Pt4115 драйвер – Светодиодный драйвер на PT4115

ДРАЙВЕР СВЕТОДИОДОВ НА PT4115

   В поисках драйвера для мощного светодиода, который также может действовать как диммер для LED 10 Вт, нашел микросхему PT4115, которая заинтересовала своей простотой и функционалом. Она работает от входного напряжения питания в диапазоне от 6 до 30 В и обеспечивает внешне регулируемый выходной ток до 1,2 ампера, и, теоретически, может обеспечить до 30 Вт выходной мощности. Эффект снижения яркости достигается с помощью переменного напряжения постоянного тока, например, от генератора на таймере 555. Уровень ниже 0,3 В на DIM контакте PT4115 позволит выключить светодиод и логический уровень на DIM не менее 2,5 В необходим для полного включения тока через диод. Частота ШИМ от 100 Гц до более чем 20 кГц.

   Потенциал управляющего контакта DIM может быть обусловлен и постоянным напряжением в диапазоне от 0,5 В и 2,5 В. Если напряжение выше 2,5 В -выходной ток будет постоянным и не сможет больше увеличивается.

Схема LED драйвера на PT4115

   Схема довольно проста и использует 12 — 24 В переменки, или же вы можете предоставить напряжения постоянного тока, которое не должно превышать 30 В, тогда конечно нужно удалить диоды D1, D2, D3 и D4. Rs резистор рассчитывается по следующей формуле: Rs = 0,1 / Івых (A). Например, если нам нужно 500 мА выходного тока, тогда Rs = 0,1 / 0,5 А = 0,2 Ом.

   Катушки L могут быть выбраны с помощью приведенной ниже таблицы:

Номиналы деталей схемы

  • D1-D4 = любые выпрямительные диоды
  • Cin = 100µF/35V
  • D5 = 1N5819

Примечания к схеме

  1. Низкоомный резистор 0,2 Ом можно также набрать параллельным включением 4-х резисторов по 0,8 Ом, тогда и мощность каждого из них может быть меньшей в 4 раза.
  2. Защитный диод 1N5817 имеет предельное обратное напряжение 20 В. Лучше поставить 1N5818, он на 30 В, как и сама PT4115.
  3. Для фильтрации хорошо подходят конденсаторы твердотельные, танталовые или керамика. Керамика бывает до 4.7 и даже 10 микрофарад, твердотельные и танталовые есть и на 47 мкФ. Это все SMD элементы, но их можно паять советским 25 Вт паяльником, так как они довольно габаритные. Если требуется ёмкость побольше — то ставить уже электролит, low-ESR варианты приветствуются. Рекомендуется использовать параллельное включение конденсаторов различных типов, например, электролита на 220, твердотельного на 10 и керамики на 0,1 микрофарады — такая комбинация имеет низкое сопротивление переменному току как по низкой, так и по высокой частоте.
   Светодиоды

elwo.ru

Простой драйвер постоянного тока на LM317 и PT4115 для подключения мощных светодиодов

Чтобы правильно подключить светодиоды и обеспечить им долгую и продуктивную работу требуется

источник стабильного тока или, как его называют, драйвер для светодиодов. Как выбрать готовый или собрать самому простой драйвер для подключения светодиодов – в этой статье.

Основной параметр при подключении светодиодов – это не напряжение, а именно величина тока, протекающего через него. Известно не мало случаев, когда после включения светодиодов, особенно “китайских”, ток через них медленно продолжает увеличиваться (по мере нагрева) и через некоторое время может достигать значений, серьезно превышающих номинальные. Все это приводит к перегреву кристалла, скорой деградации, морганию в предсмертной конвульсии и неминуемого выхода из строя.

Для обеспечения одинакового тока, светодиоды к стабилизатору тока подключаются последовательными группами.

Линейный драйвер на LM317

Описание и Характеристики

По-сути, LM317 представляет собой стабилизатор напряжения

, который можно включить и как стабилизатор тока. Схема драйвера на этой микросхеме проста, как угол дома: вам потребуется сама микросхема и… один опорный резистор – и все! Все детали можно спаять навесным монтажом, прикрутив микросхему прямо к радиатору. Благодаря простоте и доступности при стоимости микросхемы около 0,2 у.е., эта микросхема многие годы пользуется огромной популярностью среди радиолюбителей. Один из аналогов микросхемы – популярная отечественная «КРЕН-ка» КР142ЕН12.

В зависимости от исполнения LM317 может иметь добавочный индекс, характеризующий корпус микросхемы. Наиболее распространенный варинат – LM317T в корпусе TO-220 под винт для крепления непосредственно к радиатору охлаждения. LM317D2T в корпусе D2PAK рассчитана для монтажа на плате при небольшой мощности нагрузки.

Принцип регулирования напряжения/тока линейного стабилизатора состоит в том, что стабилизатор изменяет сопротивление p-n перехода выходного мощного транзистора (по сути, последовательного резистора в цепи) и тем самым адаптивно отсекает “лишнее” напряжение или гасит на себе “лишний” ток. Благодаря этому к питающему напряжению не домешиваются какие-либо высокочастотные помехи, поскольку их нет в принципе. Однако, у линейных стабилизаторов есть и серьезный недостаток. Как известно, при прохождении тока через любой резистор, на нем рассеивается мощность в виде тепла. Поэтому у линейного стабилизатора на LM317 склонность к сильному нагреву и, как следствие, достаточно низкий КПД.

Макс. выходной ток, А1,5
Напряжение питания, В4,2 … 40
Напряжение на выходе, В1,2 … 37
Температура, °C0…125

Схемы и примеры включения

Схема подключения LM317 для стабилизатора тока предельна проста – просто подключить опорный резистор заданного номинала между ножками выхода и регуляторным входом. Значения сопротивления и мощности опорного резистора можно расчитать по упрощеной формуле:

R = 1,25 / IoutP = 1,25 ⋅ Iout

Полученные значения округляем до ближайшего значения номиналов сопротивления и до ближайшего бо́льшего значения мощности, например для подключения полуваттных SMD 5730 получаем резистор на 8,2 Ом, мощностью 0,25 Вт, а для светодиодов на 1 Вт (300 мА), соответственно – 4,3 Ом и 0,5 Вт. Может оказаться, что резисторов требуемого номинала нет в наличии, тогда можно скомбинировать составной резистор из нескольких одинаковых, соединив из параллельно. В таком случае суммарное сопротивление такого составного резистора будет равно сопротивлению каждого резистора

поделенного на их кол-во, а мощность будет равно мощности каждого резистора помноженного на их кол-во. Для простоты расчетов в Сети есть достаточно много он-лайн калькуляторов, например, такой.

Для работы стабилизатора тока на LM317 происходит падение напряжения не менее 3 В – это надо учитывать при подборе входного напряжения и количества последовательно соединенных светодиодов. Например, рабочее напряжение для SMD 5730 – 3,3…3,4 В. Следовательно, если подключать по 3 светодиода в группе, то входное напряжение должно быть от 13 В (рабочее напряжение исправной бортовой сети автомобиля – 14 В).

При всей свое простоте линейный стабилизатор тока на LM317 отличается низким КПД и потребностью в дополнительным охлаждением.

Импульсный драйвер на PT4115

Описание и Характеристики

Стабилизатор тока на базе PT4115 относится к “ключевым” или импульсным устройствам, т.е. регулировка величины тока через подключенную нагрузку осуществляется не за счет ограничения тока на полупроводниках, как это делается в линейных стабилизаторах LM317, а благодаря высокочастотному открытию/закрытию выходного ключа.

В импульносном стабилизаторе PT4115 постоянный ток преобразуется в импульсный с высокой частотой, а затем снова сглаживается до постоянного. Вот как раз, в момент формирования импульсов, и происходит регулировка величины тока за счет уменьшения или увеличения длительности самого импульса или пауз между ними (скважности). Поскольку импульсный регулятор ничего не ограничивает, а просто замыкает/размыкает цепь, то падения мощности не происходит, а значит импульсный регулятор мало греется и имеет высокий КПД (до 97%!). Поэтому, импульсный драйвер может иметь очень маленькие размеры и не требует громоздкого охлаждения.

Для работы стабилизатора тока на PT4115 требуется минимум деталей. Кроме того, PT4115 может работать как диммер: для этого подается на специальный вход постоянное напряжение в диапазоне 0,3…2,5 В или сигнал ШИМ.

Макс. выходной ток, А1,2
Напряжение питания, В6 … 30
Напряжение на выходе, В1,2 … 37
Температура, °C-40 … +80

Схемы и примеры включения

Схема источника стабильного тока с использованием PT4115 стандартна и использует минимум обвязки. Кроме самой микросхемы потребуется сглаживающий конденсатор, задающий низкоомный резистор (скорее всего составной), диод Шоттки да катушка индуктивности (дроссель). При подключении к источнику переменного напряжения потребуется еще диодный мост. Все детали достаточно миниатюрны и позволяю собрать плату размером с пять копеек.

Для нормальной работы стабилизатора наличие конденсатора (лучше танталовый) в цепи питания обязательно, иначе при включении микросхема неминуемо выйдет из строя. Конденсатор не просто сглаживает пульсации питания, его основная задача – компенсация тока самоиндукции, возникающего в дросселе при закрытии ключа. Без конденсатора ток самоиндукции через диод Шоттки вызовет пробой микросхемы.

Параметры опорного резистора рассчитываем по упрощенной формуле:

R = 0,1 / Iout

Для одноваттных светодиодов (300мА) получаем резистор на 0,33 Ом. Для получения такого резистора можно “бутербродом” спаять параллельно 3 SMD резистора на 1 Ом.

Идуктивность дросселя определяется в зависимочсти от тока нагрузки по таблице:

Ток нагрузкиИндуктивность, мкГн
Iout > 1A27 … 47
0.8A < Iout ≤ 1A33 … 82
0.4A < Iout ≤ 0.8A47 … 100
Iout ≥ 0.4A68 … 220

При питании схемы от источника постоянного напряжения достаточно одного входного конденсатора ёмкостью не менее 4,7 мкФ. При подключении к переменному напряжению через выпрямительный диодный мост необходим танталовый конденсатор емкостью не менее 100мкФ. Конденсатор и катушку индуктивности необходимо подключать как можно ближе к микросхеме.

Просмотры: 11 051

www.it-spectrum.com.ua

Светлый угол — светодиоды • Драйвер на PT4115

Решился я наконец на сборку своих драйверов, но так как опыта (особенно практического) в этом деле ноль, одни остатки теории с универа, прошу направить на путь истинный.
Начать решил с PT4115, где-то она тут мелькала, почитал даташит — понравилась. Минимум обвеса и все нужные для меня функции есть. Заказывал на eBay, вот на прошлой неделе приехали.
Питание планируется от DC 12В, ток нужен ~650 мА. Также в дальнейшем планируется диммирование ШИМ от ATMega. Включение по типовой схеме.

Вот с подбором компонентов для драйвера есть некоторые трудности:

Типовая схема

Т.к. у меня входное DC, то мостик убираем.
1. Конденсатор для постоянного стабилизированного напряжения рекомендуют «low ESR», «minimum value of 4.7uF». «capacitors with X7R, X5R, or better dielectric are recommended. Capacitors with Y5V dielectric are not suitable for decoupling in this application and should NOT be used.» Вот тут у меня полный ступор . В нашем радиомагазине http://radio18.ru x5r вообще не находится, по x7r поиск выдает максимум на 2,2 мкФ для нужного напряжения. Можно ли их на что-нибудь заменить? Желательно из ассортимента этого магазина… Лучше вообще что-нибудь выводное а не чип для начала. Встречал в инете мнение что можно вообще от кондера отказаться при нормальном питании, но имхо как-то не правильно это.
2. Сопротивление получилось 0.15 Ом. В том же магазине нужного номинала нашел только KNP 1ВТ 0,15 ОМ. Мощность правда с запасом большим получается, но думаю это не страшно кроме размеров?
3. Диод рекомендуется «the rectifier (D1) should be a fast low capacitance Schottky diode with low reverse leakage at the maximum operating voltage and temperature.» Выбрал 1N5817 — нормально?
4. Индуктивность вроде подобрал RCh210NP-101K, SUMIDA, 1.7 А, 100 мкГн. Тоже с запасом, но думаю много — не мало

Я, это, держусь нейтралитета… © м/ф «Фантазеры из деревни Угоры»

ledway.ru

Светлый угол — светодиоды • Драйвер на PT4115

Решился я наконец на сборку своих драйверов, но так как опыта (особенно практического) в этом деле ноль, одни остатки теории с универа, прошу направить на путь истинный.
Начать решил с PT4115, где-то она тут мелькала, почитал даташит — понравилась. Минимум обвеса и все нужные для меня функции есть. Заказывал на eBay, вот на прошлой неделе приехали.
Питание планируется от DC 12В, ток нужен ~650 мА. Также в дальнейшем планируется диммирование ШИМ от ATMega. Включение по типовой схеме.

Вот с подбором компонентов для драйвера есть некоторые трудности:

Типовая схема

Т.к. у меня входное DC, то мостик убираем.
1. Конденсатор для постоянного стабилизированного напряжения рекомендуют «low ESR», «minimum value of 4.7uF». «capacitors with X7R, X5R, or better dielectric are recommended. Capacitors with Y5V dielectric are not suitable for decoupling in this application and should NOT be used.» Вот тут у меня полный ступор . В нашем радиомагазине http://radio18.ru x5r вообще не находится, по x7r поиск выдает максимум на 2,2 мкФ для нужного напряжения. Можно ли их на что-нибудь заменить? Желательно из ассортимента этого магазина… Лучше вообще что-нибудь выводное а не чип для начала. Встречал в инете мнение что можно вообще от кондера отказаться при нормальном питании, но имхо как-то не правильно это.
2. Сопротивление получилось 0.15 Ом. В том же магазине нужного номинала нашел только KNP 1ВТ 0,15 ОМ. Мощность правда с запасом большим получается, но думаю это не страшно кроме размеров?
3. Диод рекомендуется «the rectifier (D1) should be a fast low capacitance Schottky diode with low reverse leakage at the maximum operating voltage and temperature.» Выбрал 1N5817 — нормально?
4. Индуктивность вроде подобрал RCh210NP-101K, SUMIDA, 1.7 А, 100 мкГн. Тоже с запасом, но думаю много — не мало

Я, это, держусь нейтралитета… © м/ф «Фантазеры из деревни Угоры»

ledway.ru

Светлый угол — светодиоды • Драйвер на PT4115

Решился я наконец на сборку своих драйверов, но так как опыта (особенно практического) в этом деле ноль, одни остатки теории с универа, прошу направить на путь истинный.
Начать решил с PT4115, где-то она тут мелькала, почитал даташит — понравилась. Минимум обвеса и все нужные для меня функции есть. Заказывал на eBay, вот на прошлой неделе приехали.
Питание планируется от DC 12В, ток нужен ~650 мА. Также в дальнейшем планируется диммирование ШИМ от ATMega. Включение по типовой схеме.

Вот с подбором компонентов для драйвера есть некоторые трудности:

Типовая схема

Т.к. у меня входное DC, то мостик убираем.
1. Конденсатор для постоянного стабилизированного напряжения рекомендуют «low ESR», «minimum value of 4.7uF». «capacitors with X7R, X5R, or better dielectric are recommended. Capacitors with Y5V dielectric are not suitable for decoupling in this application and should NOT be used.» Вот тут у меня полный ступор . В нашем радиомагазине http://radio18.ru x5r вообще не находится, по x7r поиск выдает максимум на 2,2 мкФ для нужного напряжения. Можно ли их на что-нибудь заменить? Желательно из ассортимента этого магазина… Лучше вообще что-нибудь выводное а не чип для начала. Встречал в инете мнение что можно вообще от кондера отказаться при нормальном питании, но имхо как-то не правильно это.
2. Сопротивление получилось 0.15 Ом. В том же магазине нужного номинала нашел только KNP 1ВТ 0,15 ОМ. Мощность правда с запасом большим получается, но думаю это не страшно кроме размеров?
3. Диод рекомендуется «the rectifier (D1) should be a fast low capacitance Schottky diode with low reverse leakage at the maximum operating voltage and temperature.» Выбрал 1N5817 — нормально?
4. Индуктивность вроде подобрал RCh210NP-101K, SUMIDA, 1.7 А, 100 мкГн. Тоже с запасом, но думаю много — не мало

Я, это, держусь нейтралитета… © м/ф «Фантазеры из деревни Угоры»

ledway.ru

LED драйвер на PT4115 — Мои статьи — Каталог статей

Китайская лампа-светильник на 12 вольт ориентирована на подключение к случайным источникам тока с напряжением около 12в. Конструкция ее очень проста и по сути не отличается от светодиодной ленты, только светодиоды и гасящие резисторы установлены на алюминиевую PCB. Дешево конечно, но не очень хорошо в эксплуатации как раз из-за случайности источника тока: ровно при 12 вольт все более или менее хорошо, чуть ниже — яркость падает, чуть выше — перегрев.

Основная мысль по доработке — убрать резисторы и запитать массив светодиодов от источника стабильного тока. Очень неплохим решением может быть использование специализированного импульсного драйвера типа PT4115 — схема получается очень простой и эффективной и может работать при входном напряжении до 30 вольт сверху. Снизу характеристика тоже весьма удобна — при критически малом перепаде между входным и выходным напряжением работа микросхемы останавливается и ее ключ открывается — при этом светодиоды продолжают светиться, правда ток на небольшом участке оказывается выше на 10-15% расчетного. Рабочее напряжение 3х последовательных светодиодов составляет 9 — 10в + падение на элементах схемы и проводах — таким образом мы получаем приемлемое свечение примерно от 10.5в до верхнего напряжения.

Для доработки нам потребуется снять резисторы с PCB и заменить их перемычками, учитывая, что она алюминиевая, то паяльнику придется поддать жару. При наличии возможности, можно конечно погреть всю плату, но надо заметить, светодиоды не любят последовательных сильных нагревов и немного теряют характеристики на каждом. Драйвер собирается практически по стандартной схеме, единственное на входе надо поставить диод от переполюсовки. Я дополнительно поставил конденсатор, просто из соображений уменьшения помех. Конденсаторы использовал керамические на 25в — мне больше не нужно, диоды SS14, измерительный резистор на 0.33ом практически точно соответствует току моих светодиодов (надо замерить потребление лампы от 12в перед тем как ломать), а вот мощность на PCB будет меньше, тк резисторов на ней больше нет, а плату драйвера я задвинул в самую глубь корпуса, да и не греется она почти. И это хорошо, тк у китайцев все как всегда на пределе. Вывод диммера в нашем случае не используется и просто висит в воздухе. Плата драйвера получилась 20х20мм односторонняя с круговой землей.

Следует обратить внимание на дроссель — хоть его индуктивность (особенно в сторону увеличения) не очень критична, но допустимый ток (и насыщения и впринципе) должен быть достаточен. Если применяется что-то с неизвестными характеристиками, то можно просто попробовать с использованием лабораторного блока питания, ориентируясь на потребляемый ток и нагрев дросселя — он не должен быть выраженно горячим. На плате предусмотрено место под небольшой SMD-дроссель, но на другой стороне пусто и можно разместить деталь в DIP исполнении.


Ссылки

alexeevd.narod.ru

Светлый угол — светодиоды • Драйвер на PT4115

Обсуждаем построение светодиодных драйверов, особенности питания разных типов светодиодов.

Re: Драйвер на PT4115

andru108 » 21 мар 2014, 19:35

Подскажите, пожалуйста, подойдут ли импульсные драйверы для светодиодов в поворотниках? Хотел использовать cl6808 вроде аналог PT4115.

andru108
Светлячок
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 18 янв 2014, 20:47
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Драйвер на PT4115

grif66 » 21 мар 2014, 21:52

ну для поворотников это роскошь, но работать будут.

«Эх, повысохла Русь, что силой, что разумом…..мельчает народ…..перевелись богатыри….» Али нет?


grif66
Искра знания
 
Сообщений: 585
Зарегистрирован: 05 май 2013, 23:28
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 62 раз.

Re: Драйвер на PT4115

andru108 » 22 мар 2014, 10:46

Я в том смысле что надо мгновенное включение и выключение. Что посоветуете? Ток не менее 1.2А

andru108
Светлячок
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 18 янв 2014, 20:47
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Драйвер на PT4115

grif66 » 22 мар 2014, 10:59

можно резистор (самое оптимальное для поворотника), можно любой стабилизатор LOW DROP, хотя и лм317 потянет.

«Эх, повысохла Русь, что силой, что разумом…..мельчает народ…..перевелись богатыри….» Али нет?


grif66
Искра знания
 
Сообщений: 585
Зарегистрирован: 05 май 2013, 23:28
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 62 раз.

Re: Драйвер на PT4115

karabas394 » 02 апр 2014, 05:10

Подскажите плз. резистор, судя по ДШ, сюда ставить(красный на рисунке)?

Вложения
karabas394
Светильник
 
Сообщений: 97
Зарегистрирован: 01 июл 2012, 22:10
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Puwistiy
Светодиод
 
Сообщений: 327
Зарегистрирован: 18 сен 2013, 23:11
Откуда: Щёлково
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 17 раз.

Re: Драйвер на PT4115

karabas394 » 02 апр 2014, 15:43

Puwistiy писал(а):да


Спасибо.
Уже сваял. Все работает, но только с резистором я не понял. Поставил 0,25_Ом , получил почти 700мА. На 0,5_Ом искомые 330мА.
Почему??? Не понял.
И еще, может кто подскажет как к нему диммирование «прикрутить» на NE555. Почему на нем? Да потому, что он у меня есть
karabas394
Светильник
 
Сообщений: 97
Зарегистрирован: 01 июл 2012, 22:10
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Драйвер на PT4115

Puwistiy » 02 апр 2014, 15:51

нога которая не распаяна на плате и есть вход для димера.

Puwistiy
Светодиод
 
Сообщений: 327
Зарегистрирован: 18 сен 2013, 23:11
Откуда: Щёлково
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 17 раз.

Re: Драйвер на PT4115

Puwistiy » 02 апр 2014, 15:52

мне с ней не везёт только коснусь руками идет возбуд. устал с ней биться.

Puwistiy
Светодиод
 
Сообщений: 327
Зарегистрирован: 18 сен 2013, 23:11
Откуда: Щёлково
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 17 раз.

Re: Драйвер на PT4115

karabas394 » 02 апр 2014, 16:25

Puwistiy писал(а):нога которая не распаяна на плате и есть вход для димера.


Это понятно. Я имел ввиду как собрать сам ШИМ на таймере. Схему я нашел, надеюсь правильную(см.ниже). Но вот как подобрать номиналы обвеса, что бы подошло к РТ4115 по частоте или там по чему еще.
Возможно коряво объяснил, извиняйте

Забыл написАть, надож еще потенциометр втыкнуть как то, если я правильно понимаю.

Вложения
karabas394
Светильник
 
Сообщений: 97
Зарегистрирован: 01 июл 2012, 22:10
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Драйвер на PT4115

Puwistiy » 02 апр 2014, 16:37

а про это. так и не вспомню. толи 50кГц толи 500кГц

Puwistiy
Светодиод
 
Сообщений: 327
Зарегистрирован: 18 сен 2013, 23:11
Откуда: Щёлково
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 17 раз.

Re: Драйвер на PT4115

karabas394 » 02 апр 2014, 16:55

Puwistiy писал(а):а про это. так и не вспомню. толи 50кГц толи 500кГц


Из ДШ «The frequency of PWM dimming ranges from 100Hz to
more than 20 kHz.»
«Частота ШИМ диммирования в диапазоне от 100 Гц до
более 20 кГц.»
karabas394
Светильник
 
Сообщений: 97
Зарегистрирован: 01 июл 2012, 22:10
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Драйвер на PT4115

Puwistiy » 02 апр 2014, 17:55

о как.
а я по табличке смотрел Max. DIM Frequency fOSC=500kHz

хотя вашу строчку ниже тоже вижу.

Puwistiy
Светодиод
 
Сообщений: 327
Зарегистрирован: 18 сен 2013, 23:11
Откуда: Щёлково
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 17 раз.

Re: Драйвер на PT4115

karabas394 » 13 апр 2014, 18:16

Всем привет. Может есть у кого желание помочь?
Собрал по такой схеме, в надежде получить ШИМ для РТ4115.
Запитал от 5 вольт. В итоге получил регулировку яркости, но по моему регулировка происходит за счет изменения напряжения на выходе. А мне нужен ШИМ.
Если я правильно понял напряжение на выходе должно быть постоянным 2,5в<V<5в, изменяется только скважность. Правильно?
Что не так в схеме? Как сделать. Ну подскажите плз. Очень тяжко разбираться без подсказок.
Одну 4115 уже спалил, запитав таймер от 12 вольт, соответственно на выходе получил тоже почти 12в.

Вложения
karabas394
Светильник
 
Сообщений: 97
Зарегистрирован: 01 июл 2012, 22:10
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Драйвер на PT4115

Дилетант » 20 сен 2014, 16:51

Конденсатор между плюсом и минусом цепочки светодиодов, который в даташите упоминается как необязательный, лучше ставить.
Без него ток такой

а с конд-ром такой

Конденсатор чип X7R 1мкФ.


За это сообщение автора Дилетант поблагодарил:
Светочъ (20 сен 2014, 17:03)
Дилетант
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1379
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 19:02
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 40 раз.


Вернуться в Питание и подключение светодиодов

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: БАЛАБОЛ, БелСвет, AleksandrN, Alexa [Bot], Bing [Bot], BVlad, Светоспектр, Светочъ, DNL, Евгений 2, Google [Bot], Google Feedfetcher, ivanjiang, Ledoffon, ledpro, Ledsvet2017, Ledsvet24, mailru, Majestic-12 [Bot], MAQ, nae, olegbr, Pavel Mirleda, Rubprosvet, S@shOK, Sergey-73, sibec, tio, Zadnitca, Zdob, Яндексбот



ledway.ru