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Date de publication: 18-09-2023 🕒 5 min de lecture
Les LED sont l’un des rares composants qui doivent être alimentés à partir de sources de courant, c’est-à-dire les sources où l’intensité (et pas la tension) est stabilisée. Cela est dû à la nature de ces composants : chaque diode a sa propre valeur de tension directe. Théoriquement, une résistance peut être sélectionnée pour garantir des conditions de fonctionnement optimales des LED, mais si nous avions plus de diodes de ce type, nous devrions répéter le processus pour chacune d’elles ou permettre certaines simplifications de conception. Ceci, à son tour, se traduirait par des différences dans la luminosité de la lumière (même une petite disproportion de l’intensité du courant apporte des effets visibles). Et le tout est encore compliqué par l’influence de la température.
Des stabilisateurs de courant sont devenues la solution à ces problèmes en permettant de niveler l’influence de facteurs tels que la tension d’alimentation, la tension de fonctionnement des diodes LED et le coefficient de température. Grâce à eux, un flux de courant stable est obtenu, même si les facteurs mentionnés varient dans des plages relativement larges.
La société StarChips s’est spécialisée dans les circuits intégrés dans le domaine des alimentations, qui – après avoir été dotés de fonctions supplémentaires – sont proposés sous la dénomination driver LED. Un régulateur de courant avancé enrichi d’une protection thermique, d’un limiteur de courant de démarrage (appelé soft start) ou d’une régulation de l’intensité lumineuse en générant le signal PWM constitue l’élément exécutif principal d’un tel composant. De tels circuits peuvent fonctionner avec une large gamme de tensions d’alimentation, tandis que la valeur du courant de sortie est réglable et son réglage s’effectue en connectant plusieurs composants externes.
Les circuits plus avancés, outre plusieurs contrôleurs de courant (jusqu’à 16 canaux), disposent de portes et de circuits logiques supplémentaires, de registres à décalage et d’autres structures qui vous permettent de contrôler l’éclairage avec une unité de supervision, par exemple un microcontrôleur. Ces types de systèmes fonctionnent bien dans de nombreuses applications et simplifient la construction d’écrans LED, de panneaux d’information, etc.
| Spécification | |
|---|---|
| Type de circuit intégré | driver |
| Genre de circuit intégré | contrôleur LED |
| Courant de sortie* | de 5…30 mA à 1,5 A |
| Nombre de canaux* | 1…16 |
| Montage | SMD |
| Tension de fonctionnement | de 3…5,5 V à 5...33 V |
* selon le modèle
| Référence | Nombre de canaux | Boîtier | Courant de sortie [mA] |
Tension de fonctionnement [V] |
|---|---|---|---|---|
| SCT2004CSOG | 4 | SOP8 | 20…320 | 4,5…5,5 |
| SCT2024CSOG | 16 | SOP24 | 5…30 | 3…5,5 |
| SCT2026CSOG | 16 | SOP24 | 5…60 | 4,5…5,5 |
| SCT2026CSTG | 16 | SSOP24-1.0 | 5…60 | 4,5…5,5 |
| SCT2932J | 1 | SOT23-5 | 1500 | 5…33 |
| SCT2001ASIG | 3 | SOT23-6 | 10…45 | 5…15 |
| SCT2024CSSG | 16 | SSOP24 | 5…30 | 3…5,5 |
| SCT2026CSSG | 16 | SSOP24 | 5…60 | 4,5…5,5 |
| SCT2110CSSG | 8 | SSOP16 | 5…160 | 4,5…5,5 |
| SCT2167CSSG | 8 | SSOP16 | 5…45 | 3..5,5 |