Например, если у вас в руках три 1 Вт светодиода с максимальным рабочим током 350 мА вам нужно выбрать драйвер мощностью 3х1 Вт для трех. На плате драйвера имеется три контакта с надписью DIMM, что. То есть, затвор полностью заряжается за 15 нс током 1 А. А жалкие 20 мА с тинькиной ножки зарядят затвор куда медленней, гдето за. Драйвер для питания светодиодов обеспечивает стабильный ток на выходе. Имеется трансформаторный блок питания с выходным напряжением 12 вольт и мощностью 10 ватт. Желательно создавать от 20 до 30 запаса. Образец Акта Приема-Передачи На Ремонт Оборудования тут. Питание светодиодов светодиодные драйверы. IP65 Рабочая температура 20. Какой светодиод мне надо купить для работы с этим преобразователемНедолго думая, собрал. Дроссель, который на фотке от какого то китайского компового блока питания, с выхода 3. В. Он, кстати, и остался в окончательной версии. Тиньку пока повесил просто на проводочках. Прошивка считывает положение переменного резистора и выставляет соответствующее заполнение ШИМа. Частота ШИМа 1. Гц. Что же, смотрим напряжение на лампочке и повышаем заполнение до тех пор, пока не получим нужные 3. Выходная мощность 6. Вт. Лампочка ярко светит секунд 3. Например, для нашего IRLU0. N он равен 1. 5 н. Кул. То есть, затвор полностью заряжается за 1. А. А жалкие 2. 0 м. А с тинькиной ножки зарядят затвор куда медленней, где то за 7. Учитывая, что период ШИМа при частоте 1. Гц составляет 8. 00. Чтобы ускорить этот процесс, юзаются специальные драйверы затвора. Например, IR4. 42. IR4. 42. 6, IR4. 42. Такой драйвер может выдать импульс в несколько ампер, который быстро перезарядит затвор. А ещ у драйвера есть триггер Шмитта на входе, так что кривая форма входного сигнала ему не страшна. От логических мосфитиков я решил отказаться. В конце концов, был выбран дубовый IRF3. Входные и выходные конденсаторы зашунтированы мелкой керамикой, для фильтрации мощных импульсных токов. Вот что получилось. Дорожки силового контура пропаял толстым проводом. Без этого дорожки будут жутко гретьсяНовая схемка заработала куда лучше. Выходная мощность 6. Вт, схемка чуть греется без радиатора. КПД чуть меньше 9. Поставил на транзистор и диод небольшой радиатор и подцепил вторую лампочку. Выходная мощность 1. Вт, схемка греется, но опасений за е жизнь не возникаетПодцепил светодиодик. Испытания. Собрал платку управления. Прошивка считывает рабочие ток и напряжение светодиодика и компенсирует разницу между текущим и заданным значением, изменяя заполнение ШИМа. Требуемая мощность выбирается кнопочками и отображается светодиодной линейкой. DS1. 82. 0 прицеплен к радиатору светодиодика. При нажатии двух кнопочек сразу, на светодиодной линейке отображается температура. При превышении рабочего напряжения, тока или температуры, девайс уходит в защиту. Второй канал ШИМа заюзан для регулировки оборотов вентилятора, обдувающего радиатор светодиодика. Вентилятор подключен к такому простенькому драйверу. Запихал вс в ту же коробочкуГотово. Кнопочками задатся мощность 3. Вт. Сам светодиодик приделан к какому то радиатору, купленному в ДНСе рублей за 5. Что можно сказать о мощности3. Вт. Мона юзать как фоновую подсветку при работе за компом. Вт. Аналог моей предыдущей лампочки. Вполне мона работать. Вт. Уже посветлее. Можно возиться с SMD мелочвкой и не обязательно придвигать лампочку близко к себе. Удобно1. 02. 4 Вт. Визуально не очень сильно отличается от 5. Вт. Но самому девайсу явно приходится куда туже Светодиодик пышет жаром, подводящие провода сильно греются. Руку под светодиодиком нельзя держать дольше нескольких секунд. В нескольких сантиметрах перед светодиодиком плавится целофановый пакетик. Полная моща. Дело было ночью. Спасиб Vga за помощь в разработке девайса Выяснилось, что разнести контроллер и силовую часть на разные платки далеко не лушчая идея. Лучше вс сделать на одной платке, и силовые линии сделать потолще.