Circuito convertidor de impulso LED subacuático con atenuador

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La publicación analiza un circuito controlador de LED que tiene una función de aumento y atenuación diseñada específicamente para aplicaciones de disparo bajo el agua. La idea fue solicitada por el Sr. Svein.

El circuito Petición

Encontré su blog en https://homemade-circuits.com y pensé en hacerle una pregunta sobre la construcción o modificación de un controlador LED.
Planeo construir una luz subacuática LED con un LED SMD de 100w.
Para el módulo LED, planeo usar uno de los siguientes tipos:



Para el conductor, estoy viendo uno de los siguientes:



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Necesito que el controlador aumente / aumente el voltaje de 11-13v al voltaje requerido del módulo LED, y en este caso sería 30-36V y, por supuesto, podría limitar la corriente de salida.

Pero lo que también quiero, que ninguno de los controladores enumerados anteriormente proporciona es poder atenuar, o establecer tal vez de 3 a 5 intensidades diferentes como 10%, 30%, 50%, 70% y 100%.

También me gustaría que el controlador y la función de encendido / apagado pudieran controlarse mediante un interruptor de lengüeta / imán para evitar pasar un interruptor a través de la carcasa hermética. Mantener el tamaño bajo también es beneficioso.

¿Hay alguna forma de que crea que es posible modificar los controladores enumerados? ¿O es posible construir algo como esto yo mismo?

Si tiene tiempo para considerar un circuito como este, podría ser de gran ayuda.

Estoy planeando tener dos cabezales de luz separados con un LED SMD de 100W en cada uno, y ejecutarlos con la misma batería. Es para luces de video, por lo que hay una luz a cada lado de la cámara.

Si el control de estas dos luces pudiera controlarse con el mismo interruptor, sería bueno también

Gran sitio por cierto, ¡gracias por compartir toda su información!

Saludos cordiales,

Svein

El diseño

El circuito amplificador de luz subacuático LED propuesto con función de atenuación podría construirse utilizando unos 555 IC como se presenta en la siguiente descripción y el diagrama de circuito anterior:

El diseño es básicamente un circuito generador PWM controlado que utiliza un par de 555 circuitos integrados versátiles.

El de la izquierda está montado como una mesa para producir una onda cuadrada de alta frecuencia que se alimenta a la etapa complementaria IC2 555 cableada en su forma estándar de generador PWM.

IC2 responde a los pulsos alimentados en su pin2 y lo compara con el potencial en su pin5 según lo establecido por el preajuste de 10k adjunto.

El potencial en el pin5 establecido por el divisor de voltaje preestablecido de 10k determina y varía el contenido de PWM de salida en el pin3 de IC2 al variar proporcionalmente el ciclo de trabajo de los PWM.

Los potenciales más bajos en el pin 5 de IC2 dan como resultado una relación de espacio más alta, lo que obliga a los LED a atenuarse y viceversa.

Los PWM anteriores finalmente se aplican a la puerta de un mosfet de canal N que transforma los datos en un voltaje amplificado y aumentado a través de los LED con la ayuda del inductor L1.

El mosfet junto con L1 forma un circuito de refuerzo simple que convierte el suministro de 12V a los 36V requeridos directamente a través de L1 para que los LED se iluminen de manera óptima.

El BC547 en el pin 5 de IC2 se posiciona como un sensor y controlador de corriente, su resistencia base Rx decide la corriente segura máxima permitida para los LED, y puede calcularse según la siguiente fórmula:

Rx = 0.6 / I donde I es el límite máximo de corriente según las especificaciones del LED.

Cómo enrollar L1

Podría ser cuestión de experimentación. Comience enrollando arbitrariamente algunas vueltas de alambre magnético 22 SWG sobre una varilla de ferrita de cualquier dimensión. Conéctelo con el circuito y mida el voltaje aumentado a través de la bobina (sin conectar los LED).

Ahora simplemente divida el voltaje medido con el número de vueltas utilizadas, el resultado le dará las vueltas por voltio del conjunto de la bobina. A continuación, es solo cuestión de optimizar el número de vueltas para adquirir la magnitud requerida de voltios, que es de alrededor de 33 V en el circuito de atenuador de luz LED bajo el agua propuesto.




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