Перейти к содержанию

LT3952 и другие микросхемы драйверов от LT


Рекомендуемые сообщения

Приветствую Вас Камрады!

Есть вот такая микросхема http://www.linear.com/product/LT3952 и другие модели от этого производителя. Буду делать драйвера на их основе. 

LT3952 - 60V LED Driver with 4A Switch Current

Features

4000:1 True Color PWM™ Dimming

4A, 60V Internal DMOS Switch

Wide Input Voltage Range: 3V to 42V

0V to 60V Output Current Regulation with Monitor

PMOS Switch Driver for PWM and Output Disconnect

LED Short-Circuit Protection and SHORTLED Flag

Internal Spread Spectrum Frequency Modulation

Constant-Current and Constant-Voltage Regulation

Input Current Limit and Monitor

Adjustable Frequency: 200kHz to 3MHz, Synchronizable to an External Clock

10:1 Analog Dimming

Programmable Open-LED Protection with OPENLED Flag

Programmable VIN Undervoltage and Overvoltage Lockout

Available in a 28-Lead TSSOP Package

 


В принципе основное из даташит понятно. Но есть вопросы по некоторым заявленным параметрам:
1. PMOS Switch Driver for PWM and Output Disconnect — это что значит?
2. LED Short-Circuit Protection and SHORTLEDFlag защита от КЗ?
3. Adjustable Frequency: 200kHzto 3MHz,
Synchronizable to an External Clock — мы за счет этого яркость ругулируем? Меняем частоту модуляции.
4. В каком направлении копать чтоб управлять данным драйвером с помощью блютуз или вайфай с планшета? По идее нужен просто управляемый по блютуз или вайфай потенциометр?
5. http://ali.pub/tinfb вот такой 100Вт потянет же по идее такой драйвер? заявлено 60V и 4A , но я так понял 4А явно не при 60В, хотя мне надо 3.5А при 34В

Что в общем скажете по такой микросхеме, серьезная штука или больше маркетинга?

Хочу фонарь сделать на мощном светодиоде, и туманки в машине на желтых светодиодах.

В видео на оф сайте часто употребляют что при использовании данного драйвера можно избавиться от фликкера, я так понял это мерцание при работе драйвера не на полную мощность по причине воздействия модуляции низкой частоты?

32830.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Что-то куча просмотров, никто ничего не пишет. Может вопросы банальные задал? Или никому не интересно...

Нашел перечисление "заслуг" на русском:

 

Отличительные особенности:

Диапазон регулирования яркости с использованием внешнего ШИМ-генератора: 4000:1

Встроенный силовой DMOS-ключ с напряжением сток-исток 60 В и током стока 4 А

Широкий диапазон входного напряжения: от 3 В до 42 В

Диапазон регулировки выходного напряжения со стабилизацией и мониторингом выходного тока: от 0 В до 60 В

Схема управления внешними PMOS-ключами для реализации режима ШИМ-регулирования яркости и отключения цепи светодиодов

Функции защиты от короткого замыкания в цепи светодиодов с установкой флага SHORTLED

Внутренняя схема частотной модуляции с распределённым спектром

Режим стабилизации по постоянному току и постоянному напряжению

Схема ограничения и мониторинга входного тока

Диапазон установки рабочей частоты преобразования: от 200 кГц до 3 МГц с возможностью синхронизации с внешним источником тактового сигнала

Диапазон регулирования яркости в аналоговом режиме: 10:1

Настраиваемая схема защиты от обрыва в цепи светодиодов с установкой флага OPENLED

Конфигурируемая схема защиты от недопустимого превышения и падения входного напряжения

Диапазон рабочих температур: от -40ºС до +125ºС или от -40ºС до +150ºС

28-выводной корпус TSSOP

 

 

Не пойму с регулировкой яркости, получается есть аналоговая это на пин CTRL патенциометр можно поставить? И по идее вторая возможность это смена частоты модуляции??

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Народ, при настройке этой микросхемы можно выбрать рабочую частоту. до 3х мГц, а какую частоту оптимально выбрать какие минусы и плюсы у низкой или высокой частоты?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Очевидно нет. При такой конской цене, желающих что-то на ней разрабатывать немного найдётся.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Эхх Понятно.. Да вопросы то общие, без тонкостей именно этих драйверов.

Изменено пользователем Traktorist3d
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 08.01.2017 в 23:41, my504 сказал:

Чем выше частота, тем меньше габарит дросселя.

my504 понял, спасибо, вот еще такие вопросы:

 

1. Например микросхема

LT3478 - 4.5A Monolithic LED Drivers with True Color PWM Dimming

Features

True Color PWM™ Dimming Delivers Constant LED Color with Up to 3000:1 Range

Wide Input Voltage Range: 2.8V to 36V

4.5A, 60mΩ, 42V Internal Switch

Drives LEDs in Boost, Buck-Boost or Buck Modes

Integrated Resistors for Inductor and LED Current Sensing

Program LED Current:
  100mA to 1050mA (LT3478-1)
  (10mV to 105mV)/RSENSE (LT3478)

Program LED Current De-Rating vs Temperature

Separate Inductor Supply Input

Inrush Current Protection

Programmable Soft-Start

Fixed Frequency Operation from 200kHz to 2.25MHz

Open LED Protection (Programmable OVP)

Accurate Shutdown/UVLO Threshold with Programmable Hysteresis

16-Pin Thermally Enhanced TSSOP Package

 

В первой строчке указано что 4.5 А ток способен давать данный драйвер ток питания светодиода,

затем 4.5A, 60mΩ, 42V Internal Switch , Program LED Current:
  100mA to 1050mA (LT3478-1)
  (10mV to 105mV)/RSENSE (LT3478)

И в даташит включая схемы примеров я так и не нашел, этот драйвер способен обеспечить хотябы 3.5А при 32-34В?

Из схем примеров самая мощная приведена в 17W, так этой микросхемой можно обеспечить работу 50, 100Вт матриц?

 

2. И еще вопрос, я планирую сделать управление  данными драйверами с планшета по bluetooth. У этих микросхем есть 2 способа диммирования, внутренний грубо говоря резистором, и внешний с помощью изменения подачи PWM модуляции. С программированием я не особо дружу, поэтому попробую другим путем, заказал вот такой контроллер https://ru.aliexpress.com/item/White-DC12V-24V-6A-Bluetooth-4-0-RGB-Controller-for-3528-5050-2835-5730-3014-LED/32716154977.html

скорее всего в нем тоже управление происходит с помощью ШИМ, и ПО для андроида уже написано и готово. По идее должно работать. Вот у LT везде пишется что диммирование  через PWM происходит, эта самая PWM один стандарт везде именно для диммирования или везде для этих задач она может быть с разными параметрами?

Вот текст из даташит по поводу PWM диммировния

WM (Pin 14): Input pin for PWM dimming control. Above
1V allows converter switching and below 1V disables
switching with VC pin level maintained. With an external
MOSFET placed in series with the ground side of the LED
string, a PWM signal driving the PWM pin and MOSFET
gate provides accurate dimming control. The PWM signal
can be driven from 0V to 15V. If unused, the pin should
be connected to VREF

 

For True Color PWM dimming, the LT3478/LT3478-1
provide up to a 3000:1 wide PWM dimming range by allowing the duty cycle of the PWM pin (connected to the
IC and an external N-channel MOSFET in series with the
LED(s)) to be reduced from 100% to as low as 0.033%
for a PWM frequency of 100Hz. Dimming by PWM duty
cycle, allows for constant LED color to be maintained over
the entire dimming range

 

PWM Dimming
Many LED applications require an accurate control of the
brightness of the LED(s). In addition, being able to maintain a constant color over the entire dimming range can
be just as critical. For constant color LED dimming, the
LT3478/LT3478-1 provide a PWM pin and special internal
circuitry to allow up to a 3000:1 wide PWM dimming
range. With an N-channel MOSFET connected between
the LED(s) and ground and a PWM signal connected to
the gate of the MOSFET and the PWM pin (Figure 9), it
is possible to control the brightness of the LED(s) based
on PWM signal duty cycle only. This form of dimming is
superior to dimming control using an analog input voltage
(reducing CTRL1 voltage) because it allows constant color
to be maintained during dimming. The maximum current
for the output LED(s) is programmed for a given brightness/color and “chopped” over a PWM duty cycle range
(Figure 10) from 100% to as low as 0.033%.

 

Some general guidelines for LED Current Dimming using
the PWM pin (see Figure 10):
(1) PWM Dimming Ratio (PDR) = 1/(PWM duty cycle) =
1/(TONPWM • fPWM)
(2) Lower fPWM allows higher PWM Dimming Ratios
(use minimum fPWM = 100Hz to avoid visible fl icker and
to maximize PDR)

 

Основное что из текста я понял, это то что рекомендуется использовать частоту PWM не выше 100Гц и напряжение от 0 до 15В

 

 

 

7162.png

1.jpg

Изменено пользователем Traktorist3d
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может кому эти микросхемы интересны для изучения, могу поделиться несколькими экземплярами.

Изменено пользователем Traktorist3d
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 10.1.2017 в 15:01, Traktorist3d сказал:

В первой строчке указано что 4.5 А ток способен давать данный драйвер ток питания светодиода,

затем 4.5A, 60mΩ, 42V Internal Switch , Program LED Current:
  100mA to 1050mA (LT3478-1)
  (10mV to 105mV)/RSENSE (LT3478)

И в даташит включая схемы примеров я так и не нашел, этот драйвер способен обеспечить хотябы 3.5А при 32-34В?

Из схем примеров самая мощная приведена в 17W, так этой микросхемой можно обеспечить работу 50, 100Вт матриц?

 

Это не ток нагрузки, а пиковый ток КЛЮЧА. Ток в нагрузке зависит от скважности ШИМ.

戦う前に相手のベルトの色に注目

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 12.01.2017 в 15:14, my504 сказал:

Это не ток нагрузки, а пиковый ток КЛЮЧА. Ток в нагрузке зависит от скважности ШИМ.

Получается скважность это Duty Cycle.  В таблице характеристик указан что максимальная скважность 97% достигается при Rt - 200kOm, а это частота 200кГц, соответственно эффективность драйвера в таком режиме самая низкая, но ток драйвер сможет дать самый большой? Если я питаю от бортовой сети авто то эффективность не самый главный параметр.

А максимальный ток который даст этот драйвер со скважностью 97% + индуктивность с известными параметрами считается по каким-то общим правилам, или учитывая свойства самой микросхемы?


 

1.jpg

2.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А почему Вы не учитываете, что ток через индуктивность в течении дьюти цикла линейно растет? Значит среднее значение по любому будет в 2 раза меньше пикового, даже при почти 100% дьюти.

戦う前に相手のベルトの色に注目

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 14.01.2017 в 01:23, my504 сказал:

А почему Вы не учитываете, что ток через индуктивность в течении дьюти цикла линейно растет? Значит среднее значение по любому будет в 2 раза меньше пикового, даже при почти 100% дьюти.

Тяму не хватает, вот и не учитываю). Значит на ток 2 А можно рассчитывать , коль пиковое 4.5А

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...