¿Regulador de voltaje para controlador de LED de corriente constante (1.5A) lineal?

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Estoy considerando construir mi propio controlador para un ~ 1.5A LED para alimentar un microscopio para mi investigación.

Para esta aplicación, la eficiencia no es crítica, pero como los tiempos de exposición a la cámara pueden ser cortos (~ 1 ms), la estabilidad / falta de ondulación es importante. Por lo tanto, aquí se evitan los reguladores de conmutación de buck / boost u otros, y PWM. (Quizás el filtrado de salida adecuado lo solucione, pero el tiempo de activación / desactivación de < 500ns [edit: < 500 microsec] también es altamente deseable.)

¿Cuál es el mejor regulador actual para esta configuración? (Estaré usando una fuente de voltaje DC de conmutación decente para proporcionar energía de entrada a la fuente de corriente constante que elija).

Una opción sería utilizar un regulador de voltaje ajustable como un LM317 (pero capaz de manejar más corriente, por lo que quizás el LT1764 que también tiene un pin de cierre útil), configurado en el modo de corriente constante estándar donde la corriente está determinada por una resistencia entre los pines Vout y Vadj. (El voltaje entre estos pines se mantiene a ~ 1.21 V para el LT1764, por lo que para 1A querría una resistencia de 1.2 ohmios, y para 1.5A una resistencia de 0.8 ohmios).

enlace

La otra opción podría ser usar un nuevo regulador de voltaje de "una resistencia" como el LT3083 , donde el voltaje es controlado por la resistencia a tierra desde un solo pin (a través del cual se empujan 50 microamperios variando el voltaje: así, por ejemplo, una resistencia de 20kohm induce una salida de 1V, y una resistencia de 1 ohmio en esa salida hará que fluya 1 amperio ).

Aquí hay dos circuitos de corriente constante "sugeridos" de la hoja de datos: Una fuente de corriente constante:

OuncontroladorLEDdeabandonoinferior

Lo bueno del LT3083 es que se puede usar un potenciómetro de 20 kohm para ajustar la corriente, a diferencia del LT1674, donde se necesita un potenciómetro de 20 ohmios (algo más difícil de obtener) para ajustar entre ~ .1A y 1.5A. Pero no estoy seguro de cuál de los dos circuitos de controlador sugeridos para el LT3083 sería más resistente a la ondulación de la fuente de voltaje de entrada, si cualquiera de los dos. Y no sé si esta es una mala idea por otras razones en comparación con los reguladores más estándar. (por ejemplo, si el pin adjunto se deja flotando, parece que el LT3083 probablemente aumentará el voltaje y freirá el LED. Por lo tanto, si falla el recipiente o se rompe una conexión, esto podría ser una mala noticia).

Entonces, ¿alguien tiene sugerencias para la mejor opción?

    
pregunta zachrahan

1 respuesta

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Mencionas que quieres un cambio rápido. Ninguno de los dispositivos podrá hacer eso. Cualquiera de los circuitos de retroalimentación internos están diseñados para ser lentos, de modo que no incorporen mucho ruido. Y, de hecho, algunos de los comentarios son retroalimentación térmica. Dicho de otra manera, el polo dominante es bajo, los 100 KHz suelen ser el tiempo de respuesta más rápido. Esto es cierto tanto si está utilizando un pin de desactivación como si está conectando / abriendo la carga a la fuente.

La mejor manera de solucionarlo es construir un circuito externo que la corriente circula entre dos extremidades. En una extremidad estará su cadena de LED y en la otra una carga ficticia que consume la misma cantidad de corriente (y es de esperar que también tenga características de carga similares). Un ejemplo de tal circuito es un par diferencial. Deberías poder obtener 10s de tiempo de cambio de ns entonces.

El desafío con las dos extremidades será que las diferencias en las características de la carga pueden perturbar la retroalimentación del LM317, etc., que luego reacciona lentamente. Si no puede igualar las dos extremidades, sugeriría construir un espejo de corriente que desacople la salida de corriente del LM317, etc., de modo que solo vea una carga constante el transistor de espejo vea la variabilidad.

Debería poder simular todo esto en LTSPice o similar antes de construir.

Los otros factores que mencionas anteriormente no muestran tapones, así que elige lo que quieras.

    
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