شعار التعليماتCN5711 قيادة LED مع Arduino أو مقياس الجهد
تعليمات

CN5711 قيادة LED مع Arduino أو مقياس الجهد

كيفية قيادة مصباح LED باستخدام Arduino أو مقياس الجهد (CN5711)
التعليمات CN5711 قيادة LED مع Arduino أو مقياس الجهد - داريوكوز بواسطة dariocose

أنا أحب مصابيح LED ، خاصة للمشاريع الشخصية ، مثل صنع المشاعل والأضواء لدراجتي.
سأشرح في هذا البرنامج التعليمي تشغيل المصابيح البسيطة في محرك الأقراص التي تلبي احتياجاتي:

  • Vin <5V لاستخدام بطارية ليثيوم واحدة أو USB
  • إمكانية تغيير التيار باستخدام مقياس جهد أو متحكم دقيق
  • دائرة بسيطة ، مكونات قليلة وبصمة صغيرة

آمل أن يكون هذا الدليل الصغير مفيدًا للمستخدمين الآخرين!
لوازم:
عناصر

  • وحدة سائق الصمام
  • أي مصباح طاقة (لقد استخدمت مصباح LED أحمر 1 وات مع عدسة 60 درجة)
  • البطارية أو مصدر الطاقة
  • لوحة التوصيل
  • عناصر

لنسخة DIY:

  • CN5711 إيك
  • مقياس الجهد
  • مجلس النموذج الأولي
  • SOP8 إلى DIP8 ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو محول SOP8 إلى DIP8

أدوات

  • مكواة لحام
  • مفك البراغي

كشافات قيادة CN5711 LED مع Arduino أو مقياس الجهد

الخطوة 1: ورقة البيانات

قبل بضعة أشهر ، وجدت على Aliexpress وحدة تشغيل LED مكونة من CN5711 IC ، ومقاوم ومقاوم متغير.
من ورقة البيانات CN5711:
الوصف العام:
الوصف العام: CN5711 عبارة عن دائرة متكاملة للوائح الحالية تعمل من مجلد إدخالtagمن 2.8 فولت إلى 6 فولت ، يمكن ضبط تيار الخرج الثابت حتى 1.5 أمبير بمقاوم خارجي. يعتبر CN5711 مثاليًا لقيادة مصابيح LED. [...] يعتمد CN5711 تنظيم درجة الحرارة بدلاً من وظيفة الحماية من درجة الحرارة ، ويمكن لتنظيم درجة الحرارة أن يجعل مؤشر LED قيد التشغيل باستمرار في حالة ارتفاع درجة الحرارة المحيطة أو ارتفاع مستوى الصوت.tagه قطرة. [...] التطبيقات: مصباح يدوي ، محرك LED عالي السطوع ، مصابيح أمامية LED ، مصابيح وإضاءة للطوارئ [...] سمات: حجم التشغيلtagالنطاق الإلكتروني: 2.8 فولت إلى 6 فولت ، موسفيت للطاقة على الرقاقة ، حجم تسرب منخفضtage: 0.37 فولت عند 1.5 أمبير، تيار LED يصل إلى 1.5 أمبير، دقة تيار الخرج: ± 5%، تنظيم درجة حرارة الرقاقة، حماية من تيار LED الزائد […] هناك 3 أوضاع تشغيل لـ IC:

  1. مع تطبيق إشارة PWM مباشرة على دبوس CE ، يجب أن يكون تردد إشارة PWM أقل من 2 كيلو هرتز
  2. مع إشارة منطقية مطبقة على بوابة NMOS (الشكل 4)
  3. مع مقياس الجهد (الشكل 5)

باستخدام إشارة PWM ، من السهل جدًا تشغيل IC باستخدام متحكم دقيق مثل Arduino و Esp32 و AtTiny85.

الوصف العام

إن CN571 I عبارة عن دائرة متكاملة للتنظيم الحالي تعمل من مجلد إدخالtagمن 2.8 فولت إلى 6 فولت ، يمكن ضبط تيار الخرج الثابت على I.5A بمقاوم خارجي. يعتبر CN5711 مثاليًا لقيادة LED. تعمل MOSFET ذات الطاقة على الرقاقة وكتلة الإحساس الحالية على تقليل عدد المكونات الخارجية بشكل كبير. يعتمد CN5711 تنظيم درجة الحرارة بدلاً من وظيفة حماية درجة الحرارة ، ويمكن لتنظيم درجة الحرارة أن يجعل مؤشر LED قيد التشغيل باستمرار في حالة ارتفاع درجة الحرارة المحيطة أو ارتفاع مستوى الصوت.tagه قطرة. تشمل الميزات الأخرى تمكين الرقاقة ، إلخ. يتوفر CN5711 في حزمة الخطوط العريضة الصغيرة ذات 8 سنون المحسنة حرارياً (SOPS).

سمات

  • حجم التشغيلtagالنطاق: 2.8 فولت إلى 6 فولت
  • MOSFET الطاقة على الرقاقة
  • انخفاض حجم التسربtagه: 0.37 فولت @ 1.5 أمبير
  • تيار LED يصل إلى 1.5A
  • دقة الإخراج الحالي: * 5٪
  • تنظيم درجة حرارة رقاقة
  • أكثر من حماية LED الحالية
  • نطاق درجة حرارة التشغيل: - 40 فولت إلى +85
  • متوفر في عبوات SOPS
  • خالٍ من الرصاص ، متوافق مع بنفايات ، خالٍ من الهالوجين

التطبيقات

  • مصباح يدوي
  • سائق LED عالي السطوع
  • مصابيح أمامية LED
  • أضواء الطوارئ والإنارة

تعيين دبوس التعليمات CN5711 قيادة LED مع Arduino أو مقياس الجهد - تعيين دبوسكشافات القيادة CN5711 LED مع Arduino أو مقياس الجهد - مصابيح LED بالتوازي

الشكل 3. يقود CN5711 مصابيح LED بالتوازي التعليمات CN5711 القيادة LED مع Arduino أو مقياس الجهد - إشارة إلى خافت LED

الشكل 4 إشارة منطقية لمؤشر LED الخافت
الطريقة 3: يتم استخدام مقياس الجهد لتعتيم مؤشر LED كما هو موضح في الشكل 5.كشافات CN5711 لتعليم قيادة السيارات مع Arduino أو مقياس الجهد - قم بتعتيم مؤشر LED

الشكل 5 مقياس الجهد لتعتيم الصمام

الخطوة 2: قم بقيادة الصمام باستخدام مقياس الجهد المدمج

آمل أن تكون الأسلاك واضحة في الصور والفيديو.
V1 >> أزرق >> مصدر طاقة +
CE >> الأزرق >> امدادات الطاقة +
G >> رمادي >> أرضي
ليد >> بنى >> ليد +
لتزويد الدائرة بالطاقة ، استخدمت مصدر طاقة رخيصًا (مصنوعًا من مصدر طاقة قديم ATX ومحول دفعة باك ZK-4KX). أنا ضبط المجلدtage إلى 4.2v لمحاكاة بطارية ليثيوم أحادية الخلية.
كما يمكننا أن نرى من الفيديو ، فإن الدائرة تعمل بالطاقة من 30 مللي أمبير إلى أكثر من 200 مللي أمبير
https://youtu.be/kLZUsOy_Opg كشافات القيادة CN5711 LED مع Arduino أو مقياس الجهد - الشكل 1

تيار قابل للتعديل من خلال المقاوم القابل للتعديل.
يرجى استخدام مفك براغي مناسب لتدويره برفق وببطءكشافات القيادة CN5711 LED مع Arduino أو مقياس الجهد - الشكل 2كشافات القيادة CN5711 LED مع Arduino أو مقياس الجهد - الشكل 3كشافات القيادة CN5711 LED مع Arduino أو مقياس الجهد - الشكل 4

الخطوة 3: قم بقيادة الصمام باستخدام متحكم دقيق

للتحكم في الدائرة باستخدام متحكم دقيق ، ما عليك سوى توصيل دبوس CE بدبوس PWM الخاص بالمتحكم الدقيق.
V1 >> أزرق >> مصدر طاقة +
CE >> أرجواني >> pwm دبوس
G >> رمادي >> أرضي
ليد >> بنى >> ليد +
ضبط دورة العمل على 0 (0٪) سيتم إيقاف تشغيل LED. ضبط دورة العمل على 255 (100٪) سيضيء المصباح بأقصى طاقة. باستخدام بضعة أسطر من التعليمات البرمجية ، يمكننا ضبط سطوع LED.
في هذا القسم ، يمكنك تنزيل رمز اختبار لـ Arduino و Esp32 و AtTiny85.
كود اختبار اردوينو:
#تعريف دبوس ليد 3
# تعريف أدى إيقاف 0
#define led On 250 // 255 هي أقصى قيمة pwm
قيمة int = 0 ؛ // قيمة pwm
إعداد فارغ () {
pinMode (pinLed ، الإخراج) ؛ // Setto il pin pwm come uscita
}
حلقة فارغة ( ) {
//رمش
الكتابة التناظرية (pinLed ، led Off) ؛ // إيقاف الصمام
تأخير(1000)؛
// انتظر لحظة
الكتابة التناظرية (pinLed ، led On) ؛ / / بدوره على الصمام
تأخير(1000)؛
// انتظر لحظة
الكتابة التناظرية (pinLed ، led Off) ؛ //…
تأخير(1000)؛
الكتابة التناظرية (pinLed ، led On) ؛
تأخير(1000)؛
// خافت
لـ (القيمة = ledOn ؛ القيمة> ledOff ؛ القيمة -) {// تقليل الضوء عن طريق تقليل "القيمة"
الكتابة التناظرية (pinLed ، القيمة) ؛
تأخير(20)؛
}
لـ (القيمة = ledOff ؛ القيمة <ledOn ؛ القيمة ++) {// زيادة الضوء بزيادة "القيمة"
الكتابة التناظرية (pinLed ، القيمة) ؛
تأخير(20)؛
}
}
https://youtu.be/_6SwgEA3cuJgكشافات القيادة CN5711 LED مع Arduino أو مقياس الجهد - الشكل 5كشافات القيادة CN5711 LED مع Arduino أو مقياس الجهد - الشكل 6كشافات القيادة CN5711 LED مع Arduino أو مقياس الجهد - الشكل 7

https://www.instructables.com/FJV/WYFF/LDSTSONV/FJVWYFFLDSTSSNV.ino
https://www.instructables.com/F4F/GUYU/LDSTS9NW/F4FGUYULDSTS9SNW.ino
https://www.instructables.com/FXD/ZBY3/LDSTS9NX/FXDZBY3LDSTS9NX.ino
تحميل
تحميل
تحميل

الخطوة 4: نسخة DIY

لقد صنعت نسخة DIY من الوحدة باتباع دائرة ورقة البيانات القياسية.
لقد استخدمت مقياس جهد 50 كيلو على الرغم من أن ورقة البيانات تقول "القيمة القصوى لـ R-ISET هي 30 كيلو أوم".
كما ترى الدائرة ليست نظيفة جدا ...
كان يجب أن أستخدم SOP8 إلى DIP8 ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو محول SOP8 إلى DIP8 لدائرة أكثر أناقة!
أتمنى أن أشارك جربر file قريبًا يمكنك استخدامه.

كشافات القيادة CN5711 LED مع Arduino أو مقياس الجهد - الشكل 8كشافات القيادة CN5711 LED مع Arduino أو مقياس الجهد - الشكل 9كشافات القيادة CN5711 LED مع Arduino أو مقياس الجهد - الشكل 10

الخطوة 5: أراك قريبًا!

من فضلك اترك لي انطباعاتك مع تعليق وأبلغ عن الأخطاء الفنية والنحوية!
ادعمني ومشاريعي على هذا الرابط https://allmylinks.com/dariocose
إرشادات القيادة CN5711 LED مع Arduino أو مقياس الجهد - عمل جيد عمل جميل!
لقد رأيت خطأ نحويًا تقنيًا قد يسبب بعض الالتباس. في نهاية الخطوة 2 تقول:
"كما نرى من الفيديو ، تعمل الدائرة الكهربائية من 30mAh إلى أكثر من 200mAh"
يجب أن يقول ذلك "30 مللي أمبير إلى 200 مللي أمبير."
مصطلح mAh يعني "مليamps مضروبة بالساعات وهي قياس للطاقة ، وليس قياسًا للتيار. خمسة عشر مليampق لمدة ساعتين أو 2 مليampلمدة 6 ساعات كلاهما 30 مللي أمبير.
تعليمات مكتوبة بشكل جيد قادرة!
شكرًا!
التعليمات CN5711 قيادة LED مع Arduino أو مقياس الجهد - داريوكوز أنت محق! شكرا لنصيحتك!
أنا أصحح على الفور!

شعار التعليمات

المستندات / الموارد

كشافات قيادة CN5711 LED مع Arduino أو مقياس الجهد [بي دي اف] تعليمات
CN5711 ، CN5711 قيادة LED مع Arduino أو مقياس الجهد ، مصباح LED للقيادة مع Arduino أو مقياس الجهد

مراجع

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة *