Объяснение принципа работы простой схемы светодиодного драйвера на дросселе.
Применение в светодиодных лампочках мощностью до 30 Вт.
Пример с полевым транзистором и напряжением 72 В.
В более мощных светильниках используются усложненные схемы.
Пример схемы с микросхемой от БП 2866А.
Описание светильника с тремя светодиодными полосками.
Два драйвера для трех полосок: один питает одну полоску, другой две.
Различия в конденсаторах для разных драйверов.
Специфика подключения полосок к драйверам.
Схема драйвера включает дроссель, конденсатор и светодиоды.
Напряжение на светодиодах зависит от их количества.
Микросхемы стабилизируют ток, а не напряжение.
Стандарт сетевого напряжения 230 В.
Роль резистора в ограничении пускового тока и функции предохранителя.
Диодный мост и сглаживающий конденсатор для выпрямления и сглаживания пульсаций.
Важность стабилизации тока для светодиодов.
Вольт-амперная характеристика светодиода.
Принцип работы дросселя и его роль в стабилизации тока.
Описание выводов микросхемы и полевого транзистора.
Управление затвором и истоком для открытия канала сток-исток.
Сравнение с обычным ключом для лучшего понимания.
Для регулировки тока через светодиоды используется широтно-импульсная модуляция ШИМ.
Длительность открытия транзистора влияет на величину тока.
Резистор R2 служит датчиком тока, измеряя падение напряжения на нем.
Чем больше ток через резистор, тем выше падение напряжения.
Микросхема оценивает напряжение и регулирует ток через транзистор.
Резистор задает величину рабочего тока, изменяя его сопротивление.
При достижении максимального тока микросхема закрывает транзистор.
Ток постепенно уменьшается, но не может резко упасть до нуля.
После отключения питания катушка меняет полярность, продолжая питать светодиоды.
Конденсатор сглаживает пульсации, делая свет более стабильным.
Электромагнитное поле продолжает питать светодиоды даже при закрытом транзисторе.
Микросхема следит за рабочим током, поддерживая его на номинальном уровне.
Схема работает на частотах 50-150 кГц, что делает мерцание незаметным.
Используются быстрые диоды, а не медленные, как в сетевых схемах.
Резистор задает величину тока и регулирует защиту от перенапряжения.
Защита предотвращает выход из строя конденсатора при обрыве светодиодной цепи.
Конденсатор рассчитан на определенное напряжение, и при его превышении защита прерывает цепь.
Это позволяет избежать дорогостоящих замен конденсаторов.
Схема стабилизирует ток, позволяя изменять напряжение в широком диапазоне.
Можно добавлять или убирать светодиоды без изменения работы драйвера.
Это делает схему универсальной и удобной для использования в светодиодных лампочках.
Микросхемы имеют минимальный уровень выходного напряжения, например, 20 вольт.
Важно учитывать эти параметры при ремонте или доработке драйверов.
Перед работой с драйвером рекомендуется изучить его спецификацию даташит.
Указаны выводы микросхемы и их назначения.
Диапазон напряжения питания микросхемы до 500 вольт.
Полевой транзистор внутри микросхемы выдерживает до 500 вольт.
Пороговое напряжение срабатывания защит потоку и по перенапряжению составляет 0.3 вольта.
Предел срабатывания защиты от перенапряжения на микросхеме.
Максимальный ток для полевого транзистора составляет 0.5 ампера.
Максимальная рассеиваемая мощность и температуры полевого транзистора.
Номинальный ток для светодиодов составляет 160 миллиампер.
Максимальный ток для светодиодов - 240 миллиампер.
Минимальный порог напряжения для светодиодов - 20 вольт.
Диапазон максимального и минимального времени нахождения полевого транзистора в открытом и закрытом состоянии.
Формулы для расчета резисторов для защиты потоку и по перенапряжению.
Понимание принципа действия драйверов облегчает ремонт и доработку светодиодных лампочек.
Призыв ставить лайки, подписываться на канал и ждать новых видео.