Как я могу сделать светодиодную схему с индикацией перегорания предохранителя с переменным входным напряжением?

Я создаю блок питания с входным предохранителем и выходным предохранителем, и я хотел бы иметь индикаторы перегоревших предохранителей. Однако схемы, которые я нашел, обычно имеют заданное напряжение и, следовательно, устанавливают резисторы, которые давали мне разные уровни яркости или не работали вообще. Я использую держатели предохранителей на шасси.

Входной предохранитель: переменный от 12 В до 24 В, но я бы хотел, чтобы яркость была одинаковой независимо от напряжения. Если есть такая вещь, как драйвер светодиода постоянного тока, который не очень сложен, это может сработать - на нем всегда будет 12–24 В, когда я ожидаю, что светодиод загорится, если предохранитель перегорел.

Выходной предохранитель: переменный от 0 до 20 В, и я бы хотел, чтобы светодиод показывал перегорание, даже если выходное напряжение равно 0 В, но не хотел бы, чтобы это напряжение или ток влияли на нагрузку (или требовали, чтобы они были).

У меня есть микроконтроллер на плате, и я мог бы управлять светодиодами с помощью цифровых выходных контактов, но предпочел бы решение, в котором он не используется. Возможна ли такая схема?

По сути, я хотел бы питать светодиоды заданным напряжением (у меня есть шины 5 В и 12 В), независимо от напряжения на самих предохранителях.

Сделайте шаг назад и объясните, почему вы используете предохранители в своей конструкции, т.е. что они защищают.
Между 12 и 24 В резистор может позволить, скажем, 2-4 мА, и это будет достаточно близко к постоянной яркости, чтобы не иметь значения.
Как говорит Брайан, визуальная яркость не сильно меняется при токе примерно 2:1 — могут быть большие различия между разными светодиодами одного и того же артикула. Другой предохранитель более сложен - невозможно определить сопротивление без некоторого напряжения и, следовательно, некоторого тока. Если нагрузка (скажем) менее 10 кОм (возможно, фиктивный резистор на выходе), выходного напряжения в несколько мВ может быть достаточно. Возможно, для вас это «достаточно близко» к нулю. Могут быть некоторые условия, которые дадут ложный ответ. Могут представлять интерес испытания ламп на отказ, используемые в автомобилях (например, для стоп-сигналов).
Хм, тогда я думаю использовать микроконтроллер, потому что я смогу записывать перегорание предохранителей, и я смогу передать это через bluetooth. Для входного предохранителя я вставлю делитель напряжения таким образом, чтобы 30 В на входе = 3 В на аналоговый контакт, затем прочитаю напряжение, а затем прочитаю напряжение на другой стороне предохранителя, который я считываю. Что касается выходного предохранителя, есть идеи? Я мог бы сделать то же самое, а затем прочитать напряжение на каждой стороне предохранителя, но я не мог сказать, является ли 0 В с обеих сторон перегоревшим предохранителем или нет, когда выход равен 0 В (возможно, я просто отключу проверку, пока это в таком состоянии).
@ Andyaka Andyaka предохранители находятся с каждой стороны моего регулятора постоянного тока только для предотвращения перегрузки по току, чем можно оправдать? Теоретически регуляторы имеют собственную защиту от перегрузки по току, но я добавляю предохранители для дополнительной защиты.
@BrianDrummond Я бы хотел, чтобы яркость была абсолютно одинаковой, если это возможно - отсюда и вопрос. Хотя я, скорее всего, буду использовать микроконтроллер, чтобы получить это, мне все еще любопытно, можно ли сделать такую ​​схему легко (например, не регулируемый регулятор напряжения, установленный на 2 В, а что-то с небольшим количеством резисторов / транзисторов / и т. д.) .
Вам не нужны предохранители, если у вас есть защита от перегрузки по току от устройств в вашей конструкции, поэтому я еще раз спрашиваю, чтобы вы правильно подумали об этом..... что защищают предохранители... подумайте об этом внимательно ; это не вопрос с подвохом, но вам нужно убедить себя, что предохранители приносят на вечеринку. Я не уверен, что вам нужны предохранители. Попробуй убедить меня, а если не сможешь, то получишь свой ответ, потому что если ты не сможешь убедить меня, то я убедю тебя, что они не нужны. Конец главы!
Я с готовностью признаю, что предохранители не нужны; на самом деле весь этот проект не нужен в контексте моего существования. Мне он тоже не нужен: я могу купить блок питания 30 В 10 А на eBay за 85 долларов, поставляемый с ограничением напряжения и тока. Тем не менее, я хочу действительно круто выглядящий дизайн, который помещается в корпус размером 4 x 3 x 1,375 дюйма и сидит на моем столе, которым я могу управлять и читать через Bluetooth. Когда вы переформулируете его в «необходимость», весь проект испарится, потому что этот проект основан на «хочу», а я «хочу» предохранители на входе и выходе со светодиодной индикацией их перегорания.

Ответы (2)

схематический

смоделируйте эту схему - схема, созданная с помощью CircuitLab

Что касается входного предохранителя, как вы относитесь к еще парочке компонентов? R2 и D1 образуют дешевый стабилизатор на 5,1 В для светодиода, обеспечивающий более постоянную яркость.

Аккуратный! В этом случае, есть ли готовые компоненты для регулятора 2 В, который в любом случае будет именно тем, что нужно светодиоду (чтобы использовать на один компонент меньше)? Можете ли вы добавить ссылку на то, как это работает в качестве регулятора, и как я могу изменить значения, чтобы получить произвольное напряжение, а также ограничения и рассеиваемую мощность?

Для этой цели созданы диоды постоянного тока , такие как AL5809 . AL5809 можно заказать в вариантах 15 мА, 20 мА, 30 мА, 40 мА, 50 мА, 60 мА, 90 мА, 120 мА или 150 мА, а также дополнительно подключить параллельно.

Цепь индикации предохранителя

Это может быть непосредственно применимо к входному предохранителю, хотя следующие компоненты могут попытаться работать на уменьшенном выходе 20 мА AL5809 даже со сгоревшим предохранителем, что не идеально.

Эта схема также может работать с выходным предохранителем, но только когда выходное напряжение выше 2 В и при подключенной нагрузке; при напряжении ниже 2 В или без нагрузки (и без добавления фиктивной нагрузки только для выполнения этого условия) светодиод может не указывать на перегоревший предохранитель.

@ Ehryk +1 эти устройства постоянного тока хороши. Помните об их номинальном напряжении. Также поместите идиотский резистор последовательно, который изящно разомкнется, не загоревшись, если текущий диод выйдет из строя из-за короткого замыкания.