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0,01 MA ~ 3 Ampere C.C LED-Treiber - Gunook
0,01 MA ~ 3 Ampere C.C LED-Treiber - Gunook

Video: 0,01 MA ~ 3 Ampere C.C LED-Treiber - Gunook

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Video: Проверка исправности LED Driver без светодиодов 2024, November
Anonim
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Da wir alle wissen, dass LED-Lampen spannungsempfindlich sind, benötigen sie entweder einen guten C. V / C. C. In diesem Beitrag werde ich eine Präzisions-C. C-LED-Treiberschaltung vorstellen, die 0,01 mA ~ 3 Ampere bereitstellen kann.

Schritt 1: Shunt / Widerstand mit niedrigem Widerstand

OpAmp
OpAmp

In diesem Projekt werden SHUNT-Widerstände verwendet, um den Stromfluss zu messen. Sein Wert liegt zwischen 1 Ohm und 2,2 Ohm 1% für eine bessere Genauigkeit.

Schritt 2: OpAmp

OpAmp, das in diesem Projekt verwendet wird, um 2 Spannungspegel zu vergleichen (Stellen Sie die Spannung und die Spannung ein, die vom Shunt erzeugt werden, wenn Strom fließt). dann kann es mosfet wechseln. In dieser Schaltung habe ich LM358 OpAmp verwendet. Sie können OpAmp mit niedriger Offset-Präzision verwenden.

Schritt 3: TL431

TL431
TL431

TL431 (Programmable Zener) wird in diesem Projekt verwendet, um eine präzise Referenzspannung für OpAmp bereitzustellen. Dies kann in jedem fehlerhaften SMPS gefunden werden.

Schritt 4: Präzisions-1% Widerstand

Präzision 1% Widerstand
Präzision 1% Widerstand

Sie können 5% Toleranzwiderstände verwenden, aber 1% wird Ihnen bessere Ergebnisse liefern.

Schritt 5: Mosfet

Mosfet
Mosfet

Sie können jeden N-Kanal-Mosfet (IRFZ44N) verwenden. Wir verwenden den Ohmschen Bereich des Mosfets, der einen variablen Strom liefert.

Schritt 6: Clip

Clip
Clip

Clips werden verwendet, um verschiedene Lasten einfach zu verbinden.

Schritt 7: Schematische Darstellung / Arbeiten

Schematische Darstellung / Funktionsweise
Schematische Darstellung / Funktionsweise

Montieren Sie alle Komponenten nach Schaltplan.

Arbeiten

Verbinden Sie P1 und P2 mit Ihrer Stromversorgung.

  • C1 wird verwendet, um die Versorgungsspannung zu filtern.
  • R3 wird verwendet, um den Strom für TL431 zu begrenzen.
  • R1 (POT) wird verwendet, um die Referenzspannung für TL431 einzustellen.
  • C2, C3 werden verwendet, um jede Art von Rauschen zu filtern.
  • U2 (OPAMP) werden als Puffer verwendet (Puffer ist in diesem Fall optional) können Sie Pin 3 von TL431 direkt mit dem 100K-Poti (R2) verbinden. Puffer verbessert die Stabilität.
  • R2(100K) werden als variabler Spannungsteiler verwendet, mit R2 setzen wir eine Referenzspannung am nicht invertierenden Punkt von U1.
  • U1 wird als Komparator verwendet, wir setzen als Referenz eine Spannung am nicht invertierenden Punkt, wenn die Spannung am invertierenden Punkt kleiner als nicht invertierend ist. als die Leistung hoch ist. In diesem Fall beginnt der Mosfet zu leiten, als an R5 ein Spannungsabfall auftritt.
  • Wenn der Spannungsabfall größer als die Referenzspannung ist, wird der Ausgang heruntergezogen, was dazu führt, dass der MOSFET im ausgeschalteten Zustand ist, dieser Zyklus wiederholt sich immer wieder.
  • Der Ausgangsstrom ist also gleich der Referenzspannung.

Schritt 8: Alles fertig

Alles erledigt
Alles erledigt
Alles erledigt
Alles erledigt
Alles erledigt
Alles erledigt

Jetzt ist unser Projekt bereit, überprüft und für ihre Arbeit verwendet zu werden.

Schritt 9: Genießen Sie es

Genieß es
Genieß es
Genieß es
Genieß es
Genieß es
Genieß es
Genieß es
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