摘要:在这个电路中,数字电位器(ds1869)提供的led亮度控制的led驱动ic(max16800)。该电路还提供了对过热和过载情况下热保护。
led的应用,包括微控制器,但没有(或其他形式的控制智能)可受益于一个简单的电路,提供手动led的光强度控制。其中设备适合作此用途是机械(模拟)和电子(数字)电位器。有两个按钮(上/下),一来替代机械电位器,数字电位器更小,更可靠(图1)。
图1。这个亮度控制电路可让您手动调整led的亮度,使用向上和向下按钮。
u2是一个电流调节(max16800),旨在驱动电流高达200ma的led的一个链。在标准的应用电路,内部稳压器在感应电流检测电阻rsense的下降系列,与led链。因此,通过调节电流的链在差分输入铯和cs +电压,到设定值204mv u2的控制。电阻ra和rb让目前的水平是由输出电压调整在u1,引脚6。
u1是一个64抽头线性数字电位器(ds1869 - 10),其电阻接地和v5之间,一个良好稳定的电压为u2内部产生的连接。的rw控制电压(引脚6),作为v5的部分定义,是由两个手动调节按钮向上和向下。一些假设允许电阻的快速,简化计算值需要。
错误的偏置电流引起的在cs +(6.93μa最大)可以忽略不计。
对ra选择的值比u1的等效电阻,在位置值32(顶部和底部的电阻加上抽头串联电阻)是2.9kω较高。
rsense的<<包
设置完=25.5kω,vwiper =(5v/63)× n,其中n是抽头设置(0到63)。 (vwiper - 0.204v)/类风湿性关节炎=(0.204v - iled ×的rsense)/包。
为解决上述条件下经常方程的iled = 0,这是n = 63和vwiper = 5v时(顶部位置):
包=25.5kω× 0.204v /(5v的 - 0.204v)=1.085kω
您可以选择从标准值1.07kω(1%系列)或1.1kω(5%系列)包。
在底部的位置,其中vwiper = 0和led电流为最高(200毫安),亮度应该是最大可用。解决rsense的:
rsense的= [0.204v +(0.204v ×(1.085/25.5))] / =1.063ω电流0.2a
1.07ω是在1%的系列标准值。
的led电流与抽头位置(图2)图显示,由于有轻微的非线性电阻变化出现在入雨刷在寻找不同的抽头位置。只有被认为是抽头电阻400ω。作为实现中点抽头移动,朝着一个的端至端电阻值¼最大阻力增大。由于u1是一个10kω电位器,通过在中点抽头电阻约为看到了与rwiper系列2.5kω。这种变化引入了8%,这是大多数led应用最大线性误差可以忽略不计。
u2提供防过热和过载情况下热保护。为了有效避免功耗和热循环,对封装的裸露焊盘必须连接到一个大面积的地平面。
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