3A Konstantstromquelle, schaltend, mit einfachen Bauteilen
Jun 24, 2024 Last reply: 2 years ago 15 Replies
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Falk Dµebbert
Hallo!
Normalerweise gilt ja "bevor ich mir den Kopf verrenk, schau ich in den Tietze-Schenk", aber leider hat meine Ausgabe nur lineare Konstantstromquellen.
Ich suche eine KSQ, die unabhängig von der Eingangspannung (7,2V - 9,6V) mit max 15% Ripple 3A schaltend herstellt. Die 555-Schaltungen von LED-Treiber.de sehen bei > 2A in Spice nicht soo toll aus. Hat jemand alternative Schaltungen?
Falk D.
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B
Bernd Mayer
Am 24.06.24 um 12:30 schrieb Falk Dµebbert:
Hallo,
ich vermisse die Angabe der Schaltfrequenz, Anstiegszeit und der Last (Induktivität?).
Man kann eine lineare Konstantstromquelle auch schalten wenn man zur Schaltfrequenz passende Bauteile verwendet (wegen der Regelung) und die Konstantstromquelle an passender Stelle um einen Schalter, etwa einen MOSFET, ergänzt - oder?
CMOS 555er sind i.A. schneller - IIRC - als solche mit Transistoren.
Bernd Mayer
C
Carla Schneider
Zwei Schalter, eine Induktivitaet Stromsensor... Liegt der Strom unter 2.775 wird das eine Ende der Spule an die Betriebspannung gelegt, liegt er ueber 3.225A wird es an 0V gelegt. Der Verbraucher haengt zwischen dem anderen Ende der Spule, und 0V. Funktioniert nur wenn die Spannung am Verbraucher deutlich unter der Betriebsspannung minus Saettigungsspannung der Schalter liegt. Der Stromsensor muss den Strom durch die Spule messen.
C
Carla Schneider
Den zweiten Schalter kann man auch an eine Diode ersetzen vom einen Ende der Spule nach 0V.
F
Falk Dµebbert
Frequenz: 60 kHz bis 1 MHz
Anstiegszeit: im wesentlichen egal
Last: 2x2 LEDs (Cree XHP50) Durchlassspannung ca. 6,2V
Im Vorschlag "LED-Treiber-555 mit P-Kanal-MOSFET - Plug & Play" erzeugt ein LM317L die Referenz und ein LM393 macht den Komparator. Als Schalttransistor ist ein IRF5305 vorgesehen.
Ich bekomme meine Simulation aber nicht zuverlässig und mogele gerade
0,1 mOhm Widerstände in die Leiterbahnen um etwas mehr Realität zu erhalten.
Falk D.
C
Carla Schneider
Den zweiten Schalter kann man auch durch eine Diode ersetzen vom einen Ende der Spule nach 0V.
C
Carla Schneider
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H
Hans-Peter Diettrich
Bei so einer nichtlinearen Last kommt man nicht um eine Induktivität (Spule) herum.
DoDi
B
Bernd Mayer
Am 24.06.24 um 15:16 schrieb Falk Dµebbert:
Hallo,
Für 1 MHz Schaltfrequenz könnte der LM393 etwas langsam sein mit seiner response time von 1,3 µsec und 555er können da auch schon an Grenzen kommen.
Bernd Mayer
R
Rolf Bombach
Falk Dµebbert schrieb:
Eine Suche nach '3 ampere led driver ic' hat nichts gebracht?
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F
Falk Dµebbert
Ich wollte das "Abgekündigt, bevor Fedex es geliefert hat." oder "Bestell hier mit Deiner Kreditkarte und in 8 Wochen hast Du es vielleicht." vermeiden, daher waren 555 und ein Opamp schon das, was ich anpeilte.
Falk D.
R
Rafael Deliano
"SimpleSwitcher" von National Semiconductor ? Ich hatte für LED mal einen als Einzelstück verbaut. Unterhalb LED gegen GND der Shunt, mehrere 1 Ohm 1206 parallel. Ein TLC271 hat dessen Spannung hochverstärkt und den FB-Pin des LM2575HVT-ADJ angesteuert der da 1,23V will. In meinem Fall war die Spannung der LEDs 30V und Strom <0,7A. Die Schaltfrequenz 52kHz und die Drosseln üppig. Für hohen Strom sind modernere/schnellere SimpleSwitcher angenehmer. Hängt aber auch von der Art des Aufbaus ab, ich verwende meist 1-lagige PCBs. Da hat niedere Frequenz weniger Probleme. Meist auch da fühlbarer Unterschied bei
2-lagiger PCB und Massefläche oben.
MfG JRD
M
Marcel Mueller
Am 24.06.24 um 12:30 schrieb Falk Dµebbert:
Current Mode Schaltregler mit Flyback im Open-Loop Betrieb. Die LED-Spannung ist ja in etwa konstant. Wenn du also einen festen Strom mit fester Frequenz in die Spule tankst, kommt faktisch ein Konstantstrom raus. Ich nehme dafür gerne UC384x. Die gibt es auch oft als Ausschlachtware. Aber der ist eigentlich schon Overkill. Aber den kann man gut nehmen, um den Strom auch noch Dimmen zu können, und zwar ohne PWM-Flimmern.
NE555 müsste eigentlich auch gehen, wenn du ihm einen ordentlichen FET am Ausgang verpasst.
Marcel
J
Joerg Niggemeyer
Lies mal Seite 10, der Chip ist eigentlich nicht fuer 3A gedacht.
Der eingebaute n-FET hat einen zu hohen RDS_ON
Ansonsten gebe ich dir recht, nach einem IC zu suchen ist schon zielführend, da Treiber fuer FET automatisch dabei.
Bei 3A und hoher PWM braucht man auch ein schnelles Schalten 25-50ns so ein 555 Gemache alleine reicht da nicht. Eventuell Treiber nehmen, der einen ext FET ansteuert.
2ch parallel ist auch eine option, die man sich überlegen kann.
(bevor ich mich mit 555 belustige nehme ich doch einen uC mit enstprechenden analogzeugs on board......)
A
Andreas Graebe
Am Mon, 24 Jun 2024 12:30:23 +0200 schrieb Falk Dµebbert:
Hallo, ich weiss ja nicht, ob das Thema noch aktuell ist. In meinen uralten Unterlagen habe ich mal so eine quick-and-dirty-Lösung gefunden, die damals ganz ordentlich funktioniert hat. Selbstschwingender Schaltregler für Konstantstrom. Habs mal kurz simuliert, Daten hier:
------------------------------------------------------------------------ $ 1 0.000005 0.027481238055948966 13 5 50 5e-11 f 736 144 800 144 33 1.5 0.2 f 736 224 800 224 32 1.5 0.2 t 656 128 704 128 0 1 0 0 100 default t 656 240 704 240 0 -1 0 0 100 default l 800 192 896 192 0 0.001 0 0 r 720 224 720 144 0 47 a 560 176 656 176 8 12 0 1000000 0 0 100000 r 896 304 896 400 0 0.1 w 656 128 656 176 0 w 656 176 656 240 0 w 704 224 720 224 0 w 720 224 736 224 0 w 704 144 720 144 0 w 720 144 736 144 0 w 704 112 800 112 0 w 800 128 800 112 0 w 800 208 800 192 0 w 800 160 800 192 0 w 704 256 704 400 0 w 800 400 896 400 0 w 800 240 800 400 0 r 560 240 656 240 0 68000 r 560 288 656 288 0 120 w 560 192 560 240 0 w 656 288 896 288 0 w 896 304 896 288 0 g 896 400 896 432 0 0 R 800 112 800 64 0 0 40 12 0 0 0.5 w 704 400 800 400 0 w 560 240 560 288 0 r 1024 192 1024 288 0 2.7 w 896 192 1024 192 0 w 1024 288 896 288 0
174 448 256 448 336 1 1000 0.5 Resistance w 704 400 448 400 0 w 448 400 448 352 0 w 464 304 496 304 0 w 496 304 496 160 0 w 496 160 560 160 0 r 448 240 448 144 0 39000 w 448 240 448 256 0 w 448 144 448 96 0 w 448 96 800 96 0 w 800 96 800 112 0 o 4 1 0 4099 10 1.6 0 2 4 3 o 2 1 6 4098 20 0.1 1 1