1. Напряжение питания ZXSC400 составляет 1.8 – 8 В.
Т.е минимальное количество элементов питания (аккумулятор 1,2В) для нормальной работы необходимо – 2шт. 2. Внутри у ZXSC400 добавлен второй компаратор. Это дало возможность непосредственно контролировать и регулировать ток, протекающий через светодиоды. И тем самым значительно повысить стабильность его во всем диапазоне питающих напряжений. Напряжение для дополнительного компаратора снимается с датчика тока и поступает через вывод VFB
3. Появился вывод STDT.
Если этот вывод подключить к «-» питания (посадить на землю) то ZXSC400 переходит в «спящий» режим, энергопотребление при этом составляет 4,5 мкА. Т.е теперь стало возможно управлять преобразователем (вкл/выкл.) с помощью слаботочной малогабаритной кнопки (тумблера). Но это не всё. Ели подать на этот вывод импульсы (амплитуда их не должна превышать напряжение питания) с частотой 120 Гц, то путем изменения скважности импульсов (ШИМ) можно управлять яркостью светодиодов.
Типовая схема питания мощных светодиодов имеющих параметры:
Падение напряжение 3,3-3,7В ;
Номинальный ток 0,3 – 1А
показана на Рис.1 входное напряжение 2,0 -3,0 В (два элемента питания 1.2-1.5 В).
Рис.1 Типовая схема включения ZXSC400.
Ток через светодиод определяется сопротивлением резистора R2. Чем меньше сопротивление, тем больше ток через светодиод. Рассчитывается с помощью простой формулы IVD = VFB / R2 = 0,3В / R2.
Подробнее об используемый деталях :
Транзистор VT1. В качестве VT1 можно использовать:
FMMT617 при токах до 350 мА.
ZXTN25012EFH при токах до 700 мА.
FZT1049A при токах более 700 мА.
Также можно использовать силовой ключ – ZXTN2007G (учитывая что его максимальный коэффициент усиления равен 300), n-р-n транзистор с гарантированным напряжением насыщения коллектор-эмиттер не более 100 мВ (при токе коллектора 2 А). Сопротивление в открытом состоянии RSAT = 28 мОм при токе 6,5 А.
Способен выдерживать импульсный ток коллектора до 20 А (постоянный 7 А), напряжение коллектор-эмиттер 30 В, коэффициент передачи тока 100...300. Динамические характеристики транзистора: время включения/выключения 37/425 нс, f =140 МГц, выходная емкость 48 пф.
Диод VD1 – диод Шотки 2А, 40 В.
Накопительный дроссель L1. В качестве накопительного дросселя можно использовать как промышленные SMD Power Inductor, так и самодельные. Дроссель L1 должен выдерживать максимальный ток силового ключа VT1 без насыщения магнитопровода. Активное сопротивление обмотки дросселя не должно превышать 0,1 Ом, иначе КПД преобразователя заметно снизится. При самостоятельной намотке, для контроля, понадобится измеритель индуктивности.
Токоизмерительный резистор R1. Низкоомный резистор R1 сопротивлением 18 мОм получен параллельным соединением трех SMD резисторов двух 0.05 Ом и одного 0,1 Ом.
Токоизмерительный резистор R2 Низкоомный резистор R2 сопротивлением 0,82-0,33 Ом получен параллельным соединением двух (трех) SMD резисторов 1,6 -1 Ом.
Конденсаторы С1, С2 – с малым ESR, С1 – керамический (или танталовый), С2 – танталовый. Величина этих конденсаторов указана минимальная и для светодиодов 3-5 Вт должна быть увеличина в 2-3 раза.