KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.

Для управления яркостью светодиодов требуются всего две линии

Maxim MAX5160

EDN

Изображенная на Рисунке 1 схема обеспечивает 32-уровневое управление яркостью подсветки приборной панели всего по двум линиям портов ввода/вывода микропроцессора. Кроме того, схема занимает мало места на плате, поскольку в ней используются всего три устройства в корпусе SOT-23 и одно в корпусе µMax. Хотя на Рисунке 1 показана схема, управляющая белыми светодиодами, нагрузкой также может быть двигатель постоянного тока или лампа накаливания. Основу схемы составляет модифицированный релаксационный генератор на триггере Шмитта (Рисунок 2). Уровень сигнала на выходе IC1 высокий, когда

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

где

k – позиция движка,
VCC – напряжение питания,
VD – напряжение на диоде,
VN и VP – пороговые напряжения триггера Шмитта.

Управляя коэффициентом заполнения импульсов генератора на триггере Шмитта, можно получить 32 уровня яркости светодиодного дисплея.
Рисунок 1. Управляя коэффициентом заполнения импульсов генератора на триггере Шмитта, можно
получить 32 уровня яркости светодиодного дисплея.
 
Коэффициентом заполнения импульсов генератора на триггере Шмитта управляет цифровой потенциометр MAX5160.
Рисунок 2. Коэффициентом заполнения импульсов генератора на триггере
Шмитта управляет цифровой потенциометр MAX5160.

Уровень сигнала на выходе IC1 низкий, когда

Период (T) и коэффициент заполнения (DC) равны

и

На первый взгляд, расчет коэффициента заполнения с помощью вышеприведенных формул может показаться утомительным алгебраическим упражнением. Но если подставить VCC, VD, VN и VP под знаки логарифма в двух логарифмических выражениях, результаты будут близки по значениям. Это позволяет упростить расширенное решение уравнения для коэффициента заполнения до

Основываясь на приведенных выше соображениях, можно увидеть, что коэффициент заполнения схемы не только линейно следует за положением движка, но и не зависит от выбранных компонентов. Выбор компонентов влияет только на центральную частоту колебаний. Приближенная формула для рабочей частоты имеет вид

Коэффициентом заполнения импульсов генератора на триггере Шмитта является линейной функцией положения движка потенциометра. 
Рисунок 3. Коэффициент заполнения импульсов генератора на триггере
Шмитта является линейной функцией положения движка
потенциометра. 
 
Частота также зависит от положения движка, но не влияет на характеристики схемы.
Рисунок 4. Частота также зависит от положения движка, но не влияет
на характеристики схемы.

В этой схеме используется цифровой потенциометр MAX5160, полное сопротивление которого составляет 200 кОм, в комбинации с конденсатором емкостью 10 нФ. Эта комбинация дает рабочую частоту порядка 875 Гц. Обратите внимание, что небольшие несоответствия двух логарифмических членов приводят к незначительному изменению частоты при регулировке коэффициента заполнения. Графики зависимости коэффициента заполнения и рабочей частоты от положения движка потенциометра показаны на Рисунках 3 и 4, соответственно.

Материалы по теме

  1. Datasheet Maxim MAX5160
  2. Datasheet ON Semiconductor NC7S14
  3. Datasheet Diodes BAT54S
  4. Datasheet Diodes ZXM61N02F

Перевод: AlexAAN по заказу РадиоЛоцман

На английском языке: LED dimmer uses only two lines

37 предложений от 24 поставщиков
Энергозависимый цифровой потенциометр, 100 кОм, Одиночный, Последовательный, Линейный, ± 25%
EIS Components
Весь мир
MAX5160NEUA+T
Maxim
58 ₽
AiPCBA
Весь мир
MAX5160LEUA+T
Maxim
63 ₽
Контест
Россия
MAX5160LEUA-T
Maxim
по запросу
LifeElectronics
Россия
MAX5160NEUA+
Maxim
по запросу
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Имя