Одоогийн тогтворжуулагчаар дамжуулан LED-үүдийг холбох. Өөрийнхөө гараар LED-д зориулсан энгийн шугаман гүйдлийн тогтворжуулагч LED-д зориулсан импульсийн гүйдлийн тогтворжуулагч

Гэрэл ялгаруулах диодын (LED) үндсэн цахилгаан параметр нь тэдгээрийн ажиллах гүйдэл юм. LED шинж чанарын хүснэгтэд ажиллах хүчдэлийг харахад бид үйл ажиллагааны гүйдэл гүйх үед LED дээрх хүчдэлийн уналтын тухай ярьж байгааг ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, үйл ажиллагааны гүйдэл нь LED-ийн ажиллах хүчдэлийг тодорхойлдог. Тиймээс зөвхөн LED-ийн одоогийн тогтворжуулагч нь тэдний найдвартай ажиллагааг хангаж чадна.

Зорилго, үйл ажиллагааны зарчим

Тогтворжуулагч нь хүчдэлийн хүчдэлийн нормоос хазайхтай холбоотой асуудал гарсан тохиолдолд LED-ийн тогтмол гүйдлийг хангах ёстой (та үүнийг мэдэх сонирхолтой байх болно). Тогтвортой ажиллах гүйдэл нь LED-ийг хэт халалтаас хамгаалахын тулд юуны түрүүнд шаардлагатай байдаг. Эцсийн эцэст, хэрэв зөвшөөрөгдөх хамгийн их гүйдэл хэтэрсэн бол LED нь бүтэлгүйтдэг. Түүнчлэн, ажлын гүйдлийн тогтвортой байдал нь төхөөрөмжийн гэрлийн урсгалын тогтмол байдлыг хангадаг, жишээлбэл, цэнэгийн үед. батерейнуудэсвэл хангамжийн сүлжээнд хүчдэлийн хэлбэлзэл.

LED-ийн одоогийн тогтворжуулагчид байдаг янз бүрийн төрөлгүйцэтгэл, дизайны олон сонголтууд нь нүдэнд тааламжтай байдаг. Зураг дээр хамгийн алдартай хагас дамжуулагч тогтворжуулагчийн гурван хэлхээг харуулав.

  1. Схем a) - Параметр тогтворжуулагч. Энэ хэлхээнд zener диод тохируулагдана тогтмол даралтэмиттерийн дагагч хэлхээний дагуу холбогдсон транзистор дээр суурилдаг. Транзисторын суурийн хүчдэлийн тогтвортой байдлаас шалтгаалан R резистор дээрх хүчдэл мөн тогтмол байна. Ом хуулийн дагуу резистор дээрх гүйдэл мөн өөрчлөгддөггүй. Эсэргүүцлийн гүйдэл нь эмиттерийн гүйдэлтэй тэнцүү тул транзисторын эмиттер ба коллекторын гүйдэл тогтвортой байна. Коллекторын хэлхээнд ачааллыг оруулснаар бид тогтворжсон гүйдлийг олж авдаг.
  2. схем b). Хэлхээнд R резистор дээрх хүчдэлийг дараах байдлаар тогтворжуулна. R дээрх хүчдэлийн уналт ихсэх тусам эхний транзистор илүү их нээгддэг. Энэ нь хоёр дахь транзисторын үндсэн гүйдэл буурахад хүргэдэг. Хоёр дахь транзистор бага зэрэг хаагдаж, R дээрх хүчдэл тогтворжино.
  3. схем c). Гурав дахь хэлхээнд тогтворжуулах гүйдлийг эхний гүйдлээр тодорхойлно талбайн эффект транзистор. Энэ нь ус зайлуулах суваг болон эх үүсвэрийн хоорондох хүчдэлээс хамааралгүй юм.

a) ба b) хэлхээнд тогтворжуулах гүйдэл нь резистор R-ийн утгаар тодорхойлогддог. Тогтмол резисторын оронд дэд шугамын резисторыг ашигласнаар тогтворжуулагчийн гаралтын гүйдлийг зохицуулж болно.

Цахим эд анги үйлдвэрлэгчид олон тооны LED зохицуулагч чип үйлдвэрлэдэг. Тиймээс одоогийн байдлаар нэгдсэн тогтворжуулагчийг үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, радио сонирхогчийн загварт илүү их ашигладаг. Та LED холбох бүх боломжит аргуудын талаар уншиж болно.

Алдартай загвар өмсөгчдийн тойм

LED-ийг тэжээхэд зориулсан ихэнх чипүүд нь дараах байдлаар хийгдсэн байдаг импульс хувиргагчидхүчдэл. Хадгалах төхөөрөмжийн үүрэг гүйцэтгэдэг хөрвүүлэгчид цахилгаан эрчим хүчиндуктор (бага боогдол) -аар гүйцэтгэгдэнэ. Өргөтгөх төхөөрөмжид хүчдэлийн хувирал нь өөрөө индукцийн үзэгдлийн улмаас үүсдэг. Ердийн өргөлтийн хэлхээнүүдийн нэгийг зурагт үзүүлэв.

Одоогийн тогтворжуулагчийн хэлхээ нь дараах байдлаар ажилладаг. Микро схемийн дотор байрлах транзисторын унтраалга нь индукторыг нийтлэг утас руу үе үе хаадаг. Шилжүүлэгч нээгдэх үед индукторт өөрөө индукцийн EMF үүсдэг бөгөөд үүнийг диодоор засдаг. Өөрөө индукцийн EMF нь тэжээлийн эх үүсвэрийн хүчдэлээс ихээхэн давж чаддаг нь онцлог юм.

Диаграмаас харахад Texas Instruments-ийн үйлдвэрлэсэн TPS61160 дээр өдөөгч хийхэд маш цөөхөн бүрэлдэхүүн хэсгүүд шаардлагатай байдаг. Үндсэн хавсралтууд нь индуктор L1, Schottky диод D1, хөрвүүлэгчийн гаралтын үед импульсийн хүчдэлийг засдаг ба R багц юм.

Резистор нь хоёр функцийг гүйцэтгэдэг. Нэгдүгээрт, резистор нь LED-ээр урсах гүйдлийг хязгаарладаг, хоёрдугаарт, резистор нь санал хүсэлтийн элемент (нэг төрлийн мэдрэгч) болдог. Хэмжих хүчдэлийг үүнээс салгаж, чипийн дотоод хэлхээнүүд нь LED-ээр урсах гүйдлийг тодорхой түвшинд тогтворжуулдаг. Эсэргүүцлийн утгыг өөрчилснөөр та LED-ийн гүйдлийг өөрчилж болно.

TPS61160 хөрвүүлэгч нь 1.2 МГц давтамжтайгаар ажилладаг бөгөөд гаралтын хамгийн их гүйдэл нь 1.2 А байж болно. Микро схемийг ашиглан та арав хүртэлх LED-ийг цувралаар холбож болно. LED-ийн гэрлийг "гэрэлтүүлгийн хяналт" оролтод хувьсах ажлын мөчлөгийн PWM дохиог ашиглан өөрчилж болно. Дээрх хэлхээний үр ашиг нь ойролцоогоор 80% байна.

LED дээрх хүчдэл нь тэжээлийн эх үүсвэрийн хүчдэлээс өндөр байх үед өргөлтийг ихэвчлэн ашигладаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Хүчдэлийг бууруулах шаардлагатай тохиолдолд тэдгээрийг ихэвчлэн ашигладаг шугаман тогтворжуулагч. Ийм MAX16xxx тогтворжуулагчийн бүхэл бүтэн цувралыг MAXIM санал болгож байна. Ийм микро схемийн ердийн холболтын диаграм ба дотоод бүтцийг зурагт үзүүлэв.

Үүнээс харж болно блок диаграм, LED гүйдлийг тогтворжуулах нь P-сувгийн талбайн нөлөөллийн транзистороор хийгддэг. Алдааны хүчдэлийг эсэргүүцэгч R мэдрэгчээс салгаж, талбайн хяналтын хэлхээнд нийлүүлнэ. Талбайн транзистор нь шугаман горимд ажилладаг тул ийм хэлхээний үр ашиг нь импульс хувиргагч хэлхээнийхээс мэдэгдэхүйц бага байдаг.

MAX16xxx шугамын IC-ийг ихэвчлэн автомашины хэрэглээнд ашигладаг. Чипүүдийн хамгийн их оролтын хүчдэл 40 В, гаралтын гүйдэл 350 мА байна. Тэд тогтворжуулагчийг солихтой адил PWM-ийг бүдгэрүүлэхийг зөвшөөрдөг.

LM317 дээрх тогтворжуулагч

Зөвхөн тусгай микро схемийг LED-ийн одоогийн тогтворжуулагч болгон ашиглаж болохгүй. LM317 хэлхээ нь радио сонирхогчдын дунд маш их алдартай.

LM317 бол олон аналоги бүхий сонгодог шугаман хүчдэл тогтворжуулагч юм. Манай улсад энэ микро схемийг KR142EN12A гэж нэрлэдэг. LM317-ийг хүчдэл тогтворжуулагч болгон холбох ердийн хэлхээг зурагт үзүүлэв.

Энэ хэлхээг одоогийн тогтворжуулагч болгон хувиргахын тулд R1 резисторыг хэлхээнээс хасахад хангалттай. LM317-ийг шугаман гүйдлийн тогтворжуулагч болгон оруулах нь дараах байдалтай байна.

Энэ тогтворжуулагчийг тооцоолох нь маш энгийн. Одоогийн утгыг дараах томъёогоор орлуулах замаар R1 резисторын утгыг тооцоолоход хангалттай.

Резистороос ялгарах хүч нь дараахтай тэнцүү байна.

Тохируулах тогтворжуулагч

Өмнөх хэлхээг хялбархан тохируулж тогтворжуулагч болгон хувиргаж болно. Үүнийг хийхийн тулд та тогтмол резистор R1-ийг потенциометрээр солих хэрэгтэй. Диаграм нь дараах байдлаар харагдах болно.

Өөрийнхөө гараар LED-ийн тогтворжуулагчийг хэрхэн яаж хийх вэ

Дээрх тогтворжуулагчийн бүх схемүүд нь хамгийн бага тооны хэсгүүдийг ашигладаг. Тиймээс гагнуурын төмрөөр ажиллах ур чадварыг эзэмшсэн шинэхэн радио сонирхогч хүртэл ийм бүтцийг бие даан угсарч чаддаг. LM317 дээрх загварууд нь ялангуяа энгийн байдаг. Тэдгээрийг бүтээхийн тулд хөгжүүлэх шаардлагагүй. цахилгаан гүйдлийн хавтан. Микро схемийн лавлах зүү ба түүний гаралтын хооронд тохирох резисторыг гагнахад хангалттай.

Мөн бичил схемийн оролт, гаралтын хэсэгт хоёр уян дамжуулагчийг гагнах шаардлагатай бөгөөд дизайн бэлэн болно. Хэрэв энэ нь LM317 дээрх одоогийн тогтворжуулагчийг ашиглан хүчирхэг LED-ийг тэжээхээр төлөвлөж байгаа бол микро схем нь дулааныг зайлуулах радиатороор тоноглогдсон байх ёстой. Радиаторын хувьд та 15-20 квадрат см талбайтай жижиг хөнгөн цагаан хавтанг ашиглаж болно.

Өргөлтийн загвар гаргахдаа янз бүрийн тэжээлийн эх үүсвэрээс шүүлтүүрийн ороомогуудыг багалзуур болгон ашиглаж болно. Жишээлбэл, компьютерийн тэжээлийн хангамжийн феррит цагираг нь эдгээр зорилгоор 0.3 мм диаметртэй хэдэн арван эргэлттэй пааландсан утсыг ороосон байх ёстой.

Машинд ямар тогтворжуулагч хэрэглэх вэ

Өнөө үед автомашин сонирхогчид автомашиныхаа гэрэлтүүлгийн технологийг шинэчлэх, эдгээр зорилгоор LED эсвэл LED туузыг ашигладаг (унших). Машины сүлжээний хүчдэл нь хөдөлгүүр ба генераторын ажиллах горимоос хамааран ихээхэн ялгаатай байдаг нь мэдэгдэж байна. Тиймээс, автомашины хувьд 12 вольтын тогтворжуулагч биш, харин тодорхой төрлийн LED-д зориулагдсан тогтворжуулагчийг ашиглах нь онцгой чухал юм.

Машины хувьд бид LM317 дээр суурилсан загварыг санал болгож болно. Та мөн хүчирхэг N сувгийн хээрийн эффект транзисторыг тэжээлийн элемент болгон ашигладаг хоёр транзистор бүхий шугаман тогтворжуулагчийн нэг өөрчлөлтийг ашиглаж болно. Ийм схемийн сонголтууд, түүний дотор схемийг доор харуулав.

Дүгнэлт

Дүгнэж хэлэхэд, LED бүтцийг найдвартай ажиллуулахын тулд тэдгээрийг одоогийн тогтворжуулагч ашиглан тэжээх ёстой гэж хэлж болно. Олон тогтворжуулагчийн хэлхээ нь энгийн бөгөөд өөрөө хийхэд хялбар байдаг. Материалд өгсөн мэдээлэл нь энэ сэдвийг сонирхож буй бүх хүмүүст хэрэгтэй болно гэж найдаж байна.

Дэлгүүрт байгаа өргөн сонголттой хэдий ч LED гар чийдэнТөрөл бүрийн загвар, радио сонирхогчид цагаан өнгийн хэт тод LED-ийг тэжээх хэлхээний өөрийн хувилбаруудыг боловсруулж байна. Үндсэндээ нэг батерей эсвэл аккумлятороос LED-ийг хэрхэн тэжээх, практик судалгаа хийх зэрэг даалгавар ирдэг.

Эерэг үр дүнд хүрсний дараа хэлхээг задалж, эд ангиудыг хайрцагт хийж, туршилтыг дуусгаж, ёс суртахууны сэтгэл ханамжийг бий болгодог. Ихэнхдээ судалгаа тэнд зогсдог боловч заримдаа тодорхой нэгжийг талхны самбар дээр угсрах туршлага нь урлагийн бүх дүрмийн дагуу хийгдсэн жинхэнэ загвар болж хувирдаг. Доор бид радио сонирхогчдын боловсруулсан хэд хэдэн энгийн хэлхээг авч үзье.

Зарим тохиолдолд ижил схем өөр өөр сайтууд болон өөр өөр нийтлэлүүдэд гарч ирдэг тул схемийн зохиогч хэн болохыг тодорхойлоход маш хэцүү байдаг. Ихэнхдээ нийтлэлийн зохиогчид энэ нийтлэлийг интернетээс олсон гэж үнэнчээр бичдэг боловч энэ диаграммыг анх удаа хэн нийтэлсэн нь тодорхойгүй байна. Олон хэлхээг ижил хятад гар чийдэнгийн самбараас хуулж авдаг.

Яагаад хөрвүүлэгч хэрэгтэй вэ?

Гол зүйл бол шууд хүчдэлийн уналт нь дүрмээр бол 2.4 ... 3.4V-ээс багагүй тул 1.5V хүчдэлтэй нэг батерейгаас LED-ийг асаах нь ердөө л боломжгүй юм. 1.2V хүчдэлтэй. Эндээс гарах хоёр арга бий. Гурав ба түүнээс дээш гальван эсийн зайг ашиглах, эсвэл ядаж хамгийн энгийн зайг барих.

Энэ бол гар чийдэнг зөвхөн нэг батерейгаар тэжээх боломжийг олгодог хөрвүүлэгч юм. Энэхүү шийдэл нь эрчим хүчний хангамжийн зардлыг бууруулж, үүнээс гадна илүү бүрэн ашиглах боломжийг олгодог: олон хувиргагч нь 0.7V хүртэлх зайны гүн цэнэггүй ажилладаг! Хөрвүүлэгчийг ашиглах нь гар чийдэнгийн хэмжээг багасгах боломжийг олгодог.

Уг хэлхээ нь блоклогч осциллятор юм. Энэ бол сонгодог электрон хэлхээнүүдийн нэг тул зөв угсарч, сайн ажиллагаатай бол тэр даруй ажиллаж эхэлдэг. Энэ хэлхээний гол зүйл бол Tr1 трансформаторыг зөв салхилуулах, ороомгийн үе шатыг төөрөгдүүлэхгүй байх явдал юм.

Трансформаторын цөм болгон та ашиглах боломжгүй самбараас феррит цагираг ашиглаж болно. Доорх зурагт үзүүлсэн шиг тусгаарлагдсан утсыг хэд хэдэн эргүүлж, ороомгийг холбоход хангалттай.

Трансформаторыг 0.3 мм-ээс ихгүй диаметртэй PEV эсвэл PEL гэх мэт ороомгийн утсаар ороож болох бөгөөд энэ нь цагираг дээр бага зэрэг олон тооны эргэлтийг дор хаяж 10...15 эргүүлэх боломжийг олгоно. хэлхээний ажиллагааг сайжруулах.

Ороомог хоёр утас руу ороож, дараа нь зурагт үзүүлсэн шиг ороомгийн төгсгөлийг холбоно. Диаграм дахь ороомгийн эхлэлийг цэгээр харуулав. Та ямар ч ашиглаж болно бага чадлын транзистор n-p-n дамжуулалт: KT315, KT503 гэх мэт. Өнөө үед BC547 гэх мэт импортын транзисторыг олоход илүү хялбар болсон.

Хэрэв танд транзистор байхгүй бол n-p-n бүтэц, дараа нь та жишээ нь KT361 эсвэл KT502 ашиглаж болно. Гэхдээ энэ тохиолдолд та батерейны туйлшралыг өөрчлөх хэрэгтэй болно.

R1 резисторыг хамгийн сайн LED гэрэлд үндэслэн сонгосон боловч хэлхээ нь зүгээр л холбогчоор солигдсон ч ажилладаг. Дээрх диаграм нь зүгээр л "хөгжилд" зориулагдсан бөгөөд туршилт хийхэд зориулагдсан болно. Тиймээс нэг LED дээр найман цаг тасралтгүй ажилласны дараа батерей 1.5V-аас 1.42V хүртэл буурдаг. Энэ нь бараг хэзээ ч гадагшилдаггүй гэж бид хэлж чадна.

Хэлхээний ачааллын хүчин чадлыг судлахын тулд хэд хэдэн LED-ийг зэрэгцээ холбохыг оролдож болно. Жишээлбэл, дөрвөн LED-ийн хувьд хэлхээ нь нэлээд тогтвортой ажиллаж, зургаан LED-тэй транзистор халж, найман LED-ийн хувьд гэрэл мэдэгдэхүйц буурч, транзистор маш их халдаг. Гэхдээ энэ схем одоо хүртэл ажилласаар байна. Гэхдээ энэ нь зөвхөн шинжлэх ухааны судалгаанд зориулагдсан, учир нь транзистор энэ горимд удаан хугацаанд ажиллахгүй.

Хэрэв та энэ хэлхээнд суурилсан энгийн гар чийдэн бүтээхээр төлөвлөж байгаа бол LED-ийн илүү тод гэрэлтэх байдлыг хангах хэд хэдэн хэсгийг нэмж оруулах шаардлагатай болно.

Энэ хэлхээнд LED нь лугшилтаар биш, харин шууд гүйдлээр тэжээгддэг болохыг харахад хялбар байдаг. Мэдээжийн хэрэг, энэ тохиолдолд гэрлийн тод байдал арай өндөр байх бөгөөд ялгарах гэрлийн импульсийн түвшин хамаагүй бага байх болно. Аливаа өндөр давтамжийн диод, жишээлбэл, KD521 () нь диодын хувьд тохиромжтой.

Багалзууртай хөрвүүлэгчид

Өөр нэг хамгийн энгийн схемдоорх зурагт үзүүлэв. Энэ нь 1-р зурагт үзүүлсэн хэлхээнээс арай илүү төвөгтэй бөгөөд 2 транзистор агуулдаг боловч хоёр ороомогтой трансформаторын оронд зөвхөн L1 ороомогтой байдаг. Ийм багалзуурыг ижил бөгж дээр шархлуулж болно эрчим хүч хэмнэх чийдэн, үүний тулд 0.3...0.5 мм-ийн диаметртэй ороомгийн утсыг зөвхөн 15 эргэлт хийх шаардлагатай болно.

LED дээр заасан индукторын тохиргоог хийснээр та 3.8V хүртэл хүчдэл авах боломжтой (5730 LED дээрх хүчдэлийн уналт 3.4V), энэ нь 1W LED-ийг тэжээхэд хангалттай. Хэлхээг тохируулах нь конденсатор C1-ийн багтаамжийг LED-ийн хамгийн их гэрэлтүүлгийн ±50% -ийн хүрээнд сонгох явдал юм. Тэжээлийн хүчдэлийг 0.7V хүртэл бууруулах үед хэлхээ нь ажилладаг бөгөөд энэ нь батерейны хүчин чадлыг дээд зэргээр ашиглах боломжийг олгодог.

Хэрэв авч үзсэн хэлхээг D1 диод дээрх Шулуутгагч, C1 конденсатор дээрх шүүлтүүр, D2 zener диодоор нэмж оруулбал та оп-ампер хэлхээ эсвэл бусад электрон эд ангиудыг тэжээхэд ашиглаж болох бага чадлын тэжээлийн хангамжийг авах болно. Энэ тохиолдолд ороомгийн индукцийг 200...350 мкН, Шоттки хаалт бүхий диод D1, зенерийн диод D2-ийг нийлүүлсэн хэлхээний хүчдэлийн дагуу сонгоно.

Нөхцөл байдлыг амжилттай хослуулснаар ийм хөрвүүлэгчийг ашигласнаар та 7...12V гаралтын хүчдэл авах боломжтой. Хэрэв та хувиргагчийг зөвхөн LED-ийг тэжээхэд ашиглахаар төлөвлөж байгаа бол zener диод D2-ийг хэлхээнээс хасч болно.

Бүх авч үзсэн хэлхээнүүд нь хамгийн энгийн хүчдэлийн эх үүсвэрүүд юм: LED-ээр дамжих гүйдлийг хязгаарлах нь янз бүрийн түлхүүрүүд эсвэл LED бүхий асаагууруудад хийгддэгтэй ижил аргаар хийгддэг.

LED нь цахилгаан товчоор дамжуулан ямар ч хязгаарлалтгүй, 3...4 жижиг дискний батерейгаар тэжээгддэг бөгөөд дотоод эсэргүүцэл нь LED-ээр дамжин өнгөрөх гүйдлийг аюулгүй түвшинд хязгаарладаг.

Одоогийн санал хүсэлтийн хэлхээнүүд

Гэхдээ LED бол эцсийн эцэст одоогийн төхөөрөмж юм. LED-ийн баримт бичиг нь шууд гүйдлийг илтгэдэг нь дэмий хоосон зүйл биш юм. Тиймээс бодит LED цахилгаан хэлхээнүүд нь одоогийн санал хүсэлтийг агуулдаг: LED-ээр дамжин өнгөрөх гүйдэл тодорхой утгад хүрмэгц гаралтын үе шат нь тэжээлийн эх үүсвэрээс салгагдана.

Хүчдэл тогтворжуулагч нь яг адилхан ажилладаг, зөвхөн хүчдэлийн хариу үйлдэл байдаг. Доорх нь одоогийн санал хүсэлт бүхий LED-ийг тэжээх хэлхээ юм.

Нарийвчилсан үзлэгээр хэлхээний үндэс нь транзистор VT2 дээр угсарсан ижил блоклох осциллятор болохыг харж болно. Транзистор VT1 нь санал хүсэлтийн хэлхээний хяналтын нэг юм. Энэ схемийн санал хүсэлт дараах байдлаар ажиллана.

LED нь электролитийн конденсатор дээр хуримтлагддаг хүчдэлээр тэжээгддэг. Конденсатор нь VT2 транзисторын коллектороос импульсийн хүчдэл бүхий диодоор цэнэглэгддэг. Шулуутгагдсан хүчдэл нь LED-ийг тэжээхэд ашиглагддаг.

LED-ээр дамжих гүйдэл нь дараахь замаар дамждаг: конденсаторын эерэг хавтан, хязгаарлах резистор бүхий LED, одоогийн санал хүсэлтийн эсэргүүцэл (мэдрэгч) Roc, электролитийн конденсаторын сөрөг хавтан.

Энэ тохиолдолд буцах резистор дээр хүчдэлийн уналт Uoc=I*Roc үүсдэг ба энэ нь I LED-ээр дамжих гүйдэл юм. Хүчдэл нэмэгдэхийн хэрээр (генератор нь конденсаторыг ажиллуулж, цэнэглэдэг) LED-ээр дамжих гүйдэл нэмэгдэж, улмаар Roc эргэх резистор дээрх хүчдэл нэмэгддэг.

Uoc 0.6V хүрэхэд транзистор VT1 нээгдэж, VT2 транзисторын суурь ялгаруулагчийн уулзварыг хаадаг. Транзистор VT2 хаагдаж, блоклогч генератор зогсч, цэнэглэхээ зогсооно электролитийн конденсатор. Ачааллын нөлөөн дор конденсатор цэнэггүй болж, конденсатор дээрх хүчдэл буурдаг.

Конденсатор дээрх хүчдэлийг бууруулах нь LED-ээр дамжих гүйдэл буурахад хүргэдэг бөгөөд үүний үр дүнд Uoc-ийн санал хүсэлтийн хүчдэл буурдаг. Тиймээс транзистор VT1 хаагдаж, блоклогч генераторын үйл ажиллагаанд саад болохгүй. Генератор ажиллаж, бүх мөчлөг дахин дахин давтагдана.

Санал хүсэлтийн эсэргүүцлийн эсэргүүцлийг өөрчилснөөр та LED-ээр дамжих гүйдлийг өргөн хүрээнд өөрчилж болно. Ийм хэлхээг импульсийн гүйдлийн тогтворжуулагч гэж нэрлэдэг.

Интеграл гүйдлийн тогтворжуулагч

Одоогийн байдлаар LED-ийн одоогийн тогтворжуулагчийг нэгдсэн хувилбараар үйлдвэрлэж байна. Жишээ нь ZXLD381, ZXSC300 тусгай микро схемүүд орно. Доор үзүүлсэн хэлхээг эдгээр чипүүдийн DataSheet-ээс авсан болно.

Зураг дээр ZXLD381 чипийн загварыг харуулав. Энэ нь PWM генератор (импульсийн хяналт), гүйдэл мэдрэгч (Rsense) болон гаралтын транзисторыг агуулдаг. Зөвхөн хоёр өлгөөтэй хэсэг байдаг. Энэ LED LEDба тохируулагч L1. Ердийн холболтын диаграммыг дараах зурагт үзүүлэв. Микро схемийг SOT23 багцад үйлдвэрлэдэг. 350 кГц давтамжийг дотоод конденсатороор тохируулдаг; үүнийг өөрчлөх боломжгүй. Төхөөрөмжийн үр ашиг нь 85%, ачааллын дор эхлэх нь 0.8V хүчдэлтэй байсан ч боломжтой.

Зураг дээрх доод мөрөнд заасны дагуу LED-ийн шууд хүчдэл нь 3.5 В-оос ихгүй байх ёстой. LED-ээр дамжих гүйдлийг зургийн баруун талд байгаа хүснэгтэд үзүүлсэн шиг индукцийн индукцийг өөрчлөх замаар удирддаг. Дунд багана нь оргил гүйдлийг, сүүлийн багана нь LED-ээр дамжин өнгөрөх дундаж гүйдлийг харуулна. Долгионын түвшинг бууруулж, гэрлийн тод байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд шүүлтүүр бүхий Шулуутгагч ашиглах боломжтой.

Энд бид 3.5V-ийн шууд хүчдэлтэй LED, Schottky саадтай өндөр давтамжийн диод D1, бага эквивалент цуврал эсэргүүцэлтэй (бага ESR) конденсатор C1-ийг ашигладаг. Эдгээр шаардлагууд нь төхөөрөмжийн нийт үр ашгийг нэмэгдүүлэх, диод ба конденсаторыг аль болох бага халаахад зайлшгүй шаардлагатай. Гаралтын гүйдлийг LED-ийн хүчнээс хамаарч индукцийн ороомгийн хүчийг сонгох замаар сонгоно.

Энэ нь ZXLD381-ээс ялгаатай нь дотоод гаралтын транзистор болон гүйдлийн мэдрэгчийн эсэргүүцэлгүй. Энэхүү шийдэл нь төхөөрөмжийн гаралтын гүйдлийг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог тул илүү өндөр хүчин чадалтай LED ашиглах боломжтой.

Гадаад резистор R1-ийг одоогийн мэдрэгч болгон ашигладаг бөгөөд түүний утгыг өөрчлөх замаар LED-ийн төрлөөс хамааран шаардлагатай гүйдлийг тохируулах боломжтой. Энэ резисторыг ZXSC300 чипийн мэдээллийн хуудсанд өгсөн томъёог ашиглан тооцоолно. Шаардлагатай бол бид эдгээр томьёог энд танилцуулахгүй, өгөгдлийн хуудсыг хайж олоход хялбар байдаг. Гаралтын гүйдэл нь зөвхөн гаралтын транзисторын параметрүүдээр хязгаарлагддаг.

Тайлбарласан бүх хэлхээг анх удаа асаахад батерейг 10 Ом резистороор холбохыг зөвлөж байна. Энэ нь жишээлбэл, трансформаторын ороомог буруу холбогдсон тохиолдолд транзисторын үхлээс зайлсхийхэд тусална. Хэрэв LED нь энэ резистороор асдаг бол резисторыг салгаж, нэмэлт тохируулга хийх боломжтой.

Борис Аладышкин

Сүүлийн 10-20 жилийн хугацаанд хэрэглээний цахилгаан барааны тоо хэд дахин нэмэгдсэн. Маш олон төрлийн электрон эд анги, бэлэн модулиуд гарч ирэв. Эрчим хүчний хэрэгцээ ч нэмэгдсэн; ихэнх нь тогтворжсон хүчдэл эсвэл тогтвортой гүйдэл шаарддаг.

Драйверыг ихэвчлэн LED болон машины батерейг цэнэглэхэд одоогийн тогтворжуулагч болгон ашигладаг. Ийм эх сурвалж одоо хүн бүрт байдаг LED гэрэлтүүлэг, чийдэн эсвэл чийдэн. Хуучин, энгийнээс эхлээд хамгийн үр дүнтэй, орчин үеийн хүртэл тогтворжуулах бүх хувилбаруудыг авч үзье. Тэднийг удирдсан жолооч гэж бас нэрлэдэг.


  • 1. Тогтворжуулагчийн төрөл
  • 2. Алдартай загварууд
  • 3. LED-ийн тогтворжуулагч
  • 4. 220 В-ын драйвер
  • 5. Гүйдлийн тогтворжуулагч, хэлхээ
  • 6.LM317
  • 7. Тохируулах тогтворжуулагчОдоогийн
  • 8. Хятад дахь үнэ

Тогтворжуулагчийн төрлүүд

Судасны цохилтыг тохируулах боломжтой шууд гүйдэл

Одоогоос 15 жилийн өмнө би эхний жилдээ “Цахилгааны эх үүсвэр” хичээлээр электрон төхөөрөмжөөр шалгалт өгч байсан. Тэр цагаас хойш өнөөг хүртэл шугаман тогтворжуулагчийн ангилалд хамаарах LM317 микро схем ба түүний аналогууд хамгийн алдартай, алдартай хэвээр байна.

Одоогийн байдлаар хэд хэдэн төрлийн хүчдэл ба гүйдлийн тогтворжуулагч байдаг.

  1. шугаман 10А хүртэл, оролтын хүчдэл 40В хүртэл;
  2. өндөр оролтын хүчдэлтэй импульс, алхам доошлох;
  3. бага оролтын хүчдэл бүхий импульс, нэмэгдүүлэх.

Импульсийн PWM хянагч дээр шинж чанар нь ихэвчлэн 3-аас 7 ампер байдаг. Бодит байдал дээр энэ нь тодорхой горим дахь хөргөлтийн систем, үр ашгаас хамаарна. Доод талаас нь өсгөж байна оролтын хүчдэлгаралт өндөр байна. Энэ сонголтыг бага тооны вольт бүхий тэжээлийн хангамжид ашигладаг. Жишээлбэл, машинд 12В-оос 19V эсвэл 45V хийх шаардлагатай үед. Бууруулах нь илүү хялбар, өндөр нь хүссэн түвшинд хүртэл буурдаг.

"12 ба 220V" нийтлэлээс LED-ийг тэжээх бүх арга замын талаар уншина уу. Холболтын диаграммыг 20 рублийн хамгийн энгийнээс эхлээд сайн ажиллагаатай бүрэн хэмжээний нэгж хүртэл тусад нь тайлбарласан болно.

Үйлдлийн үндсэн дээр тэдгээрийг төрөлжсөн болон бүх нийтийн гэж хуваадаг. Бүх нийтийн модулиуд нь ихэвчлэн 2 байдаг хувьсах эсэргүүцэл, Вольт ба Амперийн гаралтыг тохируулах. Мэргэшсэн хүмүүс ихэвчлэн барилгын элементгүй байдаг бөгөөд гаралтын утгууд нь тогтмол байдаг. Мэргэшсэн хүмүүсийн дунд LED-ийн одоогийн тогтворжуулагчид түгээмэл байдаг хэлхээний диаграммууд Интернет дээр их хэмжээгээр байдаг.

Алдартай загварууд

Lm2596

LM2596 нь импульсийн дунд түгээмэл болсон боловч орчин үеийн стандартын дагуу үр ашиг багатай байдаг. Хэрэв 1 ампераас илүү бол радиатор шаардлагатай. Үүнтэй төстэй жижиг жагсаалт:

  1. LM317
  2. LM2576
  3. LM2577
  4. LM2596
  5. MC34063

Би сайн шинж чанартай боловч түгээмэл биш орчин үеийн хятадын нэр төрлийг нэмэх болно. Aliexpress дээр тэмдэглэгээгээр хайх нь тусалдаг. Жагсаалтыг онлайн дэлгүүрүүд эмхэтгэсэн:

  • MP2307DN
  • XL4015
  • MP1584EN
  • XL6009
  • XL6019
  • XL4016
  • XL4005
  • L7986A

Мөн Хятадын өдрийн цагаар ажилладаг гэрлийн DRL-д тохиромжтой. Бага өртөгтэй тул LED нь резистороор дамжуулан машины зай эсвэл машины сүлжээнд холбогддог. Гэхдээ импульсийн үед хүчдэл нь 30 вольт хүртэл өсдөг. Чанар муутай LED нь ийм өсөлтийг тэсвэрлэж чадахгүй бөгөөд үхэж эхэлдэг. Зарим LED ажиллахгүй байгаа DRL-ийн анивчдаг эсвэл ажиллаж байгаа гэрлийг та харсан байх.

Эдгээр элементүүдийг ашиглан хэлхээг өөрийн гараар угсрах нь энгийн байх болно. Эдгээр нь голчлон хүчдэл тогтворжуулагчид бөгөөд одоогийн тогтворжуулах горимд асаалттай байдаг.

Бүх блокийн хамгийн их хүчдэл ба PWM хянагчийн хамгийн их хүчдэлийг андуурч болохгүй. Бага хүчдэлийн 20 В-ын конденсаторыг төхөөрөмж дээр суурилуулж болно импульсийн чип 35В хүртэл оролттой.

LED-ийн тогтворжуулагч

Өөрийнхөө гараар LED-ийн тогтворжуулагчийг хийх хамгийн хялбар арга бол LM317 дээр та LED-ийн резисторыг тооцоолоход л хангалттай онлайн тооцоолуур. Хоолыг гартаа хэрэглэж болно, жишээлбэл:

  1. зөөврийн компьютерын тэжээлийн хангамж 19V;
  2. принтерээс 24V ба 32V хүчдэлээр;
  3. хэрэглээний цахилгаан хэрэгсэлээс 12 вольт, 9 В.

Ийм хөрвүүлэгчийн давуу тал нь хямд үнэ, худалдан авахад хялбар, хамгийн бага эд анги, өндөр найдвартай байдал юм. Хэрэв одоогийн тогтворжуулагчийн хэлхээ нь илүү төвөгтэй бол үүнийг өөрийн гараар угсрах нь утгагүй болно. Хэрэв та радио сонирхогч биш бол импульсийн гүйдлийн тогтворжуулагчийг худалдаж авахад илүү хялбар бөгөөд хурдан байдаг. Ирээдүйд шаардлагатай параметрүүдийг өөрчлөх боломжтой. Та "Бэлэн модулиуд" хэсгээс илүү ихийг олж мэдэх боломжтой.

220 В драйвер

..

Хэрэв та 220V LED-ийн драйвер сонирхож байгаа бол захиалах эсвэл худалдаж авах нь дээр. Тэдгээр нь дундаж үйлдвэрлэлийн нарийн төвөгтэй боловч тохируулга хийхэд илүү их цаг хугацаа шаардагдах бөгөөд тохиргооны туршлага шаардагдана.

LED драйвер 220-д алдаатай зүйлээс арилгаж болно LED чийдэн, LED бүхий буруу хэлхээтэй чийдэн, гэрэлтүүлэг. Үүнээс гадна, одоо байгаа бараг бүх драйверийг өөрчлөх боломжтой. Үүнийг хийхийн тулд хөрвүүлэгчийг угсарсан PWM хянагчийн загварыг олж мэдээрэй. Ихэвчлэн гаралтын параметрүүдийг резистор эсвэл хэд хэдэн параметрээр тогтоодог. Мэдээллийн хуудсыг ашиглан шаардлагатай амперийг авахын тулд ямар эсэргүүцэл байх ёстойг харна уу.

Хэрэв та тооцоолсон утгыг тохируулж болох резистор суулгавал гаралтын амперийн тоог тохируулах боломжтой болно. Зөвхөн заасан хүчин чадлаас хэтэрч болохгүй.

Одоогийн тогтворжуулагч, хэлхээ

Хямдхан боловч өндөр чанартай модулиудыг хайж олохын тулд би Aliexpress дээрх төрөл зүйлийг байнга үзэх хэрэгтэй болдог. Зардлын зөрүү 2-3 удаа байж болно, хамгийн бага үнийг хайж олоход зарцуулдаг. Гэхдээ үүний ачаар би 2-3 ширхэгийг туршихаар захиалж байна. Би Хятадад эд анги худалдаж авдаг үйлдвэрлэгчидтэй танилцах, зөвлөгөө авах зорилгоор худалдаж авдаг.

2016 оны 6-р сард хамгийн оновчтой сонголт бол XL4015 дээр суурилсан бүх нийтийн модуль байсан бөгөөд үнэ нь үнэгүй хүргэлтээр 110 рубль байв. Түүний шинж чанарууд нь холбоход тохиромжтой хүчирхэг LED 100 ватт хүртэл.

Жолоочийн горим дахь хэлхээ.

Стандарт хувилбарт XL4015 гэрийг самбарт гагнаж, халаагуурын үүрэг гүйцэтгэдэг. Хөргөлтийг сайжруулахын тулд та XL4015 хайрцаг дээр радиатор суурилуулах хэрэгтэй. Ихэнх хүмүүс үүнийг дээд талд тавьдаг боловч ийм суурилуулалтын үр ашиг бага байдаг. Илүү сайн системХөргөгчийг самбарын доод талд, микро схемийг гагнах газрын эсрэг талд байрлуулна. Хамгийн тохиромжтой нь гагнуурыг задалж, дулааны оо ашиглан бүрэн радиатор дээр байрлуулах нь дээр. Хөлийг нь утсаар сунгах шаардлагатай болдог. Хэрэв хянагч ийм ноцтой хөргөлт шаарддаг бол Schottky диод бас хэрэгтэй болно. Үүнийг мөн радиатор дээр байрлуулах шаардлагатай болно. Энэхүү өөрчлөлт нь бүхэл хэлхээний найдвартай байдлыг ихээхэн нэмэгдүүлэх болно.

Ерөнхийдөө модулиуд нь буруу тэжээлийн хангамжаас хамгаалах хамгаалалтгүй байдаг. Энэ нь тэднийг шууд идэвхгүй болгодог тул болгоомжтой байгаарай.

LM317

Програм (гулсмал) нь электроникийн ямар ч ур чадвар, мэдлэг шаарддаггүй. Хэлхээн дэх гадаад элементүүдийн тоо хамгийн бага байдаг тул энэ нь боломжийн сонголтхэний ч төлөө. Үнийн хувьд маш хямд, боломж, хэрэглээг нь олон удаа туршиж, баталгаажуулсан. Зөвхөн энэ нь сайн хөргөлт шаарддаг, энэ нь түүний гол дутагдал юм. Таны болгоомжлох ёстой цорын ганц зүйл бол чанар муутай хятад LM317 микро схемүүд юм.

Гаралтын үед илүүдэл дуу чимээ байхгүй тул шугаман тогтворжуулалтын микро схемийг өндөр чанартай Hi-Fi болон Hi-End DAC-уудыг тэжээхэд ашигласан. DAC-ийн хувьд эрчим хүчний цэвэр байдал асар их үүрэг гүйцэтгэдэг тул зарим нь үүнд зориулж батерей ашигладаг.

LM317-ийн хамгийн их хүч нь 1.5 ампер юм. Амперийн тоог нэмэгдүүлэхийн тулд та хээрийн транзистор эсвэл ердийн нэгийг хэлхээнд нэмж болно. Гаралтын үед бага эсэргүүцэлтэй эсэргүүцэлээр тохируулсан 10А хүртэл авах боломжтой болно. Энэ диаграммд гол ачааллыг KT825 транзистор авдаг.

Өөр нэг арга бол аналогийг илүү өндөр түвшинд байрлуулах явдал юм техникийн шинж чанартом хөргөлтийн системд зориулагдсан.

Тохируулах боломжтой гүйдэл тогтворжуулагч

20 жилийн туршлагатай радио сонирхогчийн хувьд би бэлэн блок, модулиудаар худалдаалагдаж байгаадаа сэтгэл хангалуун байна. Одоо та аль ч төхөөрөмжийг бэлэн блокоос хамгийн бага хугацаанд угсарч болно.

“Танкийн биатлон”-д Хятадын шилдэг танкийн дугуй хэрхэн унасныг үзээд Хятадын бүтээгдэхүүнд итгэх итгэлээ алдаж эхэлсэн.

Хятадын онлайн дэлгүүрүүд эрчим хүчний хангамж, DC-DC гүйдлийн хувиргагч, драйверуудаараа тэргүүлэгч болсон. Тэдэнд үнэ төлбөргүй зарагдах боломжтой бараг бүх модуль байдаг; хэрэв та илүү сайн харвал маш нарийн мэргэшсэн модулийг олж болно. Жишээлбэл, 10,000 мянган рублийн хувьд та 100,000 рублийн үнэтэй спектрометрийг угсарч болно. Үнийн 90% нь брэнд болон бага зэрэг өөрчлөгдсөн хятад программ хангамжийн үнэ юм.

Үнэ нь 35 рубльээс эхэлдэг. DC-DC хүчдэлийн хувиргагчийн хувьд драйвер нь илүү үнэтэй бөгөөд нэг биш хоёр буюу гурван шүргэх резистортой байдаг.

Илүү олон талт ашиглахын тулд тохируулж болох драйвер нь илүү дээр юм. Гол ялгаа нь суурилуулалт юм хувьсах резисторгаралтын амперыг тохируулдаг хэлхээнд. Эдгээр шинж чанаруудыг микро схем, мэдээллийн хуудас, мэдээллийн хуудасны техникийн үзүүлэлтүүдэд ердийн холболтын диаграммд зааж өгч болно.

Ийм драйверуудын сул тал нь индуктор ба Schottky диодын халаалт юм. PWM хянагчийн загвараас хамааран чипийг нэмэлт хөргөхгүйгээр 1А-аас 3А хүртэл тэсвэрлэх чадвартай. Хэрэв 3А-аас дээш бол PWM болон хүчирхэг Schottky диодыг хөргөх шаардлагатай. Багалзуурыг илүү зузаан утсаар эргүүлж эсвэл тохирох утсаар сольсон.

Үр ашиг нь ажлын горим болон оролт ба гаралтын хоорондох хүчдэлийн зөрүүгээс хамаарна. Үр ашиг өндөр байх тусам тогтворжуулагчийн халаалт бага байна.

Хятад дахь үнэ

Үнэд хүргэлт багтсаныг бодоход зардал маш бага. 30-50 рублийн үнэтэй бүтээгдэхүүнээс болж хятадууд бага орлоготой ажил хийдэг гэж би боддог байсан. Гэхдээ практикээс харахад би буруу байсан. Ямар ч хямдхан дэмий юм боож аваад гадагшаа явуулдаг. Энэ нь тохиолдлын 98% -д ирдэг бөгөөд би Aliexpress-ээс 7 жил гаруйн хугацаанд их хэмжээний, магадгүй аль хэдийн 1 сая рубль худалдаж авсан.

Тиймээс би урьдчилж захиалга өгдөг, ихэвчлэн ижил нэртэй 2-3 ширхэг. Би орон нутгийн форум эсвэл Авито дээр хэрэггүй зүйлээ зардаг, бүх зүйл халуун бялуу шиг зарагддаг.

LED нь хүчдэлийн хэлбэлзэлд дургүй байдаг, энэ нь үнэн юм. LED нь чийдэн эсвэл бусад шугаман төхөөрөмжөөс өөрөөр ажилладаг тул тэдэнд дургүй байдаг. Тэдний гүйдэл нь хүчдэлээс хамаарч шугаман бус байдлаар өөрчлөгддөг тул жишээлбэл хүчдэлийг хоёр дахин нэмэгдүүлэх нь LED-ээр дамжих гүйдлийг хоёр дахин нэмэгдүүлэхгүй. Ийм учраас тэд хэт халж, хурдан муудаж, бүтэлгүйтдэг.

Машинд ашигладаг ихэнх диодууд нь 12 вольтын хүчдэлд зориулагдсан эсэргүүцэлтэй байдаг. Гэхдээ машины сүлжээний хүчдэл хэзээ ч 12 вольт байдаггүй (цэнэг цэнэггүй болсон батерейг эс тооцвол), энэ нь бидний хүссэн шиг тогтвортой биш юм. Хэрэв та хямд үнэтэй хятад диод төхөөрөмжийг машиндаа тогтворжуулахгүйгээр ашигладаг бол тэд хурдан анивчиж, дараа нь бүхэлдээ гэрэлтэхээ болино.

Тиймээс би ижил асуудалтай тулгарсан - хэмжээс дэх LED-үүд анивчиж эхлэв, учир нь би тэдгээрийг тогтворжуулахаас залхуутай байсан.

12 вольтын төхөөрөмжүүдэд зориулсан олон тооны тогтворжуулагчийн бэлэн хэлхээнүүд байдаг. Ихэнх тохиолдолд та KR142EN8B микро схем эсвэл үүнтэй төстэй зүйлийг тавиур дээрээс олж болно. Энэхүү микро схем нь 1.5А хүртэлх гүйдэлд зориулагдсан боловч илүү үр дүнтэй байхын тулд оролт, гаралтын конденсаторыг ашиглан асаах шаардлагатай.

Стандарт хэлхээ нь 0.33 ба 0.033 μF конденсаторыг (санах ой ажиллаж байгаа бол) ашиглахыг хэлнэ. Гэхдээ би хувьдаа үүнийг 4 конденсатор ашиглан асаахаар шийдсэн: оролтод 470 мкФ ба 0.47 мкФ, үүний дагуу гаралт дээр 10 дахин бага багтаамжтай. Би санахгүй байна, гэхдээ форум дээр хаа нэгтээ ийм оруулгатай таарч, үүнийг ашиглахаар шийдсэн.

Энэ бүгдийг машинд хялбархан хэрэгжүүлэхийн тулд би бүх элементүүдийг чип дээр шууд гагнахаар шийдсэн.

Элементүүдтэй бичил схем

Элементүүдтэй бичил схем

Конденсаторуудаас гадна хоёр утсыг бичил хэлхээнд гагнаж, оролт ба гаралтыг тус тусад нь хийдэг. Масс нь микро схемийн холболтоор дамжин ирэх болно. Микро схемийн дунд хөлийг зөвхөн конденсаторын хөлд ашигладаг. Энэ нь хэлхээний биетэй нэгдсэн тул би түүнээс утсыг салгаж аваагүй.
Бүхэл бүтэн бүтцийн бат бөх байдлыг хангахын тулд би бүгдийг нь цавуугаар дүүргэж, дараа нь дулаанаар багасахаар шийдсэн.

Микро схемүүд

Микрочип ба дулааныг багасгадаг

Бэлэн тогтворжуулагч

Машинд та өөрөө түншдэг эрэг ашиглан биед холбож болно.

Хавсаргасан тогтворжуулагч

Энэхүү нийтлэл нь супер мега-технологийн зүйл мэт дүр эсгэдэггүй, гэхдээ хэнд хэрэгтэй болохыг та хэзээ ч мэдэхгүй :)

Холболтын диаграм

KR142EN8B-ийн оронд та L7812CV-г ашиглаж болно, холболтын хэлхээ нь төстэй юм. Хэрэв та стандарт диаграммыг хараад минийхтэй харьцуулвал "Яагаад ийм савнууд байдаг вэ?" Гэсэн асуулт гарч ирнэ.

Би тайлбарлая: Стандарт сэлгэн залгах хэлхээ нь зөвхөн хүчдэлийн тогтворжилтыг илэрхийлдэг боловч (богино хугацааны) хүчдэлийн уналтаас ямар ч байдлаар хамгаалдаггүй тул ийм уналтыг жигд болгохын тулд хангалттай том хүчин чадалтай электролитуудыг хэлхээнд оруулсан болно.

Онолын хувьд мэдээжийн хэрэг, машинд байгаа батерей нь хүчдэлийн уналтын шүүлтүүрийн үүрэг гүйцэтгэх ёстой, гэхдээ заримдаа зай унждаг тул зайг барьж авах цаг байдаггүй. Жишээлбэл, оч залгуурт оч өгөх үед ороомогоор их хэмжээний гүйдэл дамждаг бөгөөд энэ нь самбар дээрх сүлжээн дэх хүчдэлийг төгс арилгадаг.

LED нь тэднийг тэжээхийн тулд тогтвортой гүйдэл шаарддаг гэдгийг хүн бүр мэддэг, эс тэгвээс болор нь тэсвэрлэх чадваргүй бөгөөд хурдан унадаг. Энэ зорилгоор одоогийн тогтворжуулалтыг ашигладаг - тусгай драйверын хэлхээ эсвэл зүгээр л резисторууд. Сүүлийн аргыг ихэвчлэн ашигладаг, ялангуяа LED туузууд, 3 LED элемент бүрт нэг резистор суурилуулсан байдаг. Гэхдээ резисторууд тогтворжуулах даалгавраа тийм ч үр дүнтэй даван туулж чаддаггүй, учир нь нэгдүгээрт, тэд халдаг (нэмэлт эрчим хүчний хэрэглээ), хоёрдугаарт, Ом-ын хуулийн дагуу өгөгдсөн гүйдлийг нарийн хүчдэлийн хязгаарт байлгадаг.

Шинэ үеийн радио элементийг танилцуулж байна - OnSemi NSI45020AT1G-ийн LED-д зориулсан авсаархан гүйдлийн зохицуулагч. Үүний чухал давуу тал нь бага чадалтай LED-ийг удирдахад тусгайлан бүтээгдсэн хоёр терминал, бяцхан загвар юм. Төхөөрөмж нь SMD SOD-123 багцаар хийгдсэн бөгөөд нэмэлт гадны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг шаардахгүйгээр хэлхээнд 20 мА тогтвортой гүйдлийг хангадаг. Ийм энгийн бөгөөд найдвартай төхөөрөмж нь LED-ийг хянах хямд шийдлийг бий болгох боломжийг олгодог. Дотор нь хээрийн эффектийн транзистор ба хэд хэдэн утаснуудаас бүрдэх хэлхээ байдаг бөгөөд мэдээжийн хэрэг радио хамгаалалтын элементүүдтэй. Энэ LED драйвер шиг зүйл.

Зохицуулагч нь LED хэлхээнд цувралаар холбогдсон, 45 В-ын хамгийн их ажиллах хүчдэлээр ажилладаг, ±10% -ийн нарийвчлалтайгаар 20 мА-ийн хэлхээнд гүйдлийг хангадаг, суурилуулсан ESD хамгаалалт, туйлшралын эсрэг хамгаалалттай. Хянагчийн температур нэмэгдэхийн хэрээр гаралтын гүйдэл буурна. Хүчдэлийн уналт 0.5 В, асаах хүчдэл 7.5 В байна.

LED гүйдлийн тогтворжуулагчийн холболтын хэлхээ

Хэлхээнд 20 мА-аас их гүйдлийг хангахын тулд хэд хэдэн зохицуулагчийг зэрэгцээ холбох хэрэгтэй (2 зохицуулагч - одоогийн 40 мА, 3 зохицуулагч - гүйдэл 60 мА, 5 зохицуулагч - 100 мА).

NSI45020 зохицуулагчийн үндсэн шинж чанарууд

  • Тохируулах гүйдэл 20±10% мА;
  • Анод-катодын хамгийн их хүчдэл 45 В;
  • Ашиглалтын температурын хүрээ -55…+150°С;
  • SOD-123 орон сууц нь хар тугалгагүй технологиор хийгдсэн.

NSI45020AT1G тогтворжуулагчийн хэрэглээний талбар: гэрлийн хавтан, гоёл чимэглэлийн гэрэлтүүлэг, дэлгэцийн арын гэрэлтүүлэг. Машинд одоогийн зохицуулагчийг толь, хяналтын самбар, товчлуурын арын гэрэлтүүлэг дээр суурилуулсан. Энэ нь ердийн резисторын оронд LED туузанд ашиглагддаг бөгөөд энэ нь таныг холбох боломжийг олгодог LED туузуудгэрэлтүүлгийг алдалгүйгээр янз бүрийн хүчдэлийн эх үүсвэрт. NSI45020-ийн тэжээлийн хүчдэл 45 В хүртэл, гаралт нь 20 мА тогтвортой байна. Энэ нь LED-ийн гинжин хэлхээнд цуврал холбогдсон, цорын ганц нөхцөл: LED дээр хүчдэлийн уналтын нийлбэр наад зах нь 0.7 V.-ээр оролтын хүчдэл бага байх ёстой, хэсэг нь ашигтай, хэрэв үнэ нь. тэдгээр нь бага байсан тул та төхөөрөмж, байгууламж дахь бүх LED-ийн хувьд резисторын оронд багцыг найдвартай худалдан авч, суулгаж болно.



Мөн уншина уу: