Светодиодный драйвер на PT4115
Заказал в Китае микросхемки PT4115 от малоизвестного китайского производителя PowTech. Получил посылку.
Фото виновницы торжества:

Итак, что нам обещают китайцы:
- Напряжение питания от 6 до 30В
- Выходной ток до 1,2А
- Высокий КПД (до 97%)
- Вход для диммирования (регулировки яркости при помощи ШИМ)
- Защита от обрыва нагрузки
- Малое количество внешних компонентов
Меня привлекла простая схемотехника драйвера:

Внешних компонентов действительно мало. Особенно при питании постоянкой — можно выкинуть диодный мост. Схемку решил немного подкорректировать под себя. Добавил нулевой резистор по входу питания (R1), пару керамических конденсаторов (C2, C3), на выход схемы также добавил конденсатор (C4). Добавил индикацию подачи питания на схему (R2, HL1). При помощи составного резистора (R3, R4, R5) задал выходной ток драйвера 300 мА. Вот что получилось в итоге:

Сделал плату, запаял детали.


Светодиоды прикрутил к радиатору от древнего компьютерного процессора Socket 478, плату драйвера также закрепил на радиатор при помощи стоек. Светодиоды использовал китайские Arlight, три штуки по 1 Вт, включены последовательно. Получилась вот такая конструкция



Индуктивность намотал на колечке из распылённого железа, которое взял с материнской платы старого компа

Намотал до заполнения, влезло примерно 3 метра провода ПЭЛ-0,35

Уложил всё в термоусадку. Индуктивность получилась примерно 800. 900 мкГн.

Закрепил индуктивность на плате при помощи двустороннего скотча

Сбоку располагается стандартный разъём для подачи питания

Подаю питание. Драйвер работает, ток стабилизируется.

Вход диммирования я не использовал, так как не планировал регулировать яркость. Результаты измерения КПД драйвера:
Напряжение падения на светодиодах,
Ток через светодиоды,
Мощность на светодиодах,
На момент написания статьи (апрель 2015) стоимость микросхемы составляет 10 рублей. При такой стоимости получаем импульсный драйвер с функцией диммирования и неплохим КПД.
Напоследок расскажу о граблях, с которыми столкнулся при сборке драйвера.
Запрещается подавать питание на микросхему, если на входе драйвера нет конденсатора! Микросхема сразу же сгорит! Проверил аж на трёх экземплярах — все они сгорели при первом включении без конденсатора по входу! Керамические конденсаторы ставить не обязательно (C2, C3), достаточно электролитического конденсатора (C1). Электролитический конденсатор на выходе драйвера можно не ставить (C4).
В даташите есть таблица зависимости номинала индуктивности от величины нагрузки. Судя по этой таблице, для тока нагрузки 300 мА нужно ставить индуктивность в пределах 68. 220 мкГн. После сборки драйвера с индуктивностью 68 мкГн, при питании 19 Вольт, КПД составил всего лишь 73 %. Потом я намотал индуктивность на колечке из распылённого железа, взятое со старой материнской платы. Индуктивность получилась 800. 900 мкГн. После замены индуктивности на самодельную, КПД значительно увеличился (см. таблицу выше). Позже я собрал ещё несколько драйверов, индуктивности для которых намотал на колечках разных цветов (разной магнитной проницаемости). Все они показали хорошие результаты по КПД.
DataSheet
Техническая документация к электронным компонентам на русском языке.
PT4115 — Понижающий преобразователь (драйвер светодиодов)
Общее описание
PT4115 представляет собой индуктивный понижающий преобразователь с непрерывным режимом работы, предназначенный для управления одним или несколькими последовательно подключенными светодиодами, питающимися от источника напряжения выше, чем общее напряжение цепи светодиодов. Микросхема может работать от источника питания с напряжением от 6 до 30 В и обеспечивает внешний регулируемый выходной ток до 1,2 А. В зависимости от напряжения питания и внешних компонентов, PT4115 может обеспечивать выходную мощность более 30 Вт. PT4115 включает в себя выключатель питания и схему контроля выходного тока, которая использует внешний резистор для установки номинального среднего выходного тока, а на отдельный вход DIM можно подавать либо постоянное напряжение, либо широкий диапазон ШИМ. Если подать напряжение 0,3 В или меньше на вывод DIM, отключает выход и микросхема переходит в ждущий режим. PT4115 выпускается в корпусах SOT89-5 и ESOP8.
Свойства
- Малое количество подключаемых внешних компонентов
- Широкий диапазон напряжения питания: от 6 до 30 В
- Выходной ток до 1.2 А
- Один вывод для включения/выключения и регулировки яркости, использующий постоянное напряжение или ШИМ
- Частота коммутации до 1 МГц
- Номинальная точность поддержания выходного тока 5%
- Встроенная схема отключения для защиты светодиодов
- Высокий К.П.Д. (до 97%)
- Отслеживание тока на стороне высокого напряжения
- Гистерезисное управление: без компенсации
- Регулируемый постоянный ток светодиода
- Корпус ESOP8 для схем с большой выходной мощностью
- Соответствует RoHS
Применение
- Замена низковольтных галогенных ламп светодиодами
- Освещение в автомобилях
- Низковольтное промышленное освещение
- Светодиодное резервное освещение
- Световые вывески
- Освещение с использованием безопасного сверхнизкого напряжения
- Подсветка в ЖК-телевизорах

Типовая схема включения PT4115

Расположение выводов для разных корпусов PT4115
| Номер вывода | Обозначение | Описание |
| 1 | SW | Выходной ключ. SW — это сток внутреннего N-канального MOSFET-ключа. |
| 2 | GND | Земля общая для цепей сигнала и питания. |
| 3 | DIM | Логический вход для управления яркостью. Когда на вывод DIM поступает сигнал низкого уровня, регулятор тока отключается. Когда на вывод DIM поступает сигнал высокого уровня, регулятор тока подключается. |
| 4 | CSN | Контроль тока на входе. |
| 5 | VIN | Питание. |
| — | Exposed PAD | Внутренне подключен к GND. Соединен с корпусом для снижения теплового сопротивления. |
| ESOP8 4,5 | NC | Не подключены |
- Максимальная рассеиваемая мощности должна снижаться при повышенных температурах и задается TJMAX, θJA и температурой окружающей среды TA. Максимально допустимая рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле PDMAX = (TJMAX — TA) / θJA или является числом, указанным в абсолютных максимальных значениях, в зависимости от того, что меньше.
- Модель человеческого тела, 100 пФ, разряжаемая через резистор 1,5 кОм.
| Обозначение | Описание | Условия | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
| Вход управления яркостью (DIM) | ||||||
| DPWM_HF | Коэффициент заполнения высокочастотного диммирования | fDIM = 20 кГц | 4% | 1 | ||
| Диапазон регулировки яркости | 25:1 | |||||
| RDIM | Подтягивающее сопротивление внутри микросхемы, подключенное к источнику питания | 200 | кОм | |||
| IDIM_L | Ток утечки | VDIM = 0 | 25 | мкА | ||
| Выходной ключ | ||||||
| Rsw | Сопротивление в открытом состоянии | VIN= 12 В | 0,6 | Ом | ||
| VIN= 24 В | 0,4 | |||||
| ISWmean | Допустимый ток | 1,2 | А | |||
| ILEAK | Ток утечки | 0,5 | 5 | мкА | ||
| Тепловая защита | ||||||
| TSD | Тепловой порог отключения | 160 | °C | |||
| Tso-hys | Гистерезис теплового отключения | 20 | °C | |||
*Типовые параметры измеряются при 25 ° С и представляют собой параметрическую норму.
**Минимальные / максимальные пределы гарантируются проектированием, тестом или статистическим анализом.

Блок-схема внутреннего устройства микросхемы PT4115
Описание
Устройство в сочетании с катушкой (L1) и токочувствительным резистором (RS) формирует автоколебательный вольтодобавочный преобразователь с непрерывным режимом работы.
Когда входное напряжение на ввод VIN подается первый раз, начальный ток в L1 и RS равен нулю, а также отсутствует выходной сигнал от токоизмерительной схемы. При этом условии, на выходе компаратора CS присутствует высокий уровень сигнала. Этим осуществляется включение внутреннего переключателя. Вывод SW переключается и находится в состоянии низкого логического уровня, в результате чего ток протекает от VIN к земле через резистор RS, катушку L1 и светодиод(-ы). Ток возрастает со скоростью, определяемой VIN и L1, для создания линейно-изменяющегося напряжения (VCSN) через сопротивление RS. Когда (VIN-VCSN) > 115 мВ, выход компаратора CS переключается в состояние низкого уровня и переключатель выключается. Ток, проходящий по RS, уменьшается с другой скоростью. Когда (VIN-VCSN) < 85 мВ, переключатель включается снова, а средний ток на светодиоде определяется по формуле:
Схема измерения тока с высокой стороны и встроенная схема регулирования тока минимизируют количество внешних компонентов, поддерживая при этом ток через светодиоды с точностью ± 5%, используя 1% -ный резистор.
PT4115 осуществляет диммирование с помощью ШИМ-сигнала на входе DIM. Если на входе DIM напряжение логического уровня ниже 0,3 В PT4115 отключает светодиод. Для того чтобы через светодиод проходил полный ток, на вход DIM необходимо подать напряжение высокого логического уровня не менее 2.5 В. Частота изменения яркости ШИМ колеблется в диапазоне от 100 Гц до более чем 20 кГц.
Выводом DIM можно управлять от внешнего источника постоянного напряжения (VDIM), для регулировки выходного тока до значения ниже номинального среднего значения, определенного резистором RS. Напряжение постоянного тока может быть в пределах от 0,5 В до 2,5 В. Когда напряжение на выводе DIM выше 2,5 В, выходной ток не изменяется. Ток светодиода также можно регулировать с помощью резистора, подключенного к выводу DIM. Внутренний подтягивающий резистор (номиналом 200 кОм) подключен к встроенному стабилизатору напряжения 5 В. Напряжение на выводе DIM делится внутренним и внешним резисторами.
Вывод DIM подтягивается к встроенному стабилизатору напряжения (5 В) резистором номиналом 200 кОм. Он может изменяться при нормальной работе. Когда напряжение, подаваемое на DIM падает ниже порога (0,3 В ном.), выходной переключатель выключается. Внутренний стабилизатор и источник опорного напряжения остаются включенными во время выключения, чтобы иметь опорное напряжение для схемы выключения. Номинальный потребляемый ток в выключенном состоянии 95 мкА и ток утечки ниже 5 мкА.
Кроме того, для обеспечения надежности PT4115 обладает встроенной функцией защитного отключения при перегреве (TSD) и теплоотводящей площадкой. TSD отключает ИС при перегреве (160 ℃). Также теплоотводящая площадка усиливает рассеивание мощности. В результате PT4115 обеспечивает безопасное прохождение больших токов.
Номинальные эксплуатационные характеристики




























Применение
Установка номинального среднего выходного тока с помощью внешнего резистора RS
Номинальный средний выходной ток в светодиоде(-ах) определяется номиналом внешнего токочувствительного резистора (RS), подключенного между VIN и CSN, и рассчитывается следующим образом:
Это уравнение справедливо, когда вывод DIM плавает (изменяется) или на нем присутствует напряжение выше 2,5 В (должно быть меньше 5 В). На самом деле, RS устанавливает максимальный средний ток, который может быть скорректирован до меньшего при диммировании.
Регулировка выходного тока с помощью внешнего управляющего напряжения постоянного тока
Вывод DIM может управляться внешним напряжением постоянного тока (VDIM), как показано на рисунке ниже, для регулировки выходного тока на значение ниже номинального среднего значения, определенного токочувствительным резистором RS.

Средний выходной ток определяется следующим образом:
Обратите внимание, что 100% настройка яркости соответствует диапазону:
Регулировка выходного тока с помощью ШИМ-управления
Для регулировки выходного тока до значения ниже номинального среднего значения, установленного резистором RS, применяется широтно-импульсная модуляция (ШИМ) с коэффициентом заполнения на выводе DIM, как показано ниже.


Диммирование с использованием ШИМ обеспечивает уменьшенную яркость за счет модуляции прямого тока светодиода от 0% до 100%. Яркость светодиода контролируется путем регулирования относительных соотношений времени включения и выключения. 25% уровень яркости достигается за счет включения светодиода при прохождении полного тока в течение 25% времени от периода одного цикла. Для того чтобы обеспечить процесс переключения между включенным и выключенным состоянием невидимый человеческими глазами, частота переключения должна составлять больше 100 Гц. Выше 100 Гц, человеческие глаза усредняют время включения и выключения, видя только эффективную яркость, которая пропорциональна коэффициенту заполнения во время работы светодиодов. Преимущество использования ШИМ диммирования заключается в том, что прямой ток всегда постоянный, поэтому цвет светодиода не меняется при изменении яркости, как это происходит при аналоговом диммировании. Импульсный ток обеспечивает точное регулирование яркости при сохранении чистоты цвета. Частота диммирования PT4115 может достигать 20 кГц.
Режим выключения электропитания
При появлении напряжения ниже 0,3 В на выводе DIM происходит отключение выхода, а ток питания снизится до низкого уровня потребления в режиме ожидания — 95 мкА.
Плавное включение
Внешний конденсатор, подключенный между выводом DIM и землей обеспечит дополнительную задержку плавного включения, увеличив время, необходимое для того, чтобы напряжение на этом выводе поднялось до порога включения и замедление скорости нарастания управляющего напряжения на входе компаратора. Добавление емкости конденсатора увеличивает эту задержку примерно на 0,8 мс/нФ.
Встроенная защита светодиода при обрыве цепи
Если в цепи со светодиодом(-ами) произойдет обрыв, катушка изолируется от вывода SW микросхемы, поэтому микросхема и светодиод не будут повреждены.
Выбор конденсатора
Для развязки входных сигналов необходимо использовать конденсатор с низким ЭПС (ESR), так как ЭПС (ESR) этого конденсатора появляется последовательно с импедансом источника питания и снижает общий КПД. Этот конденсатор должен выдавать относительно высокий пиковый ток в катушку и сглаживать текущую пульсацию на входе. Допустимое минимальное значение конденсатора составляет 4.7 мкФ, если источник входного питания постоянного тока находится близко к устройству, но более высокие значения емкости дают большую производительность при более низких входных напряжениях, особенно когда импеданс источника является высоким. Для выпрямленного входного переменного тока рекомендуется использовать танталовый конденсатор, номинал которого должен быть выше 100 мкФ. Входной конденсатор должен быть расположен как можно ближе к ИС.
Для максимальной стабильности по температуре и напряжению рекомендуется использовать конденсаторы X7R, X5R или лучшим диэлектриком. Конденсаторы с диэлектриком Y5V не подходят для развязки в этом применении и НЕ должны использоваться.
Подходящим конденсатором от производителя Murata является GRM42-2X7R475K-50.
Следующие веб-сайты полезны при поиске альтернатив:
Выбор индуктивности
Рекомендуемые значения индуктивности для PT4115 находятся в диапазоне от 27 мкГн до 100 мкГн. Рекомендуется использовать катушки индуктивности с более высокими номиналами при более низком выходном токе, чтобы минимизировать ошибки из-за задержек переключения, приводящих к увеличению пульсаций и снижению эффективности. Использование катушек индуктивности с более высокими номиналами приводит к меньшему изменению выходного тока в диапазоне напряжений питания. (см. графики). Индуктивность должна располагаться как можно ближе к микросхеме и иметь низкоомные соединения с выводами SW и VIN. Выбранная катушка индуктивности должна иметь ток насыщения выше пикового выходного тока и номинальное значение постоянного тока выше требуемого среднего выходного тока.
В следующей таблице приведено руководство по подбору индуктивности:
| Ток нагузки | Индуктивность | Ток насыщения |
| Iout > 1A | 27-47 мкГн | 1.3-1.5 раза от тока нагрузки |
| 0.8A < Iout ≤ 1A | 33-82 мкГн | |
| 0.4A < Iout ≤ 0.8A | 47-100 мкГн | |
| Iout ≤ 0.4A | 68-220 мкГн |
Подходящие катушки индуктивности для использования с PT4115 приведены в таблице ниже:
Номиналы индуктивности должны быть выбраны для поддержания коэффициента заполнения и времени «вкл»/«выкл» в указанных пределах по напряжению питания и диапазону тока нагрузки.
В качестве руководства можно использовать следующие уравнения.
Время «Включения» для вывода SW:
Время «Выключения» для вывода SW:
L — индуктивность катушки (Гн)
rL — сопротивление катушки (Ом)
RS — токочувствительное сопротивление (Ом)
Iavg — это необходимый ток для питания светодиода (A)
Δ I – максимальный ток пульсаций в катушки (A)
VIN — напряжение питания (В)
VLED — общее прямое напряжение светодиода (В)
RSW — сопротивление переключателя (Ом)
VD — прямое напряжение диода при требуемом токе нагрузки (В)
Выбор диода
Для максимальной эффективности и производительности, выпрямитель (D1) должен быть быстродействующим диодом Шоттки с низким ёмкостным сопротивлением и малым обратным током утечки при максимальном рабочем напряжении и температуре.
Эти диоды обеспечивают лучшую эффективность, чем кремниевые, из-за комбинации более низкого прямого напряжения и меньшего времени восстановления.
Важно выбирать детали с пиковым номинальным значением тока выше пикового тока катушки и постоянным номинальным значением тока выше, чем максимальный выходной ток нагрузки. Очень важно учитывать ток обратной утечки диода в работе при температуре выше 85 °C. Избыточная утечка увеличит рассеиваемую мощности в устройстве, а также при близком расположении к нагрузке может привести к быстрому перегреву.
Более высокое прямое напряжение и перерегулирование из-за обратного времени восстановления в кремниевых диодах увеличат пиковое напряжение на выводе SW. Если используется кремниевый диод, необходимо следить за появлением полного напряжения на контакте SW, включая пульсации питания, не превышающем указанное максимальное значение. Следующие веб-сайты полезны при поиске альтернатив: www.onsemi.com.
Снижение выходных пульсаций
Максимальный пиковый ток пульсаций в светодиоде(-ах) может быть уменьшен, если это необходимо, при помощи шунтирующего конденсатора CLED установленного параллельно светодиоду(-ам), как показано на рисунке ниже:

Значение 1uF уменьшит ток пульсации питания в три раза (приблизительно). Пропорционально более низкая пульсация может быть достигнута с более высокими значениями конденсатора. Обратите внимание, что конденсатор не будет влиять на рабочую частоту или эффективность, но это увеличит задержку запуска и уменьшит частоту диммирования за счет снижения скорости повышения напряжения светодиода. Добавляя этот конденсатор, токовый сигнал через светодиод(-ы) изменяется от треугольной формы до более синусоидальной без изменения среднего значения тока.
Внутренний регулятор отключает драйвер от переключателя до тех пор, пока напряжение питания не превысит порог запуска (VUVLO). Выше этого порога устройство начнет работать. Однако при напряжении питания ниже заданного минимального значения коэффициент заполнения при переключении будет высоким, а рассеиваемая мощность устройства будет максимальной. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать использования устройства в таких условиях, чтобы свести к минимуму риск превышения максимально допустимой температуры. (См. Следующий раздел, посвященный тепловым характеристикам). Управление выключателем отключается, когда напряжение питания падает ниже порога пониженного напряжения (VUVLO-0.5V).
Тепловые характеристики
При работе устройства при высоких температурах окружающей среды или при максимальном токе нагрузки следует соблюдать осторожность, чтобы избежать превышения пределов рассеивания мощности. На приведенном ниже графике приведены сведения о снижении рассеиваемой мощности. Это предполагает, что устройство должно быть установлено на печатной плате 25 мм 2 c толщиной медного слоя 1 oz, находящейся в невентилируемом помещении.

Обратите внимание, что рассеивание мощности устройства чаще всего будет максимальным при минимальном напряжении питания. Она также будет увеличиваться, если КПД схемы-низкий. Это может быть вызвано использованием непригодных катушек или чрезмерной паразитной емкостью на выходе переключателя. Когда есть ограничения по внутренней рассеиваемой мощности устройства, рекомендуется использовать корпус ESOP8 из-за его повышенной способности рассеивать мощность.
Температурная компенсация выходного тока.
Светодиоды высокой яркости часто должны идут с температурной компенсацией по току, чтобы поддерживать стабильную и надежную работу на всех уровнях управления. Светодиоды обычно монтируются удаленно от устройства, поэтому по этой причине температурные коэффициенты внутренних цепей для PT4115 оптимизированы для минимизации изменения выходного тока при отсутствии компенсации. Если требуется компенсация выходного тока, можно использовать внешнюю цепь измерения температуры — обычно с использованием термисторов и / или диодов с отрицательным температурным коэффициентом (NTC), установленных очень близко к светодиоду (светодиодам). Выход измерительной цепочки можно использовать для управления выводом DIM, чтобы уменьшить выходной ток с повышением температуры.
Защитное отключение при перегреве
Для обеспечения надежности PT4115 оснащена функцией защитного отключения при перегреве (TSD). TSD отключает ИС при перегреве (160 ℃). Когда температура микросхемы уменьшается (140 ℃), работа ИС снова восстанавливается.
Рекомендации по компоновке
Тщательная компоновка печатной платы имеет решающее значение для достижения низких потерь при переключении и стабильной работы. По возможности используйте многослойную плату для лучшей помехоустойчивости. Минимизируйте шумы заземления, подключив высокоточное заземление, провод заземления входного байпас-конденсатора и заземление выходного фильтра в одну точку (звездой).
Вывод SW
Вывод SW устройства является быстродействующим коммутационным узлом, поэтому дорожки печатной платы должны быть как можно короче. Чтобы свести к минимуму «обрыв» земли, вывод заземления устройства должен быть припаян непосредственно к шине заземления.
Катушки развязывающие конденсаторы и токочувствительный резистор тока
Особенно важно установить катушку и входной развязывающий конденсатор как можно ближе к выводам микросхемы, чтобы минимизировать паразитное сопротивление и индуктивность, что может ухудшит эффективность. Также важно свести к минимуму любое сопротивление дорожки последовательно с токовым резистором RS. Лучше всего подключить VIN непосредственно к одному концу RS а CSN непосредственно к противоположному концу RS без других токов, протекающих в этих дорожках. Важно, чтобы катодный ток диода Шоттки не протекал по дорожке между RS и VIN, так как это может дать кажущуюся более высокую степень тока, чем есть на самом деле из-за сопротивления дорожек.
Схема подключения
Рисунок 1 – Схема подключения светодиода мощностью 1 Вт
Рисунок 2 – Схема подключения 3-х светодиодов мощностью 1 Вт
Рисунок 1 – Демонстрационная плата для массового производства
Размеры корпусов

Корпус SOT89-5
| Обозначение | Миллиметры | Дюймы | ||
| Мин | Макс | Мин | Макс | |
| A | 1.400 | 1.600 | 0.055 | 0.063 |
| b | 0.320 | 0.520 | 0.013 | 0.020 |
| b1 | 0.360 | 0.560 | 0.014 | 0.022 |
| c | 0.350 | 0.440 | 0.014 | 0.017 |
| D | 4.400 | 4.600 | 0.173 | 0.181 |
| D1 | 1.400. | 1.800 | 0.055 | 0.071 |
| E | 2.300 | 2.600 | 0.091 | 0.102 |
| E1 | 3.940 | 4.250 | 0.155 | 0.167 |
| e | 1.500 Ном | 0.060 Ном | ||
| e1 | 2.900 | 3.100 | 0.114 | 0.122 |
| L | 0.900 | 1.100 | 0.035 | 0.043 |

Корпус ESOP-8
| Обозначение | Размеры в миллиметрах | Размеры в дюймах | ||
| Мин | Макс | Мин | Макс | |
| A | 1.350 | 1.750 | 0.053 | 0.069 |
| A1 | 0.050 | 0.150 | 0.004 | 0.010 |
| A2 | 1.350 | 1.550 | 0.053 | 0.061 |
| b | 0.330 | 0.510 | 0.013 | 0.020 |
| c | 0.170 | 0.250 | 0.006 | 0.010 |
| D | 4.700 | 5.100 | 0.185 | 0.200 |
| D1 | 3.202 | 3.402 | 0.126 | 0.134 |
| E | 3.800 | 4.000 | 0.150 | 0.157 |
| E1 | 5.800 | 6.200 | 0.228 | 0.244 |
| E2 | 2.313 | 2.513 | 0.091 | 0.099 |
| e | 1.270(BSC) | 0.050(BSC) | ||
| L | 0.400 | 1.270 | 0.016 | 0.050 |
| θ | 0° | 8° | 0° | 8° |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
О китайских драйверах и китайских даташитах. Пробуем собирать диммер на PT4115

Задумал я собрать диммер для светодиодного освещения стола. Почему-то не купить а именно собрать самостоятельно. В качестве «сердца» выбрал pt4115. Как оказалось, данные микросхемы не совсем соответствуют даташиту, о чем и пойдёт речь далее. Буду краток, и не стану проводить какие-то полномасштабные испытания, опишу только самое главное (с моей точки зрения) несоответствие и проверю пульсации в нескольких режимах
Даташит тут
Индуктивности брал тут
Потенциометры (50кОм) тут
Внешний вид: 
Собственно, почитав даташит, я задумал одно, а в итоге получилось так, что это «одно» и близко не похоже на реальность 😉 Пришлось для экспериментов всё переделать…
У меня над столом висит светильник по схеме 3S3P, то есть три параллельные цепочки по три последовательно включенных светодиода. на каждую цепочку по одному токоограничивающему резистору. Питается это всё от компового БП, выдающего 12.5В.
Схема включения девайса по сути даташитная, но на вход DIM подключен выход потенциометра, включенного по сути между питанием и землёй. я по питанию воткнул еще резистор на 47кОм, чтобы на выходе потенциометра было грубо от 0 до 5В. Кроме того, я повесил по входу электролит на 470 мкф, а по выходу — на 100мкФ. Индуктивность — 33мкГн

Итак, к сути. Даташит нам говорит следующее: 
То есть яркость меняется изменением потенциала на входе DIM в диапазоне от 0 до 2.5В. Кроме того, на этом входе есть подтяжка, которая позволяет всего-навсего подключить внешний резистор для регулировки яркости. Ну ок, собираем:

подключаем 
И выясняется следующее:
1. никакого напряжения на этом входе нету, ну либо 50кОм резистор его засаживает до нуля. Ну не мегаомник же туда ставить?! выпаивать резюк для проверочки мне уже лень, честно говоря.
2. максимальная яркость и максимальный ток достигается нифига не при 2.5В, а вовсе даже при 3.5!
Вот вам зависимость выходного тока от управляющего напряжения. Ток измерялся клещами, поэтому там скорее всего есть изрядная погрешность, но суть думаю понятна и так. При напряжении менее 0.3В выход отключается, всё что от 3.5В и выше — максимальная яркость.

Ну и проверим пульсации. На телефон понтное дело ничего не видно, карандашный тест без проблем, и всё это потому что на выходе у нас вот что: 
50-60мВ на 1А и 30-40мВ на 350мА — это слёзы, а не пульсации, понятное дело что это очень хорошо и круто работает.
Без выходного конденсатора уровень пульсаций выше, и составляет порядка 350-400мВ (везде имеется в виду значение пик-ту-пик) независимо от выходного тока. 
При этом ни на глаз, ни на камеру ничего не видно. Но думаю лучше конденсатор на выходе всё же поставить.
Выводы: драйверы хорошие, с простой схемой включения, с низкими пульсациями, но как обычно — «доверяй но проверяй». Думается, для адекватного управления нужно повесить стабилитрон вольта на 4, и с него уже снимать «опорное» для потенциометра регулировки яркости.