DONOFF iot dimmer luminoso
Posto suCircuito di controllo MOSFET
Questa è la parte più importante dell'elettronica DONOFF. D2, D3, R3, R4 e C2 funzionano come una sorgente di tensione a 15 Volt a bassa potenza per pilotare il gate di Q1. Il gate del MOSFET è portato a GND da R7 a riposo (interruttore MOSFET “aperto” – la spia LED è spenta). Per chiudere il MOSFET, l'accoppiatore ottico deve portare il gate a 15 Volt (interruttore MOSFET “chiuso” – la spia LED è accesa). L'accoppiatore ottico (U1), R6 e R7 utilizzano circa 2,2 mA (15 V/(150+6800)). C2 funge da accumulatore di energia e D2 assicura che l'energia non si disperda quando la tensione raddrizzata (MAINS-DC) scende sotto i 15 Volt. Insieme al diodo Zener D3, la tensione di controllo per il gate di Q1 rimane compresa tra 12,5 e 15 Volt (Q1 è completamente chiuso quando la tensione di gate Vgs > 10 Volt).
Tempo di caduta del cancello
Tempo di caduta del cancello max.
La tensione è normalmente di 15 Volt ma scende a 13 Volt al 100% PWM (il MOSFET è quindi costantemente chiuso)
Anche la corrente che scorre attraverso R4 è di circa 2,2 mA, il che significa che R4 deve convertire circa 0,7 Watt (I2 * R = 4,8 * 150) in calore. La temperatura di R4 diventa al massimo di 15°C superiore alla temperatura ambiente. Occorre quindi che per R4 venga utilizzata una resistenza da 400 Volt 2 Watt (un po' sovradimensionata).
Il resistore R6 limita la corrente attraverso l'optoaccoppiatore e il gate di Q1.
C1 filtra la tensione DC “MAINS”.
Anche la corrente che scorre attraverso R4 è di circa 2,2 mA, il che significa che R4 deve convertire circa 0,7 Watt (I2 * R = 4,8 * 150) in calore. La temperatura di R4 diventa al massimo di 15°C superiore alla temperatura ambiente. Occorre quindi che per R4 venga utilizzata una resistenza da 400 Volt 2 Watt (un po' sovradimensionata).
Il resistore R6 limita la corrente attraverso l'optoaccoppiatore e il gate di Q1.
C1 filtra la tensione DC “MAINS”.