Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/ad654b1a245817d769a2e4bfb82c57ee to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/ad654b1a245817d769a2e4bfb82c57ee to your computer and use it in GitHub Desktop.
F1 на схеме светодиодной лампы

F1 на схеме светодиодной лампы - Простые схемы светодиодных ламп


F1 на схеме светодиодной лампы



Схема светодиодной лампы, простой источник питания для светодиодов от 220 вольт.
Нитевидные светодиодные лампы - самые экономичные и эффективные источники света
Схема светодиодной лампы, простой источник питания для светодиодов от 220 вольт.


































К изучению данной темы подстегнул перегоревший светодиод кукурузина в габаритах за рублей. Установив на машину данную хрень, столкнулся с тем, что те довольно быстро вышли из строя из-за некачественного питания. Плюс привнесенные помехи от некачественных потребителей внутри самого авто, статические наводки от движущихся частей ходовой и внешних источников, типа трамвайных линий и ЛЭП, и т. Если штатные электронные узлы автомобиля, как правило, имеют хорошую защиту и фильтрацию от подобного рода проблем, то менее важные электроцепи, такие например, как цепи освещения или прикуривателя, практически от них не защищены. Это следует учитывать при собственноручной модификации автомашины. Набирающие сейчас популярность дневные ходовые огни и светодиодное освещение, используют в качестве светоилучающих элементов светодиоды LED — light emitting diode. С электротехнической точки зрения, светодиод это очень требовательный к источнику питания потребитель. Для работы в номинальном режиме, а следовательно и для сохранения заявленного срока службы и светосилы, светодиодам требуется питание постоянным, строго дозированным током, отсутствие импульсных помех, особенно обратной, по отношению к рабочей, полярности. Причина в том, что в таких кластерах используются в лучшем случае токоограничительные резисторы и диоды для исключения выбросов обратной полярности и защиты от переполюсовки, при этом никакой фильтрации и стабилизации не предусмотрено. От такой простейшей схемы есть толк только при питании стабилизированным и отфильтрованным напряжением но даже в этом случае не учитывается температурный режим светодиодов. Очевидно, что для избежания этого, следует питать светодиоды через фильтр-стабилизатор. В идеале это должен быть стабилизатор тока, но для питания фабрично изготовленных осветителей, изначально рассчитанных на питание от 12 вольт, подойдет и стабилизатор напряжения. Итак, наше ТЗ состоит в следующем: Здесь мы сталкиваемся с первой трудностью — напряжение бортсети в разных ситуациях может быть как выше, так и ниже 12 вольт. Усредненно примем диапазон изменения входного напряжения как вольт. Соответственно, схеме стабилизатора в различных ситуациях придется работать как в повышающем, так и в понижающем режиме. Следовательно, сразу можно отбросить такой простейший вариант, как применение параметрического стабилизатора отечественная МС КР12ЕН или зарубежная LM , поскольку данные микросхемы работают только на понижение, подвержены нагреву в работе, и требуют превышения входного напряжения как минимум на пару вольт над выходным. Очевидно, что лучшим выбором будет применение импульсного преобразователя напряжения, причем способного работать в повышающе-понижающем режиме. Для построения данного преобразователя, воспользуемся топологией SEPIC single-ended primary inductor converter, преобразователь с несимметрично нагруженной первичной индуктивностью , а в качестве управляющей микросхемы, применим дешевую и широко распространенную MC3x, имеющую массу аналогов. Эта тема достаточно хорошо разжевана, в том числе есть масса статей на русском языке, поэтому подробно останавливаться на этом не будем. Нам же сейчас более важен тот факт, что sepic-переобразователь позволяет получать стабильное выходное напряжение при входном напряжении как выше, так и ниже выходного. Отличная статья с описанием методики расчета параметров такого преобразователя и даже онлайн-калькулятором, находится здесь. По сути рассматриваемая в статье схема, является переработанным под автомобильную специфику решением, имеющимся на том же сайте. Следует сразу отметить, что поскольку схема содержит несинхронный элемент — диод шоттки, а управляющая микросхема имеет относительно невысокую рабочую частоту, ее нагрузочная способность весьма невелика. По сути ,5 ампера является разумным пределом тока нагрузки, поскольку с его ростом, растут также пиковые токи через ключ, диод и катушки которые в среднем втрое больше номинального тока. Конечно, все это можно решить, применяя более мощные транзистор и диод, используя внешний теплоотвод и катушки, намотанные толстым проводом, но габариты подобного изделия, КПД и тепловые потери при этом получатся совершенно неприемлемыми. Для питания мощных потребителей, вроде ноутбука или автомобильного компьютера, лучше применять иные схемотехнические решения, например схемы синхронных преобразователей на МС LTC или БП с трансформаторной развязкой. В нашем же случае, рассмотренная ниже схема вполне подойдет. Вторая проблема — защита от помех. Ее решить относительно просто. На входе должен стоять хороший LC-фильтр для гашения различных гармоник периодических помех и сглаживания бросков тока. Для защиты от импульсных помех, применим супрессор или TVS-диод, на худой конец сойдет и двуханодный стабилитрон, хотя толку от него в этом качестве почти никакого. Далее представлены две принципиальные схемы, на одной из которых изображен преобразователь напряжения, а на другой — преобразователь тока. Соответственно, первый выдает постоянное напряжение при изменении тока нагрузки в некоторых пределах, что подходит для питания готовых осветителей, приобретаемых в магазине, поскольку те уже рассчитаны на напряжение 12 вольт. Второй же выдает постоянный ток при изменении напряжения в некоторых пределах, в данном случае схема посчитана для тока 20мА — стандартного тока большинства широко распространенных светодиодов. Конечно же, никто не мешает пересчитать номиналы элементов схем под свои запросы. Краткое описание назначения элементов схемы. Так как обе схемы почти одинаковы, то номера элементов буду давать по первой. Вместо супрессора можно, и даже более желательно, применить TVS-диод, но так как такие диоды довольно редко встречаются в розничной продаже, по крайней мере в Уфе, то сойдет и первый вариант. В крайнем случае, если не удается найти ни того, ни другого, можно ограничиться бюджетным вариантом: Диод VD3 служит для защиты от переполюсовки. В качестве управляющей микросхемы используется NCP с соответствующей обвязкой. Кстати, если вместо нее планируется использование аналогов типа MC3x и прочих, у которых восьмой вывод задействован, нужно просто соединить его накоротко с седьмым. Обвязка состоит из следующих элементов: С6 — фильтр по питанию МС; R3 — ограничение максимального тока через встроенный в МС ключ, в принципе можно заменить перемычкой, но наличие этого резистора может спасти микруху от перегорания если какой либо из внешних транзисторов пробъется, так что пусть лучше будет; C5 — частотозадающий конденсатор; R4-R5 — делитель контура обратной связи, формулу расчета делителя см. При наличии высокого уровня на 2-м выводе МС, затвор VT1 быстро заряжается через диод, а при низком уровне также быстро сливается на землю через открывающийся транзистор VT2. Как вариант, драйвер можно реализовать на комплементарной паре npn и pnp транзисторов, например марки BCBC, как это было описано в ранней статье про сверлилку плат. Кроме того, если большие выходные токи не планируются и ограничены мА или менее, можно вовсе обойтись без внешнего ключа и драйвера, используя непосредственно внутренний ключ МС. Сам преобразователь состоит из двух катушек L1-L2, ключа VT1, проходного конденсатора С3 и диода VD1. Цепочка R1-C4 является снаббером для гашения паразитных колебаний при переключении транзистора. Практика показывает, что и без него схема работает отлично, я просто не стал заморачиваться, и перенес его с чужой схемы. С3 ставить только керамику, VD1 с пиковым током не менее тройного тока нагрузки. C1-C2 формируют выходной фильтр, самовосстанавливающийся предохранитель F1 защищает схему от перегрузки в случае короткого замыкания выхода на массу. Об этом следует упомянуть особо: С большой долей вероятности даже непродолжительное КЗ приведет к перегреву и выгоранию ключа, а возможно также и диода. Поэтому предохранитель в выходной цепи обязателен! В частности, представленная схема стабилизатора напряжения может без вреда для себя выдавать ток до мА. Эту величину можно увеличить, применив более мощный транзистор и диод, однако приведенную ниже плату придется переразвести под другой корпус транзистора, поскольку используемый здесь полевик в корпусе SOT23 имеет невысокую рассеиваемую мощность, что является платой за миниатюрность. Отличие схемы стабилизатора тока от стабилизатора напряжения заключается в по-иному организованной цепи обратной связи. Здесь сигнал ОС формируется падением напряжения на шунте R1, и через компенсационную цепочку R4-C7 поступает на вход компаратора МС. Стабилитрон VD1 служит для сбережения нагрузки от возможных скачков напряжения. Иначе схема работать не будет. Если имеется необходимость диммирования т. Подав постоянное напряжение, мы полностью погасим подключенные светодиоды, а подводя ШИМ-сигнал, получим изменение яркости пропорционально коэффициенту заполнения. Простейший ШИМ-генератор с регулируемой скважностью можно собрать, например на таймере или микроконтроллере. Рекомендуемая частота ШИМ порядка Гц — при этом человеческий глаз уже не различает мерцание, а индуктивности еще не издают ВЧ-свист. Ниже представлен рисунок платы, собранной для товарища. Стабилизатор напряжения на 12 вольт для питания светодиодных габаритных ламп суммарной мощностью не более мА. При разводке платы я постарался найти компромиссное решение по критериям цена-мощность-габариты, поэтому на плате присутствуют как традиционные выводные детали, так и компоненты для поверхностного монтажа. За то готовое изделие получилось размером с одноразовую зажигалку, а общая стоимость всей входящей в комплект рассыпухи вышла на полторы сотни рублей. Возможность диммирования не заложена, так как нам оно без надобности. Готовое изделие имеет габариты порядка 70 на 20 мм, высота 25 мм из-за высокого электролита, но его при желании можно заменить на низкопрофильный или положить на бок. Входные и выходные контактные площадки имеют стандартные размеры для установки винтовых клеммников, облегчающих подключение-отключение проводов. Три крепежных отверстия под винты М3 позволяют закрепить плату в корпус или удобное для подводки место. Подложка, на которую крепится плата должна быть непроводящей, иначе все закоротит! Перед установкой в автомобиль, плату желательно покрыть защитным лаком в несколько слоев, чтобы минимизировать влияние на схему перепадов температуры и влажности. Есть некоторые отличия от рисунка платы, приведенного выше — ранняя версия. Можно было бы сделать еще компактнее и тоньше, используя только детали для поверхностного монтажа, но цена сразу ощутимо возросла бы — танталловые конденсаторы весьма дороги по сравнению с электролитами аналогичной емкости. При попытке воспроизвести изделие у людей, не имеющих опыта пайки SMD компонентов могут возникнуть некоторые трудности, поэтому если будет интерес к данной теме, могу сделать разводку платы под микруху в DIP корпусе и традиционные выводные детали. Габариты конечно увеличатся, за то паять будет просто. Схема, плата в Spring Layot и спецификации в архиве по ссылке или по этой: И ничего их не берёт. В задних купленные с Али кукурузки два года без проблемм. Купил с Али регик за 32 америкаских рубля. Три недели, и сгорел адаптер питания, заодно и регик. Купил на рынке у нас жданы регик за 70 амер. Раза три возил в ремонт по гарантии. Дали бумажку на замену. Взял у тех же ребят такой же, только новый уже. Заранее договорились, что вслучае неполадок я не буду по сервисам ездить, а сразу к ним. Когда возвращал, ребята говорят, что у меня что-то с электрикой в машине, раз так летят регики. Но я спросил, почему тогда не летит FM-модулятор и др. Деньги получил назад и тут же пошёл к другим за покупкой регика. Купил уже за амер. Не выключался иногда при выключении зажигания. Перепробовал продавец всю партию этих региков, и они все с таким глюком были. Через где-то полгода запитал его от заказанного с Али стабилизатора напряжения, чтоб освободить прикуриватель. Всё это к тому, что ни столько дело во всяких "блуждающих токах" и т. Ну тут спорить глупо. Качественные детали и служат дольше. Но тут вопрос скорее как купив говняшку продлить срок ее службы минимальными по стоимости способами. А пример можешь подсказать какой заказывать, я нашёл только ru. QswaLc Подходит ли он для этих же целей? Просто некоторые ссылки уже недействительны. По какому запросу их искать? Да и целесообразно это или нет? Тут же смысл в стабилизации, а напряжение должно устроить даже то, что узкоглазыми установлено с завода. Хорошая статья, а самое главное доходчивым для обычного человека языком, без проф терминов и т. Вот сам тоже набрал из китая диодов для подсветки салона, а они моргают, ну в смысле мерцают, довольно заметно, особенно когда машина на холостых работает. Напрашивается конечно же вопрос: Ну и конечно сразу ясен ответ: Тоесть можно купить лампочки, что бы поставил и забыл, в дорогих лампочках это уже предусмотрено? В габариты брал такие лампочки — OSRAM CW02B. Светят уже три года, тьфу, тьфу, вроде бы не моргаю, ну имею ввиду мерцают. Так же лампочки маяк в подсветки номера под названием "маяк": Может из-за того что в габаритах? Один раз включились и то ночью автосвет и в конце поездки выключились. А в салоне открыл, закрыл, вкл подсветить и т, д. Ни в каких лампочках изначально стабилизация не предусмотрена. Я бы на Вашем месте посмотрел напряжение в бортовой сети мультиметром и вообще работу генератора. На холостых оборотах ничего моргать в бортовой сети не должно. Качество ламп определенно положительно сказывается на их долголетии. Впрочем как и время работы. Редко когда мы включаем габариты Фары перед тем как завести двигатель, поэтому и живут они подольше. Напряжение 14,1В, когда утром только заводишь 14,7 мерил в прикуривателе. Заметно мерцают лампы на первом фото, а те что на втором увидить мерцание практически невозможно. Дорогой друг, решил я заледизировать свой авто полностью, купил всяких разных ламп на Али и понял, что без стабилизации дела будут плохи. Греются сильно и перегорают. Запитываю от обычной 9vольтовой кроны, все окей, горят ярко и не греются. Ну ладно думаю, надо на Али посмотреть стабилизаторы, а там тьма тьмущая всего такого. Купил 12vольтовые несколько видов, на выходе v ma, v ma и еще несколько на 2a. Какие лучше на габариты поставить? И можно их чем-то залить для герметизации? Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2. О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество. Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности. BMW X6 50i Эталон. Nissan Silvia V8 Милашка. Машины Личный опыт Сообщества Барахолка Почитать интересное Новости и тест-драйвы Машины в продаже d2. Urikadze был 1 день назад. Собственно сама смысловая нагрузка: Подскажи, ты все компоненты покупал в магазине Электроника? Правда уже давненько это было. Интересная вещь с циферками. Есть вариант у тебя заказать такой стабилизатор? На Алиэкспрессе щас есть готовые варианты. Осталось только определиться какой. А чем Вас смущает подстроечный резистор? Тем что придётся это дело калибровать. Ответ на комментарий Urikadze , написанный 5 месяцев назад. Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2 О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности.


F1 на схеме светодиодной лампы


К изучению данной темы подстегнул перегоревший светодиод кукурузина в габаритах за рублей. Установив на машину данную хрень, столкнулся с тем, что те довольно быстро вышли из строя из-за некачественного питания. Плюс привнесенные помехи от некачественных потребителей внутри самого авто, статические наводки от движущихся частей ходовой и внешних источников, типа трамвайных линий и ЛЭП, и т. Если штатные электронные узлы автомобиля, как правило, имеют хорошую защиту и фильтрацию от подобного рода проблем, то менее важные электроцепи, такие например, как цепи освещения или прикуривателя, практически от них не защищены. Это следует учитывать при собственноручной модификации автомашины. Набирающие сейчас популярность дневные ходовые огни и светодиодное освещение, используют в качестве светоилучающих элементов светодиоды LED — light emitting diode. С электротехнической точки зрения, светодиод это очень требовательный к источнику питания потребитель. Для работы в номинальном режиме, а следовательно и для сохранения заявленного срока службы и светосилы, светодиодам требуется питание постоянным, строго дозированным током, отсутствие импульсных помех, особенно обратной, по отношению к рабочей, полярности. Причина в том, что в таких кластерах используются в лучшем случае токоограничительные резисторы и диоды для исключения выбросов обратной полярности и защиты от переполюсовки, при этом никакой фильтрации и стабилизации не предусмотрено. От такой простейшей схемы есть толк только при питании стабилизированным и отфильтрованным напряжением но даже в этом случае не учитывается температурный режим светодиодов. Очевидно, что для избежания этого, следует питать светодиоды через фильтр-стабилизатор. В идеале это должен быть стабилизатор тока, но для питания фабрично изготовленных осветителей, изначально рассчитанных на питание от 12 вольт, подойдет и стабилизатор напряжения. Итак, наше ТЗ состоит в следующем: Здесь мы сталкиваемся с первой трудностью — напряжение бортсети в разных ситуациях может быть как выше, так и ниже 12 вольт. Усредненно примем диапазон изменения входного напряжения как вольт. Соответственно, схеме стабилизатора в различных ситуациях придется работать как в повышающем, так и в понижающем режиме. Следовательно, сразу можно отбросить такой простейший вариант, как применение параметрического стабилизатора отечественная МС КР12ЕН или зарубежная LM , поскольку данные микросхемы работают только на понижение, подвержены нагреву в работе, и требуют превышения входного напряжения как минимум на пару вольт над выходным. Очевидно, что лучшим выбором будет применение импульсного преобразователя напряжения, причем способного работать в повышающе-понижающем режиме. Для построения данного преобразователя, воспользуемся топологией SEPIC single-ended primary inductor converter, преобразователь с несимметрично нагруженной первичной индуктивностью , а в качестве управляющей микросхемы, применим дешевую и широко распространенную MC3x, имеющую массу аналогов. Эта тема достаточно хорошо разжевана, в том числе есть масса статей на русском языке, поэтому подробно останавливаться на этом не будем. Нам же сейчас более важен тот факт, что sepic-переобразователь позволяет получать стабильное выходное напряжение при входном напряжении как выше, так и ниже выходного. Отличная статья с описанием методики расчета параметров такого преобразователя и даже онлайн-калькулятором, находится здесь. По сути рассматриваемая в статье схема, является переработанным под автомобильную специфику решением, имеющимся на том же сайте. Следует сразу отметить, что поскольку схема содержит несинхронный элемент — диод шоттки, а управляющая микросхема имеет относительно невысокую рабочую частоту, ее нагрузочная способность весьма невелика. По сути ,5 ампера является разумным пределом тока нагрузки, поскольку с его ростом, растут также пиковые токи через ключ, диод и катушки которые в среднем втрое больше номинального тока. Конечно, все это можно решить, применяя более мощные транзистор и диод, используя внешний теплоотвод и катушки, намотанные толстым проводом, но габариты подобного изделия, КПД и тепловые потери при этом получатся совершенно неприемлемыми. Для питания мощных потребителей, вроде ноутбука или автомобильного компьютера, лучше применять иные схемотехнические решения, например схемы синхронных преобразователей на МС LTC или БП с трансформаторной развязкой. В нашем же случае, рассмотренная ниже схема вполне подойдет. Вторая проблема — защита от помех. Ее решить относительно просто. На входе должен стоять хороший LC-фильтр для гашения различных гармоник периодических помех и сглаживания бросков тока. Для защиты от импульсных помех, применим супрессор или TVS-диод, на худой конец сойдет и двуханодный стабилитрон, хотя толку от него в этом качестве почти никакого. Далее представлены две принципиальные схемы, на одной из которых изображен преобразователь напряжения, а на другой — преобразователь тока. Соответственно, первый выдает постоянное напряжение при изменении тока нагрузки в некоторых пределах, что подходит для питания готовых осветителей, приобретаемых в магазине, поскольку те уже рассчитаны на напряжение 12 вольт. Второй же выдает постоянный ток при изменении напряжения в некоторых пределах, в данном случае схема посчитана для тока 20мА — стандартного тока большинства широко распространенных светодиодов. Конечно же, никто не мешает пересчитать номиналы элементов схем под свои запросы. Краткое описание назначения элементов схемы. Так как обе схемы почти одинаковы, то номера элементов буду давать по первой. Вместо супрессора можно, и даже более желательно, применить TVS-диод, но так как такие диоды довольно редко встречаются в розничной продаже, по крайней мере в Уфе, то сойдет и первый вариант. В крайнем случае, если не удается найти ни того, ни другого, можно ограничиться бюджетным вариантом: Диод VD3 служит для защиты от переполюсовки. В качестве управляющей микросхемы используется NCP с соответствующей обвязкой. Кстати, если вместо нее планируется использование аналогов типа MC3x и прочих, у которых восьмой вывод задействован, нужно просто соединить его накоротко с седьмым. Обвязка состоит из следующих элементов: С6 — фильтр по питанию МС; R3 — ограничение максимального тока через встроенный в МС ключ, в принципе можно заменить перемычкой, но наличие этого резистора может спасти микруху от перегорания если какой либо из внешних транзисторов пробъется, так что пусть лучше будет; C5 — частотозадающий конденсатор; R4-R5 — делитель контура обратной связи, формулу расчета делителя см. При наличии высокого уровня на 2-м выводе МС, затвор VT1 быстро заряжается через диод, а при низком уровне также быстро сливается на землю через открывающийся транзистор VT2. Как вариант, драйвер можно реализовать на комплементарной паре npn и pnp транзисторов, например марки BCBC, как это было описано в ранней статье про сверлилку плат. Кроме того, если большие выходные токи не планируются и ограничены мА или менее, можно вовсе обойтись без внешнего ключа и драйвера, используя непосредственно внутренний ключ МС. Сам преобразователь состоит из двух катушек L1-L2, ключа VT1, проходного конденсатора С3 и диода VD1. Цепочка R1-C4 является снаббером для гашения паразитных колебаний при переключении транзистора. Практика показывает, что и без него схема работает отлично, я просто не стал заморачиваться, и перенес его с чужой схемы. С3 ставить только керамику, VD1 с пиковым током не менее тройного тока нагрузки. C1-C2 формируют выходной фильтр, самовосстанавливающийся предохранитель F1 защищает схему от перегрузки в случае короткого замыкания выхода на массу. Об этом следует упомянуть особо: С большой долей вероятности даже непродолжительное КЗ приведет к перегреву и выгоранию ключа, а возможно также и диода. Поэтому предохранитель в выходной цепи обязателен! В частности, представленная схема стабилизатора напряжения может без вреда для себя выдавать ток до мА. Эту величину можно увеличить, применив более мощный транзистор и диод, однако приведенную ниже плату придется переразвести под другой корпус транзистора, поскольку используемый здесь полевик в корпусе SOT23 имеет невысокую рассеиваемую мощность, что является платой за миниатюрность. Отличие схемы стабилизатора тока от стабилизатора напряжения заключается в по-иному организованной цепи обратной связи. Здесь сигнал ОС формируется падением напряжения на шунте R1, и через компенсационную цепочку R4-C7 поступает на вход компаратора МС. Стабилитрон VD1 служит для сбережения нагрузки от возможных скачков напряжения. Иначе схема работать не будет. Если имеется необходимость диммирования т. Подав постоянное напряжение, мы полностью погасим подключенные светодиоды, а подводя ШИМ-сигнал, получим изменение яркости пропорционально коэффициенту заполнения. Простейший ШИМ-генератор с регулируемой скважностью можно собрать, например на таймере или микроконтроллере. Рекомендуемая частота ШИМ порядка Гц — при этом человеческий глаз уже не различает мерцание, а индуктивности еще не издают ВЧ-свист. Ниже представлен рисунок платы, собранной для товарища. Стабилизатор напряжения на 12 вольт для питания светодиодных габаритных ламп суммарной мощностью не более мА. При разводке платы я постарался найти компромиссное решение по критериям цена-мощность-габариты, поэтому на плате присутствуют как традиционные выводные детали, так и компоненты для поверхностного монтажа. За то готовое изделие получилось размером с одноразовую зажигалку, а общая стоимость всей входящей в комплект рассыпухи вышла на полторы сотни рублей. Возможность диммирования не заложена, так как нам оно без надобности. Готовое изделие имеет габариты порядка 70 на 20 мм, высота 25 мм из-за высокого электролита, но его при желании можно заменить на низкопрофильный или положить на бок. Входные и выходные контактные площадки имеют стандартные размеры для установки винтовых клеммников, облегчающих подключение-отключение проводов. Три крепежных отверстия под винты М3 позволяют закрепить плату в корпус или удобное для подводки место. Подложка, на которую крепится плата должна быть непроводящей, иначе все закоротит! Перед установкой в автомобиль, плату желательно покрыть защитным лаком в несколько слоев, чтобы минимизировать влияние на схему перепадов температуры и влажности. Есть некоторые отличия от рисунка платы, приведенного выше — ранняя версия. Можно было бы сделать еще компактнее и тоньше, используя только детали для поверхностного монтажа, но цена сразу ощутимо возросла бы — танталловые конденсаторы весьма дороги по сравнению с электролитами аналогичной емкости. При попытке воспроизвести изделие у людей, не имеющих опыта пайки SMD компонентов могут возникнуть некоторые трудности, поэтому если будет интерес к данной теме, могу сделать разводку платы под микруху в DIP корпусе и традиционные выводные детали. Габариты конечно увеличатся, за то паять будет просто. Схема, плата в Spring Layot и спецификации в архиве по ссылке или по этой: И ничего их не берёт. В задних купленные с Али кукурузки два года без проблемм. Купил с Али регик за 32 америкаских рубля. Три недели, и сгорел адаптер питания, заодно и регик. Купил на рынке у нас жданы регик за 70 амер. Раза три возил в ремонт по гарантии. Дали бумажку на замену. Взял у тех же ребят такой же, только новый уже. Заранее договорились, что вслучае неполадок я не буду по сервисам ездить, а сразу к ним. Когда возвращал, ребята говорят, что у меня что-то с электрикой в машине, раз так летят регики. Но я спросил, почему тогда не летит FM-модулятор и др. Деньги получил назад и тут же пошёл к другим за покупкой регика. Купил уже за амер. Не выключался иногда при выключении зажигания. Перепробовал продавец всю партию этих региков, и они все с таким глюком были. Через где-то полгода запитал его от заказанного с Али стабилизатора напряжения, чтоб освободить прикуриватель. Всё это к тому, что ни столько дело во всяких "блуждающих токах" и т. Ну тут спорить глупо. Качественные детали и служат дольше. Но тут вопрос скорее как купив говняшку продлить срок ее службы минимальными по стоимости способами. А пример можешь подсказать какой заказывать, я нашёл только ru. QswaLc Подходит ли он для этих же целей? Просто некоторые ссылки уже недействительны. По какому запросу их искать? Да и целесообразно это или нет? Тут же смысл в стабилизации, а напряжение должно устроить даже то, что узкоглазыми установлено с завода. Хорошая статья, а самое главное доходчивым для обычного человека языком, без проф терминов и т. Вот сам тоже набрал из китая диодов для подсветки салона, а они моргают, ну в смысле мерцают, довольно заметно, особенно когда машина на холостых работает. Напрашивается конечно же вопрос: Ну и конечно сразу ясен ответ: Тоесть можно купить лампочки, что бы поставил и забыл, в дорогих лампочках это уже предусмотрено? В габариты брал такие лампочки — OSRAM CW02B. Светят уже три года, тьфу, тьфу, вроде бы не моргаю, ну имею ввиду мерцают. Так же лампочки маяк в подсветки номера под названием "маяк": Может из-за того что в габаритах? Один раз включились и то ночью автосвет и в конце поездки выключились. А в салоне открыл, закрыл, вкл подсветить и т, д. Ни в каких лампочках изначально стабилизация не предусмотрена. Я бы на Вашем месте посмотрел напряжение в бортовой сети мультиметром и вообще работу генератора. На холостых оборотах ничего моргать в бортовой сети не должно. Качество ламп определенно положительно сказывается на их долголетии. Впрочем как и время работы. Редко когда мы включаем габариты Фары перед тем как завести двигатель, поэтому и живут они подольше. Напряжение 14,1В, когда утром только заводишь 14,7 мерил в прикуривателе. Заметно мерцают лампы на первом фото, а те что на втором увидить мерцание практически невозможно. Дорогой друг, решил я заледизировать свой авто полностью, купил всяких разных ламп на Али и понял, что без стабилизации дела будут плохи. Греются сильно и перегорают. Запитываю от обычной 9vольтовой кроны, все окей, горят ярко и не греются. Ну ладно думаю, надо на Али посмотреть стабилизаторы, а там тьма тьмущая всего такого. Купил 12vольтовые несколько видов, на выходе v ma, v ma и еще несколько на 2a. Какие лучше на габариты поставить? И можно их чем-то залить для герметизации? Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2. О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество. Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности. BMW X6 50i Эталон. Nissan Silvia V8 Милашка. Машины Личный опыт Сообщества Барахолка Почитать интересное Новости и тест-драйвы Машины в продаже d2. Urikadze был 1 день назад. Собственно сама смысловая нагрузка: Подскажи, ты все компоненты покупал в магазине Электроника? Правда уже давненько это было. Интересная вещь с циферками. Есть вариант у тебя заказать такой стабилизатор? На Алиэкспрессе щас есть готовые варианты. Осталось только определиться какой. А чем Вас смущает подстроечный резистор? Тем что придётся это дело калибровать. Ответ на комментарий Urikadze , написанный 5 месяцев назад. Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2 О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности.


Схема светодиодной лампы, простой источник питания для светодиодов от 220 вольт.
Сбербанк суточный лимит снятия наличных с карты
Как накачать нижний пресс в зале
Тысяча идей для бизнеса
Днс балаково магазин каталог
Joomla 3 русский
Скачать старые версии скайп windows
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment