
Obsah:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2025-01-23 14:38


Jak všichni víme, že LED žárovky jsou citlivé na napětí, které potřebuje buď dobrý C. V / C. C, v tomto příspěvku představím obvod přesného ovladače LED C. C, který může poskytnout 0,01mA ~ 3 Amp.
Krok 1: Shunt / odpor s nízkým odporem

V tomto projektu se odpor SHUNT používá k měření toku proudu. Jeho hodnota je od 1Ohm ~ 2,2Ohm 1% pro lepší přesnost.
Krok 2: OpAmp
OpAmp použitý v tomto projektu k porovnání úrovně 2 napětí (nastavení napětí a napětí vytvářeného zkratem, když teče proud). pak může přepnout mosfet. V tomto obvodu jsem použil LM358 OpAmp, můžete použít nízký offsetový přesný OpAmp.
Krok 3: TL431

TL431 (Programmable Zener) použitý v tomto projektu k zajištění přesného referenčního napětí pro OpAmp, To lze nalézt v každém chybném SMPS.
Krok 4: Přesný 1% odpor

Můžete použít 5% toleranční odpory, ale 1% vám poskytne lepší výsledky.
Krok 5: Mosfet

Můžete použít libovolný N-Channel Mosfet (IRFZ44N). Používáme Ohmic Region of Mosfet Provide Variable Current.
Krok 6: Clip

Klipy slouží k snadnému připojení různých zátěží.
Krok 7: Schematický diagram / práce

Sestavte všechny součásti podle schématu zapojení.
Pracovní
Připojte P1 a P2 k napájení.
- C1 se používá k filtrování napájecího napětí.
- R3 se používá k omezení proudu pro TL431.
- R1 (POT) se používá k nastavení referenčního napětí pro TL431.
- C2, C3 se používají k filtrování jakéhokoli druhu šumu.
- Jako vyrovnávací paměť se používá U2 (OPAMP) (vyrovnávací paměť je v tomto případě volitelná), pin 3 TL431 můžete přímo připojit k 100K potu (R2). Vyrovnávací paměť zlepšuje stabilitu.
- R2 (100K) se používají jako dělič proměnného napětí, použitím R2 nastavíme referenční napětí v neinvertujícím bodě U1.
- Jako komparátor slouží U1, nastavíme referenční a napětí v neinvertujícím bodě, když je napětí v invertujícím bodě menší než neinvertující. než je výstup vysoký. V tomto případě začne mosfet vést, než dojde k poklesu napětí na R5.
- Když je pokles napětí větší než referenční napětí, než bude výstup stažen, způsobí to, že se mosfet ve vypnutém stavu tento cyklus opakuje znovu a znovu.
- Takže výstupní proud se rovná referenčnímu napětí.
Krok 8: Hotovo



Nyní je náš projekt připraven ke kontrole a využití pro jejich práci.
Krok 9: Užijte si to




Můžete si to také ověřit na mém kanálu YouTube
Vytvořte si vlastní a nechte mw upozornit v sekci komentáře níže, DĚKUJI
Doporučuje:
Flyback Transformer Driver pro začátečníky: 11 kroků (s obrázky)

Ovladač transformátoru Flyback pro začátečníky: Schéma bylo aktualizováno o lepší tranzistor a obsahuje základní ochranu tranzistoru ve formě kondenzátoru a diody. Možnost „jít dále“stránka nyní obsahuje způsob, jak změřit tyto slavné napěťové špičky voltmetrem
DIY 4xN LED Driver: 6 kroků

DIY 4xN LED Driver: LED displeje jsou široce používány v systémech od digitálních hodin, čítačů, časovačů, elektronických měřidel, základních kalkulaček a dalších elektronických zařízení schopných zobrazovat číselné informace. Obrázek 1 ukazuje příklad 7segmentového LED displeje
Použití IC LM3915 Logarithmic Dot/Bar Display Driver IC: 7 kroků

Použití IC ovladače LM3915 Logarithmic Dot/Bar Display Driver: LM3915 nabízí jednoduchý způsob zobrazení logaritmické úrovně napětí pomocí jedné nebo více skupin deseti LED diod s minimem rozruchu. Pokud chcete vyrobit měřič VU, měli byste použít LM3916, který pokryjeme v závěrečném dílu tohoto tr
Sol-EZ Solenoid Driver Kit Návod k použití: 9 kroků

Sada solenoidového ovladače sol-EZ Návod k použití: VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: TOTO JE NÁVOD K POUŽITÍ PRO PRODUKT: SADA SOLENOIDOVÉHO ŘIDIČE SOL-EZ. TOTO NENÍ DIY PROJEKT. Co je sada solenoidových ovladačů Sol-EZ? Stručně řečeno, sady solenoidových ovladačů Sol-EZ jsou soupravy, které výrazně zjednodušují používání solenoidů pomocí
Použití IC ovladače LM3914 Dot/Bar Display Driver: 5 kroků

Použití integrovaného ovladače displeje LM3914 Dot/Bar Display Driver: Přestože byl LM3914 oblíbeným produktem konce 20. století, žije dál a stále je docela populární. Nabízí jednoduchý způsob zobrazení úrovně lineárního napětí pomocí jedné nebo více skupin deseti LED diod s minimem rozruchu. LM3914s si můžete objednat v