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1,5A Konstantstrom-Linearregler für LEDs - Gunook
1,5A Konstantstrom-Linearregler für LEDs - Gunook

Video: 1,5A Konstantstrom-Linearregler für LEDs - Gunook

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Video: Konstantstromquelle mit Transistor und Operationsverstärker 2024, Juli
Anonim
1,5A Konstantstrom-Linearregler für LEDs für
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Es gibt also eine Menge Anleitungen für die Verwendung von LEDs mit hoher Helligkeit. Viele von ihnen verwenden den handelsüblichen Buckpuck von Luxdrive. Viele von ihnen verwenden auch lineare Regelkreise, die bei 350 mA liegen, da sie sehr ineffizient sind. Dieses anweisbare dient dazu, die Leute wissen zu lassen, dass es andere Optionen gibt, um Hochleistungs-LEDs zu fahren. Wir sind auf dieses Projekt bei der Arbeit mit einem Kunden für ein Hochleistungs-LED-Blitzgerät gestoßen [www.ohararp.com/blog.html] Das Herzstück dieses Projekts ist der STCS1 von STM Electronics: https://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13415/stcs1.htmWarnung: Einige Teile dieses Projekts wurden mit professioneller Software und Hardware entworfen und hergestellt. Alle Aspekte dieses Designs könnten jedoch mit Open-Source-Produkten oder einigen Perfboards und Wire Wrap durchgeführt werden.

Schritt 1: Lesen Sie das Datenblatt

Lesen Sie das Datenblatt!
Lesen Sie das Datenblatt!

Der erste Schritt bei jedem Elektronikprojekt ist das Lesen des Datenblatts: https://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13415/stcs1.pdf Daraus können wir leicht einige der Hauptmerkmale dieses Chips erkennen: ■ Bis zu 40 V Eingangsspannung■ Weniger als 0,5 V Spannungsoverhead■ Bis zu 1,5 A Ausgangsstrom■ PWM-Dimm-Pin■ Shutdown-Pin■ LED-Trennungsdiagnose

Schritt 2: Was brauchen wir noch? Wie wäre es mit 5V@20mA

Was brauchen wir noch? Wie wäre es mit 5V@20mA
Was brauchen wir noch? Wie wäre es mit 5V@20mA

Da ich wollte, dass dieses Design eine fast identische Pinbelegung wie der BuckPuck von Luxdrive hat, habe ich mich entschieden, ein einfaches 5V @ 20 mA hinzuzufügen

Schritt 3: Layout der Platine

Layout der Platine!
Layout der Platine!

Nutzen Sie die Konnektivität des Schaltplanlayouts Ihrer Platine für die einfachste Verdrahtungskonfiguration wie möglich. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen, aber Ihre Geduld hier wird Ihnen gute Dienste leisten. Dies gilt für alle Layoutmethoden. Hier können Sie deutlich sehen, dass wir 1206-Gehäuse für alle unsere Widerstände, Kondensatoren und Dioden verwenden.

Schritt 4: Verkabelt

Verkabelt!
Verkabelt!

Hier ist alles verkabelt. Leider mussten wir die untere Ebene und einige Vias verwenden, um dieses Board komplett zu routen. Hier sind die Gerber-Dateien dieses Boards.

Schritt 5: Bestellen und montieren Sie das Board

Board bestellen und zusammenbauen
Board bestellen und zusammenbauen
Board bestellen und zusammenbauen
Board bestellen und zusammenbauen

Mit Ihrem bevorzugten Leiterplattenhersteller und Ihrer bevorzugten Bestückungsmethode können Sie die Platine ziemlich schnell zusammenbauen. Wir bevorzugen https://www.goldphoenixpcb.biz/ für unsere Platinen und verwenden dann Kapton-Schablonen, Kester-Lötpaste und eine Reflow-Pfanne oder einen Ofen, um unsere Platinen zu montieren.

Schritt 6: Lassen Sie die Blendung beginnen

Lass die Blendung beginnen!
Lass die Blendung beginnen!

Mit dem 0,1 -Abstand auf der Pinbelegung dieser Platine können Sie Ihr Projekt sehr einfach mit einem Breadboard versehen. Hier versorgen wir eine Reihe von 3 x K2 Luxeons (140 Lumen pro LED) von einer 12-V-Wandwarze, die 3000 mA liefern kann. Die Leistung von diesem Chip ist ziemlich erstaunlich. Bei 1500 mA fühlt sich die Treiberplatine kaum warm an, wenn die LEDs kontinuierlich betrieben werden. Hinweis: Dieses Design ist für ein Stroboskoplicht, bei dem die LEDs nicht sehr lange leuchten. Für den Dauerbetrieb der LEDs MÜSSEN Montieren Sie sie an einem Kühlkörper, um die erzeugte Wärme abzuleiten. Alle Teile für dieses Design finden Sie bei Mouser oder Digikey: Hier ist der BOMDriver IC - STCS1

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