Драйвер Светодиода 6В

Драйвер Светодиода 6В

Ремонт китайского фонарика Trust. Fire XM- L Z5 / Geektimes. Анекдот (вместо эпиграфа). Профессор читает лекцию студентам. По этим причинам оно и не используется.

Драйвер Светодиода 6В

На практике применяют другую технологию, которую мы с вами будем изучать в течение следующих пары месяцев.. Этот недешевый в общем- то фонарик принесли в практически идеальном внешне состоянии, что говорит о его явно безвременной кончине. И дважды сдохшим изнутри. Первый раз он почил когда сгорела электроника токового драйвера — вполне закономерно для экстремального режима на предельных нагрузках.

После чего над ним поработал видимо «умелец», пустив питание кристалла напрямую — в результате выгорел и сам светодиод. Изготовители старательно запилили маркировку транзисторов и микросхем, наверное из чувства стыда за неоптимальный выбор компонентов.

Принципы подбора драйвера для светодиодов по характеристикам и. Драйвер светодиода на микроконтроллере ATtiny. Основные требования к драйверу: Диапазон входных напряжений от 3 до 6В (питание от 4хАА .

Но при этом не удосужились облудить медные ободки на плате выключателя (слева, показан красной стрелкой), и на «пятаке» платы драйвера — которые контачат с алюминиевым корпусом. Пришлось сделать это самому, чтоб предотвратить разрушение металлов в образовавшейся гальванопаре. Выгоревший кристалл был демонтирован при помощи промышленного фена. Вместо него запаял свежеприобретенный OS- Star- 5. W Warm White 3. 00. K 3. 00. Lm, рассчитанный на ток 0.

А с падением напряжения 6v на светодиоде. Решебник По Физике Тетрадь Для Лабораторных Работ 7 Класс Божинова. В фонарике он будет использоваться на пониженной мощности, с целью продления ресурса светодиода и времени автономной работы фонаря от АКБ. Тестируем новый кристалл. Его теплоотводный «пятак» тоже припаял к подложке для улучшения теплоотдачи, но как оказалось в дальнейшем, на выбранном рабочем токе 0. А фонарь практически не греется. Вольтметр (слева) показывает падение напряжения на светодиоде, подключенном к лабораторному источнику питания через ограничительный резистор.

Подключение светодиода, расчёт резистора, драйвер светодиода.

Драйвер восстанавливать заморочно и бессысленно, да и как показано ниже — даже вредно по факторам надежности и КПД в случае применения фонаря для повседневных целей. Поэтому пятак был очищен от радиодеталей, а для ограничения тока светодиода в районе 0.

А на полных батареях использован резистор сопротивлением 1. Ом. На фото рядом два резистора по 5. Ом, аналогичные тем что упакованы в термоусадку.

  1. Решил перевести на светодиод фонарик с 6 В аккумулятором, а драйвера не нахожу. Как готового( даже те которые по данным .
  2. Светодиоды большой мощности необходимо питать через LED драйвер. Так что аккумулятор от сотового на 3,6 в - идеальный источник питания для .
Драйвер Светодиода 6В

Там они соединены там последовательно, т. Аккумуляторы 1. 86. Тем не менее какой- то запас емкости в них еще остался.

Перед началом прогона они были заряжены до напряжения 4. Потребляемый ток замерялся каждый час. Через 7 часов непрерывной работы напряжение аккумуляторов снизилось до 3. При этом фонарик достаточно ярко освещает помещение, а на улице хорошо просвечивает более чем на полсотни меторв. Таким образом изделие восстановлено, и соответствует пожеланиям заказчика. Расчеты и обоснование.

В оригинале был применен светодиод с падением напряжения на нем 3v. В сводной таблице указан ток светодиода в различных режимах работы фонаря, и ток потребления от источника питания. Первоисточник информации из форума, и из вот этого обзора. На основе этих данных можно посчитать коэффициент экономии энергии батарей в оригинальной конструкции фонаря: Kэ = Iсд / Iпит. Получаем (округленно) для режимов: максимальный — 2. Эти цифры показывают во сколько раз ток потребления от батарей ниже тока, который был бы в схеме с непосредственной запиткой через ограничительный резистор.

А значит и количество излучаемого света при одном и том же протекающем токе, у него в два раза больше чем у оригинального трехвольтового. Ток потребления схемы с резисторным ограничителем находится в пределах от 0. А, в зависимости от степени разряда батарей. Но с учетом удвоения излучаемого света, световой поток даже на разряжающихся акб заметно больше, чем у оригинальной схемы в минимальном (экономичном) режиме. Для резисторного ограничителя ток потребляемый от батарей и ток СД — одинаковы. Но можно посчитать КПД, как отношение мощности подводимой к СД к общей мощности потребляемой всей схемой. Итак КПД высоконадежного фонаря с резистором вместо импульсного драйвера, на полностью заряженной батарее — 7.

Для расчета КПД в оригинальной конструкции с импульсной запиткой, примем падение напряжения на СД 3. АКБ. Получается что на небольшой мощности для повседневных нужд — оптимальнее правильный подбор светодиода, и применение простого и надежного резисторного ограничения тока. Такой подход обеспечивает больший КПД использования энергии батарей, по сравнению с запиткой через импульсный драйвер. А также многолетний ресурс безотказной работы, обусловленный надежностью схемы, и тем что в недогруженном режиме светодиод прослужит во много раз дольше.

Небольшое пояснение. Расчет КПД в схеме драйвером произведен без учета увеличения потребляемого тока по мере разряда батарей. Поэтому реальный КПД с импульсником на посаженных батареях окажется чуть меньше значений, указанных в последней таблице.

С драйвером ток светодиода поддерживается неизменным, и соответственно его яркость. Поэтому по мере разряда батарей, потребляемый от них ток начинает увеличиваться. Батареи будут садиться всё быстрее и быстрее. С резистором же ситуация в точности наоборот — ток потребления снижается при разряде батарей, и т.

Конечно это достигается ценой некорого снижения яркости, но в такой ситуации лучше чтоб хоть немного да светило, чем вообще никак. Вариант использовать вместо резистора проходной стабилизатор тока на ИМС или полевом транзисторе — рассматривал, но тоже отклонил т. Выбор резистора был обусловлен разумным компромиссом между минимально необходимой освещенностью при разряде батарей, и стремлением по максимуму продлить время автономной работы фонаря. Что и было достигнуто — на посаженных батареях фонарь позволяет читать книжный текст, и дает вполне приемлимую освещенность для ориентирования на улице, «пробивая» десятки метров.

Драйвер Светодиода 6В
© 2017