Съдържание:

HV9910 Универсален LED драйвер с 220v AC вход: 7 стъпки
HV9910 Универсален LED драйвер с 220v AC вход: 7 стъпки

Видео: HV9910 Универсален LED драйвер с 220v AC вход: 7 стъпки

Видео: HV9910 Универсален LED драйвер с 220v AC вход: 7 стъпки
Видео: HV9910B - высоковольтный ШИМ регулятор тока ... 2024, Юли
Anonim
HV9910 Универсален LED драйвер с 220v AC вход
HV9910 Универсален LED драйвер с 220v AC вход

HV9910 Универсален LED драйвер с 220v AC вход

Стъпка 1: Въведение

Въведение
Въведение

Внимание: Изграждането на тази форма на захранване се препоръчва само на лица, които имат опит или са компетентни в работата с електрическата мрежа. Така че не опитвайте тази схема, ако нямате опит в боравенето с високо напрежение.

Трябва да се внимава много при тестването на захранването. Не докосвайте в нито една точка на печатната платка, тъй като някои точки са с потенциал за захранване. Дори след изключване на веригата, избягвайте да докосвате точките около големия кондензатор, за да предотвратите токов удар. Изключително внимателно трябва да се изгради веригата, за да се избегнат къси съединения и пожар.

HV9910 е универсален LED драйвер, използван за задвижване на низ (и) на светодиоди от широк диапазон от входно напрежение (8v до 450v DC). Осигуряване на постоянен ток на изхода за задвижване на различни ватове LED низове (и). Взех помощта на информационния лист на HV9910, документацията на демонстрационната платка 2 (прикачен файл) на HV9910 и бележката за кандидатстване AN-H48.

В горепосочените връзки и файлове има много информация за HV9910.

Направих тази схема, като използвах различни стойности на компонентите (вижте прикачения файл на Excel), за да осигурите изход от 35 до 40 волта DC и 1 ампер ток.

Още нещо различно в този проект е използването на два индуктора последователно за получаване на необходимия изход, тъй като не успях да намеря един индуктор с необходимата стойност от моите местни пазари на електроника. За тази цел взех помощта на полеви инженер от Supertex и успях да използвам последователно два идентични индуктора със същата стойност, за да получа необходимия изход.

В този проект направих печатна платка за HV9910 от нулата до финала.

Също така съм приложил схематичен софтуер на Eagle PCB и файлове на борда, използвани за разположение на компоненти и извършване на всякакви промени, изисквани от всеки потребител.

Тъй като HV9910 е повърхностно монтирана интегрална схема, той е запоен от долната страна на печатната платка до други компоненти.

Стъпка 2: Необходими неща

По -долу е даден списък на компонентите, необходими за създаването на този проект.

Размер на меден лист 7,5 см х 7,5 см за изработка на печатни платки

Железен хлорид за ецване на печатни платки (моля, използвайте гумени ръкавици, за да боравите с този химикал)

Фина шкурка

Малък остър нож или острие

Малка машина за пробиване на печатни платки за пробиване на отвори в печатни платки и свредла с различни размери според размерите на отворите за печатни платки (.75 мм до 1.5 мм)

Метод за прехвърляне на тонер за печатни платки

Списък на електронните части

C1 0.1uf 400v метален филмов кондензатор C2 22uf 400v електролитен кондензатор C3 1.0uf 400v метален филмов кондензатор C4 2.2uf 16v електролитен кондензатор C5 0.1uf 25v керамичен чип кондензатор C6 100pf керамичен чип кондензатор C7 0.47uf 400v метален филмов кондензатор CON1 AC AC вход (90v до 260v) CON2 LED LED конектор (изход 30v до 40v 1 Amp) D1 STTH2R06U ИЛИ STTA506 Ултра бърз диод D2 FR307 3 ампер диод D3 FR307 3 ампер диод D4 FR307 3 ампер диод D5 FR307 3 ампер диод IC1 HV9910BNG Универсален LED драйвер L1 1.0mH 1.4 Усилвател L2 1.0mH 1.4 Amp NTC 50 ома ТЕРМИСТОР Q1 STD7NM50N ИЛИ FQP5N60C N-канален FET R1 182K 1/4 вата Резистор R2 1K 1/4 ват Резистор R3 5K Променлива R-TRIM R4 1K 1/4 ват Резистор R5 470K 1/4 ват Resister R6 1K 1/4 ват Resister R7 0.22R 1 ват Resister

Стъпка 3: Нека направим печатната платка СТЪПКА 1

Нека направим печатната платка СТЪПКА 1
Нека направим печатната платка СТЪПКА 1
Нека направим печатната платка СТЪПКА 1
Нека направим печатната платка СТЪПКА 1
Нека направим печатната платка СТЪПКА 1
Нека направим печатната платка СТЪПКА 1
Нека направим печатната платка СТЪПКА 1
Нека направим печатната платка СТЪПКА 1

Имате нужда от разпечатване на дъската с помощта на софтуер EAGLE или можете да използвате прикачения PDF файл за разпечатване. Уверете се, че ще отпечатвате само на лазерния принтер, фотокопирът и мастилено -струйният принтер няма да работят. Защото ще използваме метода за прехвърляне на тонер за изработката на печатни платки. При този метод работи само лазерен печат.

Вие също се нуждаете от меден лист за направата на печатни платки. Използвайте много фина шкурка за фино смилане и почистване на медната ламарина преди прехвърлянето на тонер.

Поставете отпечатъка от дъската върху меден лист с главата надолу.

Поставете силно гореща ютия (желязото трябва да е в много горещо положение), за да не преместите хартията за разпечатване върху медения лист. Ютията трябва да е в много горещо положение, в противен случай тонерът върху хартията няма да залепне за медната ламарина.

Преместете ютията по ръба на хартията до ръба за лизинг от 3 до 4 минути. Ще видите, че хартията ще залепи върху медния лист. Уверете се, че цялата хартия залепва върху медния лист.

Когато сте сигурни, че хартията е напълно залепена върху медния лист, извадете ютията и оставете медната ламарина да се охлади за няколко минути.

Стъпка 4: Печатна платка СТЪПКА 2

Стъпка 2 на печатни платки
Стъпка 2 на печатни платки
Стъпка 2 на печатни платки
Стъпка 2 на печатни платки

Сега трябва да извадим хартията от медната ламарина. За това вземете малък съд с топла вода и поставете печатната платка в нея за поне 30 минути. По този начин ще премахнем хартията и тонерът ще остане на листа. За да премахнете хартия, внимателно разтрийте мократа хартия с пръсти. Можете внимателно да премахнете хартията с мека четка за зъби. (Работи добре).

Преди да поставите печатни платки в разтвор за ецване, моля, проверете грижите за тонерните следи изцяло, всички линии и места са пълни. Използвайте малък мъничък маркер, за да редактирате фино трансите си.

Стъпка 5: Печатна платка СТЪПКА 3

ПЕЧАТА СТЪПКА 3
ПЕЧАТА СТЪПКА 3
ПЕЧАТА СТЪПКА 3
ПЕЧАТА СТЪПКА 3
ПЕЧАТА СТЪПКА 3
ПЕЧАТА СТЪПКА 3

Сега вземете три супени лъжици железен хлорид и добавете в чаша вода. Можете да направите решението толкова, колкото ви е необходимо. При работа с този разтвор използвайте гумени ръкавици. Преди да поставите печатни платки в разтвор за ецване, моля, проверете грижите за тонерните следи изцяло. Всички линии са пълни. Други мъдри използвайте малък постоянен маркер, за да редактирате фино трансите си.

Поставете ПХБ в разтвор на железен хлорид. Ако използвате малко топъл разтвор, процесът на ецване ще работи бързо и ще отнеме по -малко време може да отнеме 5 до 7 минути. Продължавайте да премествате контейнера (без да го разделяте), докато печатната платка ецва напълно. Измийте добре платката с чешмяна вода. Вижте снимки.

Стъпка 6: Печатна платка СТЪПКА 4

Печатна платка СТЪПКА 4
Печатна платка СТЪПКА 4
Печатна платка СТЪПКА 4
Печатна платка СТЪПКА 4
Печатна платка СТЪПКА 4
Печатна платка СТЪПКА 4

Използвайте малък нож или остро острие или всякаква шкурка, за да отстраните само тонера от печатната платка. След това използвайте много фина шкурка за почистване на печатната платка.

Ако искате да запазите медните следи от корозия, можете да поставите всеки защитен химически слой върху печатната платка.

Стъпка 7: Поставяне на компоненти върху печатната платка (сглобяване)

Поставяне на компоненти на печатната платка (сглобяване)
Поставяне на компоненти на печатната платка (сглобяване)
Поставяне на компоненти на печатната платка (сглобяване)
Поставяне на компоненти на печатната платка (сглобяване)
Поставяне на компоненти на печатната платка (сглобяване)
Поставяне на компоненти на печатната платка (сглобяване)

Използвайте дадената картина на разположенията на компоненти, за да добавите компонентите на печатната платка. Гледайте внимателно, когато запоявате IC HV9910. върху него има гравиран малък кръг, това е щифт 1 на HV9910.

AC вход 90 до 265 волта

Изход 30 до 40 волта DC 1 Amp.

Препоръчано: