Mes lampes, luminaires et bidouillages en tout genre.
3 participants
Page 1 sur 1
Mes lampes, luminaires et bidouillages en tout genre.
Je vais casser la glace pour cette section du nouveau forum en fusionnant les trois sujets que j'avais créé sur l'ancien. J'y mettrai à peu près tout ce que trouve et/ou bricole et qui concernent l'éclairage de près ou de loin.
Je vais commencer par un truc du type bidouillage avec ceci:
Je suis récemment tombé sur quelques vidéos détaillant la fabrication de lampes LED qui fonctionnent directement sur le secteur. L'intérêt de ce genre de projets est de pouvoir les bricoler en grande partie avec des composants de récupération, si on sait où chercher. Mon côté crevard, très fort au passage, a rendu l'idée très intéressante!
Le projet (en cours) est détaillé sur mon site. Mais pour ceux qui seraient moins à l'aise avec l'anglais, en attendant que je traduise la page, il s'agit d'une version modifiée d'un circuit très courant qui utilise une résistance en série avec une suite de LEDs, aussi en série. Le tout est placé à la sortie d'un redresseur en pont. Le seul hic, c'est qu'avec au-delà d'une dizaine de LEDs, la résistance commence à dissiper pas mal d'énergie, ce qui rend le montage pas très efficace, quoique fiable. Pour palier à cette problématique j'ai songé à utiliser la réactance d'un condensateur pour limiter le courant. Et il se trouve que les condensateurs de classe X2 que l'on retrouve dans nombre d'alimentations à découpage conviennent parfaitement à l'ordre de grandeur des courants que tirent les LEDs!
Pour revenir à l'image, le montage consiste en un groupe de 9 LEDs en série, limitées en courant par un condensateur X2 de 0.33uF, accompagné d'une résistance de décharge de 1M ohm. Un redresseur en pont placé entre les deux permet d'utiliser les deux alternances du sinus provenant du réseau. Un condensateur électrolytique de 33uF 400V élimine le vacillement très faible qui subsiste si on regarde les LEDs de près. Une résistance de 100 ohm, 1W en série avec les LEDs bloque un éventuel pic de courant au démarrage. Finalement une fusible protège le circuit d'alimentation contre d'éventuels défauts du circuit de la (future) lampe.
Le tout fonctionne directement sur le secteur, 120V et 60Hz dans ce cas-ci. Si vous êtes alimenté en 230V 50Hz il faut en tenir compte dans les calculs, autant la tension que la fréquence!
Le montage en marche. La luminosité des LEDs se compare à celle des LEDs d'une lampe de coche.
Pour finir, voici les mesures de courant. À droite le courant d'entrée, en milliAmpères AC, et à gauche le courant circulant dans les LEDs, en milliAmpères DC. Les deux valeurs sont plus ou moins identiques, si on tient compte des courants de fuite du condensateur de filtration, et de l'imprécision des instruments. Évidemment de par la nature du circuit, le facteur de puissance est comparable à un moteur à induction de grade résidentiel, c'est-à-dire inférieur à 25%! Mais la puissance réactive n'étant pas facturé aux résidences et petits commerces, ce n'est pas d'une grande importance. À moins que vous ne prévoyez en faire fonctionner des centaines sur un même circuit! xD Dans un tel cas il faudrait songer à une compensation, qui se présenterait alors sous formes de selfs!
Je vais commencer par un truc du type bidouillage avec ceci:
Je suis récemment tombé sur quelques vidéos détaillant la fabrication de lampes LED qui fonctionnent directement sur le secteur. L'intérêt de ce genre de projets est de pouvoir les bricoler en grande partie avec des composants de récupération, si on sait où chercher. Mon côté crevard, très fort au passage, a rendu l'idée très intéressante!
Le projet (en cours) est détaillé sur mon site. Mais pour ceux qui seraient moins à l'aise avec l'anglais, en attendant que je traduise la page, il s'agit d'une version modifiée d'un circuit très courant qui utilise une résistance en série avec une suite de LEDs, aussi en série. Le tout est placé à la sortie d'un redresseur en pont. Le seul hic, c'est qu'avec au-delà d'une dizaine de LEDs, la résistance commence à dissiper pas mal d'énergie, ce qui rend le montage pas très efficace, quoique fiable. Pour palier à cette problématique j'ai songé à utiliser la réactance d'un condensateur pour limiter le courant. Et il se trouve que les condensateurs de classe X2 que l'on retrouve dans nombre d'alimentations à découpage conviennent parfaitement à l'ordre de grandeur des courants que tirent les LEDs!
Pour revenir à l'image, le montage consiste en un groupe de 9 LEDs en série, limitées en courant par un condensateur X2 de 0.33uF, accompagné d'une résistance de décharge de 1M ohm. Un redresseur en pont placé entre les deux permet d'utiliser les deux alternances du sinus provenant du réseau. Un condensateur électrolytique de 33uF 400V élimine le vacillement très faible qui subsiste si on regarde les LEDs de près. Une résistance de 100 ohm, 1W en série avec les LEDs bloque un éventuel pic de courant au démarrage. Finalement une fusible protège le circuit d'alimentation contre d'éventuels défauts du circuit de la (future) lampe.
Le tout fonctionne directement sur le secteur, 120V et 60Hz dans ce cas-ci. Si vous êtes alimenté en 230V 50Hz il faut en tenir compte dans les calculs, autant la tension que la fréquence!
Le montage en marche. La luminosité des LEDs se compare à celle des LEDs d'une lampe de coche.
Pour finir, voici les mesures de courant. À droite le courant d'entrée, en milliAmpères AC, et à gauche le courant circulant dans les LEDs, en milliAmpères DC. Les deux valeurs sont plus ou moins identiques, si on tient compte des courants de fuite du condensateur de filtration, et de l'imprécision des instruments. Évidemment de par la nature du circuit, le facteur de puissance est comparable à un moteur à induction de grade résidentiel, c'est-à-dire inférieur à 25%! Mais la puissance réactive n'étant pas facturé aux résidences et petits commerces, ce n'est pas d'une grande importance. À moins que vous ne prévoyez en faire fonctionner des centaines sur un même circuit! xD Dans un tel cas il faudrait songer à une compensation, qui se présenterait alors sous formes de selfs!
Re: Mes lampes, luminaires et bidouillages en tout genre.
Bonsoir Vince.
J'adore ces bricolages, cela permet de découvrir pas mal de choses intéressantes . . . . Vivement la suite.
Yves
J'adore ces bricolages, cela permet de découvrir pas mal de choses intéressantes . . . . Vivement la suite.
Yves
Yves- 1
- Messages : 60
Points cummulés : 78
Réputation : 5
Date d'inscription : 27/05/2014
Age : 65
Localisation : Belgique
Re: Mes lampes, luminaires et bidouillages en tout genre.
Ta collection et très intéressante VinceElectric
Re: Mes lampes, luminaires et bidouillages en tout genre.
.
Dernière édition par Max ☢ le Mer 2 Jan - 14:51, édité 1 fois
Invité- Invité
Re: Mes lampes, luminaires et bidouillages en tout genre.
J'ai déjà eu l'occasion de démonter quelques unes des 1ère lampes LEDs mises sur le marché, qui utilisaient des LEDs 5mm, et effectivement j'ai été surpris du peu de composants utilisés. En voyant cela j'ai tout de suite pensé à ces petites lumières de noël en série, qui peuvent facilement se mettre à péter en cascade si on laisse trop de lampes brûlées dans le circuit. C'est pourquoi je préfère mettre moins de LEDs, mais avoir quelque chose en guise de ballast, un condensateur ou une grosse résistance. On a quand même la tension crête du réseau au point d'ouverture du circuit, mais au moins le courant de court-circuit sera limité de sorte à ce que ça ne se transforme pas en feu d'artifice.
J'ai récemment commencé à travailler sur la version finale d'une 1ère lampe à LEDs, en commençant par un petit prototype rapide sur breadboard:
C'est à ce moment que j'ai constaté que le courant ne bouge pas jusqu'à une certaine tension, puis monte rapidement jusqu'à sa valeur finale. Pour ce montage j'aurai un courant de marche de 16mA.
Le ballast une fois monté. La disposition des composants pourrait être meilleure, j'en convient LOL. Ce sera sûrement le cas la prochaine fois!
J'ai récemment commencé à travailler sur la version finale d'une 1ère lampe à LEDs, en commençant par un petit prototype rapide sur breadboard:
C'est à ce moment que j'ai constaté que le courant ne bouge pas jusqu'à une certaine tension, puis monte rapidement jusqu'à sa valeur finale. Pour ce montage j'aurai un courant de marche de 16mA.
Le ballast une fois monté. La disposition des composants pourrait être meilleure, j'en convient LOL. Ce sera sûrement le cas la prochaine fois!
Sujets similaires
» nouveau tout neuf
» Fin de vie des lampes
» collection de luminaires
» Luminaires extérieurs
» Haute Garonne (31)
» Fin de vie des lampes
» collection de luminaires
» Luminaires extérieurs
» Haute Garonne (31)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum