Съдържание:

Променливо захранване, използващо LM317 (PCB Layout): 3 стъпки
Променливо захранване, използващо LM317 (PCB Layout): 3 стъпки

Видео: Променливо захранване, използващо LM317 (PCB Layout): 3 стъпки

Видео: Променливо захранване, използващо LM317 (PCB Layout): 3 стъпки
Видео: Как сделать переменный источник питания. 1 - 60 В и 0-10 А источник питания с регулируемым напряжени 2024, Ноември
Anonim
Променливо захранване с помощта на LM317 (PCB оформление)
Променливо захранване с помощта на LM317 (PCB оформление)
Променливо захранване с помощта на LM317 (PCB оформление)
Променливо захранване с помощта на LM317 (PCB оформление)
Променливо захранване с помощта на LM317 (PCB оформление)
Променливо захранване с помощта на LM317 (PCB оформление)

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

  1. LM317 Регулатор на напрежение
  2. Транзистор - MJE3055
  3. Керамични кондензатори- 0.1uf 2nos, 0.2uf 1nos
  4. Резистори- 220ohm, 1K /0.25W, 0.1ohm /5W
  5. Потенциометър - 5K, 10K
  6. LED- 5 мм

Стъпка 1: Електрическа схема

Електрическа схема
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

Разположение на печатни платки
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

Завършен съвет
Завършен съвет
Завършен съвет
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: