Схема источника питания драйвера светодиодов с помощью переключателя яркости

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





В этом посте мы обсудим эффективный и действенный сильноточный компактный источник питания светодиодного драйвера, использующий гаджет с диммером.

В одном из своих постов я обсуждал схему высоковольтного бестрансформаторного источника питания, в которой использовался симистор для управления емкостным выходом, однако, поскольку концепция предусматривала короткое замыкание емкостного выхода симистором, конструкция понесла большие потери и, таким образом, потеряла большую эффективность в процессе .



Концепция схемы

Любой источник питания, в котором задействовано шунтирование выхода, будет терять эффективность из-за того, что драгоценная мощность подвергается воздействию земли ... что является очень грубым методом достижения контроля напряжения.

Правильная процедура для достижения оптимальной производительности - это сделать прямо противоположное, а именно отключить питание выхода, как только выходное напряжение будет выше указанного или номинального напряжения нагрузки, а не шунтировать выходные V и I.



Получение оптимального источника тока от емкостного источника питания может быть трудным, потому что емкостный источник питания, как мы все знаем, работает эффективно только до тех пор, пока номинальное выходное напряжение нагрузки совпадает с входным напряжением источника питания, например, емкостный источник питания, работающий на 220 В будет работать эффективно только в том случае, если характеристики нагрузки также рассчитаны на 220 В ... в противном случае эффективность источника питания начнет падать, что приведет к резкому падению напряжения и тока на подключенной нагрузке.

Поэтому, когда более низкая нагрузка постоянного тока предназначена для работы от емкостного источника питания 220 В и резистор включен в качестве простой или более дешевой альтернативы для снижения мощности, много энергии теряется в виде тепла, и система становится неспособной. для работы с максимальной эффективностью то же самое происходит со схемой, которая шунтирует выходное напряжение для реализации регулирования напряжения.

Использование диммера для управления переменным током

В данной конструкции мы используем диммер для включения светодиодных фонарей. Как мы знаем, диммерный переключатель использует симистор для управления напряжением, но вместо шунтирования мощности схема разбивает переменный ток на участки, так что среднее напряжение на выходе становится совместимым с желаемым напряжением нагрузки.

Разделение переменного тока на более широкие или узкие секции в соответствии с требуемым потенциалом нагрузки позволяет конденсатору работать с полной эффективностью, поскольку избыточная мощность от него просто отключается, а не шунтируется или замыкается на землю.

Хороший пример можно увидеть на приведенной выше диаграмме, где можно увидеть диммерный переключатель, подключенный к цепи емкостного бестрансформаторного источника питания для работы с сильноточной нагрузкой, такой как цепочка высокоматтных светодиодов.

Конденсатор для управления током

Как можно видеть, используемый конденсатор представляет собой конденсатор высокой емкости 4 мкФ, который может быть рассчитан на обеспечение тока до 350 мА при работе с максимальной эффективностью только до тех пор, пока нагрузка не шунтирует или не закорачивает питание.

Диммерный переключатель пропускает весь большой ток через конденсатор, но ограничивает напряжение, разбивая фазу переменного тока на расчетные сегменты.

Вышеупомянутая функция обеспечивает полный ток 350 мА для включения светодиодов, но предотвращает опасное высокое напряжение от конденсатора к нагрузке, чтобы предотвратить повреждение или перегрев нагрузки .... процедура обеспечивает идеальную эффективную работу предлагаемого сильноточная бестрансформаторная схема питания драйвера светодиода.




Предыдущая статья: Схема чрескожного нервного стимулятора Следующая статья: Устройство для улучшения солнечной панели с использованием концепции солнечного зеркала