lm317 где можно выпаять | Все о Windows 10
На чтение 6 мин. Просмотров 133 Опубликовано
На микросборке LM317T схема блока питания (БП) упрощается во много раз. Во-первых, есть возможность сделать регулировку. Во-вторых, стабилизация питания производится. Причем по отзывам многих радиолюбителей, эта микросборка в разы превосходит отечественные аналоги. В частности, ее ресурс очень большой, не идет ни в какое сравнение ни с каким другим элементом.
Основа блока питания – трансформатор
Необходимо использование в качестве преобразователя напряжения понижающий трансформатор. Его можно взять от практически любой бытовой техники – магнитофонов, телевизоров и пр. Также можно использовать трансформаторы марки ТВК-110, которые устанавливались в блоке кадровой развертки черно-белых телевизоров. Правда, у них выходное напряжение всего 9 В, а ток довольно маленький.
Но если требуется сделать мощный БП, то разумнее использовать силовые трансформаторы. Их мощность должна составлять хотя бы 40 Вт. Чтобы на микросборке LM317T блок питания для ЦАП сделать, вам потребуется выходное напряжение 3,5-5 В. Именно такое значение нужно поддерживать в цепи питания микроконтроллера. Не исключено, что потребуется вторичную обмотку слегка изменить. Первичная при этом не перематывается, только проводится ее изоляция (по необходимости).
Выпрямительный каскад
Выпрямительный блок – это сборка из полупроводниковых диодов. Ничего в ней сложного нет, только следует определиться с тем, какой тип выпрямления нужно использовать. Схема выпрямителя может быть:
- однополупериодная;
- двухполупериодная;
- мостовая;
- с удвоением, утроением, напряжения.
Последнюю разумно применять, если, например, на выходе трансформатора у вас 24 В, а нужно получить 48 или 72. При этом неминуемо уменьшается выходной ток, это следует учитывать. Для простого блока питания больше всего подходит мостовая схема выпрямителя. Используемая микросборка LM317T блок питания мощный не позволит сделать. Причина тому – мощность самой микросхемы составляет всего 2 Вт. Мостовая схема же позволяет избавиться от пульсаций, да и КПД у нее на порядок выше (если сравнивать с однополупериодной схемой). Допускается в выпрямительном каскаде использовать как диодные сборки, так и отдельные элементы.
Корпус для блока питания
В качестве материала для корпуса разумнее использовать пластик. Он удобен в обработке, поддается деформации при прогреве. Другими словами, можно без труда придать заготовкам любую форму. А для высверливания отверстий не потребуется много времени. Но можно немного потрудиться и сделать красивый, надежный корпус из листового алюминия. Конечно, с ним мороки будет побольше, зато внешний вид окажется потрясающим. После изготовления корпуса из листового алюминия, его можно тщательно зачистить, прогрунтовать и нанести по несколько слоев краски и лака.
К тому же вы сразу убьете двух зайцев – получите красивый корпус и обеспечите дополнительное охлаждение микросборке. На LM317T блок питания построен по такому принципу, что стабилизация осуществляется с выделением большого количества тепла. Например, у вас на выходе выпрямителя 12 Вольт, а стабилизация должна выдать 5 В. Вот эта разница, 7 Вольт, уходит на нагрев корпуса микросборки. Следовательно, она нуждается в качественном охлаждении. И алюминиевый корпус будет способствовать этому. Впрочем, можно поступить и более продвинуто – смонтировать на радиаторе термовыключатель, который будет управлять кулером.
Схема стабилизации напряжения
Итак, у вас есть микросборка LM317T, схема блока питания на ней перед глазами, теперь нужно определить назначение ее выводов. Их у нее всего три – вход (2), выход (3) и масса (1). Поверните корпус лицевой стороной к себе, нумерация производится слева направо. Вот и все, теперь осталось осуществить стабилизацию напряжения. А сделать это несложно, если выпрямительный блок и трансформатор уже готовы.
Схема блока питания с возможностью регулировки напряжения
Сделать регулируемый блок питания на LM317T оказывается проще простого, для этого не потребуется особых знаний и умений. Итак, у вас есть уже блок питания со стабилизатором. Теперь можно его слегка модернизировать, чтобы на выходе изменять напряжение, в зависимости от того, какое вам требуется. Для этого достаточно отключить первый вывод микросборки от минуса питания. По выходу включаете последовательно два сопротивления – постоянное (номинал 240 Ом) и переменное (5 кОм).
Дополнительные возможности
С применением микросборки LM317T схема блока питания становится более функциональной. Конечно, в процессе эксплуатации блока питания, вам потребуется проводить контроль основных параметров. Например, потребляемого тока либо выходного напряжения (особенно это актуально для схемы с регулировкой). Поэтому на лицевой панели нужно смонтировать индикаторы. Кроме того, вам нужно знать, включен ли в сеть блок питания. Обязанность оповещать вас о включении в электросеть лучше возложить на светодиод. Данная конструкция вполне надежная, только питание для него нужно брать с выхода выпрямителя, а не микросборки.
Для контроля тока и напряжения можно использовать стрелочные индикаторы с градуированной шкалой. Но в случае, если хочется сделать блок питания, который не будет уступать лабораторным, можно воспользоваться и ЖК-дисплеями.
Тогда следующий вопрос. где и в каких приборах можно найти — LM317T. в телевиорах старых или радиоприёмниках может быть? или только а бп?
Похожие статьи
или чем можно ЛМ317 заменить?
проще — купить )
а вообще видел в акуммуляторных зарядках стоят
нечего им делать в телевизорах и радиоприемниках. если неохота покупать, из того же телевизора или приемника выдрать любой ОУ, мощный транзистор и стабилитрон и мутить на них стаб.
Подобные маломощные стабилизаторы применяются в питании усилителей польских ТВ антен, можно поставить в управление мощным транзистором для увеличения мощности. В ТВ и приемниках обично стоят стабилизаторы на фиксированое напряжение, а не регулируенмые.
Андрей, ага))) а это не слишком геморойно мутить самому стаб?
Тогда следующий вопрос. где и в каких приборах можно найти — LM317T. в телевиорах старых или радиоприёмниках может быть? или только а бп?
Похожие статьи
или чем можно ЛМ317 заменить?
проще — купить )
а вообще видел в акуммуляторных зарядках стоят
нечего им делать в телевизорах и радиоприемниках. если неохота покупать, из того же телевизора или приемника выдрать любой ОУ, мощный транзистор и стабилитрон и мутить на них стаб.
Подобные маломощные стабилизаторы применяются в питании усилителей польских ТВ антен, можно поставить в управление мощным транзистором для увеличения мощности. В ТВ и приемниках обично стоят стабилизаторы на фиксированое напряжение, а не регулируенмые.
Андрей, ага))) а это не слишком геморойно мутить самому стаб?
Вопрос: lm317 аналоги замена
Guest
Нет. Из них транзистор – только неупомянутый КТ317 (пр-во СССР). Остальные – клоны микросхемы регулируемого стабилизатора LM317 от разных производителей.
Если для тебя LM317 – транзистор, с какого хрена ты взял, что оно сдохло или сдохло именно оно? Как транзистор не звонится? И не будет.
Другие интересные вопросы и ответы
Полевой транзистор a1shb чем я могу заменить?
александр милевский1Аналогами транзистора A1SHB(SI2301) являются следующие – AO3407A, UT3401Z, SSM3J332R, UT6401, AO3401. Можете спокойно ставить любой из них, не ошибетесь.
Никита К.6Другое название этого транзистора – SI2301. Это стопроцентный аналог данного транзастора.Близкими аналогами транзистора являются транзисторы AO3401, AO3403, AO3407A, SSM3J332R, UT3401, UT3401Z, UT6401. Замена на такие транзисторы не повлечёт нарушения функционала устройства.Николай М.5
Всего 2 ответа.Есть ли реально действующие препараты развития мозговой активности, как «NZT» в фильме «Области тьмы»?
Данил Островский57Источник: led-obzor.ruNZT в фильме является прототипом реально существующего препарата “модафинил”, который запрещен в России, но его завозят под другими названиями. В интернете на ресурсах про ноотропы найдете многое про данные вещества и прочтете все за и против. В США, например, давно используется.
Диас Остроумов59Всего 10 ответов.lm317 аналоги замена
Владислав мурашко6LT1083, 1084, 1085, LM338Sargis3
Всего 3 ответа.Как увеличить мощность блока питания на lm317?
Как увеличить мощность блока питания на lm 317 на 10 ампер?
Александр7Это стандартная задачка, возникающая для маломощных интегральных стабилизаторов напряжения, и решается она опять же стандартным способом: подключением параллельного транзистора, который открывается, и “берёт на себя” ток нагрузки, начиная с некоторого порогового тока. Чаще всего для стабилизаторов положительного напряжения берётся биполярный pnp-транзистор. Схема довольно простая:
Как только напряжение на резисторе база-эмиттер превышает 0,6 В (или что-то около того – то есть ток через микросхему становится больше ~30 мА), транзистор открывается, и всё, что сверх этих 30 мА, начинает течь через него, потому что напряжение база-эмиттер мало зависит от тока эмиттера.
Вестимо, транзистор нужно установить на радиатор.
Из отечественных транзисторов можно взять КТ819. Поскольку корпус LM317 соединён с выходом, и транзистор, и интегральный стабилизатор можно устанавливать на общий радиатор.
Грустный2Всего 1 ответ.Мощный линейный блок питания своими руками
Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим довольно хорошую схему регулируемого блока питания на популярной микросхеме LM317 с дополнительным мощным транзистором. Данный вариант может выдать в районе 10-12 А.
Ниже предоставлена принципиальная схема блока питания.
Она хороша тем, что не требует никаких наладок и работает сразу. Её сможет собрать даже начинающий радиолюбитель. Минусом схемы есть то, что нет защиты от короткого замыкания. В самой микросхеме она есть, но вот транзистор скорее всего сгорит при кз. Так что на выход желательно поставить обычный предохранитель на нужный ток. Хоть какая-то защита уже будет.
ВНИМАНИЕ: В СХЕМЕ Я ЗАБЫЛ ДОРИСОВАТЬ РЕЗИСТОР НА 10 КИЛООМ 0. 25Вт ЕГО НАДО ПОДКЛЮЧИТЬ ПОРАЛЕЛЬНО К ВЫХОДНОМУ КОНДЕНСАТОРУ
Также у меня есть видеоролик на ютуб канале про данную схему кому интересно можете посмотреть.
Для начала давайте найдём диодный мост я использовал сборку GBJ1506, его максимальный ток 15А, желательно взять с запасом. Вы также можете сделать его самостоятельно из четырёх мощных диодов. Но мне было более удобно использовать сборку.
Чтобы снизить пульсации на выходе диодного моста желательно применять конденсаторы разных видов, а именно ЭЛЕКТРОЛИТЫ и КЕРАМИЧЕСКИЕ или ПЛЁНКУ.
Сердцем схемы у нас будет, как не странно, ЛМ317, но максимальный ток на выходе 1.5 А, а если микросхема еще и поддельная то максимальный ток будет около 800 мА.
Чтобы усилить максимальный ток нам просто нужно взять транзистор, я использовал 2SC5200 транзистор уже рассчитан на довольно большой ток, а именно 15 А.
Не желательно применять транзисторы в корпусе ТО220 — работать будет, но вот с тепло отдачей будут большие проблемы. Транзистор попросту не успеет отдать свое тепло и сгорит. Наиболее подходят транзисторы в металлическом корпусе ТО-3. Я бы посоветовал составной транзистор КТ827 он подойдёт сюда идеально.
На схеме также присутствует защитный диод его можно не использовать, но всё же лучше поставить. Он защищает силовой транзистор от обратных импульсов.
Дальше собираем схему я решил спаять на макетной плате, но вы также можете спаять всё навесным монтажом или спаять на печатной плате на работоспособность это не влияет, чисто эстетика.
Если вы паяли активным флюсом, то его надо будет обязательно отмыть, хорошо подходит спирт. В наше время его не тяжело найти.
В итоге у нас получается вот такая красота, ну красота красотой главное чтобы работало хорошо.
При работе схема будет греться поэтому хотим мы этого или нет, но нам придётся прикрутить радиатор. Идеально подходит радиатор от процессора вместе с вентилятором.
Для лучшего контакта с радиатором на транзистор и диодный мост мажем немного термопасты
Дальше схему нам потребуется подключить к понижающему трансформатору, я буду использовать вот такого самодельного ёжика, он спокойно может отдать 10А и даже не греется.
Если на входе диодного моста будет 20В, то на выходе максимальное напряжение без просадки будет 18В. Но на холостом ходу схему выдаёт 23.5 В, связано это с тем, что конденсаторы заряжаются до амплитудного напряжения.
Схема хорошо работает, но есть один большой минус — это нагрев транзистора. Если на входе 20В, а на выходе допустим 7В и ток 6 А, то радиатор превращается в кипятильник. Ну с этим ничего не поделаешь — ЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ. Конечно проблему можно решить если сделать схему переключения обмоток трансформатора нагрев будет, но уже намного меньше. Пульсации на выходе около 50 мВ при токе 1 А и напряжении 13.87 В.
На этом моя статья заканчивается, пишите своё мнение на счет данной схемы, интересно выслушать ваше внимание.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Стабилизатор тока на lm317 – применение, схема подключения, сборка, характеристики
Автор Юлия На чтение 5 мин. Просмотров 477 Опубликовано Обновлено
В наше время, когда технологические процессы разработки электроприборов стремительно совершенствуются, достаточно сложно обойтись без специального оборудования для подключения техники в домашних условиях. В стабилизации подачи электротока важную роль играет блок питания. Каждый любитель современных электронных приборов должен научиться самостоятельно собирать преобразователи.
Предлагаем подробно рассмотреть, как собрать стабилизатор тока на lm317 своими руками. Устройство имеет обширный ряд применения, в первую очередь, со светодиодами, поэтому предварительно перед процессом разработки следует изучить его особенности и принцип работы.
Технические особенности
Преобразователь для регулятора lm 317 выступает в качестве важного элемента для корректной работы любого технического оборудования. Процесс функционирования заключается в следующем: устройство преобразовывает подачу электроэнергии, поступающей от централизованной сети, в нужное для пользователя напряжение, позволяющее подключить тот или иной электроприбор. При всем этом, преобразовательный аппарат дополнительно выполняет защитную функцию от вероятности образования короткого замыкания.
Блоки питания подразделяются на 2 вида:
- регулируемый стабилизатор тока на lm317;
- импульсный.
Помимо всего, схематические данные, применяющиеся для создания данного агрегата, могут иметь существенные различия, от самых элементарных схем до сложных.
При наличии минимального опыта и знаний, следует начать с изготовления стабилизатора напряжения на lm317 по простым чертежам. Это позволит досконально изучить процесс функционирования и впоследствии создать более усложненную конструкцию.
Примерная схема
Если доверять отзывам «домашних» мастеров, данный аппарат по функциональности превосходит покупные модификации в несколько раз, как функциональными способностями, так и эксплуатационным сроком.
ВИДЕО: LM317 стабилизатор тока LED DRIVER
Принцип действия
Чтобы в результате прибор грамотно регулировал напряжение и мог правильно измерять мощность тока, исходящего от электросети, нужно понимать его принцип функционирования.
Преобразователь lm317t характеризуется такими действиями, как нормализация интенсивности потока тока к выходному напряжению, что способствует снижению мощности электричества. Уменьшение силы электротока происходит в самом резисторе, обладающем показателем в 1.25V.
Рабочий блок питания
Очень важно, чтобы области спаивания имели литую форму. В случае если соединение было произведено неправильно, возникает вероятность образования короткого замыкания. Также следует применять качественные составляющие только от известных производителей.
Помните, что схема сборки регулятора, в котором присутствует микросхема lm317, обладает ограничительными рамками. Самым нижним барьером считается 0,8 Ом, высоким – 120 Ом. Получается, чтобы данная система стабильно работала, требуется применять формулу 0.8<r1.< p=»»> </r1.<>
Сфера применения
Блок для стабилизации напряжения на lm317, специализирующийся на изменении показателей мощности и интенсивности электротока, применяется в таких ситуациях:
- При возникновении необходимости подключения к питанию 220V различной электротехники.
- Тестирование приборов в личной технической лаборатории.
- Проектирование системы освещения с применением светодиодных ламп и лент.
Характеристики
Стабилизатор напряжения lm317, основанный на работе микросхемы данной модификации, имеет такие характеристики:
- Изделие дает возможность самостоятельно настраивать уровень выходного напряжения в пределах 1,2-28В.
- Интенсивность нагрузки мощности электротока может варьироваться до 3А.
Микросхема
Следует обратить внимание на показатель нагрузки, его более чем достаточно для тестирования электроприборов собственного производства. Данными параметрами способен обеспечивать стабилизатор тока и напряжения, изготовленный по самой элементарной схеме.
Подготовительные работы
Для работы потребуется ряд элементов и деталей, которые можно приобрести в специализированном магазине или взять из другого устройства:
- Стабилизатор тока lm317;
- R-3 – сопротивление 0.1Ом*2 Вт;
- TR-1 – трансформаторное устройство силового типа;
- T-1 – транзистор вида КТ-81-9Г;
- R-2 – сопротивление действие 220Ом;
- F-1 – предохраняющий элемент 0.5 А и 250В;
- R-1 – сопротивление 18К;
- D-1 – светодиод IN-54-00;
- P-1 – сопротивление 4,7 К;
- BR-1 – светодиодный барьер;
- LED-1 – цветной диод;
- C-1 – конденсаторный аппарат модификации с параметрами 3 300 мкф*43V;
- C-3 – конденсаторное устройство модификации 1мкф*43V;
- C-2 – конденсаторный элемент керамического вида 0. 1 мкф.
Перечень может видоизменяться в зависимости от разновидности применяемой схемы подключения.
Рабочая схема подключения
Предварительно перед сборкой преобразователя lm317t нужно приобрести все составляющие из вышеперечисленного списка.
Подбирайте качественные проверенные элементы, от этого будет зависеть функционирование не только агрегата собственного производства, но и техники, которая планируется к подключению.
Чаще всего такой СН применяют в комплекте со светодиодами
Основной деталью изделия является трансформатор, который можно извлечь из любого электрического прибора: музыкальный центр, телевизор или небольшая магнитола. Также его можно приобрести, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение модификации TBK110. Однако выходное напряжение модель может производить только со значением 9В.
Сбор аппарата
Когда схема проектирования выбрана и подготовлены все необходимые запчасти, можно смело приступать к созданию стабилизатора тока на lm317. Процесс производства, схема подключения должна осуществляться таким образом:
- Монтируется подобранный вид трансформаторного агрегата.
- Производится сбор каскадной схемы и выпрямительного оборудования.
- Спаиваются все полупроводниковые светодиоды.
Важно знать! Вид выпрямительного элемента может относиться к двухполупериодному или однополупериодному оборудованию, обладающему удвоенными и утроенными мостовыми. Для изготовления аппарата по стандартной схеме следует применять мостовой вариант выправления.
- Производится определение выводов на системе. Их насчитывается всего три: вес, выход, вход. Чтобы в процессе не запутаться, нужно обозначить параметры на элементах соответствующими цифрами, от 1 до 3.
- Переверните агрегат таким образом, чтобы обозначенная вами нумерация имела начало с левой стороны.
- Проведите регулировку напряжения, стабилизируя параметры. Для этого минус поддайте на вывод «2» одновременно снимая настроенное значение интенсивности тока с третьего элемента.
- Исходя из выбранной вами схемы, осуществите монтаж остальных запчастей и поместите их в прочный пластиковый или алюминиевый корпус.
Форма изделия может быть различной, здесь все зависит от предпочтений пользователя и размерных параметров составляющих деталей.
Так выглядит самодельный СП в собранном виде
Если грамотно подобрать схему, следовать правилам подключения и производить процесс поэтапно, в результате может выйти качественный стабилизатора тока на lm317 микросхеме. Данный прибор послужит незаменимым агрегатом в каждой «домашней» лаборатории, специализированной на создании электротехнических устройств.
ВИДЕО: Самодельный стабилизатор напряжения для LED/светодиодов
Lm317t стабилизатор напряжения 12 вольт. Характеристики, включение МС lm317, схема, стабилизатор тока. Плюсы и минусы
Блок питания – это непременный атрибут в мастерской радиолюбителя. Я тоже решил собрать себе регулируемый БП, так как надоело каждый раз покупать батарейки или пользоваться случайными адаптерами. Вот его краткая характеристика: БП регулирует выходное напряжение от 1,2 Вольта до 28 Вольт. И обеспечивает нагрузку до 3 А (зависит от трансформатора), что чаще всего достаточно для проверки работоспособности радиолюбительских конструкций. Схема проста, как раз для начинающего радиолюбителя. Собранная на основе дешёвых компонентов — LM317 и КТ819Г .Схема регулируемого блока питания LM317
Список элементов схемы:
- Стабилизатор LM317
- Т1 — транзистор КТ819Г
- Tr1 — трансформатор силовой
- F1 — предохранитель 0.5А 250В
- Br1 — диодный мост
- D1 — диод 1N5400
- LED1 — светодиод любого цвета
- C1 — конденсатор электролитический 3300 мкф*43В
- C2 — конденсатор керамический 0. 1 мкф
- C3 — конденсатор электролитический 1 мкф*43В
- R1 — сопротивление 18K
- R2 — сопротивление 220 Ом
- R3 — сопротивление 0.1 Ом*2Вт
- Р1 — сопротивление построечное 4.7K
Цоколёвка микросхемы и транзистора
Корпус взял от БП компьютера. Передняя панель изготовленная из текстолита, желательно установить вольтметр на этой панели. Я не установил, потому что пока не нашёл подходящего. Также на передний панели установил зажимы для выходных проводов.
Входную розетку оставил для питания самого БП. Печатная плата сделанная для навесного монтажа транзистора и микросхемы стабилизатора. Их закрепил на общем радиаторе через резиновую прокладку. Радиатор взял солидный (на фото его видно). Его нужно брать как можно больший — для хорошего охлаждения. Всё-таки 3 ампера — это немало!
Регулируемый трехвыводной стабилизатор тока LM317 обеспечивает нагрузку в 100 мА. Диапазон выходного напряжения составляет от 1,2 до 37 В. Прибор очень удобен в применении и требует только пару наружных резисторов, обеспечивающих выходное напряжение. Плюс к этому, нестабильность по рабочим показателям имеет лучшие параметры, чем у аналогичных моделей с фиксированной подачей напряжения на выходе.
Описание
LM317 — стабилизатор тока и напряжения, который функционирует даже при отсоединенном управляющем выводе ADJ. При нормальной работе прибор не нуждается в подключении к дополнительным конденсаторам. Исключение составляет ситуация, когда устройство находится на значительном расстоянии от первичного фильтрующего питания. В этом случае потребуется монтаж входного шунтирующего конденсатора.
Выходной аналог позволяет улучшить показатели стабилизатора тока LM317. В итоге повышается интенсивность переходных процессов и значение коэффициента сглаживания пульсаций. Такой оптимальный показатель трудно достичь в других трехвыводных аналогах.
Предназначение рассматриваемого прибора заключается не только в замене стабилизаторов с фиксированным выходным показателем, но и для широкого спектра применения. Например, стабилизатор тока LM317 может использоваться в схемах с высоковольтным питанием. При этом индивидуальная система устройства влияет на разность между входным и выходным напряжением. Функционирование прибора в таком режиме может продолжаться неопределенный срок, пока разность между двумя показателями (входным и выходным напряжением) не превысит предельно допустимой точки.
Особенности
Стоит отметить, что стабилизатор тока LM317 удобен для создания простых регулируемых импульсных приборов. Они могут применяться в качестве прецизионного стабилизатора, посредством подсоединения постоянного резистора между двумя выходами.
Создание вторичных питающих источников, работающих при недлительных коротких замыканиях, стало возможным благодаря оптимизации показателя напряжения на управляющем выводе системы. Программа удерживает его на входе в пределах 1,2 вольта, что для большинства нагрузок очень мало. Стабилизатор тока и напряжения LM317 изготавливается в стандартном транзисторном остове ТО-92, режим рабочих температур составляет от -25 до +125 градусов по Цельсию.
Характеристики
Рассматриваемый прибор отлично подходит для проектирования простых регулируемых блоков и источников питания. При этом параметры могут быть корректируемыми и заданными в плане нагрузки.
Регулируемый стабилизатор тока на LM317 обладает следующими техническими характеристиками:
- Диапазон выходного напряжения — от 1,2 до 37 вольт.
- Нагрузочный ток по максимуму — 1,5 А.
- Имеется защита от возможного короткого замыкания.
- Предусмотрены предохранители схемы от перегрева.
- Погрешность напряжения на выходе составляет не более 0,1%.
- Корпус интегральной микросхемы — типа ТО-220, ТО-3 или D2PAK.
Схема стабилизатора тока на LM317
Максимально часто рассматриваемое устройство используется в источниках питания светодиодов. Далее представлена простейшая схема, в которой задействован резистор и микросхема.
На входе поставляется напряжение источника питания, а главный контакт соединяется с выходным аналогом при помощи резистора. Далее происходит агрегация с анодом светодиода. В самой популярной схеме стабилизатора тока LM317, описание которого приведено выше, используется следующая формула: R = 1/25/I. Здесь I — это выходной ток устройства, его диапазон варьируется в пределах 0, 01-1.5 А. Сопротивление резистора допускается в размерах 0, 8-120 Ом. Рассеиваемая резистором мощность вычисляется по формуле: R = IxR (2).
Полученная информация округляется в большую сторону. Постоянные резисторы выпускаются с малым разбросом окончательного сопротивления. Это влияет на получение расчетных показателей. Чтобы урегулировать данную проблему, в схему подключают дополнительный стабилизирующий резистор необходимой мощности.
Плюсы и минусы
Как показывает практика, при эксплуатации лучше увеличить по площади рассеивания на 30 %, а в отсеке низкой конвекции — на 50 %. Кроме ряда преимуществ, стабилизатор тока светодиода LM317 имеет несколько минусов. Среди них:
- Небольшой коэффициент полезного действия.
- Необходимость отвода тепла от системы.
- Стабилизация тока свыше 20 % от предельного значения.
Избежать проблем в эксплуатации прибора поможет применение импульсных стабилизаторов.
Стоит отметить, что если нужно подключить мощный светодиодный элемент мощностью 700 миллиампер, потребуется рассчитать значения по формуле: R = 1, 25/0, 7 = 1.78 Ом. Рассеиваемая мощность соответственно составит 0, 88 Ватт.
Подключение
Расчет стабилизатора тока LM317 базируется на нескольких способах подключения. Ниже приведены основные схемы:
- Если использовать мощный транзистор типа Q1, можно без радиатора микросборки получить на выходе ток 100 мА. Этого вполне хватает для управления транзистором. В качестве подстраховки от излишнего заряда используются защитные диоды D1 и D2, а параллельный электролитический конденсатор выполняет функцию по снижению посторонних шумов. При использовании транзистора Q1, предельная выходная мощность прибора составит 125 Вт.
- В другой схеме обеспечивается ограничение подачи тока и стабильная работа светодиода. Специальный драйвер позволяет запитать элементы мощностью от 0, 2 ватт до 25 вольт.
- В очередной конструкции применяется трансформатор понижения напряжения из переменной сети от 220 Вт до 25 Вт. При помощи диодного мостика переменное напряжение трансформируется в постоянный показатель. При этом все перебои сглаживаются за счет конденсатора типа С1, что обеспечивает поддержание стабильной работы регулятора напряжения.
- Следующая схема подключения считается одной из самых простых. Напряжение поступает с вторичной обмотки трансформатора на 24 вольта, выпрямляется при проходе через фильтр, и на выдаче получается постоянный показатель 80 вольт. Это позволяет избежать превышения максимального порога подачи напряжения.
Стоит отметить, что простое зарядное устройство также можно собрать на базе микросхемы рассматриваемого прибора. Получится стандартный линейный стабилизатор с регулируемым показателем выходного напряжения. В аналогичной роли может функционировать микросборка устройства.
Аналоги
Мощный стабилизатор на LM317 имеет ряд аналогов на отечественном и зарубежном рынке. Самыми известными из них являются следующие марки:
- Отечественные модификации КР142 ЕН12 и КР115 ЕН1.
- Модель GL317.
- Вариации SG31 и SG317.
- UC317T.
- ECG1900.
- SP900.
- LM31MDT.
В последнее время интерес к схемам стабилизаторов тока значительно вырос. И в первую очередь это связано с выходом на лидирующие позиции источников искусственного освещения на основе светодиодов, для которых жизненно важным моментом является именно стабильное питание по току. Наиболее простой, дешевый, но в то же время мощный и надежный токовый стабилизатор можно построить на базе одной из интегральных микросхем (ИМ): lm317, lm338 или lm350.
Datasheet по lm317, lm350, lm338
Прежде чем перейти непосредственно к схемам, рассмотрим особенности и технические характеристики вышеприведенных линейных интегральных стабилизаторов (ЛИС).
Все три ИМ имеют схожую архитектуру и разработаны с целью построения на их основе не сложных схем стабилизаторов тока или напряжения, в том числе применяемых и со светодиодами. Различия между микросхемами кроются в технических параметрах, которые представлены в сравнительной таблице ниже.
LM317 | LM350 | LM338 | |
---|---|---|---|
Диапазон значений регулируемого выходного напряжения | 1,2…37В | 1,2…33В | 1,2…33В |
Максимальный показатель токовой нагрузки | 1,5А | 3А | 5А |
Максимальное допустимое входное напряжение | 40В | 35В | 35В |
Показатель возможной погрешности стабилизации | ~0,1% | ~0,1% | ~0,1% |
Максимальная рассеиваемая мощность* | 15-20 Вт | 20-50 Вт | 25-50 Вт |
Диапазон рабочих температур | 0° — 125°С | 0° — 125°С | 0° — 125°С |
Datasheet | LM317. pdf | LM350.pdf | LM338.pdf |
* — зависит от производителя ИМ.
Во всех трех микросхемах присутствует встроенная защита от перегрева, перегрузки и возможного короткого замыкания.
Выпускаются интегральные стабилизаторы (ИС) в монолитном корпусе нескольких вариантов, самым распространенным является TO-220. Микросхема имеет три вывода:
- ADJUST. Вывод для задания (регулировки) выходного напряжения. В режиме стабилизации тока соединяется с плюсом выходного контакта.
- OUTPUT. Вывод с низким внутренним сопротивлением для формирования выходного напряжения.
- INPUT. Вывод для подачи напряжения питания.
Схемы и расчеты
Наибольшее применение ИС нашли в источниках питания светодиодов. Рассмотрим простейшую схему стабилизатора тока (драйвера), состоящую всего из двух компонентов: микросхемы и резистора.
На вход ИМ подается напряжение источника питания, управляющий контакт соединяется с выходным через резистор (R), а выходной контакт микросхемы подключается к аноду светодиода.
Если рассматривать самую популярную ИМ, Lm317t, то сопротивление резистора рассчитывают по формуле: R=1,25/I 0 (1), где I 0 – выходной ток стабилизатора, значение которого регламентируется паспортными данными на LM317 и должно быть в диапазоне 0,01-1,5 А. Отсюда следует, что сопротивление резистора может быть в диапазоне 0,8-120 Ом. Мощность, рассеиваемая на резисторе, рассчитывается по формуле: P R =I 0 2 ×R (2). Включение и расчеты ИМ lm350, lm338 полностью аналогичны.
Полученные расчетные данные для резистора округляют в большую сторону, согласно номинальному ряду.
Постоянные резисторы производятся с небольшим разбросом значения сопротивления, поэтому получить нужное значение выходного тока не всегда возможно. Для этой цели в схему устанавливается дополнительный подстроечный резистор соответствующей мощности.
Это немного увеличивает цену сборки стабилизатора, но гарантирует получение необходимого тока для питания светодиода. При стабилизации выходного тока более 20% от максимального значения, на микросхеме выделяется много тепла, поэтому ее необходимо снабдить радиатором.
Онлайн калькулятор lm317, lm350 и lm338
схема включения, характеристики и регулируемый стабилизатор на ее основе
Качественный блок питания с регулируемым выходным напряжением – мечта каждого начинающего радиолюбителя. В быту такие устройства применяются повсеместно. К примеру, взять любое зарядное устройство для телефона или ноутбука, блок питания детской игрушки, игровой приставки, стационарного телефона, многих других бытовых приборов.
Что касается схемной реализации, конструкция источников может быть разной:
- с силовыми трансформаторами, полноценным диодным мостом;
- импульсные преобразователи сетевого напряжения с выходным регулируемым напряжением.
Но чтобы источник был надежным, долговечным, для него лучше выбирать надежную элементную базу. Здесь то начинают возникать трудности. Например, выбирая в качестве регулирующих, стабилизирующих компонентов отечественного производства, порог нижнего напряжения ограничивается 5 В. А что делать, если требуется 1,5 В? В таком случае лучше воспользоваться импортными аналогами. Тем более они более стабильны и практически не греются при работе. Одним из самых широко употребляемых является интегральный стабилизатор lm317t.
Основные характеристики, топология микросхемы
Микросхема lm317 является универсальной. Она может быть использована как стабилизатор с постоянно установленным выходным напряжением и как регулируемый стабилизатор с высоким КПД. МС обладает высокими практическими характеристиками, делающими возможным его использование в различных схемах зарядных устройств или лабораторных блоков питания. При этом вам даже не придется волноваться за надежность работы при критических нагрузках, потому что микросхема оснащена внутренней защитой от короткого замыкания.
Это весьма хорошее дополнение, потому что максимальный выходной ток стабилизатора на lm317 составляет не более 1,5 А. Но наличие защиты не даст вам ее непреднамеренно спалить. Для повышения тока стабилизации необходимо использование дополнительных транзисторов. Таким образом, можно регулировать токи до 10 и более А при использовании соответствующих компонентов. Но об этом поговорим позже, а в таблице ниже представим основные характеристики компонента.
Цоколевка микросхемы
Изготовлена интегральная микросхема в стандартном корпусе ТО-220 с теплоотводом, устанавливаемым на радиатор. Что касается нумерации выводов, они расположены по ГОСТу слева направо и имеют следующее значение:
Вывод 2 соединен с теплоотводом без изолятора, поэтому в устройствах, если радиатор контактирует с корпусом, необходимо использовать изоляторы из слюды или любого другого теплопроводящего материала. Это важный момент, потому что можно случайно закоротить выводы, а на выходе микросхемы просто ничего не будет.
Аналоги lm317
Иногда найти конкретно требуемую микросхему на рынке не удается возможным, тогда можно воспользоваться подобными ей. Среди отечественных компонентов на lm317 аналог есть достаточно мощный и производительный. Им является микросхема КР142ЕН12А. Но при ее использовании стоит учесть тот факт, что она неспособна обеспечить напряжение меньше 5 В на выходе, поэтому если это важно, придется опять-таки использовать дополнительный транзистор или же найти именно требуемый компонент.
Что касается форм-фактора, то у КР есть столько же выводов, сколько их имеет lm317. Поэтому вам даже не придется переделывать схему готового устройства с целью подгонки параметров регулятора напряжения или неизменяемого стабилизатора. При выполнении монтажа интегральной схемы ее рекомендуется устанавливать на радиатор с хорошим теплоотводом и системой охлаждения. Что довольно часто наблюдается при изготовлении мощного светильника на светодиодах. Но при номинальной нагрузке устройство выделяет немного тепла.
Кроме отечественной интегральной схемы КР142ЕН12, выпускаются более мощные импортные аналоги, выходные токи которых в 2-3 раза больше. К таким микросхемам относятся:
- lm350at, lm350t — 3 А;
- lm350k — 3 А, 30 Вт в другом корпусе;
- lm338t, lm338k — 5 А.
Производители этих компонентов гарантируют более высокую стабильность выходного напряжения, низкий ток регулирования, повышенную мощность с тем же минимальным выходным напряжением не более 1,3 В.
Особенности подключения
На lm317t схема включения довольно проста, состоит из минимального количества компонентов. При этом их число зависит от назначения устройства. Если изготавливается стабилизатор напряжения, для него потребуются следующие детали:
Rs – шунтирующее сопротивление, выполняющее также роль балласта. Выбирается значением около 0,2 Ом, если требуется обеспечить максимальный выходной ток до 1,5 А.
Резистивный делить с R1, R2, подключенный к выходу и корпусу, а со средней точки поступает регулирующее напряжение, образуя глубокую обратную связь. Благодаря чему достигается минимальный коэффициент пульсаций и высокая стабильность выходного напряжения. Их сопротивление выбирается исходя из соотношения 1:10: R1=240 Ом, R2=2,4 кОм. Это типовая схема стабилизатора напряжения с выходным напряжением 12 В.
Если требуется сконструировать стабилизатор тока, для этого понадобится еще меньше компонентов:
R1, являющееся шунтом. Им задается выходной ток, который не должен превышать 1,5 А.
Чтобы правильно рассчитать схему того или другого устройства, всегда можно использовать калькулятор lm317. Что касается расчета Rs, то его можно определить по обычной формуле: Iвых. = Uоп/R1. На lm317 стабилизатор тока светодиода получается достаточно качественный, который может быть изготовлен нескольких типов в зависимости от мощности LED:
- для подключения одноватного светодиода с током потребления 350мА необходимо использовать Rs = 3,6 Ом. Его мощность выбирается не менее 0,5 Вт;
- для питания трехватных светодиодов потребуется резистор сопротивлением 1,2 Ом, ток составит 1 А, а мощность рассеивания не менее 1,2 Вт.
На lm317 стабилизатор тока светодиода получается достаточно надежный, но важно правильно рассчитать сопротивление шунта и выбрать его мощность. А поможет в этом деле калькулятор. Также на светодиодах и на основе этой МС изготавливают различные мощные светильники и самодельные прожекторы.
Построение мощных регулируемых блоков питания
Внутренний транзистор lm317 недостаточно мощный, для его увеличения придется использовать внешние дополнительные транзисторы. В данном случае выбираются компоненты без ограничений, потому что управление ими требует намного меньших величин токов, которые микросхема вполне способна предоставить.
Регулируемый блок питания lm317 с внешним транзистором не сильно отличается от обычного включения. Вместо постоянного R2 устанавливается переменный резистор, а база транзистора подключается на вход микросхемы через дополнительный ограничивающий резистор, запирающий транзистор. В качестве управляемого используется биполярный ключ с проводимостью p-n-p. В таком исполнении микросхема оперирует токами порядка 10 мА.
При проектировании двухполярных источников питания потребуется использовать комплементарную пару этой микросхемы, которой является lm337. А для увеличения выходного тока применяется транзистор с проводимостью n-p-n. В обратном плече стабилизатора компоненты подключаются таким же образом, как и в верхнем. В качестве первичной цепи выступает трансформатор или импульсный блок, что зависит от качества работы схемы и ее эффективности.
Некоторые особенности работы с микросхемой lm317
При проектировании блоков питания с небольшим выходным напряжением, при котором разница между входным и выходным значением не превышает 7 В, лучше использовать другие, более чувствительные микросхемы с выходным током до 100 мА — LP2950 и LP2951. При низком падении lm317 не способна обеспечить необходимый коэффициент стабилизации, что может приводить к нежелательным пульсациям при работе.
Другие практические схемы на lm317
Кроме обычных стабилизаторов и регуляторов напряжения на основе этой микросхемы также можно изготовить цифровой регулятор напряжения. Для этого потребуется сама микросхема, набор транзисторов и несколько резисторов. Посредством включения транзисторов и по приходу цифрового кода с ПК или иного устройства изменяется сопротивления R2, что приводит и к изменению тока цепи в пределах напряжения от 1,25 до 1,3 В.
instrument.guru
Правильная схема и плата для стабилизаторов на микросхемах LM317, LM337, LM350
Изучая темы, касающиеся использования трехвыводных стабилизаторов напряжения серии LM, нигде не нашлось рекомендуемого проекта печатной платы. Поэтому будем восполнять пробел и приведем несколько правил, позволяющих добиться высоких параметров от стабилизатора. Представляем свой проект размещения элементов, прототип схемы собранной на макетной плате и результаты измерений. Уверены, что это пригодится не только новичкам, так как LM317, LM337, LM350 очень часто используются в разных блоках питания как отдельно, так и в составе приборов.
Схема включения стабилизатора
Итак, нужен был линейный стабилизатор симметричного напряжения +/- 5 В при токе порядка 2 А для питания аналоговой схемы. На входе стабилизатора используется дешевый импульсный блок питания 9 В, 3 А.
LM3ХХ — схема принципиальная подключения
К сожалению, выходные напряжения импульсных блоков питания содержат значительные пульсации — для нагрузки 2 А амплитуда пульсаций около 0.1 В.
На что обратить внимание
- Благодаря использованию керамических конденсаторов SMD можно их разместить очень близко к выводам микросхемы LM3xx (конденсаторы C2 и C4 в корпусах 0805, можно припаять даже непосредственно на полях пайки стабилизатора.
- Элементы R2 и D2 следует поставить именно в такой последовательности (R2 ближе к U1).
- Нижний вывод резистора R1 не подключен напрямую к массе, только заканчивается полем припоя. Необходимо подключить как можно ближе к массе, тогда будут компенсацией падения напряжения на проводах массы.
- В качестве диодов D1 и D3 возможно стоит применить диоды Шоттки.
После сборки по такой схеме, не удалось заметить на осциллографе никаких пульсаций на выходе при токе нагрузки до 2,5 А даже в диапазоне 50 мВ/см. Падения напряжения не заметно с нагрузкой и без.
БП на макетной плате
Печатная плата для LM3ХХ
Вот для LM317 (LM350 — это версия LM317 с более высоким током) указан рекомендуемый вид печатной платы.
Плата печатная рисунок для LM350
Большое влияние на возможное возбуждение схемы оказывает слишком большой конденсатор на выходе. В каком-то даташите даже было написано, что на выходе может быть максимум 10 мкФ low ESR, лучше танталовый. Когда-то сами в этом убедились, когда LM317 работала как источник тока. Выходное напряжение скакало от нуля до максимума. Уменьшение емкости на выходе до 10 мкФ эффективно устранило этот дефект. Кроме того, большой конденсатор на выходе может вызвать большие броски тока в нагрузке, когда что-то пойдет не так. С другой стороны, отсутствие конденсатора вызывает инерцию при изменениях тока нагрузки.
Учтите, что для микросхемы LM350 токи довольно больше, что вызывает заметное падения напряжения на дорожках. Подробнее читайте в даташите на ЛМ350.
Задача диода D1 в разрядке выходного конденсатора в ситуации, когда напряжение на LM3xx стало выше, чем раньше (например, во время регулировки).
БП на микросхеме LM350
Еще один важный момент — в блоке питания диоды D1 и D3 должны быть подобраны соответствующим образом для предохранителя так, чтобы именно предохранитель сгорел, а не они. Проще всего установить их самые большие по току, какие имеются в наличии (по схеме 6А6 на 6 ампер).
2shemi.ru
Стабилизатор тока на lm317 – применение, схема подключения, сборка, характеристики
В наше время, когда технологические процессы разработки электроприборов стремительно совершенствуются, достаточно сложно обойтись без специального оборудования для подключения техники в домашних условиях. В стабилизации подачи электротока важную роль играет блок питания. Каждый любитель современных электронных приборов должен научиться самостоятельно собирать преобразователи.
Предлагаем подробно рассмотреть, как собрать стабилизатор тока на lm317 своими руками. Устройство имеет обширный ряд применения, в первую очередь, со светодиодами, поэтому предварительно перед процессом разработки следует изучить его особенности и принцип работы.
Технические особенности
Преобразователь для регулятора lm 317 выступает в качестве важного элемента для корректной работы любого технического оборудования. Процесс функционирования заключается в следующем: устройство преобразовывает подачу электроэнергии, поступающей от централизованной сети, в нужное для пользователя напряжение, позволяющее подключить тот или иной электроприбор. При всем этом, преобразовательный аппарат дополнительно выполняет защитную функцию от вероятности образования короткого замыкания.
Блоки питания подразделяются на 2 вида:
- регулируемый стабилизатор тока на lm317;
- импульсный.
Помимо всего, схематические данные, применяющиеся для создания данного агрегата, могут иметь существенные различия, от самых элементарных схем до сложных.
При наличии минимального опыта и знаний, следует начать с изготовления стабилизатора напряжения на lm317 по простым чертежам. Это позволит досконально изучить процесс функционирования и впоследствии создать более усложненную конструкцию.
Примерная схема
Если доверять отзывам «домашних» мастеров, данный аппарат по функциональности превосходит покупные модификации в несколько раз, как функциональными способностями, так и эксплуатационным сроком.
ВИДЕО: LM317 стабилизатор тока LED DRIVER
Принцип действия
Чтобы в результате прибор грамотно регулировал напряжение и мог правильно измерять мощность тока, исходящего от электросети, нужно понимать его принцип функционирования.
Преобразователь lm317t характеризуется такими действиями, как нормализация интенсивности потока тока к выходному напряжению, что способствует снижению мощности электричества. Уменьшение силы электротока происходит в самом резисторе, обладающем показателем в 1.25V.
Рабочий блок питания
Очень важно, чтобы области спаивания имели литую форму. В случае если соединение было произведено неправильно, возникает вероятность образования короткого замыкания. Также следует применять качественные составляющие только от известных производителей.
Помните, что схема сборки регулятора, в котором присутствует микросхема lm317, обладает ограничительными рамками. Самым нижним барьером считается 0,8 Ом, высоким – 120 Ом. Получается, чтобы данная система стабильно работала, требуется применять формулу 0.8
Сфера применения
Блок для стабилизации напряжения на lm317, специализирующийся на изменении показателей мощности и интенсивности электротока, применяется в таких ситуациях:
- При возникновении необходимости подключения к питанию 220V различной электротехники.
- Тестирование приборов в личной технической лаборатории.
- Проектирование системы освещения с применением светодиодных ламп и лент.
Характеристики
Стабилизатор напряжения lm317, основанный на работе микросхемы данной модификации, имеет такие характеристики:
- Изделие дает возможность самостоятельно настраивать уровень выходного напряжения в пределах 1,2-28В.
- Интенсивность нагрузки мощности электротока может варьироваться до 3А.
Микросхема
Следует обратить внимание на показатель нагрузки, его более чем достаточно для тестирования электроприборов собственного производства. Данными параметрами способен обеспечивать стабилизатор тока и напряжения, изготовленный по самой элементарной схеме.
Подготовительные работы
Для работы потребуется ряд элементов и деталей, которые можно приобрести в специализированном магазине или взять из другого устройства:
- Стабилизатор тока lm317;
- R-3 – сопротивление 0.1Ом*2 Вт;
- TR-1 – трансформаторное устройство силового типа;
- T-1 – транзистор вида КТ-81-9Г;
- R-2 – сопротивление действие 220Ом;
- F-1 – предохраняющий элемент 0.5 А и 250В;
- R-1 – сопротивление 18К;
- D-1 – светодиод IN-54-00;
- P-1 – сопротивление 4,7 К;
- BR-1 – светодиодный барьер;
- LED-1 – цветной диод;
- C-1 – конденсаторный аппарат модификации с параметрами 3 300 мкф*43V;
- C-3 – конденсаторное устройство модификации 1мкф*43V;
- C-2 – конденсаторный элемент керамического вида 0. 1 мкф.
Перечень может видоизменяться в зависимости от разновидности применяемой схемы подключения.
Предварительно перед сборкой преобразователя lm317t нужно приобрести все составляющие из вышеперечисленного списка.
Подбирайте качественные проверенные элементы, от этого будет зависеть функционирование не только агрегата собственного производства, но и техники, которая планируется к подключению.
Основной деталью изделия является трансформатор, который можно извлечь из любого электрического прибора: музыкальный центр, телевизор или небольшая магнитола. Также его можно приобрести, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение модификации TBK110. Однако выходное напряжение модель может производить только со значением 9В.
Сбор аппарата
Когда схема проектирования выбрана и подготовлены все необходимые запчасти, можно смело приступать к созданию стабилизатора тока на lm317. Процесс производства, схема подключения должна осуществляться таким образом:
- Монтируется подобранный вид трансформаторного агрегата.
- Производится сбор каскадной схемы и выпрямительного оборудования.
- Спаиваются все полупроводниковые светодиоды.
Важно знать! Вид выпрямительного элемента может относиться к двухполупериодному или однополупериодному оборудованию, обладающему удвоенными и утроенными мостовыми. Для изготовления аппарата по стандартной схеме следует применять мостовой вариант выправления.
- Производится определение выводов на системе. Их насчитывается всего три: вес, выход, вход. Чтобы в процессе не запутаться, нужно обозначить параметры на элементах соответствующими цифрами, от 1 до 3.
- Переверните агрегат таким образом, чтобы обозначенная вами нумерация имела начало с левой стороны.
- Проведите регулировку напряжения, стабилизируя параметры. Для этого минус поддайте на вывод «2» одновременно снимая настроенное значение интенсивности тока с третьего элемента.
- Исходя из выбранной вами схемы, осуществите монтаж остальных запчастей и поместите их в прочный пластиковый или алюминиевый корпус.
Форма изделия может быть различной, здесь все зависит от предпочтений пользователя и размерных параметров составляющих деталей.
Если грамотно подобрать схему, следовать правилам подключения и производить процесс поэтапно, в результате может выйти качественный стабилизатора тока на lm317 микросхеме. Данный прибор послужит незаменимым агрегатом в каждой «домашней» лаборатории, специализированной на создании электротехнических устройств.
ВИДЕО: Самодельный стабилизатор напряжения для LED/светодиодов
www.diodgid.ru
Интегральный стабилизатор напряжения LM317. Описание и применение
Довольно часто возникает необходимость в простом стабилизаторе напряжения. В данной статье приводится описание и примеры применения недорогого (цены на LM317) интегрального стабилизатора напряжения LM317.
Список решаемых задач данного стабилизатора довольно обширен — это и питание различных электронных схем, радиотехнических устройств, вентиляторов, двигателей и прочих устройств от электросети или других источников напряжения, например аккумулятора автомобиля. Наиболее распространены схемы блоков питания на LM317 с регулировкой напряжения.
На практике, с участием LM317 можно построить стабилизатор напряжения на произвольное выходное напряжение, находящееся в диапазоне 3…38 вольт.
Технические характеристики:
- Напряжение на выходе стабилизатора: 1,2… 37 вольт.
- Ток выдерживающей нагрузки до 1,5 ампер.
- Точность стабилизации 0,1%.
- Имеется внутренняя защита от случайного короткого замыкания.
- Отличная защита интегрального стабилизатора от возможного перегрева.
Мощность рассеяния и входное напряжение стабилизатора LM317
Напряжение на входе стабилизатора не должно превышать 40 вольт, а так же есть еще одно условие – минимальное входное напряжение должно превышать желаемое выходное на 2 вольта.
Микросхема LM317 в корпусе ТО-220 способна стабильно работать при максимальном токе нагрузки до 1,5 ампер. Если не применять качественный теплоотвод, то это значение будет ниже. Мощность, выделяемая микросхемой в процессе ее работы, можно определить приблизительно путем умножения силы тока на выходе и разности входного и выходного потенциала.
Максимально допустимое рассеивание мощности без теплоотвода равно приблизительно 1,5 Вт при температуре окружающего воздуха не более 30 градусов Цельсия. При обеспечении хорошего отвода тепла от корпуса LM317 (не более 60 гр.) рассеиваемая мощность может составлять 20 ватт.
При размещении микросхемы на радиаторе необходимо изолировать корпус микросхемы от радиатора, например слюдяной прокладкой. Так же для эффективного отвода тепла желательно использовать теплопроводную пасту.
Подбор сопротивления для стабилизатора LM317
Для точной работы микросхемы суммарная величина сопротивлений R1…R3 должна создавать ток приблизительно 8 мА при требуемом выходном напряжении (Vo), то есть:
R1 + R2 + R3 = Vo / 0,008
Данное значение следует воспринимать как идеальное. В процессе подбора сопротивлений допускается небольшое отклонение (8…10 мА).
Величина сопротивления переменного резистора R2 напрямую связана с диапазоном напряжения на выходе. Обычно его сопротивление должно быть примерно 10…15 % от суммарного сопротивления оставшихся резисторов (R1 и R2) либо же можно подобрать его сопротивление экспериментально.
Расположение резисторов на плате может быть произвольным, но желательно для лучше стабильности располагать подальше от радиатора микросхемы LM317.
Стабилизация и защита схемы
Емкость С2 и диод D1 не обязательны. Диод обеспечивает защиту стабилизатора LM317 от возможного обратного напряжения, появляющегося в конструкциях различных электронных устройств.
Емкость С2 не только слегка уменьшает отклик микросхемы LM317 на изменения напряжения, но и снижает влияние электрических наводок, при размещении платы стабилизатора вблизи мест имеющих мощное электромагнитное излучение.
Как было уже сказано выше, ограничение максимально возможного тока нагрузки для LM317 составляет 1,5 ампера. Имеются разновидности стабилизаторов схожие по работе со стабилизатором LM317, но рассчитаны на более больший ток нагрузки. К примеру, стабилизатор LM350 выдерживает ток до 3 ампер, а LM338 до 5 ампер.
Для облегчения расчета параметров стабилизатора существует специальный калькулятор:
Скачать калькулятор для LM317 (скачено: 5 588)
Скачать datasheet LM317 (скачено: 1 795)
fornk.ru
Регулируемый блок питания на стабилизаторе напряжения LM317 |
Начинающему радиолюбителю просто не обойтись без хотя бы простейшего блока питания. При разработке или настройке того или иного устройства регулируемый блок питания является не заменимым атрибутом. Но если вы начинающий радиолюбитель, и не можете позволить себе дорогой навороченный блок питания, то эта статья поможет вам восполнить вашу нужду
Блок питания на микросхеме LM317T, схема:
В интернете встречается неисчислимое множество схем различных блоков питания. Но даже на первый взгляд легкие схемы, в процессе настройки оказываются не такими уж и легкими. Я рекомендую вам рассмотреть очень простую в настройке, дешевую и надёжную схему блока питания на микросхеме стабилизаторе LM317T, которая регулирует напряжение от 1,3 до 30 В и обеспечивает ток 1А (как правило, этого достаточно для простых радиолюбительских схем) рисунок №1.
Рисунок №1 – Электрическая принципиальная схема регулируемого блока питания.
R1 – около 18 КОм (нужно подбирать под ток светодиода).R2 — Можно не впаивать — он необходим в том случае если вам нужно получить нестандартные пределы регулировки напряжения. Вы просто подбираете его таким образом что бы сумма R2 + R3 = 5КОм.
R3 — 5,6 Ком.R4 – 240 Ом.C1 – 2200 мкФ (электролитический)
C2 — 0,1 мкФC3 — 10 мкФ (электролитический)C4 — 1 мкФ (электролитический)DA1 – LM317T
Основным элементом в схеме является микросхема LM317T, все её характеристики вы можете без труда посмотреть в мануале на микросхему. Единственное что следует отдельно отметить, это то что её обязательно необходимо цеплять на радиатор (рисунок №2) что бы микросхема не вышла из строя.
Рисунок №2 – Пример радиатора.Максимальный ток у неё по документации 1.5 А – но я не рекомендую вгонять её в такие придельные режимы работы.Трансформатор я рекомендую использовать тоже с запасом по току (ток 3А), дабы в случае резкого броска тока он не вышел из строя.Каждый радиолюбитель делает печатные платы как ему самому угодно – но если вам лень её трассировать – можете использовать мой вариант печатной платы рисунок №3, который доступен по этой ссылке или по этой ссылке. Файлы можно открыть с помощью программы Sprint-Layout 5.
Рисунок №3 — Плата печатная и сборочный чертёжПрежде чем начать делать мой вариант разводки платы – ещё раз его просмотрите и проанализируйте!!! Плату я трассировал под способ фотолитографии, так что разверните её как необходимо вам. Я старался сделать плату наиболее универсальной для этой схемы и делал её под свои нужды. Если вы не будите впаивать резистор R2 – то вместо него просто нужна перемычка.
P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт http://bip-mip.com/
Как можно подключить вольтметр и амперметр к этой схемеВсе сопротивления в схеме лучше всего ставить полуваттные, это почти гарантия стабильной работоспособности схемы, даже в предельных условиях эксплуатации. Резистор R2 можно полностью исключить из схемы, я оставлял под него место на те случаи, когда нужно получит нестандартное напряжение. А ещё, хорошенько покопавшись в интернете, я нашел специальный калькулятор для пересчёта LM317, а именно резисторов в цепи управления регулировки напряжения.
Окно специального калькулятора для расчёта LM317Управляющий делитель напряжения
Резисторы R3 и R4 – это обыкновенный делитель напряжения, таким образом, мы можем его подобрать под те резисторы, что у нас есть под рукой (в заданных пределах) – это очень удобно и позволяет без особого труда отрегулировать работу LM317T под любое напряжение (верхний придел может варьироваться от 2 до 37 В). К примеру, можно так подобрать резисторы, чтобы ваш блок питания регулировался от 1,2 до 20В – всё зависит от пересчёта делителя R3 и R4. Формулу по которой работает калькулятор, вы можете узнать почитав даташит на ЛМ317Т. В остальном — если всё собрано верно, блок питания сразу же готов к работе.
bip-mip.com
LM217, LM317 — Регулируемые стабилизаторы напряжения — DataSheet
Описание
LM217, LM317 — монолитные интегральные схемы в корпусах TO-220, TO-220FP и D²PAK , предназначенные для использования в качестве стабилизаторов напряжения. Могут поддерживать ток в нагрузке более 1.5 А и регулируемое напряжение в диапазоне от 1.2 В до 37 В. Номинальное выходное напряжение выбирается с помощью резистивного делителя, что делает использование устройства очень простым. Отечественным аналогом является микросхема КР142ЕН12А.
Свойства
- Выходное напряжение от 1.2 В до 37 В
- Выходной ток 1.5 А
- 0.1 % отклонение регулировки в линии и нагрузке
- Изменяемое управление для высоких напряжений
- Полный набор защиты: ограничение тока; отключение при перегреве; контроль качества SOA
Маркировка
Расположение выводов
Рис. 1 Вид сверху
Купить LM317 можно здесь.
Максимальные значения
Схема
Рис. 2 Внутренняя схема
Электрические характеристики
Обозначение | Параметр | Условия | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. | |
ΔVO | VI — VO = 3 — 40 В | TJ = 25°C | 0.01 | 0.02 | %/В | ||
0.02 | 0.05 | ||||||
ΔVO | VO ≤5 В IO от 10 мA до IMAX | TJ = 25°C | 5 | 15 | мВ | ||
20 | 50 | ||||||
VO ≥5 В IO от 10 мA до IMAX | TJ = 25°C | 0.1 | 0.3 | % | |||
0.3 | 1 | ||||||
IADJ | Ток на регулирующем выводе | 50 | 100 | мкА | |||
ΔIADJ | VI — VO от 2.5 до 40 В IO от 10 мА до IMAX | 0.2 | 5 | мкА | |||
VREF | VI — VO от 2.5 до 40 В IO = от 10 мА до IMAX, PD ≤ PMAX | 1.2 | 1.25 | 1.3 | В | ||
ΔVO/VO | 1 | % | |||||
IO(min) | Минимальный нагрузочный ток | VI — VO = 40 В | 3.5 | 5 | мА | ||
IO(max) | Максимальный нагрузочный ток | VI — VO ≤ 15 В, PD | 1.5 | 2.2 | А | ||
VI — VO = 40 В, PD | 0.4 | ||||||
eN | 0.003 | % | |||||
SVR | TJ = 25°C, f = 120 Гц | CADJ=0 | 65 | dB | |||
CADJ=10 мкФ | 66 | 80 |
Обозначение | Параметр | Условия | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. | |
ΔVO | Нестабильность выходного напряжения в линии | VI — VO = 3 — 40 В | TJ = 25°C | 0.01 | 0.04 | %/В | |
0.02 | 0.07 | ||||||
ΔVO | Нестабильность выходного напряжения на нагрузке | VO ≤5 В IO от 10 мA до IMAX | TJ = 25°C | 5 | 25 | мВ | |
20 | 70 | ||||||
VO ≥5 В IO от 10 мA до IMAX | TJ = 25°C | 0.1 | 0.5 | % | |||
0.3 | 1.5 | ||||||
IADJ | Ток на регулирующем выводе | 50 | 100 | мкА | |||
ΔIADJ | Изменение тока на регулирующем выводе | 0.2 | 5 | мкА | |||
VREF | 1.2 | 1.25 | 1.3 | В | |||
ΔVO/VO | Выходное напряжение, температурная стабильность | 1 | % | ||||
IO(min) | Минимальный нагрузочный ток | VI — VO = 40 В | 3.5 | 10 | мА | ||
IO(max) | Максимальный нагрузочный ток | VI — VO ≤ 15 В, PD | 1.5 | 2.2 | А | ||
VI — VO = 40 В, PD | 0.4 | ||||||
eN | Выходное напряжение шумов (в процентах от VO) | B = от 10 Гц до 100 кГц, TJ = 25°C | 0.003 | % | |||
SVR | Отклонение напряжения питания (1) | TJ = 25°C, f = 120 Гц | CADJ=0 | 65 | dB | ||
CADJ=10 мкФ | 66 | 80 |
1. CADJ подключается между выводом управления и землей.
Обозначение | Параметр | Условия | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. | |
ΔVO | Нестабильность выходного напряжения в линии | VI — VO = 3 — 40 В | TJ = 25°C | 0.01 | 0.04 | %/В | |
0.02 | 0.07 | ||||||
ΔVO | Нестабильность выходного напряжения на нагрузке | VO ≤5 В IO от 10 мA до IMAX | TJ = 25°C | 5 | 25 | мВ | |
20 | 70 | ||||||
VO ≥5 В IO от 10 мA до IMAX | TJ = 25°C | 0.1 | 0.5 | % | |||
0.3 | 1.5 | ||||||
IADJ | Ток на регулирующем выводе | 50 | 100 | мкА | |||
ΔIADJ | Изменение тока на регулирующем выводе | VI — VO от 2.5 до 40 В IO от 10 мА до 500 мА | 0.2 | 5 | мкА | ||
VREF | VI — VO от 2.5 до 40 В IO = от 10 мА до 500 мА, PD ≤ PMAX | 1.2 | 1.25 | 1.3 | В | ||
ΔVO/VO | Выходное напряжение, температурная стабильность | 1 | % | ||||
IO(min) | Минимальный нагрузочный ток | VI — VO = 40 В | 3.5 | 10 | мА | ||
IO(max) | Максимальный нагрузочный ток | VI — VO ≤ 15 В, PD | 1.5 | 2.2 | А | ||
VI — VO = 40 В, PD | 0.4 | ||||||
eN | Выходное напряжение шумов (в процентах от VO) | B = от 10 Гц до 100 кГц, TJ = 25°C | 0.003 | % | |||
SVR | Отклонение напряжения питания (1) | TJ = 25°C, f = 120 Гц | CADJ=0 | 65 | dB | ||
CADJ=10 мкФ | 66 | 80 |
1. CADJ подключается между выводом управления и землей.
Типовые характеристики
Рис. 3 Выходной ток от входного-выходного дифференциального напряженияРис. 4 Падение напряжения от температуры p-n переходаРис. 5 Опорное напряжение от температуры p-n переходаРис. 6 Упрощенная схема управляемого стабилизатора
Применение
Стабилизаторы серии LM217, LM317 поддерживают опорное напряжение 1.25 В между выходом и регулировочным выводом. Оно используется поддержания постоянного тока через делитель напряжения (см. Рис. 6), что дает выходное напряжение VO рассчитываемое по формуле:
VO = VREF (1 + R2/R1) + IADJ R2
Регуляторы были разработаны для того, чтобы уменьшить ток IADJ и поддерживать его постоянным в линии при изменении нагрузки. Как правило, отклонением IADJ × R2 можно пренебречь. Чтобы обеспечить выше описанные требования, стабилизатор возвращает ток покоя на выходной вывод для поддержания минимального нагрузочного тока. Если нагрузка недостаточна, то выходное напряжение будет расти. Поскольку LM217, LM317 стабилизаторы с незаземленным «плавающим» выходом и видят только разность между входным и выходным напряжением, для источников с очень высоким напряжением относительно земли, можно стабилизировать напряжение так долго, пока не будет превышена максимальная разность между входным и выходным напряжением. Кроме того, можно легко собрать программируемый стабилизатор. При подключении постоянного резистора между выходом и регулировкой, устройство может быть использовано в качестве прецизионного стабилизатора тока. Характеристики могут быть улучшены добавлением емкостей, как описано ниже:
- На вход байпаса конденсатор 1 мкФ.
- На вывод управления конденсатор 10 мкФ, чтобы улучшить подавление пульсаций на 15 dB (CADJ).
- Танталовый электролитический конденсатор на выходе, чтобы улучшить переходную характеристику. Помимо конденсаторов можно добавить защитные диоды, как показано на рис. 7. D1 используется для защиты стабилизатора от короткого замыкания на входе, D2 для защиты от короткого замыкания на выходе и разряда емкости.
Рис. 7 Стабилизатор напряжения с защитными диодами
Рис. 8 Стабилизатор на 15 В с плавным включением
Рис. 9 Стабилизатор тока
IO = (VREF / R1) + IADJ = 1.25 В / R1
Рис. 10 Стабилизатор на 5 В с электронным выключением
Рис. 11 Стабилизатор с цифровой регулировкой напряжения
R2 соответствует максимальному значению выходного напряжения
Рис. 12 Зарядка для батареи 12 В
RS устанавливает выходное сопротивление зарядки, рассчитываемое по формуле ZO = RS (1 + R2/R1). Применение RS дает возможность снизить уровень заряда при полностью заряженной батарее.
Рис. 13 Зарядное устройство на 6 В, с ограничением по току
*R3 устанавливает максимальный ток (0.6 А для 1 Ома).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
rudatasheet.ru
Стабилизатор тока на lm317, lm338, lm350 для светодиодов
В последнее время интерес к схемам стабилизаторов тока значительно вырос. И в первую очередь это связано с выходом на лидирующие позиции источников искусственного освещения на основе светодиодов, для которых жизненно важным моментом является именно стабильное питание по току. Наиболее простой, дешевый, но в то же время мощный и надежный токовый стабилизатор можно построить на базе одной из интегральных микросхем (ИМ): lm317, lm338 или lm350.
Datasheet по lm317, lm350, lm338
Прежде чем перейти непосредственно к схемам, рассмотрим особенности и технические характеристики вышеприведенных линейных интегральных стабилизаторов (ЛИС).
Все три ИМ имеют схожую архитектуру и разработаны с целью построения на их основе не сложных схем стабилизаторов тока или напряжения, в том числе применяемых и со светодиодами. Различия между микросхемами кроются в технических параметрах, которые представлены в сравнительной таблице ниже.
* — зависит от производителя ИМ.
Во всех трех микросхемах присутствует встроенная защита от перегрева, перегрузки и возможного короткого замыкания.
Выпускаются интегральные стабилизаторы (ИС) в монолитном корпусе нескольких вариантов, самым распространенным является TO-220.
Микросхема имеет три вывода:
- ADJUST. Вывод для задания (регулировки) выходного напряжения. В режиме стабилизации тока соединяется с плюсом выходного контакта.
- OUTPUT. Вывод с низким внутренним сопротивлением для формирования выходного напряжения.
- INPUT. Вывод для подачи напряжения питания.
Схемы и расчеты
Наибольшее применение ИС нашли в источниках питания светодиодов. Рассмотрим простейшую схему стабилизатора тока (драйвера), состоящую всего из двух компонентов: микросхемы и резистора.
На вход ИМ подается напряжение источника питания, управляющий контакт соединяется с выходным через резистор (R), а выходной контакт микросхемы подключается к аноду светодиода.
Если рассматривать самую популярную ИМ, Lm317t, то сопротивление резистора рассчитывают по формуле: R=1,25/I0 (1), где I0 – выходной ток стабилизатора, значение которого регламентируется паспортными данными на LM317 и должно быть в диапазоне 0,01-1,5 А. Отсюда следует, что сопротивление резистора может быть в диапазоне 0,8-120 Ом. Мощность, рассеиваемая на резисторе, рассчитывается по формуле: PR=I02×R (2). Включение и расчеты ИМ lm350, lm338 полностью аналогичны.
Полученные расчетные данные для резистора округляют в большую сторону, согласно номинальному ряду.
Постоянные резисторы производятся с небольшим разбросом значения сопротивления, поэтому получить нужное значение выходного тока не всегда возможно. Для этой цели в схему устанавливается дополнительный подстроечный резистор соответствующей мощности.
Это немного увеличивает цену сборки стабилизатора, но гарантирует получение необходимого тока для питания светодиода. При стабилизации выходного тока более 20% от максимального значения, на микросхеме выделяется много тепла, поэтому ее необходимо снабдить радиатором.
Онлайн калькулятор lm317, lm350 и lm338
Допустим, необходимо подключить мощный светодиод с током потребления 700 миллиампер. Согласно формуле (1) R=1,25/0,7= 1.786 Ом (ближайшее значение из ряда E2-1,8 Ом). Рассеиваемая мощность по формуле (2) будет составлять: 0.7×0.7×1.8 = 0,882 Ватт (ближайшее стандартное значение 1 Ватт).
Реле контроля фаз обозначение на схеме
Схемы крыш частных домов
Схемы крыш частных домов
Схемы пуска асинхронного двигателя
Схемы пуска асинхронного двигателя
Схемы электрические принципиальные лифтов
В радиолюбительской практике широкое применение находят микросхемы регулируемых стабилизаторов LM317 и LM337 . Свою популярность они заслужили благодаря низкой стоимости, доступности, удобного для монтажа исполнению, хорошим параметрам. При минимальном наборе дополнительных деталей эти микросхемы позволяют построить стабилизированный блок питания с регулируемым выходным напряжением от 1,2 до 37 В при максимальном токе нагрузки до 1,5А.
Но! Часто бывает, при неграмотном или неумелом подходе радиолюбителям не удаётся добиться качественной работы микросхем, получить заявленные производителем параметры. Некоторые умудряются вогнать микросхемы в генерацию.
Как получить от этих микросхем максимум и избежать типовых ошибок?
Об этом по-порядку:
Микросхема LM317 является регулируемым стабилизатором ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО напряжения, а микросхема LM337 — регулируемым стабилизатором ОТРИЦАТЕЛЬНОГО напряжения.
Обращаю особое внимание, что цоколёвки у этих микросхем различные !
Увеличение по клику
Выходное напряжение схемы зависит от номинала резистора R1 и рассчитывается по формуле:
Uвых=1,25*(1+R1/R2)+Iadj*R1
где Iadj ток управляющего вывода. По даташиту составляет 100мкА, как показывает практика реальное значение 500 мкА.
Для микросхемы LM337 нужно изменить полярность выпрямителя, конденсаторов и выходного разъёма.
Но скудное даташитовское описание не раскрывает всех тонкостей применения данных микросхем.
Итак, что нужно знать радиолюбителю, чтобы получить от этих микросхем МАКСИМУМ!
1. Чтобы получить максимальное подавление пульсаций входного напряжения необходимо:
- Увеличить (в разумных пределах, но минимум до 1000 мкФ) емкость входного конденсатора C1. Максимально подавив пульсации на входе, мы получим минимум пульсаций на выходе.
- Зашунтировать управляющий вывод микросхемы конденсатором на 10мкФ. Это увеличивает подавление пульсаций на 15-20дБ. Установка емкости больше указанного значения ощутимого эффекта не даёт.
Схема примет вид:
2. При выходном напряжении больше 25В в целях защиты микросхемы, для быстрого и безопасного разряда конденсаторов необходимо подключить защитные диоды:
Важно: для микросхем LM337 полярность включения диодов следует поменять!
3. Для защиты от высокочастотных помех электролитические конденсаторы в схеме необходимо зашунтировать плёночными конденсаторами небольшой ёмкости.
Получаем итоговый вариант схемы:
Увеличение по клику
4. Если посмотреть внутреннюю структуру микросхем, можно увидеть, что внутри в некоторых узлах применены стабилитроны на 6,3В. Так что нормальная работа микросхемы возможна при входном напряжении не ниже 8В !
Хотя в даташите и написано, что разница между входным и выходным напряжениями должна составлять минимум 2,5-3 В, как происходит стабилизация при входном напряжении менее 8В, остаётся только догадываться.
5. Особое внимание следует уделить монтажу микросхемы. Ниже приведена схема с учётом разводки проводников:
Увеличение по клику
Пояснения к схеме:
- длинна проводников (проводов) от входного конденсатора C1 до входа микросхемы (А-В) не должна превышать 5-7 см . Если по каким-то причинам конденсатор удалён от платы стабилизатора, в непосредственной близости от микросхемы рекомендуется установить конденсатор на 100 мкФ.
- для снижения влияния выходного тока на выходное напряжение (повышение стабильности по току) резистор R2 (точка D) необходимо подсоединять непосредственно к выходному выводу микросхемы или отдельной дорожкой /проводником (участок C-D). Подсоединение резистора R2 (точка D) к нагрузке (точка Е) снижает стабильность выходного напряжения.
- проводники до выходного конденсатора (С-E) также не следует делать слишком длинными. Если нагрузка удалена от стабилизатора, то на стороне нагрузки необходимо подключить байпасный конденсатор (электролит на 100-200 мкФ).
- так же с целью снижения влияния тока нагрузки на стабильность выходного напряжения «земляной» (общий) провод необходимо развести «звездой» от общего вывода входного конденсатора (точка F).
Удачного творчества!
14 комментариев к “Регулируемые стабилизаторы LM317 и LM337. Особенности применения”
- Главный редактор:
Август 19, 2012Отечественные аналоги микросхем:
LM317 — 142ЕН12
LM337 — 142ЕН18
Микросхема 142ЕН12 выпускалась с разными вариантами цоколёвки, так что будьте внимательны при их использовании!
В связи с широкой доступностью и низкой стоимостью оригинальных микросхем
лучше не тратить время, деньги и нервы.
Используйте LM317 и LM337.
- Сергей Храбан:
Март 9, 2017Здравствуйте, уважаемый Главный Редактор! Я у Вас зарегистрирован и мне тоже очень хочется прочесть всю статью, изучить Ваши рекомендации по применению LM317. Но, к сожалению, что-то не могу просмотреть всю статью. Что мне необходимо сделать? Порадуйте меня, пожалуйста, полной статьей.
С уважением Сергей Храбан
- Главный редактор:
Март 10, 2017Теперь радует?
- Сергей Храбан:
Март 13, 2017Я Вам очень благодарен, спасибо большое! Всех благ!
- Oleg:
Июль 21, 2017Уважаемый главный редактор! Собрал двух полярник на lm317 и lm337. Все прекрасно работает за исключением разности напряжений в плечах. Разница не велика, но осадок имеется. Не могли бы Вы подсказать, как добиться равных напряжений, а главное причина подобного перекоса в чем. Заранее благодарен Вам за ответ. С пожеланием творческих успехов Олег.
- Главный редактор:
Июль 21, 2017Уважаемый Олег, разница напряжений в плечах обусловлена:
2. отклонение значений задающих резисторов. Следует помнить, что резисторы имеют допуски 1%, 5%, 10% и даже 20%. То есть, если на резисторе написано 2кОм, его реально сопротивление может быть в районе 1800—2200 Ом (при допуске 10%)
Даже если Вы поставите многооборотные резисторы в цепи управления и с их помощью точно выставите необходимые значения, то… при изменении температуры окружающей среды напряжения всё равно уплывут. Так как резисторы не факт что прогреются (остынут) одинаково или изменяться на одинаковую величину.
Решить Вашу проблему можно, используя схемы с операционными усилителями, которые отслеживают сигнал ошибки (разницу выходных напряжений) и производят необходимую корректировку.
Рассмотрение таких схем выходит за рамки данной статьи. Гугл в помощь.
- Oleg:
Июль 27, 2017Уважаемый редактор!Благодарю Вас за подробный ответ, который вызвал уточнения- насколько критично для унч, предварительных каскадов, питание с разностью в плечах в 0,5- 1 вольт? С уважением Олег
- Главный редактор:
Июль 27, 2017Разность напряжений в плечах чревата в первую очередь несимметричным ограничением сигнала (на больших уровнях) и появлением на выходе постоянной составляющей и др.
Если тракт не имеет разделительных конденсаторов, то даже незначительное постоянное напряжение, появившееся на выходе первых каскадов, будет многократно усилено последующими каскадами и на выходе станет существенной величиной.
Для усилителей мощности с питанием (обычно) 33-55В разница напряжений в плечах может быть 0,5-1В, для предварительных усилителей лучше уложиться в 0,2В.
- Oleg:
Август 7, 2017Уважаемый редактор! Благодарю вас за подробные, обстоятельные ответы. И, если позволите, еще вопрос: Без нагрузки разность напряжений в плечах составляет 0,02- 0,06 вольт. При подключении нагрузки положительное плечо +12 вольт, отрицательное -10,5 вольт. С чем связан такой перекос? Можно ли подстроить равенство выходных напряжений не на холостом ходу, а под нагрузкой. С уважением Олег
- Главный редактор:
Август 7, 2017Если делать всё правильно, то стабилизаторы надо настраивать под нагрузкой. МИНИМАЛЬНЫЙ ток нагрузки указан в даташите. Хотя, как показывает практика, получается и на холостом ходу.
А вот то, что отрицательное плечо проседает аж на 2В, это неправильно. Нагрузка одинаковая?
Тут либо ошибки в монтаже, либо левая (китайская) микросхема, либо что-то ещё. Ни один доктор не будет ставить диагноз по телефону или переписке. Я тоже на расстоянии лечить не умею!
А Вы обратили внимание что у LM317 и LM337 разное расположение выводов! Может в этом проблема?
- Oleg:
Август 8, 2017Благодарю Вас за ответ и терпение. Я не прошу детального ответа. Речь идет о возможных причинах, не более. Стабилизаторы нужно настраивать под нагрузкой: то есть, условно, я подключаю к стабилизатору схему, которая будет от него запитываться и выставляю в плечах равенство напряжений. Я правильно понимаю процесс настройки стабилизатора? С уважением Олег
- Главный редактор:
Август 8, 2017Олег, не очень! Так можно схему спалить. На выход стабилизатора нужно прицепить резисторы (нужной мощности и номинала), настроить выходные напряжения и лишь после этого подключать питаемую схему.
По даташиту у LM317 минимальный выходной ток 10мА. Тогда при выходном напряжении 12В на выход надо повесить резистор на 1кОм и отрегулировать напряжение. На входе стабилизатора при этом должно быть минимум 15В!
Кстати, как запитаны стабилизаторы? От одного трансформатора/обмотки или разных? При подключении нагрузки минус проседает на 2В -а как дела на входе этого плеча?
- Oleg:
Август 10, 2017Доброго здоровья, уважаемый редактор! Транс мотал сам, одновременно две обмотки двумя проводами. На выходе на обоих обмотках по 15,2 вольта. На конденсаторах фильтра по 19,8 вольт. Сегодня, завтра проведу эксперимент и отпишусь.
Кстати у меня был казус. Собрал стабилизатор на 7812 и 7912, умощнил их транзисторами tip35 и tip36. В результате до 10 вольт регулировка напряжения в обоих плечах шла плавно, равенство напряжений было идеальным. Но выше…это было что- то. Напряжение регулировалось скачками. Причем поднимаясь в одном плече, во втором шло вниз. Причина оказалась в tip36, которые заказывал в Китае. Заменил транзистор на другой, стабилизатор стал идеально работать. Я часто покупаю детали в Китае и пришел к такому выводу: Покупать можно, но нужно выбирать поставщиков, которые продают радиодетали, изготовленные на заводах, а не в цехах какого- нибудь не понятного ИП. Выходит чуть дороже, но и качество соответствующее. С уважением Олег.
- Oleg:
Август 22, 2017Доброго вечера, уважаемый редактор! Только сегодня появилось время. Транс со средней точкой, напряжение на обмотках 17,7 вольт. На выход стабилизатора повесил резисторы по 1 ком 2 ватта. Напряжение в обоих плечах выставил 12,54 вольта. Отключил резисторы, напряжение осталось прежним- 12,54 вольта. Подключил нагрузку (10 штук ne5532)стабилизатор работает прекрасно.
Благодарю Вас за консультации. С уважением Олег.
Добавить комментарий
Спамеры, не тратьте своё время — все комментарии модерируются!!!
All comments are moderated!
Вы должны , чтобы оставить комментарий.
Простой усилитель класса А на… LM317
Обычно при проектировании усилителя мощности задаются его параметрами: выходной мощностью, искажениями, частотной характеристикой и т.д. Исходя из этого, выбирают необходимую схемотехнику и элементы. Но иногда находятся оригиналы, которым интересно и забавно использовать для усиления компоненты изначально для этого не предназначенные. В результате порой получаются весьма качественные и необычные конструкции.
Широкоизвестный интегральный стабилизатор напряжения LM317, разработанный в далёком 1976 году, поддерживает напряжение на выходе на 1,25 В больше, чем напряжение на управляющем выводе, ток потребления по которому составляет всего 100 мкА. При этом выходной ток микросхемы может составлять 1,5 А. Чем не усилитель???
Идея
На рисунке представлена принципиальная схема усилителя. Микросхема IC1 управляется операционным усилителем IC3. На микросхеме IC2 собран источник постоянного тока, величина которого определяется номиналом резистора R9 и рассчитывается по формуле: I=1.25/R9.
Резисторы R11 и R10 образуют цепь отрицательной обратной связи и определяют коэффициент усиления. Благодаря этой цепи компенсируется напряжение смещения в 1,25 В и на выходе поддерживается нулевое напряжение.
Краткое резюме: две микросхемы LM317, один ОУ и три резистора — вот всё, что необходимо для построения простого усилителя класса А. И кстати, заметим для аудиофилов — в тракте нет ни одного конденсатора!
Схема
Учитывая, что LM317 может работать с максимальным током в 1,5 А, на выходе получаем относительно небольшую выходную мощность. К счастью, это ограничение можно преодолеть путем соединения нескольких LM317 параллельно, как представлено на схеме:
Увеличение по клику
Максимальное входное напряжение для LM317 составляет 40 В, поэтому, казалось бы, запитать усилитель можно от двухполярного источника с напряжением не более ±20 V. Однако, операционный усилитель, допускает работу с максимальным напряжением питания ±18 В. Поэтому, по мнению автора, работа схемы от источника питания с напряжением ±15В будет вполне разумным и безопасным решением.
Определившись с напряжением питания мы можем рассчитать необходимый ток покоя. Для нагрузки сопротивлением 8 Ом он составит 15 В/8Ω=1,875 А. Теоретическая максимальная мощность будет составлять около 14 Вт, хотя на практике получилось 12 Вт при чисто резистивной нагрузке.
Так как акустическая система далека по своим свойствам от резистивной нагрузки, ток покоя следует взять несколько больший, например, 2,2А. В этом случае величина токозадающего резистора составит 1,25/2,2=0,56 Ω.
При этом на резисторе будет рассеивать чуть меньше 3 Вт, поэтому рекомендуется использовать резистор мощностью не менее 5 Вт. При таких параметрах потребляемая мощность одного канала усилителя составит 30×2,2=66 Вт.
А что вы хотели? Класс «А»!
Параллельное включение
При параллельном включении четырёх микросхем LM317 максимальный выходной ток может достигать 6 А. При токе покоя 2.2 А максимальный ток через верхнее плечо усилителя составляет 4,4 А и 2,2 А через нижнее плечо, что в пределах безопасной работы.
Входное сопротивление определяется номиналом резистора R11 и составляет 10 K (относительно низкое, так как усилитель инвертирующий). Коэффициент усиления можно регулировать путем изменения номинала резистора R10. Рассчитывается по формуле: A=–R10/R11.
Ёмкость конденсатора С1 определяет верхнюю граничную частоту и предотвращает возбуждение усилителя на высоких частотах. При указанном на схеме значении 100 пкФ верхняя граничная частота усиления составляет 100 кГц. Но вы можете экспериментировать с этим значением на свой страх и риск (контролируйте наличие возбуждения усилителя).
Так как усилитель инвертирующий, автор предлагает подключать акустические системы наоборот, то есть плюсовую клемму акустики следует подключать к общему выводу усилителя, а минусовую — к выходу усилителя. При использовании инвертирующего предварительного усилителя акустику следует подключать обычным способом.
Конструкция
Вариант конструкции усилителя показан на фотографии:
Чертежи печатных плат в формате pdf здесь.
Статья подготовлена по материалам журнала «Электор Электроникс»
Автор Юрген Майклс (Бельгия)
Вольный перевод: Главный редактор «РадиоГазеты»
Удачного творчества!
Комментарий от редакции «РадиоГазеты»:
Это усилитель класса «А» со всеми вытекающими последствиями как то:
- сильный нагрев практически всех элементов конструкции. Поэтому требуется применение радиаторов соответствующих размеров и организация эффективной вентиляции корпуса усилителя.
- настоятельно рекомендуется использование защиты акустических систем от постоянного напряжения на выходе.
- это не только усилитель класса «А»! У автора в тексте это почему-то не отмечено, но это однотактный усилитель, что накладывает особые требования на источник питания. Для снижения фона блок питания должен быть либо стабилизированный (ещё один радиатор), либо нужны фильтрующие конденсаторы большой ёмкости — не менее 10 000 мкФ на канал. Для уменьшения нагрева диодов выпрямительного моста здесь настоятельно рекомендуется использовать диоды Шоттки. Снабдить их небольшими радиаторами тоже не помешает.
Улучшить параметры усилителя можно довольно просто — применением более современного и качественного операционного усилителя.
Похожие статьи:
Блок питания на LM317 с регулировкой напряжения
Если вы хотите построить простой блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения с максимальным током нагрузки до 1 ампер, то в качестве основы можно использовать стабилизатор напряжения LM317 от National Semiconductor Corporation (NSC).
Паяльный фен YIHUA 8858
Обновленная версия, мощность: 600 Вт, расход воздуха: 240 л/час…
Блок питания на lm317 с регулировкой напряжения способен обеспечить регулируемое выходное напряжение от 1,2 В до 30 В. Этот блок питания будет полезен тогда, когда необходимо в простых схемах всего 1,5 вольта взамен пальчиковой батареи АА или, например, когда вы хотите послушать музыку используя 30 ватный усилитель, для которого, как правило, необходимо напряжение 24 вольта и ток нагрузки около 1А.
Еще не так давно для регулировки напряжения в блоках питания использовали мощные транзисторы, и подобные схемы источников питания были сложны и громоздки. В наши же дни можно использовать стабилизатор LM317 и построить простой блок питания на LM317 с регулировкой напряжения.
Описание работы регулируемого блока питания на стабилизаторе LM317
Сетевой трансформатор Т1 понижает входное сетевое напряжение с 220 вольт до 24 вольт. Далее пониженное напряжение с вторичной обмотки трансформатора поступает на диодный выпрямительный мост, собранного на четырех диодах 1N4001 (D1-D4), после которого выпрямленное пульсирующее напряжение сглаживается конденсатором С1. В результате всего этого на вход стабилизатора LM317 поступает около 35 вольт постоянного напряжения.
Выходное напряжение на стабилизаторе зависит от напряжения на его выводе Adj. Изменяя величину напряжения при помощи переменного резистора VR1 можно в широких пределах получить выходное напряжение (1,2…30 вольт)
Расчета выходного напряжения LM317
И мы можем рассчитать выходное напряжение, используя несложную формулу:
Uвых = Vref * (1+ (VR1/R1)
- Vref = 1,25 В
- R1 составляет 220 Ом или 240 Ом по даташиту на LM317.
- Переменный резистор желательно взять на 5 кОм
Электролитический конденсатор С3 необходим для уменьшения пульсаций. Диоды D5 и D6 (1N4007) — защищают стабилизатор от внешнего обратного напряжения.
перевод: http://www.eleccircuit.com
Тестер транзисторов / ESR-метр / генератор
Многофункциональный прибор для проверки транзисторов, диодов, тиристоров…
LM317 Регулируемый регулятор напряжения 1.25-37V / 1.5A
Описание
LM317 — это регулируемый линейный стабилизатор напряжения, который может выдавать 1,25–37 В при токе до 1,5 А с диапазоном входного напряжения 3–40 В.
В ПАКЕТ:
- LM317 Регулируемый регулятор напряжения
- Линейный регулятор напряжения, регулируемый
- Диапазон входного напряжения 3-40 В
- 1.25 — 37В выходное напряжение
- Постоянный ток 1,5 А с импульсной стойкостью 2,2 А
- ТО-220 упаковка
LM317 — самый популярный и один из старейших регулируемых линейных регуляторов. Входное напряжение может составлять от 3 до 40 В, а выходное напряжение — от 1,25 до 37 В с выходным током до 1,5 А. Они имеют встроенное ограничение тока и защиту от перегрева и, как правило, являются довольно надежными устройствами.
LM317 может использоваться для замены ряда различных стабилизаторов постоянного напряжения при использовании в целях прототипирования.Их также можно легко подключить, чтобы сделать простой недорогой регулируемый источник питания для использования в прототипировании. Мы предлагаем простой небольшой модуль, созданный на основе LM317, который можно использовать для той же цели.
Основные операции
LM317 — это трехконтактный стабилизатор с плавающей точкой, не имеющий контакта заземления, как у большинства регуляторов. Это позволяет регулировать потенциально очень высокие напряжения до тех пор, пока не превышается максимальное номинальное напряжение между входом и выходом, равное 40 В.
Вместо контакта заземления у него есть контакт регулировки, который использует цепь резисторного делителя между выходным контактом и землей для установки выходного напряжения.Это могут быть два постоянных резистора, если требуется фиксированное выходное напряжение, или один из резисторов может быть регулируемым потенциометром, позволяющим регулировать выход в определенном диапазоне.
В отличие от типичных регуляторов типа 78XX, LM317 требует минимального тока нагрузки для полного регулирования. Обычно это менее 10 мА, поэтому для большинства приложений это не проблема. На выходе можно разместить небольшой нагрузочный резистор, чтобы гарантировать потребление 10 мА, если возникнет проблема.
Базовая система не обязательно требует байпасных конденсаторов, но если использовать их на достаточном расстоянии от источника питания, обеспечивающего входное напряжение, тогда 0.Следует добавить керамический конденсатор входного фильтра 1 мкФ. При желании можно также добавить танталовый конденсатор емкостью 1,0 мкФ или электролитический выходной конденсатор емкостью 20 мкФ или больше для улучшения переходной характеристики.
Базовая схема подключения LM317 к регулируемому выходу показана ниже.
Рассеиваемая мощность
Линейные регуляторыимеют меньше пульсаций на своих выходах по сравнению с преобразователями постоянного тока в постоянный, которые можно использовать для той же основной цели, но компромисс заключается в том, что линейные регуляторы также имеют тенденцию рассеивать больше тепла в процессе.Причина в том, что линейный регулятор использует на выходе последовательно проходной транзистор для снижения избыточного напряжения.
Рассеиваемая мощность линейного регулятора зависит от разницы между входным напряжением (Vin) и выходным напряжением (Vout), а также от величины тока, потребляемого регулятором. Чем больше разница в напряжении между Vin и Vout, тем выше будет рассеиваемая мощность, что ограничивает ток, который может потребляться от устройства.
Рассеиваемая мощность устройства LM317 легко рассчитывается как Рассеиваемая мощность = (Vin — Vout) * Iout .
Если вход LM317 составляет 15 В, а выход настроен на 10 В и обеспечивает ток 1 А, тогда рассеиваемая мощность = (15 В — 10 В) * 1 А = 5 Вт. Корпус LM317 TO-220 должен рассеивать 5 Вт мощности. В обычных условиях устройство может рассеивать около 1–1,25 Вт, прежде чем потребуется радиатор, поэтому в нашем примере здесь устройству определенно потребуется радиатор. Максимальный выходной ток без радиатора в этом случае будет ограничен примерно 250–300 мА, а устройство будет работать в диапазоне 85–95 ° C.
Если вместо этого вы запустили LM317 от входа 12 В, рассеиваемая мощность = (12 В — 10) * 1 А = 2 Вт. Все еще довольно теплый, но гораздо более управляемый, чем 5 Вт. Без радиатора можно было потреблять 500-700 мА.
Как правило, вы всегда хотите использовать как можно более низкое входное напряжение, чтобы минимизировать потери мощности через устройство и максимально увеличить доступный выходной ток.
Примечания:
- Вкладка LM317 является общей с выводом вывода.
- При сильноточных нагрузках или при больших перепадах входного и выходного напряжения устройство может сильно нагреваться, поэтому будьте осторожны при обращении.
Технические характеристики
Максимальные характеристики | ||
В IN | Макс. Вход — выход, дифференциальное напряжение | 40 В |
I O | Максимальный выходной ток | 1,5 А (типовой) |
I МАКС | Пиковый импульсный ток (тип.) | 2.2A |
Эксплуатационные характеристики | ||
В O | Выходное напряжение | 1.25 В — 37 В |
В I — В O | Отключение напряжения | 3,0 В (макс.) 1,75 В (тип.) |
Упаковка | К-220 | |
Тип корпуса | Пластиковый язычок, 3 вывода, сквозное отверстие | |
Производитель | ОН Полупроводник | |
Лист данных | LM317 |
лм317 — Почему регулятор LM 317 нагревается?
Входное напряжение — 33 В, выходное — 16 В, поэтому напряжение на LM317 составляет 17 В, а выходной ток — 150 мА.Это означает, что мощность, рассеиваемая LM317, составляет 17 x 0,15 Вт = 2,55 Вт. Вам нужен радиатор — прочтите технический паспорт и обратите внимание на то, какое повышение температуры на ватт, и поймите, что если температура поднимается намного выше 150 ° C, выход начинает отключаться, чтобы защитить себя.
Справка по радиатору с использованием данных пакета T0-220FP из технического паспорта ST: —
Если вы посмотрите паспорт устройства, он скажет вам, на сколько градусов тепла «внутренности» устройства нагреются на ватт, рассеиваемый в окружающую среду.Например, T0-220FP составляет 60 градусов Цельсия / ватт. Вы рассеиваете почти 3 Вт, поэтому без радиатора он будет внутри (переход) на 180 ° C теплее, чем ваша местная температура окружающей среды, но, конечно, он «отключается» задолго до 205 ° C, чтобы защитить себя. ОК до сих пор? Это текущая ситуация без радиатора.
Существует еще одна величина, называемая тепловым сопротивлением (между переходом и корпусом), она составляет 5 градусов Цельсия / ватт. Если бы у вас был «бесконечный» радиатор, вы бы обнаружили, что переход (внутри чипа) стал бы только на 15 градусов теплее, чем внешний мир, и жизнь была бы приятной.
Но у вас не может быть бесконечного радиатора, поэтому вы найдете его примерно так: —
Отсюда из Фарнелла. Вы читаете спецификацию, и в ней указано, что его тепловое сопротивление составляет 21 градус Цельсия / ватт.
Затем вы добавляете 5 градусов Цельсия / ватт к 21 градусам Цельсия / ватт, чтобы получить окончательное тепловое сопротивление (переход к окружающей среде) 26 градусов Цельсия / ватт. При рассеивании 3 Вт температура повышается на 78 ° C выше (скажем) 25 ° C окружающей среды — это означает, что температура устройства поднимется примерно до 103 ° C. Этот радиатор может быть в порядке, но если ваша электроника установлена в небольшой коробке, местная температура может повыситься на 20 градусов по Цельсию, поэтому вам, возможно, придется принять дополнительные меры, чтобы отсортировать дополнительное повышение.
Мне только что напомнили, что 60 градусов Цельсия / ватт (переход к окружающей среде) ниже: —
… Это параллельный путь к соединению / корпусу + радиатору / тепловому сопротивлению окружающей среды, поэтому это означает, что показатель 26 градусов Цельсия / Вт падает до 18 градусов Цельсия / Вт, поскольку параллельное тепловое сопротивление рассчитывается точно так же, как обычные параллельные резисторы в схема.
В качестве альтернативы снизьте входное напряжение до 16 В с помощью понижающего стабилизатора — это примерно от 90% до 95% энергоэффективности и, следовательно, рассеивает только около 200 мВт, но это другой вопрос, если вы хотите следовать по этому разумному пути.
Стабилизатор напряжения— регулируемый выход, положительный 1,5 A
% PDF-1.4 % 1 0 obj > эндобдж 5 0 obj / ModDate (D: 20200520102318 + 08’00 ‘) / Производитель (Acrobat Distiller 19.0 \ (Windows \)) / Заголовок (Регулятор напряжения — регулируемый выход, положительный 1,5 А) >> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > поток Acrobat Distiller 19.0 (Windows) LM317 представляет собой регулируемый трехконтактный стабилизатор положительного напряжения. может обеспечивать ток свыше 1,5 А в диапазоне выходного напряжения 1.От 2 В до 37 В. Этот регулятор напряжения исключительно прост в использовании и требуется всего два внешних резистора для установки выходного напряжения. Далее, это использует внутреннее ограничение тока, тепловое отключение и безопасную зону компенсация, что делает его по существу устойчивым к выбросу. LM317 обслуживает широкий спектр приложений, в том числе локальное, на карточное регулирование. Это устройство также можно использовать для создания программируемых выходного регулятора, или подключив постоянный резистор между регулировка и выход, LM317 может использоваться как прецизионный ток регулятор.BroadVision, Inc.2020-05-20T10: 23: 18 + 08: 002019-10-10T14: 20: 37 + 08: 002020-05-20T10: 23: 18 + 08: 00application / pdf
LM317 Техническое описание и информация о продукте
Некоторые файлы cookie необходимы для безопасного входа в систему, но другие необязательны для функциональной деятельности. Сбор наших данных используется для улучшения наших продуктов и услуг. Мы рекомендуем вам принять наши файлы cookie, чтобы обеспечить максимальную производительность и функциональность нашего сайта. Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть сведения о файлах cookie. Узнайте больше о нашей политике конфиденциальности.
Принять и продолжить Принять и продолжитьФайлы cookie, которые мы используем, можно разделить на следующие категории:
- Строго необходимые файлы cookie:
- Это файлы cookie, которые необходимы для работы аналога.com или предлагаемые конкретные функции. Они либо служат единственной цели передачи данных по сети, либо строго необходимы для предоставления онлайн-услуг, явно запрошенных вами.
- Аналитические / рабочие файлы cookie:
- Эти файлы cookie позволяют нам выполнять веб-аналитику или другие формы измерения аудитории, такие как распознавание и подсчет количества посетителей и наблюдение за тем, как посетители перемещаются по нашему веб-сайту. Это помогает нам улучшить работу веб-сайта, например, за счет того, что пользователи легко находят то, что ищут.
- Функциональные файлы cookie:
- Эти файлы cookie используются для распознавания вас, когда вы возвращаетесь на наш веб-сайт. Это позволяет нам персонализировать наш контент для вас, приветствовать вас по имени и запоминать ваши предпочтения (например, ваш выбор языка или региона). Потеря информации в этих файлах cookie может сделать наши службы менее функциональными, но не помешает работе веб-сайта.
- Целевые / профилирующие файлы cookie:
- Эти файлы cookie записывают ваше посещение нашего веб-сайта и / или использование вами услуг, страницы, которые вы посетили, и ссылки, по которым вы переходили.Мы будем использовать эту информацию, чтобы сделать веб-сайт и отображаемую на нем рекламу более соответствующими вашим интересам. Мы также можем передавать эту информацию третьим лицам с этой целью.
1,43 В R1 = 470, R2 = 68 1,47 В R1 = 470, R2 = 82 1,48 В R1 = 370, R2 = 68 1,51 В R1 = 330 , R2 = 68 1,51 В R1 = 390, R2 = 82 1.52V R1 = 470, R2 = 100 1,53V R1 = 370, R2 = 82 1,56V R1 = 330, R2 = 82 1,57V R1 = 270, R2 = 68 1,57V R1 = 470, R2 = 120 1,57 В R1 = 390, R2 = 100 1,59 В R1 = 370, R2 = 100 1,60 В R1 = 240, R2 = 68 1,63 В R1 = 330, R2 = 100 1,63 В R1 = 270, R2 = 82 1,64 В R1 = 390, R2 = 120 1,64 В R1 = 220, R2 = 68 1.65 В R1 = 470, R2 = 150 1,66 В R1 = 370, R2 = 120 1,68 В R1 = 240, R2 = 82 1,71 В R1 = 330, R2 = 120 1,71 В R1 = 270, R2 = 100 1,72 В R1 = 220, R2 = 82 1,72 В R1 = 180, R2 = 68 1,73 В R1 = 470, R2 = 180 1,73 В R1 = 390, R2 = 150 1,76 В R1 = 370, R2 = 150 1,77 В R1 = 240, R2 = 100 1,81 В R1 = 270, R2 = 120 1.82 В R1 = 150, R2 = 68 1,82 В R1 = 330, R2 = 150 1,82 В R1 = 180, R2 = 82 1,83 В R1 = 390, R2 = 180 1,84 В R1 = 470, R2 = 220 1,86 В R1 = 370, R2 = 180 1,88 В R1 = 240, R2 = 120 1,89 В R1 = 470, R2 = 240 1,93 В R1 = 330, R2 = 180 1,93 В R1 = 150, R2 = 82 1,94 В R1 = 270, R2 = 150 1,96 В R1 = 390, R2 = 220 1.97 В R1 = 470, R2 = 270 1,99 В R1 = 370, R2 = 220 2,02 В R1 = 390, R2 = 240 2,03 В R1 = 240, R2 = 150 2,06 В R1 = 370, R2 = 240 2,08 В R1 = 330, R2 = 220 2,10 В R1 = 220, R2 = 150 2,12 В R1 = 390, R2 = 270 2,13 В R1 = 470, R2 = 330 2,16 В R1 = 330, R2 = 240 2,16 В R1 = 370, R2 = 270 2,19 В R1 = 240, R2 = 180 2.23V R1 = 470, R2 = 370 2,25V R1 = 150, R2 = 120 2,27V R1 = 270, R2 = 220 2,27V R1 = 330, R2 = 270 2,29V R1 = 470, R2 = 390 2,29 В R1 = 180, R2 = 150 | 2,31 В R1 = 390, R2 = 330 2,36 В R1 = 270, R2 = 240 2,37 В R1 = 370, R2 = 330 2,40 В R1 = 240, R2 = 220 2,44 В R1 = 390, R2 = 370 2.50 В R1 = 470, R2 = 470 2,57 В R1 = 370, R2 = 390 2,61 В R1 = 220, R2 = 240 2,65 В R1 = 330, R2 = 370 2,66 В R1 = 240, R2 = 270 2,73 В R1 = 330, R2 = 390 2,74 В R1 = 470, R2 = 560 2,75 В R1 = 150, R2 = 180 2,76 В R1 = 390, R2 = 470 2,78 В R1 = 270, R2 = 330 2,78 В R1 = 220, R2 = 270 2,84 В R1 = 370, R2 = 470 2.92 В R1 = 180, R2 = 240 2,96 В R1 = 270, R2 = 370 2,97 В R1 = 240, R2 = 330 3,03 В R1 = 330, R2 = 470 3,05 В R1 = 390, R2 = 560 3,06 В R1 = 270, R2 = 390 3,06 В R1 = 470, R2 = 680 3,08 В R1 = 150, R2 = 220 3,13 В R1 = 220, R2 = 330 3,14 В R1 = 370, R2 = 560 3,18 В R1 = 240, R2 = 370 3,25 В R1 = 150, R2 = 240 3.28 В R1 = 240, R2 = 390 3,35 В R1 = 220, R2 = 370 3,37 В R1 = 330, R2 = 560 3,43 В R1 = 270, R2 = 470 3,43 В R1 = 390, R2 = 680 3,43 В R1 = 470, R2 = 820 3,47 В R1 = 220, R2 = 390 3,50 В R1 = 150, R2 = 270 3,54 В R1 = 180, R2 = 330 3,55 В R1 = 370, R2 = 680 3,70 В R1 = 240, R2 = 470 3,82 В R1 = 180, R2 = 370 3.83 В R1 = 330, R2 = 680 3,84 В R1 = 270, R2 = 560 3,88 В R1 = 390, R2 = 820 3,91 В R1 = 470, R2 = 1000 3,92 В R1 = 220, R2 = 470 3,96 В R1 = 180, R2 = 390 4,00 В R1 = 150, R2 = 330 4,02 В R1 = 370, R2 = 820 4,17 В R1 = 240, R2 = 560 4,33 В R1 = 150, R2 = 370 4,36 В R1 = 330, R2 = 820 4,40 В R1 = 270, R2 = 680 4.43 В R1 = 220, R2 = 560 4,44 В R1 = 470, R2 = 1200 4,46 В R1 = 390, R2 = 1000 4,50 В R1 = 150, R2 = 390 4,51 В R1 = 180, R2 = 470 4,63 В R1 = 370, R2 = 1000 | 4,79 В R1 = 240, R2 = 680 5,04 В R1 = 330, R2 = 1000 5,05 В R1 = 270, R2 = 820 5,10 В R1 = 390, R2 = 1200 5,11 В R1 = 220, R2 = 680 5.14 В R1 = 180, R2 = 560 5,17 В R1 = 150, R2 = 470 5,24 В R1 = 470, R2 = 1500 5,30 В R1 = 370, R2 = 1200 5,52 В R1 = 240, R2 = 820 5,80 В R1 = 330, R2 = 1200 5,88 В R1 = 270, R2 = 1000 5,91 В R1 = 220, R2 = 820 5,92 В R1 = 150, R2 = 560 5,97 В R1 = 180, R2 = 680 6,04 В R1 = 470, R2 = 1800 6,06 В R1 = 390, R2 = 1500 6.32 В R1 = 370, R2 = 1500 6,46 В R1 = 240, R2 = 1000 6,81 В R1 = 270, R2 = 1200 6,92 В R1 = 150, R2 = 680 6,93 В R1 = 330, R2 = 1500 6.94V R1 = 180, R2 = 820 7.02V R1 = 390, R2 = 1800 7.10V R1 = 470, R2 = 2200 7.33V R1 = 370, R2 = 1800 7,50 В R1 = 240, R2 = 1200 8,07 В R1 = 330, R2 = 1800 8.08V R1 = 150, R2 = 820 8,19V R1 = 270, R2 = 1500 8,30V R1 = 390, R2 = 2200 8,43V R1 = 470, R2 = 2700 8,68V R1 = 370, R2 = 2200 9,06 В R1 = 240, R2 = 1500 9,58 В R1 = 330, R2 = 2200 9,77 В R1 = 220, R2 = 1500 9,90 В R1 = 390, R2 = 2700 10,03 В R1 = 470, R2 = 3300 10,37 В R1 = 370, R2 = 2700 10.63 В R1 = 240, R2 = 1800 11,25 В R1 = 150, R2 = 1200 11,44 В R1 = 270, R2 = 2200 11,48 В R1 = 330, R2 = 2700 11,67 В R1 = 180, R2 = 1500 11,83 В R1 = 390, R2 = 3300 12,40 В R1 = 370, R2 = 3300 12,71 В R1 = 240, R2 = 2200 13,75 В R1 = 330, R2 = 3300 15,31 В R1 = 240, R2 = 2700 16,25 В R1 = 150, R2 = 1800 16.53 В R1 = 270, R2 = 3300 16,59 В R1 = 220, R2 = 2700 18,44 В R1 = 240, R2 = 3300 19,58 В R1 = 150, R2 = 2200 20,00 В R1 = 220, R2 = 3300 23,75 В R1 = 150, R2 = 2700 24,17 В R1 = 180, R2 = 3300 28,75 В R1 = 150, R2 = 3300 |
LM317 — Калькулятор
Регулируемый регулятор напряжения LM317 может поставить 1.5 А при выходном напряжении 1,2 В … 37 В.В отличие от стабилизаторов постоянного напряжения семейства 78xx, где эталонный напряжение U r связано с землей, U r на LM317 до выходного напряжения U , на выходе . Это дает возможность с всего три разъема и установите выходное напряжение с помощью двух резисторов (см. схему ниже).
Поскольку U r для LM317 всегда 1,25 В, применяется к выходному напряжению. U выход = 1,25 * (1 + R2 / R1)
R1 должен иметь значение 240 Ом. Маркированный диод 1N4001 защищает регулятор, если в Выходное напряжение должно быть выше входного (например, при переключении выключен, когда Выходная сторона «толстых» конусов в схеме).DIode также можно не указывать. Регулятор напряжения
Для регулировки выходного напряжения требуются только два внешних резистора. Пожалуйста, выберите, хотите ли вы рассчитать U OUT или резистор Р2 .
В качестве альтернативы, опорный вывод нормально-заземленного стабилизатора постоянного напряжения также может быть переключенный делитель напряжения «поднят» и, следовательно, также с фиксированным регулятором напряжения отличается от напряжения, чем печатные генерируются.Чтобы избежать колебаний, конденсатор можно подключить параллельно R2. (также с LM317). Также примите во внимание возникающую потерю мощности (охлаждение). регулятора напряжения.
Как сделать регулятор переменного напряжения на основе LM317
Здравствуйте, производители, в этом посте мы узнаем, как сделать модуль схемы регулируемого регулятора напряжения на основе LM317.
Итак, у вас в голове возникает очевидный вопрос, что такое схема регулятора переменного напряжения?
Цепь, которая регулирует напряжение в некотором диапазоне, например от 5 В до 24 В постоянного тока по отношению к постоянному входному напряжению, — это то, что мы назвали регулируемым регулятором напряжения.
Иногда нам нужен разный уровень напряжения для разных типов приложений, например, иногда нам нужно 5 В постоянного тока для датчиков, 9 В или 12 В для двигателей и т. Д.
Итак, нам нужны разные блоки питания, которые могут выполнять нашу работу, или что, если мы можем использовать только один блок питания для всех типов уровней напряжения.
Да, это возможно с регулируемым регулятором напряжения, он может регулировать напряжение для вас в диапазоне от 1,25 В до 35 В.
И эту схему регулятора напряжения довольно легко построить самостоятельно, используя микросхему регулятора напряжения LM317.
В этом посте я покажу вам пошаговую процедуру создания собственного регулятора напряжения на основе LM317.
, который может преобразовывать напряжение 230 В переменного тока в напряжение от 1,25 В до 24 В постоянного тока.
Итак, давайте начнем обучение, сначала мы увидим список необходимых компонентов.
ВИДЕО регулятора напряжения на базе LM317
Вот полное видео этого проекта, вы можете посмотреть его, прежде чем продолжить в посте
Необходимые компоненты
- LM317
- 230В к 12-0-12 Трансформатор
- 1000 мкФ Конденсатор 35 В
- 1 мкФ 50 В или 35 В конденсатор
- 0.Конденсатор 1 мкФ
- Потенциометр 50K
- Резистор 2,5 кОм
- Индикатор напряжения
- Клипсы Alligators
- Выключатель ON OFF
- Нулевая печатная плата для пайки всех компонентов на ней
- Коробка, в которой помещаются все компоненты
Схема цепи
Базовая схема стабилизатора переменного напряжения LM317Как вы можете видеть выше, данное изображение является основной схемой регулятора переменного напряжения с использованием микросхемы LM317.
Мы шаг за шагом разбираемся в схеме, если вы заметили, я не упомянул о соотношении компонентов в приведенной выше схеме.
, потому что рейтинги компонентов различаются для разных конструкций, поэтому я научу вас, как определять рейтинги компонентов в зависимости от ваших потребностей или конструкции системы.
Я делю всю схему на четыре части, это поможет нам очень легко понять схему.
- Схема выпрямителя
- Схема сглаживания
- Схема регулятора напряжения постоянного тока
- Выход переменного напряжения
Я подготовил всю схему на нулевой плате, но я также разработал ее файл Gerber, чтобы вы могли заказать печатную плату и сделать свой проект более профессиональным .
Потому что PCBWAY имеют очень доступные цены на производство печатных плат, например 5 долларов за 10 печатных плат, так почему бы вам не попробовать там услугу
PCBWAY производит не только платы FR-4 и Aluminium, но и современные печатные платы, такие как Rogers, HDI, гибкие и жесткие платы по очень разумной цене. Страница мгновенного онлайн-предложения — https://www.pcbway.com/orderonline.aspx
Онлайн-просмотрщик Gerber: https://www.pcbway.com/project/OnlineGerberViewer.html Процесс производства печатных плат
: https: // www.youtube.com/watch?v=_GVk_hEMjzs
Вы можете скачать файл Gerber для печатной платы отсюда
Схема выпрямителя
Как вы можете видеть на чертеже схемы, первым шагом является преобразование переменного напряжения в постоянное, которое также известно как схема выпрямителя.
Если вы с готовностью подаете источник постоянного тока в качестве входа для ИС регулятора напряжения, то вы можете пропустить 1-ю и 2-ю цепь.
Очевидно, что нам нужен низкий уровень напряжения, поэтому сначала нам нужно понизить наш основной источник питания 230 В переменного тока до 24 В переменного тока.
для этого здесь я использовал понижающий трансформатор с 230 В на 12-0-12 0 1 А. Трансформатор
имеет две обмотки: первичную и вторичную.
, мы подаем 230 В переменного тока на первичную обмотку, и это понижается до 12-0-12 напряжения на вторичной обмотке.
Нет, мы понижаем входное напряжение, но все равно это напряжение переменного тока, но нам нужно напряжение постоянного тока, и его уровень составляет 24 В постоянного тока.
Чтобы преобразовать переменный ток в постоянный, нам понадобится полноволновая мостовая диодная схема.
Итак, мы использовали здесь 4 номера. Диод FR207, преобразующий 12-0-12 В переменного тока в 24 В постоянного тока.
FR207 может выдерживать до 2 ампер, что для нас более чем достаточно.
Обычно номинал диода должен быть выше, чем максимальный ток вторичной обмотки трансформатора.
Как показано на рисунке выше, мы можем понять, что, подавая 12 В переменного тока на стыке диодов D3, D1 и D4, D2, мы получаем + 24 В постоянного тока на стыке диодов D1 и D2 и -24 В постоянного тока на стыке диодов D3 и D4.
Схема сглаживания / фильтрации
Теперь это свежее преобразованное 24 В постоянного тока довольно сырое, нам нужно сгладить / отфильтровать его перед использованием в цепи, для этого нам нужно добавить конденсатор.
Давайте посмотрим, как рассчитать номинал этого сглаживающего конденсатора C1 обратитесь к предыдущему изображению.
C \ quad = \ quad \ frac {I * T} {U}
Где
C = значение емкости
I = значение Amp
T = время полупериода, которое составляет (10 мс для питания 50 Гц)
U = напряжение разряда конденсатора
Теперь нам нужно узнать значение C, которое является нашим значением емкости конденсатора.
здесь мы можем взять
I = 1 ампер (максимальная нагрузка цепи)
T = 10 мс (время полупериода для питания 50 Гц)
U = 19.75 В (значение разряда конденсатора = В — минимальный уровень входного напряжения для LM317 IC)
, что составляет 24 — 4,25 = 19,75
Подставляя все значения в формулу, получаем
C \ quad = \ quad \ frac {1 \ quad * \ quad 10m} {19.75} \ quad = \ quad 0.506mF \ quad = \ quad 506uF
Таким образом, мы получаем значение 506 мкФ, поэтому мы можем взять на 1 номинал больше, чем 1000 мкФ, а напряжение конденсатора должно быть выше, чем уровень напряжения цепи, поэтому мы выбрали 35 В
Наш окончательный выбор конденсатора — электролитический конденсатор 1000 мкФ 35 В.
Здесь наш выпрямитель и сглаживающий контур завершен, давайте двигаться дальше
Схема регулятора напряжения
До сих пор мы получаем плавно отфильтрованный 24 В постоянного тока от выпрямителя через схему сглаживания, теперь все волшебство будет происходить здесь, и LM317 — волшебник этого шоу.
В этой схеме регулятора напряжения мы имеем 5 компонентов
1. LM317
2. Резистор R1
3. Переменный резистор R2 (потенциометр)
4.Конденсатор C1
5. Конденсатор C2
Давайте посмотрим, как выбрать там номиналы
LM317 IC
LM317 IC — это ИС линейного регулятора напряжения с тремя выводами ADJUST, OUTPUT, INPUT
Диапазон входного напряжения = от 4,25 до 40 В постоянного тока
Максимальный ток = 1,5 А
Диапазон выходного напряжения = от 1,2 до 37 В постоянного тока
C1 и C2: керамический конденсатор 0,1 мкФ и электролитический конденсатор 1 мкФ соответственно.
Теперь нам нужно вычислить значение сопротивления R1 и R2, что очень важно. Ниже приведена формула для расчета этих значений.
{V} _ {out} \ quad = \ quad 1.25 (1+ \ frac {{R} _ {2}} {{R} _ {1}})
Vout = выходное напряжение (то есть 24 В)
R1 = значение резистора R1
R2 = значение резистора R2
Здесь в моем случае у меня есть потенциометр на 50 кОм в качестве R2, поэтому мне нужно выбрать резистор R1 соответственно, поэтому я упрощаю уравнение как.
{R} _ {1} \ quad = \ quad \ frac {1.25 * {R} _ {2}} {{V} _ {OUT} -1.25}
{R} _ {1} \ quad = \ quad \ frac {1.25 * 50000} {25-1.25}
{R} _ {1} \ quad = \ quad 2600 \ quad = \ quad 2.6K \ Omega
Итак, наконец, у нас есть значение для резисторов и конденсаторов
. R1 = 2,6 кОм
R2 = потенциометр 50 кОм
C1 = керамический конденсатор 0,1 мкФ
C2 = электролитический конденсатор 1 мкФ
Итак, теперь наша последняя схема будет выглядеть так:
Теперь нам нужно прикрепить несколько контактов для вывода, чтобы мы могли подключить туда нашу нагрузку.
Положительный вывод мы получаем от самого LM317, а отрицательный вывод мы можем получить от отрицательного вывода конденсатора 1 мкФ.
Вращая Pot, мы получаем переменное напряжение на выходном выводе. Скорость нагрева LM317 прямо пропорциональна разнице между входным напряжением и выходным напряжением, поэтому рекомендуется поддерживать разность уровней напряжения как можно более низкой.
Таким образом, мы создали наш собственный модуль схемы линейного регулируемого стабилизатора напряжения на основе LM317.
Надеюсь, вы очень хорошо понимаете концепцию, это поможет вам разработать свою собственную схему с четкой концепцией.