
Spisu treści:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:03


Jak wszyscy wiemy, żarówki LED są wrażliwe na napięcie Potrzebuje albo dobrego CV / CC, w tym poście przedstawię precyzyjny obwód sterownika LED CC, który może zapewnić 0,01 mA ~ 3 Amp.
Krok 1: Bocznik / rezystor o niskiej rezystancji

W tym projekcie rezystory SHUNT służą do pomiaru przepływu prądu. Jego wartość wynosi od 1Ohm~2.2Ohm 1% dla lepszej dokładności.
Krok 2: Wzmacniacz operacyjny
OpAmp użyty w tym projekcie do porównania 2 poziomów napięcia (ustaw napięcie i napięcie wytwarzane z bocznika, gdy płynie prąd). to może przełączyć mosfet. W tym obwodzie użyłem LM358 OpAmp można użyć OpAmp o niskiej precyzji przesunięcia.
Krok 3: TL431

TL431 (Programmable Zener) używany w tym projekcie w celu zapewnienia precyzyjnego napięcia odniesienia dla wzmacniacza operacyjnego, można go znaleźć w każdym wadliwym zasilaczu impulsowym.
Krok 4: Precyzja 1% rezystora

Możesz użyć 5% rezystorów Tolerance, ale 1% da lepsze wyniki.
Krok 5: Mosfet

Możesz używać dowolnego N-Channel Mosfet (IRFZ44N). Używamy regionu omowego mosfet, który zapewnia zmienny prąd.
Krok 6: Klip

Klipsy służą do łatwego łączenia różnych obciążeń.
Krok 7: Schemat ideowy/praca

Zmontuj wszystkie elementy zgodnie ze schematem połączeń.
Pracujący
Podłącz P1 i P2 do zasilacza.
- C1 służy do filtrowania napięcia zasilania.
- R3 służy do ograniczania prądu dla TL431.
- R1 (POT) służy do ustawienia napięcia odniesienia dla TL431.
- C2, C3 służą do filtrowania wszelkiego rodzaju szumów.
- U2 (OPAMP) są używane jako bufor (bufor jest w tym przypadku opcjonalny) można bezpośrednio podłączyć pin 3 TL431 do potencjometru 100K (R2). Bufor poprawia stabilność.
- R2(100K) są używane jako zmienny dzielnik napięcia, za pomocą R2 ustawiamy napięcie odniesienia w punkcie nieodwracającym U1.
- U1 jest używany jako komparator, ustawiamy napięcie odniesienia w punkcie nieodwracającym, gdy napięcie w punkcie odwracającym jest mniejsze niż nieodwracające. niż wydajność jest wysoka. W tym przypadku mosfet zaczyna przewodzić, niż następuje spadek napięcia na R5.
- Gdy spadek napięcia jest większy niż napięcie odniesienia, niż wyjście zostanie ściągnięte, powoduje to, że mosfet jest w stanie wyłączonym, ten cykl powtarza się ponownie i ponownie.
- Tak więc prąd wyjściowy jest równy napięciu odniesienia.
Krok 8: Gotowe



Teraz nasz projekt jest gotowy do sprawdzenia i wykorzystania do ich pracy.
Krok 9: Ciesz się tym




Możesz to również sprawdzić na moim kanale YouTube Channel
Stwórz własne i pozwól mw powiadomić w sekcji komentarzy poniżej, DZIĘKUJĘ CI
Zalecana:
Magic Hercules - sterownik do cyfrowych diod LED: 10 kroków

Magic Hercules - Driver for Digital LEDs: Szybki przegląd: Moduł Magic Hercules to konwerter między dobrze znanym i prostym SPI na protokół NZR. Wejścia modułu posiadają tolerancję +3,3 V, dzięki czemu można bezpiecznie podłączyć dowolne mikrokontrolery pracujące na napięciu +3,3 V.Zastosowanie
Boomstick - animowany sterownik LED: 10 kroków

Boomstick - Animated LED Driver: Boomstick to projekt tworzenia animowanego ciągu programowalnych diod LED RGB, zasilanych małym Arduino i reagujących na muzykę. Ten przewodnik koncentruje się na jednej konfiguracji sprzętowej, którą można złożyć w celu uruchomienia oprogramowania Boomstick. Ta godzina
Zrób to sam sterownik LED 4xN: 6 kroków

DIY 4xN LED Driver: Wyświetlacze LED są szeroko stosowane w systemach od zegarów cyfrowych, liczników, timerów, liczników elektronicznych, podstawowych kalkulatorów i innych urządzeń elektronicznych zdolnych do wyświetlania informacji numerycznych. Rysunek 1 przedstawia przykład 7-segmentowej diody LED dis
Sterownik LED Step-Down 3A oparty na ATTiny84: 7 kroków (ze zdjęciami)

Sterownik LED 3A Step-Down oparty na technologii ATTiny84: Jeśli chcesz zasilać diody LED o mocy 10 W, możesz użyć tego sterownika LED 3A. Z 3 diodami Cree XPL możesz osiągnąć 3000 lumenów
Uniwersalny sterownik LED HV9910 z wejściem 220 V AC: 7 kroków

HV9910 Uniwersalny sterownik LED z wejściem 220 V AC: HV9910 Uniwersalny sterownik LED z wejściem 220 V AC