Авторизация
Регистрация

Напомнить пароль

Доработка дешевого LED фонаря под Makita: добавляем плавную регулировку яркости

Давно присматривал себе фонарик под макита-аккум. Вариантов много, но хотелось именно с регулировкой силы свечения, т.к. иногда нужно поярче, а иногда просто чуть подсветить, к тому же можно сэкономить время работы от одной батареи. Наверняка такие должны быть, но не попадалось. Максимум что видел тройной переключатель (выкл/половина светодиодов/все). Такой тоже есть, но иногда хочется прям чтобы очень долго работало от одной батареи.

В итоге попались эти фонари, дешево (260р), заказал сразу 3 (себе, бате, тестю) в надежде что как-нибудь сделаю эту регулировку. https://www.ozon.ru/product/svetilnik-perenoska-1970469239/

Изначально была идея отдельно включать несколько светодиодов. Но после разборки стало понятно что вариант не очень. Светодиоды соединены по схеме 3s5p и на плате будет сложно менять их конфигурацию, к тому же там стоит свой драйвер.

Следующим вариантом сразу проверил понижение напряжения — сработало. Сначала при понижении свечение не падает, драйвер стабилизирует мощность до 12-13V — мощность постоянная 10-11Вт. Но при падении напряжения ниже 12-13V свечение начинает плавно снижаться. К 8V всё отключается, но при этом начинается мигание. Более-менее стабильное свечение от 8.5V. Ток максимум 0.8A (при 13V, при 21V пропорционально меньше).

 

 

 

 

XL4015

Далее для регулировки нужен DC-DC понижающий преобразователь. Ток небольшой многие подойдут. Попробовал несколько, больше понравился дешевый на XL4015.

У него два подстроечных резистора для тока и напряжения. Ток мы не используем — выкручиваем на максимум, либо под ограничение 1А на всякий.

Напряжение регулируется вторым многооборотным подстроечным (на картинке справа), его нужно будет выпаять и заменить на большой потенциометр с ручкой.

По схеме средний и крайний контакты замкнуты, то есть работает не как делитель напряжения, а как простое переменное сопротивление. Далее меряем это сопротивление в граничных точках регулировки.

13V — 3.00 кОм
12V — 2.50 кОм (максимальная яркость)
11V — 2.20 кОм
10V — 1.90 кОм
9V — 1.70 кОм
8,5V — 1.60 кОм (минимальная яркость)

Замечаем, что вся шкала регулировки укладывается в 1кОм. Таким образом вместо подстроечного надо включить 1,5кОм-1,6кОм постоянное сопротивление и последовательно с ним потенциометр на 1кОм. Итого в минимальном положении сопротивление 1,5кОм, в максимальном 2,5кОм. Именно поэтому с данным DC-DC повезло, можно будет использовать полный оборот потенциометра для регулировки от минимума до максимума свечения.

Сборка

Далее осталось дело техники. Подстроечный выпаиваем, его же можно будет и использовать в качестве постоянного сопротивления, просто накрутить 1,6кОм. Но я взял обычные резисторы что были под рукой 1000 + 500 Ом. Минимальное получилось 1,5кОм при таком сопротивлении получается минимальное свечение, но светодиоды иногда могут немного мерцать (я бы даже сказал мигать), для стабильности свечения лучше брать 1,6кОм. Но мне хотелось иметь в распоряжении выставить минимальную яркость и ток. Потенциометр нужен линейный.

 

 

 

 

 

 

После сборки схемы — проверяем. Имеем результат: при полном вращении потенциометра от минимальной до максимальной позиции яркость плавно меняется во всем диапазоне! Максимальная яркость около 700мА, минимальная около 30мА (Батареи хватит надолго, и при этом светит). Собираем. 

 

 

 

 

 

 

Для сборки выбираем место для потенциометра, сверлим (корпусу это уже не повредит и так много отверстий для охлаждения), прикручиваем. Плату DC-DC я закрепил вставив ребро жесткости корпуса между конденсатором и потенциометром и поджал вспененным ПВХ от какой-то упаковки. Сверху это прижмется платой со светодиодами. Ничего не болтается и не стучит. При желании можно и термоклеем сдобрить.

Нагрев

 
При работе на полной мощности греется прилично, внутри корпуса достигает 80 градусов. Фото через 10 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При уменьшении яркости довольно быстро остывает.
 

Альтернатива

В качестве альтернативы данному регулируемому светильнику можно привести светильники с двойным переключателем: два уровня яркости. 
https://www.ozon.ru/product/akkumulyatornyy-svetodiodnyy-prozhektor-kersenis-18-21v-2-usb-porta-dlya-zaryadki-bez-3071119163/ (брал тут за 430р. но там уже нет,  есть похожие, в том числе с ручкой)
 

Но ручки для переноски у него нет. Носить неудобно, только поставить на рабочем месте. К тому же места занимает больше.

Как можно заметить в первом положении яркость такая же как максимальная у маленького — около 11Вт и светит так же. На втором положении мощности потребляется более чем в 2 раза (25Вт) по яркости будет ярче. 
 

 

 

 

 

 

В обоих положениях диоды горят все, но яркость меняется. Корпус более закрытый, отверстий под вентиляцию нет, и есть достаточно мощный радиатор сразу снаружи.
В целом как второй иметь полезно, под задачу если надо помощнее. Мне же хотелось иметь возможность уменьшать яркость, чтобы продлить батарею.

Пульсации USB

Плата для USB зарядки максимально простая, конечно никаких быстрых зарядок. Пульсации на USB высокие, без крайней необходимости не пользовался бы им:
— 1,6А — 160мВ
— 3.0A — 280-350мВ
Но частота тоже достаточно высокая 140кГц. Пульсации на USB высокие, но в целом если припрёт можно будет им воспользоваться. К тому же на удивление 3А держит (но с большой просадкой напряжения). При большем токе уходит в защиту.
 

К слову сказать у второго (большого) светильника всё на порядок хуже с пульсациями.
— 1,6А — 630мВ
— 2.7A — 1200мВ (нагрузка та же что была на 3,0А у первого). Через полминуты вырубился, появился запах, но с меньшей нагрузкой опять завелось. 
Вот таким заряжать вообще нельзя. В лучшем случае не для зарядки использовать.

Плюсы: 

— Цена
— Плавная регулировка в большом диапазоне яркости.
— Яркость не зависит от разрядки батареи (это было изначально).
— Используется вся шкала потенциометра, нет мертвой зоны. 
— Чаще буду использовать на низкой яркости, зачастую достаточно, при этом ничего не греется (светодиоды будут «вечные») и батареи 2А хватает на сутки. 
— Максимальная яркость тоже иногда пригодится, хорошо что она есть под рукой.

Минусы: 

— нет влагозащиты (но её изначально не было)
— непонятного качества USB порты.

 

Сравнение минимальной и максимальной яркости. Пытался и на видео записать, но камера плохо передаёт.

Переделкой очень доволен. 
 

Добавить в избранное
+40 +45
свернутьразвернуть
Комментарии (51)
RSS
+
avatar
0
  • TYNYBEAR
  • 13 февраля 2026, 09:22
Комментарий снят.
+
avatar
0
Тоже купил такой в гараж. Вопрос по USB портам — подскажите, не страшно от него мобильник заряжать? :)
+
avatar
0
  • tans
  • 13 февраля 2026, 13:05
прочитайте раздел «Пульсации USB» ближе к концу
+
avatar
0
И что такого в этих пульсациях? Ну, есть они. Чего их бояться?
+
avatar
0
  • tans
  • 13 февраля 2026, 14:28
Реальные причины довольно заумные, исследования есть, ниже ответ от гпт. Но если коротко то там и перенапряжения выше 4,2В (пусть и временные). Пульсации по сути переменный ток, создают и выбрации и перегрев (ток сначала в одну сторону — микрозарядка, потом в другую — микроразрядка), микротрещины.

Сильные низкочастотные пульсации (50–400 Гц, амплитуда >10–15 % от среднего тока) — самые вредные по большинству исследований. Каждый полупериод — это микроцикл заряда/разряда → ускоренное утолщение SEI/CEI, потеря лития, микротрещины в активном материале.

Среднеамплитудные пульсации на резонансных частотах (~800–1200 Гц у многих ячеек) — вызывают максимальное механическое разрушение частиц катода.

Высокоамплитудные высокочастотные пульсации (>10–20 кГц) — в основном греют батарею и ускоряют химическое старение через температуру.

Ускоренное литий-плакирование (Li-plating). Кратковременные пики тока создают локально очень высокую поляризацию
+
avatar
+1
  • vlo
  • 13 февраля 2026, 14:42
только вот аккумулятор к usb никто напрямую не подключает. подключают его через контроллер заряда, стабилизирующий ток и ограничивающий напряжение. так что единственная потенциальная проблема — если пиковое входное напрядение превышает допустимое для него.
+
avatar
0
А если туда электролит шунтированный керамикой впаять на выходе?
+
avatar
+8
  • Minor
  • 13 февраля 2026, 09:55
Для таких конструкций DC-DC не эффективен — большие потери. Оптимально (собственно, без вариантов) — ШИМ. Их огромное количество есть, дешёвых, на все случаи, включая этот.
Вот, например (148 рублей; ничего паять не надо — вытащить нутро и вставить. Подойдёт и к гораздо более мощным (до 8 А):
+
avatar
0
  • IWRY
  • 13 февраля 2026, 10:01
ШИМ
Предлагаете интегрированный в плату светодидов драйвер, судя по наличию дроселя — ШИМ, питать ШИМом? )))
+
avatar
0
  • Minor
  • 13 февраля 2026, 10:29
Да, и что? Я не предполагаю, я питаю.
Дроссель там в стабилизаторе тока.
+
avatar
+1
  • IWRY
  • 13 февраля 2026, 11:54
Дроссель там в стабилизаторе тока.
В ШИМ-стабилизаторе тока.
Я не предполагаю, я питаю.
И автор — тоже.
Использованный им модуль — ровно такой же ШИМ-стабилизатор, и это довольно бессмысленно.
+
avatar
0
  • Minor
  • 13 февраля 2026, 12:07
Влом мне развивать. Согласен, всё состоит из атомов :)
+
avatar
-7
  • TYNYBEAR
  • 13 февраля 2026, 10:04
+
avatar
+3
  • Minor
  • 13 февраля 2026, 10:33
8-амперный тут? :)
Разве что от матрицы :)
Можно поставить 30-амперный (156 рублей), если смущает:
+
avatar
+1
  • UWU
  • 13 февраля 2026, 13:34
Для таких конструкций DC-DC не эффективен — большие потери.
Всё отличие DC-DC от шима — это наличие дросселя, диода и следящий режим переключений. Не расскажите, где возникают «большие потери», если по тестам такие DC-DC показывают реальный КПД на уровне 75%-85%?
+
avatar
0
  • Minor
  • 13 февраля 2026, 15:23
Комментарий ожидает проверки администрацией сайта. Подробнее...
+
avatar
+9
  • IWRY
  • 13 февраля 2026, 10:09
Достаточно было на плате драйвера найти токозадающий резистор и вместо него вывести переменник.
Да, его бы пришлось поискать низкоомный, но это не сверхсложная задача, такие есть.
+
avatar
+2
  • redcap
  • 13 февраля 2026, 10:32
Достаточно было на плате драйвера найти токозадающий резистор и вместо него вывести переменник.
Или несколько постоянных низкоомных резисторов и переключатель на несколько положений :)
+
avatar
+1
Галетник обойдется дороже всего колхоза.
+
avatar
+2
  • IWRY
  • 13 февраля 2026, 12:05
Галетник обойдется
123р с доставкой:
https://aliexpress.ru/item/1005006351053149.html
+
avatar
+2
Или родной драйвер нейтрализовать и использовать XL4015 напрямую, но можно и получше поискать.
+
avatar
0
  • oleg235
  • 13 февраля 2026, 13:30
Щас бы питать светодиоды от источника напряжения, ага.
+
avatar
+1
  • vlo
  • 13 февраля 2026, 13:40
так использованная платка на 4015 умеет настраиваемо ограничивать ток. по хорошему ее надо напрямую подключать к диодам, закоротив ключ драйвера и дроссель.
+
avatar
0
  • IWRY
  • 13 февраля 2026, 13:51
платка на 4015 умеет настраиваемо ограничивать ток
Пульсации по току у неё будут на плавающей частоте, там 358 в обратной связи, еще и зашунтированный 10n конденсатором.
+
avatar
0
  • vlo
  • 13 февраля 2026, 14:27
на какой именно частоте и с какой амплитудой, что б об этом стоило упоминать?
+
avatar
0
  • IWRY
  • 13 февраля 2026, 14:37
У меня подобная платка на 4016 с точно такой же цепью ОС по току — я глазом вижу мерцание светодиода.
+
avatar
+3
  • vlo
  • 13 февраля 2026, 11:30
переменник через который весь ток течь будет? такое себе.
+
avatar
-1
  • IWRY
  • 13 февраля 2026, 12:03
переменник через который весь ток течь будет?
Да там невеликий ток обычно, 150-250мА, резистор типа такого справится:
https://www.ozon.ru/product/rezistor-ppb-3a-3vt-4-7-om-5-1-sht-vs-1-25-val-25mm-glad-2392648232
И даже сильно больше справится.
ЗЫЖ Автор писал, максимальный ток — 0,8А.
Справится.
+
avatar
0
  • vlo
  • 13 февраля 2026, 13:43
кое-как работать будет, точнее. но делать так не надо.
+
avatar
0
  • IWRY
  • 13 февраля 2026, 13:53
делать так не надо
Хы… всяко лучше, чем авторский вариант, противопоказаний не вижу.
Покажете?
+
avatar
0
  • vlo
  • 13 февраля 2026, 14:25
уже показал. ток в полампера через переменный резистор явное зло.
+
avatar
0
  • IWRY
  • 13 февраля 2026, 14:31
Там обмотка из приличной толщины нихрома и приличный токосъёмник, полампера — нормальный режим реостата.
И полностью укладывается в штатные параметры, между прочим, — 3Вт заявленной мощности резистора на 4,7Ома — это ровно 0,8А.
Да и то, полампера там будет только на максимальной мощности, а чем дальше от максимума — тем меньше.
Не убедили.
Но лучше сделать как тут, канеш:
mysku.club/blog/diy/105911.html#comment4797046
+
avatar
+2
  • imaxe
  • 13 февраля 2026, 10:54
На плате контакт «L+». Не мощность переключает? Может трехпозиционный переключатель должен был стоять. А китайцы по доброй традиции все упростили
+
avatar
+1
  • siargy
  • 13 февраля 2026, 11:14
я бы посмотрел внимательно схемы, наверняка проще вопрос решаеца регулировкой встроенного драйвера
+
avatar
+1
  • asasls
  • 13 февраля 2026, 11:43
Вообще правильно регулировать яркость светодиода по току, т.к. ВАХ крутая и есть зависимость от температуры…
Т.е. крутить надо нижний резистор.
+
avatar
+1
  • jmel
  • 13 февраля 2026, 12:09
Задающий токовый миллиомный резистор в родной схеме шунтируется с-и smd полевика, управляемого переменным резистором по затвору. Переключатели и доп резисторы не работают из-за низкоомного задающего резистора
сопоставимого с переходным сопротовлениеи контактов переключателя. Проверено и реализовано на практике.
+
avatar
0
  • IWRY
  • 13 февраля 2026, 12:17
Задающий токовый миллиомный резистор в родной схеме шунтируется с-и smd полевика
Тогда ток и яркость будут расти от штатного, а надо — снижать)))
+
avatar
0
  • asasls
  • 13 февраля 2026, 12:13
токовый миллиомный резистор в родной схеме шунтируется с-и smd полевика
там нет полевика
+
avatar
+1
  • jmel
  • 13 февраля 2026, 12:48
Я указал принцип для тех кто в теме. Моя реализация для такого фонаря с драйвером APM2556A, у которого с 5к на землю стоит резистор 0,2 Ом следующая: вместо родного 0,2 Ом ставится 1,58 Ом (задает Imin). Параллельно ему
тразистор AO3400A с резистором 0,235 (два по 0,47) в стоке, он задает Imax. Управление затвором с переменного резистора 100к + 100К от 20в, затвор зашунтировал С= 0,1. Диапазон регулировки светильника по току от 20в 5mA — 1,3A.
+
avatar
0
  • IWRY
  • 13 февраля 2026, 13:10
Я указал принцип для тех кто в теме
Да нехитрый принцип, никакой тайны «для тех кто в теме»)
С диапазоном и нелинейностью регулировки как боретесь?
Сперва крутите ручку — четверть шкалы ничего не происходит, потому что напряжение на затворе не дошло до порога, потом за четверть шкалы свечение регулируется до максимума, а дальше хоть закрутись — уже максимум.
И эти пороги, верхний и нижний, ещё и плавают вместе с напряжением на батарее.
+
avatar
+1
Достаточно увеличить токозадающий шунт в родном драйвере до желаемого минимального уровня свечения, а обратную связь с этого шунта подавать через переменный резистивный делитель.
+
avatar
0
  • IWRY
  • 13 февраля 2026, 13:11
увеличить токозадающий шунт в родном драйвере до делаемого минимального уровня свечения, а обратную связь с этого шунта подавать через переменный резистивный делитель
Согласен! )
+
avatar
-2
  • oleg235
  • 13 февраля 2026, 13:29
Решение откровенно глупое уже на этапе постановки задачи, потому что чувствительность зрения нелинейная и +100% тока через диоды это «ну немного ярче», а вот остаток заряда аккумулятора(и времени работы фонаря) определять становится сложнее.
В общем, наглядный пример того, что получается, когда в технику лезут те, кто в ней не разбираются.
TL:DR: ФТОПКУ
+
avatar
+2
  • IWRY
  • 13 февраля 2026, 13:57
Ну зачем же так грубо, человек никому не навредил, что-то сделал руками вместо попойки в гараже, надо поощрять и направлять, а не пресекать на корню )))
+
avatar
0
  • tans
  • 13 февраля 2026, 14:06
вы точно читали статью?
цель была не увеличить ток, а наоброт уменьшить его на порядок. Тем более +100%, откуда вообще это взяли, вы наверное увидели 25Вт на картинке на фото ДРУГОГО фонаря?

у этого фонаря изначально яркость не меняется от разряда батареи, встроенный драйвер тоже стабилизирует мощность. Остаток батареи придется мерять по старинке с помощью встроенного индикатора заряда на самой батарее.
+
avatar
0
  • UWU
  • 13 февраля 2026, 13:37
IMHO, XL4015 для этой задачи не подходит. Обычные DC-DC низковольтные, и не любят напряжения от 20V. Очень греются даже при минимальном токе. По уму нужно ставить более мощный DC-DC.
+
avatar
0
  • tans
  • 13 февраля 2026, 14:03
там ток даже в пике 0,8А. зачем еще мощнее. при моем использовании редко буду выкручивать больше половины.
+
avatar
0
  • UWU
  • 13 февраля 2026, 14:42
Не в токе дело. Платы начинают греться с ростом напряжения.
+
avatar
0
  • IWRY
  • 13 февраля 2026, 14:45
Платы начинают греться с ростом напряжения.
Почему?
XL4015 замечательно работает от 32В, никаких проблем с нагревом, более того, выше напряжение = меньше ток в случае импульсного стабилизатора.
Что должно греться?
+
avatar
0
  • UWU
  • 13 февраля 2026, 15:28
Я теорию знаю. Я решил LED ленту 12V запитать от 24V через DC-DC. Ток не помню, но мелкий был, порядка 0.5A. Начинал с MP1584, которые до сотни за пару минут, потом попробовал XL4015, который тоже аналогично начал греться. Поэтому ленту разрезал две и последовательно соединил без DC-DC.
+
avatar
0
Комментарий ожидает проверки администрацией сайта. Подробнее...
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.