Kostenlose technische Bibliothek ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK Sparsame Lampe mit leistungsstarken LED-Lampen für den Montagetisch eines Funkamateurs. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Beleuchtung Der Artikel beschreibt eine einfache und sehr effektive Lampe, die auf einer Matrix von drei leistungsstarken weißen LED-Lampen basiert. Haben Sie schon einmal superhelle LED-Taschenlampen gesehen? Leistungsstarke LED-Lampen haben damit nichts zu tun. Leistungsstarke LED-Lampen basieren auf Halbleiterkristallen aus Siliziumkarbid (SiC) und haben gegenüber ähnlichen Siliziumprodukten eine Reihe von Vorteilen: maximale Zeit zwischen Ausfällen; niedrige Versorgungsspannung; sofortige Zündung; vollständiges Aussterben; Abwesenheit von Blei und Quecksilber; Beständigkeit gegen elektrostatische Einflüsse über 2 kV; eine in das Gehäuse eingebaute Linse, die es einfach macht, den Kristall mit jedem optischen System abzugleichen, einem kleinen Bereich der Basis des Gehäuses. Das Aussehen der 1-W-LED-Lampe ist in Abb. 1 dargestellt. eines. Vorteile von Hochleistungs-LED-Lampen im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen: rekordverdächtige Effizienz aufgrund der maximalen Lichtstromzahl in Lumen pro 1 W Stromverbrauch, die es Ihnen ermöglicht, mehrere Stunden lang ununterbrochen mit dem vollen Gefühl mit der Batterie zu arbeiten einer eingeschalteten Glühlampe; sichere DC-Versorgungsspannung 12...25 V wird verwendet; Es entsteht ein sanftes, flimmerfreies Licht, das die Augen beruhigt, während die Helligkeit über einen Widerstand stufenlos von Null bis Maximum eingestellt werden kann. beispiellose Lebensdauer – bis zu 10 Jahre Dauerbetrieb. Das Aussehen der Leuchte auf Hochleistungs-LED-Lampen BM6120 ist in Abb. 2. Anwendungen des Geräts:
Die Helligkeit des Scheins von 240 lm nach Lichtempfinden entspricht dem Schein einer 40-Watt-Glühlampe. Ihre Tischlampe wird nur 3 W (statt 40...60 W) verbrauchen und Ihnen sehr lange dienen. Das schematische Diagramm der Lampe ist in Fig. 3 gezeigt. Auf dem 555-Timer ist ein Generator mit variablem Tastverhältnis mit einer Frequenz von 200 Hz montiert. Es wird verwendet, um die Helligkeit der LED-Lampe zu ändern. Der Timer erzeugt ein PWM-Signal. Auf der Mikroschaltung LM3404 ist eine Konstantstromquelle für eine LED-Lampe aufgebaut, mit Hilfe eines Widerstands im Rückkopplungskreis wird der Strom eingestellt: I=Uref/R, wobei Uref die Referenzspannung innerhalb der Mikroschaltung ist, mit der der Komparator der Mikroschaltung die Spannung über diesem Widerstand vergleicht. Dieser Chip hat auch einen Dimmeingang, an den ein PWM-Signal vom 555-Timer-Chip geliefert wird, um den Strom der LED-Lampe steuern zu können. Das Blockdiagramm des LM3404-Chips ist in Abbildung 4 dargestellt. In der äußersten linken Stellung des Potentiometers wird ein Nullwert erreicht, wenn es notwendig ist, die LED-Lampe vollständig zu löschen, in der anderen extremen Stellung des Potentiometers wird eine „Eins“ ausgegeben, während die LED-Lampe mit voller Leistung leuchtet . In Zwischenstellungen wird ein PWM-Signal mit konstanter Frequenz, aber variierendem Tastverhältnis (von Null bis Maximum) erzeugt, was eine stufenlose Anpassung der Beleuchtung der LED-Lampe ermöglicht. Als VD1 .VD2 werden Dioden 10MQ100N.VD3 -BAV99/T1, VD4 - BZX84-C12D verwendet. Induktivität L1 - CDRH6D28NP-101NC mit einer Induktivität von 100 µH, Kondensator C1 mit einer Kapazität von 1 µFx50 V. Das Erscheinungsbild einer Matrix bestehend aus drei LED-Leuchten XR7090WT-L1-0001 ist in Abb. 1a dargestellt. Um die Wiederholung zu erleichtern, werden der Schaltplan und die Leiterplattenzeichnungen nicht gezeigt. Das Reglergerät ist strukturell auf einer Leiterplatte mit den Abmessungen 40x30 mm aufgebaut. Der Verdrahtungsplan des Reglers ist in Abb. 5 dargestellt, das Aussehen der Leiterplatte des Reglers ist in Abb. 6 (Ansicht der Leiterplatte von der Seite der Komponenten) und Abb. 7 (Ansicht von) dargestellt der Leiterplatte von der Seite der Leiter). Das Einschalten des Geräts sollte keine Schwierigkeiten bereiten. Es reicht aus, einen Stecker mit einem Kabel von der Platine der LED-Lampen, einen Stecker mit einem Kabel von einem variablen Widerstand und einen Stecker mit einem Stromkabel mit der Hauptplatine des Reglers zu verbinden. Alle Stecker haben eine unterschiedliche Konfiguration, so dass ein Fehlanschluss ausgeschlossen ist. Spannung 12...25 V anlegen, Polarität beachten (rote Ader - „Plus“). Stellen Sie durch Drehen des variablen Widerstandsschiebers die angenehmste Helligkeit der LED-Lampen ein. Um eine Überhitzung und einen Ausfall der LED-Matrix bei maximaler Leistung zu vermeiden, muss diese auf einem Kühlkörper platziert werden. Zur Verbesserung des thermischen Kontakts beim Einbau eines Kühlkörpers wird empfohlen, Wärmeleitpaste vom Typ KPT-8 oder einen wärmeleitenden Abstandshalter zu verwenden (eine galvanische Trennung der LED-Matrixplatine vom Kühlkörper ist nicht erforderlich). Um die Ausleuchtung des Arbeitsplatzes zu erhöhen, ermöglicht das Design die Reihenschaltung einer zusätzlichen LED-Matrix aus drei LED-Lampen. Lösen Sie den weißen Draht von einem der Module und löten Sie den schwarzen Draht von der Zusatzmatrix daran an, löten Sie den weißen Draht an vom zusätzlichen Kabel bis zum frei gewordenen Kontakt der Standardmatrix der LED-Lampen. In diesem Fall erhalten Sie bei einer Versorgungsspannung von 24 V den doppelten Lichtstrom bis zu 500 lm. Um Ihnen Zeit zu sparen und Sie von der Routinearbeit der Suche nach den notwendigen Komponenten und der Herstellung von Leiterplatten zu entlasten, bietet "MASTER KIT" einen vorgefertigten Block BM6120 "Lampe auf High-Power-LED-Lampen" und ein zusätzliches LED-Modul BM6020. Autor: Yu.Sadikov, Moskau; Veröffentlichung: radioradar.net Siehe andere Artikel Abschnitt Beleuchtung. Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel. Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik: Maschine zum Ausdünnen von Blumen im Garten
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