Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Стабилизатор напряжения 12 вольт для светодиодов в авто своими руками схема

Светодиодная подсветка все глубже внедряется в нашу жизнь. Капризные лампочки выходят из строя и красота сразу меркнет. И все потому, что светодиоды не могут работать просто от включения в электросеть. Они обязательно подключаются через стабилизаторы (драйверы). Последние препятствуют перепадам напряжения, выходу из строя компонентов, перегреву и т. п. Об этом и о том, как собрать простую схему своими руками, и пойдёт речь в статье.

Выбор стабилизатора

В бортовой сети автомашины рабочее питание составляет примерно от 13 В, большинству же светодиодов подходит 12 В. Поэтому обычно ставят стабилизатор напряжения, на выходе которого 12 В. Таким образом, обеспечиваются нормальные условия для работы светотехники без ЧП и преждевременного выхода из строя.

На этом этапе любители сталкиваются с проблемой выбора: конструкций опубликовано множество, но не все хорошо работают. Выбрать нужно тот, что достоин любимого транспортного средства и, кроме того:

Самый простой стабилизатор напряжения, сделанный своими руками

Если у вас нет желания покупать готовое устройство, тогда стоит узнать, как сделать простенький стабильник самому. Импульсный стабилизатор в авто сложно изготовить своими руками. Именно поэтому стоит присмотреться к подборке любительских схем и конструкций линейных стабилизаторов напряжения. Самый простой и распространенный вариант стабильника состоит из готовой микросхемы и резистора (сопротивления).

Сделать стабилизатор тока для светодиодов своими руками проще всего на микросхеме LM317. Сборка деталей (см. рисунок ниже) осуществляется на перфорированной панели или универсальном печатном плато.

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Устройство позволяет сохранить равномерное свечение и полностью избавить лампочки от моргания.

Схема 5 амперного блока питания с регулятором напряжения от 1,5 до 12 В.

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Для самостоятельной сборки такого устройства понадобятся детали:

При этом светодиоды (в количестве 3 шт.) соединяются последовательно с токоограничивающим резистором, выравнивающим ток. Такой набор, в свою очередь, параллельно соединяется со следующим таким же набором светодиодов.

Стабилизатор для светодиодов на микросхеме L7812 в авто

Стабилизатор тока для светодиодов может быть собран на базе 3-контактного регулятора напряжения постоянного тока (серии L7812). Устройство навесного исполнения отлично подходит для питания, как светодиодных лент, так и отдельных лампочек в автомобиле.

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Необходимые компоненты для сборки такой схемы:

Вариантов на самом деле может быть много.

Схема подключения на базе LM2940CT-12.0

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Корпус стабилизатора можно выполнить практически из любого материала, кроме дерева. При использовании более десяти светодиодов, рекомендуется к стабильнику приделать алюминиевый радиатор.

Может кто-то пробовал и скажет, что можно запросто обойтись без лишних заморочек, напрямую подключив светодиоды. Но в этом случае последние большую часть времени будут находиться в неблагоприятных условиях, посему прослужат недолго или вовсе сгорят. А ведь тюнинг дорогих авто выливается в довольно крупную сумму.

А по поводу описанных схем, их главное достоинство – простота. Для изготовления не требуется особых навыков и умений. Впрочем, если схема слишком сложная, то собирать её своими руками становится не рационально.

Заключение

Идеальный вариант подключения светодиодов – через стабилизатор тока. Устройство уравновешивает колебания сети, с его использованием уже не будут страшны броски тока. При этом необходимо соблюдать требования к электропитанию. Это позволит подстроить свой стабилизатор под сеть.

Аппарат должен обеспечивать максимальную надежность, устойчивость и стабильность, желательно на долгие годы. Стоимость собранных устройств зависит от того, где все необходимые детали будут покупаться.

Источник

LM317 в стабилизаторе тока светодиодов. или как надежно запитать светодиоды чтобы горели и не сгорали.

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Приветствую Вас друзья мои!
Так как имеются некоторые мысли по поводу led-тюнинга, то юзаю инет в этом направлении.Попалась хорошая статья, и чтоб всегда был доступ к инфо, скопипастил себе в блог.А то закладки и т.д. не всегда под рукой.Да простит меня автор сего мемуара, взятого отсюда.
Итак, начнем-с: LM317 и светодиоды

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Долговечность светодиодов определяется качеством изготовления кристалла, а для белых светодиодов еще и качествомled люминофора. В процессе эксплуатации скорость деградации кристалла зависит от рабочей температуры. Если предотвратить перегрев кристалла, то срок службы может быть очень велик до 10 и более лет.

Отчего может быть вызван перегрев кристалла? Он может быть вызван только чрезмерным увеличением тока. Даже короткие импульсы тока перегрузки сокращают срок жизни светодиода, например, если в первый момент, после скачка тока визуально это воздействие не заметно и кажется, что светодиод не пострадал.

Повышение тока может быть вызвано нестабильностью напряжения или электромагнитными (электростатическими) наводками на цепи питания светодиода.

Дело в том, что главным параметром для долговечности светодиода является не напряжение его питания, а ток, который по нему течет. Например, красные светодиоды по напряжению питания могут иметь разброс от 1,8 до 2,6 V, белые от 3,0 до 3,7 V. Даже в одной партии одного производителя могут встречаться светодиоды с разным рабочим напряжением. Нюанс заключается в том, что светодиоды изготовленные на основе AlInGaP/GaAs (красные, желтые, зеленые – классические) довольно хорошо выдерживают перегрузку по току, а светодиоды на основе GaInN/GaN (синие, зеленые (сине-зеленые), белые) при перегрузке по току, например, в 2 раза живут … 2-3 часов! Так что, если Вы желаете, чтобы светодиод горел и не сгорел в течение хотя бы 5 лет надо позаботиться о его питании.

Если мы устанавливаем светодиоды в цепочку (последовательное соединение) или подключаем параллельно, то добиться одинаковой светимости можно только если протекающий ток через них будет одинаков.

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Также опасно для светодиодов высокое обратное напряжение. У светодиодов обычно порог обратного напряжения не превышает 5-6 V. Для зашиты светодиода от импульсов обратного напряжения рекомендуется устанавливать выпрямительный диод в обратном направлении.

Как построить своими руками самый простой стабилизатор тока? И желательно из недорогих комплектующих.

Обратим внимание на стабилизатор напряжения LM317, который легко превратить в стабилизатор тока при помощи только одного резистора, если нужно стабилизировать ток в пределах до 1 A или LM317L, если необходима стабилизация тока до 0,1 А.

Так выглядят стабилизаторы LM317 с рабочим током до 3 А.

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Так выглядят стабилизаторы LM317L с рабочим током до 100 мА.

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

На Vin (input) подается напряжение, с Vout (output) – снимается напряжение, а Adjust — вход регулировки. Таким образом, LM317 — стабилизатор с регулируемым выходным напряжением. Минимальное выходное напряжение 1,25 V (если Adjust “посадить” прямо на землю) и максимальное – до входного напряжения минус 1,25 V. Т.К. максимальное входное напряжение составляет 37 вольт, то можно делать стабилизаторы тока до 37 вольт соответственно.

Для того чтобы LM317 превратить в стабилизатор тока нужен всего 1 резистор!

Схема включения выглядит следующим образом:

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

По формуле внизу рисунка очень просто рассчитать величину сопротивления резистора для необходимого тока. Т.е сопротивление резистора равно – 1,25 деленное на требуемый ток. Для стабилизаторов до 0,1 A подходит мощность резистора 0,25 W. На токи от 350 мА до 1 А рекомендуется 2 W. Ниже привожу таблицу резисторов на токи для широко распространенных светодиодов.

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Вот пример с учетом всего выше сказанного. Сделаем стабилизатор тока для белых светодиодов с рабочим током 20 мА, условия эксплуатации автомобиль (сейчас так моден световой тюннинг…).

Включить последовательно можно только 3 светодиода – 3,2*3 = 9,6 вольта, плюс 1,25 падение на стабилизаторе = 10,85. Плюс диод от обратного напряжения 0,6 вольта = 11,45 вольта.

Полученное значение 11,45 вольта ниже самого низкого напряжения в автомобиле – это хорошо! Это значит на выходе будет всегда наши 20 мА независимо от напряжения в бортовой сети автомобиля. Для защиты от выбросов положительной полярности поставим после диода супрессор на 24 вольта.

P.S. Подбирайте количество светодиодов так, чтобы на стабилизаторе оставалось как можно меньше напряжения (но не меньше 1,3 вольта), это необходимо для уменьшения рассеиваемой мощности на самом стабилизаторе. Это особенно важно для больших токов. И не забудьте, что на токи от 350 мА и выше LMка потребуется радиатор.
Вот и все!

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Z1 супрессор или стабилитрон для дешевых светодиодов можно и не ставить, но диод в автомобиле обязателен! Рекомендую его ставить даже, если вы просто подключаете светодиоды с гасящим резистором. Как рассчитывать сопротивление резистора для светодиодов я думаю описывать излишне, но если надо пишите на форуме.

Краткое описание к схеме рис.1

Количество светодиодов в цепочке надо выбирать с учетом вашего рабочего напряжения минус падение напряжения на стабилизаторе и минус на диоде.

Например: Вам необходимо в автомобиле подключить белые светодиоды с рабочим током в 20 мАм. Обратите внимание, что 20 мА – это рабочий ток для ФИРМЕННЫХ дорогих светодиодов! Только фирма гарантирует такой ток. Если вы не знаете точного происхождения, то выбирайте ток в пределах 14-15 мА. Это для того, что бы потом не удивляться, почему так быстро упала яркость или, вообще, почему они так быстро перегорели. Это тоже актуально и для мощных светодиодов. Потому что к нам завозят не всегда то, что маркировано на изделии.

Вопрос 1: Сколько можно включить их последовательно? Для белых светодиодов рабочее напряжение 3,0-3,2 вольта. Примем 3,1. Напряжение минимальное рабочее на стабилизаторе (исходя из его опорного 1,25) приблизительно 3 V. Падение на диоде 0,6 V. Отсюда суммируем все напряжения и получаем минимальное рабочее напряжение выше которого наступает режим стабилизации тока на заданном уровне (если ниже, соответственно ток будет ниже) = 3,1*3 +3,0+0,6 = 12,9 V. Для автомобиля минимальное напряжение в сети 12,6 – это нормально.

Для белых светодиодов на 20 мА можно включать 3 шт, для сети 12,6 V. Учитывая, что при включенном двигателе нормальное рабочее напряжение сети 13,6 V (это номинальное, в других вариантах может быть и выше!), а рабочее LM317 до 37 V

Вопрос 2 :Как рассчитать сопротивление резистора задающего ток! Хотя выше и было описано, вопрос задают постоянно.

где R1 — сопротивление токозадающего резистора в Омах.

1,25 – опорное (минимальное напряжение стабилизации) LM317

Ist — ток стабилизации в Амперах.

Нам нужен ток в 20 мА – переводим в амперы = 0,02 А.

Вычисляем R1 = 1,25 / 0,02 = 62,5 Ом. Принимаем ближайшее значение 62 Ома.

Еще пару слов о групповом включении светодиодов.

Идеально – это последовательное включение со стабилизацией тока.

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Светодиоды – это в принципе стабилитроны с очень малым обратным рабочим напряжениям. Если есть возможность наводок высокого напряжения от близ лежащих высоковольтных проводов, то необходимо каждый светодиод зашунтировать защитным диодом. (для справки многие производители особенно для мощных диодов это уже делают вмонтируя в изделие защитный диод).

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

если необходимо подключить массив из светодиодов, то рекомендую такую схему включения.

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Резисторы необходимы для выравнивания токов по цепям и являются балластными нагрузками при повреждениях светодиодов в массиве.

Как рассчитать значение гасящего резистора для светодиода? Расчет проводиться по закону Ома.

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Ток в цепи равен напряжению делённому на сопротивление цепи.

I led = V pit / на сопротивление диода и резистора.

Сопротивление резистора и диода мы не знаем, но знаем наш рабочий ток и падение напряжения на светодиоде.

Для маломощных светодиодов с током 20 мАм необходимо принимать:

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Зная падение напряжения на светодиоде можно вычислить остаток – напряжение на резисторе.

Например, питающее напряжение V pit = 9 V. Мы подключаем 1 белый светодиод, падение на нем 3,1 V. Напряжение на резисторе будет = 9 – 3,1 = 5,9 V.

Вычисляем сопротивление резистора:

R1 = 5.9 / 0.02 = 295 Ом.

Берем резистор с близким более высоким сопротивлением 300 ом.

PS. Не всегда характеристики на рабочий ток светодиода соответствуют истине, это актуально особенно для светодиодов изготовленных “не знаю где”, для светодиодов (любых) надо большое внимание уделить отводу тепла, а так как это условие не всегда выполнимо, то по этому рекомендую для “20 мА” светодиодов выбирать ток в районе 13-15 мА. Если это SMD на 50 мА, нагружать током 25-30 мА. Эта рекомендация особенно актуальна для светодиодов с рабочим напряжением в районе 3,0 вольт (белые, синие и истинно зеленые) и светодиодов в SMD исполнении. Т.е. не задавайте максимальный ток по описанию, сделаете его на 10-25% меньше, срок службы будет в 10 дольше :)…

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Источник

Стабилизатор напряжения/тока для светодиодов в автомобиль.

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Всем привет! 😁✌
Возможно вопрос глупый, не верно поставлен, но всё же задам. Объясните пожалуйста на пальцах, для несведущего в электронике человека, какой нужен стабилизатор, чтоб не перегорали светодиоды в бортовой сети автомобиля? Условия простые, светодиоды в виде ламп под стандартный цоколь, напряжение 12В, по току не знаю. Они перегорают со временем.В частности автомобиль ВАЗ 2106, там вся подсветка приборки, кнопок и часов сидит на одном проводе, вот в разрыв него и хочу стабилизатор поставить. Есть в продаже вот такой например escor.ru/catalog/dc_dc_st…r_napryazheniya_el2712_2/
В идеале будет если просто скажете что и куда вставить.По электрике вроде особых проблем нет, а вот при попытке постигнуть электронику, начинает бошка кипеть!
Спасибо всем кто откликнется!
Пока! 😁👋

Комментарии 78

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Диодов выпрямительных цепочку поставить 3-5 штук, на каждом выпрямительном диоде падение напряжения согласно его даташиту, her207 например (или her107, главно нагрузить диоды на 50%, чтоб падение пошло). Мне просто диоды больше нравятся, чем резисторы, в таких задачах))
При работающем двигателе добится 12 вольт с работающей этой подсветкой, так как китайцы рассчитали свои лампочки диодные на 12в, готово.

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

На всю электронику, подключаемую параллельно, нет смысла стаб тока ставить. Только если напряжения. Но для светодиодов нужен именно стаб тока, чтобы не горели. Тогда все светодиоды должны быть одинаковы и подключаться последовательно.

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Такой стабилизатор в приборку сильно жирно будет и дорого, но пойдет. Все светодиодные лампы и прочие электроприборы для авто рассчитаны на стандартное напряжение БС авто (6, 12, 24 вольта постоянки, часто 12В). Но БС авто — это перепады напряжения от 9-11В (заводим двигатель) до 14-15В (максимальные холостые обороты и минимум потребителей). Отсюда можно сделать вывод нужен стабилизатор напряжения для светодиодных изделий, самый простой способ. Стабилизировать ток или и то и другое в одном доп. стабилизаторе тоже можно, но как правило ток стабилизирован в самой лампе простым резистором, рассчитанным на стабилизированное напряжение. Второй момент, нужно посчитать суммарный потребляемый ток таких ламп, дабы не спалить стабилизатор. Третий момент, чем сложнее электронное устройство, тем менне надежно, а если повышать надежность, вырастит стоимость конечного изделия. Это так, вкратце. Имею знания и более 30 лет среднего опыта в электронике, знания и практический опыт — сила. Если эта инфа Вам поможет, буду очень рад.
З.Ы. Да, забыл сказать, температура и влажность, тоже влияет на надежную работу электроники. Самые надежные светодиодные индикаторы и светильники в космической аппаратуре.

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Ставь обычную кренку на 12 вольт, и будет тебе счастье на приборной панели не большая нагрузка, про закон Ома всё правильно написали!

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Привет, вообще светодиоды перегорают в авто из за перенапряжения или скачков того же напряжения и стабилизировать нужно не ток а напряжение. На али экспресс полно регуляторов, покупай с регулировкой напряжения потом подключишь выставишь по тестеру напругу в районе 11-11,5 и после этого проблемы должны уйти

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Дорогой читатель… светодиоды могут работать и на 220в. Не напряжение причина выхода из строя, а ток и как следствие его превышения — перегрев. Лампочки часто делают просто с резисторами и как Вы говорите превышение напряжения — причина выхода из строя, но нет!, причина выхода из строя именно превышение тока, а вот оно связано с превышением напряжения на цепи резистора и светодиода. Стабилизировать нужно ток!

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Делайте что хотите, я написал кму надо тот прочтет и сделает. Да и прочитайте про светодиоды по внимательнее, чего они бояться

Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Друг, не путай народ, все знают о том, что я сказал

Источник

Простые линейные стабилизаторы тока для светодиодов своими руками

Известно, что яркость светодиода очень сильно зависит от протекающего через него тока. В то же время ток светодиода очень круто зависит от питающего напряжения. Отсюда возникают заметные пульсации яркости даже при незначительной нестабильности питания.

Стабилизаторы тока на транзисторах

Для стабилизации тока через светодиоды можно применить хорошо известные решения:Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

На рисунке 1 представлена схема, работа которой основана на т.н. эмиттерном повторителе. Транзистор, включенный таким образом, стремится поддерживать напряжение на эмиттере в точности таким же, как и на базе (разница будет только в падении напряжения на переходе база-эмиттер). Таким образом, зафиксировав напряжение базы с помощью стабилитрона, мы получаем фиксированное напряжение на R1.

Далее, используя закон Ома, получаем ток эмиттера: Iэ = Uэ/R1. Ток эмиттера практически совпадает с током коллектора, а значит и с током через светодиоды.

Обычные диоды имеют очень слабую зависимость прямого напряжения от тока, поэтому возможно их применение вместо труднодоступных низковольтных стабилитронов. Вот два варианта схем для транзисторов разной проводимости, в которых стабилитроны заменены двумя обычными диодами VD1, VD2:Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Ток через светодиоды задается подбором резистора R2. Резистор R1 выбирают таким образом, чтобы выйти на линейный участок ВАХ диодов (с учетом тока базы транзистора). Напряжение питания всей схемы должно быть не меньше, чем суммарное напряжение всех светодиодов плюс около 2-2.5 вольт сверху для устойчивой работы транзистора.

Сопротивление R1 будет зависеть от коэфф. усиления транзистора hfe и ВАХ диодов. Для S9014 и диодов 1N4148 достаточно будет 10 кОм.

Применим описанный стабилизатор для совершенствования одного из светодиодных светильников, описанного в этой статье. Улучшенная схема будет выглядеть так:Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Данная доработка позволяет значительно снизить пульсации тока и, следовательно, яркости светодиодов. Но главный плюс схемы заключается в нормализации режима работы светодиодов и защита их от бросков напряжения во время включения. Это приводит к существенному продлению срока службы светодиодной лампы.

Из осциллограмм видно, что добавив в схему стабилизатор тока для светодиода на транзисторе и стабилитроне, мы тут же уменьшили амплитуду пульсаций в несколько раз:Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

При указанных на схеме номиналах, на транзисторе рассеивается мощность чуть больше 0.5 Вт, что позволяет обойтись без радиатора. Если емкость балластного конденсатора увеличить до 1.2 мкФ, то на транзисторе будет падать

23 Вольт, а мощность составит около 1 Вт. В этом случае без радиатора не обойтись, но зато пульсации понизятся чуть ли не до нуля.

Вместо указанного на схеме транзистора 2CS4544, можно взять 2SC2482 или аналогичный с током коллектора больше 100 мА и допустимым напряжением Uкэ не менее 300 В (подойдут, например, старые советские КТ940, КТ969).

Желаемый ток, как обычно, задается резистором R*. Стабилитрон рассчитан на напряжение 5.1 В и мощность 0.5 Вт. В качестве светодиодов применены распространенные smd-светодиоды из китайской лампочки (а еще лучше взять готовую лампу и добавить в нее недостающие компоненты).

Теперь рассмотрим схему, представленную на рисунке 2. Вот она отдельно:Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Токовым датчиком здесь является резистор, сопротивление которого рассчитывается по формуле 0.6/Iнагр. При увеличении тока через светодиоды, транзистор VT2 начинает открываться сильнее, что приводит к более сильному запиранию транзистора VT1. Ток уменьшается. Таким образом происходит стабилизация выходного тока.

Также, вместо биполярного транзистора, можно применить p-канальный MOSFET. Схема, приведенная ниже, представляет собой мощный светильник на двух 10-ваттных светодиодах и 40-ваттном IRF9510 в корпусе ТО-220 (см. характеристики):Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Транзистор VT2 и светодиоды необходимо разместить на общем радиаторе, площадью не менее 900 см 2 (это если без принудительного охлаждения). Использование термопасты обязательно. Ребра радиатора должен быть толстым и массивным, чтобы максимально быстро отводить тепло. Оцинкованные профили для гипсокартона, консервные банки из-под селедки и крышки от кастрюль категорически не подходят.

Если такая мощность не нужна, можно сократить количество светодиодов до одного. Но при этом придется понизить напряжение питания на 3-3.5 вольта. Иначе потребляемая мощность останется прежней, транзистор будет греться в два раза сильнее, а светить будет в два раза хуже.

Вместо IRF9510 можно взять, например, IRF9Z34N (19А, 55В) или NDP6020P (24А, 20В). Смотрите сами, какие есть в вашем распоряжении. Если совсем ничего нет, самое время закупиться по дешевке:

наименованиехарактеристикицена
IRF9510P-channel, 100V, 4A209 руб. / 10 шт.
IRF9Z34NP-channel, 55V, 19A124 руб. / 10 шт.
NDP6020PP-channel, 20V, 24A120 руб. / 10 шт.
Cree XM-L T610W, 3A135 руб. / шт.

Ну а самая простейшая схема стабилизатора тока для светодиодов на полевом транзисторе состоит всего лишь из одного транзистора с закороченным накоротко затвором и истоком:Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Вместо КП303Е подойдет, например, BF245C или аналогичный со встроенным каналом. Принцип действия схож со схемой на рисунке 1, только в качестве эталонного напряжения используется потенциал «земли». Величина выходного тока определяется исключительно начальным током стока (берется из даташита) и практически не зависит от напряжения сток-исток Uси. Это хорошо видно из графика выходной характеристики:Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

На схеме на рисунке 3 в цепь истока добавлен резистор R1, задающий некоторое обратное смещение затвора и позволяющий таким образом изменить ток стока (а значит и ток нагрузки).

Пример самого простого драйвера тока для светодиода представлен ниже:Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Здесь применен полевой транзистор с изолированным затвором и встроенным каналом n-типа BSS229. Точное значение выходного тока будет зависеть от характеристик конкретного экземпляра и сопротивления R1.

Это, в общем-то, все способы превратить транзистор в стабилизатор тока. Есть еще так называемое токовое зеркало, но применительно к светодиодным светильникам оно не подходит. Поэтому перейдем к микросхемам.

Стабилизаторы тока на микросхемах

Микросхемы позволяют добиться гораздо более высоких характеристик, чем транзисторы. Чаще всего для сборки стабилизатор тока для светодиодов своими руками используют прецизионные термостабильные источники опорного напряжения (TL431, LM317 и другие).

TL431

Типовая схема стабилизатора тока для светодиодов на TL431 выглядит так:Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

Так как микросхема ведет себя так, чтобы поддерживать на резисторе R2 фиксированное напряжение 2.5 В, то ток через этот резистор всегда будет равен 2.5/R2. А если пренебречь током базы, то можно считать, что I = IR2. И чем выше будет коэффициент усиления транзистора hfe, тем больше эти токи будут совпадать.

А вот пример практического применения TL431 в светодиодной лампе:Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Смотреть картинку Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Картинка про Стабилизатор тока для светодиодов для авто. Фото Стабилизатор тока для светодиодов для авто

На транзисторе падает около 20-30 В, рассеиваемая мощность составляет менее 1.5 Вт. Кроме указанного на схеме 2SC4544 можно применить более мощный BD711 или старый советский КТ940А. Транзисторы в корпусе TO-220 не требуют установки на радиатор до мощностей 1.5-2 Вт включительно.

Резистор R3 служит для ограничения импульса зарядки конденсатора при включении питания. Ток через нагрузку задается резистором R2.

Хотя я бы рекомендовал найти светодиоды в точно таком же форм-факторе (2.8х3.5мм), но мощностью 0.5 Вт. Они и греться будут меньше и прослужат дольше.

Найти такие светодиоды, а также все необходимое для сборки схемы можно по этим ссылкам:

наименованиехарактеристикицена
SMD 2835LED, 3.3V, 0.15A, 0.5W67 руб. / 100 шт.
2SC4544NPN, 300V, 0.1A10 руб. / шт.
BD711NPN, 100V, 12A120 руб. / 10 шт.
1N40071000V, 1A51 руб. / 100 шт.
TL431A36V, 100mA87 руб. / 100 шт.

Разумеется, приведенную схему стабилизатора тока для светодиодов на 220 В можно пересчитать под любой необходимый ток и/или другое количество имеющихся в распоряжении светодиодов.

С учетом допустимого разброса напряжения 220 Вольт (см. ГОСТ 29322-2014), выпрямленное напряжение на конденсаторе C1 будет находиться в диапазоне от 293 до 358 В, поэтому он должен быть рассчитан на напряжение не менее 400 В.

Исходя из диапазона питающих напряжений, рассчитываются параметры остальных элементов схемы.

Например, резистор, задающий рабочий режим микросхемы DA1 должен обеспечивать ток не менее 0.5 мА при напряжении на С1 = 293 В. Максимальное количество светодиодов не должно превышать NLED = 100 мА). Отлично подойдут упомянутые выше 1N4007.

Как видите, схемка простейшая и не содержит каких-либо доростоящих компонентов. Вот текущие цены (и они, скорее всего, будут и дальше снижаться):

названиехарактеристикистоимость
SMD 5630LED, 3.3V, 0.15A, 0.5W240руб. / 1000шт.
LM3171.25-37V, >1.5A112руб. / 10шт.
MB6S600V, 0.5A67руб. / 20шт.
120μF, 400V18х30mm560руб. / 10шт.

Таким образом, потратив в общей сложности 1000 руб., можно собрать десяток 30-ваттных (. ) не мерцающих (. ) лампочек. А так как светодиоды работают не на полную мощность, а единственный электролит не перегревается, то эти лампы будут практически вечными.

Вместо заключения

К недостаткам приведенных в статье схем следует отнести низкий КПД за счет бесполезной траты мощности на регулирующих элементах. Впрочем, это свойственно всем линейным стабилизаторам тока.

Низкий коэффициент полезного действия неприемлем для устройств, питающихся от автономных источников тока (светильники, фонарики и т.п.). Существенного повышения КПД (90% и более) можно добиться применением импульсных стабилизаторов тока.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *