

야외 조명은 뒷마당 정원, 경로 또는 경계 벽을 변형시킬 수 있지만, 상업용 태양광 조명은 내구성, 밝기 및 맞춤 수리 가능성이 부족한 경우가 많습니다.
이 프로젝트는 업사이클링된 PVC 파이프를 사용하여 완전히 처음부터 콤팩트하고 방수 기능이 있는 태양광 웨지 벽 조명을 만드는 방법을 보여줍니다. 깨끗한 웨지 유닛으로 설계되어, 낮 동안 에너지 수확을 극대화하기 위해 상단에 장착된 태양광 패널과 울타리, 정원 침대 또는 집 벽을 따라 따뜻하고 눈부심 없는 강조 빔을 발산하는 아래쪽을 향한 COB LED 창이 특징입니다.
- 주요 특징 및 혁신:
- 업사이클링된 PVC 구조: 저렴한 PVC 파이프를 열로 평평하게 하여 단단하고 100% 방수 기능이 있는 하우징으로 만들어져 저렴한 플라스틱보다 야외 요소에 더 잘 견딥니다.
- 숨겨진 터치 제어: 밀폐된 PVC 벽 안에 장착된 숨겨진 TTP223 정전식 터치 센서를 사용하여 기계 스위치를 위한 구멍을 뚫지 않고도 케이스 외부를 탭하여 전원을 전환할 수 있습니다.
- 효율적인 COB LED 엔진: 낮은 작동 온도와 긴 LED 수명을 유지하기 위해 열전도성 화합물이 있는 맞춤형 알루미늄 히트싱크 판에 장착된 고휘도 4V COB LED 스트립으로 구동됩니다.
- 모듈형 및 서비스 가능 디자인: 내부 구성 요소는 나무 앵커 블록, JST 빠른 연결 플러그 및 분리 가능한 후면 패널을 사용하여 장착되어, 향후 배터리 교체 또는 회로 유지보수가 간단합니다.
- 왜 이걸 만들어야 할까요?
- 뒷마당 울타리를 위한 강조 조명이 필요하든, 어두운 벽을 따라 경로 안내가 필요하든, 또는 재활용된 자재로 세련된 오프그리드 태양광 프로젝트를 만들고 싶든, 이 빌드는 깨끗한 장인 정신과 실용적인 회로 설계를 결합합니다!
미래 업그레이드 가능성:
- 자동 황혼에서 새벽까지 작동: 통합된 태양광 충전 컨트롤러와 자동 스위치 회로가 낮 동안 내부 18650 리튬 이온 셀에 햇빛을 수확하고 밤이 되면 자동으로 조명을 켭니다.
STEP 1. 준비물



















이 빌드를 위해 필요한 모든 것은 저렴하고, 찾기 쉬우며, 이미 가지고 있는 부품에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
조립을 시작하기 전에 다음 전자 제품, 하드웨어 및 원자재를 모으세요.
재료:
- PVC 파이프 시트: 평평한 시트 (PVC 파이프에서 잘라내거나 평평하게 만든 것)
- 태양광 패널: 2개 (6V, 100mA)
- 배터리: 3.7V, 1200mAh 리튬 이온 배터리 (18650)
- LED 조명: 4V LED 패널
- 충전 모듈: MPPT 태양광 리튬 배터리 충전 컨트롤러
- TP223 터치 모듈: 민감한 터치 스위치 모듈
- 확산기: 투명 또는 서리 낀 아크릴 시트 (1-2mm 두께)
- 접착제 및 하드웨어: 투명 실외 실리콘, PVC 실란트, 슈퍼글루, 연결선 및 장착 나사
- 전선: 빨간색 및 검은색 전선
- 열 수축 튜브: 1mm, 2mm 빨간색 및 검은색 또는 흰색 튜브.
- 스크랩 목재 조각.
도구
- 열풍기 (또는 PVC를 평평하게 하거나 구부리기 위한 열원)
- 핫 글루 건
- 유틸리티 나이프 또는 미세 톱
- 인두 및 납
- 작은 비트가 있는 드릴 (3-5mm)
- 사포 (120 및 240 그릿) 및 파일
- 플라이어 또는 니퍼
- 양면 테이프
- 나사
- 자, 마커, 드라이버
- 해크소 또는 스크롤 톱
STEP 2. 디자인, 계획 및 측정


재료를 자르기 전에 치수를 배치하고 구성 요소 배치를 계획하면 컴팩트하고 방수 설계를 보장합니다. 목표는 태양광 패널의 노출을 극대화하고 빛을 아래로 비추며 모든 민감한 전자 장치를 숨기고 보호하는 세련된 쐐기형 인클로저를 만드는 것입니다.
1. 치수 분해 :
- 상단 태양광 데크: 165mm x 90mm
- 두 개의 70mm x 70mm 태양광 패널이 나란히 배치되며, 10mm의 경계와 패널 간 5mm의 간격이 있습니다.
- 지붕 기울기 각도: 앞으로 15도 경사
- 비와 이물질이 패널 위에 고이지 않도록 하면서 최적의 햇빛 노출을 보장합니다.
- 하단 조명 창: 165mm x 90mm
- 펜스 기둥, 벽 또는 정원 경로를 따라 넓은 빔을 비추기 위해 아래쪽으로 직접 향하고 있습니다.
2. 패널 및 배선 배치 :
- 병렬 태양광 패널 배선:
- 세 개의 6V, 100mA 패널에서 나오는 전선이 상단 데크 바로 아래의 중앙 채널로 들어갑니다.
- 병렬로 배선하면 (+에서 +, -에서 -) 6V, 200mA의 최대 출력을 얻을 수 있어 충전 컨트롤러에 이상적입니다.
3. 절단 템플릿 가이드 :
평평한 PVC 시트를 준비하고 자를 다음 주요 패널을 자와 미세 마커를 사용하여 표시합니다:
- 1x 상단 지붕 판: 165mm x 90mm (패널 발자국 내부에 2mm 와이어 라우팅 구멍 세 개를 뚫습니다)
- 1x 후면 장착 백플레이트: 165mm x 145mm
- 2x 삼각형 측면 벽: 바닥 90mm, 측면 90mm, 상단 130mm
- 1x 하단 조명 데크 파티션: 165mm x 90mm
- 1x 하단 아크릴 렌즈 커버: 110mm x 45mm, (1-2mm 투명 또는 frosted 아크릴)
전문 팁: 잘라낸 조각을 보관하세요! 작은 PVC 조각은 회로 모듈과 배터리 홀더를 위한 내부 장착 브래킷을 만드는 데 사용할 수 있습니다.
STEP 3. PVC 시트 준비 및 평탄화







평평한 PVC 파이프를 사용하는 것은 맞춤형 인클로저를 만드는 친환경적이고 비용 효율적인 방법입니다. PVC 시트는 방수성이 뛰어나고, 튼튼하며, 드릴링이 쉽고, 페인트가 잘 붙습니다.
- 다음 조각들을 PVC 시트에서 표시하고 잘라내세요 :
- 상단 지붕 판 (1개): 230×85 mm
- 패널 발자국 내부에 태양광 전선을 통과시키기 위해 4 mm 구멍을 세 개 뚫습니다.
- 후면 장착 판 (1개): 230×120 mm
- 측면 벽 (2개): 높이 120 mm, 바닥 70 mm, 상단 경사 15∘.
- 내부 파티션 (1개): 210×60 mm
- 평탄화 과정 (열풍기 방법) :
- 튼튼하고 열에 안전한 표면 위에 매끄러운 나무 판이나 대리석 타일을 놓습니다. 두 번째 평평한 판과 무거운 중량(또는 C-클램프)을 가까이에 준비합니다.
- 열풍기를 중간/높음으로 설정합니다.
- 파이프에서 10-15cm 떨어진 곳에 열풍기를 유지하고, 내부와 외부 표면을 따라 앞뒤로 지속적으로 스윕하는 동작으로 이동합니다.
- 균일하게 3-5분 동안 가열한 후, 파이프는 고무처럼 유연하고 부드러워집니다.
- 부드러워진 파이프를 바닥판 위에 펼치고, 즉시 두 번째 평평한 판으로 덮고 단단히 눌러줍니다.
- 무거운 중량을 올리거나 판 모서리에 C-클램프를 놓습니다.
- 플라스틱이 완벽하게 평평하고 단단한 시트로 굳을 때까지 1분 동안 방해받지 않고 식힙니다.
- 표면 준비 및 샌딩 :
- 식은 후, 120-grit 샌드페이퍼를 사용하여 시트의 양면을 샌딩합니다.
- 왜? 이것은 광택을 제거하고, 열 자국을 청소하며, PVC 시멘트와 페인트가 안전하게 부착될 수 있도록 미세한 질감을 만듭니다.
- 부드러운 표면 마감을 위해 240-grit 샌드페이퍼로 가볍게 샌딩합니다.
STEP 4. 바닥 패널 자르기 및 형태 만들기








하단 덱은 라이트 엔진 창으로 사용됩니다. 투명 아크릴 커버가 평평하게, 강하게, 날씨에 밀폐되도록 하기 위해, 우리는 라이트 아퍼처를 잘라내고 얇은 PVC 스트립을 사용하여 내부 립(래빗 프레임)을 만듭니다.
- 주 창 표시 및 절단:
- 레이아웃: 평평한 PVC 시트 조각에 중앙 라이트 아퍼처(110mm x 45mm)를 표시하고 가장자리에 고른 테두리를 남깁니다.
- 스크롤 톱 컷아웃: 폐기 영역 안쪽에 작은 시작 구멍을 뚫고, 스크롤 톱 블레이드(또는 프렛 톱)를 통과시킨 후 중앙 직사각형을 깨끗하게 잘라냅니다.
- 모서리 정리: 평평한 바늘 파일이나 240 그릿 샌드페이퍼를 사용하여 내부 절단 모서리를 곧고 직각이 되도록 매끄럽게 다듬습니다.
- 내부 아크릴 립 제작:
- 구조: 홈을 파는 대신, 얇은 PVC 스트립을 사용하여 내부 면에 깨끗한 구조적 선반(리세스 림)을 만듭니다:
- 지지 스트립 자르기: 약 6-8mm 너비의 PVC 시트 조각 4개(긴 쪽 2개, 짧은 쪽 2개)를 자릅니다.
- 드라이 핏: 스트립을 창 컷아웃의 뒷면 둘레에 배치하고, 내부 모서리에서 2-3mm 정도 오버행이 있도록 합니다. 이 오버행은 투명 아크릴 시트가 놓일 선반을 만듭니다.
- 제자리에 붙이기: 경계 스트립에 슈퍼글루를 바르고, 이를 메인 프레임에 단단히 눌러 붙입니다.
STEP 5. LED 장착 패널 제작하기









고휘도 LED는 작동 중 열을 발생시킵니다. 폐쇄된 PVC 인클로저 내에서 LED의 긴 수명과 최적의 효율성을 보장하기 위해, 우리는 나무 앵커 블록이 장착된 구조적 PVC 트레이 위에 전용 알루미늄 히트싱크 판을 설치합니다.
- 알루미늄 히트싱크 프로파일 자르기:
- 알루미늄 자르기: 손톱톱이나 코핑 톱을 사용하여 바닥 창 틀에 깔끔하게 맞도록 알루미늄 섹션/채널을 자릅니다.
- 모서리 다듬기: 알루미늄 프로파일의 끝을 노치 처리하여 내부 창 컷아웃 개구부를 부드럽게 가로지르도록 합니다.
- 열 전도면 샌딩: 240 그릿 샌드페이퍼로 알루미늄 판의 평면을 가볍게 샌딩하여 산화물을 제거하고 4V LED PCB를 접착하거나 나사로 고정할 때 최대 열 접촉을 보장합니다.
- 베이스 프레임 및 나무 스페이서 준비:
- 나무 앵커 블록 추가: 내부 바닥 창 프레임의 반대쪽 끝에 두 개의 경목 장착 블록을 접착합니다.
- 블록의 기능: 이 나무 블록은 히트싱크 판을 아크릴 렌즈에서 약간 들어올리고, 작은 나무 나사가 외부 PVC 쉘을 뚫지 않고 물릴 수 있는 단단한 재료를 제공합니다.
- 탈착 가능한 LED 히트싱크 트레이 조립:
- PVC 판 베이스: 알루미늄 히트싱크 프로파일보다 약간 긴 평평한 PVC 직사각형 스트립을 잘라서 캐리어 베이스 판으로 사용합니다.
- PVC에 알루미늄 고정: 작은 카운터싱크 나사나 열 경화 에폭시를 사용하여 알루미늄 채널을 PVC 캐리어 판에 고정합니다.
- 조립체 장착: 바닥 창 프레임의 나무 앵커 블록 위에 알루미늄 히트싱크 트레이를 준비하고 작은 나무 나사 4개 (각 측면에 2개)를 사용하여 고정합니다.
전문가 팁: 작은 나사를 사용하여 히트싱크 트레이를 나무 블록에 장착하면 전체 LED 조립체가 탈착 가능해져, PVC 인클로저를 파괴하지 않고도 유지보수, 수리 또는 향후 LED 업그레이드를 쉽게 할 수 있습니다!
STEP 6. 메인 인클로저 프레임 및 배터리 홀더 마운트 조립







개별 PVC 판이 잘라지고 다듬어진 후, 우리는 주요 구조 외 shell을 조립하고, 분리 가능한 뒷판을 위한 내부 장착 탭을 추가하며, 배터리 홀더를 내부 바닥판에 고정합니다.
- 전면 조명 창 및 경사진 상단 덱 결합:
- 직각 결합: 아크릴 컷아웃과 나무 LED 블록을 수용하는 전면 창 판을 강력한 슈퍼글루를 사용하여 경사진 PVC 상단 덱에 수직으로 붙입니다.
- 직각 확인: 접착제가 완전히 굳기 전에 창 면과 상단 덱 사이에 단단하고 매끄러운 90도 조인트가 형성되도록 합니다.
- 삼각형 측면 벽 설치:
- 측면 정렬: 조립체의 측면 프로파일을 따라 두 개의 삼각형 PVC 측면 패널을 맞춥니다.
- 구조적 접착: 측면 벽을 내부 이음새(전면 창 판과 경사진 상단 덱을 연결하는 부분) 따라 접착하여 단단하고 비어 있는 쐐기형 인클로저를 형성합니다.
- 내부 코너 장착 탭 추가:
- 배터리 배선 및 교체를 용이하게 하기 위해 뒷판을 분리 가능하게 만들기 위해, 내부 둘레에 미리 구멍이 뚫린 작은 PVC 탭을 붙입니다:
- 탭 제작: 남은 PVC 시트에서 작은 직사각형 탭(7mm x 10mm)을 잘라내고 각 중앙에 2mm 파일럿 홀을 뚫습니다.
- 배치: 내부 뒷 가장자리를 따라 6개의 탭을 붙입니다—상단 가장자리에 두 개, 하단 판에 두 개, 각 측면 벽에 하나씩—뒷 커버 판이 뒷 프레임에 평평하게 놓일 수 있도록 충분히 움푹 들어가게 합니다.
- 나무 배터리 마운트 및 홀더 설치:
- 나무 스페이서 블록: 내부 바닥판 중앙에 두 개의 얇은 나무 스페이서 블록을 붙입니다.
- 왜? 배터리 홀더를 바닥에서 약간 들어올리면 물이 아래에 고이는 것을 방지하고 장착 나사가 물릴 수 있는 단단한 나무를 제공합니다.
- 배터리 홀더 고정: 18650 리튬 이온 배터리 홀더를 나무 블록 위에 정렬하고 작은 나무 나사를 사용하여 고정합니다.
- 배선 경로 설정: 양극(흰색/빨간색) 및 음극(파란색/검은색) 배터리 리드를 충전 컨트롤러가 장착될 상단 전자기기 영역으로 향하게 합니다.
전문가 팁: 배터리 홀더에 나무 블록과 작은 나사를 사용하면 붙인 PVC 쉘을 분해하지 않고도 나중에 배터리 하우징을 교체하거나 업그레이드할 수 있습니다!
STEP 7. 태양광 패널 설치 및 내부 배선 관리






이제 핵심 본체와 내부 장착 탭이 완성되었으므로, 태양광 패널을 경사진 지붕의 상단에 부착하고 그 배선을 상부 숨겨진 공간 안으로 연결할 시간입니다.
- 태양광 패널 준비 및 장착:
- 양면 폼 테이프 적용: 각 태양광 패널의 뒷면 둘레에 내구성이 강한 야외용 양면 폼 테이프를 붙입니다. 이는 강력한 초기 결합을 생성하고 진동을 완화합니다.
- 패널 사전 배선: 빨간 (+) 선과 검은 (−) 선이 각 패널의 뒷면 접촉 패드에 안전하게 납땜되어 있는지 확인합니다.
- 패널 배치: 배선 리드를 상단 PVC 지붕 덱의 미리 뚫린 피드 홀을 통해 통과시킨 후, 각 태양광 패널을 경사진 면에 단단히 눌러 부착합니다.
- 마스킹 및 가장자리 밀봉: PVC 지붕 가장자리와 패널 가장자리를 따라 마스킹 테이프를 붙인 후, 모든 외부 이음새를 투명 실리콘으로 얇게 밀봉하여 비가 패널 아래로 스며드는 것을 방지합니다.
- 배선 피드 홀 밀봉:
- 스트레인 릴리프 및 방수: 뒷쪽 공간 안에서, 들어오는 패널 배선을 내부 PVC 벽에 고정시키고 피드 홀 위에 핫멜트 글루나 투명 실리콘을 한 방울 떨어뜨립니다.
- 이점: 이는 배선 홀을 물의 침투로부터 밀봉하고, 우연한 배선 당김으로 인해 태양광 패널의 납땜 접합부가 끊어지는 것을 방지합니다.
- 병렬 버스 배선 및 커넥터 종료:
- 병렬 연결: 모든 태양광 패널의 양극 (+) 선을 함께 결합하고, 모든 음극 (−) 선에 대해서도 반복하여 태양광 배열을 병렬로 배선합니다.
- 절연: 각 납땜 접합부 위에 열수축 튜브를 슬라이드하여 넣고 열을 가해 내부 구성 요소와의 단락을 방지합니다.
- 퀵 디스커넥트 플러그: 결합된 태양광 버스를 2핀 JST (또는 유사한) 퀵 커넥트 플러그로 종료합니다.
- 왜? 퀵 커넥트 플러그를 추가하면 유지보수나 테스트 중에 태양광 배열을 메인 충전 컨트롤러 보드에서 쉽게 연결/분리할 수 있습니다.
전문가 팁: 모든 내부 배선 길이를 깔끔하게 유지하기 위해 측면 벽을 따라 묶어 두세요. 깔끔한 배선 관리는 느슨한 배선이 배터리나 LED 조명 경로를 방해하는 것을 방지합니다!
STEP 8. LED 조립 및 기타 구성 요소 설치







주 프레임이 구성되면, 고효율 COB LED 스트립을 열전도성 페이스트를 사용하여 방열판에 장착하고, 18650 배터리 홀더를 고정하며, 태양광 충전 컨트롤러 모듈을 숨겨진 전자기기 공간 안에 배치합니다.
- 열전도성 페이스트 도포 및 COB LED 장착:
- 열전도성 화합물 도포: COB LED 스트립의 뒷면에 고르게 흰색 열전도성 방열 페이스트를 펴 바릅니다.
- 왜? 열전도성 페이스트는 LED 보드와 알루미늄 판 사이의 미세한 공기 간극을 채워, 긴 작동 시간 동안 최대 열 전달을 보장합니다.
- LED 고정: COB LED 스트립을 알루미늄 방열판 트레이의 중앙에 위치시키고 양쪽 끝에 작은 나사로 고정합니다.
- 방열판 트레이 장착: 전체 알루미늄 방열판 트레이를 조명 개구 뒤의 나무 앵커 블록에 나무 나사를 사용하여 고정합니다.
- 배터리 홀더 및 컨트롤러 보드 장착:
- 18650 배터리 홀더 설치: 작은 나무 나사를 사용하여 하부 챔버 안의 나무 베이스 블록에 배터리 홀더를 고정합니다.
- 태양광 충전 컨트롤러 장착: Solar Charger v1.0 모듈을 배터리 홀더 옆의 하부 내부 판에 양면 폼 테이프 또는 작은 나일론 스탠드오프를 사용하여 배치합니다.
- 모듈형 케이블 종단 (JST 플러그):
- 구성을 깔끔하고 서비스하기 쉽게 유지하기 위해 모든 구성 요소 배선을 2핀 JST 퀵 커넥트 플러그로 종단합니다:
- 전면 렌즈 및 조명 점검:
- 투명 렌즈 장착: 투명 아크릴 보호 덮개를 움푹 들어간 전면 창틀 위에 위치시켜 COB LED 스트립이 유리 뒤에서 완벽하게 중앙에 위치하고 보이는지 확인합니다.
STEP 9. TTP223 정전식 터치 스위치 모듈 설치하기



인클로저를 완전히 방수 처리하고 기계식 스위치를 제거하기 위해 TTP223 정전식 터치 센서 모듈을 사용합니다. 정전식 센서는 비금속 장벽을 통해 터치를 감지할 수 있기 때문에, 센서는 PVC 벽의 내부에 완전히 숨겨져 있을 수 있으며, 케이스의 외부를 가볍게 두드리기만 하면 조명을 켜거나 끌 수 있습니다!
- 터치 센서 위치 선정 및 고정:
- 터치 지점 선택: PVC 인클로저의 내부 측면 벽에서 평평하고 쉽게 접근할 수 있는 지점을 선택합니다.
- PVC에 평평하게 장착: 빨간 TTP223 모듈의 활성 감지 면을 PVC 벽의 내부 표면에 평평하게 놓습니다.
- 핫글루 고정: 모듈의 가장자리와 뒷면에 충분한 양의 핫멜트 글루(또는 투명 실리콘)를 바르며 PVC 패널에 단단히 고정합니다.
팁: 센서 면과 플라스틱 벽 사이에 공기 간격이 없도록 하면 외부에서 최대 터치 감도를 보장합니다.
STEP 10. 최종 연결, 시스템 테스트 및 밀봉




모든 개별 모듈이 장착된 상태—병렬 태양광 배열, COB LED 히트싱크 조립체, 18650 리튬 이온 배터리, 태양광 충전 컨트롤러, TTP223 터치 스위치—이제 최종 시스템 연결을 완료하고 진단 테스트를 실행한 후 후면 커버를 밀봉할 시간입니다.
- 충전 컨트롤러 연결:
- 태양광 입력: 메인 태양광 버스 라인을 컨트롤러 보드의 SOLAR 포트에 연결합니다.
- 배터리 연결: 18650 배터리 홀더 리드를 BAT 포트에 연결합니다.
- LED 출력: COB LED 전선을 일몰에서 일출까지 자동 스위치를 통해 SYS OUT / LOAD 포트에 연결합니다.
- TTP223 터치 스위치 연결:
- 전원 입력 (VCC & GND): 전원 공급선의 납땜을 모듈의 VCC (2.5V−5.5V) 및 GND 패드에 연결하고, 태양광 충전 시스템 출력에서 전원을 공급받습니다.
- 신호 / 출력 (I/O): 센서의 I/O 핀에서 출력 전선을 연결하여 LED 드라이버/자동 스위치 회로를 트리거합니다.
- TTP223 점퍼 구성: 필요에 따라 TTP223 보드의 점퍼를 구성합니다 (예: 점퍼 B를 연결하여 모듈을 "토글/래칭" 모드로 설정하여 한 번 터치하면 불이 켜지고 다음 터치하면 꺼지도록 설정합니다).
- 최종 통합 및 테스트:
- 18650 배터리 삽입: 3.7V 2000mAh 리튬 이온 배터리를 홀더에 장착합니다.
- 절연: 모든 납땜 조인트와 가는 전선 리드를 열수축 튜브와 접착제로 덮어 내부 구성 요소와의 단락을 방지합니다.
- 정전 용량 테스트: 센서가 내부에 붙어 있는 PVC 측면 벽의 바깥쪽를 직접 두드리세요. LED가 플라스틱 케이스를 통해 즉시 켜졌다 꺼져야 합니다!
STEP 11. 최종 백야드 태양광 쐐기등


이 DIY 태양광 쐐기 조명은 열로 평평하게 만든 PVC로 제작된 컴팩트한 오프 그리드 야외 조명 솔루션입니다. 상단에 장착된 병렬 태양광 배열, 충전 제어가 있는 내부 18650 리튬 이온 배터리, 알루미늄 히트싱크에 장착된 고효율 COB LED, 그리고 완전히 숨겨진 TTP223 정전 용량 터치 스위치가 있어 매끄럽고 방수 기능이 있는 제어가 가능합니다.
여기서 기본 유틸리티 재료를 세련되고 방수 기능이 있는 인클로저로 변형하여 어떤 뒷마당 벽이나 정원 울타리에도 잘 어울리게 만듭니다. 어두운 출입구를 밝히기 위해 하나만 만들든, 전체 경계를 밝히기 위해 일련의 조명을 조립하든, 이 프로젝트는 수제 오프 그리드 조명이 미적 측면과 성능 모두에서 상업용 조명 기구에 쉽게 필적할 수 있음을 증명합니다.
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이 단계별 가이드를 따라 주셔서 정말 감사합니다! 배선, PVC 성형 또는 부품 선택에 대해 질문이 있으시면 아래에 댓글을 남겨주세요—여러분의 생각이나 이 프로젝트의 여러분만의 버전을 보고 싶습니다.
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원문: https://www.instructables.com/Modular-Backyard-Solar-Wedge-Light/