| Главная » Статьи » ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ | 
| 
 Магазины и рынки заполнены светодиодной продукцией китайского производства. Но качество этой продукции оставляет желать лучшего. По этому возникает необходимость в модернизации доступных (в первую очередь по цене) светодиодных источников света. Да и заменить лампы накаливания на светодиоды в добротных фонарях советского производства тоже имеет смысл. Надеюсь, что приведенная далее информация будет не лишней. Как известно, светодиод имеет нелинейную вольтамперную характеристику с характерной "пяткой" на начальном участке. 
 Рис. 1 Вольт-амперная характерисика светодиода белого свечения. 
 Как
 мы видим, светодиод начинает светиться,  если на него подано 
напряжение больше 2,7 В. При питании его от гальванической или 
аккумуляторной батареи, напряжение которой в процессе эксплуатации 
постепенно уменьшается, яркость излучения будет изменяться в широких 
пределах. Чтобы избежать, этого необходимо питать светодиод 
стабилизированным током.  А ток  должен быть номинальным для данного 
типа светодиода. Обычно для стандартных 5-мм светодиодов он составляет в
 среднем 20 мА.  
 
 Особенности: 
 
 
 
 
 Рассмотрим принцип работы ZXSC300. На рисунке Рис.2 показана одна из типовых схем питания белого светодиода импульсным током с помощью ZXSC300. Импульсный режим питания светодиода позволяет максимально эффективно использовать энергию, имеющуюся в батарейке или аккумуляторе. 
 
 Рис.2 Питание белого светодиода импульсным током 
 
 Кроме самой микросхемы ZXSC300 преобразователь содержит: 
 Работает
 преобразователь традиционным для него образом. В течение некоторого 
времени за счет импульса, поступающего с генератора G (через драйвер), 
транзистор VT1 открыт и ток через дроссель L1 нарастает по линейному 
закону. Процесс длиться до момента, когда на датчике тока - низкоомном 
резисторе R1 падение напряжение достигнет величины 19 мВ. Этого 
напряжения достаточно для переключения компаратора (на второй вход 
которого подано небольшое образцовое напряжение с делителя). Выходное 
напряжение с компаратора поступает на  генератор, в результате чего 
силовой ключ VT1 закрывается и энергия, накопленная в дросселе L1, 
поступает в светодиод VD1. Далее процесс повторяется. Таким образом, из 
 первичного источника питания в светодиод поступает фиксированные порции
 энергии, которые он преобразует в световую. Соответственна рабочая частота F=1/5мкс =200 кГц. 
 
 Рис.3 вид импульсов напряжения на светодиоде. (сетка 1В/дел, 1мкс/дел) 
 Немного подробнее об используемый деталях. Транзистор
 VT1 - FMMT617, n-р-n транзистор с гарантированным напряжением 
насыщения коллектор-эмиттер не более 100 мВ при токе коллектора 1 А. 
Способен выдерживать импульсный ток коллектора до 12 А (постоянный 3 
А), напряжение коллектор-эмиттер 18 В, коэффициент передачи тока 
150...240. Динамические характеристики транзистора: время включения/ 
выключения 120/160 нс, f =120 МГц, выходная емкость 30 пф.  Накопительный дроссель L1. 
 Токоизмерительный резистор R1. 
 Светодиод VD1. Внешний вид устройства показан на Рис. 4. 
 Рис. 4 Внешний вид устройства 
 Печатная плата показана на Рис. 5 
 
 Рис. 5 (размер 14х17 мм). 
 При
 разработке плат для подобных устройств необходимо стремиться к 
минимальным значениям емкости и индуктивности проводника соединяющий  К 
  VT1 с накопительным дросселем и светодиодом, а также к минимальным 
индуктивности и активному сопротивлению входных и выходных цепей и 
общего провода. Сопротивление контактов и проводов через которые 
поступает напряжение питания должно быть тоже минимально. 
 
 Рис. 6 Способ питания мощных светодиодов типа Luxeon 
 
 Рис. 7 Питание от одного источника тока напряженеем 1,5-1,2 В. ZXSC300 запитана от выходного напряжения. 
 В отличие от рассмотренной ранее схемы здесь питание светодиода происходит   
 
 Печатные платы показаны на Рис. 8 Рис. 9 (размер 25 на 25 мм). 
 
 На Рис. 10 показана схема питания 5-6 светодиодов включённых последовательно с рабочим током 20мА. 
 Рис. 10 Схема питания 5-6 светодиодов включённых последовательно с рабочим током 20мА. 
 
 В таблице 1 приведены рекомендации по выбору элементов схемы. 
 На сегодняшний день стали доступны в использовании мощные 3 – 5 Вт светодиоды различных производителей (как именитых так и не очень). 
 
 И в этом случаи применение ZXSC300 позволяет легко решить задачу эффективного питания светодиодов с рабочим током 1 А и более. Особенность приведенной ниже схемы в том, что в данном случаи преобразователь понижающий т.е входное напряжение выше чем падение на светодиоде. 
 В качестве силового ключа в данной схеме удобно использовать либо ZXTN2007G, либо  С помощью ZXSC300 и нескольких светодиодов можно легко вдохнуть вторую жизнь в старый фонарь. Модернизации был подвергнут аккумуляторный фонарь ФАР-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис.11 внешний вид модернизированного фонаря ФАР-3. 
 Светодиоды использовались 4-х кристальные с номинальным током 100 мА – 6 шт. (RL83-WH744D-P4-15) 
 Рис.12 внешний вид преобразователей и платы со светодиодами. 
 Платы преобразователей выполнены на двухстороннем стеклотекстолите, вторая сторона соединена с минусом питания. 
 Рис.13 – принципиальные схемы преобразователей для питания трех светодиодов с номинальным током 100 мА. 
 Рис.14 – принципиальные схемы преобразователей для питания трех светодиодов с номинальным током 100 мА 
 
 В
 фонаре ФАР-3 в качестве элементов питания используются три герметичных
 аккумулятора  НКГК-11Д (KCSL 11). Номинальное напряжение этой батареи 
3,6 В. Конечное напряжение разряженной батареи составляет 3 В (1 В на 
элемент). Дальнейший разряд нежелателен т. к. это приводит к сокращению
 срока службы батареи. А дальнейший разряд возможен – преобразователи 
на ZXSC300 работают, как мы помним, вплоть до 0,9 В.  
 Рис.15 – принципиальная схема устройства контроля напряжения на батареи 3 НКГК-11Д. 
 
 В данном  устройстве используется недорогая доступная элементная база.  Печатная плата устройства контроля показана на Рис. 16 (размер 34 на 20 мм). 
 
 
 Количество деталей в устройстве контроля можно значительно уменьшить, если воспользоваться схемой Рис. 16. (автор Г. Куров) 
 Рис.16 – схема контроля напряжения с использованим супервизоров питания МСР 100-315. 
 Применение супервизоров питания серии МСР 100/101 (от Microchip) позволяет отслеживать требуемый порог разряда батареи. При подборе резисторов R1, R2 следует учесть, что максимальный ток, при низком уровне на выводе RST, составляет 8,5мА, а при высоком - всего 3мА. 
 
 Давиденко Юрий. г. Луганск david_ukr@list.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просмотров: 2789 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего комментариев: 0 | |
 Целесообразность
 использования светодиодов в фонарях, велофарах, в устройствах 
местного и дежурного освещениям на сегодняшний день не вызывает 
сомнений.
Целесообразность
 использования светодиодов в фонарях, велофарах, в устройствах 
местного и дежурного освещениям на сегодняшний день не вызывает 
сомнений.



 FMMT617является
 лучшим коммутационным устройством, которое можно использовать 
совместно с ZXSC300. Он позволяет получить высокий КПД преобразования 
при входном напряжении меньше одного вольта.
FMMT617является
 лучшим коммутационным устройством, которое можно использовать 
совместно с ZXSC300. Он позволяет получить высокий КПД преобразования 
при входном напряжении меньше одного вольта.





 
 






