Преобразователь для светодиода. Преобразователь напряжения для светодиодов: принцип работы и схемы

Как работает преобразователь напряжения для светодиодов. Какие существуют схемы преобразователей для питания светодиодов. Каковы особенности и преимущества различных типов преобразователей для светодиодов.

Содержание

Принцип работы преобразователя напряжения для светодиодов

Преобразователь напряжения для светодиодов — это электронное устройство, которое позволяет питать светодиоды от источника с более низким напряжением, чем требуется для их нормальной работы. Как это работает?

Принцип действия преобразователя основан на импульсном повышении напряжения. Схема периодически накапливает энергию в катушке индуктивности или трансформаторе, а затем быстро отдает ее в нагрузку, создавая импульсы повышенного напряжения. Эти импульсы выпрямляются и сглаживаются, формируя постоянное напряжение для питания светодиодов.

Ключевые компоненты преобразователя:

  • Ключевой транзистор
  • Катушка индуктивности или трансформатор
  • Диод Шоттки
  • Конденсатор фильтра
  • Схема управления

Транзистор работает в ключевом режиме, периодически замыкая и размыкая цепь. При замыкании в катушке накапливается энергия магнитного поля. При размыкании эта энергия создает импульс повышенного напряжения, который через диод заряжает выходной конденсатор. Схема управления обеспечивает стабильность выходного напряжения.


Простейшая схема преобразователя на блокинг-генераторе

Одна из самых простых схем преобразователя для светодиодов — это блокинг-генератор. Как он устроен и работает?

Основные компоненты:

  • Транзистор
  • Трансформатор с двумя обмотками
  • Диод Шоттки
  • Конденсатор
  • Резистор

Принцип работы:

  1. При подаче питания транзистор открывается через резистор и нижнюю обмотку трансформатора.
  2. Ток через верхнюю обмотку индуцирует напряжение в нижней, которое еще больше открывает транзистор.
  3. Происходит лавинообразное нарастание тока до насыщения сердечника.
  4. Индукция пропадает, транзистор закрывается.
  5. В верхней обмотке возникает импульс повышенного напряжения.
  6. Импульс через диод заряжает конденсатор.
  7. Процесс повторяется с частотой 50-150 кГц.

Преимущества: простота, низкая стоимость. Недостатки: нестабильность, низкий КПД.

Схема преобразователя на двух транзисторах

Для повышения стабильности и КПД применяются более сложные схемы, например, на двух транзисторах. В чем особенности такой схемы?


Ключевые отличия от блокинг-генератора:

  • Два транзистора вместо одного
  • Трансформатор с тремя обмотками
  • Цепь обратной связи для стабилизации

Принцип работы:

  1. Первый транзистор работает как в блокинг-генераторе
  2. Второй транзистор используется для обратной связи
  3. Третья обмотка трансформатора подает сигнал на базу второго транзистора
  4. Образуется контур стабилизации выходного напряжения

Преимущества: более стабильное выходное напряжение, выше КПД. Недостатки: сложнее в изготовлении.

Преобразователь на специализированной микросхеме

Для достижения максимальной эффективности и стабильности применяются преобразователи на специализированных микросхемах. Какие у них особенности?

Ключевые компоненты:

  • Специализированная микросхема (контроллер)
  • Силовой ключ (транзистор)
  • Индуктивность
  • Диод Шоттки
  • Конденсаторы
  • Резисторы обратной связи

Преимущества использования микросхем:

  • Высокий КПД (до 95%)
  • Стабильное выходное напряжение
  • Защита от перегрузки и КЗ
  • Малые габариты
  • Простота применения

Недостатки: более высокая стоимость по сравнению с дискретными схемами.


Особенности применения преобразователей для светодиодов

При использовании преобразователей напряжения для питания светодиодов необходимо учитывать ряд важных факторов. Какие особенности нужно принимать во внимание?

  • Напряжение питания светодиодов должно быть стабильным
  • Необходимо ограничение тока через светодиоды
  • Желательна защита от переполюсовки и перенапряжения
  • Требуется хороший теплоотвод от силовых элементов
  • Важно минимизировать пульсации выходного напряжения
  • Необходимо учитывать электромагнитную совместимость

При правильном выборе схемы и компонентов преобразователь обеспечит эффективное и надежное питание светодиодов от низковольтного источника.

Выбор компонентов для преобразователя напряжения

От правильного выбора элементов схемы зависит эффективность и надежность преобразователя. На что нужно обратить внимание при подборе компонентов?

Транзистор

Ключевые параметры при выборе транзистора:

  • Максимальное напряжение коллектор-эмиттер
  • Максимальный ток коллектора
  • Частота переключения
  • Напряжение насыщения

Для маломощных схем подойдут транзисторы КТ315, КТ3102. Для более мощных — IRF540, IRLZ44N.


Диод Шоттки

Важные параметры диода:

  • Максимальный прямой ток
  • Максимальное обратное напряжение
  • Прямое падение напряжения
  • Время восстановления

Хорошие варианты — 1N5817, 1N5819, SR560.

Индуктивность

При выборе дросселя учитывают:

  • Индуктивность
  • Максимальный ток насыщения
  • Сопротивление обмотки
  • Габариты

Часто применяют дроссели на 100-220 мкГн.

Советы по сборке и настройке преобразователя

Для успешной реализации схемы преобразователя напряжения важно соблюдать некоторые правила. Какие рекомендации помогут добиться хорошего результата?

  • Используйте качественные компоненты от проверенных производителей
  • Обеспечьте хороший теплоотвод для силовых элементов
  • Применяйте короткие и толстые проводники в силовых цепях
  • Устанавливайте фильтрующие конденсаторы на входе и выходе
  • Экранируйте чувствительные цепи от наводок
  • Проводите настройку и проверку параметров с помощью осциллографа

При первом включении рекомендуется использовать лабораторный блок питания с ограничением тока. Это поможет избежать выхода из строя компонентов при ошибках монтажа.



Преобразователь питания для белого светодиода (023) пакет

Описание Преобразователь питания для белого светодиода (023) пакет

Начинающим радиоконструктор:           Преобразователь напряжения для фонарика.                  (023)

     

     Вы обращали внимание на фонарики с белыми светодиодами, в которых устанавливается всего одна пальчиковая батарейка? Для белых и синих светодиодов необходимо напряжение источника питания 3 – 3,5 вольта, а один пальчиковый гальванический элемент имеет напряжение на своих выводах 1,5 вольта (аналогичный аккумулятор – 1,2 вольта). Каким образом тогда светятся светодиоды в таких фонариках? Для этого в фонарик встроен повышающий преобразователь напряжения (так называемый DC/DC преобразователь). Простая схема такого преобразователя показана ниже. Схема представляет собой классический блокинг-генератор с положительной обратной связью, осуществляемой через трансформатор на базу транзистора. Транзистор в схеме работает в ключевом режиме (т. е. у него два состояния – закрыт/открыт (без промежуточного усилительного). Измерение показало, что при сопротивлении резистора R1 в 560 Ом, частота генератора составляет около 130 КГц. Также частота генератора зависит от количества витков 

 

обмоток трансформатора и от магнитной проницаемости магнитопровода. Принцип работы схемы: при подаче питания на схему (база транзистора через резистор R1 и нижнюю по схеме обмотку трансформатора подключена к положительному выводу питания, — транзистор открыт), ток от источника питания протекает через рабочую (верхнюю по схеме) обмотку трансформатора и открытый переход транзистора. В результате индукции в обмотке связи (нижняя по схеме) возникает ток, резко запирающий транзистор. Возникшая индукция в сердечнике трансформатора вызывает импульсный ток, складывающийся с током источника питания и протекающий через диод Шоттки VD1 и конденсатор С1, заряжая его, а он уже питает светодиод HL1. Как только, запирающая транзистор, индукция в трансформаторе пропадает, транзистор снова открывается и процесс повторяется сначала.

Применение диода Шоттки обусловлено высокой частотой переключений генератора и низким падением напряжения на его переходе – около 0,2в в отличие от обыкновенных выпрямительных, где оно около 0,4в. Виду того, что напряжение индукции значительно превышает напряжение источника, этого напряжения достаточно для нормальной работы белого светодиода. Подключенный светодиод выполняет роль стабилитрона, поддерживая напряжение на выходе около 3,5 вольт. Если светодиод отключить от схемы, напряжение на конденсаторе превысит 40 вольт, что может вывести из строя конденсатор и однозначно выведет из строя подключенный светодиод. Обе обмотки трансформатора наматываются на ферритовом кольцевом сердечнике одновременно сложенными вдвое отрезками проводов (бифилярно) по всей длине равномерно, и содержат 30 витков (для удобства различия разными  сечениями проводов). Начала обмоток на схеме обозначены точками. Рабочая (верхняя) обмотка мотается более толстым проводом, обмотка обратной связи (нижняя) более тонким.
Безошибочно собранная схема в настройке не нуждается. Вместо одного светодиода можно подключить к схеме до семи светодиодов, соединив их последовательно.

 

 

Вариант 023:

 

1.  Печатная  плата,

 

 

3.  Ферритовый магнитопровод (кольцо), 

4.  Два отрезка провода ПЭВ для обмоток трансформатора,

5.  Транзистор КТ315, 

6.  Резистор R1 – 560 Ом,

8.  Конденсатор С1 – 22МкФ,

9.  Диод Шоттки 1N5819,

10. Светодиод (белого света),

11. Монтажные провода,

12. Схема и описание.

Оставить отзыв о «Преобразователь питания для белого светодиода (023) пакет»

Ваши знания будут оценены пользователями сайта, если Вы авторизуетесь перед написанием отзыва.

Ваше имя:*
Заголовок:*
Оценка товара:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:*
В целом Ваш отзыв: Положительный Отрицательный

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДА

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДА

     На смену лампам накаливания пришли светодиоды, которые во многих случаях успешно заменяют их. Но из-за нелинейной вольт-амперной характеристики, для питания осветительных светодиодов от батареи применяют различные преобразователи напряжения. Как известно, светодиод питается напряжением не менее 2 В, а в зависимости от типа и до 3.5 В. К тому-же необходим хотя-бы простейший стабилизатор тока, ведь в процессе снижения ёмкости батареи падает и яркость светодиода. Поэтому простой резистор по питанию, от батареи с повышенным напряжением, будет работать хуже чем преобразователь. Ниже предлагаются схемы простых преобразователей, которые доступны для сборки даже начинающими.

     Схема питается от одной пальчиковой батареи и представляет собой блокинг – генератор. Импульсы повышенного напряжения появляется на коллекторе, выпрямляются диодом шоттки и заряжают конденсатор. Трансформатор T1 наматывается вручную на кольцевом сердечнике. Для этого берётся ферритовое кольцо К10х6х4 и мотается две обмотки по 20 витков проводом ПЭЛ 0.3. Вообще количество витков может составлять и 6:10, и 10:10, и 10:15. Для наилучшего кпд и яркости их надо подобрать экспериментально. Для каркаса используется всё, что есть. 

В схеме используется транзистор с низким падением напряжения для достижения максимального КПД. Выходной ток можно регулировать резистором R1.

     Далее мы видим несколько усложнённую схему с более стабильной генерацией. Потребляемый ток 15 мА. Преобразователь напряжения тоже выполнен по схеме однотактного генератора с индуктивной обратной связью на транзисторе и трансформаторе. Данные обмоток те-же самые.

     Очередной модернизацией данного преобразователя, стала схема из китайского светодиодного фонаря:

     Здесь и в других схемах в качестве диода используется диод Шоттки с малым падением напряжения (всё-таки каждые пол вольта на счету). Применяются диоды IN5817, 1GWJ43, 1SS319, или в крайнем случае советский Д311. Эти диоды можно взять из платы контроллера питания нерабочего литий – ионного аккумулятора от мобильного телефона. Следующие схемы преобразователей выполнены на двух транзисторах и отличаются повышенным выходным током – до 25 мА. Правильно собранный преобразователь в налаживании не нуждается, если не перепутаны обмотки трансформатора, в противном случае поменяйте их местами.

     Трансформатор используется аналогичный, но число витков в обмотках составляет по 40. Транзисторы стоят С2458 и С3279. Благодаря обратной связи на транзисторе С2458, получается простая стабилизация тока и соответственно яркости светодиода.

    Ещё один вариант преобразователя на двух транзисторах:

     Здесь не нужно мотать трансформатор, так как используется готовый дроссель на 300 – 1000 мкГн.

     Последняя схема преобразователя тоже была срисована из китайского светодиодного фонаря и прекрасно работает при сборке.

     Первое включение правильно собранного устройства необходимо провести в режиме тестирования, при котором питание от батареи подают через резистор сопротивлением 10 Ом, чтоб не сгорели транзисторы при неправильном подключении выводов трансформатора. Если светодиод не светит, необходимо поменять местами выводы первичной или вторичной обмотки трансформатора. Если и это не помогает, проверьте исправность всех элементов и монтажа.

     Из личного опыта могу заметить, что во всех приведённых схемах, часто с успехом запускаются и отечественные транзисторы КТ315 – КТ3102. Число обмоток трансформаторов следует подбирать по максимуму яркости и КПД. В качестве дросселей использовались  готовые «всё что под руку попадало», от различной аппаратуры. Не рекомендуется ставить самые дешёвые (0.1 Вт) 5-мм светодиоды. Лучше доплатить и приобрести за 0.5 уе 10-мм светодиод. Яркость значительно повысится. Ещё лучшие результаты будут после установки специальных 3-х ваттных светодиодов. При использовании фокусирующей линзы получаем ещё более серьёзный фонарь. Если кому-то эти схемы покажутся слишком простыми, можно выбрать в качестве преобразователя специализированную микросхему – контроллер.

     Вопросы по преобразователям на ФОРУМ

Преобразователи для бытовых или коммерческих.

0 товаров в вашем -$0.00 Войдите или зарегистрируйтесь

Categories

Home > Converters

Refine Results11561157B22 maleBA15D maleBA15D Male To GZ10 FemaleBA15S maleBA9SE10 E11 maleE11 Male To E12 FemaleE11 Male To E17 FemaleE12 maleE12 Male To E12 FemaleE12 Male To E17 FemaleE14 maleE14 Male To GU10 FemaleE17 Male To 11 FemaleE17 Male To E17 FemaleE17 Мужской к E26 ЖенскийE26 МужскойE26 Мужской к E12 ЖенскийE26 Мужской к E17 ЖенскийE26 Мужской к E26 ЖенскийE26 Мужской к G4 ЖенскийE26 Мужской к G5.3 ЖенскийE26 Мужской к G6.35 ЖенскийE26 Мужской к GZ10 ЖенскийE26 Мужской к R7S Женский 78 ммE26 Мужской к штекеру питания США ЖенскийE26 Мужской к ПроводаE27 штекерE39MaleE39 Male To GU10 FemaleE5FestoonFuse HolderG12 maleG13 Female to R17D MaleG13 maleG18G23 2 Pin Male To E26 FemaleG23 4 Pin maleG24 2 Pin maleG24 2 Pin Male to E26 FemaleG24 4 Pin maleG24 4 Pin male to E26 femaleG4 FemaleG4 female to WiresG4 maleG5. 3G9 maleGU10 maleGU10 Male to E26 Женский GU24 2-контактный штекер GU24 2-контактный штекер к E26 Женский GU6.5 Женский GU6.5 Женский к проводам GX10Q 4-контактный штекер GX23 2-контактный штекер к E26 Женский Gx23 2-контактный разъем для поверхностного монтажа Gx24 2-контактный штекер Gx24 4-контактный штекер GX24 4-контактный штекер Gx24 4-контактный штекер к E26 Женский GX53 мужской GY10Q 4 контактный штекерGY6.35GZ10h2h20h21h22h5H7MR16 штекерДругойPGJ5Косичка R17DR17D Штекер G13 ГнездоR7S 118ммR7S 135ммR7S 189mmR7S 78mmS14D вилкаS14S вилкаS25Винтовые клеммыT10T12 вилкаT15T19T20T25T5 мини-клин T5 миниатюрный двухконтактныйT8 вилка питания СШАE17 вилка E10 вилка Преобразователь

123…1011 Next

Преобразователи прекрасно работают вместо замены всего приспособления. Простота установки за считанные минуты по сравнению с удалением приспособления. Преобразователи доступны для ваших нужд.

GX24 4-контактный преобразователь в E26
Код продукта: 15485

$1,65 — $1,79

Подробнее

E26 Мужчина -мужчина в США.
E11, штекер, E17, гнездо, преобразователь патрона лампы
Код продукта: 25113

$2,20 — $2,39

Подробнее0018


$ 2,20 — 2,39 долл. США

Подробнее,

G4 Ceramic Bocket Lampder
Код продукта: 45865

$ 0,73 — $ 0,79

Подробнее

E12.

$ 2,20 — $ 2,39

Подробнее,

BA15D Мужчина -GZ10 Адаптер для женского конвертера
Код продукта: 26553

$ 2,20 — $ 2,39

Подробнее

E26.0006
Код продукта: 68495

$ 2,57 — 2,79 долл. США

Подробнее

E26 до G4 MR11 MR16 GX5.3 G6.35 Mini Bi -Pin Converter
. Код продукта: 84575

19 9000.4617 — $ 1,56 — $ 1,56 — $ 1000 — $. Информация

G24 2 PIN -PIN -MALE TO E27 Женский конвертер
Код продукта: 32465

$ 2,01 — 2,19 долл. США

Подробнее

GX23 2 PIN -код E27 Converter
Код продукта: 12353

9000 2,2019. 329 2 2.2019 2.2.201.2.2019.2019.2019 9000 2 $.

More Info

E26 male with wires Lamp Holder Adapter
Product Code: 79641

$2.20 — $2.39

More Info

GU24 2 Pin Male to E26 Female Bulkhead Ceramic Adapter
Product Code: 84775

$6.43 — $6.99

Подробнее

GU6.5 Мамочка Патрон с проводами
Код товара: 12411

$2,20 — $2,39

Подробнее

17er To1 E1
0006
Код продукта: 26234

$ 2,20 — 2,39 долл. США

Подробнее,

E26 Мужчина до R7S J Тип 78 мм 3 1/8 ».
E12 Мужчина -E17 Адаптер конвертеров
Код продукта: 85769

$ 2,20 — $ 2,39

Подробнее

E26 Мужчина -GZ10
9.206 2.39 2.39 2.39 2.39 2.339 2.39.339 2.39.39.39.39.39.39 229.39.39.

More Info

GU24 2 Pin male to E26 female Ceramic Lamp Holder Converter
Product Code: 83755

$3. 49 — $3.79

More Info

GU24 to E26 Female Converter
Product Code: 68594

$2.01 — 2,19 $

Подробнее

123…1011 Далее

Двойной преобразователь TruFLEX® LED

Перейти к содержимому

ОТ ОДНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДО ДВОЙНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Двойные преобразователи TruFLEX® устанавливаются в соответствии с одноцветными Custom Dynamics® Красный TruFLEX®  или Янтарный TruFLEX®  Светодиодные полосы для преобразования одинарной интенсивности (т. или Беги/Повернись).

Низкая интенсивность (бег) загорается при 30% яркости, а высокая интенсивность (тормоз или поворот) загорается при 100% интенсивности.

Выберите двойной преобразователь TruFLEX® в зависимости от количества светодиодов.

Преобразователь 1: 5–10 светодиодов TruFLEX®
Преобразователь 2: 15–20 светодиодов TruFLEX®
Преобразователь 3: 30–60 светодиодов TruFLEX®
Преобразователь 4: 65–100 светодиодов TruFLEX®
Преобразователь 5: 100–115 светодиодов TruFLEX®

Двойные преобразователи TruFLEX® также можно использовать для преобразования красных плазменных стержней Custom Dynamics® Red Plasma Rods в двойные

Преобразователь 3: 8 дюймов Red Plasma Rods™ Red Plasma Rods™

Подробнее

Двойной преобразователь размера

Выберите вариант. ..

ПРОВЕРКА ПОДГОТОВКИ МОДЕЛИ ДЛЯ США

Предупреждение: рак и вред для репродуктивной системы — www.p65warnings.ca.gov

Перейти в конец галереи изображений

Перейти к началу галереи изображений

    Товары, похожие на это

    Детали и комплектация

    Двойные преобразователи TruFLEX® устанавливаются в соответствии с одноцветными Custom Dynamics® Красный TruFLEX®  или Янтарный TruFLEX®  Светодиодные полосы для преобразования одинарной интенсивности (т. или Беги/Повернись).

    Низкая интенсивность (бег) загорается при 30% яркости, а высокая интенсивность (тормоз или поворот) загорается при 100% интенсивности.

    Выберите двойной преобразователь TruFLEX® в зависимости от количества светодиодов.

    Преобразователь 1: 5–10 светодиодов TruFLEX®
    Преобразователь 2: 15–20 светодиодов TruFLEX®
    Преобразователь 3: 30–60 светодиодов TruFLEX®
    Преобразователь 4: 65–100 светодиодов TruFLEX®
    Преобразователь 5: 100–115 светодиодов TruFLEX®

    Двойные преобразователи TruFLEX® также можно использовать для преобразования красных плазменных стержней Custom Dynamics® Red Plasma Rods в двойные

    Преобразователь 3: 8 дюймов Red Plasma Rods™ Красные плазменные стержни™

    Инструкция по установке

    Фитинг

    Преобразователь 1: 5–10 светодиодов TruFLEX®
    Преобразователь 2: 15–20 светодиодов TruFLEX®
    Преобразователь 3: 30–60 светодиодов TruFLEX®
    Преобразователь 4: 65–100 светодиодов TruFLEX®
    Преобразователь 5: 100–115 TruFLEX® Светодиоды

    Преобразователь 3: 8-дюймовые Red Plasma Rods™
    Преобразователь 4: 10-дюймовые, 12-дюймовые или 14-дюймовые Red Plasma Rods™

    Системы 12 В постоянного тока с отрицательным заземлением

    Технические характеристики

    • ПРЕОБРАЗОВАЕТ ОДНУ ФУНКЦИЮ В ДВУХФУНКЦИОНАЛЬНУЮ
    • ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ОДНОЦВЕТНЫМИ TRUFLEX® ИЛИ RED PLASMA RODS™
    • 30% НИЗКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ
    • 100% ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ
    • ТОЛЬКО СВЕТОДИОДНЫЕ БАТЫ CUSTOM DYNAMICS®
    • ПРОДАЕТСЯ КАЖДЫЙ

    Напишите свой отзыв

    Мы будем присылать вам советы по установке, новости и многое другое.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *