STEVAL-ILL019V1: 32-watowy sterownik diod RGGB z regulacją jasności w każdym kanale
Rys. 3. Rozkład temperatur na płytce – widok uzyskany za pomocą kamety termowizyjnej
Obszary w kolorze czerwonym oznaczają najbardziej rozgrzane fragmenty płytki. Jak widać, są to cewki czterech przetwornic buck i znajdujący się w centralnym punkcie płytki stabilizator liniowy napięcia +5 V. Nieco mniej rozgrzewa się dławik wejściowy. Analiza wykonana na podstawie tego zdjęcia wykazuje, że zastosowany w sterowniku ILL019V1 radiator pod tranzystorem MOSFET przetwornicy flyback doskonale spełnia swoją funkcję – element ten jest zupełnie zimny.
Konstruktorzy płytki ILL019V1 stanęli wobec trudnego zadania przy projektowaniu obwodu drukowanego. Sterownik powinien spełniać normy EN55015 i EN61000-3-2 dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej przewidziane dla tego typu urządzeń. Jak wykazały wyniki pomiarów (rys. 4 i 5), zakłócenia mierzone w całym wymaganym paśmie nie przekraczają dopuszczalnych limitów.
Rys. 4. Charakterystyka emisji EM w kierunku pionowym
Rys. 5. Charakterystyka emisji EM w kierunku poziomym
Zestaw STEVAL-ILL019V1 jest jednym z wielu, jakie opracowano przez STMicroelectronics z myślą o przedstawieniu użytkownikom rozwiązań dotyczących sterowania diodami RGB.




Google stawia na fuzję jądrową. AI potrzebuje coraz więcej energii
Fotowoltaika perowskitowa: od wydajności laboratoryjnej do masowej komercjalizacji
Czy kamery termowizyjne pokazują nam całą prawdę? 

![https://www.youtube.com/watch?v=XkeyLmtLfxo O konkursie organizowanym przez firmę TRUMPF Huettinger i polskie uczelnie techniczne opowiada Alicja Peresada i prof. Jacek Rąbkowski oraz kilkoro nagrodzonych dyplomantów: mgr inż. Jakub Dobosz, inż. Maja Zielińska, dr inż. Jakub Kołodziej, dr inż Weronika Hryniewska-Guzik i dr inż. Grzegorz Bartyzel. Zapraszamy do obejrzenia filmu! [materiał redakcyjny]](https://mikrokontroler.pl/wp-content/uploads/2026/07/TRUMPF-czolowka.png)



