Винница). Еще недавно мысль о светодиодном освещении как полноценной замене других источников света казалась хотя и эффектной, но утопичной идеей – слишком много проблем возникало на этом пути, от недостаточной яркости световых элементов до проблем согласования напряжений питания. В первую очередь изменения коснулись транспорта и различных мобильных устройств. В обеих сферах требовалась высокая устойчивость источника света к механическим нагрузкам (ускорения, вибрации), при этом бортовые сети обычно имели номинальное напряжение значительно ниже промышленного, что упрощало конструкцию LED- светильников.
Этому немало способствовала разработка импульсных регуляторов, которая позволила обеспечить эффективное решение проблем питания. Большинство современных производителей электроники наряду с микросхемами светодиодных драйверов предлагают потребителям демонстрационные платы – уже собранный драйвер с рекомендуемой электрической схемой, оптимальной для управления заданным количеством светодиодов и организации необходимых функций, например, светорегулирования (диммер).
Ведь именно двое инженеров из Texas Instruments (Роберт Байард и Гари Питтман) в 1. Общий принцип регулирования в них состоит в получении высокочастотного переменного напряжения с помощью периодически замыкающегося и размыкающегося ключа. Для понижения такого напряжения можно использовать малогабаритный импульсный трансформатор с высоким КПД.
Данный драйвер светодиодов имеет в своем составе функцию коррекции коэффициента. Источник питания для линейки светодиодов на NCL30000. Драйверы для светодиодов всех видов. Металлический и пластиковый корпус, с влагозащитой и без. Купить с доставкой по Украине.
Подключение светодиодов через драйвер является предпочтительным. На этой линейке две последовательные группы полуваттных светодиодов, . Он-лайн расчет резистора (сопротивления) для светодиодов. Калькулятор. Светодиоды большой мощности необходимо питать через LED драйвер. Прежде всего, рассмотрим различие стандарного блока питания и драйвера для светодиодов. Для начала нужно определиться - что такое блок .
Такое решение просто по конструкции и в то же время позволяет использовать все основные преимущества импульсных регуляторов, являясь, таким образом, схемой выбора в случае светодиодных драйверов. Поскольку источники энергии для светодиодов питаются обычно непосредственно от сети переменного тока, необходимо использование трансформатора для гальванической развязки нагрузки с сетью.
Параметры схем с трансформаторной развязкой Схема Диапазон мощностей, Вт Относительная сложность Обратноходовая 1. К его недостаткам можно отнести то, что обратноходовой преобразователь по энергетическим параметрам уступает другим импульсным схемотехническим решениям c гальванической развязкой. Зато он дешевле и в нем меньше деталей. Микросхема оснащена пассивным корректором коэффициента мощности, защитой от перегрева и перегрузки. В последнем задействовано шесть выводов, два из которых – выводы питания. Назначение остальных: COFF – настройка времени отсечки ключа; FILTER – вход для аналогового диммирования, совместимый с ШИМ- диммированием при условии подключения внешнего фильтра; ISNS – вывод для отслеживания протекающего через нагрузку тока; GATE – подключение затвора силового ключа.
На рисунке 1 приведена функциональная диаграмма микросхемы. Функциональная схема LM3. Компания TI выпустила подробные апноуты ко всем драйверам серии LM3. Рекомендации к применению AN2. Вт на основе LM3. Принципиальная схема изолированного регулятора на основе LM3. Такой регулятор может быть использован для питания линейки, которая состоит от 4 до 1.
В и частотой 5. 0 Гц. Это четырехслойная плата, использующая основание и верхний слой для размещения компонентов. Демонстрационная плата может быть изменена для установки тока светодиодов и частоты переключения. В стационарном состоянии напряжение светодиодной линейки равно 2.
В, а средний ток светодиода равен 3. А. Пульсации тока с частотой 1. Гц, протекающие через светодиодную линейку, равны 1. А при полной нагрузке. Амплитуда пульсации является функцией от значения емкости накопительных конденсаторов, установленных на выходе. Пульсации тока могут быть уменьшены за счет увеличения величины емкости накопительных конденсаторов, либо путем увеличения напряжения светодиодной линейки.
Схема работает с коэффициентом заполнения 0,2. Вт входной мощности. Параметры регулятора для 6 LED Vin, В(RMS) Iin, м.
А(RMS) Pin, Вт Vout, В Iled, м. А Pout, Вт КПД, % Коэфф.
Коэффициент гармонических искажений. Разработчикам удалось добиться высокого коэффициента мощности светодиодного регулятора (PF ~0,9. Energy Star. Эта разработка инженеров Texas Instruments также обладает низкими гармониками тока в процентом отношении к основной гармонике и, таким образом, соответствует требованиям IEC 6.
Class- 3. Суммарный коэффициент гармонических искажений меньше 1,2%. Температура платы драйвера была измерена с помощью ИК- камеры HIS- 3. Входное напряжение 2. В (СКВ); Ток светодиода 3. А; Количество светодиодов 6шт.; Выходная мощность 7,2.
Вт. Термография демоплаты на основе LM3. AN2. 09. 7LM 3. 44. Основным отличием этой микросхемы от LM3. ШИМ. В остальном параметры сходны с параметрами предыдущей микросхемы. В дальнейшем этот ШИМ подается на вывод FLTR1 для генерации высокочастотного ШИМ, управляющего работой схемы открытия и закрытия силового ключа. В; Напряжение линейки светодиодов 2. В, мин. 2. 7В; Средний ток линейки светодиодов 2.
А; Частота переключения 6. Гц; Диапазон мощности от 4,5 до 9. Патч Для Вов Костер Лестница далее. Вт. Эффективность светорегулирования светодиодного драйвера превосходит аналогичный параметр лампы накаливания. Используя простой поворотный симисторный светорегулятор, можно достичь плавного и близкого к логарифмическому светорегулирования. Изменяя угол открытия симисторного светорегулятора и измеряя соответствующие входные и выходные параметры, получили значения производительности светорегулирования демонстрационной платы с 6 светодиодами, приведенные в таблице 3. Измеренная производительность светорегулирования Vin, В(RMS) Vo, В Iled, м. А Pout, Вт 2. 29,3.
Режим работы без светорегулирования. В установившемся режиме напряжение светодиодной линейки равно 2. В, а средний ток через светодиоды равняется 3. А. Пульсации тока с частотой 1. Гц, протекающие через светодиодную строку, равны 1. А при полной нагрузке.
Максимальный пиковый ток ключа 1,2 А. Драйвер обладает схемой тепловой защиты, функцией ограничения тока, может блокировать питание при пониженном напряжении. Ко входу подключается линия переменного напряжения (1. Далее идет входной ЭМИ- фильтр, за которым следует мостовой выпрямитель (точка V+ на схеме). Регулятор напряжения на транзисторе Q1, обеспечивает необходимое для питания микросхемы смещение Vcc (также для этого используется восстанавливающая (третья) катушка трансформатора через диод D7 и цепь Vaux). Внешний вид демоплаты на основании LM3. Рис. Электрическая схема демоплаты на основании LM3.
Трансформатор питается от выпрямленного напряжения (V+), второй конец замыкается на землю через интегральный силовой ключ (вывод SW), управляемый внутренним контроллером микросхемы. Для предотвращения повреждения ключа использованы диоды D1, D3. BLDR – вход фазодетектора, определяющего положение диммера; ASNS – его выход, ШИМ- сигнал с которого подается на FLTR1 для выполнения светорегулирования; SW – сток встроенного полевого ключа вертикальной структуры; ISNS – вывод для подключения измерительного токочувствительного резистора. Коэффициент мощности составляет не менее 0,8. Частота переключения 7. Гц. Подробно расписаны схемы, принципы работы в различных режимах. Исследованы электрические и тепловые характеристики, даны рекомендации по изготовлению.
С такими рекомендациями не составит труда изготавливать даже серийные источники питания. Поэтому удержаться на нем непросто. Однако, после произошедшего в этому году слияния Texas Instruments и National Semiconductor и добавлению к заслужившей популярность линейке собственных драйверов TI новых продуктов, вполне естественно для возросшей мощи компании усиливать борьбу именно на таких растущих рынках.