MR2011BVxx IMPULSOWY ZASILACZ STAŁOPRĄDOWY. MR2011BV mA MR2011BV mA MR2011BV mA

Podobne dokumenty
MR2012Vxx IMPULSOWY ZASILACZ STAŁOPRĄDOWY. MR2012V05 500mA MR2012V07 700mA MR2012V mA MR2012V mA MR2012V mA

MR2012Vxx. tel: , ul. Bociania 8, Pszczyna 1 Luty 2012 rev1.1

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

MR2011BVxx-Mx. IMPULSOWY ZASILACZ STAŁOPRĄDOWY MR2011BV15-Mx 1500mA MR2011BV28-Mx 2800mA MR2011BV30-Mx 3000mA

Prosty montaż i małe gabaryty umożliwiają zastosowanie modułu LED w różnych aplikacjach od zastosowań latarkowych po systemy oświetleniowe.

Prosty montaż i małe gabaryty umożliwiają zastosowanie modułu LED w różnych aplikacjach od zastosowań latarkowych po systemy oświetleniowe.

LE20XPG-xx-Mx KOMPAKTOWY MODUŁ ŚWIETLNY LED LIGHT ENGINE. 1.Charakterystyka:

Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych

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

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

PLD48 PIXEL DMX LED Driver

Driver LED 1x1,5A/60V

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

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

Instrukcja obsługi Zasilacz regulowany WINNERS XL4015 USB

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01

SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 05/18. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 09/18

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI

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

PL B1. Hajduczek Krzysztof,Opole,PL BUP 20/05. Budziński Sławomir, Jan Wierzchoń & Partnerzy

seria MCHQ60VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 60W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE

seria MCHQ150VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 150W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL

Instrukcja obsługi SMC124 Sterownik silnika krokowego 0,5 3,6 A 1/2-1/128 kroku

MODEL MCHQ185V12B MCHQ185V24B MCHQ185V36B

Instrukcja obsługi SDC106

ATX 2005 POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY PWM EC-10. Dla oświetlenia LED RGB. wersja oprogramowania: 1.7

Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1

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

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

POWER MODULE 325VDC/2000VA

KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

INSTRUKCJA INSTALACJI

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

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Automatyczny Stabilizator Napięcia AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000

Instrukcja obsługi. MLD 24 mini LED driver LED V MODUS S.J. Wadowicka Kraków, Polska.

MULTIMETR CYFROWY AX-585

d&d Labo Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-02

Ładowarka UAC-01. Przeznaczenie. Parametry Techniczne

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15,

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

Zbiór zadań z elektroniki - obwody prądu stałego.

Przetwornik temperatury RT-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

Sterowników SULED1. Sterownik znaków aktywnych SULED1 IS Wydanie 1. Strona 1 z 6. Grupa Instrukcja obsługi i stosowania

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

Karta katalogowa V E3XB. Moduł wejść/wyjść Snap. 18 (podzielone na dwie grupy) Typ wejść

1 Badanie aplikacji timera 555

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZASILACZ BUFOROWY aps-612_pl 03/17

Instrukcja obsługi SMC104

Edukacyjny sterownik silnika krokowego z mikrokontrolerem AT90S1200 na płycie E100. Zestaw do samodzielnego montażu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

GAMMA_X_1Cw. 1. Dane techniczne. 2. Opis urządzenia Sterowanie: możliwość sterowania 1 napędem. 2. Pamięć: do 20 nadajników

Badanie diod półprzewodnikowych i elektroluminescencyjnych (LED)

Zabezpieczenie akumulatora Li-Poly

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

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Instrukcja ST-226/ST-288

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym

Instrukcja obsługi regulatora ładowania WP: WP20D (20A) WP30D (30A) WP50D (50A) / WP60D (60A)

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r.

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Schemat połączeń (bez sygnału START) 250/ /400 Maks. moc łączeniowa dla AC1. 4,000 4,000 Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

AP3.8.4 Adapter portu LPT

Moduły RIO z wyjściami analogowymi IPSEN-BL8O DIN

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przemysłowy Switch Ethernetowy 10SC portów 10/100 Mb/s. Niezarządzalny. Montaż na szynie DIN

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

SERIA 80 Modułowy przekaźnik czasowy 16 A

KONTROLER LED RGB 2.4G model: RF201

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOLUMNY SYGNALIZACYJNEJ KS-Ad

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

Uniwersytet Pedagogiczny

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

PSBOC PSBOC 54V/5A/OC

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

kod produktu:

BES External Signaling Devices

Instrukcja obsługi SMC108 Wysokonapięciowy sterownik silnika krokowego o prądzie do 8A

Instrukcja obsługi. SQCA244 instrukcja obsługi

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY.

d&d Labo Chargerbatery v.02 Zasilacz awaryjny Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

Transkrypt:

IMPULSOWY ZASILACZ STAŁOPRĄDOWY MR2011BV15 1500mA MR2011BV28 2800mA MR2011BV30 3000mA 1.Charakterystyka: Napięcie zasilania: 10 25VDC (1) Ciągły prąd wyjściowy: - V15 1500mA - V28 2800mA - V30 3000mA Dokładność regulacji prądu: ±1% Topologia pracy: step-up (PWM) Maksymalna moc wyjściowa: 70Wat Sprawność: - V15 η=93,7% @ U F LED=23,8V (2) - V30 η=93,5% @ U F LED=21,7V (2) Pobór prądu: - SHDN: 25µA (2) - PWM DIS: 2,6mA (3) Zabezpieczenia: - odwrotnej polaryzacji zasilania - odporność na zwarcie w obwodzie zasilania diody - odporność na rozwarcie obwodu zasilania diody ON - wejście sterowania kontaktronem NTC - wejście kontroli temperatury diody PWM - wejście cyfrowej regulacji PWM Przewody podłączeniowe - długość 15 cm Temperatura pracy: 0 65 C Wymiary płytki pcb: ø =44, h=12mm Wykonanie w technologii przyjaznej dla środowiska (RoHS 2002/95/WE) 2.Zastosowanie: Impulsowy zasilacz stało-prądowy pracujący w topologii STEP-UP dedykowany jest do zastosowania w aplikacjach zasilania i sterowania modułami oraz diodami LED mocy o napięciach przewodzenia U F większych od dostępnego napięcia zasilania. Do rodziny takich diod należą m.in.: - CREE CXA2011, MP-L, XM-L HVW, SERIE XP, XT - CITIZEN CL-L233, CL-L330, CL-L340, CL-L030 - MR68SNTC7XML, MR42S12XPG itp. 3.Opis: Użycie wysokiej jakości komponentów renomowanych producentów zapewnia wysoką sprawność zasilacza, zapewniając długą bezawaryjną pracę. Zaawansowany układu stabilizacji prądu pracujący w trybie PWM zapewnia wysoką stabilność prądu wyjściowego niezależenie od zmian napięcia wejściowego oraz napięcia przewodzenia diod. Umożliwia zasilanie szeregowo łączonych zespołów diod o spadku napięcia przewodzenia U F w zakresie od 15 45VDC. Wejście NTC regulacji analogowej umożliwia podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury lub potencjometru regulacyjnego. Wejście PWM cyfrowej regulacji umożliwia podłączenie zewnętrznych sterowników PWM celem realizacji funkcji sterowania jasnością diod. Driver został wyposażony w szereg wbudowanych zabezpieczeń: - zabezpieczenie odwrotnej polaryzacji zasilania - zabezpieczenie niskiego poziomu zasilania - zabezpieczenie rozwarcia w obwodzie LED - zabezpieczenie zwarcia w obwodzie LED - wejście kontroli temperatury diody zapobiega uszkodzeniu modułu LED w przypadku słabego odprowadzenia ciepła (1) Zależne od wartości UF LED (2) UIN=12VDC UPWM=0V (3) UIN=12VDC UPWM=0V ul. Bociania 8, 43-200 Pszczyna 1 Lipiec 2012 rev1.0

4.Typowa przykładowa aplikacja: MR2011BVxx Schemat 1. Schemat podłączenia zasilacza LED (sterowanie kontaktronem) 5.Zasilanie: Sterownik został wyposażony w przewodu podłączeniowe o długości 15cm w kolorach: czerwony (dodatni biegun zasilania) czarny (ujemny biegun zasilania) Przewody zasilające należy podłączyć zgodnie z polaryzacją źródła zasilana(sch.1). napięcia zasilania U ZAS uzależniona jest od spadku napięcia przewodzenia U F LED podłączonego zespołu diod. Do zapewnienia prawidłowej pracy i uzyskania wymaganych parametrów wyjściowych zasilacza wartość zasilania należy dobrać zgodnie z tabelą nr 1: U F LED [V] MR2011BV15 MR2011BV28 MR2011BV30 U ZAS [V] U F LED [V] U ZAS [V] U F LED [V] U ZAS [V] Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. 15.0 27.0 10.0 U F - 2 15.0 25.0 10.0 U F - 2 15.0 23.5 10.0 U F - 2 27.0 45.0 10.0 25.0 - - - - - - - - Tabela nr 1. Zakresy napięć zasilania w zależności od napięcia przewodzenia LED Do prawidłowej pracy wydajność prądowa źródła musi zostać dobrana wg wzoru: Wydajność impulsowa źródła zasilania: 150% x I ZAS napięcia zasilania monitorowana jest poprzez układ zabezpieczenia UVP. Gdy jego wartość spadnie poniżej określonej wartości nastąpi wyłączenie sterownika zabezpieczając układ przed nadmiernym wzrostem prądu w obwodzie zasilania. Dodatkowo sterownik zabezpieczony jest przed odwrotną polaryzacją. W przypadku niewłaściwej polaryzacji zasilania sterownik odłączony jest od źródła zasilania. W przypadku gdy napięcie zasilania przekroczy napięcie przewodzenia U F powodując dwukrotny wzrost prądu przewodzenia I F LED nastąpi wyzwolenie zabezpieczenia nadprądowego OCP oraz wygaszenie modułów LED. Szczegółowe dane na temat zabezpieczeń zostały rozpisane w punkcie nr 9 niniejszej instrukcji obsługi. 6.LED: W CELU UNIKNIĘCIA USZKODZENIA MODUŁÓW LUB DIOD LED ZABRANIA SIĘ: - PODŁĄCZENIA MODUŁÓW LUB DIOD LED O PRĄDZIE ZNAMIONOWYM MNIEJSZYM OD PRĄDU WYJŚCIOWEGO STEROWNIKA - PODŁĄCZANIA DIOD LED PRZY ZAŁĄCZONYM ZASILANIU - PODŁĄCZANIA NIEZGODNEGO Z OZNACZONĄ POLARYZAJCĄ - WYKONANIA MONTAŻU STEROWNIKA NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ (pkt.10) Sterownik został wyposażony w przewody podłączeniowe o długości 15cm w kolorach: żółty L+ (anoda zespołu diod) zielony L- (katoda zespołu diod) Przewody zasilające należy podłączyć zgodnie z polaryzacją zestawu diod (sch.1). Wersja zasilacza Jednostka MR2011BV15 MR2011BV28 MR2011BV30 Minimalny prąd przewodzenia I F LED [ma] 1500 2800 3000 Napięcie przewodzenia U F LED [V] 15 45 15 25 15 23.5 Tabela nr 2. Parametry zespołu diod LED ul. Bociania 8, 43-200 Pszczyna 2 Lipiec 2012 rev1.0

7. OPIS ZŁĄCZA SYGNAŁOWEGO NTC I PWM: - NTC: Wejście kontroli temperatury diody. Pomiar temperatury dokonywany jest za pomocą czujnika NTC 100kΩ/25 C który należy podłączyć między wejście NTC i GND według schematu (sch.1). Przy przekroczeniu temperatury 45 C układ automatycznie rozpoczyna ograniczanie prądu płynącego przez diodę przy dalszym wzroście temperatury. W temperaturze 100 C prąd diody spada do 25% wartości prądu znamionowego I OUT. Rysunek 1. Typowa charakterystyka regulacji prądu W przypadku niewykorzystania funkcji kontroli temperatury diody wejście NTC może zostać wykorzystane do zewnętrznej regulacji prądu wyjściowego w zakresie 10-100%. W tym celu należy pod wejście podłączyć potencjometr regulacyjny o wartości 50kΩ/A według schematu 2. W celu realizacji funkcji miękkiego startu oświetlenia można dołączyć równolegle do potencjometru dodatkowy kondensator Css. Schemat 2. Realizacja funkcji zewnętrznej regulacji prądu i soft-startu - PWM: Wejście liniowej, cyfrowej regulacji natężenia świecenia diody. Podciągnięte wewnętrznie do plusa zasilania +7,6V poprzez rezystor R PULL-UP=33kΩ. Aby zrealizować funkcję regulacji należy do układu podać sygnał o regulowanym wypełnieniu PWM. Sygnał sterujący musi spełniać następujące warunki: Parametry sygnału PWM: 1. Częstotliwość sygnału PWM f<1khz 2. Wypełnienie sygnału D= 0-100% 3. Poziomy wejściowe: - maks. poziom sygnału 5,5V - stan wysoki V IH > 2,0V (włączenie diody) - stan niski V IL < 0,8V (wyłączenie diody) Przy zastosowaniu sterownika z wyjściem niespełniającym parametrów sygnał PWM należy doprowadzić poprzez układ dopasowujący poziomy sygnałów. Wejście PWM można łączyć równoległe z wejściem sterowników z serii: - MR2007, MR2010, MR2012 W przypadku nieużywania tej funkcji, wejście pozostawiamy niepodłączone. ul. Bociania 8, 43-200 Pszczyna 3 Lipiec 2012 rev1.0

8.Zabezpieczenia: Driver został wzbogacony o szereg wbudowanych zabezpieczeń: - URP zabezpieczenie odwrotnej polaryzacji zasilania Zabezpiecza sterownik przed uszkodzeniem w przypadku niewłaściwego podłączenia zasilania. Maksymalna wartość napięcia U Rmax=25V. W zabezpieczeniu wykorzystano tranzystor unipolarny typu MOSFET o niskiej wartości rezystancji R DS ON. Wykorzystanie tego typu zabezpieczenia umożliwia uzyskanie niskich strat mocy w porównaniu do analogicznych rozwiązań z wykorzystaniem diod SCHOTTKY. - UVP zabezpieczenie niskiego poziomu zasilania Zabezpiecza sterownik i źródło zasilania przed nadmiernym wzrostem prądu w przypadku spadku poziomu napięcia zasilania wyłączając sterownik. Ponowne włączenie nastąpi gdy wartość napięcia zasilania wzrośnie o 1V. zabezpieczenia UVP SHDN fabrycznie ustawiona jest na 7,0V. - OVP zabezpieczenie rozwarcia w obwodzie LED W przypadku zaniku ciągłości w obwodzie LED sterownik automatycznie wykrywa awarię zabezpieczając wyjście sterownika przed wzrostem napięcia wyjściowego powyżej określonej wartości: Wersja zasilacza OPIS MR2011BV15 MR2011BV28 MR2011BV30 Próg wyzwolenia OVP 50V 28,5V 25V Tabela nr 3. Typowy próg wyzwolenia OVP Wyzwolenie zabezpieczenia powoduje całkowite wyłączenie sterownika oraz odłączenie wyjścia. Przywrócenia do trybu pracy nastąpi po ponownym włączeniu zasilania. - OCP zabezpieczenie zwarcia w obwodzie LED W przypadku wystąpienia zwarcia lub przekroczenia maksymalnego prądu (200% I OUT) w obwodzie diody LED sterownik automatycznie odłącza moduły LED w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Sterownik przejdzie w tryb pracy po ponownym włączeniu zasilania. 9.Montaż: Przeznaczenie, sposób i schemat podłączenia sterownika określono w niniejszej instrukcji. Możliwość stosowania go w innych aplikacjach uzależniona jest od aktualnych przepisów i obowiązujących norm. Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania zgodnie z obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do montażu należy: - zapoznać się z instrukcją obsługi i funkcjami sterownika. - sprawdzić stan urządzenia - widoczne uszkodzenia mechaniczne, deformacja lub brak części dyskwalifikują urządzenie z użytkowania. DOLNA CZĘŚĆ DRIVERA POSIADA ELEKTRYCZNE POŁĄCZENIE Z UJEMNYM BIEGUNEM ZASILANIA. ZABRANIA SIĘ BEZPOŚREDNIEGO MONTAŻU NA POWIERZCHNIACH BĘDĄCYCH POD INNYM POTENCJAŁEM. - oczyścić i odtłuścić powierzchnię miejsca montażu - usunąć papier ochronny taśmy klejącej - przykleić driver równomiernie dociskając do powierzchni - podłączyć przewody zasilające LED+, LED- zgodnie z polaryzacją modułów LED - podłączyć przewody do wejść sterujących NTC i PWM. - podłączyć przewody zasilające Vin, GND zgodnie z polaryzacją źródła zasilania. - sprawdzić poprawność podłączeń i załączyć obwód zasilania. - w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenie należy sprawdzić poprawność montażu, jeżeli usterka występuje nadal urządzenie należy zdemontować i odesłać do producenta. Celem zmniejszenia strat mocy należy stosować jak najkrótsze połączenia elektryczne. Przekrój przewodów połączeniowych musi zostać dobrany odpowiednio do prądów płynących w wejściowym obwodzie zasilania oraz wyjściowym diody. W celu minimalizacji zakłóceń sygnałów sterujących należy do przesyłu sygnału wykorzystać tzw skrętkę oraz stosować osobne podłączenie masy sygnału. W przypadku stosowania sterownika w miejscach o małym przepływie powietrza dodatkowo narażonym na występowanie podwyższonej temperatury sterownik należy zamontować na powierzchni mogącej odprowadzić nadmiar ciepła. Ilość wydzielanego ciepła uzależniona jest od konfiguracji w jakiej pracuje dany sterownik. ul. Bociania 8, 43-200 Pszczyna 4 Lipiec 2012 rev1.0

10.Parametry elektryczne: SEKCJA 1. MAKSYMALNE PARAMETRY PRACY MR2011BVxx SYMBOL PARAMETR MIN. TYP. MAKS. JEDNOSTKA WARUNEK U IN MAX Maksymalne napięcie zasilania - - 30 V Napięcie stałe U IN MIN Minimalne napięcie zasilania 9 - - V Napięcie stałe U R MAX Maks. napięcie wsteczne zabezpieczenia URP - - 30 V Napięcie stałe T maks Maks. Temperatura pracy -40-85 C --- Praca w warunkach poza określonymi wartościami w tej tabeli może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Podane parametry w tej sekcji dotyczą tylko krótkotrwałych wartości pracy w stresie. Narażenie urządzenia na ciągłą pracę w tych warunkach może mieć wpływ na jego prawidłową pracę,niezawodność oraz parametry techniczne. Prawidłowe wartości warunków pracy określone są w sekcji nr.2 SEKCJA 2. PARAMETRY PRACY ON PWM NTC SYMBOL PARAMETR MIN. TYP. MAKS. JEDNOSTKA WARUNEK U IN Napięcie zasilania 10-25 V Napięcie stałe UVP SHDN Poziom napięcie wyłączenia 7,0-7,5 V UVP ON Poziom napięcia włączenia - 8 - V T amb Zakres temperaturowy pracy 0-65 C --- f OSC Częstotliwość pracy - 300 - khz --- I IN Maksymalny pobór prądu - - 7,2 A MR2011BV15, ad1 I IN Maksymalny pobór prądu - - 7,2 A MR2011BV30, ad2 I PWM D Pobór prądu w trybie PWM DISABLE - 2,6 - ma ad3, ad4 I SHDN Pobór prądu w trybie wyzwolenia UVP SHDN 2-2,1 ma ad5 P OUT MAX Maksymalna moc wyjściowa - 70 - W U F LED Maksymalne napięcie przewodzenia diod LED - Tab.2 - V --- OVP Maksymalne napięcie wyjściowe - Tab.3 - V --- I OUT Prąd wyjściowy 1490-1510 ma MR2011BV15 I OUT Prąd wyjściowy 2780-2815 ma MR2011BV28 I OUT Prąd wyjściowy 2970-3010 ma MR2011BV30 ΔI OUT Dokładność regulacji prądu wyjściowego - ±1 - % --- I F LED Minimalny prąd przewodzenia diod LED - Tab.3 - V --- OCP Poziom wyzwolenia zabezpieczenia prądowego - 2*I OUT - A --- U ON Napięcie wejściowe sterowania kontaktronem 5-25 V I ON IN Prąd wejściowy sterowania kontaktronem - 330 - μa ad3 T ON Czas włączenia - 18 - μs PWM L - H T OFF Czas wyłączenia - 7 - μs PWM H - L U IH Stan wysoki 2,0-5,5 V --- U IL Stan niski 0-0,8 V --- R PULL UP Rezystancja wewnętrzna wejścia PWM - 33 - kω Wewnętrznie do 7,6V f PWM Częstotliwość sygnału PWM 0-1 khz --- D PWM Wypełnienie sygnału PWM 0-100 % --- R PULL UP Rezystancja wewnętrzna wejścia - 200 - kω Wewnętrznie do 1,25V U DIM Napięcie wejściowe regulacji prądu 0-1,25 V --- 1. U IN=10V, T amb=25 C, U F LED=44,2V 2. U IN=10V, T amb=25 C, U F LED=21,7V 3. U IN=12V, T amb=25 C 4. PWMD=0V 5. U IN<10V, T amb=25 C ul. Bociania 8, 43-200 Pszczyna 5 Lipiec 2012 rev1.0

100 90,5 91,8 92,6 93,1 93,7 94,1 94,3 94,5 94,9 95,0 95,3 95,3 95,3 95,9 94,7 100 88,5 90,4 91,8 92,1 93,5 94,1 94,5 95,2 95,5 95,7 95,7 95,7 95,7 95,0 10 4,95 4,34 3,87 3,50 3,19 2,93 2,71 2,53 2,36 2,22 2,09 1,98 1,88 1,78 1,72 10 9,20 8,00 7,09 6,37 5,80 5,32 4,92 4,56 4,26 4,00 3,78 3,58 3,40 3,26 1 1 0 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Uin [V] MR2011BV15-1500mA U F LED=23,8V I F LED=1,5A T AMB=25 C 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Uin [V] MR2011BV30 3000mA U F LED=23,8V I F LED=3,0A T AMB=25 C legenda: η [%] Pin [W] Pout [W] Iin [A] Iout [A] Rysunek 2. Wykresy podstawowych parametrów w funkcji napięcia wejściowego U IN 11.Wymiary: ul. Bociania 8, 43-200 Pszczyna 6 Lipiec 2012 rev1.0