Съдържание:
- Консумативи
- Стъпка 1: Електрическа схема
- Стъпка 2: Разположение на печатни платки
- Стъпка 3: Завършен съвет
Видео: Променливо захранване, използващо LM317 (PCB Layout): 3 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50
Здравейте момчета!!
Тук ви показвам PCB оформлението на променливо захранване. Това е много популярна схема, която е лесно достъпна в web.it използва популярния регулатор на напрежение IC LM317. За тези, които се интересуват от електроника, тази схема е много полезна. Основното изискване за любител на DIY е променливото захранване. Вместо да купуват много скъпи настолни захранвания, тази схема ще им помогне да изградят захранване, което може да контролира независимо напрежението и тока.
Консумативи
- LM317 Регулатор на напрежение
- Транзистор - MJE3055
- Керамични кондензатори- 0.1uf 2nos, 0.2uf 1nos
- Резистори- 220ohm, 1K /0.25W, 0.1ohm /5W
- Потенциометър - 5K, 10K
- LED- 5 мм
Стъпка 1: Електрическа схема
Работата на веригата според моите познания е описана тук. Регулаторът на напрежение IC LM317 се използва за регулиране на изходното напрежение. Съпротивленията R1 и R2 създават верига на делител на напрежение и тя е свързана с регулиращия щифт на IC. Чрез промяна на потенциометъра R2 изходното напрежение може да се променя. Следва силовият транзистор Q1 (MJE3055), тъй като максималният ток, който може да премине през LM317, е ограничен до 1,5А, този транзистор се използва за увеличаване на токовия капацитет на захранването. Максималният ток на колектора на Q1 е 10А. Ако искате да увеличите капацитета на тока, поставете транзисторите успоредно на Q1. Докато поставяте паралелни транзистори, свържете балансиращи съпротивления последователно с излъчвателя. Тук съм свързал само един транзистор и съпротивление от 0.1ohm, тъй като имах само това с мен.
За да се управлява изходният ток, който е колекторният ток на Q1, базата е свързана от емитер на транзистор Q2 (BD139). Основата на Q2 се управлява от верига на делител на напрежение, направена от потенциометър R3.
Някои дискови кондензатори са свързани паралелно, това е за някои филтриращи цели. LED е свързан паралелно за индикация на захранването.
Можете също да използвате LM338 вместо LM317, който също е регулатор на променливото напрежение с по -голям токов капацитет.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не свързвайте електролитен кондензатор от изходната страна. Това ще създаде много бавно изменение на изходното напрежение.
Използване на балансиращи резистори
Ако изходният ток или разсейването на мощността в изходните транзистори се доближи повече от половината от максималния им рейтинг, трябва да се вземат предвид паралелните транзистори. Ако се използват паралелни транзистори, трябва да се монтират балансиращи резистори в излъчвателя на всеки паралелен транзистор.
Стойността се определя чрез изчисляване на размера на разликата между Vbe между транзисторите и това количество или малко повече напрежение, спаднало във всеки резистор при максималния изходен ток. Балансиращите резистори са избрани да компенсират всички Vbe разлики поради променливостта на транзистора, производството или температурата и т.н. Тези разлики в напрежението обикновено са по -малко от 100 mV или така. Стойности от 0,01 Ω до 0,1 Ω често се използват за осигуряване на спад от 50 до 75 mV. Те трябва да могат да се справят с разсейването на ток и мощност.
Например, ако 30А е общият изходен ток и ако използваме 3 транзистора, токът през всеки транзистор трябва да бъде 10А (30/3 = 10А). Така че за да се постигне това, трябва да бъдат свързани балансиращи резистори.
Нека∆Vbe = 0.1v, след това Rb = 0.1/10 = 0.01ohm
Номинална мощност = 10*10*0.01 = 1W
Стъпка 2: Разположение на печатни платки
PDF файлът с оформлението на печатната платка е предоставен тук. Можете да го изтеглите от тук.
Размери на печатната платка = 44,45x48,26 мм.
Можете да видите най -горния меден слой в печатната платка (червен) Но аз ви предоставих еднослойно оформление на печатни платки с виаси. За да можете да използвате джъмпер проводник, за да свържете двата виа.
Стъпка 3: Завършен съвет
След ецване на печатната платка поставете компонентите внимателно и я запояйте. Двата потенциометра са свързани към платката чрез проводници. Използвал съм джъмпер, за да свържа двата виа от горната страна на дъската.
За да разсеете топлината, генерирана от MJE3055 и LM317, използвайте подходящ радиатор.
Тествах тази верига с входно захранване 16V /5A и успях да променя напрежението от 1.5V до 15V и тока от 0A до максималния ток на натоварване, т.е. по -малко от 5A
ЗАБЕЛЕЖКА: Осигурете отделен радиатор както за транзистора, така и за регулатора IC. Уверете се, че двата радиатора не влизат в контакт един с друг.
Надявам се, че това ще бъде полезно за тези, които търсят захранване, което може да контролира както напрежението, така и тока
Благодаря ти!!
Препоръчано:
Направи си сам променливо захранване с помощта на LM317: 6 стъпки
Направи си сам променливо захранване с помощта на LM317: Захранване един от най -важните инструменти, които един калайджия може да има. Тя ни позволява лесно да тестваме прототипни схеми, без да се налага да правим постоянни доставки за нея. тя ни позволява да тестваме вериги по безопасен начин, тъй като някои захранвания имат функции като
Захранване „направи си сам“с помощта на LM317 - Lm 317 Променливо изходно напрежение: 12 стъпки
Захранване „направи си сам“с помощта на LM317 | Lm 317 Изход с променливо напрежение: Днес ще се научим как да направим малък захранващ блок за вашите малки проекти. LM317 ще бъде добрият избор за захранване с нисък ток. Lm317 осигурява променливо изходно напрежение, което зависи от стойността на съпротивлението, което е свързано wi
Променливо импулсно захранване, използващо LM2576 [Buck Converter, CC-CV]: 5 стъпки
Променливо импулсно захранване, използващо LM2576 [Buck Converter, CC-CV]: Превключващите захранвания са известни с висока ефективност. Регулируемото захранване за напрежение/ток е интересен инструмент, който може да се използва в много приложения, като например литиево-йонно/оловно-киселинно/NiCD-NiMH зарядно устройство или самостоятелно захранване. В
LM317 базирано DIY променливо настолно захранване: 13 стъпки (със снимки)
LM317 базирано DIY променливо настолно захранване: Захранването е безспорно абсолютно необходимо оборудване за всяка лаборатория по електроника или всеки, който иска да прави проекти по електроника, особено променливо захранване. В този урок ще ви покажа как изградих LM317 линеен положителен регулатор
Преобразувайте компютърно захранване в променливо захранване с лабораторни системи: 3 стъпки
Преобразувайте компютърно захранване в променливо лабораторно захранване: Цените днес за лабораторно захранване надвишават 180 долара. Но се оказва, че остарялото компютърно захранване е идеално за работа вместо това. С тези разходи, които ви струват само $ 25 и имате защита от късо съединение, термична защита, защита от претоварване и