Содержание
Светодиодный светильник для аквариума своими руками. Микроконтроллерное управление, рассветы/закаты и настройка Tasmota через Rules.
Привет, муськовчане!
Аквариумом мы с женой загорелись еще в 2015 году. Сразу начали делать травник — грунт ADA PowerSand + ADA AquaSoil Amazonia, подача CO2 и много света. Я тогда изготовил самодельную крышку для аквариума со встроенными люминесцентными лампами. Несколько лет травник нас радовал своим удивительным видом, но в какой-то момент, жене процесс ухода за ним надоел и аквариум из травника был переделан в чисто рыбник. Из света оставили только одну лампу T8 на 18вт. Со временем начались проблемы, изнутри крышки аквариума начала появляться плесень, хотя раньше такого не было, видимо помогало обилие света. В общем, решено было аквариум сделать открытым, отсюда и родилась идея данного светильника. Что из этого получилось — читайте далее.
Когда-то наш аквариум выглядел вот так:
В крышку аквариума были установлены две лампы Т5 по 24Вт (Sylvania Grolux и Aquastar) и одна T8 18Вт (Sylvania Daylightstar). По освещенности получалось где-то 1 вт на литр (яркость люминесцентных лампы считали почему-то именно ваттами, а не люменами). И этой освещенности было вполне достаточно для нашего травника. Тумба под аквариум, кстати, тоже самодельная:
А вот так вот лампы светили:
Теперь аквариум с новым светильником выглядит так:
Размер и мощность нового светильника рассчитаны на аквариум-травник длиной 60см с полезным объемом около 65л (общий 85л). Нужно отметить, что для травника по типу амановских, это самый минимум по интенсивности освещения для данного объема. Считается, что разогнанному травнику (с подачей CO2) нужно порядка 40-50 люмен на литр воды (зависит от плотности растений). Таким образом, для моих 65 литров необходим уровень освещенности от 2600 до 3200 люмен. Выбранные светодиоды обеспечивают каждый порядка 120 люмен белые и около 20 люмен цветные.
Что в общей сложности должно дать световой поток в 2320 люмен… Ну, в общем почти…)) Белые светодиоды для аквариума рекомендуют использовать с цветовой температурой 6500К. Я таких, правда, не нашел и использовал обычные 4500К.
Использование в светильнике светодиодов открывает дополнительные возможности, например регулировку яркости. Естественно я этим решил воспользоваться и еще мне захотелось сделать имитацию заката и рассвета. Для этого мне понадобились LED-драйверы (самодельные) с возможностью подачи ШИМ сигнала, а так-же микроконтроллер, я применил ESP8266 (плата D1 Mini) и прошивку проекта Tasmota.
Вариантов изготовления подобных светильников довольно много, лично я делал из тех материалов и компонентов, которые у меня были в наличие дома или продавались в ближайшем строительном магазине. По этому, конкретно мой экземпляр светильника немного отличается от чертежей и моделей, приведенных ниже в статье.… Кто-то использует радиаторы от компьютерных процессоров, кто-то ставит активное охлаждение… Мой вариант без всего этого, но как показала практика, теплоемкости использованного алюминиевого профиля вполне достаточно для эффективного отведения и рассеивания тепла от 26 светодиодов мощностью 1 Вт.
После нескольких часов работы, температуру радиатора не напрягаясь терпит рука (надо бы замерить).
Светильник изготовлен из алюминиевого профиля, 18ти холодных белых светодиодов (1Вт), 4х красных 650нм и 4х синих 450нм светодиодов. Цветные светодиоды необходимы для компенсации неравномерности спектра белых светодиодов (правда расчетов я ни каких специальных для этого не производил).
Характеристики белых светодиодов
Сборка
Коротко о сборке. 3D модель в скетчап.
Основание светильника выполнено из отрезков алюминиевого профиля 15мм х 30мм.
Алюминиевые детали складываются попарно на ребро, надежно фиксируются и просверливаются сверлом 2,5 мм. При чем, у верхнего профиля просверливаются обе стенки, а у нижнего только примыкающая стенка. В верхнем профиле отверстия, расположенные на верхней грани рассверливаются до 7мм. Далее детали нужно разъединить и в нижнем профиле нарезать резьбу М3, а нижней стенке верхнего профиля рассверлить отверстие сверлом 3мм (чтобы свободно винт М3 проходил).
Таким образом, пара профилей скрепляется винтами М3 в 5 точках. После соединения первой пары профилей, всё разбираем, предварительно промаркировав какой профиль с каким стыкуется, верхний профиль убираем, ставим вниз следующий профиль и всё повторяем, но с некоторым смещением. На иллюстрации попробовал это изобразить:
После подготовки всех деталей соприкасающиеся поверхности необходимо промазать тонким слоем термопасты (я использовал КПТ8). Собрать детали основания светильника, скрутив их винтами с использованием фиксатора резьбы.
Если в вашем случае светодиоды попадают на стыки профилей, то для нормального теплового контакта между профилем и радиатором светодиода нужно тщательно отшлифовать всю поверхность. На представленных здесь чертежах такой проблемы нет, однако, т.к. я собирал свой светильник из материалов, которые были под рукой, то я столкнулся с необходимостью шлифовки. Выбираем сторону, к которой планируем крепить светодиоды и тщательно шлифуем её до тех пор, пока палец не перестанет ощущать переход между соседними профилями (я шлифовал сначала болгаркой с наждачкой на липучке, а потом вибрационной плоскошлифовальной машиной Фиолент МПШ 4-28 наждачкой зернистостью 400).
Далее с обеих сторон крепим алюминиевые уголки. Я использовал 25×15, но лучше взять размером по больше. Крепление винтами М4, в предварительно просверленные отверстия, диаметром 3,5мм с нарезанными резьбами М4.
Далее сверху крепим Ш-образный профиль — он будет служить радиатором. Каждую деталь промазываем термопастой, крепим на винты M3 или M2,5 (головки от М3 могут не вместиться между ребрами).
Вертикальные стойки изготовлены из того же профиля, что и основание светильника (15×30мм). Для установки на ребро стекла аквариума, снизу стоек на уголках закреплёны детали из П-образного профиля.
В деталях из П-образного профиля вклеены вставки из фетра и какого-то скользкого пластика, облегчающие перемещение светильника по ребру стекла аквариума.
Сборка корпуса завершена, осталось закрепить светодиоды.
В любой чертежной программе или в редакторе векторной графики делаем макет расположения светодиодов и выводим на печать в масштабе 1:1 на 2 листа формата А4 с последующей склейкой в один шаблон.
Приклеиваем макет на клей-карандаш к основанию светильника и накерниваем места отверстий для крепежа светодиодов. Пример макета.
Затем сверлим отверстия сверлом 2,5мм, нарезаем резьбу M3 и на термопасту садим звезды (радиаторы типа Star) светодиодов на основание. Особо обращу внимание, что под головки винтов, во избежание замыкания, необходимо подкладывать изолирующие шайбы из стеклотекстолита (я покупал в Чип и Дип) <img
Примененные мной LED-драйверы имеют наибольшую эффективность при питании от 24В и последовательном соединении 6 одноваттных светодиодов, схема будет ниже. Соединяем все светодиоды по схеме (для монтажа я использовал провод МГТФ 0,35 кв.мм) и затем защищаем лаком контакты и все элементы светильника обращенные к воде (ну, кроме линз светодиодов разумеется). В итоге должно получится как-то так:
Электроника
Драйвера для питания светодиодов использованы самодельные на базе микросхемы MBI6651 в корпусе SOT23-6L.
Платы сделаны под smd-монтаж, обратная сторона стеклотекстолита осталась полностью гладкой, что позволило их закрепить на задней стороне профиля, который служит для драйверов радиатором.
Данные микросхемы из обвязки требуют 2 танталовых конденсатора, дроссель, диод Шоттки и токозадающий резистор.
Имеется вход для подачи ШИМ сигнала для управления яркостью (от 0 до 100%). При питании от 24в и подключенных 6ти светодиодах, эти драйвера обеспечивают эффективность около 98%. В моём случае использованы 5 таких микросхем. 3 драйвера питают 18 белых светодиодов, и по одному использованы для красных и синих светодиодов. В принципе, можно было 8 цветных светодиодов повесить на один драйвер, т.к. они имеют меньшее напряжение питания и ограничиться четырьмя микросхемами MBI6651 на весь светильник. Два параллельно включенных резистора по 0,47Ом (в сумме дают ~0,23Ома) обеспечивают ток около 350мА. Индуктивность я использовал с выводами, расположив её над микросхемой драйвера.
Для SMD-дросселя, понадобилось бы дополнительное место на плате.
Плата в формате SprintLayout6
На плате драйверов необходимо соединить перемычками все пятачки «In +» и туда же подать плюсовой вывод блока питания на 24в. Подключить общий, и выход ШИМ сигнала с микроконтроллера, о котором ниже:
Для управления светом использован модуль D1-mini на базе Wi-Fi микроконтроллера ESP8266 с прошивкой проекта Tasmota.
Плату с минимальными переделками и корпус использовал из одного предыдущего своего проекта димера для светодиодных лент Для питания платы D1 Mini применен DC-DC преобразователь MINI 360 на вход которого подается 24в.
Светильником можно управлять из любой системы умного дома по MQTT или посредством GET-запросов. Для первоначального конфигурирования и управления имеется веб-интерфейс.
Tasmota также можно сконфигурировать и для автономной работы (различные таймеры и сценарии по ним запускаемые). Таким образом у меня настроена полная автоматическая автономная работа светильника, реализованы режимы рассвета и заката (конфигурирование подробно будет описано ниже).
Прошивка и конфигурирование
Так как изначально я ставил задачу иметь возможность управления из системы умного дома, то сразу хотел применить понравившийся мне проект MySensors. Но в какой-то момент поняв, что лень и недостаточность опыта в программировании Arduino (что бы реализовать все свои хотелки) могут затянуть изготовление светильника до бесконечности, я принял решение использовать что-то готовое и конфигурируемое в процессе работы. Из подобных проектов мне хорошо знаком WiFi-iot и чуть хуже Tasmota (из подобных еще есть ESP Easy и ESPHome…).
Выбор Tasmota был обусловлен рядом факторов, таких, как частота ШИМ, которую можно задрать аж до 4кГц; встроенная функция wakeup (рассвет), заката правда нет, пришлось делать руками; бесплатность в конце-концов в отличие от WiFi-iot, например… и возможность писать сценарии через, в тот момент мне еще не знакомые, Rules (пришлось не полениться и разобраться))))…
Прошивку Tasmota можно скачать в виде исходного кода (что бы что-то подправить там под себя) или в виде уже скомпилированного бинарника, который можно сразу прошить в контроллер.
Воспользуемся вторым вариантом, скачиваем бинарник текущей версии тасмоты и прошиваем его в плату D1 Mini. Для прошивки я использовал программу NodeMCUFlasher , так же можно воспользоваться Tasmota PyFlasher
При первом запуске не сконфигурированная Tasmota запускает свою (одноименную) точку доступа Wi-Fi. После подключения идем по адресу 192.168.4.1 и в открывшемся веб-интерфейсе первым делом настраиваем подключение к своему Wi-Fi роутеру (Configuration=>Configure WiFi). Задав нужные параметры нажимаем Save, после чего девайс перезагрузится и подключится к вашему роутеру. Далее идем в Configuration=>Configure Module и выбираем Sonoff LED (здесь же можно сконфигурировать подключение дополнительных устройств, типа кнопок, термодатчиков и т.п.). Вернувшись в главное меню мы увидим органы управления светом.
В оригинале модуль Sonoff LED может управлять светодиодным светильником с теплыми и холодными светодиодами и вот верхний ползунок как раз регулирует баланс между ними.
Нам он не нужен, поэтому сразу загоняем его до конца влево. Нижним ползунком мы будем вручную управлять освещенностью нашего аквариума. Кнопка Toggle переключает состояние светильника из выключенного во включенное и наоборот. Можно испытывать!
После успешных испытаний перейдем к более тонкой настройке:
Откроем консоль и введем команду PWMFrequency и в ответ увидим
RSL: stat/tasmota/RESULT = {"PWMFrequency":800}это значит, что частота ШИМ сигнала будет составлять 800Гц. Не плохо, но можно лучше, поэтому пишем в консоле:
PWMFrequency 3760
(где-то читал, что частоту ШИМ для освещения рекомендуют делать не кратной частоте сети, которая составляет 50Гц)
в ответ получаем:
RSL: stat/tasmota/RESULT = {"PWMFrequency":3760}
Давайте еще включим плавное изменение яркости и скорость изменения яркости командами:
Fade 1
Speed 5
Так же необходимо задать время (в секундах) за которое будет отрабатывать функция wakeup (рассвет) доступны значения от 1 до 3000.
Для экспериментов можно задать секунд 20 и дав из консоли команду wakeup посмотреть как это работает (светильник должен быть выключенным). Эту функция можно использовать добавляя значение яркости в процентах. Например команда wakeup 50 сделает за заданное время в параметре WakeupDuration, плавное изменение яркости от текущего значения до 50%. Таким образом можно обойти ограничения на длину рассвета в 1час (3000 секунд). Для этого просто поделим рассвет на несколько этапов, например от 0 до 30% за первый час, от 30 до 70% за второй и от 70% до 100% за третий час.
Надо отметить, что введенные выше команды Fade и Speed на функцию wakeup ни как не влияют и изменения яркости в сценарии рассвета происходит немного ступенчато (хотя если не присматриваться, то не заметно). Зато они помогут нам сгладить процесс заката, который будем настраивать при помощи последовательности команд Dimmer (с указанием значения) собранных в сценарий, посредством инструмента Rule. Команду Dimmer можно испытать введя с консоли:
Dimmer 30
,
Dimmer 70
и т.
п. Команд множество, ознакомиться со всеми можно здесь.
Любую команду можно выполнить по расписанию, но предварительно нужно обеспечить нашему модулю управления доступ к NTP серверам в интернет или локальной сети. По умолчанию всё должно прекрасно работать через интернет (если, конечно Вы специально ни чего не блокировали на роутере) и нам останется только настроить временную зону. Для этого введите с консоли команду:
timezone 3
(вместо 3 подставьте свое число). Проверить корректность времени можно командой
time
если ответ корректен, то на этом предварительную настройку модуля можно считать оконченной, можно переходить к написанию сценариев и настройке таймеров. Но если по каким-то причинам вы не можете предоставить контроллеру доступ в интернет, по тут путь только один — подключать модуль часов реального времени, но это уже выходит за рамки данной статьи.
Отвлечемся от Tasmota и на понятном языке составим план действий, итак:
Световой день поделен на 4 части:
• рассвет с 9:00 до 12:00
• зенит с 12:00 до 14:00
• 90% освещенности с 14:00 до 16:00
• закат с 16:00 до 20:00
Рассвет поделен на 3 этапа, а после 14:00 освещенность снижается до 90%.
Этапы активируются глобальными таймерами (Configuration=>Configure Timer):
В поле Action выставляем значение Rule, теперь это правило нужно написать. Всего можно задать 3 правила, каждое из которых может содержать некоторое кол-во команд, ограниченное 511 символами. Если кол-во символов в первом правиле исчерпано, то нужно начинать второе. С синтаксисом можно ознакомится тут
Для ввода правил опять понадобится консоль, открываем и пишем всё в одну строку:
Rule1 on Clock#Timer=1 do wakeup 50 endon on Clock#Timer=2 do wakeup 75 endon on Clock#Timer=3 do wakeup 100 endon on Clock#Timer=4 do dimmer 90 endon
Активируем правило:
rule1 1
В этом правиле мы записали сценарии, запускаемые глобальными таймерами 1…4.
Закат состоит из 3х этапов (т.к. одно правило состоит из не более 511 символов). Начинается в 16:00 по глобальному таймеру №5 (Rule2).
Продолжение в 19:00 по глобальному таймеру №6(Rule3) и выключение в 20:00 по глобальному таймеру №6.
Так, как функция «закат» в Tasmota отсутствует, всё реализовано, посредством функции dimmer, а паузы, посредством RuleTimer (имеется 8шт). Процедура описана в Rule2 и Rule3 (в правило вмещается только 511 знаков).
Для читабельности пишу всё с новой строки, хотя можно попробовать и вводить сразу всё копипастом
Rule2 on Clock#Timer=5 do backlog Dimmer 80; RuleTimer1 1200 endon on Rules#Timer=1 do backlog Dimmer 70; RuleTimer2 1200 endon on Rules#Timer=2 do backlog Dimmer 60; RuleTimer3 1200 endon on Rules#Timer=3 do backlog Dimmer 50; RuleTimer4 1200 endon on Rules#Timer=4 do backlog Dimmer 45; RuleTimer5 1200 endon on Rules#Timer=5 do backlog Dimmer 40; RuleTimer6 1200 endon on Rules#Timer=6 do backlog Dimmer 35; RuleTimer7 1200 endon on Rules#Timer=7 do Dimmer 30 endon
Активируем:
Rule2 1
Rule3 on Clock#Timer=6 do backlog Dimmer 20; RuleTimer8 1800 endon on Rules#Timer=8 do Dimmer 10 endon
Активируем:
Rule3 1
Общая сводка: • 9:00 – начало рассвета.В течение часа яркость возрастает до 50% (Таймер №1) • 10:00 – продолжение. В течение часа яркость возрастает до 75% (Таймер №2) • 11:00 – продолжение. В течение часа яркость возрастает до 100% (Таймер №3) • 14:00 – снижение освещенности до 90% (Таймер №4) • 16:00 – начало заката. Снижение освещенности до 80% (Таймер №5). -16:20 Снижение освещенности до 70% (Rule2) -16:40 Снижение освещенности до 60% (Rule2) -17:00 Снижение освещенности до 50% (Rule2) -17:20 Снижение освещенности до 45% (Rule2) -17:40 Снижение освещенности до 40% (Rule2) -18:00 Снижение освещенности до 35% (Rule2) -18:20 Снижение освещенности до 30% (Rule2) • 19:00 – продолжение заката. Снижение освещенности до 20% (Таймер №6). -18:20 Снижение освещенности до 10% (Rule3) • 20:00 – выключение освещения (Таймер №10) • 19:30 – 10% • 20:00 – Выключение (Глобальный таймер №10)
На графике это будет выглядеть как-то так:
На этом пожалуй всё, возможно о чём-то забыл рассказать, спрашивайте в комментариях… Статья получилась огромной, надеюсь вам понравится и будет кому-то полезна…
P.
S.
Т.к. в комментах возникают вопросы: а на фига рыбам столько света, отвечу прямо тут:
Да, конечно вы правы и рыбам столько света не нужно, но мы с женой мечтаем вернуться к аквариуму-травнику. Всё делается в расчёте на это.
Свет для аквариума своими руками
Освещение аквариума является важной составляющей правильного ухода за рыбками и растительностью. И сегодня все большей популярностью пользуются светодиодные светильники. Мы научимся изготавливать один из вариантов такой светодиодной лампы для подводных обитателей.
Как сделать свет в аквариуме своими руками?
Идея взята с оригинальной светодиодной лампы для аквариума Vitrea, которая стоит порядка 1500 евро. Мы же сумеем создать светодиодный свет в аквариуме своими руками и с куда меньшими затратами.
Будем использовать белые 3-W светодиоды, установленные на плате в виде звезд. Поскольку схема подключения наших восемнадцати светодиодов будет выполнена как последовательное соединение шести светодиодов, то для питания будем использовать три источника тока 700 мА, 18 Вт.
Сперва на толстом (12 мм) прозрачном акриле, вырезанном в нужном размере, сверлим отверстия, делая сетку с расстоянием по 12 см между отверстиями.
Полируем отверстия и устанавливаем в них линзы и держатели.
Теперь устанавливаем наши светодиоды и соединяем их проводами, которые для гидроизоляции помещены в поливинилхлоридные трубки.
Теперь устанавливаем радиаторы, необходимые для охлаждения светодиодов.
Разрабатываем и чертим на бумаге схему кронштейнов, затем переносим ее на деревянные заготовки. Выпиливаем их.
Наши кронштейны состоят из нескольких частей, потому склеиваем их вместе и ждем, пока клей немного схватится. После этого вставляем в них акриловый лист и устанавливаем на аквариум. Это необходимо сделать для того, чтобы лампу и ее стойки не повело во время полного подсыхания клея. Кроме того, так вся конструкция плотно сядет на свои места.
Когда клей полностью высох, нужно опилить и ошлифовать наши кронштейны для придания эстетичного и аккуратного вида.
Остается лишь окрасить кронштейны в любой цвет при помощи краски из баллончика. И наш светильник готов к подключению и работе.
Статьи по теме:
Корм для аквариумных рыбок своими руками
Наши аквариумные любимцы нуждаются в особом рационе с учетом их потребностей, и вы легко можете обеспечить им такое питание самостоятельно. Как приготовить корм для аквариумных рыбок своими руками, мы покажем в мастер-классе. |
Как сделать крышку для аквариума?
Крышка — это не только деталь оформления аквариума, но и способ крепления необходимого оборудования. Как самостоятельно сделать крышку для аквариума, мы покажем в мастер-классе. |
|
Имена для рыбок
Конечно же, эти любимцы никогда не откликнутся на свою кличку, однако заботиться о них значительно приятнее, если у каждого обитателя аквариума есть имя. Какие имена выбрать для рыбок, расскажет статья. | Аквариумное растение элодея
Это растение преобразит дизайн аквариума, а также послужит для рыб как кормом, так и укрытием. Все об аквариумном растении элодея мы расскажем в статье.
|
Крепление для аквариума своими руками (+фото) | С руками
Содержание ✓
- ✓ Лампа для аквариума с их собственными руками — Фото
- ✓ Освещение в собственных руках аквариума — Советы и обзоры мастеров
- ✓ Светодиодное освещение в аквариуме собственные руки — фото
- ✓ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТ В АКВАРИУМ СВОИМИ РУКАМИ: ВИДЕО
Для аквариума собрал объемный светильник, не требующий крепления к стенам.
С такой лампой чистить аквариум стало намного удобнее.
Для изготовления светильника для аквариума мне понадобилось:
кусок оргстекла 10х15 см и толщиной 2 см, 12 светодиодов d 8 мм и мощностью 0,5 Вт.
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ПО ЭТОЙ СТАТЬЕ ЗДЕСЬ >>>
Понадобилось: кусок оргстекла размером 10х15 см и толщиной 2 см, 12 светодиодов d 8 мм и мощностью 0,5 Вт.
В одном из краев прямоугольного В заготовке из оргстекла просверлил 12 отверстий d 8,5 мм, вставил в них светодиоды (фото 1) и закрепил силиконовым клеем. Разделил световые элементы на три группы (по 4) и соединил их последовательно (фото 2), затем подключил к источнику писания (в моем случае с напряжением 15 В).
Чтобы лампа не тонула, сделал для нее «поплавок». Для этого используется кусок трубы из пластика d 50 мм, чуть меньше ширины аквариума. Пропилил в заготовке (по длине) паз на толщину оргстекла и вставил в отверстие лампу.
Залил все внутреннее пространство баллона монтажной пеной.
Сухая пена надежно удерживает оргстекло в трубе. Канцелярским ножом срезаем лишние выступающие капли поролона. Плавающий свет готов (фото Н)
Примечание
Можно подключать диоды параллельно или последовательно — все зависит от источника питания.
Смотрите также: Мини аквариум для фотосъемки рыбок своими руками – фото и ход работы
Светильник для аквариума своими руками – фото
ОСВЕЩЕНИЕ В АКВАРИУМЕ СВОИМИ РУКАМИ – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ MASTERS
ОСВЕЩЕНИЕ АКВАРИУМА СИД
У меня есть старый аквариум. Я купила его на птичьем рынке еще в те времена, когда он располагался возле Нижегородской улицы.
С тех пор в доме появилось еще три аквариума, и этот продолжает исправно работать и радовать нас.
Надо отметить, что моя жена занимается аквариумным хозяйством. Принимаю участие в обдумывании результатов и чистке фильтров. Недавно наш первый аквариум пришел в негодность: вместе с ним перестала светить лампа.
Открыв крышку, я обнаружил под матовым стеклом газоразрядную лампу и сильно проржавевшие электрические детали.
Возникло желание выкинуть старые запчасти и вставить современную лампу.
Первая мысль — купить небольшую готовую светодиодную лампу и установить вместо предыдущей. Лампа куплена. Выяснилось, что из-за особенностей чехла не хватает места для светильника — он примерно на 3 см длиннее необходимого. Естественно, разобрал фонарь в надежде на укорочение. Но этому в итоге помешали два обстоятельства.
Во-первых, светодиодная лента крепится на довольно толстую текстолитовую полосу, а то, что осталось потом, мне показалось неинтересным. Во-вторых, драйвер для ленты смонтирован так, что явно потребует специальной защиты от влаги и коррозии. Поэтому решил использовать самые доступные и стандартные элементы — керамические разъемы GUA, и светодиодные «прожекторы» на 220 В.
Решил закрепить коннекторы с помощью отрезков медного провода (центральная жила из провода без изоляции) к пластиковой полоске с четырьмя отверстиями: провода проходят через два отверстия, а коннектор прижимается к полоске через две другие медные стяжки.
Для размещения ленты с разъемом внутри крышки аквариума я решил использовать кусок металлопластиковой трубки. Для начала расплющил трубку пассатижами и «выгрыз» полукруг с одного конца кусачками.
Для размещения ленты с разъемом внутри крышки аквариума я решил использовать кусок металлопластиковой трубки. Для начала расплющил трубку пассатижами и «выгрыз» полукруг с одного конца кусачками.
Затем в эту расплющенную трубку я установил пластиковую планку с керамическим разъемом, предварительно пропустив провода от разъема через трубку.
С другого конца я сплющил трубку покрепче, согнул ее под углом 90° и болтом прикрепил к задней стороне крышки аквариума. Установил в разъём светодиодную лампу на 3 Вт, припаял её снаружи и аутентифицировал провод выключателем. Установлены штатные матовые стекла и проверена работоспособность. Проверка показала, что лампа не греется, выглядит отлично и что одной лампы мало — нужно делать две.
Разобрали конструкцию, сделали еще один кронштейн и таким же образом установили вторую лампу.
Снова установил защитное матовое стекло, припаял и заизолировал подводящие провода и закрепил их на крышке пластиковыми стяжками.
Тестирование показало, что наклонные светильники вообще не нагреваются. Светить достаточно ярко. Расположение и количество светильников при желании можно изменить. Наличие защитного стекла со стороны воды предохраняет лампу от брызг. Есть, правда, один большой минус – все-таки это 220 В. При обращении требуется аккуратность и осторожность. При первой же возможности перейду на низкое напряжение. Вся система была изготовлена и собрана за один вечер без использования специнструмента. Лампы применены стандартные. Стоимость низкая.
Полученный результат полностью удовлетворил надводную и подводную публику.
Светодиодное освещение в собственных руках аквариума — Фото
Светодиодное освещение аквариума с собственными руками
Светодиодное освещение аквариума собственными руками
Светодиодный свет до аквариума.
Посмотрите это видео на YouTube
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Освещение аквариума своими руками
- Зачем нужен свет?
- Как определить, хватает ли света обитателям аквариума?
- Как рассчитать мощность освещения?
- Выбор аквариумного освещения
- Как установить освещение для аквариума?
- Как сделать светодиодную лампу для аквариума своими руками?
- Стоковая видеозапись
Аквариум – одно из самых эффектных и ярких украшений любого интерьера. К сожалению, здесь не обойтись без дополнительного освещения. Это связано с тем, что дневного света его обитателям просто не хватает, даже если аквариум поставить у окна.
Кроме того, правильно оформленный мини-водоем станет отличным источником дополнительного освещения в доме. Мы расскажем, как сделать освещение для аквариума своими руками, чтобы оно идеально подходило вашим водным питомцам и гармонично вписывалось в общий интерьер.
к оглавлению ↑
Зачем нужен свет?
По законам природы в толще воды формируется экосистема, в основе которой существует тесная взаимосвязь между водными растениями, различными микроорганизмами и другими ее обитателями. Что касается рыб, то это последнее звено этой экосистемы, которое также требует для нормальной жизнедеятельности наличия дополнительного источника света. Кроме того, свет играет огромную роль в развитии, активизации роста и размножения водных растений. Это связано с процессом фотосинтеза, в ходе которого растения перерабатывают углекислый газ, находящийся в толще воды. Таким образом, вода обогащается кислородом, которым дышат рыбы. Если света недостаточно, то растения начинают увядать и перестают размножаться.
Важно! Обратите внимание на то, что зеленые и фиолетовые водные растения в аквариуме поглощают не весь спектр, а часть спектра.
Чтобы сделать лампу для аквариума своими руками, следует учитывать, что разные типы ламп излучают разные спектральные диапазоны. Именно поэтому его очень часто используют для дополнительного освещения аквариума, их комбинацию, а не по отдельности.
Важно! В холодное время года с помощью дополнительной подсветки продолжительность светового дня увеличивается. А вот освещать аквариум более 10 часов не рекомендуется, поэтому на ночь свет нужно выключать.
к оглавлению ↑
Как определить, хватает ли света обитателям аквариума?
Основным признаком хорошей освещенности аквариума являются растения насыщенного зеленого цвета с различными оттенками желтого, пурпурного и коричневого цветов. Рыбки, в свою очередь, активны и игривы, а их чешуя будет переливаться всеми цветами радуги.![]()
Важно! Из-за нарушения экобаланса, который зависит от чистоты воды и правильного освещения, вода начинает цвести и приобретает тускло-зеленый цвет. Соответственно — рыбам не хватает кислорода, они начинают активно хватать воздух у поверхности.
Если после установки дополнительного освещения через 2-3 месяца обитатели аквариума чувствуют себя комфортно, это значит, что освещение установлено правильно.
Важно! Иногда для усиления эффекта в подсветку добавляют диоды синего и зеленого цветов. Используется исключительно в декоративных целях. К сожалению, такое освещение часто включать не рекомендуется, так как оно негативно влияет на фотосинтез растений и угнетает рыб.
к оглавлению ↑
Как рассчитать мощность освещения?
Для того, чтобы сделать подсветку аквариума своими руками, необходимо предварительно рассчитать мощность освещения, так как от этого напрямую зависит жизнедеятельность его обитателей:
- Стандартом является суммарная мощность всех светодиодных ламп около 1 Вт, но количество воды должно быть в пределах 20 литров-2 тонны.

Важно! Светодиоды мощностью 0,2 Вт в основном используются для освещения аквариума.
- Что касается более точного определения количества ламп, то здесь достаточно сложные расчетные формулы. Например, на аквариум объемом 200 литров понадобится светодиодная лента с количеством лапок 30 штук или отдельные точечные светодиоды порядка 25-40 штук и мощностью 3 Вт.
- На практике наиболее правильным считается соотношение 0,5 Вт на 1 л воды. Но оно, к сожалению, не точное, так как чем выше стенки аквариума, тем сложнее осветить толщу воды на дне. Кроме того, вы можете визуально определить этот параметр. Растения должны быть освещены равномерно и до дна.
Важно! Обратите внимание, спектральный диапазон освещения светодиодными лампами имеет большое значение для обитателей аквариума. Это связано с тем, что они используют фиолетово-синий и оранжевый оттенок. Поэтому, комбинируя люминесцентные лампы и светодиодное освещение, можно получить полноценную подсветку, которая будет комфортной для всех жильцов.
к оглавлению ↑
Выбор аквариумного освещения
Чаще всего для освещения комнатных мини-водоемов используются следующие типы осветительных приборов.
Галогенные лампы
Достаточно экономичны, ярко светят, при этом излучают мало тепла. Такие лампы изготавливаются на ртутной основе, поэтому для освещения аквариумов их используют редко. А вот в качестве альтернативы лампам накаливания галогеновые будут вполне уместны.
Обычная лампа накаливания
Дает желтый спектр, приемлемый для обитателей пруда. К сожалению, этого спектра недостаточно для высоких аквариумных растений. Что касается листовых, то при таком освещении они постепенно тускнеют и бледнеют.
Важно! Если лампа накаливания светит слишком ярко, то вода начинает цвести.
Такая подсветка дополнительно нагревает воду и стекло, тем самым создавая дискомфорт для рыб. Поэтому лампу накаливания не рекомендуется использовать как самостоятельный осветительный прибор, а лучше сочетать с другими, например, люминесцентными.
Люминесцентные
Они достаточно долговечны и экономичны. Благодаря тому, что свет от таких ламп рассеивается, спектр освещения также становится шире. В аквариуме нужна стандартная пропорция 0,5 Вт/л, а по всей длине аквариума ставится несколько дополнительных лампочек.
Важно! Для голландского типа аквариума с наличием буйной растительности выбирайте лампы накаливания мощностью 1800 К и 1200 К.
Светодиодные лампы
Это лучший вариант. Это связано с тем, что они экономичны, при этом не нагревая воду. Сделать светодиодную подсветку в аквариум своими руками несложно. Рассеивание будет более равномерным, благодаря чему лампы не вредят растениям и не доставляют дискомфорта рыбам.
Важно! Благодаря большому ассортименту различных цветов у вас будет возможность комбинировать и создавать разнообразные дизайнерские эффекты.
Светодиодная лента
В основном используется как дополнительный элемент для освещения аквариума.
Из-за отсутствия спектрального диапазона светодиодную ленту следует комбинировать с другими осветительными приборами.
к оглавлению ↑
Как установить освещение для аквариума?
- Светильники лучше всего устанавливать сверху и у передней стенки аквариума.
- Кроме того, очень органично смотрится, когда домашние пруды вмонтированы в корпусную мебель, а сверху размещена крышка для кормления рыбок.
- Также оригинальным решением станут специальные этажерки, которые изготавливаются из профиля с подсветкой спереди.
- Довольно часто в качестве подставки используются специальные тумбы, где подсветка выполнена в виде крышки.
Важно! Если освещение монтируется над аквариумом в тумбе, то его следует на время установки накрыть стеклом, чтобы ничего не попало в воду и не беспокоило рыбок и других водных обитателей.
Для оптимизации потребления электроэнергии на обогреватели ставится специальное тепловое реле, а на освещение — электротаймер, благодаря которому они включают и выключают свет без дополнительного вмешательства человека.
Важно! При установке освещения аквариума своими руками очень важно учитывать происхождение его обитателей. Например, тропические рыбы нуждаются в теплой воде и длительном освещении.
к оглавлению ↑
Как сделать светодиодную лампу для аквариума своими руками?
Самодельный светодиодный светильник для домашнего мини-водоема можно сделать двумя способами.
Способ №1
Это самый простой вариант, при котором можно оборудовать осветительный кожух, оснащенный специальными лампочками. Для этого необходимо по периметру закрепить белую светодиодную ленту. За счет этого вы получите оптимальный спектр и равномерное освещение.
Важно! Для этих целей лучше всего использовать самоклеящуюся светодиодную ленту с пластиковым блистером.
Такое освещение часто используется в декоративных целях. К сожалению, его нельзя использовать как самостоятельный источник освещения аквариума.
Способ №2
Заключается в сборе полноценного светодиодного освещения для аквариума достаточной мощности без подключения дополнительных генераторов и сложного оборудования.
Важно! Для аквариума на 200-300 литров достаточной мощностью считается 120 Вт. Это подразумевает 40 прожекторов по 3 Вт каждый на 270 люмен. В результате вы получите достаточно яркое и полное покрытие.
Стоимость данной конструкции варьируется в зависимости от качества и ценового положения светодиодов и блоков питания.
Для самостоятельной установки данной подсветки потребуются следующие материалы и инструменты:
- Комплект светодиодных ламп;
- желоб пластиковый шириной 100 мм;
- Источник питания 12 вольт;
Важно! Вы можете использовать компьютерный блок питания, чтобы сделать свет для аквариума.
- Мягкая проволока диаметром 1,5 мм;
- 6 компьютерных кулеров;
- 40 шт.
посадочных мест для светодиодов; - Фреза для обработки отверстий диаметром 48 миллиметров.
Последовательность действий следующая:
- Вырежьте 2 желоба равных длине аквариума.
- Просверлить отверстия в шахматном порядке с частотой 1 метр 20 шт.
- Вставьте светодиодные лампы в готовые отверстия, закрепите их.
- Подключить все лампочки к источнику питания.
Важно! Компьютерные кулеры устанавливаются при наличии больших паров и сильном нагреве крышки освещения.
к оглавлению ↑
Видеоматериал
Для того чтобы обитатели аквариума ежедневно радовали вас своей красотой и активностью, очень важно обеспечить им правильный уход, который включает в себя грамотно установленное освещение. Применяя на практике советы наших специалистов, вы сможете правильно рассчитать необходимое количество осветительных приборов и их мощность, и ваш небольшой домашний водоем станет не только главной изюминкой интерьера, но и любимым местом сбора всей семьи.
В течение часа яркость возрастает до 50% (Таймер №1)
• 10:00 – продолжение. В течение часа яркость возрастает до 75% (Таймер №2)
• 11:00 – продолжение. В течение часа яркость возрастает до 100% (Таймер №3)
• 14:00 – снижение освещенности до 90% (Таймер №4)
• 16:00 – начало заката. Снижение освещенности до 80% (Таймер №5).
-16:20 Снижение освещенности до 70% (Rule2)
-16:40 Снижение освещенности до 60% (Rule2)
-17:00 Снижение освещенности до 50% (Rule2)
-17:20 Снижение освещенности до 45% (Rule2)
-17:40 Снижение освещенности до 40% (Rule2)
-18:00 Снижение освещенности до 35% (Rule2)
-18:20 Снижение освещенности до 30% (Rule2)
• 19:00 – продолжение заката. Снижение освещенности до 20% (Таймер №6).
-18:20 Снижение освещенности до 10% (Rule3)
• 20:00 – выключение освещения (Таймер №10)
• 19:30 – 10%
• 20:00 – Выключение (Глобальный таймер №10)


посадочных мест для светодиодов;