Cuprins:

LED-uri de alimentare - cea mai simplă lumină cu circuit de curent constant: 9 pași (cu imagini)
LED-uri de alimentare - cea mai simplă lumină cu circuit de curent constant: 9 pași (cu imagini)

Video: LED-uri de alimentare - cea mai simplă lumină cu circuit de curent constant: 9 pași (cu imagini)

Video: LED-uri de alimentare - cea mai simplă lumină cu circuit de curent constant: 9 pași (cu imagini)
Video: FEMEIA De 399 De ANI ! #shorts 2024, Iulie
Anonim
LED-uri de alimentare - cea mai simplă lumină cu circuit de curent constant
LED-uri de alimentare - cea mai simplă lumină cu circuit de curent constant
LED-uri de alimentare - cea mai simplă lumină cu circuit de curent constant
LED-uri de alimentare - cea mai simplă lumină cu circuit de curent constant

Iată un circuit de driver LED cu adevărat simplu și ieftin ($ 1). Circuitul este o „sursă de curent constant”, ceea ce înseamnă că păstrează luminozitatea constantă a LED-ului, indiferent de sursa de alimentare utilizată sau de condițiile de mediu înconjurătoare la care vă supuneți LED-urile.

Sau pentru a spune într-un alt mod: „este mai bine decât să folosiți un rezistor”. Este mai consistent, mai eficient și mai flexibil. Este ideal pentru LED-uri de mare putere, în special și poate fi utilizat pentru orice număr și configurație de LED-uri normale sau de mare putere, cu orice tip de sursă de alimentare. Ca un proiect simplu, am construit circuitul driverului și l-am conectat la un LED de mare putere și la un power-brick, făcând o lumină plug-in. LED-urile de alimentare sunt acum în jur de 3 USD, deci acesta este un proiect foarte ieftin, cu multe utilizări și îl puteți schimba cu ușurință pentru a utiliza mai multe LED-uri, baterii etc. Am și alte câteva instrumente cu LED-uri de putere, verificați-le pentru altele note și idei Acest articol vă este adus de MonkeyLectric și de lumina pentru bicicleta Monkey Light.

Pasul 1: De ce aveți nevoie

De ce ai nevoie
De ce ai nevoie
De ce ai nevoie
De ce ai nevoie

Piese de circuit (consultați diagrama schematică) R1: aproximativ 100k ohm rezistor (cum ar fi: seria Yageo CFR-25JB) R3: rezistor setat curent - vezi mai jos Q1: tranzistor NPN mic (cum ar fi: Fairchild 2N5088BU) Q2: N mare canal FET (cum ar fi: Fairchild FQP50N06L) LED: LED de alimentare (cum ar fi: Luxeon 1-watt white star LXHL-MWEC) Alte părți: sursă de alimentare: am folosit un transformator vechi de tip "verucă de perete" sau puteți folosi baterii. pentru a alimenta un singur LED, orice între 4 și 6 volți cu suficient curent va fi bine. de aceea acest circuit este convenabil! puteți utiliza o mare varietate de surse de alimentare și se va aprinde întotdeauna exact la fel. care ne limitează la aproximativ 200mA curent LED. pentru mai mult curent, trebuie să puneți LED-ul și Q2 pe un radiator (a se vedea notele mele în alte instructabile pe care le-am făcut). una după aceea pe o proto-placă, există câteva fotografii cu aceasta la sfârșit, dacă doriți să utilizați o proto-placă.

selectarea R3: Circuitul este o sursă de curent constant, valoarea lui R3 setează curentul. Calcule: - Curentul LED este setat de R3, este aproximativ egal cu: 0,5 / R3- R3 putere: puterea disipată de rezistor este aproximativ: 0,25 / R3I setați curentul LED la 225mA utilizând R3 de 2,2 ohmi. Puterea R3 este de 0,1 wați, deci o rezistență standard de 1/4 wați este bună. LED-urile provin de la electronica Future, prețurile lor (3 USD pe LED) sunt mult mai bune decât oricine altcineva în prezent.

Pasul 2: Specificații și funcție

Specificații și funcție
Specificații și funcție

Aici voi explica cum funcționează circuitul și care sunt limitele maxime, puteți sări peste asta dacă doriți.

Specificații: tensiune de intrare: tensiune de ieșire de la 2V la 18V: cu până la 0,5V mai mică decât curentul de tensiune de intrare (scădere de 0,5V) curent: 20 amperi + cu radiator mare Limite maxime: singura limită reală la sursa de curent este Q2 și sursa de energie utilizată. Q2 acționează ca un rezistor variabil, reducând tensiunea de la sursa de alimentare pentru a se potrivi nevoilor LED-urilor. deci Q2 va avea nevoie de un radiator dacă există un curent LED ridicat sau dacă tensiunea sursei de alimentare este mult mai mare decât tensiunea șirului LED. cu un radiator mare, acest circuit poate suporta o mulțime de energie. Tranzistorul Q2 specificat va funcționa până la o sursă de alimentare de aproximativ 18V. Dacă doriți mai multe, uitați-vă la modulul meu instructabil pe circuite LED pentru a vedea cum trebuie să se schimbe circuitul. Fără chiuvete deloc, Q2 poate disipa doar aproximativ 1/2 watt înainte de a se încălzi cu adevărat - asta este suficient pentru un curent de 200mA cu o diferență de până la 3 volți între sursa de alimentare și LED. Funcția circuitului: - Q2 este utilizat ca rezistor variabil. Q2 începe pornit de R1. - Q1 este utilizat ca întrerupător de detectare a supracurentului, iar R3 este „rezistorul de sens” sau „rezistorul set” care declanșează Q1 atunci când curge prea mult curent. - Fluxul principal de curent este prin LED-uri, prin Q2 și prin R3. Când curge prea mult curent prin R3, Q1 va începe să pornească, care începe să oprească Q2. Dezactivarea Q2 reduce curentul prin LED-uri și R3. Așa că am creat o „buclă de feedback”, care urmărește continuu curentul și îl menține exact la punctul stabilit în orice moment.

Pasul 3: conectați LED-ul

Conectați LED-ul
Conectați LED-ul

conectați cablurile la LED

Pasul 4: Începeți construirea circuitului

Începeți să construiți circuitul!
Începeți să construiți circuitul!

acest circuit este atât de simplu, încât îl voi construi fără o placă de circuite. Voi conecta doar cablurile pieselor în aer! dar puteți utiliza o mică placă proto dacă doriți (vedeți fotografiile de la sfârșit pentru un exemplu). Mai întâi, identificați pinii de pe Q1 și Q2. așezând piesele în fața dvs. cu etichetele în sus și știfturile în jos, pinul 1 este în stânga și pinul 3 este în dreapta. Comparativ cu schema: Q2: G = pinul 1D = pinul 2S = pinul 3Q1: E = pin 1B = pin 2C = pin 3so: începeți prin conectarea firului de la LED-negativ la pinul 2 din Q2

Pasul 5: Continuați să construiți

Continuați să construiți
Continuați să construiți
Continuați să construiți
Continuați să construiți

acum vom începe conectarea Q1.

mai întâi, lipiți Q1 cu fața în jos în partea din față a Q2, astfel încât să fie mai ușor de lucrat. acest lucru are avantajul suplimentar că, dacă Q2 se încălzește foarte mult, aceasta va determina Q1 să reducă limita curentă - o caracteristică de siguranță! - conectați pinul 3 al Q1 la pinul 1 al Q2. - conectați pinul 2 al Q1 la pinul 3 al Q2.

Pasul 6: Adăugați un rezistor

Adăugați un rezistor
Adăugați un rezistor
Adăugați un rezistor
Adăugați un rezistor
Adăugați un rezistor
Adăugați un rezistor

- rezistența de lipit un picior al rezistorului R1 la acel fir suspendat LED-plus

- lipiți celălalt picior al R1 la pinul 1 din Q2. - atașați firul pozitiv de la baterie sau sursa de alimentare la firul LED-plus. probabil că ar fi fost mai ușor să faci asta mai întâi de fapt.

Pasul 7: Adăugați celălalt rezistor

Adăugați celălalt rezistor
Adăugați celălalt rezistor
Adăugați celălalt rezistor
Adăugați celălalt rezistor

- lipiți R3 pe partea Q2, astfel încât să rămână în poziție.

- conectați un cablu al lui R3 la pinul 3 al Q2 - conectați celălalt cablu al lui R3 la pinul 1 al Q1

Pasul 8: Finalizați circuitul

Termină circuitul!
Termină circuitul!
Termină circuitul!
Termină circuitul!
Termină circuitul!
Termină circuitul!
Termină circuitul!
Termină circuitul!

acum conectați firul negativ de la sursa de alimentare la pinul 1 al Q1.

ați terminat! o vom face mai puțin fragilă în pasul următor.

Pasul 9: Permanent-ize It

Permanent-ize It
Permanent-ize It
Permanent-ize It
Permanent-ize It
Permanent-ize It
Permanent-ize It
Permanent-ize It
Permanent-ize It

acum testați circuitul aplicând putere. presupunând că funcționează, trebuie doar să-l facem durabil. o modalitate ușoară este de a pune un blob mare de lipici siliconic pe tot circuitul. acest lucru îl va face rezistent mecanic și impermeabil. pur și simplu glob pe silicon și faceți un efort pentru a scăpa de orice bule de aer. Numesc această metodă: "BLOB-TRONICS". nu arată prea mult, dar funcționează foarte bine și este ieftin și ușor.

de asemenea, legarea celor două fire împreună ajută la reducerea tensiunii asupra firelor. Am adăugat și o fotografie a aceluiași circuit, dar pe o proto-placă (aceasta este "Capital US-1008", disponibil la digikey) și cu un R3 de 0,47 ohmi.

Recomandat: