Napakahusay na supply ng kuryente batay sa lm317t circuit. PSU sa lm317 na may proteksyon unit

💖 Gusto mo ba? Ibahagi ang link sa iyong mga kaibigan

Ang power supply ay isang kinakailangang bagay sa arsenal ng sinumang radio amateur. At ipinapanukala kong mag-ipon ng isang napaka-simple, ngunit sa parehong oras matatag na circuit tulad ng isang aparato. Ang circuit ay hindi mahirap, at ang hanay ng mga bahagi para sa pagpupulong ay minimal. At ngayon mula sa salita hanggang sa gawa.

Ang mga sumusunod na sangkap ay kinakailangan para sa pagpupulong:

PERO! Ang lahat ng mga bahaging ito ay ipinakita nang eksakto ayon sa diagram, at ang pagpili ng mga bahagi ay depende sa mga katangian ng transpormer at iba pang mga kondisyon. Nasa ibaba ang mga bahagi ayon sa diagram, ngunit pipiliin namin sila mismo!

Transformer (12-25 V.)
Diode bridge 2-6 A.
C1 1000 µF 50 V.
C2 100 µF 50 V.
R1 (ang rating ay pinili depende sa transpormer; ito ay ginagamit upang paganahin ang LED)
R2 200 Ohm
R3 (variable risistor, napili din, ang halaga nito ay nakasalalay sa R1, ngunit higit pa sa susunod)
Chip LM317T
Pati na rin ang mga kasangkapang kakailanganin sa panahon ng trabaho.

Narito ang isang diagram kaagad:

Ang LM317 chip ay isang regulator ng boltahe. Dito ko ibubuo ang device na ito.
At kaya, simulan natin ang pag-assemble.

Hakbang 1. Una kailangan mong matukoy ang paglaban ng mga resistors R1 at R3. Ito ay isang bagay kung aling transformer ang pipiliin mo. Iyon ay, kailangan nating pumili ng mga tamang denominasyon, at isang espesyal na online na calculator ang tutulong sa atin dito. Ito ay matatagpuan sa link na ito:
Sana malaman mo. Kinakalkula ko ang risistor R2, kumukuha ng R1=180 Ohm, at output boltahe 30 V. Ang kabuuan ay naging 4140 Ohms. Iyon ay, kailangan ko ng 5 kOhm risistor.

Hakbang 3. Una, ipapaliwanag ko kung saan maghihinang. Mayroong LED sa mga pin 1 at 2. 1 ay ang katod, 2 ay ang anode. At kinakalkula namin ang risistor para dito (R1) dito:
Sa mga pin 3, 4, 5 - isang variable na risistor. At ang 6 at 7 ay hindi kapaki-pakinabang. Ito ay inilaan upang ikonekta ang isang voltmeter. Kung hindi mo ito kailangan, i-edit lang ang na-download na board. Kung kinakailangan, mag-install ng jumper sa pagitan ng mga pin 8 at 9. Ginawa ko ang board gamit ang getinax gamit ang LUT method, i-ukit ito sa hydrogen peroxide (100 ml ng peroxide + 30 g ng citric acid + kutsarita ng asin).
Ngayon tungkol sa transpormer. kinuha ko power transpormer TS-150-1. Nagbibigay ito ng boltahe na 25 volts.

Hakbang 4. Ngayon ay kailangan mong magpasya sa katawan. Nang walang pag-iisip ng dalawang beses, ang aking pinili ay nahulog sa katawan mula sa matanda yunit ng kompyuter nutrisyon. Siyanga pala, ang dati kong power supply ay nasa gusaling ito.

Para sa front panel na kinuha ko mula sa isang hindi maaabala na supply ng kuryente, na magkasya nang maayos sa laki.

Ito ay halos kung paano ito mai-install:

Upang masakop ang butas sa gitna, nakadikit ako sa isang maliit na piraso ng fiberboard at nag-drill ng lahat ng kinakailangang mga butas. Well, nag-install ako ng Banana connectors.

Ang power button ay nananatili sa likod. Wala pa siya sa litrato. Inilagay ko ang transpormer gamit ang "orihinal" na mga mani nito sa rear fan grille. Tamang tama ang sukat nito.

At sa lugar kung saan ang board ay nagdikit din ako ng isang piraso ng fiberboard upang maiwasan ang mga short circuit.

Hakbang 5. Ngayon ay kailangan mong i-install ang board at heatsink, panghinang ang lahat ng kinakailangang mga wire. At huwag kalimutan ang tungkol sa fuse. Ikinabit ko ito sa tuktok ng transformer. Sa larawan ang lahat ay mukhang nakakatakot at hindi maganda, ngunit sa katotohanan ay hindi ito ang lahat ng kaso.

Hello, ngayon sasabihin ko sa iyo kung paano gawin adjustable block power supply batay sa lm317 chip. Ang circuit ay makakagawa ng hanggang 12 volts at 5 amperes.

Diagram ng power supply

Para sa pagpupulong kailangan namin

  • Voltage stabilizer LM317 (3 pcs.)
  • Resistor 100 Ohm.
  • Potensyomiter 1 kOhm.
  • Electrolytic capacitor 10 µF.
  • Ceramic capacitor 100 nF (2 pcs.).
  • Electrolytic capacitor 2200 uF.
  • Diode 1N400X (1N4001, 1N4002…).
  • Radiator para sa microcircuits.

Pagpupulong ng circuit

Bubuuin namin ang circuit gamit ang pag-install na naka-mount sa dingding, dahil kakaunti ang mga bahagi. Una, ikinakabit namin ang mga microcircuits sa radiator, gagawin nitong mas madaling mag-ipon. Sa pamamagitan ng paraan, hindi kinakailangan na gumamit ng tatlong LM. Lahat sila ay konektado sa parallel, kaya maaari kang makakuha ng sa pamamagitan ng dalawa o isa. Ngayon ihinang namin ang lahat ng pinakakaliwang binti sa potentiometer leg. Ihinang namin ang plus ng kapasitor sa binti na ito, at ihinang ang minus sa iba pang output. Upang maiwasang makagambala ang kapasitor, ibinaba ko ito mula sa ilalim ng potentiometer.


Nagbebenta rin kami ng 100 Ohm resistor sa potentiometer leg, kung saan ang mga kaliwang binti ng microcircuits ay ibinebenta. Sa kabilang dulo ng potensyomiter ay ihinang namin ang mga gitnang binti ng microcircuits (para sa akin ito ay mga lilang wire).


Naghinang kami ng isang diode sa binti ng risistor na ito. Sa kabilang binti ng diode ihinang namin ang lahat ng kanang binti ng microcircuit (para sa akin ito ay mga puting wire). Dagdag pa sa paghihinang namin ng isang wire, ito ang magiging plus ng input.


Naghinang kami ng dalawang wire sa pangalawang output ng potentiometer (itim ang minahan). Ito ay magiging minus entry at exit. Naghihinang din kami ng wire (pula ang minahan) sa risistor kung saan ang diode ay dati nang na-solder. Ito ay magiging isang plus para sa paglabas.


Ngayon ang natitira na lang ay ang maghinang sa plus at minus ng input, plus at minus ng output sa pamamagitan ng 100 nF capacitor (100 nF = 0.1 µF, pagmamarka ng 104).


Susunod na maghinang kami ng 2200 µF capacitor sa input, ang positive leg ay ibinebenta sa input positive.


Sa puntong ito, handa na ang produksyon ng circuit.


Dahil ang circuit ay gumagawa ng 4.5 Amps at hanggang 12 Volts, ang input boltahe ay dapat na hindi bababa sa pareho. Gagamit na tayo ngayon ng potentiometer para i-regulate ang output voltage. Para sa kaginhawahan, ipinapayo ko sa iyo na mag-install ng hindi bababa sa isang voltmeter. Hindi ako gagawa ng buong katawan, ang ginawa ko lang ay ikabit ang heatsink sa isang piraso ng fiberboard at i-tornilyo sa potentiometer. Inilabas ko rin ang mga wire ng output at inikot ang mga buwaya sa kanila. Ito ay medyo maginhawa. Sumunod, ikinabit ko lahat sa mesa.


Ang LM317 ay mas angkop kaysa dati para sa disenyo ng simple, kinokontrol na mga mapagkukunan at electronics na may iba't ibang mga katangian ng output, parehong variable na output boltahe at nakapirming boltahe na output. electric shock load.

Upang mapadali ang pagkalkula ng mga kinakailangang parameter ng output, mayroong isang dalubhasang calculator ng LM317, na maaaring ma-download mula sa link sa dulo ng artikulo kasama ang datasheet ng LM317.

Mga teknikal na katangian ng stabilizer LM317:

  • Nagbibigay ng output boltahe mula 1.2 hanggang 37 V.
  • Mag-load ng kasalukuyang hanggang 1.5 A.
  • Pagkakaroon ng proteksyon laban sa posible maikling circuit.
  • Maaasahang proteksyon ng microcircuit mula sa overheating.
  • Error sa boltahe ng output 0.1%.

Ang murang integrated circuit na ito ay available sa TO-220, ISOWATT220, TO-3, at D2PAK packages din.

Layunin ng mga microcircuit pin:

Online na calculator LM317

Nasa ibaba ang online na calculator upang kalkulahin ang isang boltahe stabilizer batay sa LM317. Sa unang kaso, batay sa kinakailangang boltahe ng output at ang paglaban ng risistor R1, kinakalkula ang risistor R2. Sa pangalawang kaso, alam ang mga resistensya ng parehong resistors (R1 at R2), maaari mong kalkulahin ang boltahe sa output ng stabilizer.

Para sa isang calculator para sa pagkalkula ng kasalukuyang stabilizer sa LM317, tingnan.

Mga halimbawa ng aplikasyon ng LM317 stabilizer (mga circuit ng koneksyon)

Kasalukuyang stabilizer

Ibinigay kasalukuyang stabilizer maaaring gamitin sa mga circuit ng iba't ibang charger para sa mga baterya o kinokontrol mga suplay ng kuryente. Pamantayang scheme charger ay ibinigay sa ibaba.

Ang circuit ng koneksyon na ito ay gumagamit ng paraan ng pagsingil DC. Tulad ng makikita mula sa diagram, ang kasalukuyang singil ay nakasalalay sa paglaban ng risistor R1. Ang halaga ng paglaban na ito ay mula sa 0.8 Ohm hanggang 120 Ohm, na tumutugma sa isang kasalukuyang singilin mula 10 mA hanggang 1.56 A:

5 Volt power supply na may electronic switching

Nasa ibaba ang isang diagram ng isang 15 volt power supply na may soft start. Ang kinakailangang kinis ng paglipat sa stabilizer ay itinakda ng kapasidad ng kapasitor C2:

Paglipat ng circuit na may adjustable na output boltahe

Vin (boltahe ng input): 3-40 Volts
Vout (boltahe ng output): 1.25-37 Volts
Kasalukuyang output: hanggang 1.5 Amps
Maximum power dissipation: 20 Watt
Formula para kalkulahin ang boltahe ng output (Vout): Vout = 1.25 * (1 + R2/R1)
* Paglaban sa Ohms
*Ang mga halaga ng boltahe ay nakuha sa Volts

Ang simpleng circuit na ito ay nagpapahintulot sa iyo na itama ang alternating boltahe sa direktang boltahe salamat sa isang diode bridge na gawa sa diodes VD1-VD4, at pagkatapos ay gumamit ng tumpak na substring resistor ng SP-3 type upang itakda ang boltahe na kailangan mo sa loob ng mga limitasyon ng integrated stabilizer chip.

Bilang rectifier diodes kinuha ang mga luma FR3002, na noong unang panahon ay nahulog mula sa isang sinaunang computer mula noong taong 1998. Sa kabila ng kanilang kahanga-hangang laki (DO-201AD housing), ang kanilang mga katangian (Ureverse: 100 Volts; Idirect: 3 Amps) ay hindi kahanga-hanga, ngunit sapat na iyon para sa akin. Para sa kanila, kinailangan pa naming palakihin ang mga butas sa board, masyadong makapal ang kanilang mga pin (1.3mm). Kung bahagyang binago mo ang board sa layout, maaari mong agad na maghinang ng isang yari na tulay ng diode.

Kinakailangan ang isang radiator upang alisin ang init mula sa 317 chip; Gayundin, sa junction ng TO-220 chip case substrate na may heatsink, mag-drop ng kaunting thermal paste. Ang antas ng pag-init ay depende sa kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng chip na nawawala, pati na rin sa pagkarga mismo.

Microcircuit LM317T Hindi ko ito direktang na-install sa board, ngunit naglabas ng tatlong mga wire mula dito, sa tulong kung saan ikinonekta ko ang bahaging ito sa iba. Ginawa ito upang ang mga binti ay hindi maluwag at, bilang isang resulta, ay hindi masira, dahil ang bahaging ito ay nakakabit sa heat dissipator.

Upang magamit ang buong boltahe ng microcircuit, iyon ay, ayusin mula sa 1.25 at hanggang sa 37 Volts, itinakda namin ang substring risistor na may maximum na pagtutol na 3432 kOhm (sa tindahan ang pinakamalapit na halaga ay 3.3 kOhm). Inirerekomendang uri ng risistor R2: interlinear multi-turn (3296).

Ang LM317T stabilizer chip mismo at ang iba pang katulad nito ay ginawa ng marami, kung hindi man lahat, mga kumpanyang gumagawa ng mga elektronikong bahagi. Bumili lang sa mga pinagkakatiwalaang nagbebenta, dahil may mga Chinese na pekeng, lalo na madalas ang LM317HV microcircuit, na idinisenyo para sa input na boltahe na hanggang 57 Volts. Maaari mong makilala ang isang pekeng microcircuit sa pamamagitan ng iron backing nito, sa isang pekeng, mayroon itong maraming mga gasgas at isang hindi kanais-nais na kulay abo, pati na rin ang mga maling marka. Dapat ding sabihin na ang microcircuit ay may proteksyon laban sa mga short circuit at overheating, ngunit huwag masyadong umasa sa mga ito.

Huwag kalimutan na ito (LM317T) integrated stabilizer ay may kakayahang mag-dissipating ng kapangyarihan gamit ang radiator hanggang sa 20 Watts lamang. Ang mga bentahe ng karaniwang microcircuit na ito ay ang mababang presyo nito, limitasyon ng panloob na short circuit kasalukuyang, panloob na proteksyon ng thermal

Ang scarf ay maaaring iguhit na may mataas na kalidad kahit na gamit ang isang ordinaryong parchment marker, at pagkatapos ay i-ukit sa isang solusyon ng tansong sulpate/ferric chloride...

Larawan ng tapos na board.

Kamakailan, ang interes sa mga kasalukuyang stabilizer circuit ay lumago nang malaki. At una sa lahat, ito ay dahil sa paglitaw ng mga artipisyal na mapagkukunan ng pag-iilaw batay sa mga LED bilang mga nangungunang posisyon, kung saan ang isang matatag na kasalukuyang supply ay isang mahalagang punto. Ang pinakasimpleng, pinakamurang, ngunit sa parehong oras ang malakas at maaasahang kasalukuyang stabilizer ay maaaring itayo batay sa isa sa mga integrated circuit (IM): lm317, lm338 o lm350.

Datasheet para sa lm317, lm350, lm338

Bago lumipat nang direkta sa mga diagram, isaalang-alang natin ang mga tampok at teknikal na mga pagtutukoy ang nasa itaas na mga linear integrated stabilizer (LIS).

Ang lahat ng tatlong IM ay may katulad na arkitektura at idinisenyo upang bumuo sa kanilang batayan ng mga simpleng kasalukuyang circuit o boltahe na stabilizer, kabilang ang mga ginagamit sa mga LED. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga microcircuits ay nasa mga teknikal na parameter, na ipinakita sa talahanayan ng paghahambing sa ibaba.

LM317LM350LM338
Madaling iakma ang hanay ng boltahe ng output1.2…37V1.2…33V1.2…33V
Pinakamataas na kasalukuyang pagkarga1.5A3A5A
Pinakamataas na pinapayagang boltahe ng input40V35V35V
Tagapagpahiwatig ng posibleng error sa pag-stabilize~0,1% ~0,1% ~0,1%
Maximum power dissipation*15-20 W20-50 W25-50 W
Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo0° - 125°C0° - 125°C0° - 125°C
DatasheetLM317.pdfLM350.pdfLM338.pdf

* - depende sa tagagawa ng IM.

Ang lahat ng tatlong microcircuits ay may built-in na proteksyon laban sa overheating, overload at posibleng short circuit.

Ang mga pinagsamang stabilizer (IS) ay ginawa sa isang monolitikong pakete ng ilang mga variant, ang pinakakaraniwan ay TO-220. Ang microcircuit ay may tatlong mga output:

  1. ADJUST. Pin para sa pagtatakda (pag-aayos) ng boltahe ng output. Sa kasalukuyang stabilization mode, ito ay konektado sa positibo ng output contact.
  2. OUTPUT. Isang pin na may mababang panloob na resistensya upang makabuo ng boltahe ng output.
  3. INPUT. Output para sa supply boltahe.

Mga scheme at kalkulasyon

Ang pinakamalaking paggamit ng mga IC ay matatagpuan sa mga power supply para sa mga LED. Isaalang-alang natin ang pinakasimpleng scheme kasalukuyang stabilizer (driver), na binubuo lamang ng dalawang bahagi: isang microcircuit at isang risistor.
Ang boltahe ng pinagmumulan ng kapangyarihan ay ibinibigay sa input ng MI, ang control contact ay konektado sa output contact sa pamamagitan ng isang risistor (R), at ang output contact ng microcircuit ay konektado sa anode ng LED.

Kung isasaalang-alang natin ang pinakasikat na IM, Lm317t, kung gayon ang paglaban ng risistor ay kinakalkula gamit ang formula: R = 1.25/I 0 (1), kung saan ang I 0 ay ang kasalukuyang output ng stabilizer, ang halaga nito ay kinokontrol ng pasaporte data para sa LM317 at dapat nasa hanay na 0.01 -1.5 A. Ito ay sumusunod na ang resistor resistance ay maaaring nasa hanay na 0.8-120 Ohms. Ang kapangyarihan na nawala ng risistor ay kinakalkula ng formula: P R =I 0 2 ×R (2). Ang pag-on at pagkalkula ng IM lm350, lm338 ay ganap na magkatulad.

Ang resultang kinakalkula na data para sa risistor ay bilugan, ayon sa nominal na serye.

Ang mga nakapirming resistor ay ginawa na may maliit na pagkakaiba-iba sa halaga ng paglaban, kaya hindi laging posible na makuha ang nais na kasalukuyang halaga ng output. Para sa layuning ito, isang karagdagang trim risistor angkop na kapangyarihan.
Ito ay bahagyang pinatataas ang gastos ng pag-assemble ng stabilizer, ngunit tinitiyak na ang kinakailangang kasalukuyang ay natatanggap upang paganahin ang LED. Kapag ang kasalukuyang output ay nagpapatatag sa higit sa 20% ng pinakamataas na halaga, maraming init ang nabuo sa microcircuit, kaya dapat itong nilagyan ng heatsink.

Online na calculator lm317, lm350 at lm338

Kinakailangang boltahe ng output (V):

R1 rating (Ohm): 240 330 470 510 680 750 820 910 1000

Bukod pa rito

I-load ang kasalukuyang (A):

Input na boltahe (V):

Sabihin sa mga kaibigan