Die Spannungserhöhung resultiert aus der Siebung mit dem/den Elkos (für Nicht-HiFi-Anwendungen: 1000uF pro 1A Laststrom). In Deinem Schaltbild ist übrigens der Kondensator falsch. Da gehört ein (gepolter) Elko hin. Wenn es nicht unbedingt ein Brückengleichrichter sein muß (teurer) kann man auch 4 Dioden nehmen (billiger). Die machen nix andres. Zur Dimensionierung: Schließ die Leuchtdioden mit Lastwiderständen parallel an. Wenn Dir dann mal eine ausfällt, brennt nur die Defekte nicht, wenn Du sie in Reihe anschließt, fällt Dir der ganze Zweig aus. Um (außer für weiße LEDs) die 20mA max. Arbeiotsstrom mit Deinem Trafo nicht zu überschreiten, nimmst Du 470Ohm-Widerstände, für weiße LEDs nimmst Du 270-Ohm-Widerstände. Um "für alle Fälle" den Laststrom Deines Trafos bedenkenlos ausnutzen zu können, nimmst Du einen Brückengleichrichter B40C5000, den Du auf ein Kühlblech montierst. Alternativ nimmst Du 4 Dioden oder SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Als Siebelko nimmst Du einen 4700uF/40V. Spannungsbegrenzung auf 12 Volt. Wenn Dein Trafo/Netzteil ein Schaltnetzteil ist, schleif in die Spannungszuleitung zu den LEDs noch eine HF-Drossel ein.
Kostenlos registrieren, bisschen ausprobieren, ist eigentlich ganz simpel #17 Danke, ich lerne gerne dazu. #18 Hallo, Im Prinzip ist die Frage nach der Konstanstromquelle schon berechtigt. wenn auch mehrere LED in Reihe geschaltet werden sollen. Für den beschriebenen Einsatzfall an Board (nahezu 12 Volt Eingang und nahezu 12 Volt Ausgang) enthalten auch die geigneteten Konstanstromquellen zuerst einen DC-DC-Wandler und dann ein Stromregelung (variable Spannung). Spannungsbegrenzer 12v schaltung 1. Ein Beispiele ist hier: Sinnvoll sind Konstanstromquellen auch zum Dimmen von LED über Pulsweitenmodulation (sehr schnelles Ein-Ausschalten des Stromes). Wenn es nur darum geht die LED zu schützen und über den übliche Spannungsbereich an Bord gleichmäßig Hell zu halten ist es egal, ob eine Konstante Spannung (bei gleichbleibenden Widerstand der Lampen) oder ein konstanter Strom genutzt wird. Der Vergleich mit dem Vorwiderstand wird so nicht umgesetzt und erfordert auch prinzipiell eine viel zu hohe Eingangsspannung bei konstantem Widerstand.
Sie verwandeln die überschüssige Energie in Wärme (deshalb der Kühlkörper). Da kann u. ganz schön was zusammenkommen. In diesem Fall wohl nicht so schlimm: 14V Eingang, 12V Ausgang, Differenz 2V, angenommen 1 A ergibt eine Verlustleistung von 2W. Das geht schon noch. Noch ein Beispiel: Die erlaubte Eingangsspannung der Regler ist aber 24V, dann bei 1A Last sind das schon 12W Verlustleistung. 12W Hitze - das ist schon was. Spannungsbegrenzer 12v schaltung englisch. Damit könnte man schon einen Kleinlötkolben betreiben... Daß sowas kein Wirkungsgradwunder ist, muß niemand betonen... Das haben natürlich irgendwelche Schlaumeier auch gemerkt und den Schaltregler erfunden. Er zerhackt die Eingangs-Energie in benötigte Häppchen, sowohl Spannungs-, als auch strom-mäßig. Nachteil: Diese Regler sind sauteuer. Weiterer Nachteil: Sie produzieren bei ungünstiger Schaltungsdimensionierung hochfrequente Störfelder, die alles mögliche aus dem Tritt bringen können oder zumindest empfindlich stören. Sie haben also einen sehr guten Wirkungsgrad, sind aber in der Anwendung aweng kritisch.
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