Lm317T схема включения 12v. LM317T: универсальный стабилизатор напряжения для блоков питания

Что такое LM317T. Каковы основные характеристики LM317T. Как работает LM317T. Какие существуют схемы включения LM317T. Как рассчитать параметры для LM317T. Какие есть применения LM317T. Какие преимущества и недостатки у LM317T.

Содержание

Что представляет собой микросхема LM317T

LM317T — это популярная микросхема линейного стабилизатора напряжения с регулируемым выходом. Она позволяет получить стабильное выходное напряжение в диапазоне от 1,2 В до 37 В при входном напряжении до 40 В. Максимальный выходной ток составляет 1,5 А.

Основные особенности LM317T:

  • Регулируемое выходное напряжение 1,2-37 В
  • Максимальный выходной ток 1,5 А
  • Защита от короткого замыкания
  • Тепловая защита
  • Высокая стабильность выходного напряжения
  • Низкий уровень шумов

LM317T выпускается в корпусе TO-220, что обеспечивает хороший теплоотвод и позволяет использовать микросхему без радиатора при токах до 1 А.

Принцип работы LM317T

LM317T работает по принципу линейной стабилизации напряжения. Упрощенно схему можно представить следующим образом:


  • На вход микросхемы подается нестабилизированное напряжение
  • Внутренний операционный усилитель сравнивает опорное напряжение 1,25 В с напряжением обратной связи
  • Выходной транзистор работает как регулируемый резистор, поддерживая постоянное выходное напряжение
  • Выходное напряжение задается внешним делителем напряжения

Такой принцип обеспечивает высокую стабильность выходного напряжения при изменениях входного напряжения и тока нагрузки.

Базовая схема включения LM317T

Типовая схема включения LM317T для получения регулируемого напряжения выглядит следующим образом:

«`
LM317T Vin Vout R1 R2 «`

Где:

  • Vin — входное напряжение (должно быть на 3-5 В выше желаемого выходного)
  • Vout — выходное стабилизированное напряжение
  • R1 — резистор верхнего плеча делителя (обычно 240 Ом)
  • R2 — переменный резистор нижнего плеча делителя

Выходное напряжение определяется формулой:

Vout = 1.25 * (1 + R2/R1)

Изменяя сопротивление R2, можно регулировать выходное напряжение от 1,25 В до максимально допустимого для микросхемы.


Расчет параметров для LM317T

При проектировании блока питания на LM317T необходимо рассчитать следующие параметры:

  1. Минимальное входное напряжение: Vin(min) = Vout(max) + 3 В
  2. Мощность рассеивания: P = (Vin — Vout) * Iout
  3. Сопротивление резистора R1 (обычно 240 Ом)
  4. Диапазон сопротивлений R2 для получения требуемого диапазона выходных напряжений

Пример расчета для блока питания 1,5-12 В / 1 А:

  • Vin(min) = 12 + 3 = 15 В
  • P(max) = (15 — 1.5) * 1 = 13.5 Вт (требуется радиатор)
  • R1 = 240 Ом
  • R2(min) = 240 * (1.5/1.25 — 1) = 48 Ом
  • R2(max) = 240 * (12/1.25 — 1) = 2064 Ом

Таким образом, для R2 можно использовать переменный резистор 2-2.5 кОм.

Применения LM317T в электронных устройствах

Благодаря своей универсальности, LM317T находит широкое применение в различных электронных устройствах:

  • Лабораторные блоки питания с регулируемым выходом
  • Зарядные устройства для аккумуляторов
  • Стабилизаторы напряжения в аудиотехнике
  • Источники питания для светодиодов
  • Преобразователи напряжения в автомобильной электронике
  • Стабилизаторы в измерительных приборах

LM317T часто используется в качестве основы для создания более сложных схем стабилизации напряжения и тока.


Схема регулируемого блока питания на LM317T

Рассмотрим практическую схему регулируемого блока питания 1,25-12 В / 1 А на основе LM317T:

«`
LM317T Vin Vout 240Ω 5kΩ
1µF
1µF «`

Особенности данной схемы:

  • Входной и выходной конденсаторы 1 мкФ для улучшения стабильности
  • Потенциометр 5 кОм для регулировки выходного напряжения
  • Диод защиты от обратного тока (не показан на схеме)

Такая схема обеспечивает стабильное регулируемое напряжение и защиту от короткого замыкания на выходе.

Преимущества и недостатки LM317T

Как и любое техническое решение, LM317T имеет свои сильные и слабые стороны.

Преимущества LM317T:

  • Простота использования
  • Широкий диапазон входных и выходных напряжений
  • Встроенная защита от перегрузки и короткого замыкания
  • Высокая стабильность выходного напряжения
  • Доступность и низкая стоимость
  • Множество готовых схем применения

Недостатки LM317T:

  • Относительно низкий КПД (как у всех линейных стабилизаторов)
  • Необходимость в радиаторе при больших токах нагрузки
  • Ограниченный максимальный ток (1,5 А)
  • Минимальное выходное напряжение 1,25 В

Несмотря на недостатки, LM317T остается популярным выбором для многих применений благодаря простоте использования и надежности.


Альтернативы LM317T

Существуют и другие микросхемы, которые могут быть использованы вместо LM317T в зависимости от конкретных требований:

  • LM350 — аналог LM317 с максимальным током 3 А
  • LM338 — версия на 5 А
  • LM317HV — версия с максимальным входным напряжением 60 В
  • LM2596 — импульсный стабилизатор с более высоким КПД

Выбор конкретной микросхемы зависит от требований к выходному току, напряжению и эффективности в вашем проекте.

Заключение

LM317T является универсальным и надежным решением для создания стабилизированных источников питания с регулируемым выходом. Простота применения, доступность и широкие возможности делают эту микросхему популярным выбором как среди любителей, так и профессиональных разработчиков электроники. Понимание принципов работы и особенностей применения LM317T позволяет создавать эффективные и надежные блоки питания для различных электронных устройств.


Lm317 схема включения с транзистором

Господа, нужен стабилизатор питания на 3А. LM тянет только 1,5. Можно конечно поискать что-нибудь кстати, порекомендуйте такое же простое в подключении. Но мне вспомнилась какая-то buck-boost микруха от Техаса, про которую в даташита так и написано — общий плюс, общий минус и общий выход — получаете buck-boost на вдвое больший ток. Можно ли сделать то же самое с LM?


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Интегральный стабилизатор LM317
  • БЛОК ПИТАНИЯ НА LM317
  • LM317 стабилизатор напряжения
  • LM317 и LM317T схемы включения, datasheet
  • LM317T схема включения
  • Please turn JavaScript on and reload the page.
  • Стабилизаторы тока на lm317, lm338, lm350 и их применение для светодиодов. Схемы включения lm317
  • Простой и мощный источник питания на 1,3-12В до 20А (LM317, КТ819)
  • Универсальный блок стабилизированного питания
  • Стабилизатор тока на LM317

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Регулируемый стабилизатор напряжения. На LM317. Своими руками

Интегральный стабилизатор LM317


В радиолюбительской практике широкое применение находят микросхемы регулируемых стабилизаторов LM и LM 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. Некоторые умудряются вогнать микросхемы в генерацию.

Увеличение по клику. По даташиту составляет мкА, как показывает практика реальное значение мкА. Для микросхемы LM нужно изменить полярность выпрямителя, конденсаторов и выходного разъёма.

Чтобы получить максимальное подавление пульсаций входного напряжения необходимо:. Для защиты от высокочастотных помех электролитические конденсаторы в схеме необходимо зашунтировать плёночными конденсаторами небольшой ёмкости. 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, В, как происходит стабилизация при входном напряжении менее 8В, остаётся только догадываться.

Особое внимание следует уделить монтажу микросхемы. Ниже приведена схема с учётом разводки проводников:. Выполнив эти нехитрые рекомендации, Вы получите стабильно работающее устройство, с теми параметрами, которые ожидались.

Новое в «РадиоГазете». Микросхема ЕН12 выпускалась с разными вариантами цоколёвки, так что будьте внимательны при их использовании! Здравствуйте, уважаемый Главный Редактор! Я у Вас зарегистрирован и мне тоже очень хочется прочесть всю статью, изучить Ваши рекомендации по применению LM Но, к сожалению, что-то не могу просмотреть всю статью.

Что мне необходимо сделать? Порадуйте меня, пожалуйста, полной статьей. Уважаемый главный редактор! Собрал двух полярник на lm и lm 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. Подробнее здесь: radiopages. Даже если Вы поставите многооборотные резисторы в цепи управления и с их помощью точно выставите необходимые значения, то 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.

Уважаемый 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. Разность 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 В разница напряжений в плечах может быть 0,В, для предварительных усилителей лучше уложиться в 0,2В. Благодарю вас за подробные, обстоятельные ответы. И, если позволите, еще вопрос: Без нагрузки разность напряжений в плечах составляет 0, 0,06 вольт.

С чем связан такой перекос? Можно ли подстроить равенство выходных напряжений не на холостом ходу, а под нагрузкой. Если делать всё правильно, то стабилизаторы надо настраивать под нагрузкой. Хотя, как показывает практика, получается и на холостом ходу. 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! Благодарю 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?

Олег, 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 LM 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? При подключении нагрузки минус проседает на 2В -а как дела на входе этого плеча? Доброго 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 и , умощнил их транзисторами tip35 и tip В результате до 10 вольт регулировка напряжения в обоих плечах шла плавно, равенство напряжений было идеальным. Но выше 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. Доброго 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 ne стабилизатор работает прекрасно. Спамеры, не тратьте своё время — все комментарии модерируются!!!

All comments are moderated! Вы должны авторизоваться , чтобы оставить комментарий. Главный редактор к посту: Всё об усилителе JLH. Но лучше Шоттки — будут м.. Mobist к посту: Всё об усилителе JLH. Какие должны быть диоды в.. В «Народном» формате печат.. Часть IV — немного эзотерики » В общем это была неправильная разводка з..

Часть IV — немного эзотерики » Похоже на возбуд. Осциллографом бы потык.. Часть IV — немного эзотерики » Здравствуйте! Собрал я данный усилитель,.. Remember Me. Типографские краски содержат свинец и другие токсичные вещества. Использование газеты в туалете или употребление в пищу вредит Вашему здоровью.


БЛОК ПИТАНИЯ НА LM317

Регулируемый трехвыводный линейный стабилизатор напряжения и тока LMt, характеристики которого позволяют используется его в схемах включения регулируемых блоков питания. Очень часто используется в светодиодных устройствах. В этой статье Вы узнаете основные возможности этой микросхемы, eё распиновку, технические параметры и принцип работы. Увидите, как используя всего несколько радиодеталей можно добиться получения необходимых выходных параметров. Изготовляется в универсальном транзисторном корпусе, позволяющем размещать его на плате или теплоотводе. Если смотреть на устройство спереди, то первый контакт слева A dj — это регулируемый вывод, средний V out — выход и последний справа V in — вход. Все системы защиты от перегрузок остаются полностью работоспособными даже если вход регулирования отключен.

Статья про микросхему-стабилизатор LM, представлены схемы блока питания, зарядного устройства, драйвера Типовая схема включения LM .

LM317 стабилизатор напряжения

В данной статье расскажем про универсальный блок стабилизированного питания, про их основные требования и сбор схемы описанного блока питания. В различных источниках — интернете, книжных изданиях встречаются схемы стабилизированных источников питания. Как правило, чем совершеннее лучше схема, тем она сложнее. Источники питания стабилизированным напряжением имеющие широкие пределы регулирования выходного напряжения, высокую нагрузочную способность, защиту от превышения тока нагрузки и при этом — низкий коэффициент пульсаций классически состоят из следующих основных элементов:. Мной были изучены различные варианты лабораторных блоков стабилизированного питания, схемы которых публикуют в различных изданиях. Пределы регулировки постоянного выходного напряжения — 0…25 вольт;. Порог срабатывания защиты по току — от 6 А и выше устанавливается по желанию. Эти требования довольно высоки и очень мало вариантов получения таких характеристик без значительного усложнения схем. В результате изучения и переработки схем мощных источников питания была разработана наиболее оптимальная простейшая схема источника стабилизированного напряжения, полностью удовлетворяющая высоким предъявленным требованиям по параметрам.

LM317 и LM317T схемы включения, datasheet

Схема взята с сайта. Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Для умощнения стабилизатора.

Напишем небольшую программу для устройства, схема которого показана на рис Ремонт мицубиси ct.

LM317T схема включения

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. Оглавление: Основные характеристики, топология микросхемы Цоколевка микросхемы Аналоги lm Особенности подключения Построение мощных регулируемых блоков питания Некоторые особенности работы с микросхемой lm Другие практические схемы на lm Но чтобы источник был надежным, долговечным, для него лучше выбирать надежную элементную базу.

Please turn JavaScript on and reload the page.

В радиолюбительской практике широкое применение находят микросхемы регулируемых стабилизаторов LM и LM 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. Некоторые умудряются вогнать микросхемы в генерацию. Увеличение по клику. По даташиту составляет мкА, как показывает практика реальное значение мкА.

LMT и LMT схема включения с транзистором электронное. ON Semiconductor offers a comprehensive portfolio of innovative energy efficient power.

Стабилизаторы тока на lm317, lm338, lm350 и их применение для светодиодов. Схемы включения lm317

Импульсные блоки питания Линейные блоки питания Радиолюбителю конструктору Светодиоды, ламы и свет 3D печать и 3D модели Использование регулятора напряжения LM LM — это очень распространенный, универсальный и удобный интегральный регулятор напряжения, который можно использовать в множестве конструкций и узлов. На этой микосхеме даже можно собрать очень простой усилитель мощности звуковой частоты.

Простой и мощный источник питания на 1,3-12В до 20А (LM317, КТ819)

Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым выходным напряжением LM разработана автором первых монолитных трёхвыводных стабилизаторов Р. Видларом почти 50 лет назад. Микросхема получилась настолько удачной, что без изменений выпускается в настоящее время всеми основными производителями электронных компонентов и в разных вариантах включения применяется во множестве устройств. Схемотехника устройства обеспечивает более высокие показатели по нестабильности параметров, в сравнении со стабилизаторами на фиксированное напряжение, и имеет практически все типы защиты, применяемые для интегральных микросхем: ограничение выходного тока, отключение при перегреве и превышении предельных рабочих параметров. При этом требуется минимальное количество внешних компонентов для LM, схема использует встроенные средства стабилизации и защиты.

Максимальный выходной ток 1,5А. В источнике питания в качестве регуляторов использованы микросхемы LMT и LMT для положительного и отрицательного напряжения.

Универсальный блок стабилизированного питания

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. 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?

Стабилизатор тока на LM317

Новые книги Шпионские штучки: Новое и лучшее схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только 2-е издание Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах Конструируем роботов. Руководство для начинающих Компьютер в лаборатории радиолюбителя Радиоконструктор 3 и 4 Шпионские штучки и защита от них. Сборник 19 книг Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель Радиоконструктор 1


Простой стабилизатор тока на 12В для светодиодов в авто

Важнейшим параметром питания любого светодиода является ток. При подключении светодиода в авто, необходимый ток можно задать с помощью резистора. В этом случае резистор рассчитывается исходя из максимального напряжения бортовой сети (14,5В). Отрицательной стороной данного подключения является свечение светодиода не на полную яркость при напряжении в бортовой сети автомобиля ниже максимального значения.

Более правильным способом является подключение светодиода через стабилизатор тока (драйвер). По сравнению с токоограничивающим резистором, стабилизатор тока обладает более высоким КПД и способен обеспечить светодиод необходимым током как при максимальном, так и при пониженном напряжении в бортовой сети автомобиля. Наиболее надежными и простыми в сборке являются стабилизаторы на базе специализированных интегральных микросхем (ИМ).

Стабилизатор на LM317

Трёхвыводной регулируемый стабилизатор lm317 идеально подходит для конструирования несложных источников питания, которые применяются в самых разнообразных устройствах. Простейшая схема включения lm317 в качестве стабилизатора тока имеет высокую надежность и небольшую обвязку. Типовая схема токового драйвера на lm317 для автомобиля представлена на рисунке ниже и содержит всего два электронных компонента: микросхему и резистор.

Помимо данной схемы, существует множество других, более сложных схемотехнических решений для построения драйверов с применением множества электронных компонентов. Детальное описание, принцип действия, расчеты и выбор элементов двух самых популярных схем на lm317 можно найти в данной статье.

Главные достоинства линейных стабилизаторов, построенных на базе lm317, простота сборки и дешевизна используемых в обвязке компонентов. Розничная цена самого ИС составляет не более 1$, а готовая схема драйвера не нуждается в наладке. Достаточно замерить мультиметром выходной ток, чтобы убедиться в его соответствии с расчётными данными.

К недостаткам ИМ lm317 можно отнести сильный нагрев корпуса при выходной мощности более 1 Вт и, как следствие, необходимость в отводе тепла. Для этого в корпусе типа ТО-220 предусмотрено отверстие под болтовое соединение с радиатором. Также недостатком приведенной схемы можно считать максимальный выходной ток , не более 1,5 А, что устанавливает ограничение на количество светодиодов в нагрузке. Однако этого можно избежать путём параллельного включения нескольких стабилизаторов тока или использовать вместо lm317 микросхему lm338 или lm350, которые рассчитаны на более высокие токи нагрузки.

Стабилизатор на PT4115

PT4115 – унифицированная микросхема, разработанная компанией PowTech специально для построения драйверов для мощных светодиодов, которую можно использовать также и в автомобиле. Типовая схема включения PT4115 и формула расчета выходного тока приведены на рисунке ниже.

Стоит подчеркнуть важность наличия конденсатора на входе, без которого ИМ PT4115 при первом же включении выйдет из строя.

Понять, почему так происходит, а также ознакомиться с более детальным расчетом и выбором остальных элементов схемы можно здесь. Известность микросхема получила, благодаря своей многофункциональности и минимальному набору деталей в обвязке. Чтобы зажечь светодиод мощностью от 1 до 10 Вт, автолюбителю нужно всего лишь рассчитать резистор и выбрать индуктивность из стандартного перечня.

PT4115 имеет вход DIM, который значительно расширяет её возможности. В простейшем варианте, когда нужно просто зажечь светодиод на заданную яркость, он не используется. Но если необходимо регулировать яркость светодиода, то на вход DIM подают либо сигнал с выхода частотного преобразователя, либо напряжение с выхода потенциометра. Существуют варианты задания определенного потенциала на выводе DIM с помощью МОП-транзистора. В этом случае в момент подачи питания светодиод светится на полную яркость, а при запуске МОП-транзистора светодиод уменьшает яркость наполовину.

К недостаткам драйвера светодиодов для авто на базе PT4115 можно отнести сложность подбора токозадающего резистора Rs из-за его очень малого сопротивления. От точности его номинала напрямую зависит срок службы светодиода.

Обе рассмотренные микросхемы прекрасно зарекомендовали себя в конструировании драйверов для светодиодов в автомобиле своими руками. LM317 – давно известный проверенный линейный стабилизатор, в надежности которого нет сомнений. Драйвер на его основе подойдёт для организации подсветки салона и приборной панели, поворотов и прочих элементов светодиодного тюнинга в авто.

PT4115 – более новый интегральный стабилизатор с мощным MOSFET-транзистором на выходе, высоким КПД и возможностью диммирования.

LM317 Переменный импульсный источник питания (SMPS)

на этом веб-сайте мы изучили схемы линейного источника питания на основе LM317, здесь мы узнаем, как LM317 может быть выполнен в качестве переменной мощности с переключателем или SMPS с нулевыми потерями.

Содержимое

LM317 в качестве линейного регулятора

Все мы знаем, что ИС LM317 внутренне спроектирована для работы в качестве ИС линейного регулятора напряжения, который имеет серьезный недостаток рассеивания мощности за счет нагрева. Более того, такая топология также требует, чтобы входной сигнал был как минимум на 3 В выше желаемого выходного, что накладывает дополнительные ограничения на данную конфигурацию регулятора.

Здесь мы обсуждаем, как ту же ИС можно просто реализовать в качестве регулируемого источника питания 0-40 В с использованием топологии SMPS и, следовательно, устранить потери, упомянутые в предыдущем абзаце.

Преобразование схемы LM317 в схему импульсного регулятора с широтно-импульсной модуляцией

Описанная здесь регулируемая импульсная схема LM317 легко преобразует обычную микросхему LM317 в аналог источника питания импульсного регулятора на основе индуктора, как показано на следующей схеме:

Принципиальная схема

на показанной выше схеме мы видим, что LM317 настроен в обычном режиме переменного регулятора, но с некоторыми дополнительными частями в виде R6, C3 и D1.

Мы также можем видеть катушку индуктивности, присоединенную к D1, и связанный с ней мощный BJT Q1.

Как это работает

Здесь микросхема LM317 одновременно выполняет две задачи. Он изменяет выходное напряжение через указанный потенциометр R4 и, в свою очередь, вызывает срабатывание ШИМ для базы Q1.

По сути, введение R6/C3 превращает схему регулятора LM317 в схему высокочастотного генератора, заставляя выход LM317 быстро переключаться ВКЛ/ВЫКЛ с изменяющейся ШИМ, которая зависит от настройки R4.

Биполярный транзистор Q1 вместе с катушкой индуктивности L1 и D1 образует стандартную схему понижающего преобразователя, которая управляется объясненной выше ШИМ, генерируемой схемой LM317.

Это означает, что в то время как потенциометр R4 изменяется, ширина импульса напряжения, развиваемого на R1, также изменяется пропорционально, заставляя Q1 переключать L1 в соответствии с изменяющимися ШИМ.

Более длительные импульсы позволяют катушке индуктивности создавать более высокие напряжения и наоборот.

Конденсатор C4 гарантирует, что флуктуации выходного сигнала от L1 на выходе должным образом сглаживаются и устраняются, что, следовательно, увеличивает ток пульсаций до стабильного постоянного тока.

В предлагаемой схеме импульсного источника питания LM317, поскольку микросхема LM317 не участвует напрямую в управлении током нагрузки, она не рассеивает ток и, таким образом, обеспечивает эффективную регулировку высокого входного напряжения до желаемого низкого выходного напряжения. уровни.

Конструкция также позволяет пользователю модернизировать схему до сильноточной схемы SMPS, просто изменив номиналы Q1, L1, D1 в соответствии с требуемыми характеристиками выходного тока.

L1 можно построить, намотав бифилярную эмалированную медную проволоку на любой подходящий ферритовый сердечник.

Хотя эта схема LM317 SMPS обещает почти нулевые потери на выходе, Q1 должен быть установлен на радиаторе, и от него можно ожидать некоторой степени рассеяния.

Интересный отзыв одного из активных читателей:

Г-н Свагатам:

Я пенсионер, но по-прежнему интересуюсь различными областями. Случайно наткнулся на ваш сайт, когда искал блоки питания на LM317.

Увидел интересную схему импульсного источника питания с использованием LM317.

Как оказалось, точная схема указана в Национальном справочнике регуляторов напряжения для полупроводников 1978 года с дополнительными формулировками, объясняющими ее поведение.

Тем не менее, я обнаружил, что еще полезнее смоделировать схему с помощью LTSpiceVII (которую можно загрузить и использовать бесплатно), чтобы получить лучшее представление о том, как схема работает при изменении значений компонентов.

Так или иначе, я решил отсканировать две страницы из 1978 Справочник и электронное письмо на случай, если вы захотите опубликовать их со схемой для тех, кому могут быть интересны более подробные сведения.

С уважением,

Дентон Конрад

Роли, Северная Каролина

О компании Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем/печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными схемами и учебными пособиями.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемой, вы можете ответить через комментарии, я буду очень рад помочь!

Взаимодействие со считывателем

параллельный — регулятор напряжения LM317 с несколькими выходами, один из которых является постоянным и регулируемым 12 В

спросил

Изменено 3 года, 4 месяца назад

Просмотрено 2к раз

\$\начало группы\$

Можно ли включить LM317 в параллельную цепь, где есть 2 напряжения и имеет разное выходное напряжение, где одно постоянное 12 В, а другое регулируется с помощью потенциометра?

  • регулятор напряжения
  • параллельный
  • lm317

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

Нет проблем с подключением двух или более стабилизаторов напряжения к общему источнику, так что вы можете настроить один LM317 как фиксированный стабилизатор на 24 В (например), а другой LM317 как регулируемый стабилизатор, оба подключены к вашему источнику на 36 В .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *