի վերամշակում լուսանկարչության մեջ ՝ լույսի փոփոխիչ/լամպ ՝ մեկում ՝ 11 քայլ
DIY-հատակի երկրպագուի վերամշակում լուսանկարչության լույսի փոփոխիչի մեջ/լամպ `բոլորը մեկում. Այսպիսով, ես վերջերս գարնանը մաքրում էի և հանդիպեցի հատակի օդափոխիչի, որի շարժիչն այրված էր: Եվ ինձ հարկավոր էր սեղանի լամպ: 2+2 -ը և ես մի փոքր մտքի փոթորիկ արեցի և միտք ծագեց, որ երկրպագուն փոխարկեմ 20 դյույմ լայնությամբ լույսի փոփոխիչի: Շարունակեք կարդալ
Պարզ գիշերային լույս ՝ օգտագործելով հեքիաթային լույսերը. 3 քայլ (նկարներով)
Պարզ գիշերային լույս ՝ օգտագործելով հեքիաթային լույսերը. Ես օգտագործում էի գիշերային պարզ լամպ, բայց հետո ես ունեի մի զարմանահրաշ հեքիաթային լույս, մտածեցի, թե ինչու փոխարենը դրանք չօգտագործել որպես գիշեր: Սա նաև կանխում է լամպի լույսը խանգարել քունը, եթե ես երբևէ վեր կենամ գիշերը և ամենակարևորը տեսարանը զարմանալի է:
Կախարդական լապտեր մակրո լուսանկարչության համար. 8 քայլ
Magic Lantern for Macro Photography: Սա ի սկզբանե իմ բլոգային գրառումն էր: Ես հասկացա, որ գրում եմ շատ անիմաստ գրառումներ, որոնք հարմար էին ուսանելի նյութեր դարձնելու համար, ուստի մտածեցի, որ վերահրապարակելու եմ գրառումները այստեղ: Դուք կարող եք կարդալ իմ բլոգի օրիգինալ գրառումները այստեղ: Ուսուցիչը եղել է