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Driver LED C.C da 0,01 MA~ 3 Amp: 9 passaggi
Driver LED C.C da 0,01 MA~ 3 Amp: 9 passaggi

Video: Driver LED C.C da 0,01 MA~ 3 Amp: 9 passaggi

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Anonim
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Come tutti sappiamo che le lampadine a LED sono sensibili alla tensione, ha bisogno di un buon C. V / C. C, in questo post introdurrò un circuito di driver LED di precisione C. C che può fornire 0,01 mA ~ 3 Amp.

Passaggio 1: resistenza shunt/bassa resistenza

OpAmp
OpAmp

In questo progetto vengono utilizzati resistori SHUNT per misurare il flusso di corrente. Il suo valore è da 1Ohm~2.2Ohm 1% per una migliore precisione.

Passaggio 2: amplificatore operazionale

OpAmp utilizzato in questo progetto per confrontare 2 livelli di tensione (imposta tensione e tensione prodotte dallo shunt quando scorre la corrente). quindi può cambiare mosfet. In questo circuito ho usato LM358 OpAmp è possibile utilizzare OpAmp a bassa precisione di offset.

Passaggio 3: TL431

TL431
TL431

TL431 (Zener programmabile) utilizzato in questo progetto per fornire una tensione di riferimento di precisione per OpAmp, che può essere trovata in qualsiasi SMPS difettoso.

Passaggio 4: resistore di precisione 1%

Resistenza di precisione 1%
Resistenza di precisione 1%

Puoi usare resistori di tolleranza del 5% ma l'1% ti darà risultati migliori.

Passaggio 5: Mosfet

Mosfet
Mosfet

Sei libero di utilizzare qualsiasi Mosfet a canale N (IRFZ44N). Usiamo la regione ohmica del mosfet Fornisce corrente variabile.

Passaggio 6: clip

Clip
Clip

Le clip vengono utilizzate per collegare facilmente vari carichi.

Passaggio 7: diagramma schematico / funzionamento

Diagramma schematico / Funzionante
Diagramma schematico / Funzionante

Assemblare tutti i componenti secondo lo schema elettrico.

Lavorando

Collega P1 e P2 al tuo alimentatore.

  • C1 viene utilizzato per filtrare la tensione di alimentazione.
  • R3 viene utilizzato per limitare la corrente per TL431.
  • R1 (POT) viene utilizzato per impostare la tensione di riferimento per TL431.
  • C2, C3 vengono utilizzati per filtrare qualsiasi tipo di rumore.
  • U2(OPAMP) sono usati come buffer (il buffer è opzionale in questo caso) puoi collegare direttamente il pin 3 di TL431 al pot da 100K (R2). Il tampone migliora la stabilità.
  • R2(100K) sono usati come partitore di tensione variabile, con l'uso di R2 impostiamo una tensione di riferimento al punto non invertente di U1.
  • U1 è usato come comparatore, impostiamo un riferimento una tensione nel punto non invertente, quando la tensione nel punto invertente è inferiore a quella non invertente. che l'uscita è alta. In questo caso il mosfet inizia a condurre rispetto alla caduta di tensione su R5.
  • Quando la caduta di tensione è superiore alla tensione di riferimento rispetto all'uscita, il mosfet è spento e questo ciclo si ripete ancora e ancora.
  • Quindi la corrente di uscita è uguale alla tensione di riferimento.

Passaggio 8: tutto fatto

Tutto fatto
Tutto fatto
Tutto fatto
Tutto fatto
Tutto fatto
Tutto fatto

Ora il nostro progetto è pronto per essere verificato e utilizzato per il loro lavoro.

Passaggio 9: divertiti

Divertirsi
Divertirsi
Divertirsi
Divertirsi
Divertirsi
Divertirsi
Divertirsi
Divertirsi

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