Conducteur de buck LED

C’est pourquoi je préfère utiliser une puce de pilote LED avec MOSFET embarqué.

Je suis actuellement un pilote 1A pour 16 LED blanches 2,85V et un 48V V en .

Utilisation d’une
TI LM3414HV . Je peux régler la fréquence de commutation entre 250 Khz et 1 Mhz.

Ce circuit est efficace à près de 98% en utilisant une fréquence de commutation de 250 kHz et une inductance de 1,5 mOhm 33 µH qui le maintient en mode de conduction continue. Je pourrais utiliser un inducteur de 110 mOhm moins cher et perdre 2% d’efficacité en utilisant une fréquence de commutation de 400 kHz.

Très simple, peu de pièces et peu de biens immobiliers. Et je n’ai pas à gérer le PWM.

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Source: TI WebBench


METTRE À JOUR

Pourriez-vous envoyer une photo de l’inductance L1

Je n’ai pas finalisé la nomenclature. J’ai une empreinte sur le PCB qui pourra accueillir plus de 50 nomenclatures. J’ai des conceptions pour 500mA, 750mA et 1A avec des efficacités allant de 94% à 98% tout en utilisant une configuration PCB.

La façon la plus simple de sélectionner des composants est d’utiliser l’application WebBench de TI. Vous accédez à la nomenclature et affichez une liste de pièces alternatives pour L1. Vous pouvez facilement voir de nombreux compromis entre le coût, la taille de l’empreinte, la hauteur et le DCR. Après avoir sélectionné un nouvel inducteur, il recalculera la fréquence de commutation, l’efficacité et les caractéristiques thermiques optimales. C’est un excellent outil d’apprentissage. Lorsque vous modifiez une valeur de pièce ou une efficacité cible, vous pouvez trouver exactement quels paramètres sont affectés.

La fiche technique LM3414HV a une bonne conception 1A et une carte d’évaluation pour cela.

Le seul inducteur pour le circuit ci-dessus était le Bourns PQ2614BLA-330K à 2 dollars (qté 100)

.

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En regardant ma dernière nomenclature, ce 68µH, 140 mOhm, Panasonic ELL-8TP680MB 0,315 « L x 0,315 » W (8,00 mm x 8,00 mm) Hauteur: 0,197 « (5,00 mm) est un concurrent.

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