Регулируем регулатор на напрежение 1 20 lm317t. Токови стабилизатори за lm317, lm338, lm350 и тяхното приложение за светодиоди

В радиолюбителската практика широко се използват микросхеми от регулируеми стабилизатори. LM317и LM337. Те са спечелили популярността си поради ниската си цена, наличност, лесен за инсталиране дизайн и добри параметри. С минимален набор от допълнителни части, тези микросхеми ви позволяват да изградите стабилизирано захранване с регулируемо изходно напрежение от 1,2 до 37 V при максимален ток на натоварване до 1,5 A.

Но! Често се случва, че с неграмотен или неумел подход радиолюбителите не успяват да постигнат висококачествена работа на микросхемите, да получат параметрите, декларирани от производителя. Някои успяват да закарат микросхемите в поколение.

Как да извлечем максимума от тези микросхеми и да избегнем често срещаните грешки?

За това по ред:

чип LM317е регулируем стабилизатор ПОЛОЖИТЕЛЕНнапрежение и микросхемата LM337- регулируем стабилизатор ОТРИЦАТЕЛНОволтаж.

Обръщам специално внимание на факта, че изводите на тези микросхеми различни!

Увеличете при щракване

Изходното напрежение на веригата зависи от стойността на резистора R1 и се изчислява по формулата:

Uout=1,25*(1+R1/R2)+Iadj*R1

където Iadj е контролният изходен ток. Според листа с данни това е 100 μA, както показва практиката, реалната стойност е 500 μA.

За чипа LM337 трябва да промените полярността на токоизправителя, кондензаторите и изходния конектор.

Но оскъдното описание на листа с данни не разкрива всички тънкости на използването на тези микросхеми.

И така, какво трябва да знае един радиолюбител, за да получи от тези микросхеми МАКСИМУМ!
1. За да постигнете максимално потискане на пулсациите на входното напрежение, трябва:

  • Увеличете (в разумни граници, но поне до 1000 uF) капацитета на входния кондензатор C1. Чрез потискане на пулсациите на входа, доколкото е възможно, получаваме минимум пулсации на изхода.
  • Шунирайте контролния изход на микросхемата с 10 микрофарада кондензатор. Това увеличава потискането на пулсациите с 15-20dB. Задаването на капацитет над посочената стойност не дава осезаем ефект.

Схемата ще приеме формата:

2. С изходно напрежение повече от 25Vза да се защити микросхемата , за бързо и безопасно разреждане на кондензатори е необходимо да свържете защитни диоди:

Важно: за микросхеми LM337 полярността на диодите трябва да бъде обърната!

3. За предпазване от високочестотни смущения, електролитните кондензатори във веригата трябва да бъдат шунтирани с малки филмови кондензатори.

Получаваме окончателната версия на схемата:

Увеличете при щракване

4. Ако погледнете вътрешниструктура на микросхемите, можете да видите, че 6.3V ценерови диоди се използват вътре в някои възли. Така че нормалната работа на микросхемата е възможна при входното напрежение не по-ниско от 8V!

Въпреки че листът с данни казва, че разликата между входното и изходното напрежение трябва да бъде най-малко 2,5-3 V, как става стабилизацията, когато входното напрежение е по-малко от 8V, може само да се гадае.

5. Особено внимание трябва да се обърне на инсталирането на микросхемата. Диаграмата по-долу показва схемата на свързване:

Увеличете при щракване

Обяснения за схемата:

  1. дължина на проводниците (проводниците) от входния кондензатор C1 до входа на микросхемата (A-B) не трябва да надвишава 5-7 см. Ако по някаква причина кондензаторът е отстранен от платката на стабилизатора, се препоръчва да се инсталира кондензатор от 100 uF в непосредствена близост до микросхемата.
  2. за да се намали ефектът на изходния ток върху изходното напрежение (увеличаване на стабилността на тока), резистор R2 (точка D) трябва да бъде свързан директнокъм изходния щифт на микросхемата или отделна писта/ проводник (секция C-D). Свързването на резистор R2 (точка D) към товара (точка E) намалява стабилността на изходното напрежение.
  3. проводниците към изходния кондензатор (C-E) също не трябва да се правят твърде дълги. Ако товарът е далеч от стабилизатора, тогава от страната на товара е необходимо да свържете байпасен кондензатор (100-200 uF електролит).
  4. също така, за да се намали влиянието на тока на натоварване върху стабилността на изходното напрежение, "земният" (общ) проводник трябва да бъде отделен "звезда"от общия извод на входния кондензатор (точка F).

Успешно творчество!

14 коментара за „Регулируеми стабилизатори LM317 и LM337. Характеристики на приложението”

  1. Главен редактор:
    19 август 2012 г

    Домашни аналози на микросхеми:

    LM317 - 142EN12

    LM337 - 142EN18

    Чипът 142EN12 е произведен с различни опции за изводи, така че бъдете внимателни, когато ги използвате!

    Поради широката наличност и ниската цена на оригиналните микросхеми

    По-добре да не губите време, пари и нерви.

    Използвайте LM317 и LM337.

  2. Сергей Храбан:
    9 март 2017 г

    Здравейте, уважаеми главен редактор! Регистриран съм при вас и също наистина искам да прочета цялата статия, да проуча вашите препоръки относно използването на LM317. Но, за съжаление, нещо не мога да разгледам цялата статия. Какво трябва да направя? Моля, дайте ми пълна статия.

    С уважение, Сергей Храбан

  3. Главен редактор:
    10 март 2017 г

    Сега щастлив?

  4. Сергей Храбан:
    13 март 2017 г

    Много съм ви благодарен, много ви благодаря! Всичко най-хубаво!

  5. Олег:
    21 юли 2017 г

    Уважаеми главен редактор! Сглобих два полярни изследователя на lm317 и lm337. Всичко работи добре с изключение на разликата в напрежението в раменете. Разликата не е голяма, но има утайка. Бихте ли ми казали как да се постигнат равни напрежения и най-важното каква е причината за такова пристрастие. Благодаря ви предварително за отговора. С пожелания за творчески успех Олег.

  6. Главен редактор:
    21 юли 2017 г

    Уважаеми Олег, разликата в напрежението в раменете се дължи на:

    2. отклонение на стойностите на настройващите резистори. Трябва да се помни, че резисторите имат толеранс от 1%, 5%, 10% и дори 20%. Тоест, ако на резистора е изписано 2 kOhm, действителното му съпротивление може да бъде в района на 1800-2200 Ohm (с толеранс от 10%)

    Дори ако поставите многооборотни резистори в управляващата верига и ги използвате, за да зададете точно необходимите стойности, тогава ... когато температурата на околната среда се промени, напреженията все още ще изплуват. Тъй като резисторите не са факт, че те ще се затоплят (охлаждат) по същия начин или се променят със същото количество.

    Можете да решите проблема си, като използвате схеми на операционни усилватели, които следят сигнала за грешка (разлика в изходното напрежение) и правят необходимата корекция.

    Разглеждането на подобни схеми е извън обхвата на тази статия. Google на помощ.

  7. Олег:
    27 юли 2017 г

    Уважаеми редактор!Благодаря Ви за подробния отговор, който предизвика разяснения - колко критично е захранването с разлика в рамената от 0,5-1 волта за ULF, предварителни етапи? Поздрави, Олег

  8. Главен редактор:
    27 юли 2017 г

    Разликата в напрежението в рамената е изпълнена преди всичко с асиметрично ограничаване на сигнала (при високи нива) и появата на постоянен компонент на изхода и т.н.

    Ако пътят няма изолационни кондензатори, тогава дори леко постоянно напрежение, което се появява на изхода на първите етапи, ще бъде многократно усилено от следващите етапи и ще стане значителна стойност на изхода.

    За усилватели на мощност, захранвани от (обикновено) 33-55V, разликата в напрежението в рамената може да бъде 0,5-1V, за предусилватели е по-добре да се поддържа в рамките на 0,2V.

  9. Олег:
    7 август 2017 г

    Уважаеми редактор! Благодаря ви за подробните, изчерпателни отговори. И, ако мога, друг въпрос: Без натоварване разликата в напрежението в рамената е 0,02-0,06 волта. Когато товарът е свързан, положителното рамо е +12 волта, отрицателното е -10,5 волта. Каква е причината за тази промяна? Възможно ли е да се регулира равенството на изходните напрежения не на празен ход, а при натоварване. Поздрави, Олег

  10. Главен редактор:
    7 август 2017 г

    Ако всичко е направено правилно, тогава стабилизаторите трябва да се регулират под натоварване. МИНИМАЛНИЯТ ток на натоварване е посочен в листа с данни. Въпреки че, както показва практиката, се оказва на празен ход.

    Но фактът, че отрицателното рамо провисва до 2В, е грешен. Натоварването същото ли е?

    Има или грешки в инсталацията, или лявата (китайска) микросхема, или нещо друго. Никой лекар няма да постави диагноза по телефона или по кореспонденция. И от разстояние не мога да лекувам!

    Забелязахте ли, че LM317 и LM337 имат различно разположение на щифтовете! Може би това е проблемът?

  11. Олег:
    8 август 2017 г

    Благодаря ви за отговора и търпението. Не моля за подробен отговор. Говорим за възможни причини, нищо повече. Стабилизаторите трябва да се регулират под натоварване: тоест условно свързвам верига към стабилизатора, който ще се захранва от него, и задавам равни напрежения в раменете. Разбирам ли правилно процеса на настройка на стабилизатора? Поздрави, Олег

  12. Главен редактор:
    8 август 2017 г

    Олег, не наистина! Така че можете да изгорите схемата. На изхода на стабилизатора трябва да прикачите резистори (с необходимата мощност и рейтинг), да регулирате изходните напрежения и едва след това да свържете захранваната верига.

    Според листа с данни, LM317 има минимален изходен ток от 10mA. След това, с изходно напрежение от 12V, трябва да окачите 1kΩ резистор на изхода и да регулирате напрежението. На входа на стабилизатора трябва да има поне 15V!

    Между другото, как се захранват стабилизаторите? От един трансформатор/намотка или различни? При включване на товара минусът провисва с 2V - но как стоят нещата на входа на това рамо?

  13. Олег:
    10 август 2017 г

    Много здраве, уважаеми редактор! Транс се нави, в същото време две намотки с два проводника. Изходът на двете намотки е 15,2 волта. На филтърни кондензатори от 19,8 волта. Днес, утре ще направя експеримент и ще се отпиша.

    Между другото, имах инцидент. Сглобих стабилизатор за 7812 и 7912, захранвах ги с транзистори tip35 и tip36. В резултат на това до 10 волта регулирането на напрежението в двете рамена вървеше гладко, равенството на напрежението беше идеално. Но по-горе... беше нещо. Напрежението се регулираше чрез скокове. И като се издигна на едното рамо, във второто се спусна надолу. Причината се оказа tip36, който поръчах в Китай. Смених транзистора с друг, стабилизаторът започна да работи перфектно. Често купувам части в Китай и стигнах до следното заключение: Можете да купувате, но трябва да изберете доставчици, които продават радиокомпоненти, произведени във фабрики, а не в магазините на някакъв неразбираем индивидуален предприемач. Излиза малко по-скъпо, но качеството е подходящо. Поздрави, Олег.

  14. Олег:
    22 август 2017 г

    Добър вечер, уважаеми редактор! Само днес имаше време. Транс със средна точка, напрежението на намотките е 17,7 волта. Окачих резистори от 1 kw 2 вата на изхода на стабилизатора. Напрежението в двете рамена е 12,54 волта. Разкачих резисторите, напрежението остана същото - 12,54 волта. Свързах товара (10 броя ne5532), стабилизаторът работи добре.

    Благодаря за съвета. Поздрави, Олег.

Добави коментар

Спамъри, не си губете времето - всички коментари се модерират!!!
Всички коментари са умерени!

Трябва да оставите коментар.

Регулируемият три изводен регулатор на тока LM317 осигурява натоварване от 100 mA. Диапазонът на изходното напрежение е от 1,2 V до 37 V. Устройството е много лесно за използване и изисква само няколко външни резистора, за да осигури изходното напрежение. Плюс това, нестабилността по отношение на производителността има по-добри параметри от подобни модели с фиксирано захранване на напрежението на изхода.

Описание

LM317 е регулатор на тока и напрежението, който функционира дори когато контролният щифт ADJ е изключен. При нормална работа не е необходимо устройството да се свързва към допълнителни кондензатори. Изключение е ситуацията, когато устройството е разположено на значително разстояние от първичното филтриращо захранване. В този случай ще трябва да инсталирате входен шунтиращ кондензатор.

Изходният аналог ви позволява да подобрите производителността на текущия стабилизатор LM317. В резултат на това се увеличава интензивността на преходните процеси и стойността на коефициента на изглаждане на пулсациите. Такъв оптимален индикатор е трудно да се постигне в други тритерминални аналози.

Целта на въпросното устройство е не само да замени стабилизаторите с фиксиран индикатор на изхода, но и за широк спектър от приложения. Например, регулаторът на тока LM317 може да се използва в захранващи вериги с високо напрежение. В този случай индивидуалната система на устройството влияе върху разликата между входното и изходното напрежение. Работата на устройството в този режим може да продължи неопределено време, докато разликата между двата индикатора (входно и изходно напрежение) надвиши максимално допустимата точка.

Особености

Струва си да се отбележи, че токовият стабилизатор LM317 е удобен за създаване на прости регулируеми импулсни устройства. Те могат да се използват като прецизен регулатор чрез свързване на фиксиран резистор между двата изхода.

Създаването на вторични източници на захранване, работещи с нетрайни къси съединения, стана възможно благодарение на оптимизирането на индикатора за напрежение на контролния изход на системата. Програмата го поддържа на входа в рамките на 1,2 волта, което е много ниско за повечето товари. Стабилизаторът на ток и напрежение LM317 се произвежда в стандартно транзисторно ядро ​​TO-92, работната температура варира от -25 до +125 градуса по Целзий.

Спецификации

Въпросното устройство е отлично за проектиране на прости регулируеми блокове и захранвания. В този случай параметрите могат да бъдат коригирани и посочени в плана за натоварване.

Регулируемият регулатор на тока на LM317 има следните спецификации:

  • Диапазонът на изходното напрежение е от 1,2 до 37 волта.
  • Максимален ток на натоварване - 1,5 A.
  • Има защита срещу възможно късо съединение.
  • Предвидени са прекъсвачи за защита от прегряване.
  • Грешката на изходното напрежение е не повече от 0,1%.
  • Корпус на интегрална схема - тип TO-220, TO-3 или D2PAK.

Схема на стабилизатор на ток на LM317

Най-често разглежданото устройство се използва в LED захранвания. Следва проста схема, в която участват резистор и микросхема.

Захранващото напрежение се подава на входа, а главният контакт е свързан към изходния аналог с помощта на резистор. След това се получава агрегиране с анода на светодиода. Най-популярната схема за регулатор на тока LM317, описана по-горе, използва следната формула: R = 1/25/I. Тук I е изходният ток на устройството, неговият диапазон варира между 0,01-1,5 A. Съпротивлението на резистора е разрешено в размери от 0,8-120 Ohm. Мощността, разсейвана от резистора, се изчислява по формулата: R = IxR (2).

Получената информация се закръглява. Фиксираните резистори се произвеждат с малко разпространение на крайното съпротивление. Това се отразява на получаването на изчислени показатели. За да се разреши този проблем, към веригата е свързан допълнителен стабилизиращ резистор с необходимата мощност.

Предимства и недостатъци

Както показва практиката, по време на работа е по-добре да се увеличи площта на дисперсия с 30%, а в отделението с ниска конвекция - с 50%. В допълнение към редица предимства, светодиодният стабилизатор на тока LM317 има няколко недостатъка. Между тях:

  • Малък коефициент на ефективност.
  • Необходимостта от отстраняване на топлината от системата.
  • Стабилизиране на тока над 20% от граничната стойност.

Използването на превключващи стабилизатори ще помогне да се избегнат проблеми в работата на устройството.

Струва си да се отбележи, че ако трябва да свържете мощен LED елемент с мощност 700 милиампера, ще трябва да изчислите стойностите ​​по формулата: R = 1, 25/0, 7 = 1,78 ома . Разсеяната мощност, съответно, ще бъде 0,88 вата.

Връзка

Изчисляването на токовия стабилизатор LM317 се основава на няколко метода на свързване. По-долу са основните схеми:

  1. Ако използвате мощен транзистор от типа Q1, можете да получите ток от 100 mA на изхода без радиатор за микросглобяване. Това е напълно достатъчно за управление на транзистора. Като предпазна мрежа срещу прекомерен заряд се използват защитни диоди D1 и D2, а паралелен електролитен кондензатор изпълнява функцията за намаляване на външния шум. Когато използвате транзистор Q1, максималната изходна мощност на устройството ще бъде 125 вата.
  2. При друга схема захранването с ток е ограничено и светодиодът е стабилен. Специален драйвер ви позволява да захранвате елементи с мощност от 0,2 вата до 25 волта.
  3. В следващия дизайн се използва трансформатор за намаляване на напрежението от променлива мрежа от 220 W до 25 W. С помощта на диоден мост променливото напрежение се трансформира в постоянен индикатор. В този случай всички прекъсвания се изглаждат от кондензатор от тип C1, което гарантира, че регулаторът на напрежението поддържа стабилна работа.
  4. Следната схема на свързване се счита за една от най-простите. Напрежението идва от вторичната намотка на трансформатора при 24 волта, поправя се при преминаване през филтъра и на изхода се получава постоянна цифра от 80 волта. Така се избягва превишаването на прага на максималното захранване.

Струва си да се отбележи, че обикновено зарядно устройство може да бъде сглобено и въз основа на микросхемата на въпросното устройство. Вземете стандартен линеен стабилизатор с регулируем индикатор за изходно напрежение. Микросглобката на устройството може да функционира в подобна роля.

Аналози

Мощният стабилизатор на LM317 има редица аналози на вътрешния и външния пазар. Най-известните от тях са следните марки:

  • Домашни модификации KR142 EN12 и KR115 EN1.
  • Модел GL317.
  • Вариации на SG31 и SG317.
  • UC317T.
  • ЕКГ1900.
  • SP900.
  • LM31MDT.

Ако веригата се нуждае от стабилизатор за някакво нестандартно напрежение, тогава най-доброто решение е да използвате популярния интегриран стабилизатор LM317T със следните характеристики:

  • способни да работят в диапазона на изходни напрежения от 1,2 до 37 V;
  • изходният ток може да достигне 1.5A;
  • максимална мощност на разсейване 20 W;
  • вградено ограничение на тока, за защита от късо съединение;
  • вградена защита от прегряване.

Описание

В микросхемата LM317T превключващата верига в минималната версия предполага наличието на два резистора, стойностите на съпротивлението на които определят изходното напрежение, входните и изходните кондензатори.

Регулаторът има два важни параметъра: еталонното напрежение (Vref) и тока, протичащ от тримиращия щифт (Iadj).
Стойността на еталонното напрежение може да варира от екземпляр на екземпляр от 1,2 до 1,3 V, а средната стойност е 1,25 V. Референтното напрежение е напрежението, което чипът на стабилизатора се стреми да поддържа на резистора R1. По този начин, ако резисторът R2 е затворен, тогава изходът на веригата ще бъде 1,25 V и колкото по-голям е спадът на напрежението в R2, толкова по-голямо е изходното напрежение. Оказва се, че 1,25 V на R1 се събират с спад на R2 и образуват изходно напрежение.

Първият път, когато изчислих делителя за микросхемата, използвайки формулата от листа с данни LM317T, ми беше даден ток от 1 mA и след това се чудех много дълго защо напрежението е различно. И оттогава питам R1 и смятам по формулата:
R2=R1*((Uout/Uop)-1).
Тествам в реални условия и изяснявам стойностите на съпротивленията R1 и R2.
Нека видим какво трябва да бъде за широко използваните напрежения от 5 и 12 V.

Но бих посъветвал да използвате LM317T в случай на типични напрежения, само когато спешно трябва да направите нещо на коляното си и няма по-подходящ чип като 7805 или 7812 под ръка.

А ето и изводите на LM317T:

  1. регулиране
  2. Почивен ден
  3. Вход

Между другото, вътрешният аналог на LM317 - KR142EN12A има същата комутационна верига.

Лесно е да направите регулируемо захранване на тази микросхема: вместо постоянен R2, поставете променлив, добавете мрежов трансформатор и диоден мост.

На LM317 можете също да направите схема за мек старт: добавете кондензатор и токов усилвател на биполярен pnp транзистор.

Превключващата верига за цифрово управление на изходното напрежение също не е сложна. Отчитаме R2 на максималното необходимо напрежение и паралелно добавяме вериги от резистор и транзистор. Включването на транзистора ще добави паралелно към проводимостта на основния резистор, проводимостта на допълнителния. И изходното напрежение ще намалее.

Веригата на стабилизатора на тока е дори по-проста от напрежението, тъй като е необходим само един резистор. Iout \u003d Uop / R1.
Например, по този начин получаваме токов регулатор за светодиоди от lm317t:

  • за светодиоди с една вълна I = 350 mA, R1 = 3,6 Ohm, мощност не по-малко от 0,5 W.
  • за триватови светодиоди I = 1 A, R1 = 1,2 Ohm, с мощност най-малко 1,2 W.

На базата на стабилизатора е лесно да се направи зарядно за 12 V батерии, това ни подсказва даташита. С Rs можете да зададете границата на тока, а R1 и R2 определят границата на напрежението.

Ако веригата трябва да стабилизира напреженията при токове над 1,5 A, тогава все още можете да използвате LM317T, но във връзка с мощен биполярен транзистор с pnp структура.
Ако трябва да изградите биполярен регулируем стабилизатор на напрежението, тогава аналогът LM317T ще ни помогне, но той работи в отрицателното рамо на стабилизатора - LM337T.

Но този чип също има ограничения. Не е регулатор с нисък спад, напротив, започва да работи добре само когато разликата между изходното и изходното напрежение надвиши 7V.

Ако токът не надвишава 100mA, тогава е по-добре да използвате ИС с ниски капки LP2950 и LP2951.

Мощни аналози на LM317T - LM350 и LM338

Ако изходният ток от 1,5 A не е достатъчен, можете да използвате:

  • LM350AT, LM350T - 3 A и 25 W (пакет TO-220)
  • LM350K - 3 A и 30 W (пакет TO-3)
  • LM338T, LM338K - 5 A

Производителите на тези стабилизатори, освен увеличаване на изходния ток, обещават намален ток на входа за управление до 50 μA и подобрена точност на референтното напрежение.
Но комутационните вериги са подходящи от LM317.

Ако веригата се нуждае от стабилизатор за някакво нестандартно напрежение, тогава най-доброто решение е да използвате популярния интегриран стабилизатор LM317T със следните характеристики:

  • способни да работят в диапазона на изходни напрежения от 1,2 до 37 V;
  • изходният ток може да достигне 1.5A;
  • максимална мощност на разсейване 20 W;
  • вградено ограничение на тока, за защита от късо съединение;
  • вградена защита от прегряване.

В микросхемата LM317T превключващата верига в минималната версия предполага наличието на два резистора, стойностите на съпротивлението на които определят изходното напрежение, входните и изходните кондензатори.

Регулаторът има два важни параметъра: еталонното напрежение (Vref) и тока, протичащ от тримиращия щифт (Iadj).
Стойността на еталонното напрежение може да варира от екземпляр на екземпляр от 1,2 до 1,3 V, а средното е 1,25 V. Референтното напрежение е напрежението, което микросхемата на стабилизатора се стреми да поддържа на резистора R1. По този начин, ако резисторът R2 е затворен, тогава изходът на веригата ще бъде 1,25 V и колкото по-голям е спадът на напрежението в R2, толкова по-голямо е изходното напрежение. Оказва се, че 1,25 V на R1 се събират с спад на R2 и образуват изходно напрежение.

Но бих посъветвал да използвате LM317T в случай на типични напрежения, само когато спешно трябва да направите нещо на коляното си и няма по-подходящ чип като 7805 или 7812 под ръка.

А ето и изводите на LM317T:

  1. регулиране
  2. Почивен ден
  3. Вход

Между другото, вътрешният аналог на LM317 - KR142EN12A има същата комутационна верига.

Лесно е да направите регулируемо захранване на тази микросхема: вместо постоянен R2, поставете променлив, добавете мрежов трансформатор и диоден мост.


На LM317 можете също да направите схема за мек старт: добавете кондензатор и токов усилвател на биполярен pnp транзистор.


Превключващата верига за цифрово управление на изходното напрежение също не е сложна. Отчитаме R2 на максималното необходимо напрежение и паралелно добавяме вериги от резистор и транзистор. Включването на транзистора ще добави паралелно към проводимостта на основния резистор, проводимостта на допълнителния. И изходното напрежение ще намалее.


Веригата на стабилизатора на тока е дори по-проста от напрежението, тъй като е необходим само един резистор. Iout \u003d Uop / R1.
Например, по този начин получаваме токов регулатор за светодиоди от lm317t:

  • за светодиоди с една вълна I = 350 mA, R1 = 3,6 Ohm, мощност не по-малко от 0,5 W.
  • за триватови светодиоди I = 1 A, R1 = 1,2 Ohm, с мощност най-малко 1,2 W.

На базата на стабилизатора е лесно да се направи зарядно за 12 V батерии, това ни подсказва даташита. С Rs можете да зададете границата на тока, а R1 и R2 определят границата на напрежението.


Ако веригата трябва да стабилизира напреженията при токове над 1,5 A, тогава все още можете да използвате LM317T, но във връзка с мощен биполярен транзистор с pnp структура.
Ако трябва да изградите биполярен регулируем стабилизатор на напрежението, тогава аналогът LM317T ще ни помогне, но той работи в отрицателното рамо на стабилизатора - LM337T.


Но този чип също има ограничения. Не е регулатор с нисък спад, напротив, започва да работи добре само когато разликата между изходното и изходното напрежение надвиши 7V.

Ако токът не надвишава 100mA, тогава е по-добре да използвате ИС с ниски капки LP2950 и LP2951.

Мощни аналози на LM317T - LM350 и LM338

Ако изходният ток от 1,5 A не е достатъчен, можете да използвате:

  • LM350AT, LM350T - 3 A и 25 W (пакет TO-220)
  • LM350K - 3 A и 30 W (пакет TO-3)
  • LM338T, LM338K - 5A

Производителите на тези стабилизатори, освен увеличаване на изходния ток, обещават намален ток на входа за управление до 50 μA и подобрена точност на референтното напрежение.
Но комутационните вериги са подходящи от LM317.

Токови стабилизатори за lm317, lm338, lm350 и тяхното приложение за светодиоди. Схеми за превключване lm317

превключваща верига, характеристики и регулируем стабилизатор на базата на нея

Висококачествено захранване с регулируемо изходно напрежение е мечтата на всеки начинаещ радиолюбител. В ежедневието такива устройства се използват навсякъде. Например вземете всяко зарядно за телефон или лаптоп, захранване за детска играчка, игрова конзола, стационарен телефон и много други домакински уреди.

Що се отнася до изпълнението на веригата, дизайнът на източниците може да бъде различен:

  • със силови трансформатори, пълноправен диоден мост;
  • импулсни преобразуватели на мрежово напрежение с изходно регулирано напрежение.

Но за да бъде източникът надежден, издръжлив, по-добре е да изберете надеждна елементна база за него. Тук започват да възникват трудности. Например, избирайки местно производство като регулаторни, стабилизиращи компоненти, прагът на ниско напрежение е ограничен до 5 V. Но какво ще стане, ако се изисква 1,5 V? В този случай е по-добре да използвате вносни аналози. Освен това те са по-стабилни и практически не се нагряват по време на работа. Един от най-широко използваните е интегралният стабилизатор lm317t.

Основни характеристики, топология на чипа

Чипът lm317 е универсален. Може да се използва като стабилизатор с постоянно изходно напрежение и като регулируем регулатор с висока ефективност. MS има високи практически характеристики, което го прави възможно да се използва в различни вериги на зарядни устройства или лабораторни захранвания. В същото време дори не е нужно да се притеснявате за надеждността на работа при критични натоварвания, тъй като микросхемата е оборудвана с вътрешна защита от късо съединение.

Това е много добро допълнение, тъй като максималният изходен ток на регулатора на lm317 е не повече от 1,5 A. Но наличието на защита няма да ви позволи да го изгорите неволно. За увеличаване на стабилизиращия ток е необходимо да се използват допълнителни транзистори. По този начин токове до 10 A или повече могат да бъдат регулирани с помощта на подходящи компоненти. Но ще говорим за това по-късно, а в таблицата по-долу представяме основните характеристики на компонента.

Изводи на веригата

Изработена е интегрална схема в стандартен пакет TO-220 с радиатор, монтиран на радиатор. Що се отнася до номерирането на заключенията, те са разположени според GOST отляво надясно и имат следното значение:

Пин 2 е свързан към радиатора без изолатор, така че в устройства, където радиаторът е в контакт с корпуса, е необходимо да се използват изолатори, изработени от слюда или друг топлопроводим материал. Това е важен момент, тъй като можете случайно да направите късо съединение на изводите и просто няма да има нищо на изхода на микросхемата.

Аналози lm317

Понякога не е възможно да се намери конкретно необходимата микросхема на пазара, тогава можете да използвате подобни. Сред домашните компоненти на lm317, аналогът е доста мощен и продуктивен. Това е чипът KR142EN12A. Но когато го използвате, си струва да вземете предвид факта, че той не е в състояние да осигури напрежение по-малко от 5 V на изхода, така че ако това е важно, отново ще трябва да използвате допълнителен транзистор или да намерите точно необходимия компонент.

По отношение на форм фактор, CR има толкова щифтове, колкото lm317. Следователно дори не е нужно да преправяте веригата на готовото устройство, за да регулирате параметрите на регулатора на напрежението или постоянния стабилизатор. Когато монтирате интегрална схема, се препоръчва тя да се инсталира на радиатор с добро разсейване на топлината и система за охлаждане. Което доста често се наблюдава при производството на мощна LED лампа. Но при номинално натоварване устройството генерира малко топлина.

В допълнение към вътрешната интегрална схема KR142EN12 се произвеждат по-мощни вносни аналози, чиито изходни токове са 2-3 пъти по-високи. Тези чипове включват:

  • lm350at, lm350t - 3 A;
  • lm350k - 3 A, 30 W в друг корпус;
  • lm338t, lm338k - 5 A.

Производителите на тези компоненти гарантират по-висока стабилност на изходното напрежение, нисък регулиращ ток, повишена мощност при същото минимално изходно напрежение не повече от 1,3 V.

Характеристики на връзката

На lm317t схемата за превключване е доста проста, тя се състои от минимален брой компоненти. Броят им обаче зависи от предназначението на устройството. Ако се прави стабилизатор на напрежението, той ще изисква следните части:

Rs е съпротивление на шунт, което също действа като баласт. Изберете около 0,2 ома, ако се изисква максимален изходен ток до 1,5 A.

Резистивен разделител с R1, R2, свързан към изхода и корпуса, а регулиращото напрежение идва от средната точка, образувайки дълбока обратна връзка. Благодарение на това се постига минимален коефициент на пулсации и висока стабилност на изходното напрежение. Тяхното съпротивление се избира въз основа на съотношението 1:10: R1=240 Ohm, R2=2,4 kOhm. Това е типична схема за регулатор на напрежението с изходно напрежение 12 V.

Ако искате да проектирате токов стабилизатор, ще ви трябва още по-малко компоненти за това:

R1, който е шънт. Те задават изходния ток, който не трябва да надвишава 1,5 A.

За да изчислите правилно веригата на определено устройство, винаги можете да използвате калкулатора lm317. Що се отнася до изчисляването на Rs, то може да се определи по обичайната формула: Iout. = Uop/R1. На lm317 LED стабилизаторът на тока се оказва с достатъчно качество, който може да бъде направен в няколко вида в зависимост от мощността на светодиода:

  • за да свържете едноватов светодиод с консумация на ток от 350mA, трябва да използвате Rs = 3,6 Ohm. Неговата мощност е избрана най-малко 0,5 W;
  • за захранване на триватови светодиоди ще ви трябва резистор 1,2 ома, токът ще бъде 1 A, а мощността на разсейване ще бъде най-малко 1,2 вата.

На lm317 LED стабилизаторът на тока се оказва доста надежден, но е важно правилно да изчислите съпротивлението на шунта и да изберете неговата мощност. Калкулаторът ще помогне по този въпрос. Също така, на базата на светодиоди и на базата на тази MS се правят различни мощни лампи и домашно приготвени прожектори.

Изграждане на мощни регулирани захранвания

Вътрешният транзистор lm317 не е достатъчно мощен, за да го увеличите, ще трябва да използвате външни допълнителни транзистори. В този случай компонентите се избират без ограничения, тъй като тяхното управление изисква много по-ниски токове, които микросхемата е напълно способна да осигури.

Регулирано захранване lm317 с външен транзистор не се различава много от обикновеното захранване. Вместо постоянен R2 е инсталиран променлив резистор, а основата на транзистора е свързана към входа на микросхемата чрез допълнителен ограничаващ резистор, който изключва транзистора. Като контролиран се използва биполярен ключ с p-n-p проводимост. В този дизайн микросхемата работи с токове от порядъка на 10 mA.

Когато проектирате биполярни захранвания, ще трябва да използвате допълнителната двойка на този чип, която е lm337. И за увеличаване на изходния ток се използва транзистор с n-p-n проводимост. В задното рамо на стабилизатора компонентите са свързани по същия начин, както в горното. Първичната верига е трансформатор или импулсен блок, което зависи от качеството на веригата и нейната ефективност.

Някои характеристики на работата с чипа lm317

При проектиране на захранвания с малко изходно напрежение, при което разликата между входната и изходната стойност не надвишава 7 V, е по-добре да използвате други, по-чувствителни микросхеми с изходен ток до 100 mA - LP2950 и LP2951. При ниска честота lm317 не е в състояние да осигури необходимия коефициент на стабилизация, което може да доведе до нежелани вълни по време на работа.

Други практически схеми на lm317

В допълнение към конвенционалните стабилизатори и регулатори на напрежението, на базата на тази микросхема може да се направи и цифров регулатор на напрежението. Това ще изисква самата микросхема, набор от транзистори и няколко резистора. При включване на транзисторите и при пристигането на цифров код от компютър или друго устройство, съпротивлението R2 се променя, което също води до промяна в тока на веригата в диапазона на напрежението от 1,25 до 1,3 V.

инструмент.гуру

Правилната схема и платка за стабилизатори на микросхеми LM317, LM337, LM350


При проучването на теми относно използването на 3-терминалните регулатори на напрежението от серия LM не намерих никъде препоръчан дизайн на печатни платки. Затова ще запълним празнината и ще дадем няколко правила, които ви позволяват да постигнете високи параметри от стабилизатора. Представяме нашия дизайн за поставяне на елементи, прототип на схемата, сглобена на макетна платка и резултатите от измерването. Сигурни сме, че това ще бъде полезно не само за начинаещи, тъй като LM317, LM337, LM350 много често се използват в различни захранвания, както отделно, така и като част от устройства.

Превключваща верига на стабилизатора

И така, имахме нужда от линеен регулатор със симетрично напрежение +/- 5 V при ток от около 2 A за захранване на аналоговата верига. На входа на стабилизатора се използва евтино импулсно захранване 9 V, 3 A.


LM3XX - електрическа схема на свързване

За съжаление, изходните напрежения на импулсните захранвания съдържат значителни пулсации - за товар от 2 A амплитудата на пулсации е около 0,1 V.

За какво да внимавате

  1. Благодарение на използването на SMD керамични кондензатори, те могат да бъдат поставени много близо до щифтовете на чипа LM3xx (кондензаторите C2 и C4 в пакетите 0805 могат дори да бъдат запоени директно върху полетата на спойка на стабилизатора.
  2. Елементите R2 и D2 трябва да бъдат поставени в този ред (R2 е по-близо до U1).
  3. Долният извод на резистора R1 не е свързан директно към земята, той завършва само с поле за спойка. Необходимо е да се свърже възможно най-близо до земята, тогава те ще компенсират спада на напрежението на заземяващите проводници.
  4. Може да си струва да използвате диоди на Шотки като диоди D1 и D3.

След сглобяването по тази схема не беше възможно да се забележат никакви вълни на изхода на осцилоскопа при ток на натоварване до 2,5 A дори в диапазона от 50 mV/cm. Спадът на напрежението не се забелязва със и без натоварване.


PSU на макетна платка

PCB за LM3XX

За LM317 (LM350 е по-висока текуща версия на LM317), ето препоръчителния дизайн на печатни платки.


PCB за LM350

Големият кондензатор на изхода има голям ефект върху възможното възбуждане на веригата. В някои листа с данни дори беше написано, че изходът може да бъде максимум 10 uF ниско ESR, танталът е по-добър. Веднъж те самите се убедиха в това, когато LM317 работеше като източник на ток. Изходното напрежение скочи от нула до максимум. Намаляването на изходния капацитет до 10 uF ефективно елиминира този дефект. Също така, голям изходен кондензатор може да причини големи пускови токове в товара, когато нещо се обърка. От друга страна, липсата на кондензатор причинява инерция при промяна на тока на натоварване.

Имайте предвид, че за LM350 токовете са доста високи, което причинява забележим спад на напрежението в следите. Прочетете повече в листа с данни за LM350.

Задачата на диода D1 е да разреди изходния кондензатор в ситуация, когато напрежението на LM3xx е станало по-високо от преди (например по време на настройка).


Захранване на чип LM350

Друг важен момент - в захранването диодите D1 и D3 трябва да бъдат избрани подходящо за предпазителя, така че предпазителят да изгори, а не те. Най-лесният начин е да ги инсталирате с най-големия наличен ток (според схемата 6A6 за 6 ампера).

2shemi.ru

Токов стабилизатор на lm317 - приложение, схема на свързване, монтаж, характеристики

В наше време, когато технологичните процеси за разработване на електрически уреди бързо се подобряват, е доста трудно да се направи без специално оборудване за свързване на уреди у дома. Захранването играе важна роля за стабилизиране на доставката на електрически ток. Всеки любител на съвременните електронни устройства трябва да се научи как сам да сглобява преобразуватели.

Предлагаме да разгледаме подробно как да сглобите токов стабилизатор на lm317 със собствените си ръце. Устройството има широк спектър от приложения, предимно със светодиоди, следователно, преди процеса на разработка, трябва да проучите неговите характеристики и принцип на работа.

Технически характеристики

Преобразувателят за регулатора lm 317 действа като важен елемент за правилната работа на всяко техническо оборудване. Процесът на функциониране е следният: устройството преобразува захранването с електричество, идващо от централизираната мрежа, в напрежението, необходимо за потребителя, което ви позволява да свържете един или друг електрически уред. С всичко това преобразуващото устройство допълнително изпълнява защитна функция срещу вероятността от късо съединение.

Захранванията са разделени на 2 вида:

  • регулируем стабилизатор на тока на lm317;
  • импулс.

В допълнение, схематичните данни, използвани за създаване на дадена единица, могат да варират значително, от най-елементарните до най-сложните.

С минимален опит и познания, трябва да започнете, като направите регулатор на напрежението на lm317 според прости чертежи. Това ще ви позволи да проучите задълбочено процеса на функциониране и впоследствие да създадете по-сложен дизайн.

Приблизителна схема

Ако се доверите на прегледите на "домашните" майстори, това устройство е няколко пъти по-добро по функционалност от закупените модификации, както по отношение на функционалност, така и по отношение на експлоатационния живот.

ВИДЕО: LM317 токов стабилизатор LED DRIVER

Принцип на действие

За да може устройството правилно да регулира напрежението и да може правилно да измерва мощността на тока, идващ от мрежата, трябва да разберете неговия принцип на работа.

Преобразувателят lm317t се характеризира с такива действия като нормализиране на интензивността на токовия поток към изходното напрежение, което спомага за намаляване на мощността на електричеството. Намаляването на силата на електрическия ток се случва в самия резистор, който има индикатор 1,25V.

Работно захранване

Много е важно зоните на запояване да имат формована форма. Ако връзката е направена неправилно, има вероятност от късо съединение. Също така трябва да използвате висококачествени компоненти само от известни производители.

Не забравяйте, че монтажната схема на регулатора, в която присъства чипът lm317, има ограничаваща кутия. Най-ниската бариера се счита за 0,8 ома, най-високата - 120 ома. Оказва се, че тази система работи стабилно, изисква се да се приложи формулата 0.8

Обхват на приложение

Блокът за стабилизиране на напрежението на lm317, който е специализиран в промяна на мощността и интензитета на електрическия ток, се използва в такива ситуации:

  1. Ако има нужда от свързване към 220V захранване на различно електрическо оборудване.
  2. Изпитване на устройства в лична техническа лаборатория.
  3. Проектиране на осветителна система с помощта на LED лампи и ленти.

Спецификации

Регулаторът на напрежение lm317, базиран на работата на микросхемата на тази модификация, има следните характеристики:

  • Продуктът ви позволява самостоятелно да регулирате нивото на изходното напрежение в рамките на 1,2-28V.
  • Интензитетът на натоварване на мощността на електрическия ток може да варира до 3A.

чип

Трябва да обърнете внимание на индикатора за натоварване, това е повече от достатъчно, за да тествате електрически уреди от собствено производство. Тези параметри са в състояние да осигурят стабилизатор на ток и напрежение, направен по най-елементарната схема.

Подготвителна работа

За да работите, ще ви трябват редица елементи и части, които могат да бъдат закупени в специализиран магазин или взети от друго устройство:

  • Токов стабилизатор lm317;
  • R-3 - съпротивление 0.1Ohm * 2 W;
  • TR-1 - трансформаторно устройство от силов тип;
  • T-1 - транзистор тип KT-81-9G;
  • R-2 - действие на съпротивление 220 Ohm;
  • F-1 - предпазител 0,5 A и 250V;
  • R-1 - съпротивление 18K;
  • D-1 - LED IN-54-00;
  • P-1 - съпротивление 4,7 K;
  • BR-1 - LED бариера;
  • LED-1 - цветен диод;
  • C-1 - устройство за модификация на кондензатор с параметри 3 300 микрофарада * 43V;
  • C-3 - устройство за модификация на кондензатор 1uF * 43V;
  • C-2 е 0,1 микрофарад керамичен кондензаторен елемент.

Списъкът може да варира в зависимост от вида на използваната схема за свързване.

Преди да сглобите преобразувателя lm317t, трябва да закупите всички компоненти от горния списък.

Изберете висококачествени доказани елементи, от това ще зависи функционирането не само на единицата от вашето собствено производство, но и на оборудването, което се планира да бъде свързано.

Основната част на продукта е трансформатор, който може да бъде свален от всяко електрическо устройство: музикален център, телевизор или малко радио. Може също да бъде закупен, експертите препоръчват да се даде предпочитание на модификацията TBK110. Въпреки това, моделът може да произвежда само изходно напрежение със стойност от 9V.

Сглобяване на апарата

Когато е избрана проектната схема и са подготвени всички необходими резервни части, можете спокойно да продължите да създавате токов стабилизатор на lm317. Производственият процес, схемата на свързване трябва да се извърши по следния начин:

  1. Избраният тип трансформаторен блок е монтиран.
  2. Сглобява се каскадна верига и токоизправително оборудване.
  3. Всички полупроводникови светодиоди са запоени.

Важно е да знаете! Типът на токоизправителния елемент може да се отнася до пълновълново или единично полувълново оборудване с двойни и тройни мостове. За производството на апарата по стандартната схема трябва да се използва мостова версия на изправяне.

  1. Заключенията по системата се определят. Има само три от тях: тегло, изход, вход. За да не се объркате в процеса, трябва да обозначите параметрите на елементите със съответните числа, от 1 до 3.
  2. Обърнете уреда, така че номерирането, което сте посочили, да започне от лявата страна.
  3. Извършете регулиране на напрежението, стабилизирайки параметрите. За да направите това, приложете минус към изхода "2", като едновременно с това премахнете коригираната стойност на интензитета на тока от третия елемент.
  4. Въз основа на схемата, която сте избрали, монтирайте останалите части и ги поставете в здрав пластмасов или алуминиев калъф.

Формата на продукта може да бъде различна, всичко зависи от предпочитанията на потребителя и параметрите на размерите на съставните части.

Ако изберете правилно веригата, следвайте правилата за свързване и извършете процеса на етапи, в резултат на това може да излезе висококачествен стабилизатор на тока на микросхемата lm317. Това устройство ще служи като незаменима единица във всяка "домашна" лаборатория, специализирана в създаването на електрически устройства.

ВИДЕО: Самоделен регулатор на напрежение за LED/LED

www.diodgid.ru

Интегриран регулатор на напрежение LM317. Описание и приложение

Доста често има нужда от обикновен регулатор на напрежението. Тази статия предоставя описание и примери за използването на евтин (цена LM317) интегриран регулатор на напрежението LM317.

Списъкът на задачите, които трябва да се решават от този стабилизатор, е доста обширен - това е захранването на различни електронни схеми, радиоустройства, вентилатори, двигатели и други устройства от мрежата или други източници на напрежение, като акумулатор на автомобил. Най-често срещаните захранващи вериги на LM317 с регулиране на напрежението.

На практика, с участието на LM317, е възможно да се изгради регулатор на напрежение за произволно изходно напрежение в диапазона от 3 ... 38 волта.

Спецификации:

  • Изходно напрежение на стабилизатора: 1,2 ... 37 волта.
  • Издържа ток до 1,5 ампера.
  • Точност на стабилизиране 0,1%.
  • Има вътрешна защита срещу случайно късо съединение.
  • Отлична защита на интегралния стабилизатор от евентуално прегряване.


Разсейване на мощността и входно напрежение на стабилизатора LM317

Напрежението на входа на стабилизатора не трябва да надвишава 40 волта, а има и още едно условие - минималното входно напрежение трябва да надвишава желаното изходно напрежение с 2 волта.

Чипът LM317 в пакета TO-220 е в състояние да работи стабилно при максимален ток на натоварване до 1,5 ампера. Ако не използвате висококачествен радиатор, тогава тази стойност ще бъде по-ниска. Мощността, освободена от микросхемата по време на нейната работа, може да бъде приблизително определена чрез умножаване на тока на изхода и разликата между входния и изходния потенциал.

Максималната допустима мощност на разсейване без радиатор е приблизително 1,5 W при околна температура от 30 градуса по Целзий или по-малко. При добро разсейване на топлината от корпуса LM317 (не повече от 60 гр.), разсейването на мощността може да бъде 20 вата.

Когато поставяте чип върху радиатор, е необходимо да изолирате тялото на чипа от радиатора, например с уплътнение от слюда. Също така, за ефективно разсейване на топлината е желателно да се използва топлопроводима паста.

Избор на съпротивление за стабилизатор LM317

За точна работа на микросхемата, общата стойност на съпротивленията R1 ... R3 трябва да създаде ток от приблизително 8 mA при необходимото изходно напрежение (Vo), тоест:

R1 + R2 + R3 = Vo / 0,008

Тази стойност трябва да се приеме като идеална. В процеса на избор на съпротивления се допуска леко отклонение (8 ... 10 mA).

Стойността на съпротивлението на променливия резистор R2 е пряко свързана с диапазона на изходното напрежение. Обикновено съпротивлението му трябва да бъде приблизително 10 ... 15% от общото съпротивление на останалите резистори (R1 и R2) или можете да изберете неговото съпротивление експериментално.

Разположението на резисторите на платката може да бъде произволно, но е желателно за по-добра стабилност да се поставят далеч от радиатора на LM317 чипа.

Стабилизация и защита на веригата

Капацитетът C2 и диодът D1 не са задължителни. Диодът предпазва стабилизатора LM317 от възможно обратно напрежение, което се появява в дизайните на различни електронни устройства.

Капацитетът C2 не само леко намалява реакцията на чипа LM317 на промени в напрежението, но също така намалява ефекта от електрически смущения, когато платката на стабилизатора е поставена близо до места с мощно електромагнитно излъчване.

Както бе споменато по-горе, максималното възможно ограничение на тока на натоварване за LM317 е 1,5 ампера. Има разновидности на стабилизатори, подобни по работа на стабилизатора LM317, но са проектирани за по-висок ток на натоварване. Например, стабилизаторът LM350 може да издържи ток до 3 ампера, а LM338 до 5 ампера.

За да се улесни изчисляването на параметрите на стабилизатора, има специален калкулатор:

Изтеглете калкулатора за LM317 (изтеглено: 5 588)

Изтеглете листа с данни LM317 (изтегляния: 1 795)

fornk.ru

Регулируемо захранване на стабилизатор на напрежение LM317 |

Начинаещият радиолюбител просто не може без поне най-простото захранване. Когато разработвате или конфигурирате устройство, регулируемото захранване е незаменим атрибут. Но ако сте начинаещ радиолюбител и не можете да си позволите скъпо изискано захранване, тогава тази статия ще ви помогне да запълните нуждите си.

Захранване на чипа LM317T, диаграма:

В интернет има безброй много схеми за различни захранвания. Но дори на пръв поглед лесните вериги в процеса на настройка се оказват не толкова лесни. Препоръчвам ви да помислите за много лесна за конфигуриране, евтина и надеждна схема за захранване, базирана на стабилизаторния чип LM317T, който регулира напрежението от 1,3 до 30 V и осигурява ток от 1A (обикновено това е достатъчно за просто любителско радио вериги) Фигура №1.

Фигура № 1 - Електрическа принципна схема на регулируемо захранване.

R1 - около 18 KΩ (трябва да го изберете за LED тока) R2 - Не можете да го запоявате - необходимо е, ако трябва да получите нестандартни граници за регулиране на напрежението. Просто го избирате по такъв начин, че сумата от R2 + R3 = 5KΩ.

R3 - 5.6 Kom. R4 - 240 ома. C1 - 2200 uF (електролитен)

C2 - 0,1 uF C3 - 10 uF (електролитен) C4 - 1 uF (електролитен) DA1 - LM317T

Основният елемент във веригата е чипът LM317T, лесно можете да видите всички негови характеристики в ръководството за чипа. Единственото нещо, което трябва да се отбележи отделно, е, че той трябва да бъде прикрепен към радиатора (Фигура № 2), така че микросхемата да не се провали.

Фигура No2 - Пример за радиатор.

Според документацията максималният му ток е 1,5 A - но не препоръчвам да го карам в такива режими на работа. Препоръчвам да използвате трансформатора и с марж на тока (ток 3A), така че в случай на рязък скок на тока да го не се проваля Всеки радиолюбител прави печатни платки както си иска - но ако ви мързи да го проследите - можете да използвате моята версия на печатната платка фигура #3, която е достъпна на този линк или този линк. Файловете могат да се отварят със Sprint-Layout 5.

Фигура No3 - Печатна платка и монтажен чертеж

Преди да започнете да правите моята версия на оформлението на дъската - още веднъж го прегледайте и анализирайте !!! Направих платката за метода на фотолитография, така че я разгънете, както ви трябва. Опитах се да направя платката най-универсалната за тази схема и я направих за моите нужди. Ако не искате да запоявате резистор R2, тогава просто се нуждаете от джъмпер.

P.S.: Опитах се ясно да покажа и опиша не трудни съвети. Надявам се, че поне нещо ще ви бъде полезно. Но това не е всичко, което е възможно да се измисли, така че продължете и проучете сайта http://bip-mip.com/

Как мога да свържа волтметър и амперметър към тази верига

Всички съпротивления във веригата са най-добре настроени на половин ват, това е почти гаранция за стабилна работа на веригата, дори при екстремни условия на работа. Резистор R2 може да бъде напълно изключен от веригата, оставих място под него за онези случаи, когато трябва да получите нестандартно напрежение. И също така, след добро ровене в интернет, намерих специален калкулатор за преобразуване на LM317, а именно резисторите в управляващата верига за регулиране на напрежението.

Прозорец на специален калкулатор за изчисляване LM317 Управляващ делител на напрежение

Резисторите R3 и R4 са обикновен делител на напрежение, така че можем да го вземем за тези резистори, които имаме под ръка (в рамките на дадените граници) - това е много удобно и ви позволява лесно да регулирате работата на LM317T за всяко напрежение ( горната пътека може да варира от 2 до 37 V). Например, можете да изберете резистори, така че захранването ви да се регулира от 1,2 до 20V - всичко зависи от преобразуването на делителя R3 и R4. Можете да разберете формулата, по която работи калкулаторът, като прочетете листа с данни на LM317T. В противен случай - ако всичко е сглобено правилно, захранването е веднага готово за употреба.

bip-mip.com

LM217, LM317 - Регулируеми регулатори на напрежението - DataSheet

Описание

LM217, LM317 - монолитни интегрални схеми в пакети TO-220, TO-220FP и D²PAK, предназначени за използване като стабилизатори на напрежение. Те могат да поддържат повече от 1,5 A ток на натоварване и регулируем диапазон на напрежение от 1,2 V до 37 V. Номиналното изходно напрежение се избира от резисторен делител, което прави устройството много лесно за използване. Вътрешният аналог е чипът KR142EN12A.

Имоти

  • Изходно напрежение от 1,2 V до 37 V
  • Изходен ток 1,5 A
  • 0,1% отклонение в регулацията по линия и товар
  • Променливо управление за високо напрежение
  • Пълен набор от защита: ограничение на тока; изключване в случай на прегряване; Осигуряване на качеството на SOA

Маркиране

Задаване на щифтове


Ориз. 1 Изглед отгоре

Можете да закупите LM317 тук.

Максимални стойности

Схема


Ориз. 2 Вътрешна верига

Електрически характеристики

Електрически спецификации LM217

VI - VO = 5V, IO = 500mA, IMAX = 1,5A и PMAX = 20W, TJ = -55 до 150°C, освен ако не е посочено друго.

Обозначаване Параметър Условия Мин. Тип. Макс. Мерна единица rev.
ΔVO VI - VO = 3 - 40 V TJ = 25°C 0.01 0.02 %/V
0.02 0.05
ΔVO VO ≤5 V IO 10 mA до IMAX TJ = 25°C 5 15 mV
20 50
VO ≥5 V IO от 10 mA до IMAX TJ = 25°C 0.1 0.3 %
0.3 1
IADJ Ток на контролния терминал 50 100 uA
ΔIADJ VI - VO от 2,5 до 40 V IO от 10 mA до IMAX 0.2 5 uA
VREF VI - VO от 2,5 до 40 V IO = 10 mA до IMAX, PD ≤ PMAX 1.2 1.25 1.3 V
∆VO/VO 1 %
IO(мин) Минимален ток на натоварване VI - VO = 40 V 3.5 5 mA
IO (макс.) Максимален ток на натоварване VI - VO ≤ 15 V, PD< PMAX 1.5 2.2 А
VI - VO = 40 V, PD< PMAX, TJ = 25°C 0.4
en 0.003 %
SVR TJ = 25°C, f = 120 Hz CADJ=0 65 dB
CADJ=10uF 66 80

Електрически характеристики на LM317

VI - VO = 5V, IO = 500mA, IMAX = 1,5A и PMAX = 20W, TJ = 0 до 150°C, освен ако не е посочено друго.

Обозначаване Параметър Условия Мин. Тип. Макс. Мерна единица rev.
ΔVO Нестабилност на линейното изходно напрежение VI - VO = 3 - 40 V TJ = 25°C 0.01 0.04 %/V
0.02 0.07
ΔVO Нестабилността на изходното напрежение върху товара VO ≤5 V IO 10 mA до IMAX TJ = 25°C 5 25 mV
20 70
VO ≥5 V IO от 10 mA до IMAX TJ = 25°C 0.1 0.5 %
0.3 1.5
IADJ Ток на контролния терминал 50 100 uA
ΔIADJ Промяна в тока на контролния изход 0.2 5 uA
VREF 1.2 1.25 1.3 V
∆VO/VO Изходно напрежение, стабилност на температурата 1 %
IO(мин) Минимален ток на натоварване VI - VO = 40 V 3.5 10 mA
IO (макс.) Максимален ток на натоварване VI - VO ≤ 15 V, PD< PMAX 1.5 2.2 А
VI - VO = 40 V, PD< PMAX, TJ = 25°C 0.4
en Изходно напрежение на шума (като процент от VO) B = 10 Hz до 100 kHz, TJ = 25°C 0.003 %
SVR Отклонение на захранващото напрежение (1) TJ = 25°C, f = 120 Hz CADJ=0 65 dB
CADJ=10uF 66 80

1. CADJ е свързан между контролния щифт и земята.

Електрически спецификации LM317B

VI - VO = 5V, IO = 500mA, IMAX = 1,5A и PMAX = 20W, TJ = -40 до 150°C, освен ако не е посочено друго.

Обозначаване Параметър Условия Мин. Тип. Макс. Мерна единица rev.
ΔVO Нестабилност на линейното изходно напрежение VI - VO = 3 - 40 V TJ = 25°C 0.01 0.04 %/V
0.02 0.07
ΔVO Нестабилността на изходното напрежение върху товара VO ≤5 V IO 10 mA до IMAX TJ = 25°C 5 25 mV
20 70
VO ≥5 V IO от 10 mA до IMAX TJ = 25°C 0.1 0.5 %
0.3 1.5
IADJ Ток на контролния терминал 50 100 uA
ΔIADJ Промяна в тока на контролния изход VI - VO 2,5 до 40 V IO 10 mA до 500 mA 0.2 5 uA
VREF VI - VO 2,5 до 40 V IO = 10 mA до 500 mA, PD ≤ PMAX 1.2 1.25 1.3 V
∆VO/VO Изходно напрежение, стабилност на температурата 1 %
IO(мин) Минимален ток на натоварване VI - VO = 40 V 3.5 10 mA
IO (макс.) Максимален ток на натоварване VI - VO ≤ 15 V, PD< PMAX 1.5 2.2 А
VI - VO = 40 V, PD< PMAX, TJ = 25°C 0.4
en Изходно напрежение на шума (като процент от VO) B = 10 Hz до 100 kHz, TJ = 25°C 0.003 %
SVR Отклонение на захранващото напрежение (1) TJ = 25°C, f = 120 Hz CADJ=0 65 dB
CADJ=10uF 66 80

1. CADJ е свързан между контролния щифт и земята.

Типични характеристики

Ориз. 3 Изходен ток от входно-изходно диференциално напрежение Ориз. 4 Спад на напрежението от температурата на p-n прехода Ориз. 5 Референтно напрежение от температурата на p-n прехода
Ориз. 6 Опростена схема на управляван стабилизатор

Приложение

Стабилизаторите от серия LM217, LM317 поддържат еталонно напрежение от 1,25 V между изхода и контролния щифт. Използва се за поддържане на постоянен ток през делител на напрежение (виж фиг. 6), който дава изходното напрежение VO, изчислено по формулата:

VO = VREF (1 + R2/R1) + IADJ R2

Регулаторите са проектирани да намалят тока IADJ и да го поддържат постоянен в линията при промяна на натоварването. По правило отклонението IADJ × R2 може да се пренебрегне. За да отговори на горните изисквания, регулаторът връща тока на покой към изходния терминал, за да поддържа минималния ток на натоварване. Ако натоварването е недостатъчно, изходното напрежение ще се увеличи. Тъй като LM217, LM317 регулаторите са незаземен "плаващ" изход и виждат само разликата между входното и изходното напрежение, за източници с много високо напрежение към земята е възможно напрежението да се стабилизира толкова дълго, докато се достигне максималната разлика между входа и изходното напрежение е превишено. Освен това можете лесно да сглобите програмируем стабилизатор. Чрез свързване на фиксиран резистор между изхода и регулирането, устройството може да се използва като прецизен регулатор на тока. Производителността може да се подобри чрез добавяне на капацитет, както е описано по-долу:

  • Байпасният вход е 1uF кондензатор.
  • На контролния щифт има 10µF кондензатор за подобряване на потискането на пулсациите с 15dB (CADJ).
  • Танталов електролитен кондензатор на изхода за подобряване на преходната реакция. В допълнение към кондензатори могат да се добавят защитни диоди, както е показано на фиг. 7. D1 се използва за входна защита от късо съединение на стабилизатора, D2 за защита от късо съединение на изхода и разряд на капацитета.

Ориз. 7 Стабилизатор на напрежение със защитни диоди
Ориз. 8 15 V стабилизатор с мек старт
Ориз. 9 Токов стабилизатор

IO = (VREF / R1) + IADJ = 1,25 V / R1


Ориз. 10 5 V стабилизатор с електронно изключване
Ориз. 11 Цифров регулатор на напрежението

R2 съответства на максималната стойност на изходното напрежение


Ориз. 12 зарядно за 12V батерия

RS задава изходното съпротивление при зареждане, изчислено като ZO = RS (1 + R2/R1). Използването на RS прави възможно намаляването на нивото на зареждане, когато батерията е напълно заредена.


Ориз. 13 6V зарядно, ограничен ток

*R3 задава максималния ток (0.6A за 1 ом).

Ако откриете грешка, моля, изберете част от текст и натиснете Ctrl+Enter.

rudatasheet.ru

Токов стабилизатор за lm317, lm338, lm350 за светодиоди

Напоследък интересът към веригите за стабилизатор на тока нарасна значително. И на първо място, това се дължи на водещите позиции на източниците на изкуствено осветление, базирани на светодиоди, за които стабилното захранване с ток е жизненоважна точка. Най-простият, най-евтиният, но в същото време мощен и надежден стабилизатор на тока може да бъде изграден на базата на една от интегралните схеми (IM): lm317, lm338 или lm350.

Лист с данни за lm317, lm350, lm338

Преди да продължите директно към веригите, разгледайте характеристиките и техническите характеристики на горните линейни интегрирани стабилизатори (LIS).

И трите IM имат подобна архитектура и са проектирани да изграждат на тяхна основа не сложни схеми на стабилизатор на ток или напрежение, включително тези, използвани със светодиоди. Разликите между микросхемите се крият в техническите параметри, които са представени в сравнителната таблица по-долу.

* - зависи от производителя на IM.

И трите микросхеми имат вградена защита срещу прегряване, претоварване и възможно късо съединение.

Интегрираните стабилизатори (ИС) се произвеждат в монолитен пакет от няколко варианта, като най-разпространеният е TO-220.
Микросхемата има три изхода:

  1. НАСТРОЙТЕ. Изход за настройка (настройка) на изходното напрежение. В режим на стабилизиране на тока той е свързан към плюса на изходния контакт.
  2. ИЗХОД. Изход с ниско вътрешно съпротивление за формиране на изходното напрежение.
  3. ВХОД. Изход за захранващо напрежение.

Схеми и изчисления

ИС се използват най-широко в светодиодните захранвания. Помислете за най-простата схема на стабилизатор на тока (драйвер), състояща се само от два компонента: микросхема и резистор.
Напрежението на източника на захранване се подава към входа на IM, управляващият контакт е свързан към изхода чрез резистор (R), а изходният контакт на микросхемата е свързан към анода на светодиода.

Ако разгледаме най-популярния IM, Lm317t, тогава съпротивлението на резистора се изчислява по формулата: R = 1,25 / I0 (1), където I0 е изходният ток на стабилизатора, чиято стойност се регулира от паспорта данни за LM317 и трябва да бъде в диапазона от 0,01-1 ,5 A. От това следва, че съпротивлението на резистора може да бъде в диапазона от 0,8-120 ома. Мощността, разсейвана в резистора, се изчислява по формулата: PR=I02×R (2). Включването и изчисленията на IM lm350, lm338 са напълно сходни.

Получените изчислени данни за резистора се закръглят нагоре, според номиналния диапазон.

Фиксираните резистори се произвеждат с малка вариация в стойността на съпротивлението, така че не винаги е възможно да се получи желаната стойност на изходния ток. За тази цел във веригата е инсталиран допълнителен настройващ резистор със съответната мощност.
Това леко увеличава цената на регулатора, но гарантира, че се получава необходимия ток за захранване на светодиода. Когато изходният ток се стабилизира над 20% от максималната стойност, в микросхемата се генерира много топлина, така че тя трябва да бъде оборудвана с радиатор.

Онлайн калкулатор lm317, lm350 и lm338

Да речем, че трябва да свържете мощен светодиод с консумация на ток от 700 милиампера. Съгласно формула (1) R=1.25/0.7= 1.786 Ohm (най-близката стойност от серията E2 е 1.8 Ohm). Разсеяната мощност съгласно формула (2) ще бъде: 0,7×0,7×1,8 = 0,882 вата (най-близката стандартна стойност е 1 ват).

Обозначение на релето за управление на фазите на диаграмата

Покривни схеми за частни къщи

  • Покривни схеми за частни къщи

  • Схеми за стартиране на асинхронен двигател

  • Схеми за стартиране на асинхронен двигател

  • Електрически принципни схеми на асансьори

  • Последни статии в раздела:

    Токови стабилизатори за lm317, lm338, lm350 и тяхното приложение за светодиоди
    Токови стабилизатори за lm317, lm338, lm350 и тяхното приложение за светодиоди

    Здравейте. Предлагам на вашето внимание преглед на интегрирания линеен регулируем стабилизатор на напрежение (или ток) LM317 на цена от 18 цента за брой....

    Токови стабилизатори за lm317, lm338, lm350 и тяхното приложение за светодиоди
    Токови стабилизатори за lm317, lm338, lm350 и тяхното приложение за светодиоди

    В радиолюбителската практика широко се използват микросхеми на регулируеми стабилизатори LM317 и LM337. Те заслужават своята популярност...

    Схема на по-усъвършенстван металотърсач
    Схема на по-усъвършенстван металотърсач "Kid FM2" с метална селективност

    Представям на вашето внимание схема на по-усъвършенстван металотърсач Malysh FM-2. Детектор за метал бебе fm2 не е толкова труден за сглобяване със собствените си ръце,...