2 Litar Limiter Arus Terbaik Dijelaskan

Cuba Instrumen Kami Untuk Menghapuskan Masalah





Catatan tersebut menjelaskan 2 litar pengawal arus sejagat yang mudah digunakan untuk mengoperasikan LED watt tinggi yang diingini dengan selamat.

Litar penghad arus LED watt tinggi sejagat yang dijelaskan di sini boleh disatukan dengan mana-mana sumber bekalan DC kasar untuk mendapatkan perlindungan arus yang luar biasa untuk LED watt tinggi yang disambungkan.



Mengapa Had Semasa adalah Penting untuk LED

Kami tahu bahawa LED adalah peranti yang sangat cekap yang mampu menghasilkan pencahayaan yang mempesona pada penggunaan yang lebih rendah, namun peranti ini sangat terdedah terutama pada panas dan arus yang merupakan parameter pelengkap dan mempengaruhi prestasi LED.

Terutama dengan LEW watt tinggi yang cenderung menghasilkan haba yang besar, parameter di atas menjadi masalah penting.



Sekiranya LED digerakkan dengan arus yang lebih tinggi, ia cenderung menjadi panas di luar toleransi dan hancur, sementara sebaliknya jika pelesapan haba tidak dikawal, LED akan mula menarik arus lebih banyak sehingga ia hancur.

Dalam blog ini, kami telah mempelajari beberapa IC kuda kerja serba boleh seperti LM317, LM338, LM196 dan lain-lain yang dikaitkan dengan banyak kemampuan pengatur kuasa yang luar biasa.

LM317 direka untuk mengendalikan arus hingga 1.5 amp, LM338 akan membenarkan maksimum 5 amp sementara LM196 ditugaskan untuk menghasilkan setinggi 10 amp.

Di sini kami menggunakan peranti ini untuk mengehadkan aplikasi untuk LEds dengan cara paling mudah:

Litar pertama yang diberikan di bawah adalah kesederhanaan itu sendiri, dengan hanya menggunakan satu perintang yang dikira, IC dapat dikonfigurasikan sebagai pengawal atau pembatas arus yang tepat.

limiter semasa menggunakan litar LM338

PERWAKILAN PICTORIAL LITAR DI ATAS

Mengira Had Perintang Semasa

Gambar menunjukkan perintang yang berubah-ubah untuk menetapkan kawalan semasa, namun R1 dapat diganti dengan perintang tetap dengan mengira menggunakan formula berikut:

R1 (Hadkan Perintang) = Vref / semasa

atau R1 = 1.25 / semasa.

Arus mungkin berbeza untuk LED yang berbeza dan dapat dikira dengan membahagi voltan maju yang optimum dengan wattnya, misalnya untuk LED 1 watt, arus akan 1 / 3.3 = 0.3amps atau 300 ma, arus untuk LED lain dapat dikira dalam fesyen yang serupa.

Angka di atas akan menyokong maksimum 1,5 amp, untuk julat arus yang lebih besar, IC mungkin hanya diganti dengan LM338 atau LM196 sesuai dengan spesifikasi LED.

Litar Aplikasi

Membuat lampu tiub LED yang dikawal semasa.

Litar di atas boleh digunakan dengan sangat berkesan untuk membuat litar lampu tiub LED terkawal arus ketepatan.

Contoh klasik digambarkan di bawah, yang dapat diubahsuai dengan mudah mengikut keperluan dan spesifikasi LED.

Litar Pemacu LED Kekal Arus 30 watt

Reka bentuk had arus yang diketuai 30 watt

Perintang siri yang dihubungkan dengan tiga LED dikira dengan menggunakan formula berikut:

R = (voltan bekalan - Jumlah voltan hadapan LED) / arus LED

R = (12 - 3.3 + 3.3 + 3.3) / 3amps

R = (12 - 9.9) / 3

R = 0.7 ohm

R watt = V x A = (12-9.9) x 3 = 2.1 x 3 = 6.3 watt

Mengehadkan Arus LED menggunakan Transistor

Sekiranya anda tidak mempunyai akses ke IC LM338 atau jika peranti tidak tersedia di kawasan anda, maka anda hanya boleh mengkonfigurasi beberapa transistor atau BJT dan membentuk litar penghad arus berkesan untuk LED anda .

Skema untuk litar kawalan semasa menggunakan transistor dapat dilihat di bawah:

litar penghad arus LED berasaskan transistor

Versi PNP Litar Di Atas

Cara Mengira perintang

Untuk menentukan R1, anda boleh menggunakan formula berikut:

R1 = (Kami - 0,7) Hfe / Beban Semasa,

di mana Us = voltan bekalan, Hfe = keuntungan arus maju T1, Arus beban = arus LED = 100W / 35V = 2.5 amp

R1 = (35 - 0,7) 30 / 2,5 = 410 Ohm,

Watt untuk perintang di atas ialah P = Vdua/ R = 35 x 35/410 = 2.98 atau 3 watt

R2 boleh dikira seperti gambar di bawah:

R2 = 0.7 / arus LED
R2 = 0.7 / 2.5 = 0.3 ohm,
watt boleh dikira sebagai = 0.7 x 2.5 = 2 watt

Menggunakan Mosfet

Litar had arus berdasarkan BJT di atas dapat diperbaiki dengan menggantikan T1 dengan mosfet seperti yang ditunjukkan di bawah:

Pengiraan akan tetap sama seperti yang dibincangkan di atas untuk versi BJT

litar had arus tetap berasaskan mosfet

Litar Limiter Arus Pembolehubah

Kita boleh menukar limiter arus tetap di atas dengan mudah menjadi litar limiter arus berubah serba boleh.

Menggunakan Transling Darlington

Litar pengawal semasa ini mempunyai pasangan Darlington T2 / T3 yang digabungkan dengan T1 untuk melaksanakan gelung maklum balas negatif.

Cara kerja dapat difahami seperti berikut. Katakan input membekalkan arus sumber yang saya mulai naik kerana penggunaan yang tinggi oleh beban untuk beberapa sebab. Ini akan menghasilkan peningkatan potensi melintasi R3, menyebabkan potensi T1 base / emitter meningkat dan konduksi melintasi pemancar kolektornya. Ini seterusnya akan menyebabkan bias dasar pasangan Darlington mula menjadi lebih kuat. Oleh kerana itu, kenaikan semasa akan dapat diatasi dan dibatasi melalui beban.

Kemasukan R2 pull up resistor memastikan bahawa T1 selalu berkelakuan dengan nilai arus tetap (I) seperti yang ditetapkan oleh formula berikut. Oleh itu, turun naik voltan bekalan tidak berpengaruh pada arus had rangkaian

R3 = 0.6 / I

Di sini, saya adalah had semasa dalam amp seperti yang dikehendaki oleh aplikasi.

Litar Limiter Arus Mudah yang lain

Konsep ini menggunakan litar pemungut biasa BJT sederhana. yang mendapat bias asasnya dari perintang pemboleh ubah 5 k.

Periuk ini membantu pengguna untuk menyesuaikan atau menetapkan arus pemotongan maksimum untuk beban output.

Dengan nilai-nilai yang ditunjukkan, keluaran memotong arus atau had semasa dapat ditetapkan dari 5 mA hingga 500 mA.

Walaupun, dari grafik kita dapat menyedari bahawa proses pemotongan saat ini tidak begitu tajam, namun sebenarnya cukup untuk memastikan keselamatan yang tepat untuk beban keluaran dari keadaan yang terlalu banyak.

Yang mengatakan, julat dan ketepatan yang membatasi dapat dipengaruhi bergantung pada suhu transistor.




Sebelumnya: Konsep Penerimaan Tenaga Percuma - Konsep Coil Tesla Seterusnya: Litar Pengesan Logam - Menggunakan Beat Frequency Oscillator (BFO)