Оглавление:
- Шаг 1. Прочтите техническое описание
- Шаг 2. Что еще нам нужно? Как Бут 5V @ 20mA
- Шаг 3: Разместите печатную плату
- Шаг 4: Подключите
- Шаг 5: закажите и соберите доску
- Шаг 6: Ослепление начнется
Видео: Линейный стабилизатор постоянного тока 1,5 А для светодиодов на: 6 ступеней
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:54
Итак, существует масса инструкций по использованию светодиодов высокой яркости. Многие из них используют имеющийся в продаже Buckpuck от Luxdrive. Многие из них также используют схемы линейного регулирования с максимальным током 350 мА, потому что они крайне неэффективны. Эта инструкция служит для того, чтобы люди знали, что есть и другие варианты управления светодиодами высокой мощности. Мы натолкнулись на этот проект в ходе работы, которую проводим с заказчиком светодиодного стробоскопа большой мощности [www.ohararp.com/blog.html]. Сердцем этого проекта является STCS1 от STM Electronics: https://www.st.com / stonline / products / Lithuania / ds / 13415 / stcs1.htmВнимание: некоторые части этого проекта были разработаны и созданы с использованием профессионального программного и аппаратного обеспечения. Тем не менее, все аспекты этого дизайна могут быть выполнены с использованием продуктов с открытым исходным кодом или какой-либо перфорированной платы и проводов.
Шаг 1. Прочтите техническое описание
Первый шаг к любому проекту электроники - прочитать техническое описание: https://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13415/stcs1.pdf Отсюда мы легко можем увидеть некоторые ключевые особенности этого чипа: Входное напряжение до 40 В
Шаг 2. Что еще нам нужно? Как Бут 5V @ 20mA
Поскольку я хотел, чтобы этот дизайн имел почти такую же распиновку, что и BuckPuck от Luxdrive, я решил добавить простой 5 В при 20 мА.
Шаг 3: Разместите печатную плату
Использование возможности подключения схематической компоновки вашей платы для максимально простой конфигурации проводки. Это может занять некоторое время, но ваше терпение сослужит вам хорошую службу. Это относится ко всем методам верстки. Здесь вы можете ясно видеть, что мы используем корпуса 1206 для всех наших резисторов, конденсаторов и диодов.
Шаг 4: Подключите
Вот все подключено. К сожалению, нам пришлось использовать нижнюю плоскость и несколько переходных отверстий, чтобы полностью развести эту плату. Вот файлы Gerber этой платы.
Шаг 5: закажите и соберите доску
Используя ваш любимый производитель печатной платы и метод сборки, вы можете довольно быстро собрать плату. Мы предпочитаем https://www.goldphoenixpcb.biz/ для наших плат, а затем мы используем каптоновые трафареты, паяльную пасту кестер и сковороду оплавления или печь для сборки наших плат.
Шаг 6: Ослепление начнется
С шагом 0,1 дюйма на распиновке этой платы вы можете очень легко смонтировать свой проект. Здесь мы питаем цепочку из 3 x K2 Luxeon (140 люмен на светодиод) от настенной бородавки на 12 В, способной обеспечить 3000 мА. Этот чип довольно хорош. При токе 1500 мА плата драйвера едва теплая на ощупь при постоянном включении светодиодов. Примечание: эта конструкция предназначена для стробоскопа, когда светодиоды не горят очень долго. установите их на радиатор, чтобы отводить выделяемое тепло. Все детали для этой конструкции можно найти в Mouser или Digikey: Вот IC BOMDriver - STCS1
Рекомендуемые:
Устройство плавного пуска (ограничитель пускового тока) для нагрузок переменного и постоянного тока: 10 шагов
Устройство плавного пуска (ограничитель пускового тока) для нагрузок переменного и постоянного тока: пусковой ток / выброс при включении - это максимальный мгновенный входной ток, потребляемый электрическим устройством при первом включении. Пусковой ток намного выше, чем установившийся ток нагрузки, и это источник многих проблем, таких как предохранитель bl
Преобразование 35 В постоянного тока в 9 В постоянного тока с помощью регулятора напряжения 7809: 7 шагов
Преобразование 35 В постоянного тока в 9 В постоянного тока с помощью регулятора напряжения 7809: Привет друг, сегодня я собираюсь сделать схему контроллера напряжения. С помощью этой схемы мы можем преобразовать до 35 В постоянного тока в постоянное 9 В постоянного тока. В этой схеме мы будем использовать только напряжение 7809. регулятор. Приступим
Преобразование 12 В постоянного тока в 5 В постоянного тока: 5 шагов
Преобразование 12 В постоянного тока в 5 В постоянного тока: Привет друг, сегодня я расскажу вам, как преобразовать постоянное напряжение до 24 В в постоянное 5 В. Приступим
Сделай сам понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный -- Как легко снизить напряжение постоянного тока: 3 шага
Сделай сам понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный || Как легко снизить напряжение постоянного тока: понижающий преобразователь (понижающий преобразователь) - это преобразователь постоянного тока в постоянный, который понижает напряжение (при повышении тока) от входа (источника питания) к выходу (нагрузки). Это класс импульсных источников питания (SMPS), обычно содержащий не менее
ШИМ-управление скоростью двигателя постоянного тока и освещением - Диммер постоянного тока: 7 ступеней
ШИМ-управление скоростью двигателя постоянного тока и освещением | Диммер постоянного тока: сегодня в этом видео я собираюсь показать вам, как приглушить свет, контролировать скорость двигателя в постоянном или постоянном токе, так что давайте начнем