Стабилизатор тока на транзисторах для светодиодов


Простые линейные стабилизаторы тока для светодиодов своими руками

Большое разнообразие электроники на современном рынке способствует формированию высоких требований к электропитанию. Существует огромное количество готовых модулей и электронных компонентов.

Простейший стабилизатор постоянного тока

Электрика и электрооборудование, электротехника и электроника — информация! Стабилизаторы тока предназначены для стабилизации тока на нагрузке. Напряжение на нагрузке зависит от его сопротивления.

Стабилизаторы тока. Виды и устройство. Работа и применение
MicroPAS.ru
Стабилизатор тока на двух транзисторах (схема, плата, сборка, испытание)
Подключение светодиодов через стабилизатор тока
Стабилизатор тока для светодиодов, схемы
Как сделать стабилизаторы тока для светодиодов своими руками
Как сделать стабилизатор тока для светодиодов?
Схемы стабилизаторов тока для светодиодов на транзисторах и мик�росхемах
Линейный стабилизатор тока для светодиодов
Стабилизатор тока на транзисторе
Стабилизатор тока
Стабилизаторы тока

Стабилизаторы тока, в отличие от стабилизаторов напряжения, стабилизируют ток. При этом напряжение на нагрузке будет зависеть от ее сопротивления. Стабилизаторы тока требуются для питания электронных приборов, таких как светодиоды или газоразрядные лампы, они могут применяться в паяльных станциях или термостабилизаторах для задания рабочей температуры. Кроме того, стабилизаторы тока требуются для заряда аккумуляторов различного типа.

Стабилизатор тока светодиодов на микросхеме МС — OpenVoron
Импульсные стабилизаторы постоянного тока на транзисторах: схема и принцип работы
Схемы стабилизаторов тока для светодиодов на транзисторах и микросхемах | Полезное своими руками
Стабилизаторы тока. на биполярном транзисторе, на полевом транзисторе, на LM
Стабилизатор тока для светодиодов: виды, схемы, как сделать

Полупроводниковый прибор, о котором пойдет речь, предназначен для стабилизации тока на требуемом уровне, обладает низкой стоимостью и дает возможность упростить разработку схем многих электронных приборов. Попытаюсь немного восполнить недостаток информации о простых схемотехнических решениях стабилизаторов постоянного тока. Идеальный источник тока обладает бесконечно большим ЭДС и бесконечно большим внутренним сопротивлением, что позволяет получить требуемый ток в цепи независящий от сопротивления нагрузки. Рассмотрение теоретических допущений о параметрах источника тока помогает понять определение идеального источника тока. Ток, создаваемый идеальным источником тока остается постоянным при изменении сопротивления нагрузки от короткого замыкания до бесконечности. Для поддержания величины тока неизменной значение ЭДС меняется от величины не равной нулю до бесконечности.

Похожие статьи