Главная » Статьи » ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ |
Целесообразность
использования светодиодов в фонарях, велофарах, в устройствах
местного и дежурного освещениям на сегодняшний день не вызывает
сомнений. 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: 2669 | | |
Всего комментариев: 0 | |