Драйвер (электроника): различия между версиями

[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
уточн.
Строка 12:
[[Светодиод]]ы, в отличие от других излучающих свет приборов (ламп, светильников), не могут быть включены в бытовую сеть. Более того, светодиоды не могут питаться фиксированным напряжением, которое указано в паспорте. Устройство питания светодиода должно иметь элементы, ограничивающие ток через светодиод в соответствии с его характеристиками. Именно поэтому диод называется «токовым прибором», и применение традиционных преобразователей напряжения неприменимо. Светодиод, как и любой полупроводниковый диод, имеет нелинейную вольт-амперную характеристику, которая меняется под воздействием температуры и, хоть и незначительно, но отличается у разных излучателей, даже выпущенных в одной партии. Поэтому ограничивающие ток элементы должны учитывать как разброс параметров светодиодов, температурный и временной уход, так и изменения питающего напряжения.
 
Известно множество схем питания светодиодов. Наиболее простым решением для ограничения тока можетсветодиода считатьсяэто резистор, включенный последовательно с светодиодом, однако, такой вариант не слишком экономичен. Немалая часть подводимой мощности будет выделяться на этом резисторе в виде тепла. Чем меньше сопротивление резистора, тем больше он будет греться, так как напряжение на резисторе практически неизменно и приблизительно равно разности напряжения питания и падения напряжения на светодиоде, но и тем больше будет меняться ток светодиода при изменении его параметров, вызванных например, изменениями температуры.
 
Наиболее популярные на данный момент эффективные схемы управления — на основе импульсных преобразователей (импульсные источники) и на основе емкостных элементов (емкостные источники).
Строка 20:
В некоторых применениях, например батарейном питании, напряжения источника не хватает для включения светодиода. В таких устройствах используются повышающие преобразователи, специально разработанные для эффективного использования светодиодных излучателей<ref>''Никитин А.''Применение импульсных повышающих преобразователей фирмы National Semiconductor для управления светодиодами. Компоненты и технологии № 8 2007 г.</ref>.
 
Для питания мощных белых светодиодов в осветительных устройствах применяются специальные блоки — электронные драйверы светодиодов, представляющие собой эффективные преобразователи питания, которые стабилизируют не напряжение на своём выходе, а ток<ref>''Евстифеев А.''Практический опыт применения микросхемы Supertex HV9910. Компоненты и технологии № 12 2009 г.</ref><ref>''Ричардсон К.'' Драйверы светодиодных ламп уличного освещения производства National Semiconductor. Компоненты и технологии № 4 2011 г.</ref>.
 
Такие драйверы позволяют включить один или несколько светодиодов, соединенных в одну последовательную цепочку. Несколько параллельных цепочек таким драйвером питаться не могут, поскольку ток в отдельных цепочках может сильно отличаться<ref name="Бирюков" />.
Строка 27:
 
== Драйверы исполнительных устройств ==
В современной автоматике, да и в бытовой технике, зачастую двигатель или электромагнит включается не выключателем, а контроллером[[контроллер]]ом. Скоростью вращения, направлением позволяют управлять логические устройства с формирователями на выходе — силовыми драйверами<ref>[http://www.myrobot.ru/stepbystep/el_driver.php Драйвер двигателей L293D]</ref>. Входы такого драйвера совместимы с логическим устройством, а на выходе формируется необходимое напряжение нужной полярности и, в случае [[Шаговый двигатель|шагового двигателя]], необходимая последовательностьциклограмма возбуждения его обмоток.
 
== См. также ==