{"id":47806,"date":"2022-09-29T20:43:58","date_gmt":"2022-09-29T12:43:58","guid":{"rendered":"https:\/\/pcbitalian.com\/?p=47806"},"modified":"2023-05-30T21:19:03","modified_gmt":"2023-05-30T13:19:03","slug":"Driver-LED-fai-da-te","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pcbitalian.com\/Driver-LED-fai-da-te.html","title":{"rendered":"Driver LED fai da te: Perch\u00e9 ne avete bisogno e come realizzarlo"},"content":{"rendered":"
\n
\"Driver<\/figure><\/div>\n\n\n

Driver LED fai da te-Driver LED<\/em><\/p>\n\n\n\n

Fonte: Wikimedia Commons<\/em><\/p>\n\n\n\n

\u00c8 necessario avere un driver LED fai da te? La risposta a questa domanda dipende dalle vostre esigenze. Tuttavia, questo dispositivo \u00e8 necessario se si desidera correggere la corrente continua, la tensione pi\u00f9 alta, la tensione massima in ingresso o la corrente alternata a bassa tensione.<\/p>\n\n\n\n

Inoltre, \u00e8 necessario un driver per LED se si desidera proteggere i LED di potenza dall’instabilit\u00e0 della corrente. Senza dubbio \u00e8 possibile creare un driver LED fai-da-te. Ma \u00e8 fondamentale considerare sempre la compatibilit\u00e0. Perch\u00e9 un driver incompatibile pu\u00f2 danneggiare i componenti o causare un guasto.<\/p>\n\n\n\n

Come procedere? Questo articolo approfondir\u00e0 il tema del driver LED, le cose da considerare prima di realizzarne uno, i passaggi dettagliati per costruire il progetto, ecc.<\/p>\n\n\n\n

Iniziamo!<\/p>\n\n\n\n

Cos’\u00e8 un driver LED?<\/strong><\/h2>\n\n\n
\n
\"Driver<\/figure><\/div>\n\n\n

Driver LED da 10 Watt<\/em><\/p>\n\n\n\n

Fonte: Wikimedia Commons<\/em><\/p>\n\n\n\n

Il driver per LED \u00e8 un dispositivo che pilota il convertitore di tensione dei LED regolando l’alimentazione a una precisa corrente di tensione. Nella maggior parte dei casi, il driver di corrente per LED \u00e8 costituito dai seguenti ingressi:<\/p>\n\n\n\n

Frequenza di alimentazione ad alta tensione CA<\/p>\n\n\n\n

Bassa tensione CA<\/p>\n\n\n\n

Alta frequenza CA<\/p>\n\n\n\n

Bassa tensione CC<\/p>\n\n\n\n

Alta tensione CC<\/p>\n\n\n\n

Inoltre, l’uscita di questo dispositivo \u00e8 dotata di una sorgente di corrente costante che modifica la tensione di pilotaggio al variare della tensione di testa del LED a 24 V di caduta.<\/p>\n\n\n\n

Detto questo, i componenti principali dell’alimentatore per LED comprendono:<\/p>\n\n\n\n

MOSFET (componente di commutazione)<\/p>\n\n\n

\n
\"Driver<\/figure><\/div>\n\n\n

Interruttore Mosfet<\/em><\/p>\n\n\n\n

Fonte: Wikiwand<\/em><\/p>\n\n\n\n

Filtro di uscita<\/p>\n\n\n\n

Induttore<\/p>\n\n\n

\n
\"\"\/<\/figure><\/div>\n\n\n

Primo piano di un grande induttore di potenza<\/em><\/p>\n\n\n\n

Dispositivo di filtraggio in ingresso<\/p>\n\n\n\n

Controllore dell’interruttore<\/p>\n\n\n\n

Resistenza di feedback<\/p>\n\n\n\n

Inoltre, in base alle esigenze dei diversi eventi, \u00e8 necessario disporre di protezione del circuito aperto del LED, circuito di protezione da sovratensione in ingresso, protezione da sovracorrente, circuito di protezione da sottotensione in ingresso, tensione di base, ecc.<\/p>\n\n\n\n

Cos’\u00e8 un circuito<\/a> driver per LED? Si tratta di un dispositivo elettrico con modalit\u00e0 di polarizzazione che controlla la potenza di una stringa di LED.<\/p>\n\n\n\n

Risponde quando le esigenze di un circuito LED, di un LED in watt o di un LED ad alta potenza cambiano, offrendo una quantit\u00e0 costante di potenza al LED mentre le propriet\u00e0 elettriche si adattano alla temperatura.<\/p>\n\n\n\n

Quali sono i tipi di driver per LED?<\/p>\n\n\n\n

Il design di ciascun driver consente di far funzionare LED con esigenze elettriche particolari, alimentazione massiccia, ecc. Quindi, non c’\u00e8 alcuno spreco di energia, ed \u00e8 per questo che \u00e8 necessario prendere nota dei requisiti del vecchio driver prima di sostituirlo. Detto questo, ecco i tipi di driver per LED:<\/p>\n\n\n\n

A tensione costante<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Questo driver \u00e8 ideale per controllare i LED che necessitano di una tensione di uscita minima fissa e di una corrente di uscita massima. In questo caso, i driver interni a corrente costante, semplici resistenze o una resistenza variabile nel LED aiutano a mantenere il limite di corrente all’interno del modulo LED.<\/p>\n\n\n\n

Quindi, i LED hanno bisogno di circa 12 o 24 V CC (corrente stabile).<\/p>\n\n\n\n

Corrente costante<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

D’altra parte, questo driver aiuta a controllare i LED che necessitano di una corrente di uscita fissa con ottimi vantaggi insieme a una gamma di tensioni (uscita). Di conseguenza, il dispositivo avr\u00e0 una sola corrente di uscita specificata (mA o A) con tensioni diverse in base alla potenza del LED.<\/p>\n\n\n\n

Driver LED CA<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Il driver LED CA \u00e8 un dispositivo che tecnicamente non pu\u00f2 far funzionare lampadine a incandescenza o alogene a bassa tensione. In altre parole, il dispositivo non dispone di trasformatori di carico minimo. Inoltre, i LED non funzionano con i trasformatori tradizionali perch\u00e9 non riconoscono la bassa potenza dei LED.<\/p>\n\n\n\n

In altre parole, i normali trasformatori non registrano i LED come lampadine cablate. E questo perch\u00e9 i LED hanno un carico elettrico minimo. Pertanto, \u00e8 possibile utilizzare questo driver con lampadine e un driver interno che cambia la corrente alternata in corrente continua. <\/p>\n\n\n\n

In fin dei conti, il compito del driver \u00e8 quello di registrare la bassa potenza di un LED e di ridurla in base alle esigenze di tensione della lampadina (alimentazione a 12 V CC o 24 V).<\/p>\n\n\n\n

Cose da considerare prima di realizzare un driver per LED<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Prima di costruire un driver LED fai-da-te, \u00e8 fondamentale prendere in considerazione i seguenti fattori:<\/p>\n\n\n\n

Semplicit\u00e0 del progetto<\/p>\n\n\n\n

Isolamento<\/p>\n\n\n\n

Costo<\/p>\n\n\n\n

Tensioni (tensione fissa della stringa di LED in uscita e intervallo di tensione in ingresso)<\/p>\n\n\n\n

Numero di componenti<\/p>\n\n\n\n

Costo<\/p>\n\n\n\n

Correzione del fattore di potenza (solo per i driver AC\/DC)<\/p>\n\n\n\n

Dimensioni del circuito<\/p>\n\n\n\n

Come si realizza un circuito di pilotaggio LED?<\/strong><\/h2>\n\n\n
\n
\"\"\/<\/figure><\/div>\n\n\n

Circuito driver LED<\/em><\/p>\n\n\n\n

Fonte: Wikimedia Commons<\/em><\/p>\n\n\n\n

L’idea alla base di questo circuito di pilotaggio LED \u00e8 quella di dimostrare di avere una corrente sufficiente a pilotare il LED. A tal fine, ecco un elenco di cose necessarie per questo progetto:<\/p>\n\n\n\n

Diodo Zener 4,7V (1N4732A) (1\/4 Watt)<\/p>\n\n\n\n

Resistore da 390KW (1\/4 di Watt)<\/p>\n\n\n\n

LED da 5 mm (rosso diffuso)<\/p>\n\n\n\n

Raddrizzatore a ponte (W10M)<\/p>\n\n\n\n

Condensatore polarizzato da 25 V \/ 47 mF<\/p>\n\n\n\n

Resistore 10W (1\/4 Watt)<\/p>\n\n\n\n

Condensatore polarizzato da 47mF \/ 25V<\/p>\n\n\n\n

Condensatore a film poliestere da 2,2mF (225J – 400V)<\/p>\n\n\n\n

Resistore da 22KW (5 Watt)<\/p>\n\n\n\n

Condensatore polarizzato da 4,7mF \/ 400V<\/p>\n\n\n\n

Resistenza da 10KW (1\/4 Watt)<\/p>\n\n\n\n

Principio del circuito del driver LED a 230V<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Il principio di funzionamento di questo dispositivo consiste nel trasformare l’alimentazione in meno. Inoltre, il condensatore AC (X-rated) fornisce una quantit\u00e0 adeguata di corrente riducendo l’alimentazione. Inoltre, i condensatori sono collegati da linea a linea e sono progettati per l’alta tensione.<\/p>\n\n\n\n

Pertanto, la tensione CA aiuta a correggere e regolare altre parti dei circuiti, mentre il condensatore X-rated riduce solo la corrente. Inoltre, il raddrizzatore a ponte trasforma l’alta tensione e la bassa corrente CC in alta tensione CC.<\/p>\n\n\n\n

Quindi, il diodo Zener contribuisce a convertire l’alta tensione CC in bassa tensione CC. Il LED riceve la bassa tensione e la bassa corrente CC. <\/p>\n\n\n\n

Passi per la progettazione del circuito di pilotaggio dei LED<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

1. Prendete il vostro condensatore X-rated (2,2mF \/ 400V) e collegatelo all’alimentazione principale. Assicuratevi che la tensione di alimentazione sia inferiore a quella del condensatore. Ad esempio, abbiamo utilizzato una corrente alternata di 230V con un condensatore da 400V.<\/p>\n\n\n\n

2. Collegare i 390KW in parallelo. Inoltre, \u00e8 fondamentale assicurarsi che il collegamento con il condensatore consenta la scarica quando si interrompe l’alimentazione. Inoltre, sarebbe utile un fusibile (resistenza da 10W) tra l’alimentazione e il raddrizzatore a ponte.<\/p>\n\n\n\n

3. Utilizzate il W10M per ottenere un raddrizzatore a ponte a onda intera in grado di assorbire fino a 1,5 A di corrente. Utilizzate quindi il condensatore polarizzato da 4,7 mF \/ 400 V per filtrare l’uscita del raddrizzatore.<\/p>\n\n\n\n

4. In questa fase, dovete limitare la corrente collegando il resistore in serie da 22KW (5W). Utilizzare il diodo Zener 4,7 V (1N4732A) per controllare l’uscita CC del raddrizzatore a ponte. Quindi, il condensatore 47mF \/ 25V filtrer\u00e0 l’uscita e la invier\u00e0 al LED.<\/p>\n\n\n\n

Parole final<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Ormai sarete d’accordo che i driver per LED sono necessari perch\u00e9 consentono di risparmiare energia, mantenere il funzionamento e risparmiare denaro nel lungo periodo. Inoltre, creare un driver LED fai-da-te \u00e8 un progetto divertente, purch\u00e9 si abbia un obiettivo in mente e si lavori con materiali adatti.<\/p>\n\n\n\n

Cosa ne pensate dei driver LED? Avete costruito il circuito del driver LED? Non esitate a contattarci.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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