Схема повышающего преобразователя подводных светодиодов с диммером

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





В посте обсуждается схема контроллера светодиода, имеющая функцию усиления и затемнения, специально разработанную для применения в подводной съемке. Идея была предложена г-ном Свейном.

Схема Запрос

Я наткнулся на ваш блог на https://homemade-circuits.com и подумал, что задам вам вопрос относительно создания или модификации драйвера светодиода.
Я планирую построить светодиодный подводный светильник с SMD светодиодом мощностью 100 Вт.
В качестве светодиодного модуля я планирую использовать один из следующих типов:



Для водителя я ищу одно из следующего:



или же

или же

Мне нужен драйвер для повышения / повышения напряжения с 11-13 В до требуемого напряжения светодиодного модуля, и в этом случае это будет 30-36 В и, конечно, будет иметь возможность ограничивать ток на выходе.

Но я также хочу, чтобы ни один из перечисленных выше драйверов не позволял затемнять или устанавливать от 3 до 5 различных уровней интенсивности, таких как 10%, 30%, 50%, 70% и 100%.

Я также хотел бы, чтобы драйвер и функция включения / выключения могли управляться герконом / магнитным переключателем, чтобы избежать прохождения переключателя через водонепроницаемый корпус. Уменьшение размера также полезно.

Как вы думаете, можно ли изменить перечисленные драйверы? Или можно самому построить что-то подобное?

Если у вас есть время рассмотреть такую ​​схему, это может быть очень полезно.

Я планирую иметь две отдельные световые головки с одним светодиодом SMD мощностью 100 Вт в каждой и запускать их от одной батареи. Он предназначен для видеосигналов, поэтому по одному фонарю с каждой стороны камеры.

Если бы управление этими двумя лампами можно было управлять одним и тем же переключателем, было бы неплохо также

Кстати, отличный сайт, спасибо, что поделились всей своей информацией!

С уважением,

Свейн

Дизайн

Предлагаемая схема усилителя подводного освещения светодиодов с функцией затемнения может быть построена с использованием нескольких микросхем 555, как представлено в следующем описании и приведенной выше принципиальной схеме:

Конструкция в основном представляет собой схему управляемого ШИМ-генератора с использованием пары универсальных микросхем 555.

Тот, что слева, настроен как нестабильный для создания высокочастотной прямоугольной волны, которая подается на дополнительный каскад IC2 555, подключенный к его стандартной форме генератора ШИМ.

IC2 реагирует на импульсы, подаваемые на вывод 2, и сравнивает их с потенциалом на выводе 5, установленным прилагаемой предустановкой 10k.

Потенциал на выводе 5, установленный предустановленным делителем напряжения 10k, определяет и изменяет содержание выходного ШИМ на выводе 3 микросхемы IC2, пропорционально изменяя рабочий цикл ШИМ.

Более низкие потенциалы на выводе 5 IC2 приводят к более высокому пространственному соотношению, заставляя светодиоды гаснуть, и наоборот.

Вышеупомянутые ШИМ, наконец, применяются к затвору N-канального МОП-транзистора, который преобразует данные в усиленное повышенное напряжение на светодиодах с помощью катушки индуктивности L1.

MOSFET-транзистор вместе с L1 образует простую схему повышения напряжения, которая преобразует питание 12 В в необходимое 36 В непосредственно через L1 для оптимального освещения светодиодов.

BC547 на выводе 5 IC2 позиционируется как датчик и контроллер тока, его базовый резистор Rx определяет максимальный безопасный ток, допустимый для светодиодов, и может быть рассчитан по следующей формуле:

Rx = 0,6 / I, где I - максимальный предел тока в соответствии со спецификациями светодиода.

Как накрутить L1

Это может быть вопрос экспериментов. Начните с намотки произвольно нескольких витков магнитного провода 22 SWG на ферритовый стержень любого размера. Подключите его к цепи и измерьте повышенное напряжение на катушке (без подключения светодиодов).

Теперь просто разделите измеренное напряжение на количество используемых витков, результат даст вам количество витков на вольт сборки катушки. Далее, это просто вопрос оптимизации количества витков для получения требуемой величины вольт, которая составляет около 33 В в предлагаемой схеме усилителя света и диммера для подводных светодиодов.




Предыдущая статья: Схема светодиодной аварийной лампы с инфракрасным (ИК) управлением Далее: Конденсаторный светодиодный ламповый светильник с использованием светодиодов мощностью 1 Вт