Circuit SMPS de pilote de LED de 32 V, 3 A

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L'article présente un circuit SMPS de 32 V, 3 A qui peut être spécifiquement utilisé comme SMPS LED de 100 watts pilote, évalué avec les mêmes spécifications.

Le circuit du pilote de led smps 32 V, 3 ampères proposé peut être compris à l'aide des points suivants:



Fonctionnement du circuit

La tension secteur est redressée et filtrée par le réseau de pont et le associé condensateur de filtre C1. Ce 310 V DC redressé traverse R1, R2 et déclenche la mise en conduction de T1.

T1 allume et tire ce courant continu à la masse à travers l'enroulement primaire 30 + 30 induisant une impulsion raide à travers cet enroulement et également à travers l'enroulement auxiliaire inférieur.



Cette impulsion à travers le enroulement auxiliaire permet de générer une impulsion négative à la jonction de R1 / R2 qui plonge momentanément le variateur de base à la masse de sorte que T1 s'arrête maintenant.

Pendant ce temps, C2 charge l'assèchement de l'impact de l'enroulement auxiliaire et permet à T1 d'avoir un nouveau potentiel de déclenchement à sa base.

T1 conduit à nouveau et le cycle continue à se répéter à une fréquence déterminée par la valeur de R2 / R3 / C2 qui pourrait être ici d'environ 60 kHz.

Cette commutation rapide induit une tension et un courant correspondants à travers l'enroulement secondaire qui peuvent être bien supérieurs à 32 V, 3 ampères AC selon les détails d'enroulement donnés.

La tension ci-dessus est filtrée de manière appropriée par C4 et appliquée sur R6, R7 pour alimenter le régulateur shunt et le coupleur opto organiser.

R6 est correctement ajusté de sorte que la tension de sortie se stabilise à environ 32 V.

Le régulateur shunt

Le régulateur shunt active instantanément l'opto au cas où la tension tendrait à dépasser la valeur réglée.

L'opto à son tour `` tue '' le lecteur de base de T1 en désactivant temporairement les opérations primaires jusqu'à ce que le potentiel de sortie soit rétabli à la valeur correcte, l'opto libère maintenant T1 et permet aux opérations de fonctionner normalement, seulement jusqu'à ce que la sortie monte à nouveau pour lancer le opto encore une fois, le processus se répète en garantissant une constante de 32 V à la sortie, pour piloter le module LED de 100 watts en toute sécurité

Schéma du circuit du driver de LED 32V 3A pour LED 100 Watt

Le transformateur est enroulé sur un noyau de ferrite EE standard ayant une section transversale centrale d'au moins 7 mm carrés.

En référence à la figure, les deux enroulements primaires supérieurs sont constitués de 30 tours de fil de cuivre super émaillé de 0,3 mm de diamètre.

Comment enrouler le transformateur de ferrite

L'enroulement primaire auxiliaire primaire inférieur se compose de 4 tours du même fil que ci-dessus.

Le secondaire est enroulé avec 22 tours de fil de cuivre super émaillé de 0,6 mm.

Les procédures sont les suivantes:

  • Commencez par enrouler les 30 tours supérieurs, fixez ses extrémités sur les fils de bobine par soudure et mettez une épaisse couche de ruban isolant sur ces tours.
  • Ensuite, enroulez le secondaire 22 tours et soudez ses bornes d'extrémité de l'autre côté des fils de bobine, mettez une couche de ruban isolant épais.
  • Au-dessus de la couche ci-dessus, commencez à enrouler les 4 tours auxiliaires et, comme ci-dessus, fixez les extrémités de manière appropriée sur les conducteurs latéraux primaires de la bobine, mettez à nouveau quelques couches d'isolant dessus
  • Enfin, enroulez les 30 seconds tours primaires à partir de l'extrémité précédente des 30 tours, et fixez l'extrémité sur l'un des conducteurs de la bobine du côté primaire.
  • Couvrez l'enroulement fini avec des couches supplémentaires de bandes isolantes.
  • Assurez-vous que vous vous souvenez correctement des câbles terminés afin de ne pas effectuer de connexions incorrectes avec le circuit et de provoquer un risque d'incendie.

Liste des pièces

Tous 1 watt, CFR

  • R1 = 10E
  • R2 = 1 M
  • R3 = 470E
  • R4 = 100E

Tous les 1/4 watt MFR 5%

  • R5 = 470E
  • R6 = préréglé 22k
  • R7 = 2k2
  • C1 = 10uF / 400V
  • C2 = 2,2 nF / 250 V
  • C3 = 220pF / 1kV
  • C4 = 2200 uF / 50 V
  • D1 --- D4 = 1N4007
  • D5, D6 = BA159
  • régulateur shunt = TL431
  • opto = 4n35
  • T1 = MJE13005



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