Оглавление:

Схема простой светодиодной мигалки с МОП-транзистором IRFZ44N: 6 шагов
Схема простой светодиодной мигалки с МОП-транзистором IRFZ44N: 6 шагов

Видео: Схема простой светодиодной мигалки с МОП-транзистором IRFZ44N: 6 шагов

Видео: Схема простой светодиодной мигалки с МОП-транзистором IRFZ44N: 6 шагов
Видео: Топ-5 простых проектов-эстафет | используя | лдр | BC547 | irfz44n | мосфет 2024, Ноябрь
Anonim
Image
Image

Вступление:

Это малогабаритная светодиодная мигалка, построенная на базе МОП-транзистора IRFZ44N и многоцветного светодиода. IRFZ44N - это N-канальный полевой МОП-транзистор расширенного типа, который может обеспечивать высокий выход для простой схемы светодиодного мигания. Эта схема также работает с другими полевыми МОП-транзисторами. вот и все, и вы будете использовать схему для мигания велосипедного света. Я смогу поблагодарить Utsource за спонсорство.

Как работает схема светодиодного мигания IRFZ44N?

  • Это простая схема, поддерживающая изменение цвета светодиода RGB.
  • Светодиод D1 RGB и, следовательно, резистор R1 образуют делитель потенциала.
  • Когда светодиод меняет цвет, средняя точка делителя потенциала резко изменяет напряжение. Затем это внезапное изменение вызывает срабатывание контакта GATE MOSFET. Каждый раз, когда срабатывает вывод GATE PIN полевого МОП-транзистора, он становится проводящим.
  • В результате ток течет от Dran к источнику, и, следовательно, НАГРУЗКА, которая связана с MOSFET, будет запитана.
  • Процесс срабатывания длится недолго. И в этом случае происходит множественное срабатывание. из-за многократного срабатывания,
  • MOSFET будет полезен несколько раз. в результате светодиодный индикатор мигает лишь часть вашего времени.

Запасы

Списки компонентов от Utsource:

  • IRFZ44N MOSFET:
  • Многоцветный светодиод:
  • Светодиод 10 Вт:
  • Резистор:
  • Источник питания:

Устройства, необходимые для диммера светодиодной ленты:

  • Паяльник:
  • Железная подставка:
  • Плоскогубцы:
  • Flux:

Шаг 1: Схема цепи

Изображение
Изображение

Согните булавки IRFZ44N и залудите провода.

Шаг 2:

Согните булавки IRFZ44N и залудите провода.

Шаг 3:

Изображение
Изображение

Подключите многоцветный светодиод к МОП-транзистору IRFZ44N. убедитесь, что светодиод + ve подключен к выводу GATE MOSFET. и подключите светодиодный индикатор к контакту SOURCE полевого МОП-транзистора. Многоцветный светодиод запускает транзистор.

Шаг 4:

Изображение
Изображение

Для нагрузки я использую светодиод мощностью 10 Вт. вы должны прикрепить светодиод -ve к DRAIN Pin полевого МОП-транзистора.

Шаг 5:

Изображение
Изображение

Теперь подключите один конец Rsisitor 4,7 кОм к нагрузке (здесь это светодиод 10 Вт) + ve, а другой КОНЕЦ - к контакту GATE MOSFET. Резистор и, следовательно, светодиод образуют делитель потенциала.

Шаг 6:

Изображение
Изображение

Используйте любой источник питания 12 В для питания схемы. Здесь + ve НАГРУЗКИ - это Vcc или + ve (здесь это светодиод мощностью 10 Вт), и поэтому ИСТОЧНИК МОП-транзистора будет иметь значение -ve или GND. После предоставления объекта вы увидите, что светодиод мигает. Итак, схема работает.

Заключение:

В общем, можно сказать, что существует множество применений диммеров для светодиодных лент. вы сделаете схему диммера 100 Вт, контроллер скорости двигателя с этой платой. Компоненты настолько дешевы, что их можно найти в Utsource, а также в местных магазинах. эквивалентный вид защиты часто обеспечивается микроконтроллерами, такими как Arduino, Raspberry Pi, PIC IC и множеством других контроллеров. Но они недешевы. Таким образом, это часто легко управляемый диммер с минимальным количеством компонентов.

Рекомендуемые: