Светодиодные фонари и световые приборы. Всё о светотехнике.
Изображения Дневники Группы Поиск
Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Разработка и модификация электроники фонарей
Расширенный поиск
Забыли пароль? Регистрация

  • О нашем проекте
  • Светотехника и световые приборы
  • Правила форума
Проект FONAREVKA.RU специализируется на предоставлении всей необходимой информации по светотехнике:

— светодиодные фонари;
— различные источники питания;
— разнообразные зарядные устройства;
— освещение помещений и наружное освещение;
— световые приборы для личного, пассажирского и грузового транспорта;
— специальные световые приборы для медицины, для растений, для аквариумов, для террариумов, а также аварийно-сигнальные световые приборы;
— альтернативные источники света;
— лазеры и лазерная техника.

Если у вас есть вопросы по выбору фонарей, аккумуляторов и зарядных устройств ознакомьтесь с FAQ от наших экспертов:

F.A.Q. по выбору фонарей различных типов;
F.A.Q. по выбору аккумуляторов;
F.A.Q. по выбору зарядных устройств.
Ответ  Создать новую тему
Просмотров в теме 13600   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 2
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.01.2012, 19:11 Автор темы   1
Новичок
 
Аватар для Cave_Man
 
Регистрация: 08.08.2010
Последняя активность: 18.06.2015 21:40
Адрес: Москва
Сообщений: 32
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях

Thinking Доработка LED драйвера TR-0021B на микросхеме AX2002

Не секрет, что в китайских интернет магазинах DealExtreme и Kaidomain продаётся много чего. Есть откровенное фуфло, а есть очень полезные и что самое главное - недорогие вещи. В том числе драйверы для светодиодов. Я купил для экспериментов несколько понижающих TR-0021B. Эти драйверы сделаны на микросхеме AX2002.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 7804
Размер:	44.2 Кб
ID:	39406 Это понижающий DC-DC преобразователь сделанный по типовой схеме включения AX2002.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 4267
Размер:	98.9 Кб
ID:	39407 Только у драйвера отсутствует цепочка D6R4, это защита от короткого замыкания по выходу на тот случай если светодиод выйдет из строя, чтобы при этом микросхема осталась цела.
Зная, как китайцы любят экономить, я решил проверить КПД данного девайса. Естественно он был очень плох, в некоторых режимах (выход: 3,5 В, 250 мА и входном напряжение выше 14,5 В) его КПД был ниже 70% (см. график ниже по тексту). Это не удивительно, ведь плата рассчитана на выходной ток 1...1,2 А. В целом же коэффициент полезного действия был неплох, хотя и не идеален, что приводило к сильному разогреву некоторых компонентов платы (L1, U1). Так как драйверы планировалось использовать в велопутешествиях и при небольших значениях выходных токов, то низкий КПД - это очень плохо. Поэтому я сделал некоторые перерасчёты исходя и рекомендаций профессиональных инженеров. В этих рекомендациях даны формулы для расчётов параметров всех основных компонентов понижающего DC-DC преобразователя. В имеющемся драйвере можно заменить входной конденсатор C2, выходной конденсатор C1, дроссель L1 и диод D5. Диод я оставил пока нетронутым, а вот по конденсаторам и дросселю сделал расчёты. Я решил прикинуть, какова зависимость ёмкостей входного и выходного конденсаторов, а так же индуктивности дросселя от выходного тока драйвера. В графическом виде, естественно, данная информация намного нагляднее.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 3993
Размер:	102.9 Кб
ID:	39408 За основу я взял максимальное (по утверждению китайского производителя) напряжение питания драйвера - 18 В. Это входное напряжение. Расчёт ведётся для самого тяжелого режима работы преобразователя, когда напряжение на выходе составляет половину входного напряжения. Кроме этого интересно посмотреть зависимость тех же емкостей и индуктивности от входного напряжения драйвера. Поэтому был сделан ещё один расчёт для входного напряжения 6 В и, соответственно, выходного - 3 В.По графику видно, что зависимость индуктивности дросселя от выходного тока экспоненциальная. Чем выше выходной ток и ниже входное напряжение, тем меньше расчётная индуктивность дросселя.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 4073
Размер:	84.2 Кб
ID:	39409 С конденсаторами ситуация иная. Тут зависимость линейная, чем выше ток драйвера, тем больше должна быть ёмкость конденсаторов. Для расчёта выходного конденсатора был взят уровень пульсаций на нагрузке в 100 мВ. Естественно, если надо уменьшить или увеличить уровень пульсаций, то ёмкость конденсатора С1 надо либо увеличить, либо уменьшить соответственно. Входное напряжение никак не влияет на расчётные ёмкости этих конденсаторов и прямые 18 В и 6 В совпадают.
Тестирование драйвера решил проводить на выходных токах 0,5 А и 0,25 А, так как драйвер предназначен для питания светодиодов, а "прокачка" через светодиоды больших токов чревата возникновением определённых трудностей (низкий ресурс, отвод и рассеяние тепла, низкий КПД). Чтобы получить такие токи надо заменить токозадающий резистор R2 на другой, с соответствующим сопротивлением. Сопротивление находиться по формуле: R = 0,25 / I, где R - искомое сопротивление резистора (Ом), I - выходной ток драйвера (А). Сопротивление нагрузки подбиралось таким образом, чтобы напряжение на ней было равно 3,5 В, 7 В и 10,5 В, что примерно соответствует подключению одного, двух и трёх мощных светодиодов. Напряжение питания драйвера изменялось в интервале 11...18 В, что приблизительно соответствует рабочему диапазону напряжений на Li-ion батарее, составленной из 4 элементов. Результаты тестирования недоработанного драйвера представлены на графике внизу страницы целыми (не пунктирными) линиями разного цвета (красно-коричневые тона - ток 255 мА, сине-фиолетовые тона - ток 510 мА).

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 3914
Размер:	106.3 Кб
ID:	39410 После тестирования драйвер подвергся небольшой доработке. Входной танталовый конденсатор (10 мкФ 16 В) был заменён на алюминиевый "электролит" (47 мкФ 25 В). По поводу установленных конденсаторов нужно сказать отдельно. Дело в том, что драйвер позиционируется китайцами для работы в диапазоне от 3 В до 18 В. А установленные конденсаторы рассчитаны на максимальное напряжение 16 В. Конечно у танталового "электролита" есть запас по уровню напряжения, но зачем же испытывать судьбу и рисковать дорогостоящими светодиодами. Так что либо для питания этого драйвера использовать напряжение не выше 16 В (а лучше не выше 12...13 В), либо заменять конденсаторы на более высоковольтные. Хочу отметить, что надобности в такой большой ёмкости по входу (47 мкФ) нет. По расчётам там достаточно 5,5 мкФ, то есть 10-микрофарадного конденсатора для диапазона выходного тока до 0,5 А более чем достаточно. Но другого алюминиевого на нужное напряжение у меня не было, а танталовый по входу ставить не рекомендуют.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 857
Размер:	99.7 Кб
ID:	39411 На выходе драйвера конденсатор был заменён на танталовый 22 мкФ 25 В, а вместо имеющегося дросселя индуктивностью 22 мкГн я установил, точнее втиснул туда, дроссель индуктивностью 150 мкГн. Его пришлось подпаивать на медных проволочках. К сожалению фотография с доработанным драйвером утеряна, есть только эта, от другого проекта. На ней можно увидеть как припаян дроссель.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.jpg
Просмотров: 922
Размер:	96.5 Кб
ID:	39412 Результаты изображены на графике пунктирными линиями соответствующих цветов. КПД находился просто: сначала рассчитывалась входная мощность P(in) = U(in) x I(in), затем выходная мощность P(out) = U(out) x I(out). После чего находилось соотношение между этими двумя величинами КПД = (P(out) / P(in)) х 100%.
Выводы:
  • драйвер предназначен для питания светодиода током от 1 А, и в этом режиме имеет относительно неплохой КПД, особенно в тех случаях, когда разница между входным и выходным напряжениями не велика;
  • если предполагается использовать драйвер во всём диапазоне указанных на сайте продавца напряжений, то необходимо заменить электролитические конденсаторы на более высоковольтные;
  • при использовании драйвера на более низких токах питания светодиода, то для поднятия КПД следует заменить дроссель на дроссель с большей индуктивностью и как можно меньшим сопротивлением постоянному току;
  • чем меньше разница между входным и выходным напряжением, тем выше КПД драйвера.

inerton
Cave_Man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2014, 17:24   2
shurko_3

 
Аватар для shurko_3
 
Регистрация: 06.06.2010
Последняя активность: Вчера 11:25
Адрес: Беларусь, Минск
Сообщений: 2013
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях

По умолчанию Re: Доработка LED драйвера TR-0021B на микросхеме AX2002

Тоже решил с данным драйвером поиграться, но у меня другая цель, какой максимальный ток может это драйвер выдать ? Разогнал да 2000mA, дроссель и диод поставил получше, работает но греется не слабо. Может кто делал расчеты(дроссель,емкости) для этой микросхемы ? нужно 1500-1700мА при питании от 7-8V, понимаю что микросхемка совсем для этих целей не подходит, слабовата, но драйвера лежат, нужно куда то пристроить ))
shurko_3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2014, 11:11   3
KNNK07
Увлеченный
 
Регистрация: 18.08.2013
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сообщений: 442
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях

По умолчанию Re: Доработка LED драйвера TR-0021B на микросхеме AX2002

shurko_3, 2А и выдает.
У меня в машине стоит, лампа заднего хода, выдает 2А нормально.
Основной вопрос это дельта вход/выход.
Если она большая, то, конечно, будут проблемы. У меня они минимальна, поэтому драйвер спокойно "прокачивает" порядка 30 Ватт и не сказать, что дико греется.
Хотя плату я разводил заново и делал двухслойную. Причем плата далеко не идеальна, это был один из первых зкспериментов.
Ну и дроссель нормальный на китайские "кружочки" не встанет никак

KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 1 раз
shurko_3 (13.10.2014)
Старый 13.10.2014, 18:59   4
shurko_3

 
Аватар для shurko_3
 
Регистрация: 06.06.2010
Последняя активность: Вчера 11:25
Адрес: Беларусь, Минск
Сообщений: 2013
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях

По умолчанию Re: Доработка LED драйвера TR-0021B на микросхеме AX2002

KNNK07,

какой диод ставили, сопротивление токоизмерительного резистора? сколько миливольт на нем ?
shurko_3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2014, 00:51   5
KNNK07
Увлеченный
 
Регистрация: 18.08.2013
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сообщений: 442
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях

По умолчанию Re: Доработка LED драйвера TR-0021B на микросхеме AX2002

Диод B360, чо было
Резистор, понятное дело, R12, милливольты ХЗ, не замерял. А надо?
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2015, 17:17   6
SH2005
проходил мимо
 
Аватар для SH2005
 
Регистрация: 13.02.2015
Последняя активность: Вчера 10:10
Сообщений: 110
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 38 раз(а) в 22 сообщениях

По умолчанию Re: Доработка LED драйвера TR-0021B на микросхеме AX2002

Недавно нашел несколько забытых драйверков на базе затертых АХ2003. И решил приколбасить к ним тиньку13: что бы к ним был хоть какой интерес. И вот что вышло: 4 режима.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1768.jpg
Просмотров: 721
Размер:	63.8 Кб
ID:	148507 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ax2003 + tiny13.jpg
Просмотров: 799
Размер:	72.6 Кб
ID:	148508
SH2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ  Создать новую тему





Copyright ©2007 - 2024, FONAREVKA.RU

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Правила форума | Отказ от ответственности

Время генерации страницы 0.10487 секунды с 19 запросами