Beztransformatorowy obwód sterownika LED o stałym prądzie

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów





W tym poście dowiadujemy się, jak tylko jeden układ scalony MBI6001 może być użyty jako beztransformatorowy obwód sterownika LED o stałym prądzie do oświetlania szeregu wielu diod LED.

Seria układów scalonych MBI6001 jest przeznaczona do współpracy z wejściami sieciowymi AC i zamienia je na wyjście DC o niższym napięciu, które może być odpowiednio wykorzystane do sterowania grupą diod LED połączonych szeregowo.



Układ scalony posiada impulsowe wyjście prądowe PWM, które umożliwia ustawienie prądu z dokładnością do poziomu zgodnie z wartością znamionową diod LED.

Układy scalone oznaczone N1x są przeznaczone do pracy z wejściami 110 V AC, podczas gdy seria N2x z wejściami 220 V.



Korzystanie z IC MBI6001

Odnosząc się do standardowego beztransformatorowego obwodu sterownika LED prądu stałego wykorzystującego IC MBI6001, nie widzimy prawie żadnych komponentów zewnętrznych, z wyjątkiem kilku rezystorów.

Tutaj rezystory R1, R2 i R3 pomagają określić prawidłowe ustawienie PWM w celu uzyskania zamierzonego stałego prądu wyjściowego z układu scalonego.

Wartości rezystorów są zalecane przez producenta i mogą być używane zgodnie z podanymi instrukcjami. Porozmawiamy o tym w dalszej części artykułu.

Ile diod LED może być używanych na wyjściu.

Liczba diod LED, które można bezpiecznie używać na wyjściu tego układu scalonego, w rzeczywistości nie jest krytyczna. Można użyć dowolnej liczby diod LED na pokazanych pinach wyjściowych układu scalonego, napięcie w szeregu jest automatycznie regulowane przez wewnętrzne obwody układu scalonego.

Jednak maksymalne łączne napięcie przewodzenia podłączonych serii LED nie może przekroczyć wartości wejściowego napięcia AC, w przeciwnym razie światło z diod LED może zostać zmniejszone i przytępione.

Wybieranie stałego ograniczenia prądu dla diod LED

Jak wyjaśniono wcześniej, układ scalony używa PWM do sterowania prądem do diody LED i można to ustawić zgodnie z wymaganiami lub maksymalnym bezpiecznym limitem ciągu diod LED.

Powyższe jest określone przez różne rezystory dołączone zewnętrznie do układu scalonego i jest realizowane przez zwiększenie cyklu pracy PWM lub zmniejszenie cyklu pracy PWM.

Jednak 90 mA to najwyższy prąd, jaki można uzyskać z tego układu scalonego, co oznacza, że ​​diody LED o dużej mocy nie mogą być używane z tym obwodem IC sterownika diody LED o stałym prądzie bez transformatora.

Ponadto powyżej 23 mA układ scalony może zacząć się nagrzewać, zmniejszając ogólną sprawność obwodu, dlatego powyżej tego limitu układ scalony musi zostać zablokowany kawałkiem aluminiowego radiatora, aby zachować optymalną odpowiedź.

Tabela specyfikacji LED

Poniższa tabela przedstawia wartości R2, które mogą być odpowiednio dobrane przez użytkownika zgodnie z preferowanymi specyfikacjami diod LED.

Rezystor R1 można zastąpić rezystorem 1K i nie jest to zbyt krytyczne, chociaż jego przeznaczeniem jest precyzyjne dostrojenie intensywności podłączonego ciągu diod LED, dlatego można go nieco podkręcić, aby uzyskać pożądane natężenie z diod LED.

R3 jest opcjonalny i można go po prostu pominąć, jego użycie jest ograniczone dla niektórych zaawansowanych wymagań i może być ignorowane w przypadku ogólnego zastosowania, jak opisano powyżej.

Korzystanie z MOSFET

Jeśli uznasz, że wyżej wymieniony układ scalony jest przestarzały, możesz wypróbować następujący uniwersalny, beztransformatorowy obwód sterownika LED oparty na MOSFET-ie.

PROSZĘ WYJMOWAĆ C1 Z WSKAZANEGO POŁOŻENIA I UMIEŚCIĆ GO WOKÓŁ ZACISKÓW WYJŚCIOWYCH OBWODU

Żarówkę szeregową można wyeliminować, jeśli prąd obciążenia mieści się w zakresie zdolności obsługi tranzystora MOSFET.

R2 można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

R2 = (napięcie zasilania za mostkiem - całkowite napięcie przewodzenia diody LED) / prąd diody LED




Poprzedni: Obwód sterownika CREE XM-L T6 LED - dane techniczne i praktyczne zastosowanie Dalej: Obwód nawadniania kropelkowego do ogrodów wewnętrznych