-
Публікації
4 802 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача jenkins
-
Мы ж говорим о ШИМе не блока питания а регулятора ленты. Про частоту 1-3.5кгц я сказал что такой писк самый писклявый для уха, какой он в Dmode мы не знаем точно.
-
Ну так так и есть - основная частота и является главной помехой. Разве нет? Мы ж не знаем какая там реально частота ШИМа но самые пискливые звуки это от 1 до 3.5кГц обычно. Ну и суть не в конкретных частотах а просто в тенденции - в каком случае помех больше и примерно насколько.
-
Ну на выход его точно включать нельзя было, поэтому и сказал на вход - куда ж еще Наша задача это сделать цепь конденсатор-транзистор-нагрузка как можно короче. Цепь эта самым коротким путем замыкается как раз в том месте где я показал. В любом случае, это тот же плюс и минус что на входе, просто на пару см длиннее. Может быть замечали, в процессорах компъютеров маленькие конденсаторы ставят прямо на сам процессор снизу, или в разъеме под ним - по тем же причинам - минимизировать путь к конденсаторам. gooosha.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80.png Добавлено через 44 минуты Попутно можно еще проверить поможет ли Вам индуктивность (думаю она сможет убрать весь шум с этими конденсаторами). Чтоб проверить в домашних условиях можно сделать так: берем самую длинную переноску, в скрученном состоянии. Один из ее проводов подключаем в разрыв плюсового провода питания между БП и регулятором. Тоесть так: плюс БП- начало одного провода переноски- конец этого же провода- плюсовая клема регулятора. Минусовой провод напрямую тем проводком 35см. Другие провода переноски не используем. Если поможет, то внесем еще маленькое изменение внутри регулятора.
-
Тогда вот менуал
-
Эх, дочего ж люди недоверчевые... Лично для меня причина такого поведения БП была понятна изначально, как вылечить посоветовал изначально, и почему так тоже написал... Точно так же и разница местоположения конденсатора возле БП и возле регулятора... В конце концов это полностью подтвердилось опытами Dmode. Ладно, вот накидал по быстрому симуляцию нашей ситуации. Номиналы подбирал примерно реальные. Левая схема - это когда конденсатор 4400мкф стоит возле БП, правая - когда возле регулятора. В остальном схемы идентичные. Частота 1кГц R2 R3 и R6 R7 иммитируют кусочек провода между БП и регулятором. На графике сверху справа представлен ток через R2 и R6 соответсвенно = это токи которые протекают через проводок питания. Два нижние графика - спектр сигналов этих токов. Разница чувствуется? ;) Если не понравился термин "антена" можно назвать любым другим удобным для Вас словом. К вопросу о том, какой кондер нужен. Если без емкости уровень "помех" считать 0дБ, то (по результатам симуляции этой схемы, в случае когда кондер стоит возле регулятора): 0мкф = 0дБ 2200мкф = -12.3дБ 4400мкф = -18.1дБ 6600мкф = -21.6дБ 8800мкф = -23.2дБ 17600мкф = -28.8дБ На самом деле разницы между -21дб и -28дб услышать практически нереально в нашем случае, в итоге подтверждается еще одно мое предположение - максимальная рациональная емкость 6тыс мкф.
-
Маленькая емкость нужна для фильтрации ВЧ помех (явно выше звуковых частот), поэтому результата "не слышно". Про антену: если б взять и померять спектр помех которые создаются вот на этом кусочке провода между БП и регулятором, Вы б наверное сильно удивились. Спектр легко переваливает за десяток мегагерц. Хоть частота ШИМа небольшая, фронты же крутые и при этом большой мощности = помехи. Эти помехи легко могут свести с ума обратную связь источника питания. Чучуть об этом написано тут www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm (хоть тут пишут о RS-485 но суть примерно такая же) Излучаемые электромагнитные помехи
-
Желтый кондер тоже дал реакцию, просто она незаметна без приборов. Ну да ладно. Хотя все таки нужно поставить вместо него керамический, позже дам ссылку какой именно (пишу с телефона) Конденсаторы можно заменить другим суммарной емкости предыдущих. А лучше просто докупить еще 2шт такие же и поставить впаралель. Причем тут лучше несколько впаралель чем один большой. В идеале их можно засунуть внутрь корпуса и припаять к плате в местах куда покажу. Как у Вас с навыками пайки? Флюс, припой, паяльник имеется? Если навыков и желания нету, то прикрутить их к клемам будет достаточно. Чтобы вообще убрать писк можно еще индуктивность поставить. Позже напишу какую и как. PS: видите, тут даже 35см проводка сильно влияют на помехи. Это именно тот эффект антены о котором я писал Добавлено через 10 минут Ну тут два варианта: 1) полтергейст 2) святые светодиоды засветоточили. А если серйозно, то хоть бы указали откуда эти светодиоды, что за лампочка, как выглядит, есть ли возможность ее открыть итд
-
Какое расстояние между БП и регулятором и между регулятором и лентой? Конденсаторы нужно стовить прямо к выводам регулятора. Писк уменьшается - уже хорошо. Если пропадает не полностью, значит нужно больше конденсаторов. У вас есть тот конденсатор желтенький Х2 помните? Вот его тоже впаралель питанию прямо на клемы регулятора. Скажите результат.
-
Нужно оптимизировать. Нет предела совершенству
-
Честно не знаю что такое фейд,, если имелась ввиду зависимость между шим и яркостью то она у меня экспоненциальная. Транзисторы ирф7103 или 7101 уже сам забыл. Беда только в том что фантазии на другие эффекты не хватает. И уж больно они непростые с точки зрения алгоритмов оказались, если учесть то что количество каналов велечина изменяемая. Вобщем эффекты тут алгоритмическо- математические, а не табличные.
-
Честно говоря не знаю что именно посоветовать. Из того что я читал ниодной толковой книги прямо по теме я не знаю. Везде кое как кусочками описано. В принципе нужно искать по запросу типа правил разводки печатных плат, СВЧ устройсвтва, линии передачи данных (особенности работы витой пары итд). Я знаю как быть должно. Как нахомутают китайцы - уже видно с фотографии регулятора выше. С другими вариантами пока не сталкивался. Есть у меня небольшая видео презентация. drive.google.com/file/d/0B7q2JgozQikCR2xyV3B2YzNCSXc/view?usp=sharing Надеюсь видео откроется по ссылке. Продукт пока не коммерческий, делал для себя. Лестницы у меня еще нету, а контроллер уже сделал :D Хотя есть 5 контроллеров собранных на заводских печатках, т.е. достойного качества. Добраться бы до них... Если вкратце, что умеет - на данный момент есть с десяток разных эффектов, которые показаны на видео. В видео заимствованы кусочки видео с ютуба для сравнения. По функциям примерно так: Аж одна внешняя кнопка (клавиша), которая устанавливается у начала и конца лестницы. Ей можно: отключить подсветку в принципе (не будет срабатывать по датчикам пересечения ступеньки); просто включить подсветку всей лесницы как обычным выключателем; выбрать одну из программ эффектов. Еще две настройки внутри корпуса - выбирается количество ступенек, и время задержки. Датчики пересечения ступенек сверху и снизу, на первой и последней ступеньках (ставятся напротив друг друга два таких золотистых куружечка диаметром около 5см). До 20 ступенек на контроллер с возможностью каскадирования. Суммарная мощность нагрузки без внешних усилителей до 100вт или до 2А на канал Питание 12В. боевые испытания в реальных условиях еще не проходил (негде). Как только поставлю себе, возможно станет коммерческим продуктом.
-
Ну так можно поставить их по больше штук. И нагрузка распределится лучше чем одна шпилька. Вот какую то табличку нашел тут rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/grade
-
Кстати забыл сказать: в месте закручивания шпильки опалубку сожмет ровно столько сколько закрутите гайку. Чтобы контролировать внутреннюю ширину опалубки (тоесть толщину фундамента) в месте закручивания шпильки нужно поставить деревянную распорку эталонного размера. Там она и останется. Или же можно шпильку вставлять в какую то трубку нужного размера более менее прочную на сдавливание.
-
Шпильки можно самому сделать из обычной катанки 6мм. Отрезаем нужный размер, дальше стандартной плашкой М6 с двух сторон по 5см и готово. Дешевле некуда. Шайбы из любой жестянки которая есть, можно оцинковку нарезать квадратиками 3 или 4 см и посверлить дырки 6.5мм сверломпо центру. Ну а гайки обычные. Можно обойтись резьбой с одной стороны, если с другой стороны загнуть конец и схватить сваркой.
-
Да, но "постоянная времени" так же зависит от емкости коненсатора в БП, и в регуляторе. Какие мощностя лампочек в серьезных многозонных инстялляциях? Тоже по 40вт? И просто посоветую почитать книги про импульсные помехи, откуда они берутся и как с ними бороться. Из покупных - не знаю, не покупал. Могу привести пример мною разработанного 20-канального диммера для интерактивной подсветки лестницы. Максимальная суммарная нагрузка - до 100Вт Вроде ничего не забыл там
-
Участвовал в проведении гораздо более сложных экспериментов в институте физики полупроводников им. Лошкарева во время студенческой практики. Один из интересных результатов на картинке (картинки защищены авторским правом, но к сожалению я не знаю точного названия документа откуда они были взяты.). А именно: разность температур в пределах самого кристалла светодиода может достигать 40 градусов, в импульсном режиме. При постоянном токе, в зависимости от его величины видна разница в силе люминисценции в отдельных участках самого кристалла, разница температур там может достигать 5-10 градусов. Отсюда выводы: Сам по себе кристалл светодиода имеет существенную неравномерность теплопроводности. Поэтому пока тепло от него доберется через несколько барьеров для тепла (кристалл > корпус светодиода > основание > радиатор) до уравновешивания температуры светодиод успеет сдохнуть или сдеградировать триста раз. Особенно от импульсного тока сгорит запросто какой бы там радиатор не стоял. Светодиоды в ленте не рассчитаны на работу с радиатором (нету металлической подкладки под низом которую можно было бы соединить с радиатором термопастой, ибо изначально эти светодиоды совершенно не расчитаны на повышенные температуры.). Поэтому эффективность такого радиатора крайне мала именно для светодиодной ленты. А греть ленту так чтобы приходилось ее дополнительно охлаждать это издевательство над ней. Повторюсь. Ее нормальный режим работы - это когда она немного горячее чем в комнате. Тогда она прослужит вам долго и счастливо. Нагревать ее и охлаждать это всеравно что разгонять запорожец до 200км в час и поливать водой мотор чтоб не закипел PS: я не против радиаторного профиля для светодиодной ленты, скорее даже за. Просто говорю, ожидать от него чудес не стоит.
-
Толку судить о теплопроводности силикона если светодиоды применяемые в ленте вообще не расчитаны на нагрев? Они в пластиковых корпусах, единственный хоть какой то теплоотвод осуществляется через его выводы, которые прилегают к еще одному слою теплоизолятора - гибкого носителя. Есть там радиатор или нет - пользы от него мало. Я уже писал почему. Лучше слегка занижать напряжение и держать температуру ленты едва выше комнатной. Тогда она будет светить долго и нудно. Китайцы ставят резисторы так, чтобы даде при 12В ток через светодиоды был уже ччуууть чуть выше нормального. Поэтому ленты и перегреваются и сгорают. однако помимо температур итд, еще очень важно чтоб светодиоды были нормальной фирмы, качественные. Иначе хоть с радиатором хоть без сдохнет лента быстро. Если сравнивать с силиконом или без - я только за силиконовые. Это хорошая защита от окисления, влаги, дополнительная электроизоляция, и самое приятное - улучшение светорассеивания. Ну и еще их повредить чуть труднее (если например задеть чем то) Алюминиевые профили- радиаторы штука удобная только с точки зрения эстетики и прочности. С точки зрения теплоотдачи - достаточно бестолковая вещь. Температура кристалла (внутри светодиода) будет 120градусов, температура корпуса светодиода 50, а самого радиатора 35-40. Без радиатора температура кристалла будет 122градусов, а корпуса 53. Цифры с потолка, но гдето так. Гораздо лучше просто не нагревать ленту лишним напряжением и не выдавливать дополнительные люксы.
-
Мои подозрения подтвердились. Наглое отсутсвие хоть какого то конденсатора по питанию... ну может забыли.. бывает :D те кондеры которые видны на фото к нагрузке не относятся, только к "мозгам" регулятора. Вобщем что делать я уже говорил. Должно помочь
-
Проблема то не в конденсаторе блока питания, проблема в отсутсвии конденсатора прямо возле транзистора ШИМ регулятора. Ток у нас импульсный. Он просто обязан братся из кондесатора прямо возле его ножек. А иначе получаем провод питания между БП и регулятором = мощная антена излучающая. И это явно не понравится любому блоку питания. Было бы любопытно посмотреть на внутренночти регулятора. Есть возможность открыть и сфоткать? Добавлено через 1 минуту Какие именно светодиоды там стоят и номинал резистора?
-
Я б больше никогда не хотел бы ставить уличные двери с мдф накладкой, даже если они покрыты спец пленкой. Мои еще года не постояли, дождевая вода или снег попала в торцы (стык между задней ламинацией и пленкой завернутой сбоку) как результат - вздулось мдф внутри, в двух независимых местах. Неремонтопригодно. И к тому же уже успели покоцать пока носили туда сюда разные вещи. Ну тут уже наша вина, но в любом случае для уличных дверей нужно искать чтото по практичнее. Кстати что?
-
Ну не совсем от БП это зависит. Он изначально расчитан на постоянный ток в нагрузке. Поэтому и емкость выходную можно по меньше поставить вполне законно. А у нас короткие импульсы тока в 3А. Если в диммере нету входного кондера или он добезобразия маленький, то получим имеенно описаное жужание. Его воспроизводит трансформатор в БП, а значит эти импульсы тока генерятся на ходу прямо из него, поскольку накопителя (емкостей) не хватает. Вот дополнительный накопитель я и советую поставить. Если он будет достаточной емкости токи импульсные будут браться из него в первую очередь и трансформатор перестанет жжужать. Суть процесса можно ассоциировать с автомобильными рессорами. Амортизаторы (конденасторы по питанию) легковой машины (БП) расчитаны на ровную дорогу (постоянный ток), и вдруг мы выехали на бездорожье, где их явно не хватает и машину трясет (жжужит) согласно рельефу (импульсам тока) дороги. Но если поставить амортизаторы по больше по крепче (дополнительная емкость) то машина в последствии будет почти плавно (не жжужа) ехать по тому же бездорожью.
-
Тогда можно попробовать подключить вот такой конденсатор к выходу блока питания, соблюдая полярность конечно же. Можно и 2шт впаралель. www.rcscomponents.kiev.ua/product/2200uF%2025V%20EXR%2016x26mm%20%28low%20imp.%29%20%28EXR222M25B-Hitano%29%20%28%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EB%E8%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%EA%EE%ED%E4%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0%20%ED%E8%E7%EA%EE%E8%EC%EF%E5%E4%E0%ED%F1%ED%FB%E9%29.html или www.rcscomponents.kiev.ua/product/2200uF%2025V%20ESX%2016x25mm%20%28low%20imp.%2C%205000%F7%E0%F1%EE%E2%29%20%28ESX222M25B-Hitano%29%20%28%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EB%E8%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%EA%EE%ED%E4%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0%20%ED%E8%E7%EA%EE%E8%EC%EF%E5%E4%E0%ED%F1%ED%FB%E9%29.html или же несколько по 1000мкФ 25В и очень очень желательно низкоимпедансные. Максимальное рациональное суммарное количество микрофарад -6тыс. Минимальное 2тыс. К сожалению самый интерессный параметр в данном случае как раз забыли - частота ШИМа. Отталкиваясь от нее можно было бы посчитать конденсатор более точно
-
Яркость при этом регулировалась нормально? Видать частота ШИМа у него маленькая. Можно попробовать поставить дополнительный электролит между блоком питания и регулятором. Какая мощность нагрузки?
-
Для суммарных 2Вт с теми светодиодами радиатор вообще не нужен. Скорее этот радиатор нагреет светодиоды своим теплом из помещения.