480 Watt / 50 Amper RGB Lamba Kontrolü?

Cenqiz

GadgetEfsanesi
Ekteki devre şemasında bir RGB lamba kontrol sistemi tasarımı yapılmış. 480 Watt gücünde, yaklaşık 50 Amper çeken bir RGB LED şerit için bu devre tasarımı yeterli olur mu? Ayrıca, IRLZ44N MOSFET'lerin bu kadar yüksek akım için uygun olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim? Bu sistemin güvenli çalışması için dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Bilgili arkadaşlardan öneri ve değerlendirme bekliyorum.
 
Çözüm
Devredeki IRLZ44N MOSFET'ler nominal olarak bu akımı kaldırabilir gibi görünse de, yüksek akım altında ısınma sorunları yaşanabilir. Paralel MOSFET kullanımı ya da daha yüksek akım taşıyabilen MOSFET modellerini araştırmanızı öneririm.
IRLZ44N MOSFET'ler düşük voltajda tetiklenebilir, bu nedenle Arduino ile uyumludur. Ancak 50 Amper gibi yüksek bir akım çekecekseniz, MOSFET'lerin yeterince soğutulduğundan emin olun. Soğutucu eklemek ve hava akışını sağlamak önemli.
 
Devredeki IRLZ44N MOSFET'ler nominal olarak bu akımı kaldırabilir gibi görünse de, yüksek akım altında ısınma sorunları yaşanabilir. Paralel MOSFET kullanımı ya da daha yüksek akım taşıyabilen MOSFET modellerini araştırmanızı öneririm.
 
Çözüm
RGB LED şeritteki toplam güç yükünü doğru hesaplamak önemli. Eğer her kanal 16-17 Amper çekecekse, PCB yollarının ve bağlantı tellerinin bu akımı taşıyabilecek kapasitede olduğundan emin olun.
 
Devredeki 10kΩ dirençler MOSFET kapısını korumak için doğru bir seçim, ancak yüksek hızda PWM sinyalleri gönderiyorsanız direnç değerini biraz düşürmek faydalı olabilir.
 
Arduino'nun çıkışları doğrudan yüksek akım MOSFET'leri tetikleyemez. IRLZ44N uygun olabilir ama tam olarak açıldığından emin olmak için MOSFET Driver IC kullanmayı düşünebilirsiniz.
 
50 Amper çeken bir sistem için güç kaynağının da bu akımı güvenli bir şekilde sağlayabildiğinden emin olun. Ayrıca, devrede sigorta kullanmayı ihmal etmeyin.
 
PWM kontrolü ile renk karışımlarını düzgün bir şekilde yapabilirsiniz, ancak bu kadar yüksek bir güç için MOSFET'lerin Rds(on) değerine dikkat edin. Daha düşük bir Rds(on) daha az ısınma demektir.
 
Arduino Nano üzerinden böyle bir sistemi kontrol ederken, yazılım tarafında PWM frekanslarını optimize etmeniz gerekebilir. LED’lerde titreme olmaması için yüksek frekans tercih edilmelidir.
 
Devredeki tüm bileşenlerin sıcaklık yönetimi önemli. Özellikle yüksek akım taşıyan MOSFET’ler için termal macun ve yeterli büyüklükte soğutucu kullanmanızı öneririm.
 
Eğer IRLZ44N'lerin sınırlarını zorlamak istemiyorsanız, IRF3205 gibi daha yüksek akım taşıyabilen MOSFET modellerine geçiş yapabilirsiniz.
 
Devredeki potansiyometreler aracılığıyla renkleri kontrol edebilirsiniz. Ancak daha fazla doğruluk için dijital kontrol sağlayan bir encoder kullanmayı düşünebilirsiniz.
 

Yeni Konular

Geri
Üst