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Régulateur linéaire à courant constant 1.5A pour LED pour : 6 étapes
Régulateur linéaire à courant constant 1.5A pour LED pour : 6 étapes

Vidéo: Régulateur linéaire à courant constant 1.5A pour LED pour : 6 étapes

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Il y a donc une tonne d'instructables couvrant l'utilisation de leds haute luminosité. Beaucoup d'entre eux utilisent le Buckpuck disponible dans le commerce de Luxdrive. Beaucoup d'entre eux utilisent également des circuits de régulation linéaire qui plafonnent à 350 mA car ils sont très inefficaces. Cette instructable sert à faire savoir aux gens qu'il existe d'autres options pour piloter des LED haute puissance. Nous sommes tombés sur ce projet dans le cadre du travail que nous effectuons avec un client pour un stroboscope à LED haute puissance [www.ohararp.com/blog.html] Le cœur de ce projet est le STCS1 de STM Electronics: https://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13415/stcs1.htmAvertissement: Certaines parties de ce projet ont été conçues et fabriquées à l'aide de logiciels et de matériel professionnels. Cependant, tous les aspects de cette conception pourraient être réalisés à l'aide de produits open source ou d'une carte de perforation et d'un enroulement de fil.

Étape 1: Lisez la fiche technique

Lisez la fiche technique !
Lisez la fiche technique !

La première étape de tout projet électronique consiste à lire la fiche technique: https://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13415/stcs1.pdf À partir de là, nous pouvons facilement voir certaines des caractéristiques clés de cette puce: ■ Tension d'entrée jusqu'à 40 V ■ Surcharge de tension inférieure à 0,5 V ■ Courant de sortie jusqu'à 1,5 A ■ Broche de gradation PWM ■ Broche d'arrêt ■ LED de diagnostic de déconnexion

Étape 2: De quoi d'autre avons-nous besoin ? Que diriez-vous de 5V@20mA

De quoi d'autre avons nous besoin? Que diriez-vous de 5V@20mA
De quoi d'autre avons nous besoin? Que diriez-vous de 5V@20mA

Parce que je voulais que cette conception ait un brochage presque identique à celui du BuckPuck de Luxdrive, j'ai décidé d'ajouter un simple 5V @ 20 mA

Étape 3: Disposez le PCB

Disposez le PCB !
Disposez le PCB !

En utilisant la connectivité de la disposition schématique de votre carte pour la configuration de câblage la plus simple possible. Cela peut prendre un certain temps, mais votre patience vous sera très utile. Ceci s'applique à toutes les méthodes de mise en page. Ici, vous pouvez clairement voir que nous utilisons 1206 packages pour toutes nos résistances, condensateurs et diodes.

Étape 4: câblé

Cablé!
Cablé!

Voici tout câblé. Malheureusement, nous avons dû utiliser le plan inférieur et quelques vias pour router complètement cette carte. Voici les fichiers Gerber de cette carte.

Étape 5: ordonner et assembler le conseil

Ordre et assembler le conseil
Ordre et assembler le conseil
Ordre et assembler le conseil
Ordre et assembler le conseil

En utilisant votre fournisseur de circuits imprimés et votre méthode d'assemblage préférés, vous pouvez assembler la carte assez rapidement. Nous préférons https://www.goldphoenixpcb.biz/ pour nos planches, puis nous utilisons des pochoirs en kapton, de la pâte à souder Kester et une poêle ou un four de refusion pour assembler nos planches.

Étape 6: Que l'aveuglement commence

Que l'aveuglement commence !
Que l'aveuglement commence !

Avec l'espacement de 0,1 sur le brochage de cette carte, vous pouvez très facilement faire une maquette de votre projet. Ici, nous alimentons une chaîne de 3 x K2 Luxeons (140 lumens par led) à partir d'une verrue murale 12V capable de fournir 3000 mA. Les performances de cette puce est assez incroyable. À 1500 mA, la carte de commande est à peine chaude au toucher lorsque vous conduisez des leds en continu. Remarque: cette conception est destinée à une lumière stroboscopique où les leds ne restent pas allumées très longtemps. Pour faire fonctionner les leds en continu, vous DEVEZ montez-les sur un dissipateur thermique pour dissiper la chaleur produite. Toutes les pièces pour cette conception peuvent être trouvées chez Mouser ou Digikey:Voici le BOMDriver IC - STCS1

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