Простой LED драйвер для 3w светодиода на PT4. Микросхема PT4. 11. Pow. Tech продолжает зарабатывать положительные отзывы среди российских радиолюбителей. Малоизвестному китайскому производителю удалось вместить в компактном корпусе несколько блоков управления с мощным транзистором на выходе. Микросхема разработана для стабилизации тока и питания им светодиодов мощностью более 1 Вт. Драйвер на основе PT4.
Решил сделать драйвер на типовой схеме 4115 с некоторыми доработками для. Запояваме схема на светодиоден драйвер 900мА за 10 ватови светодиоди 3X3 Делаем LED драйвер 900mA на PT4115 Простой, но в тоже время надежный LED драйвер для 3w светодиода можно легко изготовить своими руками на микросхеме PT4115.
Архив для статьи "Замена подсветки монитора на светодиодную(LED драйвер PT4115)" HOT. Макет печатной платы DipTrace. Ну и конечно файлы для самостоятельного изготовления драйвера для светодиодов в автомобиль. Да, многие скажут что такой драйвер проще купить в Китае и не заморачиваться. Небольшой обзор УФ LED-лампы для сушки гель-лака Suelin SUN9C.
КПД. Убедиться в этом и узнать о тонкостях подбора элементов принципиальной схемы поможет данная статья. Краткое описание микросхемы PT4. Согласно официальной документации, LED драйвер с функцией диммирования на основе PT4. В; регулируемый выходной ток до 1,2. А; погрешность стабилизации выходного тока 5%; имеется защита от обрыва нагрузки; имеется вывод для регулировки яркости и включения/выключения при помощи DC или ШИМ; частота переключения до 1 МГЦ; КПД до 9. Назначение выводов PT4. SW. Вывод выходного переключателя (МОП- транзистора), который подключен непосредственно к его стоку.
GND. Общий вывод сигнальной и питающей части схемы. DIM. Вход для задания диммирования. CSN. Вход с датчика тока.
VIN. Вывод напряжения питания. Микросхема PT4. 11. ШИМ на выводе DIM. Принципиальная схема драйвера. На рисунке представлены две принципиальные схемы драйвера для 3w светодиода на основе PT4. Первая схема питается источником постоянного тока напряжением от 6 до 3. Вторую схему дополняет диодный мост, питается она источником переменного тока с напряжением 1.
В. Он сгладит колебания выпрямленного напряжения. Важным элементом обоих схем является конденсатор CIN. Он непросто сглаживает пульсации, но и компенсирует энергию, накопленную в катушке индуктивности в момент закрытия ключа (МОП- транзистора). Без CIN индуктивная энергия через диод Шоттки D поступит на вывод VIN и спровоцирует пробой микросхемы по питанию. Поэтому включение драйвера без входного конденсатора категорически запрещено. Индуктивность L подбирается исходя из количества светодиодов и тока в нагрузке. Согласно документации, в схеме драйвера для 3 ватного светодиода рекомендуется использовать индуктивность на 6.
Гн. Несмотря на имеющиеся табличные данные, допускается монтаж катушки с отклонением номинала индуктивности в большую сторону. При этом снижается эффективность всей схемы, но схема остается работоспособной. На малых токах индуктивность должна быть больше, чтобы компенсировать пульсации, возникающие из- за задержки при переключении транзистора. Резистор RS выполняет функцию датчика тока. В первый момент времени, при подаче входного напряжения ток через RS и L равен нулю.
Затем внутрисхемный CS comparator сравнивает потенциалы до и после резистора RS и на его выходе появляется высокий уровень. Ток в нагрузке, ввиду наличия индуктивности, начинает плавно нарастать до величины, определяемой RS. Скорость увеличения тока зависит не только от величины индуктивности, но и от размера напряжения питания. Работа драйвера основана на переключении компаратора внутри микросхемы, который постоянно сравнивает уровни напряжения на выводах IN и CSN.
Отклонение тока через светодиод от расчетного не превышает 5%, при условии монтажа резистора RS с максимальным отклонением от номинала 1%. Для включения светодиода на постоянную яркость вывод DIM остаётся не задействован, а ток на выходе определяется исключительно номиналом RS. Управление диммированием (яркостью) можно осуществляться одним из двух вариантов. Первый способ предполагает подачу на вход DIM постоянного напряжения в диапазоне от 0,5 до 2,5. В. При этом ток будет меняться пропорционально уровню потенциала на выводе DIM.
Дальнейший рост напряжения, до 5. В, не влияет на яркость и соответствует 1. Снижение потенциала ниже 0,3. В приводит к отключению всей схемы. Программа Гидравлический Расчет Газопровода. Таким образом, можно эффективно управлять работой драйвера без снятия напряжения питания. Второй способ подразумевает подачу сигнала с широтно- импульсного преобразователя с выходной частотой 1.
Гц. Конструкция и детали сборки. Выбор элементов, расположенных в обвязке микросхемы PT4. В качестве CIN рекомендуется использовать конденсатор с низким ESR (эквивалентным последовательным сопротивлением). Данный параметр является вредным и негативно влияет на КПД.
При питании от стабилизированного источника достаточно одного входного конденсатора ёмкостью не менее 4,7 мк. Ф, который должен быть размещен в непосредственной близости от микросхемы. При питании от источника переменного тока компания Pow.
Tech указывает на необходимость монтажа танталового конденсатора ёмкостью более 1. Ф. Типовая схема включения PT4. Гн, располагать ее следует максимально близко к выводу SW PT4. Катушку индуктивности можно сделать своими руками, используя кольцо из старого компьютера и провод ПЭЛ- 0,3. К диоду D выдвигаются особые требования: малое прямое падение напряжения, малое время восстановления во время переключения и стабильность параметров при росте температуры p- n перехода, чтобы не допустить увеличения тока утечки. Этим условиям отвечает диод Шоттки FR1.
А при температуре до 1. Минимальное значение RS=0,0. Ом, что соответствует току 1,2 А.
Его рассчитывают, исходя из необходимого тока питания светодиода, по формуле: RS=0,1/ILED, где ILED – номинальное значение тока светодиода, А. В схеме включения PT4. Rs составляет 0,1.
Ом, что соответствует току 7. А. В магазинах не всегда можно найти резистор такого номинала.
Поэтому придется вспомнить формулы расчета суммарного сопротивления при последовательном и параллельном включении резисторов: Rпосл=R1+R2+. Известны случаи, когда в светодиодах китайского происхождения ток плавно продолжает нарастать в течение некоторого времени после включения и останавливается на значении, превышающем паспортный номинал. Это приводит к перегреву кристалла и постепенному снижению яркости. Драйвер для 3w светодиода на микросхеме PT4. КПД при условии эффективного отвода тепла от кристалла.