Sadržaj:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2025-01-13 06:57
Kao što svi znamo da su LED žarulje osjetljive na napon. Potreban im je ili dobar C. V / C. C, u ovom postu ću predstaviti Precizni krug upravljačkog sklopa sa LED -om koji može osigurati 0,01 mA ~ 3 pojačala.
Korak 1: Shunt / otpornik niske otpornosti
U ovom projektu SHUNT otpornici se koriste za mjerenje protoka struje. Njegova vrijednost je od 1Ohm ~ 2.2Ohm 1% radi bolje tačnosti.
Korak 2: OpAmp
OpAmp korišten u ovom projektu za usporedbu 2 naponska nivoa ((Postavljeni napon i napon proizveden iz šanta pri protoku struje). onda može prebaciti MOSFET. U ovom krugu sam koristio LM358 OpAmp, možete koristiti OpAmp niske preciznosti pomaka.
Korak 3: TL431
TL431 (Programmable Zener) koji se koristi u ovom projektu za osiguravanje preciznog referentnog napona za OpAmp. Može se pronaći u bilo kojem neispravnom SMPS -u.
Korak 4: Preciznost otpornika od 1%
Možete koristiti otpornike tolerancije od 5%, ali 1% će vam dati bolje rezultate.
Korak 5: Mosfet
Možete koristiti bilo koji Mosfet s N-kanalom (IRFZ44N). Koristimo omsku regiju mosfet osigurati promjenjivu struju.
Korak 6: Isječite
Kvačice se koriste za jednostavno povezivanje različitih opterećenja.
Korak 7: Šematski dijagram / Rad
Sastavite sve komponente prema shemi kola.
Working
Priključite P1 i P2 na napajanje.
- C1 se koristi za filtriranje napona napajanja.
- R3 se koristi za ograničavanje struje za TL431.
- R1 (POT) se koristi za postavljanje referentnog napona za TL431.
- C2, C3 koriste se za filtriranje bilo koje vrste buke.
- U2 (OPAMP) se koriste kao međuspremnik (u ovom slučaju bafer nije obavezan), možete direktno spojiti pin 3 TL431 na 100K pot (R2). Pufer poboljšava stabilnost.
- R2 (100K) se koriste kao promjenjivi razdjelnik napona, pomoću R2 postavljamo referentni napon na neinvertirajućoj točki U1.
- U1 se koristi kao usporednik, referentni napon postavljamo u neinvertirajućoj točki, kada je napon u invertirajućoj točki manji od neinvertirajućeg. nego je izlaz visok. U ovom slučaju MOSFET počinje provoditi, pa pad napona dolazi na R5.
- Kada je pad napona veći od referentnog napona, izlaz će se smanjiti, to dovodi do isključivanja MOSFET -a, ovaj ciklus se ponavlja uvijek i iznova.
- Dakle, izlazna struja je jednaka referentnom naponu.
Korak 8: Sve je gotovo
Sada je naš projekt spreman za provjeru i korištenje za njihov rad.
Korak 9: Uživajte
To možete provjeriti i na mom kanalu na youtube kanalu
Napravite sami i dopustite da mw obavijesti u donjem odjeljku komentara, HVALA TI