Найти в Дзене
Simple Radio

Драйвер светодиодов из платы зарядки на TP4056

Всем привет. В этой статье я хочу рассказать о том, как использовать популярную плату зарядки для литиевых аккумуляторов на микросхеме TP4056, в качестве драйвера светодиодов. После небольшой модернизации, с помощью такой платы можно легко запитать небольшой светодиод на 1 – 3W от повербанка или зарядки от телефонов. Тем более, что на плате уже есть разъем microusb. Я использовал вот такую плату с защитой от короткого замыкания и перезаряда/переразряда. Существуют также платы в которых нет такой защиты, они тоже подойдут. Микросхема TP4056 — это линейный стабилизатор тока, предназначенный для заряда литиевых аккумуляторов. Так как стабилизатор линейный, светодиод будет светиться без мерцания. Большой плюс данной платы в том, что на ней очень просто менять ток на выходе, что важно для правильного подключения светодиодов. Для того, чтобы изменить выходной ток, нужно просто изменить номинал резистора в обвязке микросхемы. Как правило, это резистор R3 на плате. По умолчанию там стоит резис

Всем привет. В этой статье я хочу рассказать о том, как использовать популярную плату зарядки для литиевых аккумуляторов на микросхеме TP4056, в качестве драйвера светодиодов. После небольшой модернизации, с помощью такой платы можно легко запитать небольшой светодиод на 1 – 3W от повербанка или зарядки от телефонов. Тем более, что на плате уже есть разъем microusb.

Я использовал вот такую плату с защитой от короткого замыкания и перезаряда/переразряда. Существуют также платы в которых нет такой защиты, они тоже подойдут.

Микросхема TP4056 — это линейный стабилизатор тока, предназначенный для заряда литиевых аккумуляторов. Так как стабилизатор линейный, светодиод будет светиться без мерцания. Большой плюс данной платы в том, что на ней очень просто менять ток на выходе, что важно для правильного подключения светодиодов. Для того, чтобы изменить выходной ток, нужно просто изменить номинал резистора в обвязке микросхемы. Как правило, это резистор R3 на плате.

Резистор
Резистор

По умолчанию там стоит резистор на 1.2 кОм. Меняя номинал этого резистора, меняем выходной ток. Значения номиналов резисторов и тока, я взял из даташита на микросхему.

Таблица с номиналами резисторов
Таблица с номиналами резисторов

У меня светодиод на 1 ватт. Как правило максимальный рабочий ток для таких светодиодов 300 – 350 мА. Но при близких к максимальным значениям токах, светодиод без дополнительного охлаждения будет ощутимо нагреваться. Я решил, что лишний нагрев мне не нужен, и буду питать светодиод током около 250мА. В таком варианте, светодиоду хватает штатной алюминиевой платы для охлаждения. Яркость при этом падает не сильно.

Для того, чтобы выставить такой ток, я выпаял резистор R3 и впаял на его место резистор на 4.7 кОм. К сожалению, подходящего по размеру резистора не оказалось под рукой, и для проверки работоспособности, я впаял резистор в выводном корпусе. После этого припаял светодиод к выходам B+ и B-.

-4

И подал 5 вольт на вход платы.

-5

Светодиод включился, и я замерил выходной ток. Получилось почти так как я и планировал. Ток на выходе с платы 260 мА.

-6
-7

Напряжение на выходе платы 2.73 вольта.

-8

При этом, выходное напряжение практичеси не меняется, при изменение входного напряжение. Плата работает при напряжении на входе от 3.6 до 5 вольт.

После этого подключил плату к зарядке от телефона и оставил на час при комнатной температуре.

После часа непрерывной работы, проверил температуру платы и светодиода. Светодиод и сама микросхема TP4056 – совсем немного теплые. То есть при номинале резистора 4.7 кОм, схема может долго работать без перегрева.

Спасибо, что дочитали статью до конца! Если вам понравилось, пожалуйста поставьте лайк. Если вам нравится тематика моего канала, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!