Elemente fundamentale ale electronicii: LED-uri ultraviolete
LED-urile care sunt violet emit lumină ultravioletă și, din această cauză, pot fi folosite pentru a simula o lumină neagră. Chiar dacă puteți obține un violet mai vibrant amestecând roșu și albastru pe un LED RGB, lumina rezultată nu va avea același efect ca LED-urile UV care sunt utilizate în detectoarele de bancnote contrafăcute și pentru dezvăluirea hologramelor de securitate de pe cardurile de credit și permise de conducere. Să vedem cât de mult ne putem distra cu aceste LED-uri ultraviolete. Să vedem cât de mult ne putem distra.
LED-urile care emit lumină ultravioletă sunt teoria de fundal.
LED-urile au o putere termică scăzută, o durată de viață lungă și sunt mai eficiente din punct de vedere energetic decât alte opțiuni de iluminare. În spectrul electromagnetic, ultravioletele se extind de la aproximativ 400 nm până la aproximativ 10 nm. În ciuda faptului că o ieșire de aproximativ 380 nm ar fi optimă, LED-urile în cauză ating maximul de 400 nm, iar intervalul lor este de la 390 la 440 nm. Lumina ultravioletă de o intensitate mai mare este mai energizantă și are o lungime de undă mai scurtă. Nu poate fi văzut cu vederea liberă a unei ființe umane. Din cauza riscului de deteriorare a pielii și a ochilor similar cu cel prezentat de lumina soarelui, LED-urile cu lungimi de undă mai scurte de lumină ultravioletă sunt mai scumpe și mai puțin frecvent disponibile.
Proiectul Detector de lumină ultravioletă este în curs de desfășurare chiar acum
Detector ultraviolet. Efectul LED-urilor UV poate fi observat atunci când un pachet de LED-uri, o baterie de 9-volti și unele rezistențe de 100-ohmi sunt conectate la o placă și conectate împreună. Nu sunt atât de extreme încât lumina să nu poată fi văzută, dar culorile albe și fluorescente ies cu adevărat în evidență atunci când sunt purtate pe haine datorită acestei caracteristici. Hologramele pot fi văzute atunci când este utilizat împreună cu anumite cărți de credit și de identificare. În plus, firul de securitate care este prezent în anumite facturi poate fi identificat. Să trecem la ceva mai permanent, ceva portabil și... ceva violet? Sunteți responsabil pentru pictarea micuței carcase de plastic în culoarea pe care o alegeți.
Deoarece lumina UV va fi utilizată doar pentru perioade scurte de timp, un comutator de moment cu buton va servi ca mecanism de control adecvat. Nu este necesar să folosiți un regulator sau să alimentați cantități excesive de curent în rezistențe dacă conectați LED-urile în serie ca o pereche. Acest lucru elimină nevoia de cablare. Cu toate acestea, deoarece acesta este un circuit cu utilizare redusă care utilizează doar câteva LED-uri, puteți scăpa folosind doar cinci rezistențe, chiar dacă kitul oferă zece dintre ele. În mod normal, este acceptabil să existe un rezistor pentru fiecare LED.
Un detector de lumină ultravioletă în formă de kit
Va trebui să:
• Ciocan de lipit
• Lipire
• Instrumente de tăiat sârmă
• Găurit sau unealtă rotativă cu tijă de 7/32 inch
zece LED-uri T-1 3-4 într-o culoare Purple Water Clear
Rezistor cu peliculă de carbon cu o rezistență de 100
Baterie alcalina 9V
Snap-ul unei baterii
Un comutator cu un buton de apăsare momentan
(1) Protoboard
(1) O carcasă de proiect din plastic ABS
Aranjați LED-urile astfel încât să fie amplasate la un capăt al protoboard-ului, având grijă să lăsați suficient spațiu pentru baterie și corpul comutatorului. Procesul de cablare poate fi laborios; cu toate acestea, îndoirea cablurilor și lipirea lor la componenta ulterioară poate facilita procesul.
Pe o margine a protoboard-ului, aranjați LED-urile într-un model de romb cu trei, patru și trei LED-uri în fiecare poziție. Unghiul fasciculului este de numai 20 de grade, prin urmare va fi folosit doar la distanțe foarte apropiate de orice este vizat. Deoarece protoboard-ul este de tipul pad-per-hole și nu are urme bussed, veți fi responsabil pentru crearea propriilor urme pentru putere și masă.
Puterea este furnizată de conductorul pozitiv al bateriei, care este conectat la traseul de alimentare, care, la rândul său, este conectat la unul dintre conductorii fiecărui rezistor. Fiecare anod al LED-ului va fi conectat la conexiunea rezistenței corespunzătoare. Anodul unui LED se va conecta la catodul altui LED, iar catodul celui de-al doilea LED se va conecta la o urmă de masă. Urma de sol merge, de asemenea, până la catodul LED din mijloc din rândul de sus printr-un catod îndoit care provine din rândul din mijloc; acest catod LED pune toate punctele de masă împreună într-o singură locație.
Având în vedere spațiul limitat disponibil în carcasă, firul negru care vine de la acumulator este acum atașat chiar sub traseul de alimentare; totuși, ținând cont de faptul că ar fi de preferat să-l plasați undeva lângă partea de sus a tablei, acest lucru a fost făcut. Acest lucru l-ar poziționa și aproape de locul unde LED-urile sunt împământate. Conectați o lungime de cablu de la un picior al comutatorului la punctul de împământare pentru LED-uri. Pe celălalt picior al comutatorului, lipiți conductorul negativ de la mufa bateriei.
Pentru comutator, o gaură care măsoară 7/32 inci ar trebui să fie găurită în partea laterală a carcasei. Instalați comutatorul folosind hardware-ul oferit. Chiar și cu PCB-ul și LED-urile înclinate la marginile carcasei, este dificil să potriviți bateriile acolo, deoarece carcasa este orientată pe lungime. Faceți un decupaj pentru LED-urile din capac prin marcarea regiunii corespunzătoare. O decupare pătrată simplă ar face treaba, dar un profil de diamant pentru LED-uri va părea mult mai atractiv. Puteți face găuri pentru fiecare LED folosind un burghiu care măsoară 7/32 inchi. Pentru a vă asigura că totul funcționează corect, conectați bateria și mențineți apăsat butonul. Puneți partea superioară la loc, apoi examinați numerarul, cardurile de credit sau alte obiecte pe care le-ați descoperit în interior.
Diverse concepte și definiții
Porțiunea spectrului electromagnetic care se află dincolo de regiunea violetă și corespunde luminii cu lungimi de undă mai mici de 4,000 unități angstrom (nm).
Fluorescent se referă la ceva care este extrem de strălucitor, viu sau strălucitor și are, de asemenea, proprietatea fluorescenței.
Fluorescența este definită ca emisia de radiații, în special lumina vizibilă, de către o substanță atunci când este supusă radiațiilor provenite de la o sursă exterioară, cum ar fi lumina sau raze X.
Spectrul electromagnetic: spectrul complet, văzut ca un continuum, al tuturor tipurilor de radiații electrice, magnetice și vizuale, variind de la raze gamma cu o lungime de undă de 0,001 nm până la unde lungi cu o lungime de undă mai mare decât un milion de kilometri.
Spectrul luminii vizibile include toată lumina care poate fi percepută de ochiul uman ca culori și variază în lungime de undă de la aproximativ 400 la 700 de nanometri (nm).
Caracteristici:
●【LUMINĂ NEGRA ACTUALIZATĂ】: Lumină neagră de calitate premium cu formă de V și 2 rânduri de margele de lampă pentru a asigura puterea maximă a acestei lumini negre UV. Lungime de undă: 395-400nm, nivel UVA
●【COMUTATOR OPERAT USB și 2 MODURI】: Îl puteți aprinde de la banca de alimentare. Și va veni cu un cablu de 5,9 ft cu comutator pornit/oprit. Și are 2 niveluri de luminozitate la alegere.
●【GAME LARGA DE APLICAȚII】: Nu este doar pentru decorarea dormitoarelor, ci chiar este aplicații foarte bune pentru performanța la lumină neagră, pictura feței, petreceri strălucitoare și petreceri cu lumină neagră.
Specificație:
| Numele produsului: | Tub LED UV de 10W |
| Putere: | 10 wați |
| Tip de bec: | LED-ul |
| Direcția luminii: | Reglabil |
| Utilizare în interior/exterior: | În interior |
| Tehnologie de conectivitate: | USB |
| Voltaj: | 110 volți |
| Culoare deschisa: | violet |
| Dimensiunea formei becului: | T8 |





