Типичная схема регулятора яркости


Понижающий регулятор управляет белым светодиодом с помощью оптической обратной связи

Реализовать регулировку можно несколькими способами. Но наиболее распространён фазовый способ, суть которого состоит в управлении во времени моментом отпирания силового ключа транзистора, тиристора. В сетях переменного тока лучше всего зарекомендовали себя диммеры на основе симметричного тиристора симистора в виде простой и недорогой конструкции. Как сделать диммер своими руками из доступных деталей, описано в этой статье.

Диммер своими руками: устройство, принцип работы + инструктаж как сделать диммер самому

Каскадный драйвер на LM питание цепочки из 30 светодиодов источником от 3 В. Драйвер для фонарика на YX питание ярких светодиодов от источника 1,5 В. Сетевой драйвер для светодиодов на BPXJ.

Sorry, your request has been denied.
Настенная панель вращающаяся 0-10 В одноцветный светодиодный регулятор яркости
Лампа LED для монитора 19
MAX16819, MAX16820
Микропроцессоры и микроконтроллеры
Контроллеры современных систем освещения с поддержкой функции диммирования
LED — драйверы

Выпускаемые промышленностью всевозможные диммеры способны расширить функциональность почти любых осветительных приборов, повысить их экономичность. Но если ситуация не типичная, к примеру, если важны небольшие размеры, то сможет помочь только самодельное устройство. Кроме того, изготовление может стать более дешевым вариантом, чем покупка, что действует крайне убедительно. Мы расскажем, как собрать диммер своими руками. В представленной нами статье подробно изложено, какие комплектующие потребуются, в какой последовательности выполнять работы. Заводские регуляторы яркости способны обеспечить ожидаемый экономический результат или повысить комфортность проживания во всех типичных ситуациях.

Сведения о документе
2МГц, высокочувствительный драйвер светодиодов высокой яркости с регулировкой яркости 5000:1
Выберите раздел:
Загружено:
Информация о товаре
Текущие остатки:
Шановні клієнти інтернет-магазину!

Микросхемы КРПМ1 - еще одно решение задачи регулирования мощности высоковольтных мощных нагрузок. Микросхемы можно применять для плавного включения и выключения электрических ламп накаливания и изменения яркости свечения, для управления более мощными полупроводниковыми переключающими приборами, для регулирования частоты вращения электрических двигателей. Приборы изготовлены по эпитаксиальной технологии с изоляцией диэлектриком. Из особенностей регулятора следует отметить его способность ограничивать мощность в нагрузке при достижении предельно допустимой температуры корпуса прибора. Это шестнадцативыводный корпус рис. Механически и электрически эти выводы объединены и предназначены для отведения тепла от кристалла.

Похожие статьи