Применение
Недавно я закупил много различных светодиодов на 1W, 3W, 5W, 10W, 20W, 30W, 50W, 100W. Все они низкого качества, для сравнения их с качественными. Чтобы всю эту кучу подключить и запитать у меня есть блоки питания от ноутбуков на 12 В и 19V. Пришлось активно полистать Aliexpress в поисках низковольтных светодиодных драйверов.
Были куплены современные повышающие преобразователи напряжения DC DC и понижающие, на 1-2 Ампера и мощные на 5-7 ампер. К тому же они отлично подойдут для подключения ноутбука к 12В в автомобиле, 80-90 ватт потянут. Они вполне подойдут в качестве зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов на 12В и 24В.
LM2577
Популярными микросхемами для повышающих импульсных стабилизаторов стали:
- LM2577, устаревшая с низким КПД;
- XL4016, в 2 раза эффективней 2577;
- XL6009;
- MT3608.
Делать DC DC повышающий преобразователь своими руками не рационально, потрачу слишком много времени на сборку и настройку. У китайцев можно купить за 50-250руб, эта цена включает и доставку. За эту сумму получу почти готовое изделие, которое можно максимально быстро доработать.
Данные импульсные ИМС используются совместно с другими, написал характеристики и datasheet к популярным ИМС для питания TL431, LM358, LM494, LM317.
cxema.org – Доработка преобразователя MT3608
Доработка преобразователя MT3608
Преобразователь MT3608 самый популярный среди DC-DC преобразователей, стоит копейки, обладает неплохими характеристиками. Платка довольно экономичная, ток холостого хода составляет около 1-1,5мА, но все зависит от источника питания.
Этот преобразователь многие дорабатывают, уменьшая пульсации, как правило доработка касается только входной и выходной части, добавлению сглаживающих конденсаторов и так далее.
Предлагаю вам свой вариант доработки данного преобразователя, которая позволит:
- резким образом снизить ток холостого хода;
- преобразователь никак не будет бояться коротких замыканий и перегрузки.
Очень часто преобразователь такого типа радиолюбители используют для питания мультиметра, от низковольтного источника, это делается для экономии средств на батареи типа 6F22, но в режиме простоя 1-1,5мА тока это очень много, мой вариант позволит снизить ток холостого хода 60 микроампер!!! это позволит оставлять преобразователь включенным сколько угодно, он почти ничего не потребляет.
Рассмотрим исходную схему преобразователя тут нужно обратить внимание на 4-ый вывод микросхемы
Это вывод управления преобразователем, в исходной схеме он замкнут с плюсом питания, если же замкнуть с массой, то преобразователь выключается и на выходе будет то напряжение, которое на входе, минус падение на переходе диода.
Доработка заключается в отсоединении 4-го вывода микросхемы от плюса источника питания, подключение его через резистор 50кОм на минус питания. На выход преобразователя подключаем датчик тока, в виде резистора и маломощный транзистор прямой проводимости, коллектор которого так же подключен к 4-му выводу микросхемы.
На этой плате 4-ый вывод замкнут с 5-ым, разъединить их можно лезвием канцелярского ножа или иголкой.
Как это работает. Если вывод 4 замкнут на массу, преобразователь выключен и потребляет от источника мизерный ток в 60мкА, но на его выходе есть напряжение, которое ровно напряжению питания.
Если на выход подключается нагрузка, то образуется падение напряжения на датчике тока, этого падения достаточно, чтобы сработал транзистор. По открытому переходу транзистора плюс питания поступает на вывод 4 микросхемы, в следствии чего преобразователь запускается и на выходе получаем повышенное напряжение. То есть, если на выходе отсутствует нагрузка, преобразователь выключен, если подключаем нагрузку, преобразователь автоматически запускается. Если нагрузка потребляет очень маленький ток, например мультиметр, то стоит увеличить сопротивление резистора иначе падения на датчике тока может быть недостаточным для срабатывания транзистора и последующего запуска преобразователя.
Резистор также ограничивает максимальный выходной ток, ток ограничения напрямую зависит от сопротивления резистора и установленного на выходе преобразователя напряжения.
В схему можно добавить делитель напряжения, это даст возможность регулировать срабатывание транзистора т.к. данным делителем можно менять напряжение смещения транзистора.
Транзистор желательно ставить с большим коэффициентом усиления, например составные. Это даст возможность уменьшить сопротивление резистора, а следовательно и потери на нем. Мощность резистора тоже нужно подобрать в зависимости от тока выходной нагрузи.
Единственным недостатком схемы является резистор, на нем как уже сказал будут потери в зависимости от мощности подключаемой нагрузки и сопротивления резистора, чем меньше сопротивление – тем меньше он будет греться, но если снизить сопротивление очень сильно, то транзистор может не сработать.
- < Назад
- Вперёд >
Характеристики MT3608:
Максимальное входное напряжение 24 V;Минимальное входное напряжение 2 V;Максимальный выходной ток 2 A;Максимальная частота генерации 1.2 Mhz;Напряжение обратной связи Vfb 0.6 V;
Микросхема представляет собой повышающий импульсный преобразователь напряжения с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), который поддерживает на одном уровне выходное напряжение за счет изменения скважности импульсов на выходе SW. Выходное напряжение микросхемы (Vout) зависит только от соотношения номиналов резисторов R1 и R2 и определяется по формуле: Vout = Vfb • (1 + R1/R2)
Если микросхема вышла из строя, выпаяв ее и измерив оба резистора можно судить о том, какое напряжение было на выходе.
Микросхемы MT3608 часто применяются в планшетах, модемах, мониторах и телевизорах, зарядных устройствах, электронных книгах с e-ink дисплеями, цепях подсветки LCD-экранов, устройствах с батарейным питанием.
Посмотреть заводскую документацию (Datasheet) на микросхему MT3608 можно здесь.
Источник
