Светодиодный диммер с токовым управлением
Целью данного проекта была модернизация системы подсветки настенной картины. Как только я установил светодиодную подсветку, яркость просто ослепила меня — намного ярче, чем оригинальная люминесцентная лампа T20. Я понял, что необходимо использовать устройство для регулировки силы света, т.е. диммер. Схема цепи управления яркостью светодиодного освещения
Светодиодная лента
Как китайцы могут заработать деньги, когда продают светодиодную катушку всего лишь за $4.60 (с бесплатной доставкой) — и обеспечить превосходное качество! (Заметьте, что с тех пор цена немного увеличилась…) Светодиоды пришли в катушке длиной 5 метров, общее количество светодиодов 300 штук (лента из 100 групп по 3 светодиода в группе). Измеренный ток 1 А @ 12В, мощность потребления 12 Вт соответственно. Поскольку мой блок питания был рассчитан на 0,8 А, я урезал ленту до 240 светодиодов (отрезалось по 3 светодиода, места разрезов отмечены на ленте). Сборка не вызвала никаких проблем. Я долго думал, как мне приклеить светодиодные ленты, но в конце концов понял, что лента имеет клейкую заднюю сторону. Описание схемы Я выбрал простой регулятор тока. Если использовать регулятор напряжения, тогда ограничение напряжения четко не определяется и существует много зон, нечувствительных к регулировке. Регулятор тока, с другой стороны, имеет отличный диапазон регулировки, малое падение напряжение и минимальное число зон нечувствительности. Силовое устройство – это составная PNP/NPN пара, которая действует как PNP-транзистор с высоким коэффициентом усиления. Здесь также можно использовать составной PNP-транзистор с объединенными коллекторами, однако напряжение отпускания (насыщения) будет немного выше. Данную функцию можно реализовать также с помощью составной NPN/PNP пары, но я захотел, чтобы светодиоды были заземлены к отрицательной шине для возможной модернизации в будущем. Далее необходимо установить эмиттерный повторитель с резистором номиналом 0,6Ω (шунт) в цепь эмиттера. Напряжение через данный резистор определяется напряжением на базе Q1. Ток коллектора (светодиодная нагрузка) обычно совпадает с током эмиттера. Поскольку напряжение на базе Q1 можно регулировать, ток в нагрузке также можно регулировать. Диод Шотки D1 обеспечивает фиксированное падение напряжение величиной 0,3 В, чтобы снизить зону нечувствительности потенциометра. Стандартный диод может предотвратить полное отключение Q1 — это очень важно, поскольку потенциометр также является выключателем вкл/выкл. Однако он полностью не снимает питание со схемы, но потери в выключенном режиме гораздо меньше, чем потери на намагничивание и потери в обмотках постоянно работающего блока питания. C1 представляет собой развязывающий конденсатор, который помогает предотвратить колебания; действительно, схемы подобного плана могут генерировать колебания и я подсоединил осциллограф, чтобы проверить стабильность работы схемы. C2 сглаживает колебания AC блока питания для того, чтобы ток в нагрузке был чисто постоянным. Я хотел получить яркую подсветку, без каких-либо мерцаний. Многие светодиодные схемы имеют пульсацию тока — я же хотел избежать этого. Изменения сопротивления для других токов и входного напряжения При регулировке тока в нагрузке также происходит и регулировка напряжения, поэтому исходное входное напряжение может быть выше, чем необходимо и не должно точно соответствовать нагрузке. Однако дополнительное напряжение вызывает дополнительное рассеивание мощности в силовом транзисторе Q2. В моем случае потребовалось установить небольшой радиатор; при этом транзистор был немного теплым при самых экстремальных условиях работы. Специальное напряжение схемы указано на рисунке. Для других номинальных токов, необходимо увеличить только R3 и R4 (падение 0,5 В @ при полной нагрузке) (можно вместо двух установить один резистор). Также необходимо увеличить номиальное значение R2 для исходного входного напряжения при полной нагрузке. Выбор транзистора Я имел под рукой 2N3906 (PNP TO-92) и D44H8 (NPN TO-220), поэтому и использовал их в своей схеме. Выбор транзистора абсолютно не критичен. Фотогалерея
![]()
Список радиоэлементов
Теги:
topa_biser
Опубликована: 26.10.2013
0
1
Вознаградить Я собрал 0 0
Оценить статью
- Техническая грамотность
Оценить Сбросить
Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.
Комментарии (1)
| Я собрал ( 0 ) | Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация
0 

Vascom 29.10.2013 11:02 #
А ещё проще было сделать регулятор тока на операционном усилителе и полевом транзисторе?

Радиореле 220В

1999-2024 Сайт-ПАЯЛЬНИК ‘cxem.net’
При использовании материалов сайта, обязательна
ссылка на сайт ПАЯЛЬНИК и первоисточник
Как увеличить мощность диммера

| Текущее время: Ср янв 24, 2024 18:55:01 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Запрошенной темы не существует.
Часовой пояс: UTC + 3 часа

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Работоспособность сайта проверена в браузерах:
IE8.0, Opera 9.0, Netscape Navigator 7.0, Mozilla Firefox 5.0
Адаптирован для работы при разрешениях экрана от 1280х1024 и выше.
При меньших разрешениях возможно появление горизонтальной прокрутки.
По всем вопросам обращайтесь к Коту: kot@radiokot.ru
©2005-2024
Усиление Выходной Мощности Диммера
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Поделиться
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Объявления
Сообщения
Прошло три года, но все равно. А разве не 24×1,41-падение напряжения на VD1?
![]()
Что мешает подключить, например, контакты реле к этому переключателю, а реле управлять с малины? А без этой платы она не хочет работать?
Привет всем. Вообще, при включении программы на мультиварке Redmond RMC M4500, через некоторое время, начинает дымится. При включении в 220вт, тэн не нагревается. Разобрал, проверил мультиметром, ТЭН показывает 50 Ом сопротивления, при мощности 860w. Термо датчики( верхний, нижний) 50 КоМ, в термо предохранителе прозвон есть. Я так понимаю перегрев ТЭНа. Плата чистая, микротрещины не знаю пока как найти))) Плата управления рабочая. Я только начал учиться, не судите строго). Можете подсказать, что ещё влияет ( релле, стабилитрон . )? Как проверить? Не хочу нести в ремонт, уже ради принципа, хочется самому разобраться)))) Помогите пожалуйста.
![]()
Отладочный по нажатому + ? Ок. LM833, установка 0 потом отладочный при разомкнутых. LF353, заново установка 0 потом отладочный при разомкнутых.
![]()
Рассчитайте эквивалентный источник напряжения между точками 1 и 2. Я не совсем понимаю, что имелось ввиду. Рассчитать методом эквивалентного источника или что-то другое?
очень странное предпоследнее фото — сигнал на выходе (желтый) появляется раньше сигнала на входе (красный).. причем выход ОУ уходит в насыщение по + поменяйте все же ОУ если есть такая возможность.. типовое напряжение смещения таких ОУ находится в диапазоне 2 — 10 мВ.
Как увеличить мощность диммера
Фазовый диммер с ШИМ управлением.
Автор: 3711
Опубликовано 29.07.2015
Создано при помощи КотоРед.
Всем доброго времени суток!
Расскажу сначала предысторию создания диммера. Многие радиолюбители не раз ломали голову над автоматическим включением/выключением света в санузле. Мною в своё время так же была разработана схема на микроконтроллере, которая успешно справлялась с поставленной задачей. Управляла схема светодиодной лентой, поэтому на выходе контроллера управление яркостью осуществлялось с помощью ШИМ модуляции. В жизни случился переезд. Освещение в туалете на новой квартире было сделано на галогеновой лампе. Так как эстетическое состояние данного помещения меня вполне устраивало, начались раздумья, как прикрутить мой контроллер к лампе накаливания. Вот в процессе этих раздумий и родилась данная схема.
Особенности диммера:
Для коммутации нагрузки используется мощный полевой транзистор, поэтому схема разработана с отсечкой по заднему фронту. Данная особенность позволяет отказаться от дросселя в выходной цепи и не наделать при этом помех.
Итак, для начала рассмотрим схему с управлением от обычного потенциометра (рис.1). На её примере я расскажу, как всё работает.
Выпрямленное диодным мостом (D1-D4) напряжение поступает на гасящий резистор R1 и через диод D6 на стабилизатор (D7, C3) 24V. Компаратор Ic1a является детектором нуля, а резисторы R6, R7 и конденсатор С1 формируют пилообразный сигнал. Детектор нуля работает следующим образом. Резисторы R4, R5 образуют делитель на напряжение 2,4V. Цепочка R2, R3 и D5 образует делитель напряжения выпрямленного напряжения 220V. Резистор R3 необходим для разрядки емкости PN перехода стабилитрона D5. В момент нарастания сетевого напряжения, напряжение на катоде стабилитрона D5 будет увеличиваться пока, не достигнет значения 5V, после чего останется на этом уровне пока сетевое напряжение не снизится ниже 5V. Компаратор Ic1a сравнивает напряжения на выводах 5 и 6. Пока напряжение на выходе 5 ниже чем на выходе 6 (2,4V) выходной каскад компаратора открыт и конденсатор С1 разряжен. Как только напряжение на 5 ножке становится выше, чем на 6й, начинается заряд конденсатора через токоограничивающую цепочку R6, R7. Номиналы этой цепочки подобраны таким образом, что за время полупериода сетевого напряжения конденсатор успеет зарядиться до 12V. Далее цикл повторяется. Диод D6 необходим для того чтобы постоянное напряжение с конденсатора С3 не попадало на стабилитрон D5.
Компаратор Ic1b сравнивает напряжение пилообразного сигнала с конденсатора С1 и напряжение на выходе переменного резистора R9 (от 0-12V). Пока напряжение на втором выводе ниже, чем на третьем выходной каскад компаратора закрыт, и полевой транзистор напряжением через резистор R10 открывается и подает напряжение на нагрузку. Как только напряжение на 2м выводе превысит напряжение на потенциометре R9, открывается транзистор в выходном каскаде Ic1b, напряжение на затворе полевого транзистора падает до нуля и он закрывается, отключая нагрузку.
Варистор Z1 необходим для защиты полевого транзистора от высоковольтных помех в сети.
Схема для работы с ШИМ управлением не сильно отличается от предыдущей. Вместо переменного резистора добавим оптопару U1 для развязки от сетевого напряжения и на элементах R8, R9, C2 (рис.2) построим фильтр, преобразующий ШИМ сигнал в постоянное напряжение.
По мере увеличения скважности ШИМ сигнала будет расти постоянное напряжение на выводе 3 Ic1b и соответственно яркость лампы.
Настройка диммера производится следующим образом. 4 и 5 ножки оптопары U1 замыкаются и подстроечным резистором R7 ловится момент, когда лампа перестает увеличивать яркость. Если не работает детектор нуля можно попробовать снизить сопротивление резистора R3.
Все резисторы кроме R1, R2 любые маломощные, в том числе SMD. Резистор R1 лучше сделать составной из нескольких штук. Это уменьшает возможность пробоя высоким напряжением сети. В моем случае это три резистора по 12к и один 18к, мощность 0,5Вт. R2 так же лучше сделать составным по той же причине. При нагрузке 150W радиатор для транзистора не потребовался. Транзистор оставался абсолютно холодным.
Частота ШИМ сигнала должна находиться в пределах 1000-3000 Гц. Если наблюдается мерцание лампы можно увеличить емкость конденсатора С2, но это увеличит инертность срабатывания диммера.
Мною были собраны два диммера. Оба после сборки заработали безо всяких проблем. Наработка чуть менее года. Работают, всё это время не отключаюсь от сети 24 часа в сутки 7 дней в неделю. К диммерам подключены лампы накаливания и галогеновые 12V лампы через электронный блок питания.
Диммер находится под напряжением опасным для жизни. Будьте аккуратны, не наступайте на фазу.