DONOFF iot valonsäädin
Asetettu päälleMOSFET-ohjauspiiri
Tämä on DONOFF-elektroniikan tärkein osa. D2, D3, R3, R4 ja C2 toimivat pienitehoisena 15 voltin jännitelähteenä Q1:n portin ohjaamiseksi. R7 vetää MOSFETin portin GND:hen lepotilassa (MOSFET-kytkin "auki" – LED-valo ei pala). MOSFETin sulkemiseksi optoerottimen on vedettävä portti 15 volttiin (MOSFET-kytkin "kiinni" - LED-valo palaa). Optoerotin (U1), R6 ja R7 käyttävät noin 2,2 mA (15v/(150+6800)). C2 toimii energiapuskurina ja D2 varmistaa, että energiaa ei vuoda pois tasasuuntaisen jännitteen (MAINS-DC) laskeessa alle 15 voltin. Yhdessä Zener-diodin D3 kanssa Q1:n hilan ohjausjännite pysyy välillä 12,5 – 15 volttia (Q1 on täysin kiinni, kun hilan jännite Vgs > 10 volttia).
Portin syksyn aika
Portti Laskuaika Max.
Jännite on normaalisti 15 volttia, mutta putoaa 13 volttiin 100 % PWM:llä (MOSFET on silloin jatkuvasti kiinni)
R4:n läpi kulkeva virta on myös noin 2,2 mA, mikä tarkoittaa, että R4:n on muutettava noin 0,7 wattia (I2 * R = 4,8 * 150) lämmöksi. R4:n lämpötila nousee korkeintaan 15°C ympäristön lämpötilaa korkeammaksi. Siksi R4:lle on käytettävä 400 voltin 2 watin vastusta (hieman ylimitoitettu).
Vastus R6 rajoittaa virtaa optoerottimen ja Q1:n portin läpi.
C1 suodattaa "MAINS"-DC-jännitteen.
R4:n läpi kulkeva virta on myös noin 2,2 mA, mikä tarkoittaa, että R4:n on muutettava noin 0,7 wattia (I2 * R = 4,8 * 150) lämmöksi. R4:n lämpötila nousee korkeintaan 15°C ympäristön lämpötilaa korkeammaksi. Siksi R4:lle on käytettävä 400 voltin 2 watin vastusta (hieman ylimitoitettu).
Vastus R6 rajoittaa virtaa optoerottimen ja Q1:n portin läpi.
C1 suodattaa "MAINS"-DC-jännitteen.