Logo ja.amen-technologies.com
  • オーディオ
  • エレクトロニクス
  • 埋め込み
  • ニュース
  • 力
  • ラズベリーパイ
  • オーディオ
  • エレクトロニクス
  • 埋め込み
Logo ja.amen-technologies.com
家 力
 2.5ワットのLEDライトに電力を供給するための230VACLEDドライバー回路
力

2.5ワットのLEDライトに電力を供給するための230VACLEDドライバー回路

2025
  • 部品表
  • 230V ACLEDドライバの回路図
  • ACLEDドライバー回路の構築とテスト
Anonim

AC LEDドライバ回路は、大電流白色LEDの進歩により非常に人気があります。以前にトランスレスLEDドライバ回路を作成しましたが、その回路では、LNK304などの専用LEDドライバICを使用して、LEDに電力を供給する13.6V150mAの出力電流を生成しました。ただし、このチュートリアルでは、専用のドライバICは使用しませんが、基本的なコンポーネントを使用して2.5ワットのACLEDドライバ回路を作成します。

ハイパワーLEDにはヒートシンク(PCB銅領域)が必要なため、パフォーマンスボードで回路を作成します。ここで設計された回路のワット数は2.5ワットに制限されていますが、ワット数を増やすことはできますが、LEDドライバー関連の操作には常に適切なドライバー回路を使用することをお勧めします。それには多くの理由があります。

専用のLEDドライバー設計は、正確な定電流を提供するだけでなく、適切なLEDドライバーの重要なパラメーターであるLEDのちらつきの問題を処理します。ただし、インド市場で利用可能な従来のLEDライトまたはLED電球は、エネルギー効率が高い必要があります。これは、適切なLEDドライバ回路を使用して上記のすべてを蓄積するもう1つの理由です。デモされる回路は、出力定格が2.5ワットの低コストのAC LED電球回路専用です。製品で使用する場合は、いくつかの調整が必要になります。

警告:回路は230Vの主電源電圧で動作する必要があります。事前の経験または専門家の監督なしにこれを試みないでください。適切に取り扱わないと、主電源電圧が致命的になる可能性があります。あなたは警告されました!

部品表

  1. 4x1N4007
  2. 100R抵抗器-定格0.5ワット
  3. 2メガ抵抗-定格0.5ワット
  4. 5xSMD LED 0.5ワット(Vf-3.2V、転送電流150-180mA)
  5. 2.2uF400Vポリエステルフィルムコンデンサ。
  6. 定格105度の1000uF35V電解コンデンサ
  7. はんだ付け用性能板

230V ACLEDドライバの回路図

以下の画像は、完全なAC-DCLEDドライバ回路図を示しています。ご覧のとおり、これは非常に単純な回路であり、必要なコンポーネントはごくわずかです。よく見ると、回路が以前に構築したトランスレス電源と非常に似ていることがわかります。

回路の動作を説明する前に、回路の使いやすさを知ることが不可欠です。この回路は非常に危険であり、完全に密閉する必要があります。このトランスレス回路は絶縁を使用せず、感電の危険があるため、ユーザーの操作が必要な他のアプリケーションでは使用できません。ただし、ユーザーは回路のどの部分にも触れることができないため、LEDライト関連のアプリケーションで使用するのが最善の方法です。

上記のLEDは、光束57lmの0.5ワットのクールホワイトLEDで指定されています。順方向電圧は最小3.2Vから最大3.6Vで、順方向電流は120〜150mAです。LEDのパッケージは5730です。したがって、直列の5つのLEDは2.5ワットの出力を生成し、285ルーメンの光を生成します。

5つのLEDが直列に接続されています。したがって、5つのLEDストリップに必要な電圧は 3.4V x 5 = 17Vになり ます。LEDが直列に接続されているため、同じ量の電流が130〜150mAの回路に流れます。

4個の1N4007整流ダイオードで構成されるダイオードブリッジを使用して、入力ACを出力DCに変換し、Electrolytic1000uFコンデンサが出力に滑らかなDCを提供します。

一方、100R 0.5W抵抗は、回路の電流を制限するために使用されます。この回路では、主要な重要なコンポーネントは、定格1uF400Vのポリエステルフィルムコンデンサと2Meg0.5W抵抗です。この抵抗とコンデンサは互いに並列に接続されており、両方とも1N4007ダイオードブリッジと直列に接続されています。

コンデンサはAC電圧を下げるために使用されます。なぜなら、周波数のあるACでは、コンデンサと接続すると、リアクタンスによって電圧が降下するからです。電流を計算するには、次の式を使用できます -

I = V / X

ここで、Xはコンデンサのリアクタンスです。

コンデンサのリアクタンスは、次の式を使用して測定できます。

X = 1/2 x pi xfx C

ここで、fはAC周波数、Cは静電容量です。値を指定すると、コンデンサの値は2.2uFであるため、fは50Hzの周波数になります。

230VACでのコンデンサのリアクタンスは次のとおりです。

= 1/2 x 3.14 x 50 x 0.0000022 = 1448オーム

したがって、出力電流は次のようになります。

I = 230/1448 = 159mAの電流

したがって、容量を増やすか、複数のコンデンサを並列に追加して出力電流を増やすことができます。

ACLEDドライバー回路の構築とテスト

回路はパフォーマンスボードにはんだ付けされ、適切にはんだ付けされて、適切なヒートシンク関連のサポートを提供します。

VARIACの両端に回路を接続し、入力電圧を230VACに上げました。回路は80VACからの出力を生成し始めました、あなたは下の画像でLEDがオンになっているのを見つけることができます。

プロジェクトの完全な作業は、以下にリンクされているビデオでも見ることができます。あなたがプロジェクトを楽しんで、あなた自身のものを作るのが面白いと思ったことを願っています。ご不明な点がございましたら、下のコメント欄にご記入ください。また、フォーラムにすべての技術的な質問を書き込んで、回答を得たり、ディスカッションを開始したりすることもできます。

力

エディタの選択

ラズベリーパイとgsmモジュールを使用した通話とテキスト

2025

8051マイクロコントローラーとインターフェースするステッピングモーター

2025

keil uvision&stm32cubemxを使用したstm32f103c8のプログラミング

2025

arduinoを使用して3Dプリントされたロボットアームを記録して再生します

2025

ラズベリーパイとPythonプログラムで点滅するLED

2025

arduinoと雨センサーを使用した雨検知システム

2025

エディタの選択

  • 7セグメントディスプレイユニット

    2025
  • USBポートを使用したstm32f103c8ボードのプログラミング

    2025
  • max30100パルスオキシメータとesp32を使用したIoTベースの心拍数モニター

    2025
  • ブレッドボードのラズベリーパイデジタルコードロック

    2025
  • 8051マイクロコントローラーとの液晶インターフェース

    2025

エディタの選択

  • arduinounoとlcdディスプレイを使用したpHメーター

    2025
  • ステッピングモーターとPICマイクロコントローラーのインターフェース

    2025
  • ラズベリーパイとカラーセンサーtcs3200を使用した色の検出

    2025
  • Raspberry pigpsモジュールインターフェースチュートリアル

    2025
  • ノキア5110グラフィカル液晶とarduinoのインターフェース

    2025

エディタの選択

  • オーディオ
  • エレクトロニクス
  • 埋め込み
  • ニュース
  • 力
  • ラズベリーパイ

エディタの選択

  • 重力赤外線co2センサーとarduinoを接続して、二酸化炭素をppmで測定します

    2025
  • arduino ideを使用したstm32(青い丸薬)の使用開始:LEDの点滅

    2025
  • ホールセンサーとラズベリーパイのインターフェース

    2025

エディタの選択

  • 2.5ワットのLEDライトに電力を供給するための230VACLEDドライバー回路

    2025
  • そしてゲート回路

    2025
  • 拡張現実とは何ですか

    2025

エディタの選択

  • Mouserelectronicsがidtのzwir4532を低価格で出荷

    2025
  • 生物医学的応用のためのLd20シングルユース液体フローセンサー

    2025
  • usb用の新しい100wusbpd開発ボード

    2025
Logo ja.amen-technologies.com

© Copyright ja.amen-technologies.com, 2025 六月 | サイトについて | 連絡先 | プライバシーポリシー.