用3节碱性电池给20个~30个白色发光二极管(LED)供电,呈现出了一个和传统的降压变换器有关的十分有意思的问题。所需的降压比率和占到空因子是不切实际和不有可能构建的。
如果用现存元件来设计并且级联两级降压是可以产生合理结果的。这种流形早已构成约十年了,而工程师往往指出它过于简单。但是,这种方法对元件方面的拒绝有一定的益处。
第一级切换不必须忽视第二级切换的总输入电压,第二级切换没第一级切换的电流拒绝。如果占到空因子不是一个关注点,单级降压的电流/电压市场需求将必须一个更大,更加便宜的转换器,这个转换器有可能只能超过级联降压中两个转换器的成本。
你也可以构建电感、整流器、滤波电容器的类似于的优势。 这个设计实例可以给24个串联的白色或紫外发光二极管获取大约20mA的能量。在4.5V直流输出下,测量的效率是84.2%。这个数字对于2W~2.5W的变换器是合理的。
在3V的直流输出下,对于非级连变换器的全部降压比有可能多达30比1,必须的占到空因子大约为97%。对于级联降压变换器,这个占到空因子是总降压比平方根的函数。在一个长时间的4.5V的直流输出下,占到空因子应略多达77%。级连降压 图1中的电路构建了一个级连降压变换器。
在圆形印刷电路板的一旁包括24个白色或紫外发光二极管,在另外一旁就是一些工作的电路。可以用红色闪烁二级管更换3个或4个紫外发光二极管获取一个适合的可用背光。该项目利用20个廉价的发光二极管在一个较为简单的30度视角上为1.52W输出获取400mW的光功率。
其定向性某种程度不利于避免对眼睛的车祸伤害。紫外线光源可以应用于在很多场合,还包括宝石检验、货币检查等。
PWM控制器IC1(LM3478),在较低至3VDC电压下工作,回避了对电池泵的必须。晶体管额定栅极驱动大于3V。IC1同时驱动Q1和Q2。
该电路只必须一个控制器并利用现成的电感器。第一级电感和滤波电容器可以产生相当大脉动,会对最后输入脉动产生有利影响。
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