اصنع بنفسك جهاز اختبار إضاءة الليدات للشاشات LED Tester

أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

آخر المنشورات

اصنع بنفسك جهاز اختبار إضاءة الليدات للشاشات LED Tester

 اصنع بنفسك جهاز اختبار إضاءة الليدات للشاشات led ,lcd

اصنع جهاز اختبار (LED Tester) منزلي لفحص الإضاءة الخلفية للشاشات (Backlight) أو الليدات الفردية هو مشروع إلكتروني بسيط وفعال. يعتمد الجهاز على تحويل جهد التيار المتردد (220 فولت) إلى تيار مستمر منخفض الجهد وآمن لفحص الليدات، مما يغنيك عن الأجهزة الغالية.

جهاز اختبار (LED Tester)

 هنا مخططًا لتوصيلات جهاز اختبار إضاءة خلفية LED  قمتُ بتجميعه وفقًا لهذا المخطط. أولًا، وضعته  للاختبار والقياس.
قررت بناء الدائرة الكهربائية العاملة.

مخططًا لتوصيلات جهاز اختبار إضاءة خلفية LED

 الخطوة الأولى اختيار مصدر طاقة لتشغيل جهاز الاختبار. اخترتُ مصدر طاقة يعمل بنظام التبديل من قطعة مستعملة (24 فولت/1.8 أمبير). يتميز هذا المصدر بتنظيم رنيني متسلسل، وبزيادة تردد التبديل، تمكنتُ من رفع جهد الخرج إلى 33 فولت. لم أرغب في رفعه أكثر من ذلك بسبب مقاومات الترشيح التي تبلغ 35 فولت. كما أن زيادة الجهد حسّنت أداء جهاز الاختبار، وهو أحد أهدافي.
اقراء ايضا:: هندسة الإلكترونيات وأهم المجالات والتخصصات وفرص العمل
لقد جعلت هذا الجهد قابلاً للتعديل بين 2 فولت - 32 فولت باستخدام مخفض جهد التبديل (LM2576 دالة خفض التيار المستمر/المستمر).
أصبح هذا الجهد القابل للتعديل هو جهد الإدخال لجهاز الاختبار. ومن خلال تعديل الجهد، يتم تنظيم الجهد المطبق على مصابيح LED، وفي الوقت نفسه يصبح من الممكن اختبار مصابيح LED بجهود منخفضة (ابتداءً من 2 فولت). يتبع جهد الإدخال القابل للتعديل دائرة تبديل/رفع/تعزيز الجهد. تضيف هذه الدائرة جهدها إلى جهد الإدخال. يُطبق الجهد المتزايد على مصباح LED أو مصابيح LED قيد الاختبار من خلال مقاومة تحويل لتحديد التيار. يُطبق الجهد الساقط على مقاومة التحويل على مدخل المقارن للطرف 5 من الدائرة المتكاملة (MC34063). إذا تجاوز الجهد على مقاومة التحويل جهد المرجع الداخلي (1.25 فولت)، يتم تقليل عرض نبضة التبديل إلى 1.25 فولت مع جهد مقاومة التحويل (تثبيت/تحديد التيار). حل آخر هو، على سبيل المثال، تزويد الجهد القابل للتعديل خارجيًا من مصدر طاقة مختبري. باستخدام الجهد القابل للتعديل، يمكن أيضًا ضبط سطوع (جهد) مصابيح LED. بعض الملاحظات حول الإضاءة الخلفية: يجب عدم الخلط بين الإضاءة الخلفية، على سبيل المثال، والحلول المستخدمة في مصابيح LED، حيث يجب أن توفر مصابيح LED إضاءة عالية على سطح صغير مع تبريد بتيار ثابت. في كثير من الحالات، تُثبّت مصابيح LED الخاصة بالإضاءة الخلفية على سطح كبير دون تبريد، أو قد تكون رقاقة لوحة الدوائر المطبوعة كافية لتبريدها. يكون تبديد الحرارة ضئيلاً، لذا قد يكون استخدام مُحدِّد التيار كافيًا.

LED Tester2

في حال عدم وجود تحكم بتيار ثابت، يمكن التحكم بسطوع مصابيح LED بهذه الطريقة أيضًا. في حالة محتوى الصورة الداكن، لا تغلق البلورات مسار ضوء الإضاءة الخلفية بشكل كافٍ، لذا، على سبيل المثال، تبقى البكسلات السوداء مضاءة باللون الرمادي، بشكل خافت ولكنه واضح. وقد وجد المصنّعون حلاً لهذه المشكلة في الإضاءة الخلفية. يتم مواءمة محتوى الصورة (إشارة الفيديو) مع ضوء الإضاءة الخلفية، وفي حالة محتوى الصورة الداكن، يتم أيضًا تقليل ضوء الإضاءة الخلفية (الجهد، الطاقة)، ​​لذا، على سبيل المثال، يبقى اللون الأسود أسود، وبالتالي يزداد التباين (نسبة محتوى الصورة الفاتح إلى الداكن) بشكل ملحوظ. يُطلق على هذا اسم التباين الديناميكي، ولكنه ليس سوى إضاءة خلفية متغيرة السطوع (ديناميكية). لا يوجد معيار موحد لهذه الحلول، ولا يطبق المصنّعون نفس الطريقة. لذلك، قد يكون اختبارها صعبًا.

اقراء ايضا:: شرح تصميم وتصنيع الدوائر المطبوعة (PCB) والاستخدام

اللوحة المطبوعة لجهاز الليد تستر

بالعودة إلى المُختبِر: تمكنتُ من زيادة قدرة رفع الجهد لمُعزِّز الجهد، أولًا بزيادة جهد الدخل، ثم بتشغيل ترانزستور FET المُبدِّل بشكل مناسب. رفعتُ نبضة التبديل من حوالي 8 فولت إلى أكثر من 11 فولت، مما زاد جهد الخرج على الحمل بحوالي 18 فولت. كان لا بد من تغيير قيمة مُحاثة التخزين، فرفعتها إلى 330 ميكروهنري. كما ارتفع جهد الخرج بدون حمل إلى حوالي 460 فولت. ولأن هذا الجهد العالي غير ضروري، كان لا بد من تحديده. كما استغنيتُ عن حمل التسخين (مُستهلك غير مرغوب فيه) واستخدمتُ بدلًا منه حل زينر المذكور سابقًا. وقد نجح ذلك. تم حل مشكلة انخفاض الجهد بسهولة بتقليل عرض نبضة التبديل. حددتُ الحد الأقصى للجهد بحوالي 198 فولت. يُمكن ضبط الحد الأقصى لجهد الخرج بوضع مُقاوم بالتوازي مع المُقاوم السفلي 15 كيلو أوم في مُقسِّم الجهد. إذا انخفض جهد الخرج بمقدار 4 فولت تقريبًا تحت الحمل، يُلغى تأثير صمام زينر المحدد، كما لو أنه غير موجود. يُتحكم بجهد الخرج لمصابيح LED عن طريق تشغيل مفتاح التفعيل. يطبق هذا المفتاح جهدًا موجبًا على طرف الإدخال 5 لمقارن الدائرة المتكاملة MC34063 عبر ثنائي ومقاومة موصولة على التوالي. وبالتالي، يصبح عرض نبضة المفتاح ضيقًا جدًا بحيث لا يفتح ترانزستور FET. يُقاس جهد الإدخال من 2 إلى 32 فولت عند الخرج، والذي يمر عبر ملف التخزين والثنائي. هام: عند اختبار مصباح LED واحد، يجب ضبط جهد الإدخال على 2 فولت على الأقل. إذا فصلنا الجهد عن الطرف 5 باستخدام مفتاح التفعيل (أي قمنا بتفعيل جهد الخرج)، فإن الجهد المتناقص ببطء في المكثف 47 ميكروفاراد يزيد تدريجيًا من عرض نبضة التبديل، ويزداد جهد الخرج حتى يوقفه محدد التيار المضبوط (يصل إلى تيار الحد). قمت بتوصيل مقاومات (مقاومات تحويل) مُحدد التيار على التوالي، على عكس الرسم المرفق حيث يمكن ترك طرف المقارنة 5 فارغًا. وبالتالي، فإن مفاتيح تحديد التيار تحد من التيار إلى 10 مللي أمبير حتى في وضع الفصل. قمت بحساب قيم مقاومات مُقسِّم التيار (مقاومات التحويل) بحيث تتضمن مقاومة 1 أوم في الطرف الواصل بين الطرف المشترك والأرضي. يمكن توصيل فولتميتر 200 مللي فولت هنا، وهو موجود أيضًا في معظم الأجهزة المحمولة. 200 مللي فولت تعادل 200 مللي أمبير (انخفاض الجهد عبر مقاومة تحويل 1 أوم). يمكن قياس تيار الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) بغض النظر عن تحديد التيار (10-20-100-150-200 مللي أمبير)، دون حدوث انهيار. قمت ببناء جهاز قياس 200 مللي فولت بشاشة LCD، والذي يتطلب مصدر طاقة تيار مستمر/مستمر منفصل (للحماية من الانهيار). يمكن استخدام مفتاحين لتحديد ما يقيسه الجهاز: (المفتاح 1) جهد الدخل، أو مؤشر LED في وضع LED (المفتاح 1)، ثم (المفتاح 2) تيار LED أو جهد LED. يمكن رؤية دائرة المفتاحين بشكل أوضح في مخطط الأسلاك هذا /led-test.instrument/. لقياس الجهد، استخدمتُ مُقسِّم جهد بنسبة 1000:1، على سبيل المثال 5.65 ميجا أوم / 5.6 كيلو أوم + 270 أوم، ويمكن استخدام مُقسِّم جهد بقيمة مختلفة. في حال عدم وجود جهاز مدمج، يمكن استخدام سلك توصيل، على سبيل المثال لجهاز محمول يدويًا بقدرة 200 مللي فولت.

اللوحة المطبوعة

حاولتُ إظهار جميع العناصر المهمة في مخطط الدائرة. رسمتُ مخططين لمفتاح تحويلة لتحديد التيار. صممتُ نسخة المفتاح المنزلق. يمكن استخدام LM2576 حتى 40 فولت. اضطررتُ للاكتفاء بـ 33 فولت، أو قدرة 33.8 واط، بسبب مصدر الطاقة. إذا كنتَ ترغب في قدرة أعلى، يمكنك بناء الدائرة لـ 40 فولت. استخدمتُ ترانزستور FET من نوع 2N60 (سعة البوابة-المصدر حوالي 480 بيكوفاراد)، وللحصول على قدرة أعلى، يمكن استبداله بترانزستور 5N60 (سعة البوابة-المصدر 800 بيكوفاراد). كما أن سعة مكثف المصدر- تؤثر على دقة التحكم.

اقراء ايضا:: هندسة الإلكترونيات وأهم المجالات والتخصصات وفرص العمل

الشكل النهائي للوحة المطبوعة

قمتُ بتركيب الدائرة على لوحة دوائر مطبوعة أحادية الجانب بمكونات متنوعة. وللحصول على قيم أكثر دقة لمقاومات التحويلة، قمتُ بلحام مقاومات SMD فوق بعضها البعض (على التوازي). ثبّتُ الجهاز في صندوق من صندوق تم هدمه. مع التحية، يوسكا
يسعدنا تلقي آرائكم، مقترحاتكم، أو تعليقاتكم حول المحتوى

(Tags):(( Related searches on google ))

LED البكسلاتled-test.instrumentترانزستورمقاوماتLED TesterBacklightالليدات
technomasre
technomasre
مدونة تكنو مصري تقنية عربية تقديم محتوى عن, الإلكترونيات, شروحات تقنية, مراجعة هواتف, تطبيقات أندرويد, برامج الكمبيوتر, الربح من الإنترنت, دليل تقني, محتوى بلوجر, حكاوي بالمصري
تعليقات