Innehållsförteckning:

0,01 MA ~ 3 Amp C.C LED -drivrutin: 9 steg
0,01 MA ~ 3 Amp C.C LED -drivrutin: 9 steg

Video: 0,01 MA ~ 3 Amp C.C LED -drivrutin: 9 steg

Video: 0,01 MA ~ 3 Amp C.C LED -drivrutin: 9 steg
Video: 220 volt to 3/6/9/12/24/48/98/120/180 v. DC LED driver Circuit without Transformer - Multi Output 2024, November
Anonim
Image
Image

Som vi alla vet att LED -lampor är känsliga för spänning Det behöver antingen en bra C. V / C. C, i det här inlägget kommer jag att introducera en Precision C. C Led Driver Circuit som kan ge 0,01mA ~ 3 Amp.

Steg 1: Shunt / lågmotstånd

OpAmp
OpAmp

I detta projekt används SHUNT -motstånd för att mäta strömflöde. Dess värde är från 1Ohm ~ 2.2Ohm 1% för bättre noggrannhet.

Steg 2: OpAmp

OpAmp används i detta projekt för att jämföra 2 spänningsnivåer, (Ställ in spänning och spänning från shunt när strömmen flödar). då kan den byta mosfet. I denna krets har jag använt LM358 OpAmp du kan använda låg offset precision OpAmp.

Steg 3: TL431

TL431
TL431

TL431 (programmerbar zener) som används i detta projekt för att tillhandahålla precisionsreferensspänning för OpAmp, detta kan hittas i alla felaktiga SMPS.

Steg 4: Precision 1% motstånd

Precision 1% motstånd
Precision 1% motstånd

Du kan använda 5% toleransmotstånd men 1% ger dig bättre resultat.

Steg 5: Mosfet

Mosfet
Mosfet

Du är fri att använda vilken N-Channel Mosfet (IRFZ44N) som helst. Vi använder Ohmic Region of mosfet Provide Variable Current.

Steg 6: Klipp

Klämma
Klämma

Klämmor används för att enkelt ansluta olika laster.

Steg 7: Schematisk diagram / arbete

Schematisk diagram / arbete
Schematisk diagram / arbete

Montera alla komponenter enligt kretsschema.

Arbetssätt

Anslut P1 och P2 till din strömförsörjning.

  • C1 används för att filtrera matningsspänningen.
  • R3 används för att begränsa strömmen för TL431.
  • R1 (POT) används för att ställa in referensspänning för TL431.
  • C2, C3 används för att filtrera alla typer av brus.
  • U2 (OPAMP) används som buffert (buffert är valfritt i det här fallet) du kan direkt ansluta stift 3 på TL431 till 100K kruka (R2). Buffert förbättrar stabiliteten.
  • R2 (100K) används som variabel spänningsdelare, med hjälp av R2 ställer vi in en referensspänning vid den icke inverterande punkten U1.
  • U1 används som komparator, vi ställer in en referens en spänning vid icke-inverteringspunkt, när spänning vid inverteringspunkt är mindre än icke-inverterande. än att utmatningen är hög. I det här fallet börjar mosfet leda än spänningsfall sker vid R5.
  • När spänningsfallet är mer än referensspänningen än utgången kommer att dras ner, orsakar det att Mosfet är i avstängt läge, denna cykel upprepas igen och igen.
  • Så utström är lika med referensspänning.

Steg 8: Allt klart

Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart

Nu är vårt projekt redo att kontrolleras och användas för deras arbete.

Steg 9: Njut av det

Njut av det
Njut av det
Njut av det
Njut av det
Njut av det
Njut av det
Njut av det
Njut av det

Du kan också kolla det på min youtube -kanal Channel

Gör din egen och låt mw meddela i kommentarsfältet nedan, TACK

Rekommenderad: