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Regulador lineal de corriente constante de 1.5A para LED para: 6 pasos
Regulador lineal de corriente constante de 1.5A para LED para: 6 pasos

Video: Regulador lineal de corriente constante de 1.5A para LED para: 6 pasos

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Video: Fuente de Corriente Constante con LM317 2024, Noviembre
Anonim
Regulador lineal de corriente constante 1.5A para LED para
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Así que hay un montón de instructables que cubren el uso de leds de alto brillo. Muchos de ellos utilizan el Buckpuck disponible comercialmente de Luxdrive. Muchos de ellos también utilizan circuitos de regulación lineal que alcanzan un máximo de 350 mA porque son muy ineficientes. Este instructable sirve para que la gente sepa que existen otras opciones para manejar leds de alta potencia. Nos encontramos con este proyecto en el trabajo que estamos haciendo con un cliente para una luz estroboscópica led de alta potencia [www.ohararp.com/blog.html]El corazón de este proyecto es el STCS1 de STM Electronics: https://www.st.com / stonline / products / literatura / ds / 13415 / stcs1.htm Advertencia: Algunas partes de este proyecto fueron diseñadas y fabricadas con software y hardware profesionales. Sin embargo, todos los aspectos de este diseño se pueden realizar utilizando productos de código abierto o alguna placa perfilada y envoltura de alambre.

Paso 1: ¡Lea la hoja de datos

¡Lea la hoja de datos!
¡Lea la hoja de datos!

El primer paso con cualquier proyecto de electrónica es leer la hoja de datos: https://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13415/stcs1.pdf A partir de esto podemos ver fácilmente algunas de las características clave de este chip: ■ Voltaje de entrada de hasta 40 V ■ Voltaje de menos de 0.5 V de sobrecarga ■ Corriente de salida de hasta 1.5 A ■ Clavija de atenuación PWM ■ Clavija de apagado ■ Diagnóstico de desconexión por LED

Paso 2: ¿Qué más necesitamos? ¿Qué tal 5V @ 20mA?

¿Que más necesitamos? ¿Qué tal 5V @ 20mA?
¿Que más necesitamos? ¿Qué tal 5V @ 20mA?

Debido a que quería que este diseño tuviera un pinout casi idéntico al del BuckPuck de Luxdrive, decidí agregar un simple 5V @ 20 mA

Paso 3: ¡Diseñe la PCB

¡Diseñe la PCB!
¡Diseñe la PCB!

Usando la conectividad del diseño esquemático de su placa para la configuración de cableado más simple posible. Esto puede llevar algo de tiempo, pero su paciencia aquí le será de gran ayuda. Esto se aplica a todos los métodos de diseño. Aquí puede ver claramente que estamos usando paquetes 1206 para todas nuestras resistencias, condensadores y diodos.

Paso 4: ¡Conectado

¡Cableado!
¡Cableado!

Aquí está todo cableado. Desafortunadamente, tuvimos que usar el plano inferior y algunas vías para enrutar completamente esta placa. Aquí están los archivos Gerber de esta placa.

Paso 5: Ordene y ensamble la placa

Ordene y ensamble el tablero
Ordene y ensamble el tablero
Ordene y ensamble el tablero
Ordene y ensamble el tablero

Usando su proveedor de PCB favorito y su método de ensamblaje, puede armar la placa con bastante rapidez. Preferimos https://www.goldphoenixpcb.biz/ para nuestros tableros y luego usamos plantillas kapton, kester solderpaste y una sartén u horno de reflujo para ensamblar nuestros tableros.

Paso 6: ¡Que comience el cegamiento

¡Que comience el cegamiento!
¡Que comience el cegamiento!

Con el espaciado de.1 en el pinout de esta placa, puede hacer un tablero de prueba muy fácilmente para su proyecto. Aquí estamos alimentando una cadena de 3 x K2 Luxeons (140 lúmenes por LED) desde una verruga de pared de 12V capaz de suministrar 3000 mA. de este chip es bastante sorprendente. A 1500 mA, la placa del controlador apenas está caliente al tacto cuando se manejan leds continuamente. Nota: Este diseño es para una luz estroboscópica donde los leds no permanecen encendidos por mucho tiempo. Para hacer funcionar continuamente los leds DEBE móntelos en un disipador de calor para disipar el calor que se produce. Todas las piezas para este diseño se pueden encontrar en Mouser o Digikey: Aquí está el BOMDriver IC - STCS1

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