Tartalomjegyzék:

Változó tápegység az LM317 használatával (NYÁK -elrendezés): 3 lépés
Változó tápegység az LM317 használatával (NYÁK -elrendezés): 3 lépés

Videó: Változó tápegység az LM317 használatával (NYÁK -elrendezés): 3 lépés

Videó: Változó tápegység az LM317 használatával (NYÁK -elrendezés): 3 lépés
Videó: Oktatni jól, avagy a CAD program használata nem elég! 2024, November
Anonim
Változó tápegység LM317 használatával (PCB elrendezés)
Változó tápegység LM317 használatával (PCB elrendezés)
Változó tápegység LM317 használatával (PCB elrendezés)
Változó tápegység LM317 használatával (PCB elrendezés)
Változó tápegység LM317 használatával (PCB elrendezés)
Változó tápegység LM317 használatával (PCB elrendezés)

Helló srácok!!

Itt egy változó tápegység NYÁK -elrendezését mutatom be. Ez egy nagyon népszerű áramkör, amely könnyen elérhető a weben. A népszerű IC LM317 feszültségszabályozót használja. Azok számára, akik érdeklődnek az elektronika iránt, ez az áramkör nagyon hasznos. A barkács -hobbi alapkövetelménye a változtatható tápegység. Ahelyett, hogy nagyon költséges asztali tápegységeket vásárolna, ez az áramkör segít nekik olyan tápegységet építeni, amely függetlenül szabályozhatja a feszültséget és az áramot.

Kellékek

  1. LM317 feszültségszabályozó
  2. Tranzisztor - MJE3055
  3. Kerámia kondenzátorok- 0,1uf 2nos, 0,2uf 1nos
  4. Ellenállások- 220ohm, 1K /0,25W, 0,1ohm /5W
  5. Potenciométer - 5K, 10K
  6. LED- 5 mm

1. lépés: Áramköri diagram

Kördiagramm
Kördiagramm

Az áramkör tudásom szerinti működését itt ismertetjük. Az IC LM317 feszültségszabályozó a kimeneti feszültség beállítására szolgál. Az R1 és R2 ellenállások feszültségosztó áramkört hoznak létre, és az IC állítócsapjához vannak csatlakoztatva. Az R2 potenciométer változtatásával a kimeneti feszültség változtatható. Ezután következik a Q1 teljesítménytranzisztor (MJE3055), mivel az LM317 -en átvihető maximális áramerősség 1,5A -ra korlátozódik. A Q1 maximális kollektoráram 10A. A párhuzamos tranzisztorok elhelyezése során a kiegyenlítő ellenállásokat sorba kötik az emitterrel. Itt csak egy tranzisztort és egy 0,1 ohmos ellenállást kötöttem sorba, mivel csak ez volt nálam.

A Q1 kollektoráramának számító kimeneti áram vezérléséhez a bázist a Q2 tranzisztor emittere (BD139) köti össze. A Q2 alapját az R3 potenciométer által készített feszültségosztó áramkör vezérli.

Néhány lemezkondenzátor párhuzamosan van csatlakoztatva, ezek bizonyos szűrési célokra szolgálnak. A LED párhuzamosan van csatlakoztatva a teljesítményjelzéshez.

Az LM338 -at is használhatja az LM317 helyett, amely szintén változó feszültségű szabályozó, nagyobb áramkapacitással.

MEGJEGYZÉS: Ne csatlakoztasson elektrolit kondenzátort a kimeneti oldalra. Ez a kimeneti feszültség nagyon lassú ingadozását eredményezi.

Kiegyenlítő ellenállások használata

Ha a kimeneti áram vagy a teljesítményveszteség a kimeneti tranzisztorokban megközelíti a maximális névleges érték felét, akkor figyelembe kell venni a párhuzamos tranzisztorokat. Párhuzamos tranzisztorok használata esetén minden párhuzamos tranzisztor emitterébe kiegyenlítő ellenállásokat kell felszerelni.

Az értéket úgy határozzuk meg, hogy megbecsüljük a tranzisztorok közötti Vbe közötti különbség nagyságát, és azt a mennyiséget, vagy valamivel nagyobb feszültséget esett minden ellenálláson a maximális kimeneti áram mellett. A kiegyenlítő ellenállásokat úgy választják ki, hogy ellensúlyozzák a tranzisztorok változékonysága, gyártása vagy hőmérséklete stb. Miatt bekövetkező Vbe különbségeket. Ezek a feszültségkülönbségek általában kisebbek, mint 100 mV. Gyakran a 0,01 Ω és 0,1 Ω közötti értékeket használják 50-75 mV csökkenés biztosítására. Képeseknek kell lenniük az áram és az energiaveszteség kezelésére.

Például, ha 30A a teljes kimeneti áram, és ha 3 tranzisztorot használunk, akkor az egyes tranzisztorokon átfolyó áramnak 10A -nak kell lennie (30/3 = 10A). Tehát ennek eléréséhez kiegyenlítő ellenállásokat kell csatlakoztatni.

Legyen beVbe = 0,1v, majd Rb = 0,1/10 = 0,01ohm

Teljesítmény = 10*10*0,01 = 1W

2. lépés: NYÁK -elrendezés

NYÁK elrendezés
NYÁK elrendezés

A NYÁK elrendezés pdf fájlja itt található. Innen letöltheti.

A NYÁK mérete = 44,45x48,26 mm.

Látható egy felső rézréteg a NYÁK -ban (piros) Ahhoz, hogy egy jumper vezetéket használjon a két előcsatlakozó csatlakoztatásához.

3. lépés: Kész tábla

Kész tábla
Kész tábla
Kész tábla
Kész tábla

A NYÁK maratása után óvatosan helyezze el az alkatrészeket és forrasztja fel. A két potenciométer vezetékeken keresztül csatlakozik a panelhez. Egy jumperrel kötöttem össze a két nyílást a tábla felső oldaláról.

Az MJE3055 és az LM317 által termelt hő elvezetéséhez használjon megfelelő hűtőbordát.

Teszteltem ezt az áramkört 16V /5A bemeneti tápellátással, és képes voltam változtatni a feszültséget 1,5 V -tól 15 V -ig, és az áramot 0A -tól a maximális terhelési áramig, azaz kevesebb, mint 5A

MEGJEGYZÉS: Biztosítson külön hűtőbordát mind a tranzisztor, mind a szabályozó IC számára. Ügyeljen arra, hogy a két hűtőborda ne érintkezzen egymással.

Remélem, ez hasznos lesz azok számára, akik olyan tápegységet keresnek, amely képes szabályozni mind a feszültséget, mind az áramot

Köszönöm!!

Ajánlott: