Masters i LED-y przegląd oferty



Podobne dokumenty
Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL

Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych

LITEcomp. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ST7FLITE19

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

Supertex: rozwiązania alternatywne

Wysokiej jakości elementy renomowanych producentów takich jak WURTH, VISHAY, IR, MURATA zapewniają długą bezawaryjną pracę.

PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED

Zasilanie diod LED w aplikacjach oświetleniowych AC liniowym, szeregowym regulatorem prądu układ CL8800 firmy Microchip (Supertex)

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-02

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

FREEboard. Zestaw startowy z mikrokontrolerem z rodziny Freescale KINETIS L (Cortex-M0+) i sensorami MEMS 7 DoF

SML3 październik

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

ZL25ARM. Płyta bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami STR912. [rdzeń ARM966E-S]

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Touch button module. Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V MODUS S.J. Wadowicka Kraków, Polska.

TECH-AGRO B ę d z i n

Zgrana para - NerO i CleO

ZL9ARM płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC

ZL10PLD. Moduł dippld z układem XC3S200

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Wzmacniacze słuchawkowe i klasy D

LB-470 Konwerter standardu S300 na wyjście 4..20mA. Wersja 1.1 do współpracy z termohigrometrem LB-710.

Kod produktu: MP01611

Ujarzmić światło. Układy sterowania diod LED. Układy sterowania diod LED. Dodatkowe materiały na CD

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

ZL6PLD zestaw uruchomieniowy dla układów FPGA z rodziny Spartan 3 firmy Xilinx

3 x 1W Lamp LED RJ 45

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe

PLD48 PIXEL DMX LED Driver

Produkty firm SUPERTEX i MONOLITHIC POWER SYSTEMS w układach zasilających. Mariusz Kaczor, Contrans TI, 2005

Cyfrowy konwerter 0-10V na PWM EC-10V

Programowalne Układy Cyfrowe Laboratorium

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających

INSTRUKCJA INSTALACJI

3. Funktory CMOS cz.1

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

ZL2ARM easyarm zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC2104/5/6 (rdzeń ARM7TDMI-S)

PL B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB

Ćwiczenie 24 Temat: Układy bramek logicznych pomiar napięcia i prądu. Cel ćwiczenia

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Moduł przetwornicy MP-01

ZL19PRG. Programator USB dla układów PLD firmy Altera

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych parametrów wybranych mikrokontrolerów z rodziny LPC2100, które można zastosować w zestawie ZL3ARM.

Układy scalone do sterowania led/lcd

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Wejścia logiczne w regulatorach, sterownikach przemysłowych

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

smartleds S19LED INTELIGENTNY STEROWNIK SCHODOWY LED INSTRUKCJA INSTALACJI v1.0

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik

Przetwornice DC/DC z firmy Glary Power Technology

Instrukcja obsługi. SQCA244 instrukcja obsługi

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019)

DTR PICIO v Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet

ZL2ARM easyarm zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC2104/5/6 (rdzeń ARM7TDMI-S)

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika.

seria MCHQ80VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 80W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi

KONWERTER RS-422 TR-43

Driver LED 1x1,5A/60V

ZAŁĄCZNIK NR 2.1. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH. Bezzałogowego Pojazdu Naziemnego UGV dla demonstratora TALOS. Lp.

ZASILACZE wtyczkowe i biurkowe

Instrukcja obsługi Zasilacz regulowany WINNERS XL4015 USB

Kłodzka Grupa EME SP6JLW SP6OPN SQ6OPG

MAXimator. Zestaw startowy z układem FPGA z rodziny MAX10 (Altera) Partnerzy technologiczni projektu:

Uniwersalna karta I/O

Generatory światłowodowe

4 Adres procesora Zworkami A0, A1 i A2 umieszczonymi pod złączem Z7 ustalamy adres (numer) procesora. Na rysunku powyżej przedstawiono układ zworek dl

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

Warsztatowo/ samochodowy wzmacniacz audio

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. I. Scalony, trzykońcówkowy stabilizator napięcia II. Odprowadzanie ciepła z elementów półprzewodnikowych

INSTRUKCJA INSTALATORA

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Scalony stabilizator napięcia typu 723

Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda).

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

System Informacji Technicznej SIT MTC mini

Układ ENI-EBUS/URSUS stanowi kompletny zespół urządzeń napędu i sterowania przeznaczony do autobusu EKOVOLT produkcji firmy URSUS..

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

Transkrypt:

3/2007 PODZESPOŁY Masters i LED-y przegląd oferty Gdańska firma Masters dobrze przygotowała się do ery SSL, o czym świadczy jej bogata oferta handlowa zarówno w zakresie samych LEDów, jak i ich sterowników oraz zasilaczy. W artykule przedstawiamy ekspresowy przegląd najciekawszych elementów i podzespołów przeznaczonych do i dla systemów oświetleniowych. Masters jest dystrybutorem uniwersalnym co powoduje, że w ofercie handlowej firmy znajduje się bardzo szeroka gama różnorodnych elementów. Wśród nich szczególnie wiele miejsca zajmują elementy optoelektroniczne, wyspecjalizowane sterowniki LED oraz układy zasilające. To co świeci Dostawcami LED mocy szczególnie promowanymi przez firmę MASTERS są tajwańskie firmy Ligitek Electronics oraz Cosmo. W ofercie firmy Cosmo znajdują się diody o mocy od 1W poprzez 2W, 3W, 5W aż po 5.6W. Producent zastosował wielochipową technologię produkcji LED mocy, opartą na pojedynczych kryształach o mocy od 0,9 do 1,4 W. Są one montowane na płytkach MCPCB o średnicy lub długości boku 20 mm, dostępne są także wersje wyposażone w radiatory. W emiterach wielostrukturowych LED-y są połączone szeregowo (rys. 1 i 2), ale na zewnątrz wyprowadzono (na cynowane pola lutownicze) wyprowadzenia wszystkich diod, co pozwala sterować je selektywnie. Diody mocy firmy Cosmo są dostępne we wszystkich standardowych kolorach z soczewkami o kątach skupienia wiązki 50 130 o, oraz mają czas życia do 100 000 godzin. Drugi z producentów firma Ligitek ma Rys. 1. W emiterach wielostrukturowych firmy Cosmo LED-y połączono szeregowo Materiały i dodatkowe informacje Dodatkowe materiały są dostępne na płycie dołączonej do numeru. Rys. 2. Emitery RGB można łączyć na wiele różnych sposobów w zależności od wymagań aplikacji 76

PODZESPOŁY 3/2007 Fot. 3. Wygląd jednokolorowej diody LED mocy firmy Ligitek Fot. 4. Wygląd diody LED mocy ze strukturami RGB firmy Ligitek Fot. 5. Jednokolorowa dioda LED na płytce star Fot. 6. Dioda LED RGB na płytce star także bardzo interesującą ofertę LED mocy. Producent ma w swojej ofercie diody o mocy 1 i 3W (nowoczesne wersje z pojedynczą strukturą), także w wersji RGB. Diody charakteryzuje bardzo długa żywotność, sięgająca 100000 godzin, oraz szeroki zakres temperatur pracy ( 40 +100 o C). Ligitek oferuje diody mocy świecące wyłącznie na jeden z dwóch kolorów białych (standard CCT=5500...10000 i ciepły CCT=2800 3800). Diody jednokolorowe są dostępne w obudowach SMD z dwoma wyprowadzeniami (fot. 3), a diody RGB w obudowach zbliżonych wymiarami do SO6 (fot. 4). Wszystkie diody oferowane przez firmę Ligitek są dostępne także w wersji na płytkach star (fot. 5 i fot. 6) wykonanych w technologii AlPCB, czyli z rdzeniem aluminiowym. co zasila LED-y mocy lubią być zasilane przez wyspecjalizowane układy radzące sobie zarówno ze zmieniającą się temperaturą otoczenia, nie zawsze stabilnym napięciem zasilającym oraz innymi parametrami mogącymi negatywnie wpływać na punkt pracy diod. Jednym producentów wyspecjalizowanych układów scalonych do zasilaczy diod LED jest firma Richtek, która w swojej bogatej ofercie ma między innymi scalone przetwornice do zasilania LED. Z ciekawszych rozwiązań można wymienić: przetwornice z funkcją OVP (Over Voltage Protection) RT9284, przetwornice do sterowania podświetleniem RT9360, przetwornice do sterowania RGB RT9301, Rys. 7. Schematy aplikacyjne scalonych przetwornic firmy Richtek Rys. 8. Przykładowa aplikacja dwukanałowego układu RT9273 77

3/2007 PODZESPOŁY przetwornice do zastosowań w układach zasilanych bateryjnie (napięcie wyjściowe do 20V) RT9271. Na rys. 7 pokazano schematy aplikacyjne scalonych przetwornic DC/DC do zasilania LED układów RT9271 które są przystosowane do zasilania diod LED (napięcie wyjściowe do 20 V) w układach zasilanych bateryjnie. Pozostałe przetwornice oferowane przez Richtek pracują w podobnych konfiguracjach, przy czym są dostępne układy o kilku kanałach wyjściowych (przykład aplikacji dwukanałowego układu RT9273 pokazano na rys. 8). Rys. 9. Schemat blokowy 16-bitowego sterownika LED układu CS8826 firmy ChipPlus i steruje Diod LED mocy są coraz częściej stosowane w rozbudowanych systemach oświetleniowych oraz reklamach co powoduje, że rosnącą popularnością wśród konstruktorów cieszą się wyspecjalizowane, scalone sterowniki. Wiele pośród układów dostępnych na rynku ma wydajność prądową stopni wyjściowych zbyt małą do bezpośredniego wysterowania zespołów diod mocy, co w niektórych aplikacjach Tab. 1. Zestawienie najważniejszych informacji o sterownikach LED Typ układu Liczba kanałów wyjściowych Prąd wyjściowy min./max. [ma] Max częstotliwość [MHz] STP08CP05 8 5/100 30 STP08DP05 8 5/80 20 STP16CP05 16 5/80 20 STP16CPS05 16 5/80 20 STP16DP05 16 5/80 25 STPIC6C595 8 /100 5,5 DM115 8 5/90 25 DM117 8 5/90 25 DM135/6B 16 5/60 25 STMicroelectronics SITI Opis Niskonapięciowy 8-bitowy driver 8-bitowy driver stałoprądowy z Niskonapięciowy 16-bitowy driver Niskonapięciowy 16-bitowy driver i systemem minimalizacji poboru energii 16-bitowy driver stałoprądowy z 8-bitowy rejestr z wyjściami mocy i wbudowanym zabezpieczeniem nadnapięciowym 8-bitowy driver stałoprądowy na napięcie zasilania 3.3V~5V 8-bitowy driver stałoprądowy z 16-bitowy driver stałoprądowy na napięcie zasilania 3.3V~5V DM13A 16 3/60 25 16-bitowy driver stałoprądowy DM13C 16 5/90 25 CS8826 16 5/55 25 CHIPLUS 16-bitowy driver stałoprądowy z 8-bitowy driver stałoprądowy na napięcie zasilania 3.0V~5.5V Obudowa HTSSOP16, PDIP16, SO16, TSSOP16 PDIP16; SO16; TSSOP 16 HTSSOP24; PDIP24; SO24; TSSOP 24 HTSSOP24; PDIP24; SO24; TSSOP 24 HTSSOP24, SO24, TSSOP24 SO16; TSSOP16 PDIP16, SOP16, SSOP16 PDIP16, SOP16, SSOP16 SSOP24 78

PODZESPOŁY może spowodować konieczność zastosowania dodatkowych stopni mocy. Obecnie producenci w swoich wyrobach stosują wiele mechanizmów stabilizujących pracę driverów LED, m.in. wyposaża się ukady w 16-bitowy rejestr wyjściowy, zapisywany oddzielnym sygnałem logicznym. Wykorzystanie go w aplikacji zapobiega migotaniu sterowanych LED-ów podczas wpisywania nowych danych do przerzutników tworzących ścieżkę danych interfejsu szeregowego. Często drivery wyposaża się w wyjścia szeregowe, dzięki którym można łączyć je kaskadowo, a w bipolarnych stopniach wyjściowych stosuje się źródła prądowe o programowanej wydajności (przykładem takiego rozwiązania jest drver firmy CHIPLUS CS8826 rys. 9). Podobne rozwiązania zastosowano w rodzinie układów POWERlogic firmy STMicroelectronics. W jej skład wchodzą układy z wyjściami dużej mocy, które spełniają rolę (mniej lub bardziej zaawansowanych) rejestrów konwertujących dane z postaci szeregowej na równoległą SIPO (Serial In, Parallel Out). Zestawienie dostępnych układów POWERlogic znajduje się w tab. 1. Układy POWERlogic wyposażono w źródła prądowe, których wydajność ustala się za pomocą zewnętrznego rezystora dołączonego do specjalnego wejścia. Źródła prądowe służą do zasilania obciążeń dołączonych do wyjść, przy czym wydajność prądową wszystkich kanałów ustala się jednocześnie. W grupie konwerterów są dostępne układy 8- i 16-wyjściowe, wszystkie z wyjściami typu sink (przyjmującymi prąd, wyjście zwierane do masy). Układ STPIC6C595 jest 8-bitowym konwerterem szeregowo-równoległym z wyjściami mocy, o cechach użytkowych zbliżonych do układu TTL 595. Ze względu na

3/2007 PODZESPOŁY Dodatkowe informacje o podzespołach przedstawionych w artykule są dostępne pod adresami: www.ligitek.com www.richtek.com www.chiplus.com www.st.com www.siti.com.tw specyficzną budowę linii wejściowych i wyjściowych (pokazano je na rys. 10) układ może pracować jako sterownik przekaźników, elektromagnesów lub dowolnych innych elementów o dużej indukcyjności. Dzięki temu można go wykorzystać (na przykład) do sterowania zespołów diod LED umieszczonych w znacznej odległości od sterownika. W rodzinie sterowników POWERlogic nie zabrakło układów wyposażonych w zabezpieczenia zwiększające komfort ich stosowania w trudniejszych aplikacjach. Układ STP16CP05 (16-wyjściowy rejestr SIPO) wyposażono m.in. w bezpiecznik termiczny, który po przekroczeniu ustalonej prze producenta temperatury struktury powoduje zablokowanie wyjściowych źródeł prądowych, czyli odłącza obciążenia. Rozbudowaną diagnostycznie wersję tego układu jest STP16DP05, którego schemat blokowy pokazano na rys. 11. Wyposażono go w systemy diagnostyki stanów linii wyjściowych (wykrywane są zwarcia do Vo, masy i odłączenie obciążenia) oraz detektor zbyt niskiego napięcia zasilającego. Informacje o stanie poszczególnych linii można odczytać na wyjściu SDO są one wyprowadzane z układu podczas wpisywania danych do rejestru SIPO. Dostępna jest także 8-bitowa wersja tego układu, nosząca oznaczenie STP08DP05. Układy STP16CPS05 są rozbudowaną wersją układów STP16CP05, wyposażoną dodatkowo w system automatycznego obniżania poboru Rys. 10. Budowa linii wejściowych i wyjściowych w układach STPIC6C595 Rys. 11. Budowa układów STPxxDP05, wyposażonych w system diagnostyczny wykrywający m.in. zwarcie linii wyjściowych do plusa lub masy zasilania oraz odłączenie obciążenia energii. Działanie tego układu polega na wykryciu wpisania do rejestrów logicznych 0, co powoduje obniżenie natężenia pobieranego prądu do ok. 100<m>A (zamiast ok. 11 ma). Układy te są przystosowane do pracy w niskonapięciowych systemach cyfrowych, a wejściowy interfejs synchroniczny może być taktowany sygnałem zegarowym o częstotliwości do 30 MHz. Poza firmą STM bogatą ofertą driverów LED może pochwalić się firma SITI (Sillicon Touch Technology). Posiada w swojej ofercie układy zarówno 8 jaki i 16 bitowe o wydajności prądowej od 3-90mA. Jako przykład można tu wymienić DM13C charakteryzujący się rozbudowanym systemem. Posiada on funkcje overtemperature protection (odłącza układ, gdy temperatura przekroczy 180 C) oraz open/ short detection (wykrywanie zwarcia bądź rozwarcia na wyjściu). Więcej informacji o produktach firmy SITI znajduje się w tabeli 1 oraz na stronie www. siti.com.tw/product/product6.html. Podsumowanie Jak wynika z naszego ekspresowego przeglądu, rynek oferuje konstruktorom systemów reklamowych i oświetleniowych opartych na LED wiele możliwości. Optymalny dobór podzespołów do aplikacji wymaga w związku z tym dogłębnej analizy wstępnej wymogów aplikacji, bez której prawdopodobieństwo znalezienia właściwego rozwiązania jest niewielkie. Mam nadzieję, że artykuł okaże się pomocny podczas inżynierskich poszukiwań. Andrzej Gawryluk, EP Dystrybutorem podzespołów prezentowanych w artykule jest Masters Sp. z o. o., ul. Objazdowa 5b, 8-010 Straszyn k. Gdańska, tel. +58-691-06-91, +48-58-690-71-75, masters@masters.com.pl, www.masters.com.pl. 80