Բովանդակություն:

LM317 (PCB դասավորություն) օգտագործելով փոփոխական էներգիայի մատակարարում `3 քայլ
LM317 (PCB դասավորություն) օգտագործելով փոփոխական էներգիայի մատակարարում `3 քայլ

Video: LM317 (PCB դասավորություն) օգտագործելով փոփոխական էներգիայի մատակարարում `3 քայլ

Video: LM317 (PCB դասավորություն) օգտագործելով փոփոխական էներգիայի մատակարարում `3 քայլ
Video: How to make LM317 variable DC Power Supply with circuit diagram 2024, Հուլիսի
Anonim
LM317 (PCB դասավորություն) օգտագործելով փոփոխական էներգիայի մատակարարում
LM317 (PCB դասավորություն) օգտագործելով փոփոխական էներգիայի մատակարարում
LM317 (PCB դասավորություն) օգտագործելով փոփոխական էներգիայի մատակարարում
LM317 (PCB դասավորություն) օգտագործելով փոփոխական էներգիայի մատակարարում
LM317 (PCB դասավորություն) օգտագործելով փոփոխական էներգիայի մատակարարում
LM317 (PCB դասավորություն) օգտագործելով փոփոխական էներգիայի մատակարարում

Բարև տղերք !!

Այստեղ ես ձեզ ցույց եմ տալիս փոփոխական սնուցման աղբյուրի PCB- ի դասավորությունը: Սա շատ տարածված միացում է, որը հասանելի է համացանցում: այն օգտագործում է հանրաճանաչ լարման կարգավորիչ IC LM317- ը: Նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են էլեկտրոնիկայով, այս սխեման շատ օգտակար է: DIY սիրահարների հիմնական պահանջը փոփոխական էներգիայի մատակարարումն է: Այս նստաշրջանը շատ թանկարժեք նստարանային էլեկտրամատակարարում գնելու փոխարեն կօգնի նրանց կառուցել էներգիայի մատակարարում, որը կարող է ինքնուրույն վերահսկել լարումը և հոսանքը:

Պարագաներ

  1. LM317 Լարման կարգավորիչ
  2. Տրանզիստոր - MJE3055
  3. Կերամիկական կոնդենսատորներ `0.1uf 2nos, 0.2uf 1nos
  4. Ռեզիստորներ- 220 օմ, 1 Կ /0.25 Վտ, 0.1 Օմ /5 Վտ
  5. Պոտենցիոմետր - 5K, 10K
  6. LED- 5 մմ

Քայլ 1: Շղթայի դիագրամ

Շղթայի դիագրամ
Շղթայի դիագրամ

Շրջանի աշխատանքը, ըստ իմ գիտելիքների, նկարագրված է այստեղ: Լարման կարգավորիչը IC LM317- ն օգտագործվում է ելքային լարումը կարգավորելու համար: R1 & R2 դիմադրությունները ստեղծում են լարման բաժանարար միացում և այն միացված է IC- ի ճշգրտման քորոցին: R2 պոտենցիոմետրը փոխելով ելքային լարումը կարող է փոփոխվել: Հաջորդը գալիս է էներգիայի տրանզիստորը Q1 (MJE3055), քանի որ LM317- ով անցնող առավելագույն հոսանքը սահմանափակված է 1.5A- ով: Այս տրանզիստորը օգտագործվում է էներգիայի մատակարարման ընթացիկ հզորությունը բարձրացնելու համար: Q1- ի առավելագույն կոլեկտորային հոսանքը 10A է: եթե ցանկանում եք մեծացնել ընթացիկ հզորությունը, ապա Q1- ին զուգահեռ տեղադրեք տրանզիստորներ: Parallelուգահեռ տրանզիստորներ դնելիս միացրեք հավասարակշռող դիմադրությունները սերիալային թողարկողի հետ: Այստեղ ես միացրել եմ միայն մեկ տրանզիստոր և 0.1 օմ դիմադրություն շարքով, քանի որ դա ունեի միայն ինձ հետ:

Q1- ի կոլեկտորային հոսանքը հանդիսացող ելքային հոսանքը վերահսկելու համար հիմքը միացված է Q2 տրանզիստորի (BD139) ճառագայթիչից: Q2- ի հիմքը վերահսկվում է լարման բաժանարար սխեմայով, որը պատրաստված է պոտենցիոմետր R3- ով:

Սկավառակի որոշ կոնդենսատորներ միացված են զուգահեռաբար, դրանք որոշ զտման նպատակով են: LED- ն զուգահեռաբար միացված է հզորության նշման համար:

Դուք կարող եք օգտագործել LM338- ը LM317- ի փոխարեն, որը նաև փոփոխական լարման կարգավորիչ է, որն ունի ավելի մեծ ընթացիկ հզորություն:

Նշում. Մի միացրեք էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորը ելքի կողմում: Սա կստեղծի ելքային լարման շատ դանդաղ տատանում:

Հավասարակշռող ռեզիստորների օգտագործումը

Եթե ելքային տրանզիստորների ելքային հոսանքը կամ էներգիայի սպառումը մոտենում է դրանց առավելագույն գնահատականի կեսին, ապա պետք է հաշվի առնել զուգահեռ տրանզիստորները: Եթե զուգահեռ տրանզիստորներ են օգտագործվում, հավասարակշռող ռեզիստորները պետք է տեղադրվեն յուրաքանչյուր զուգահեռ տրանզիստորի արտանետիչում:

Արժեքը որոշվում է տրանզիստորների միջև Vbe- ի միջև եղած տարբերության քանակի գնահատմամբ և յուրաքանչյուր ռեզիստորի վրա այդ քանակությամբ կամ մի փոքր ավելի լարման նվազումով `ելքային առավելագույն հոսանքի դեպքում: Հավասարակշռող ռեզիստորներն ընտրված են փոխհատուցելու Vbe- ի ցանկացած տարբերություն `կապված տրանզիստորների փոփոխականության, արտադրության կամ ջերմաստիճանի և այլնի հետ: Այս լարման տարբերությունները սովորաբար 100 մՎ -ից պակաս են: 0.01 Ω -ից 0.1 Ω արժեքները հաճախ օգտագործվում են 50 -ից 75 մՎ կաթիլ ապահովելու համար: Նրանք պետք է կարողանան կարգավորել ընթացիկ և էներգիայի սպառումը:

Օրինակ, եթե 30A- ն ընդհանուր ելքային հոսանքն է, և եթե մենք օգտագործում ենք 3 տրանզիստոր, ապա յուրաքանչյուր տրանզիստորի միջով հոսանքը պետք է լինի 10A (30/3 = 10A): Այսպիսով, դրան հասնելու համար հավասարակշռող ռեզիստորները պետք է միացված լինեն:

Let∆Vbe = 0.1v ապա Rb = 0.1/10 = 0.01ohm

Հզորության գնահատականը = 10*10*0.01 = 1W

Քայլ 2: PCB դասավորություն

PCB դասավորությունը
PCB դասավորությունը

PCB- ի դասավորության pdf ֆայլը տրամադրված է այստեղ: Կարող եք ներբեռնել այստեղից:

PCB- ի չափս = 44.45x48.26 մմ:

Դուք կարող եք տեսնել պղնձի վերին շերտը PCB- ում (Կարմիր): Բայց ես ձեզ տրամադրել եմ մեկ շերտով PCB դասավորություն vias- ով: Որպեսզի կարողանաք օգտագործել jumper մետաղալար ՝ երկու վիասները միացնելու համար:

Քայլ 3: Ավարտված խորհուրդը

Ավարտված խորհուրդը
Ավարտված խորհուրդը
Ավարտված խորհուրդը
Ավարտված խորհուրդը

PCB- ի փորագրումից հետո բաղադրիչները ուշադիր տեղադրեք և կպցրեք այն: Երկու պոտենցիոմետրերը լարին միացված են տախտակին: Ես օգտագործել եմ jumper ՝ տախտակի վերևի երկու վիասները միացնելու համար:

MJE3055- ից և LM317- ից առաջացած ջերմությունը ցրելու համար օգտագործեք համապատասխան ջերմատախտակ:

Ես փորձարկել եմ այս սխեման 16V /5A մուտքային սնուցման միջոցով և կարողացել եմ փոփոխել լարումը 1.5V- ից մինչև 15V, իսկ հոսանքը ՝ 0A- ից մինչև առավելագույն բեռնման հոսանքը, այսինքն ՝ 5A- ից պակաս

ՆՇՈՄ. Տրամադրեք առանձին ջերմամեկուսիչ ինչպես տրանզիստորի, այնպես էլ կարգավորիչի IC- ի համար: Համոզվեք, որ երկու ջերմամեկուսիչ սարքերը միմյանց հետ չեն շփվում:

Հուսով եմ, որ դա օգտակար կլինի նրանց համար, ովքեր փնտրում են էլեկտրամատակարարում, որը կարող է կառավարել և՛ լարման, և՛ հոսանքի ուժը

Շնորհակալություն!!

Խորհուրդ ենք տալիս: