Ультрафиолетовый фонарик своими руками

Ультрафиолетовый фонарик своими руками

Светодиодный УФ фонарик

Всем читающим добрый день и мое категорическое «мяу»!

Захотелось мне сделать ультрафиолетовый фонарик. Вообще говоря, иметь подобную вещь хотелось бы давным-давно, еще в детстве. Ведь это же особое невидимое излучение, которое делает чудеса! Из металлов вырываются электроны, разные вещества начинают светиться, детонирует кислородно-водородная смесь… Можно ходить с такой штукой и чувствовать себя исследователем.

Прошло время. Мир изменился, появились новые гаджеты, новые моды, увлечения. Стали доступны многие вещи, о которых когда-то можно было лишь мечтать. Конечно, у меня уже есть ультрафиолетовая лампа черного цвета, да и наука стала обыденной жизнью. Но вот однажды увидел в продаже ультрафиолетовые светодиоды, и решил взять и сделать маленький необычный карманный фонарик.

Сразу скажу, многие светодиоды из тех, что продаются на радиорынках и именуются ультрафиолетовыми, ни на что особенное не способны. 390 нм – лишь светится бумага да маркеры, 380 нм – кажется, уже можно выявить некоторые метки на купюрах, но большинство знаков все же остаются невидимыми. Берите светодиоды на 365 нм. Излучение с такой длиной волны присутствует в спектре ртути, а стекло ламп «чёрного света» как раз и пропускает наружу этот диапазон.

Требования к схеме у меня были следующими: во-первых, она должна питаться от одной батарейки, а во-вторых, обеспечивать как можно более плавный и щадящий режим работы светодиода (отсутствие бросков тока, перегрузок, мерцания). Что касается мерцания, в обычных фонариках оно плохо еще тем, что создает нагрузку для глаз. Глазу приходится подстраиваться под импульсы светового потока, усредняя их, в результате утомляются мышцы хрусталика и снижается комфорт восприятия. Пусть лучше эту работу делают конденсаторы.

Мой ультрафиолетовый светодиод выглядит так же, как и обыкновенный. Номинальный ток у него 20 мА, прямое падение напряжения 3,3 В.

В интернете полным-полно схем повышающих преобразователей для питания светодиода от одной батарейки. Например, такие (щелкайте для увеличения):

Ультрафиолетовый фонарик своими руками

В первой схеме мне понравилась идея реализации устройства, чего-то такого как раз я и хотел. Сравнивая различные варианты, замечаем, что все они построены на основе блокинг-генератора (особенно это бросается в глаза в третьей, минималистической схеме).

К достоинствам подобных схем обычно относят их работоспособность при разряде батарейки до напряжения порядка 0,8 В. Но мне не понравилось, что яркость светодиода при этом тоже снижается. Раз уж схема повышает напряжение, пусть и светит нормально во всем рабочем диапазоне. Кроме того, у меня почему-то никак не получалось добиться требуемого выходного тока. Мотал-перематывал тороид, пробовал разные количества витков, менял номиналы деталей, а на выходе около 10 мА. Вдобавок ко всему, преобразователь работал на частоте около 20 кГц и раздражающе пищал.

По быстрому делаем УФ фонарик из обычного светодиодного

Наконец, попались две схемы, которые и послужили прообразами моей конструкции:

Достоинство первой – стабилизация тока светодиода. Особенность второй – простая катушка вместо трансформатора. В результате слияния этих идей и адаптации под мои нужды получилась следующая схема (щелкайте, будет лучше видно):

Было проведено моделирование ее работы в аналоговом spice-симуляторе LTSpiceIV, по результатам которого подбирались оптимальные номиналы деталей. Начнем по порядку.

На транзисторах VT1, VT2, дросселе L1, резисторах R1, R2 и конденсаторе C1 собран генератор. Транзисторы надо выбирать с малым напряжением насыщения, тогда схема будет работать, пока хорошенько не разрядит батарейку. Рекомендуют использовать С3279, С2458, ZTX450. Я же ориентировался на то, что можно пойти и купить и поставил широко распространенные MMBT2222 и MMBT2907. Они выдерживают ток коллектора 600 мА в постоянном режиме и 800 мА импульсно. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер у них 300 мВ, а база-эмиттер – 1,2 В при 150 мА коллекторного тока. Моделирование показывает, что схема работоспособна при напряжениях питания от 0,9 В. Это видно из следующего рисунка, на котором показано нарастание тока через светодиод после включения схемы при напряжениях питания от 1,6 В до 0,8 В с шагом 0,1 В.

Индуктивность дросселя L1 влияет на частоту генерации, при 47 мкГн она составляет 150 кГц. Можно брать десятки-сотни мкГн. Ток через дроссель (рисунок ниже) при свежих батарейках во время запуска составляет около 1 А, потом он снижается до значений порядка 130 мА. Значит, нам нужен дроссель на максимальный рабочий ток 1 А (или чуть выше). Я взял готовый магазинный.

Резистор R3 служит датчиком тока. При протекании через светодиод тока величиной в 20 мА на R3 падает напряжение 0,78 В, транзистор VT3 открывается и маленько усмиряет генерацию. Таким образом, имеем стабилизацию тока.

Диод Шоттки VD1 выпрямляет импульсы напряжения с дросселя, а конденсаторы C2 и C3 сглаживают их для питания HL1. C3 я взял танталовый, SMD типа C.

На этом можно было и остановиться, но, поскольку я захотел кроме ультрафиолетового, поставить также и обычный белый светодиод, пришлось усложнить схему.

Прежде всего, режимы работы фонарика «УФ», «Белый» нужно переключать. В момент переключения схема кратковременно оказывается ненагруженной и очень быстро (см. рисунок с переходными процессами) накачивает выходное напряжение. Когда переключатель замкнется, рискуем повредить светодиод импульсом тока. После перебора возможных вариантов решения этой проблеммы я пришел к выводу, что для второго светодиода нужно ставить свой тантал, тогда все будет хорошо. Повышенное напряжение будет накапливаться лишь на C2, а за счет разницы емкостей C2 и C3 на три порядка большого скачка напряжения не случится.

Однако, моделирование показало, что на холостом ходу преобразователя напряжение на C2 может вырасти до 100 В! Так и конденсатор накроется. Поэтому я добавил в схему еще стабилитрон VD2 для защиты от подобных случаев. При нагруженном преобразователе он закрыт и на работу схемы не влияет. Стабилитрон нужен мощный, чтобы выдерживал броски тока. По результатам моделирования эти броски составляют около 800 мА, а в моей реальной схеме оказалось около 500 мА. Поэтому я взял 1N4734A на 5,6 В, который выдерживает 810 мА в пике, вам же может понадобиться что-нибудь помощнее, типа 1N5339.

Наконец, по результатам моделирования такой фонарик потребляет в среднем 70 мА, что позволило оценить его эффективность. Выходит КПД около 57%.

В качестве корпуса был выбран закрытый отсек под три батарейки AAA, вот такой:

Называется SBH-431A. Хорошая вещь, однако. В таком корпусе можно также сделать прозвонку, какой-нибудь пульт. Верхняя и нижняя стенки почти 2 мм толщиной, а боковые и того больше. Удобно защелкивается, вот только недостаток – головка фиксирующего самореза маленькая и при закручивании оного треснул бортик вокруг отверстия в крышке. Впредь надо сначала закрутить саморез один раз без крышки, чтоб он себе резьбу нарезал, а потом уже, подложив шайбочку, с крышкой.

Платы я развел традиционно в Sprint-Layout, а изготовил с помощью фоторезиста, но немного модифицированным методом. Итак, берем и распечатываем зеркальные негативные рисунки плат на листе тетрадной бумаги. Слишком плотную и белую брать нежелательно – будет поглощать много света. Самые простые тетради с сероватой бумагой тоже не подходят, потому что рисунок плохо пропечатывается, краска растекается по волокнам (впрочем, для лазерных принтеров, может, и сойдет).

Дальше берем хозяйственную свечку и растапливаем ее в какой-нибудь емкости на водяной бане. В расплавленный парафин макаем нашу бумагу, вытаскиваем, даем стечь парафину. Важно оставлять запас по краям – там образуются утолщения. Когда всё остынет, вырезаем наши рисунки и получаем довольно неплохой фотошаблон. Без всякой пленки.

Как это работает? Да просто. Из обычной бумаги фотошаблона не получится, потому что она неоднородна. Древесные волокна рассеивают свет, так что он существенно поглощается в толще бумаги. Кроме того, сейчас в бумагу вводят всякие вещества – оптические отбеливатели, которые поглощают свет в невидимой ультрафиолетовой области спектра, а излучают в видимой. Поэтому она и выглядит такой белой. А между тем, существует же спрей Transparent, который пшикнешь на бумагу и пожалуйста, засвечивай плату! Значит, все-таки можно бумагу сделать прозрачнее, надо лишь чем-то ее пропитать, промаслить. Парафин у меня как раз и выполняет эту функцию, вместо дорогого спрея.

Корпус нужно немного доработать: просверлить отверстия под светодиоды, выпилить отверстия под переключатели, вклеить стойки для центральной платы. В качестве стоек я выпилил кусочки 5 мм текстолита, просверлил отверстия и нарезал резьбу. Цианоакрилатом вклеивается намертво. Переключатели движковые, 11,5 х 5,7 х 5,0 мм. Под один из них пришлось сделать прорези в разделительных перегородках. В итоге получилась вот такая компоновка:

Верхняя плата – основная, с ультрафиолетовым светодиодом. Сперва хотел впаять в нее проволочную скобу, чтобы упиралась в крышку, но длина платы (46,5 мм) оказалась настолько удачной, что она туго входит на свое место и держится там на трении. На нижней плате размещены переключатели и белый светодиод со своим танталом.

Осциллограмма напряжения после дросселя L1:

Частота колебаний составляет 110 кГц.

На резисторе R3 происходит следующее:

Это соответствует 0,4 мА пульсаций, то есть 2,3% от 17,4 мА тока через светодиод.

В конечном сборе фонарик выглядит так:

Теперь начинается самое интересное. Человеческий глаз не видит излучения с длиной волны 365 нм, и, тем не менее, включенный светодиод прекрасно видно, он выглядит светло-лиловым. Так получается, оттого что стекловидное тело в глазу поглощает ультрафиолетовое излучение и светится, это свечение мы и видим. Не стоит смотреть на включенный светодиод, так же как и на включенную лампу «черного света». Хоть такие лампы и позиционируются как интерьерная подсветка, но напрямую для глаз они могут быть вредны. Камера светодиод тоже видит.

Обычная вода люминесцирует голубовато-зеленоватым светом под действием ультрафиолетового излучения:

Офисная бумага интенсивно светится синим, а старые книги – нет. В темноте светятся зубы. Если пойти на кухню, можно отыскать незаметные при обычном освещении осаждения жира – они выглядят бледно-зелёными. В ванной светится мыло, мягкое сиреневое сияние излучает зубная паста.

Хорошо светятся офисные маркеры и многие пластмассовые изделия, салатовым светится стеклотекстолит и канифоль. Можно проверять деньги. На фото плохо видно, но там на купюре еще есть много таких маленьких, хаотически разбросанных полосочек, у каждой одна половина салатовая, другая красная.

Вот, пожалуй, и всё. Данная статья будет полезна не только тем, кто захочет повторить фонарик с ультрафиолетовым светодиодом. Это может быть самый обыкновенный белый фонарик-брелок. Если светодиод на 20 мА, ничего пересчитывать не надо. На основной плате нужно лишь замкнуть пару соседних полигонов (C2 и C3), а VD2 вообще не ставить. Можно взять отсек на две батарейки и использовать штатный выключатель – получится еще меньшая конструкция. Можно применить батарейку AA, тогда время работы фонарика составит от 15 часов (для AAA оно от 4 часов и более, в зависимости от дешевизны батарейки).

Прикрепляю схему, файлы проектов Sprint-Layout и LTSpiceIV. Засим – мяу!

Настоящий детектив: как превратить обычный фонарик в ультрафиолетовый

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

В жизни всякое может пригодиться. Вдруг вам срочно понадобится проверить купюры на подлинность, а бельё или напольное покрытие – на предмет пятен подозрительного происхождения? В этом деле без ультрафиолетового фонарика не обойтись. Вот только такое устройство вряд ли найдётся в каждом доме. А потому не лишним будет узнать, как превратить обычный карманный фонарик в ультрафиолетовый.

Этот простой лайфхак наделал много шума в сети. И породил целую дискуссию. Некоторые комментаторы отмечали, что данный способ не способен заменить настоящий ультрафиолетовый фонарик. Другие не поленились последовать инструкции и с полной уверенностью заявляли, что с основными задачами, вроде поиска источника неприятного запаха в доме с животными или скрытых посланий во время квеста фонарь после «апгрейда» успешно справился. Проверьте и вы, это займёт минимум времени.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Для «симулятора УФ-фонаря» понадобятся:
• Фонарик;
• Пара резинок;
• Тёмно-синий маркер;
• Фиолетовый маркер;
• Кусочек клеёнки или пищевой плёнки;
• Ножницы.

Шаг 1. Отрежьте от пленки небольшой прямоугольник (размер относительно фонарика – как фрагмент бумаги на фото). Зафиксируйте его перед стеклом фонаря с помощью резинки и закрасьте синим маркером . Закрасить нужно полностью, без проплешин.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Шаг 2. Повторите в точности шаг 1. У вас должно получиться два синих слоя пленки перед стеклом.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Шаг 3. Проделайте ту же операцию с ещё одним слоем плёнки и резинкой. Но теперь закрасьте его не синим, а фиолетовым маркером .

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Готово! Время проверить шпионские функции. К примеру, на купюрах или надписях ярко-жёлтым маркером.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

А ещё можно проделать подобный трюк со вспышкой телефона . Так шпионский гаджет будет всегда под рукой.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Вам понадобятся:
• Скотч;
• Ножницы;
• Синий маркер;
• Фиолетовый маркер.

Шаг 1: отрежьте небольшой кусочек прозрачного скотча и наклейте поверх диода вспышки. Закрасьте скотч синим маркером.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Шаг 2: наклейте поверх второй кусочек скотча и также закрасьте его синим маркером.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Шаг 3: наклейте третий фрагмент скотча и закрасьте его фиолетовым маркером.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Подробную видео-инструкцию, как смартфон превратить в УФ-детектор , можно найти тут. Теперь можно почувствовать себя детективом, раскрыть все домашние «преступления» и почивать на лаврах.

Получение эффекта ультрафиолетового света

Иногда у людей вызывает интерес не вредный ультрафиолет, а насыщенный фиолетовый свет, благодаря которому предметы приобретают особый оттенок. Он абсолютно безвреден для глаз, так как его длина волны лежит в зоне видимого излучения и составляет 410–415 нм. Собрать псевдо ультрафиолетовый фонарик своими руками совсем несложно даже в домашних условиях. Для этого понадобится:

  • прозрачный скотч;
  • ножницы;
  • синий маркер;
  • фиолетовый маркер;
  • любой фонарик на белых светодиодах;
  • несколько минут свободного времени.

Далее действуем в следующей последовательности. На поверхность защитного стекла с небольшим запасом наклеиваем кусочек скотча. Ту часть скотча, через которую проходит свет, тщательно закрашиваем синим маркером. Поверх него наклеиваем второй кусочек скотча и закрашиваем фиолетовым маркером. Далее наносим третий и четвёртый слой прозрачного скотча, который закрашиваем синим и фиолетовым цветом соответственно. В результате на поверхности фонаря образуется так называемый светофильтр. Остаётся погасить свет в комнате, включить фонарик и ощутить красоту «почти» ультрафиолетового света.

Эту же процедуру можно проделать со светодиодной вспышкой на смартфоне или планшете. Включение его в режиме фонарика даст мощный поток рассеянного фиолетового излучения. Стоит отметить, что использование самодельного светофильтра при видеосъёмке и фотографировании позволит получить уникальные кадры.

Как сделать простой ультрафиолетовый фонарик с драйвером, сделанного из повышающего DC-DC модуля

Как сделать ультрафиолетовый фонарик с драйвером, сделанного из повышающего DC-DC модуля

В данной статье хотелось бы рассказать как можно сделать достаточно простой ультрафиолетовый фонарик, работающий на светодиодах и питаемый от батареек либо аккумуляторов. Применение данного ультрафиолетового фонарика может быть различным. Это и проверка денежных купюр на их подлинность, на которых имеется специальные знаки, которые хорошо видны только под ультрафиолетовым светом. Это и нанесение ультрафиолетовых меток, после чего с данным УФ фонариком они могут быть отслежены. Или же после нанесения специальной краски на предмет, к которому часто прикасаются, можно отследить конкретные места прикосновения, без ведома того, кто к этим местам прикасался ну и т.д.

ультрафиолетовый светодиод для самодельного фонарика

Теперь о том, как именно устроен этот УФ фонарик и как его можно сделать своими руками. Итак, начну с особенностей самих ультрафиолетовых светодиодов. В своем фонарике я применил обычные маломощные УФ светодиоды с диаметром 5 мм. Такие светодиоды потребляют около 20 мА и питаются от напряжения 3.2 вольта. То есть, электрическая мощность каждого такого светодиода около 0.065 Вт. Конечно можно использовать для УФ фонарика и более мощные светодиоды, к примеру на 1 или 3 Вт. Но тогда потребляемый ток уже может быть до 1 ампера и возникает необходимость в использовании более подходящего DC-DC преобразователя.

Теперь по вопросу, почему я решил использовать именно такое подключение УФ светодиодов. А именно поставить три штуки и соединить их последовательно. Дело в том, что напряжение питания этих светодиодов 3.2 вольта. Причем, как незначительное уменьшение, так и незначительное увеличение напряжения питания этих светодиодов достаточно отрицательно влияет на нормальную работу этих полупроводников. При уменьшенном напряжении питания яркость излучения может сильно снизится, а при увеличенном напряжении питания (яркость также увеличиться) может резко сократится общий срок службы этих светодиодов.

Как известно, при работе, как обычная батарейка, так и аккумулятор любого типа в процессе своего разряда постепенно уменьшает напряжение на своих выводах. Причем и напряжение у подобных источников питания как правило отлично от значения 3.2 вольта. И чтобы нам обеспечить нормальную работу хотя бы одного ультрафиолетового светодиода, то необходимо использовать дополнительную схему преобразователя, который бы нам обеспечил стабильность нужного напряжения даже при условии, что источник питания будет менять свое напряжение в процессе своего разряда.

повышающий преобразователь для ульрафиолетового фонарика, драйвер

В роли схемы преобразователя я решил использовать такой популярный модуль DC-DC повышающего преобразователя типа MT3608, который сейчас уже можно приобрести без особых трудностей (на радиорынке, в магазине электронных компонентов, на Алиэкспресс и т.д.). Для своего фонарика я применил модуль на 2 ампера, на вход которого можно подавать напряжение в диапазоне от 2 до 24 вольт, ну и на выходе получать до 28 вольт. Причем коэффициент полезного действия у таких модулей достаточно высок, около 93%. Стабильность выходного напряжения именно для моих целей очень даже хорошая. Модуль имеет весьма малые размеры, что также немало важно.

В итоге я на вход модуля DC-DC повышающего преобразователя подаю напряжение двух последовательно соединенных батареек (напряжение при полном заряде около 3.2 вольта, а при минимальном заряде около 2.5 вольт), а на выходе модуля настраиваю напряжение 9.6 вольт. Почему именно 9.6 В? Потому, что если один УФ светодиод нуждается в напряжении 3.2 вольта, то три светодиода, последовательно соединенных, уже буду требовать напряжения именно 9.6 вольт. Конечно, поскольку повышающий модуль может обеспечить напряжение на своем выходе до 28 вольт, то и максимальное количество последовательно соединенных светодиодов может быть 8 штук (это напряжение уже 25.6 вольт).

При любом количестве последовательно соединенных УФ светодиодов (хоть 3 штуки, как в моем варианте фонарика, хоть при максимально возможным для модуля преобразователя 8 штук) ток потребления будет один и тот же, а именно 20 мА. Напомню, что в любой последовательно соединенной электрической цепи ток во всех частях этой цепи будет одинаковый. Ток в 20 мА для такого типа светодиодов будет номинальным. Если чуть увеличить напряжение, которое подается на светодиод (светодиоды), то и ток увеличится, но это уже вредно для самого светодиода, поскольку от увеличенного тока срок службы полупроводника резко уменьшается. Ну, а при чрезмерном токе светодиод у вас просто сразу же сгорит. Так что если наши светодиоды изначально рассчитаны на ток 20 мА, то его еще допустимо увеличить где-то до 30 мА, но лучше все же ток не увеличивать.

как сделать простой ультрафиолетовый фонарик на светодиодах

В итоге мы имеем, что для сборки нашего ультрафиолетового фонарика нам понадобится любой подходящий по напряжению источник питания. Это либо несколько последовательно соединенных батареек, или же можно взять один литиевый аккумулятор небольших размеров (диапазон рабочих напряжений от 3.2 до 4.2 вольта). Этот источник питания подключаем ко входу повышающего модуля через простой выключатель (можно использовать как с фиксацией так и без нее, или же взять сразу два таких переключателя и поставить их параллельно). Ставить эти переключатели целесообразно в этом месте по причине экономии электроэнергии. Поскольку если переключатель поставить на выходе модуля в цепи светодиодов, то модуль будет все время подключен к источнику питания, что будет его постоянно разряжать. Поскольку ток потребления у УФ фонарика маленький, то для переключателя подойдет даже микро переключатель.

Данный вариант схемы можно использовать и как обычный фонарик, если вместо УФ светодиодов поставить обычные. И еще один момент. Величина изменения выходного тока при изменении входного напряжения (когда батарейки полностью заряжены и когда одни уже практически разряжены) всего около 2-3 мА. Что достаточно хорошо. То есть, изменение тока на светодиодах при их работе будет крайне незначительный, как при максимальном заряде источника питания, так и тогда, когда он практически разряжен. Ну, и последнее что стоит сказать, это то что некоторые модули такого типа имеют некий недостаток, а именно они при минимальном своем напряжении могут на своем выходе выдавать повышенное напряжение. Так что заранее проверяйте свои повышающие модули и ставьте в свои схемы заведомо нормально рабочие.

НИЖЕ ВИДЕО ПО ЭТОЙ ТЕМЕ

Простой ультрафиолетовый фонарик, сделанный своими руками из УФ светодиодов и модуля повышающего DC-DC преобразователя

Материалы

Для сборки понадобится подготовить все составляющие. Чтобы изготовить прибор ультрофиолетового типа, мастер применяет разные инструменты, материалы, все зависит от метода, который он выбрал. Перечислим некоторые из них:

  1. Фонарик-основа. Нередко такие приборы переделывают из стандартных ручных светодиодных моделей. Они состоят из разных деталей. Среди них стоит упомянуть корпус из алюминия или другого прочного материала, застекленный отражатель, модуль светодиодный, отделение для аккумуляторов и пр.
  2. Ультрафиолетовые светодиоды. Для фонарика ультрафиолетового можно приобрести УФ-диоды, сделанные в Китае (каждый из которых стоит от 150 до 300 рублей).
  3. Смартфон. УФ фонарь можно изготовить из обычного мобильного телефона или смартфона.

Чтобы сделать такую вещь из обычной светодиодной модели, понадобятся дополнительные материалы и инструменты: маркеры фиолетового и синего цвета, ножницы, прозрачный скотч.

Пошаговые инструкции

Из телефона

Чтобы сделать фонарик ультрафиолетовый из смартфона, достаточно следовать простой последовательности действий. Подойдет любой мобильный телефон, в который встроена вспышка, и где предусмотрена функция подсветки через нее.

Также можно использовать смартфоны, работающие на платформе Android либо iOS. Помимо портативной техники, пригодятся фломастеры и скотч. При этом лучше использовать узкую прозрачную клейкую ленту, а не широкую. Последовательность действий:

1. Сначала тщательно очищают место, где расположена вспышка. Здесь не должно оставаться пылинок или сора, иначе лента будет быстро отклеиваться.

2. Затем отрезают скотч и наклеивают на вспышку. Далее полоску закрашивают синим маркером.

3. Следующий шаг – наклеить поверх еще один слой и снова закрасить его синим.

4. После этого понадобится отрезать и наклеить последнюю полоску, а затем – нанести фломастер фиолетового цвета.

В результате получится УФ-фонарик, которым можно попробовать осветить им разные предметы или пол в темноте, чтобы увидеть разные следы.

Такой прибор – отличный детектор для тех, кто любит поддерживать чистоту.

Переделка обычного фонарика в ультрафиолетовый

Мастера советуют в качестве основы применять светодиодный прибор, который излучает белый свет.

Также потребуется приобрести UV-светодиод определенного спектра (лучший показатель – 365 нм) для замены установленного.

Есть еще один способ, но он менее действенный: использование светофильтра. Кроме того, можно применить стандартный ручной прибор для освещения, головная часть которого подходит по размеру. Изготовить примитивный фильтр можно так же, как описано в предыдущем методе: на этот раз понадобиться широкая клейкая лента либо полиэтилен с гладкой прозрачной поверхностью.

С УФ-диодами

Для этого способа мастера также применяют светодиодный прибор (в нем может быть установлено 8 штук). Стоит приобрести столько же УФ-диодов. Обычно они продаются в магазинах радиотехники. Перед покупкой ультрафиолетового светодиода, стоит разобрать основу и извлечь светодиоды, поскольку УФ-элементы должны подойти своим типоразмером и совпадать с предустановленными.

Кроме того, важно убедиться, что само устройство легко разбирается и заново собирается. Это же касается и защитного стекла. Далее достаточно следовать инструкции:

  • Стекло вынимают, затем осторожно извлекают светодиоды. При этом выпаивают контакты, соединяющие их друг с другом. Действия выполняют в стандартной последовательности.

  • На освободившееся место вставляют в цепь новые диоды. Для этого их впаивают.

Последний шаг – поставить стекло, собрать все детали. После можно протестировать лампу.

Схемы подключения УФ

Сделать светильник с ультрафиолетовым излучением достаточно просто. Из проводов потребуется сделать электрическую цепь. Для этого потребуется подготовить подставку и основу.

ультрафиолетовый фонарик для проверки денег

Люминесцентная лампа ДРЛ-250 отлично подойдет для УФ-излучения. За основу можно взять термостойкий пластик.

Инструкция как сделать УФ фонарь своими руками

С помощью подробной инструкции, каждый желающий может собрать ультрафиолетовый фонарь своими руками.

Делаем ультрафиолетовый фонарик из телефона

как сделать ультрафиолетовый фонарик в домашних

Даже из обычного мобильного телефона можно сделать УФ-фонарик. Потребуется прозрачный скотч и фиолетовый фломастер.

ультрафиолетовый фонарик для чего нужен

Небольшой кусочек скотча приклеить на вспышку камеры телефона, закрасить маркером.

Повторить эту процедуру еще два раза, после чего ультрафиолетовый фонарик будет готов к использованию.

Как переделать обычный фонарик в ультрафиолетовый

Потребуется фонарь на светодиодах, который светит белым светом. В магазине найти UV светодиод 365 HM и установить его вместо белого. Вот так можно очень просто превратить обычный фонарик в ультрафиолетовый.

уф лампа своими руками

Вот что необходимо сделать:

  • Взять разборный фонарик с шестью белыми светодиодами.
  • Приобрести в магазине такие же шесть светодиодов, но только с УФ-свечением.
  • Защитное стекло извлечь.
  • Аккуратно отпаять светодиоды.
  • На место прежних светодиодов установить ультрафиолетовые диоды.
  • Собрать фонарик.

Можно попытаться создать светофильтр, который по свечению достаточно схож с ультрафиолетовым. Целлофановый пакет или пленку, натянуть на обычный светодиодный фонарь и закрасить фиолетовым маркером. Затем повторить эти же действия.

чем заменить уф лампу в домашних условиях

Также можно попытаться сделать в домашних условиях настоящую ультрафиолетовую лампу. Для этого нужно подготовить ртутную лампу, мощностью не менее 125 Вт.

Еще потребуется поджигающий дроссель, патрон для цоколя, тряпка, молоток фанеру или пластик (используется для основы).

Теперь нужно выполнить следующие действия:

  • Лампу обернуть плотным материалом.
  • С помощью молотка аккуратно разбить верхнюю стеклянную оболочку. Важно при этом не разбить внутреннюю трубку. Внутри содержится ртуть, поэтому необходимо проводить все манипуляции на улице.
  • Цоколь с трубкой вытащить, очистить от осколков.

изготовление лампы

  • Все осколки необходимо правильно утилизировать, так как в них содержится ртуть.
  • Стеклянную трубку нужно вытащить из цоколя. Именно она и станет основой самодельной лампы.
  • Трубку необходимо тщательно протереть спиртом. Для этого можно использовать чистую ткань или ватный диск.
  • На трубку надеть защиту от любой старой лампы.
  • На основе (термостойкий пластик) закрепить поджигающий дроссель и установить патрон.

Остается только подсоединить провода для подключения к сети, и подсоединить трубку к патрону.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Фонарик как компактный мобильный источник света – сам по себе очень полезная в хозяйстве вещь. Хотя сейчас, когда у каждого человека с собой всегда имеется смартфон с данной опцией, эти приборы, возможно, стали менее популярны. А вот как насчет особенного фонарика – ультрафиолетового? Где его приобрести, для чего он нужен и можно ли сделать его своими руками – все это мы разберем в данной статье.

Принцип действия УФ-фонарика связан с испусканием им лучей ультрафиолетового спектра. Видимый человеческим глазом спектр ограничен относительно небольшим диапазоном волн от 400 до 700 нм. Волны инфракрасного и ультрафиолетового спектра не видимы человеческому глазу (например, флуоресцентная краска). Вот тут на помощь и придет УФ-фонарик.

спектр солнечного света

Зачем нужен ультрафиолетовый фонарик — сфера применения

Оказывается, у этого полезного прибора масса возможностей. Что же можно увидеть с его помощью?

флуоресцентная краска

  • Водяные знаки на денежных купюрах, водительских правах, официальных удостоверениях личности, паспортах (проверка подлинности документов);
  • Мелкие частицы янтаря и других ценных пород при геологических изысканиях;
  • Потайные метки и маркировки (это главный инструмент из арсенала супершпиона – пишешь специальным маркером сообщение своему сообщнику и никто, кроме него, не сможет это прочитать);
  • Жидкости человеческого тела – пот, слюна, сперма. Этот метод широко используется для скрининга криминалистами на месте преступления;
  • Сухие пятна мочи или пищи, оставленные домашними животными на одежде, диванах и коврах;
  • Кровь, которая хорошо поглощает УФ-излучение. Поэтому с УФ-фонариком можно выследить раненного зверя, идя по следам, как Чингачгук;
  • Можно высушить маникюр, сделанный гель-лаком (под УФ-лучами он высохнет за 20-30 сек);
  • Можно определить места протечек при ремонте оборудования – с этой целью специалисты заранее подсвечивают их люминесцентным пигментом (например, утечка фреона из холодильника или кондиционера);
  • Можно искать мелких насекомых на одежде и постельном белье;
  • Можно проверить солнцезащитные очки на предмет защиты от ультрафиолета;
  • Флуоресцентную краску можно использовать для раскрашивания тела, и повеселиться в темноте, высвечивая раскрашенные участки УФ-фонариком.

Следует помнить, что ультрафиолет может вызвать ожог сетчатки, поэтому светить в лицо фонариком нельзя, либо для таких игр необходимо надеть защитные очки (можно качественные солнцезащитные).

В интернете при описании вариантов применения УФ-фонарика встречается информация о возможности обеззараживания предметов, но следует помнить, что бактерицидным действием обладают только короткие лучи УФ-С, и в меньшей степень – средние УФ-В. То есть явное бактерицидное действие оказывает довольно узкий диапазон 230 – 300 нм. Кроме того, имеет значение и экспозиция – длительность воздействия.

Оцените статью
TutShema
Добавить комментарий