USB LED 스트립. PC (컴퓨터)로 구동되는 LED USB 스트립 USB로 직접 컴퓨터 책상 조명

컴퓨터 키보드를 밝히기 위해 휴대용 LED 모듈을 구입할 필요는 없습니다. 하나 이상의 LED, 저항 및 USB 커넥터ㅏ. 전체 구조는 몇 분 안에 손으로 쉽게 조립할 수 있습니다. 보다 정교한 PC 사용자는 LED 스트립으로 USB 백라이트를 만들 수 있습니다. 하지만 가장 먼저 해야 할 일이 있습니다.

USB 핀아웃

휴대폰이 컴퓨터에 연결되면 충전이 시작된다는 것은 누구나 알고 있습니다. 이 사실은 LED에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있는 USB 핀에 전압이 존재함을 나타냅니다. 표준 USB 2.0 커넥터에는 4개의 접점이 있으며, 그 중 2개는 데이터 전송에 필요하고 2개는 연결된 장치에 전원을 공급하는 데 필요합니다. 자세한 USB 2.0 핀아웃은 그림에 나와 있습니다. 표준 부하 용량 USB 포트전류는 500mA이고 전압은 5V이므로 저전류 LED의 전체 라인을 커넥터에 연결할 수 있습니다.

연결 다이어그램

USB 커넥터는 아마도 조립된 구조의 주요 부분일 것입니다. 접이식 케이스로 구입하거나 주변 장치에서 불필요하지만 작동하는 코드를 사용할 수 있습니다. 거리에 따라 다름 시스템 장치백라이트가 설치된 위치에서 전선의 길이를 계산해야 합니다. 일부 키보드 모델의 측면에는 백라이트를 제공하는 데 사용할 수 있는 추가 USB 커넥터가 있습니다.

주도의

하나의 LED에 대한 연결 다이어그램이 그림에 나와 있습니다. 이를 구현하려면 USB 커넥터, 저항기, 2선 와이어 및 고휘도 LED가 필요합니다. USB 플러그를 별도로 구매한 경우 납땜 접점이 있는 내부 부품을 분리하여 분해해야 합니다. LED를 결정한 후 저항 저항을 계산하십시오.

R=(U PIT -U LED)/I LED,

U PIT – USB 포트의 공급 전압은 5V입니다.
U LED - 발광 색상에 따라 달라지는 LED의 순방향 전압입니다.
I LED – LED의 정격 작동 전류.

전류 제한 저항을 올바르게 선택하고 계산하는 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

이제 남은 것은 기존 부품을 모두 적절하게 납땜하고 백라이트에 매력적인 모양을 부여하는 것입니다. 먼저 와이어 커터를 사용하여 LED의 양극 단자를 줄이고 저항기를 납땜합니다. 다음으로, 한 와이어는 저항기의 자유 단자에 납땜되고, 두 번째 와이어는 LED의 음극 단자에 납땜됩니다. 리드, 저항기 및 납땜 지점은 열수축 튜브 아래에 숨겨져 있습니다. 괜찮은 외관을 제공하기 위해 더 큰 직경의 열 튜브가 LED 근처의 두 전선에 배치됩니다. 뒷면에는 연결 코드가 분해된 USB 커넥터의 단자에 납땜되어 있습니다. 저항에서 나오는 전선은 1번 단자(+5V)에 연결하고, LED의 마이너스에서 나오는 전선은 4번 단자(GND)에 연결합니다. 납땜 후 두 번째, 세 번째 단자에 단락이 없는지 확인하고 커넥터를 조립합니다.

커넥터가 있는 기성 USB 코드를 사용하는 경우 전선의 자유 끝이 벗겨지고 가장 바깥쪽 두 개의 공급 전선이 멀티미터를 사용하여 연결됩니다. 그런 다음 위의 방법을 사용하여 저항기를 통해 LED에 납땜됩니다. 사용하지 않는 데이터 라인은 단축되고 절연되어 있습니다. 단락. 이제 백라이트를 사용할 준비가 되었습니다.

LED 스트립

백라이트의 발광 효율을 높이려면 LED 스트립을 사용하십시오. 이는 컴퓨터 책상의 접이식 선반 조명에 특히 해당됩니다. LED 스트립은 탁상 아래 가장자리에 접착되어 키보드 표면에 균일한 광속을 보장합니다. USB 포트에서 테이프에 전원을 공급하려면 5~12V의 부스트 변환기가 추가로 필요하며 직접 만들거나 전자 제품 매장에서 구매해야 합니다.

하지만 다른 방향으로 가는 것이 더 쉽습니다. 컴퓨터 전원 공급 장치는 시스템 장치 내부의 4선 Molex 커넥터에 있는 필요한 +12V를 생성합니다. 필요한 것은 핀이 있는 결합 몰렉스 커넥터를 구입하고 필요한 길이의 전원 와이어와 시스템 장치의 후면 벽을 통해 배선되는 LED 스트립에 납땜하는 것입니다. 테이프의 플러스는 노란색 몰렉스 와이어에 연결되고 마이너스는 검정색 와이어에 연결됩니다.

+12V 버스 부하 용량 컴퓨터 장치전원 공급 장치는 USB보다 수십 배 더 크기 때문에 키보드 백라이트를 원하는 밝기로 만들 수 있습니다.

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장식 요소인 LED 조명이 모든 종류의 램프와 네온 조명을 오랫동안 가려왔다는 것은 누구나 알고 있습니다. 다이오드 장치는 일반적으로 전력 안정기에 연결되어 콘센트에서 에너지를 가져와 필요한 값으로 변환하여 LED로 직접 보냅니다. 복잡하고 혼란스러운 과정이죠? 누군가는 다음과 같이 항의할 수 있습니다. “램프를 연결하는 다른 방법이 있을 수 있습니다. 왜냐하면 모든 것이 너무 어려웠다면 LED가 지금 자랑할 수 있는 인기를 얻지 못했을 것이기 때문입니다. 모든 사람이 이 디자인을 손보고 싶어하는 것은 아니기 때문입니다. 그리고 이 과정에 많은 시간을 할애합니다.” 당신도 그렇게 생각한다면 당신 말이 맞습니다. 제조업체는 이 동작 기능을 제공하고 USB 커넥터가 내장된 LED 스트립을 내놓았습니다.

USB LED 스트립

USB LED 스트립 - USB 핀아웃

벽면 콘센트에서 충전하는 것보다 더 편리하기 때문에 모든 사람이 컴퓨터의 USB 포트에서 휴대전화를 한 번 이상 충전해 본 적이 있을 것입니다. 이 사실은 USB 접점이 다이오드 전구를 작동하는 데 사용할 수 있는 전류를 통과시킨다는 것을 보여줍니다. 최신 장치 버전 2.0의 일반 USB 커넥터입니다. 여기에는 4개의 접점이 있으며 그 중 절반은 데이터 전송에 사용되고 나머지 절반은 연결된 전기 제품에 전원을 공급하는 데 사용됩니다.

이 그림을 사용하여 USB 2.0 핀아웃에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

USB LED 스트립 - 작동 원리

USB 커넥터의 평균 부하 저항은 전류의 경우 500mA이고 전압의 경우 5V입니다. 이러한 매개변수를 사용하면 저전류 LED 전구의 전체 스트립을 포트에 연결할 수 있습니다.

조립된 구조의 가장 중요한 부분은 많은 사람들이 생각하는 것처럼 LED 스트립 자체가 아니라 USB 커넥터입니다. USB 커넥터가 없으면 장치는 콘센트의 전압으로 전원을 공급받는 일반 광원으로 유지되기 때문입니다. 커넥터는 전기제품 매장에서 구입하거나 오래되고 불필요한 커넥터를 사용할 수 있습니다. 잘 생각해보세요. 예를 들어, 충전기 3년 동안 사용하지 않은 깨진 휴대폰에서. 그것의 도움으로 당신이 당신의 삶을 변화시킬 수 있다면 왜 그것이 유휴 상태로 있어야 합니까? 직장. 시스템 장치와 향후 조명 설치 위치 사이의 거리를 고려하여 케이블 길이를 계산하십시오. 데스크탑 컴퓨터의 경우 일부 키보드 모델에는 추가 USB 포트가 내장되어 있어 LED 백라이트를 구성하는 데 적합합니다. 만약에 우리 얘기 중이야노트북의 경우 이는 말할 필요도 없이 커넥터가 장치 측면에도 있습니다.

USB LED 스트립 - 연결 다이어그램

하나의 LED 연결을 구현하려면 USB 커넥터의 결합 부분, 2코어 케이블, 저항기 및 밝게 빛날 수 있는 다이오드 전구가 필요합니다(SMD5050이 완벽함). USB 커넥터를 별도로 구매하신 경우, 납땜을 쉽게 하기 위해 분해하여 핀이 있는 안쪽 부분을 제거해 주세요. LED 유형을 결정한 후 저항의 저항을 계산하십시오. 이는 R=(U PIT -U LED)/I LED 공식을 사용하여 수행할 수 있습니다. 여기서:

  • R - 저항;
  • U PIT - USB 커넥터에서 나오는 공급 전압;
  • U LED - 백라이트의 음영에 따라 다이오드의 순방향 전압.
  • I LED - 다이오드의 정격 작동 전류.

USB LED 스트립 연결 다이어그램

계산 후에 남은 것은 필요한 모든 구성 요소를 함께 납땜하고 백라이트를 장식하고 납땜 흔적을 제거한 후 다시 정상으로 가져오는 것입니다. 우선, 전선 절단기를 사용하여 다이오드의 양극 단자를 줄인 다음 이 단자에 저항기를 납땜합니다. 다음 단계는 하나의 와이어를 저항기의 자유 단자에 납땜하고 두 번째 와이어를 "-"로 표시된 다이오드 단자에 납땜하는 것입니다. 열 수축 튜브 아래에 리드, 저항기, 장착 및 납땜 영역을 숨깁니다. 괜찮은 것을주기 위해 모습설계상 LED 전구 근처의 두 케이블은 모두 열 튜브로 싸여 있으므로 전선보다 직경이 더 큰 튜브를 찾는 것이 좋습니다. 분해된 USB 커넥터의 단자에 뒷면의 연결선을 납땜합니다. 저항에서 나오는 케이블은 첫 번째 +5V 단자에 연결하고, LED의 마이너스에서 나오는 케이블은 네 번째 GND 단자에 연결해야 합니다. 납땜 후 2번, 3번 단자에 단락이 없는지 확인하고 커넥터를 조립합니다.

USB LED 스트립 및 사용처

LED 스트립 조명 USB. 많은 사람들이 이 과정이 복잡하고 어렵다고 생각할 것이므로 다른 길을 선택하는 것이 더 쉽습니다. 데스크탑 컴퓨터의 전원 공급 장치는 시스템 장치 내부의 4선 Molex 커넥터에 존재하는 최적의 12V 전압을 생성합니다. 핀이 있는 Molex 메이트를 구입하여 핀과 다이오드 스트립에 필요한 크기의 전원 케이블을 연결해야 합니다. 이 전원 케이블은 시스템 장치 후면을 통해 연결됩니다. USB LED 스트립의 "플러스"는 노란색 와이어로 Molex에 연결되고 "마이너스"는 비어 있는 검정색 와이어에 연결됩니다.

컴퓨터에서 일하거나 단순히 여가 시간을 보내는 사람들은 텍스트나 메시지를 입력하려면 눈의 피로를 풀어야 하는 문제에 직면하는 경우가 많습니다. 동시에 컴퓨터 책상 위에 서있는 램프가 모니터에서 빛나고 백라이트 키보드를 만드는 방법이 명확하지 않습니다. 이 모든 것 때문에 방의 주 조명도 테이블에 앉은 사람에 의해 차단됩니다.

그럼 탈출구가 있나요? 비슷한 상황? 결과적으로 그렇습니다.

DIY 키보드 백라이트를 최소한의 비용으로 사용하는 것이 그러한 솔루션이 될 수 있습니다. 결국, 집에서 직접 무언가를 만드는 것은 항상 흥미롭습니다.

노트북용 백라이트를 만드는 것이 어려운지, 데스크탑 컴퓨터용 백라이트 키보드를 만드는 것이 어려운지 이해해야 합니다. 이를 위해 얼마나 많은 시간과 노력이 소요됩니까?

자신의 손으로 그러한 백라이트를 만드는 데는 몇 가지 옵션이 있습니다. 둘 다 인생에서 그러한 작업을 접한 적이 없는 사람이 접근할 수 있는 간단한 옵션과 컴퓨터 기술과 무선 전자 장치에 대한 지식이 필요한 더 복잡한 옵션이 있습니다. . 하지만 아마도 더 간단한 방법부터 시작해야 할 것입니다.

간단한 키보드 백라이트

이러한 백라이트를 만들려면 다음이 필요합니다.

  • LED 스트립 길이 64cm;
  • 전원 버튼(고정 포함);
  • 크로나 배터리용 커넥터;
  • 배터리 자체;
  • 성냥갑.

이러한 "크로나"의 전원 백라이트는 하루 동안 작동하지 않기 때문에 중국산 배터리를 구입해서는 안됩니다. LED 스트립의 밀도는 미터당 60개 또는 120개 요소여야 합니다.

첫 번째 단계는 전선 끝과 버튼 접점을 주석 처리하는 것입니다. 커넥터 와이어 중 하나를 LED 스트립에 납땜해야 합니다. 두 번째는 버튼이 있는 틈을 통해 라이트 스트립의 다른 와이어에 연결됩니다.

이 작업에서 가장 중요한 것은 커넥터와 테이프의 극성을 혼동하지 않는 것입니다. 납땜된 접점은 자연적으로 절연되어 있으며 결과 제품을 확인하고 모든 것이 올바르게 조립되면 백라이트가 작동합니다. 그 후 성냥갑 속에 '크로나'가 숨겨져 있다.

모든 작업이 완료되면 LED 스트립을 제거해야 합니다. 보호 필름키보드의 풀 아웃 선반을 따라 테이블 가장자리를 따라 요소를 아래로 붙입니다. 또한 배터리가 장착된 성냥갑은 초강력 접착제나 양면 테이프를 사용하여 바닥에 부착됩니다. 이 경우 버튼이 가까이 있어야합니다.

결과는 위 사진과 유사한 백라이트가 됩니다.

노트북 키보드 옵션

비슷한 집에서 만든 장치노트북을 들고 어두운 방에 혼자 있고 싶은 사람들에게 유용할 수 있습니다. 여기서 가장 중요한 것은 자신의 손으로 노트북에서 키보드 백라이트를 만드는 방법을 이해하는 것입니다. 작업은 이미 시계처럼 진행될 것입니다.

사실은 노트북을 인출식 선반에 놓을 수 없으며, 설령 그렇게 한다고 해도 위에서 설명한 조명은 전혀 쓸모가 없을 것입니다. 그것의 빛은 여전히 ​​키보드에 도달하지 않습니다. 글쎄요, 노트북을 분해하여 버튼 아래에 LED를 설치하여 더 복잡한 시스템을 만드는 것은 결코 쉬운 일이 아니므로 키보드용 USB 백라이트를 모니터 상단에 장착하는 옵션을 고려해야 합니다. ​​웹 카메라.


먼저, 백라이트가 USB를 통해 전원을 공급받을 것으로 예상하여 LED 요소를 직렬로 납땜해야 합니다. 즉, 전원 및 수량을 선택할 때 사용해야 하는 전압은 약 5V입니다. 가장 중요한 것은 납땜할 때 LED의 극성을 혼동하지 않는 것입니다. 가변 저항을 사용하여 회로에 포함된 저항기를 사용하는 것이 좋으며 이를 사용하면 백라이트의 밝기를 조정할 수 있습니다.

조명의 기초로 작은 빛 조각을 사용할 수도 있습니다. 플라스틱 병– 여기서는 이미 자신의 상상력에 따라 안내될 수 있습니다. 확산을 위해 팬에 다이어그램(아래)에 따라 납땜된 LED를 배치하는 것이 더 좋지만 DIY 키보드의 보다 최적의 백라이트를 위해 광속은 항상 아래쪽으로 향합니다.

자, 결국 USB 케이블에 전원을 연결해야 합니다. 테스터가 없고 어떤 전선이 "플러스"인지 "마이너스"인지 확인할 수 없더라도 상관없습니다. USB 커넥터에서 나오는 전선을 직렬 납땜된 LED 끝에 하나씩 연결하는 "과학적 찌르기" 방법을 사용하여 모든 것을 알아내는 것이 가능합니다. 이제 집에서 직접 손으로 만든 노트북 키보드용 USB 백라이트가 준비되었습니다. 그러한 수제 제품이 모든 열쇠를 밝히기 때문에 자신을 자랑스러워 할 수 있습니다.


노트북 키보드 백라이트용 LED 조립 다이어그램

옵션 #3 – USB 손전등

이것은 자신만의 키보드 백라이트를 만드는 방법에 대한 가장 간단한 옵션입니다. 이를 구현하려면 압전 가정용 라이터의 구부릴 수 있는 금속 주름 부품이나 동일한 기능을 완벽하게 수행하는 헤드폰 마이크의 가이드가 필요합니다. USB 커넥터와 LED도 필요합니다. 그런데 이전 커넥터에서 제거할 수 있습니다. 레이저 마우스) 그리고 철사 몇 조각.

모든 것이 매우 간단합니다. LED를 와이어에 납땜하고 라이터 또는 마이크의 주름진 부분을 통과시키고 출력에서 ​​USB 커넥터에 최대한 단단히 납땜하여 자연스럽게 전원 출력을 정의해야 합니다.

이 손전등은 믿을 수 없을 정도로 밝게 빛나고, 골진 베이스 덕분에 원하는 대로 방향을 바꿀 수 있습니다.

일반적으로 키보드 백라이트를 직접 만드는 방법을 알아내는 것이 가능합니다. 원하는 경우 집에서 쉽게 찾을 수 있는 무선 전자 예비 부품에 대해 더 깊이 파고들면 됩니다.

게다가 자신의 손으로 키보드 백라이트를 만드는 방법을 이해하는 경험은 매우 흥미롭고 흥미 롭습니다. 그런 작은 물건을 상점에서 구입하는 것과는 완전히 다른 느낌입니다.

요즘은 집들이를 축하하지 않습니다. 전통이 사라졌습니다. 그리고 손님을 초대하기 전에. 손님들은 샹들리에를 포함한 선물을 가지고 왔습니다. 샹들리에를 구입하기가 어려웠고 생산량이 너무 적었습니다. 요즘에는 조명 장치를 구입하기가 어렵습니다. 너무 많이 생산되기 때문에 다양한 제품에 눈이 갑니다. 그래서 모든 디자인 프로젝트가 실행되고 시민의 집에 무료 소켓이 남아 있지 않을 때 컴퓨터 소켓을 손가락질하는 고급 사람 중 하나가있었습니다. 이것이 새로운 제품 틈새 시장이 등장한 방법입니다. LED 틈새.

넷북으로 소통하는 것을 좋아하는 사람을 위한 미래의 기념품으로 구입했습니다. 정식 명칭은 "FLARX USB LED 램프"입니다. 포장에 대한 정보는 많지 않지만 선택하기에 충분합니다. 구성: 폴리스티렌, 강철. LED 수명: 10,000시간(인상적임).

꽃잎 모양의 개방형 반사경은 즉시 인상을 남깁니다. 직경은 85mm, 램프의 전체 길이는 350mm, 유연한 요소의 두께는 5mm, 플러그입니다. USB 표준. 아름다워 보입니다. 그러나 얇은 플렉시 유리 꽃잎이 오래 지속되지 않는다는 것이 즉시 분명해졌습니다.

전체적인 크기로 보면 램프가 넷북의 전체적인 모습과 잘 어울리지만, 디자인적으로는 썩 좋지는 않지만, 기능적으로는 절대 그렇지 않습니다. LED 빛이 너무 약해서 추가 조명을 사용하면 전혀 볼 수 없습니다. 평결은 간단합니다. 뭔가 조치를 취해야 합니다.

손가락의 힘으로는 반사경을 제거할 수 없었으며, 쇠톱날을 사용하여 홀더를 ​​원형으로 절단했습니다. 그런 다음 유연한 요소에서 안전하게 연결이 끊어졌습니다. LED 자체와 저항기(전류 제한기)가 나타났습니다. 측정 결과 저항의 저항은 58Ω으로 설정되었습니다. 해결책은 간단합니다. 이를 줄여야 합니다. 반사판 꽃잎은 접착되지 않았으며 렌즈에서 자유롭게 제거되었습니다. 역시 유기 유리로 제작된 구형 광산란 렌즈의 직경은 24mm입니다.

램프의 새로운 전기 회로

특정 적합한 플라스틱 부품이 유연한 요소의 자유 단부에 배치되었으며, 이후 가변 저항기를 부착하기 위한 베이스 역할을 하도록 의도되었습니다. 회로 요소인 일정한 저항은 남겨졌지만 그 값은 23Ω으로 감소했습니다. 렌즈 마운트의 측면 보스에 직경 2mm의 구멍을 뚫었고, 이 구멍을 통해 광속의 강도를 조절하는 데 필요한 가변 저항기가 있는 연결 와이어가 통과되었습니다.

제한 저항의 총 저항이 493Ω(가변 470Ω 및 상수 23Ω)인 경우 LED의 전류는 4.3mA입니다. 가능한 최소 광속을 얻습니다. 가변 저항이 "0"으로 바뀌고 그에 따라 23Ω의 고정 저항 저항만 있는 경우 LED의 전류는 47.3mA입니다. 이것이 최대 광속입니다. 음, "진실"은 LED 부하와 조명의 최상의 비율이 중간 어딘가에 있을 것이라는 것입니다.

LED를 장착하기 위한 베이스는 속이 비어 있어서 구멍을 뚫고 와이어를 통과시킨 다음 가변 저항기에 납땜하는 것은 결과 레귤레이터를 제자리에 설치하는 것과 마찬가지로 특별히 어렵지 않았습니다. 내부 구멍은 Titan 접착제로 채워졌습니다. 결론적으로 일종의 갓을 제작하여 설치했는데, 반사능력은 없지만 불필요한 빛으로부터 눈을 보호해 줄 것이다.

키보드 백라이트가 작동 중입니다. 낮의 방과 어두운 방에서입니다. 최대 밝기로 켜지므로 정상으로 낮추는 것이 가능합니다.

필요한 경우 이러한 키보드 조명을 갖춘 넷북을 이러한 방식으로 완벽하게 작동할 수 있다는 것은 이미 분명합니다. 제품의 아름다움은 확실히 떨어졌지만 기능적으로는 의도한 작업에 적합하게 되었습니다. 일반적으로 저는이 특정 모델을 서둘러 구매했는데 이제 더 적합한 키보드 조명 기능이 판매되었습니다. 리뷰 작성됨 바바이 이즈 바르나울라.

키보드 백라이트용 USB LIGHT 기사에 대해 토론하십시오.

USB가 있는 거의 모든 곳에서 확실히 유용하게 사용할 수 있는 유용한 홈메이드 제품:

  • 집에서 조명용: 컴퓨터나 노트북에 연결할 수 있습니다.
  • 하이킹, 낚시, 사냥 중: 외부 배터리에 연결 가능( 전원 은행) 그리고 텐트 안이나 야외에 조명도 준비 완료!
  • 조명을 위한 차량 내: 이제 모든 라디오 테이프 레코더에는 USB 입력. 와이어를 길게 제작하시면 일반적으로 이동식 검사등으로 사용하실 수 있습니다.
  • 그 외에도 꽤 많은 용도가 있습니다.



  • 불필요한 충전으로부터 USB 케이블.
  • 5-500옴 저항 한 쌍 - 저항은 LED의 밝기에 따라 달라집니다.
  • 비 작동 220V에서.



전구를 분해해 봅시다. 이렇게하려면 일자 드라이버로 흰색 돔을 들어 올려야합니다. 접착되어 있으며 점차적으로 압력이 풀려야 합니다.



내부 보드를 제거하면 더 이상 필요하지 않으며 자체 보드를 갖게됩니다.


우리는 뜨거운 납땜 인두로 와이어 바닥에 구멍을 만듭니다. 드릴로 간단히 뚫을 수 있습니다.


전구에 전원을 공급하기 위해 전선을 통과시킵니다.


이제 우리는 매우 수집해야합니다 간단한 다이어그램 USB - 5V에서 LED에 전원을 공급합니다.


우리는 플라스틱 조각으로 모든 작업을 수행합니다. 내 밝기는 낮지만 더 밝게 하려면 알루미늄 금속 조각으로 모든 작업을 수행해야 합니다. LED의 열 방출을 개선합니다. 저항기의 저항은 LED의 글로우 전력과 그에 따른 가열을 조절하는 데에도 사용될 수 있습니다.


우리 것을 전구에 붙이세요 징수된 수수료. 뜨거운 접착제로 붙입니다.


이제 전구를 조립해 보겠습니다. 유리는 슈퍼 접착제로 붙일 수 있습니다.


완성된 USB 전원 램프의 모습은 다음과 같습니다.


빛나는 방법은 다음과 같습니다. 이전에 220V를 사용했던 조명과 거의 비슷합니다. LED는 더 강력하고 수량도 더 커질 수 있습니다. 그러나 이 경우 전류 소비도 증가하여 USB 부하에 영향을 미칠 수 있습니다. 나는 최선의 선택을 했다.
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