Cómo hacer 1 circuito de controlador LED de corriente constante

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El artículo explica un circuito controlador LED de corriente constante simple de 1 amperio usando el IC MBI6651 de MACROBLOCK . El IC ha sido diseñado específicamente para operar LED de alta potencia de forma segura al proporcionar una salida de corriente constante. El circuito incluye muy pocos componentes externos y, por lo tanto, se vuelve muy fácil de montar en casa.

Acerca del IC MBI6651

El IC MBI6651 es un chip convertidor de CC a CC reductor de alta eficiencia capaz de impulsar LED de alta potencia a una corriente constante segura de 1 amperio.



El IC requiere solo cuatro componentes externos pasivos para hacerlo funcional.

La corriente de salida del IC se puede configurar externamente seleccionando el valor de resistencia apropiado.



El IC también cuenta con un control de atenuación controlado por PWM de los LED conectados.

Algunas de las otras características sobresalientes de este IC incluyen UVLO, lo que significa bloqueo de bajo voltaje, apagado por exceso de temperatura, protección de circuito abierto de LED y protección de cortocircuito de LED, todo esto garantiza una seguridad completa para el IC de cargas de salida configuradas incorrectamente.

Las áreas de aplicación típicas de este dispositivo son:

Decoración e iluminación automotriz

Proyectores LED que utilizan LED de alta intensidad y alta potencia.

El IC también se puede utilizar como fuente de corriente constante en aplicaciones de circuitos particulares.

Configuración de la corriente de salida

La corriente de salida del IC se fija mediante una resistencia externa Rsen. La corriente de salida Iout y la resistencia de ajuste Rsen tienen la siguiente relación:

Dado Vsen = 0.1V

Rsen = (Vsen / Iout) = (0.1V / Iout)

Donde Rsen es el valor de la resistencia externa. Esta resistencia está conectada a través de los pines SEN y Vsen del IC.

La corriente óptima con Rsen 0.1 Ohms es 1000 mA o 1 Amp.

Optimización de la selección de componentes externos

Inductor: dos cuestiones especifican el tipo de inductor, la frecuencia de conmutación y la corriente de ondulación. El cálculo involucrado se puede escribir como:

L1> {Vin - Vout - Vsen - (Rds (activado) * Iout)} * D / fsw * delta.IL

donde, Rds (encendido) es la resistencia de encendido del MOSFET interno del IC. El valor suele ser de alrededor de 0,45 a 12 V

D es el ciclo de trabajo del IC, dado como D = Vout / Vin

fsw es la frecuencia de conmutación del IC

Al diseñar el inductor para el circuito dado, junto con la inductancia, la corriente de saturación también debe tenerse en cuenta, porque estos son dos factores básicos que generalmente afectan el rendimiento general del circuito.

Como regla general, la corriente de saturación del inductor debe seleccionarse 1,5 veces mayor que la corriente del LED.

Además, la selección de valores altos para la inductancia proporciona una mejor regulación de línea y carga.

Seleccionar el diodo Schottky

El diodo D1 que se muestra en el diagrama del circuito actúa básicamente como el diodo del volante para anular la fem de retorno del inductor durante los períodos en los que el LED está apagado.

El diodo debe seleccionarse con las siguientes características importantes:

Debe tener una clasificación de voltaje directo bajo y la máxima tolerancia posible de voltaje inverso.

Seleccionar el condensador

La regla general es siempre seleccionar un valor de condensador con una tolerancia de voltaje 1,5 veces mayor que la tensión de alimentación.

Preferiblemente, debería seleccionarse un condensador de tantalio porque estos tienen características de alta capacitancia y baja ESR.

El circuito propuesto del circuito controlador LED de corriente constante de 1 amperio se muestra a continuación:

Los parámetros operativos básicos se dan a continuación:

Especificaciones de Pin Out:

Cortesía: https://homemade-circuits.com/wp-content/uploads/2012/04/mbi6651.pdf




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