нужен совет со схемой ограничения тока LM317T, новая альтернатива

Я использую LM317 в качестве регулятора тока для последовательных светодиодов, аналогично защите светодиодов от перегрузки по току (во время короткого замыкания) для моих светодиодов и полевых МОП-транзисторов, как на этом рисунке:

введите описание изображения здесь

проблема в том, что мне нужен источник большего напряжения (до t0 20 В) и дополнительные затраты на источник напряжения и микросхему LM317 из-за падения напряжения на LM317 (в диапазоне от 4,5 до 5,5 В), поэтому, если бы я нашел другой элемент (похожий на предохранитель или ...) для защиты светодиодов и МОП-транзисторов во время перегрузки по току. так есть ли альтернатива (для защиты светодиодов и МОП-транзисторов), и все ли в порядке, я использую один предохранитель вместо регулятора тока (какой из них сгорает первым: МОП-транзистор или предохранитель). Большое спасибо.

Вы уже пробовали другой (импульсный или линейный) регулятор с большим диапазоном питания?
На самом деле LM317 может сбрасывать максимум 40 В от входа к выходу, поэтому ваш выход наверняка может превышать 20 В. С некоторыми дополнительными мерами предосторожности он может даже выдавать более 37 В, потому что это плавающий регулятор, см. electronics.stackexchange.com/questions/148340/… . Падение ~ 5 В на микросхеме и чувствительном резисторе при использовании в качестве источника тока (что вы правильно заметили), однако, довольно расточительно по сравнению с некоторыми альтернативами.

Ответы (2)

На рынке представлено множество микросхем регуляторов тока или драйверов светодиодов. Например: Linear , Texas Instruments и т.д.

На ваш вопрос:

все в порядке, я использую один предохранитель вместо регулятора тока (какой из них сгорает первым: MOSFET или предохранитель).

Не предсказуемо.

На самом деле это может быть достаточно предсказуемо, если знать номинал I ^ 2t как предохранителя, так и нагрузки / МОП-транзистора и т. Д.

Я думаю, что использование предохранителя не является хорошей идеей для защиты светодиодов. Я потратил много времени, чтобы найти приличный источник тока. LM317, вероятно, является самым простым решением, но падение напряжения не менее 3 В не очень хорошо. Вы можете использовать другие альтернативные схемы постоянного тока, такие как приведенная ниже.
введите описание изображения здесь

здесь вы устанавливаете ток с помощью R_sense=0.7/I.

Падение напряжения будет составлять от 0,7 В до 1 В в зависимости от используемого транзистора Q1. Вы можете найти огромное количество информации в Интернете и здесь, на stackexchange, об этой схеме.

Эта схема позволила управлять светодиодами yeoman. На самом деле она хорошо работает с MOSFET для Q1. Еще лучше ток падает с температурой Q2, что желательно.