Atenuador de luz DONOFF iot

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Circuito de control MOSFET

Esta es la parte más importante de la electrónica DONOFF. D2, D3, R3, R4 y C2 funcionan como una fuente de voltaje de 15 voltios de baja potencia para impulsar la puerta de Q1. La compuerta del MOSFET es llevada a GND por R7 en reposo (interruptor MOSFET "abierto" - la lámpara LED está apagada). Para cerrar el MOSFET, el optoacoplador debe tirar de la compuerta a 15 voltios (interruptor MOSFET "cerrado": la lámpara LED está ENCENDIDA). El optoacoplador (U1), R6 y R7 usan alrededor de 2,2 mA (15v/(150+6800)). C2 sirve como un amortiguador de energía y D2 asegura que la energía no se escape cuando el voltaje rectificado (MAINS-DC) cae por debajo de 15 voltios. Junto con el diodo Zener D3, el voltaje de control para la puerta de Q1 permanece entre 12,5 y 15 voltios (Q1 está completamente cerrado cuando el voltaje de la puerta Vgs > 10 voltios).
Tiempo de caída de la puerta Tiempo de caída de la puerta
Puerta Tiempo de caída Máx. Puerta Tiempo de caída Máx.
El voltaje es normalmente de 15 voltios, pero cae a 13 voltios al 100 % de PWM (el MOSFET se cierra constantemente)

La corriente que fluye a través de R4 también es de aproximadamente 2,2 mA, lo que significa que R4 tiene que convertir aproximadamente 0,7 vatios (I2 * R = 4,8 * 150) en calor. La temperatura de R4 llega a ser un máximo de 15°C superior a la temperatura ambiente. Por lo tanto, es necesario que se use una resistencia de 400 voltios y 2 vatios para R4 (un poco sobredimensionada).

La resistencia R6 limita la corriente a través del optoacoplador y la puerta de Q1.
C1 filtra el voltaje de CC de "RED PRINCIPAL".
Página actual 5. Circuito de control MOSFET 1. Introducción 2. Objetivos del proyecto 3. la electronica 4. Red CA a CC 5. Circuito de control MOSFET 6. circuito optoacoplador 7. Microprocesador ESP8266 8. fuente de alimentación 3v3 CC 9. el firmware 10. Subir firmware 11. Arranque por primera vez 12. servidor telnet 13. construir DONOFF Publicado por Sitio web Willem Aandewiel (1955) tiene experiencia en electrónica y técnicas digitales. Sin embargo, la mayor parte de su vida laboral ha trabajado en automatización, donde ha trabajado en casi todas las disciplinas, desde programador hasta líder de proyecto y gerente de proyecto. Willem fue uno de los primeros holandeses con una microcomputadora (KIM-1, 1976) en un momento en que aún no se había inventado la PC. Actualmente se dedica principalmente al diseño y producción de pequeños circuitos electrónicos con microprocesadores. Su 'misión en la vida' es hacer que la gente se entusiasme con la fabricación de sus propios circuitos electrónicos, microcomputadoras y programación.

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