интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''

Регулируемый источник питания повышенной мощности на LM317. Схема. Регулируемый стабилизатор тока на lm317 схема


Параметры, цоколёвка и схемы включения LM317

Параметры, цоколёвка и схемы включения LM317Микросхема LM317 — регулируемый стабилизатор тока и напряжения,  с током до 1,5А. Диапазон выходного напряжения составляет от 3 до 40 В.

С помощью LM317 очень удобено сделать стабилизатор, требуется добавить только пару наружных резисторов, обеспечивающих выходное напряжение.

Ниже представлены:

  1.  Основные технические параметры LM317.

Параметры, цоколёвка и схемы включения LM317

Параметры, цоколёвка и схемы включения LM317

2. Цоколёвка LM317.

Параметры, цоколёвка и схемы включения LM317

3. Схемы включения LM317.

Параметры, цоколёвка и схемы включения LM317

Параметры, цоколёвка и схемы включения LM317

Параметры, цоколёвка и схемы включения LM317

Параметры, цоколёвка и схемы включения LM317

 Источник: www.ti.com 

P.S.

  • На рисунке №13 схема регулируемого стабилизатора с параллельным включением LM317  U= от4,5в до 25В; J=4А.
  • На рисунке №14 схема регулируемого стабилизатора на LM317 повышенной мощности с выходным составным транзистором  LM317 (выходной ток зависит от типа применяемых транзисторов).
Прислать свою поделку!

П О П У Л Я Р Н О Е:

  • Таблица перевода SWG, AWG, BWG, inches в mm
  • Таблица перевода SWG, AWG или BWG в mmРадиолюбителям при построении каких-либо схем (передатчик, приёмник, металлоискатель и т.п.) бывает необходимость сделать катушку. В зарубежных схемах часто встречаются размеры провода (и не только провода, но и труб, прутков и т.д.) в непонятных единицах в SWG, AWG, BWG, In.

    Для преобразования показаний в более привычными для нас миллиметры можно использовать таблицы, ниже:

    Подробнее…

  • Сервисное меню видеодвойки PHILIPS
  • Сервисное меню видеодвойки PHILIPSВИДЕОДВОЙКИ PHILIPS 14PV100/01;  PHILIPS 14PV505/58

    Подробнее…

  • Кодовая маркировка резисторов
  • Кодировка резисторовВ соответствии с ГОСТ 11076-69 и требованиями Публикаций 62 и 115-2 IEC (МЭК) первые 3 или 4 символа несут информацию о номинале резистора, определяемого по базовому значению из рядов Е3…Е192, и множителе. Последний символ несет информацию о допуске, т.е. классе точности резистора. Подробнее…

>>

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ:

Популярность: 29 119 просм.

www.mastervintik.ru

Электротехника: Стабилизатор напряжения на LM317.

LM317 - это недорогая микросхема стабилизатор напряжения со встроенной защитой от короткого замыкания на выходе и от перегрева, на LM317 может быть изготовлен простой в сборке линейный стабилизатор постоянного напряжения которое м.б. регулируемым. Такие микросхемы бывают в разных корпусах например в ТО-220 или в ТО-92. Если корпус ТО-92 то последние две буквы названия будут LZ т.е. так: LM317LZ, цоколёвки этой микросхемы в разных корпусах различаются поэтому нужно быть внимательнее, также существуют такие микросхемы в smd корпусах. Заказать LM317LZ оптом небольшой партией можно по ссылке: LM317LZ (10шт.), LM317T по ссылке: LM317T (10шт.). Рассмотрим схему стабилизатора:

Рисунок 1 - Стабилизатор постоянного напряжения на микросхеме LM317LZ

Данный стабилизатор помимо микросхемы содержит ещё 4 детали, резистором R2 регулируется напряжение на выходе стабилизатора. Для простоты сборки можно воспользоваться схемой:

Рисунок 2 - Стабилизатор постоянного напряжения на микросхеме LM317LZ

Все стабилизаторы постоянного напряжения делятся на 2 типа это: 1) линейные (как например в нашем случае т.е. на LM317), 2) импульсные (с большими КПД и для более мощных нагрузок). Принцип работы линейных (не всех) стабилизаторов можно понять из рисунка:

Рисунок 3 - Принцип работы линейного стабилизатора

Из рисунка 3 видно то что такой стабилизатор представляет собой делитель нижним плечом которого является нагрузка а верхним сама микросхема. Напряжение на входе меняется и микросхема изменяет своё сопротивление так чтобы на выходе напряжение было неизменным. Такие стабилизаторы обладают низким КПД т.к. часть энергии теряется на микросхеме. Импульсные стабилизаторы тоже представляют собой делитель только у них верхнее (или нижнее) плечо может либо иметь очень низкое сопротивление (открытый ключ) либо очень высокое (закрытый ключ), чередованием таких состояний создаётся ШИМ с высокой частотой а на нагрузке напряжение сглаживается конденсатором (и/или ток сглаживается дросселем), таким образом создаётся высокое КПД но из за высокой частоты ШИМа импульсные стабилизаторы создают электромагнитные помехи. Существуют также линейные стабилизаторы в которых элемент осуществляющий стабилизацию ставиться параллельно нагрузке - в таких случаях этим элементом обычно является стабилитрон и для того чтобы осуществлялась стабилизация на это параллельное соединение подаётся ток от источника тока, источник тока делается путём установки последовательно с источником напряжения резистора с большим сопротивлением, если напряжение подавать на такой стабилизатор непосредственно то стабилизации не будет а стабилитрон скорее всего перегорит.

Выходное напряжение можно рассчитать по формуле:

Где для LM317 (а также для LM217, LM117):

Также для расчёта можно воспользоваться программой: КАРТА БЛОГА (содержание)

electe.blogspot.com

Регулируемый источник питания повышенной мощности на LM317. Схема

До этого мы рассмотрели схему блока питания на LM317 с регулировкой напряжения. Сегодня же разберем схему мощного регулируемого источника питания построена на стабилизаторе напряжения LM317 от фирмы National Semiconductor. Стабилизатор LM317 имеет встроенную защиту от перегрузок и перегрева.

За счет использования транзистора Q1 (MJ2955, 2N6228 или 2N4903) ток нагрузки блока питания удалось повысить до 5 ампер. Выходное напряжение устанавливается путем регулировки напряжения на выводе ADJ с помощью переменного резистора VR1 (10кОм).

Регулируемое ограничение тока обеспечивается за счет использования операционного усилителя TL071 (IC1), в качестве компаратора, который отслеживает напряжение на резисторах сопротивлением 0,1 Ом. Когда это напряжение превышает уровень, установленный потенциометром VR2, на выходе компаратора появляется низкий уровень напряжения.

Это в свою очередь оказывает воздействие на стабилизатор LM317, и он понижает напряжение на выходе. Одновременно с ограничением тока загорается светодиод LED1.

блок питания на LM317

Один из выводов, регулирующего напряжение переменного резистора VR1, подключен не к 0 вольт, а к -5В. Это позволяет производить регулировку выходного напряжения от 0 В, а не от 1,2 вольт (по datasheet на LM317). Подстроечный резистор VR3 предназначен для установки минимального выходного напряжения (не менее +100 мВ).

Следует отметить, что, шина -5 вольт используется в качестве эталона, поэтому данное напряжения должно формироваться стабилизатором, например, LM7905 (стабилизатор отрицательного напряжения) или аналогичный ему.

Для нормального функционирования блока питания, стабилизатор и транзистор необходимо установить на хороший радиатор.

http://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/fully-adjustable-power-supply

fornk.ru

Простой регулируемый блок питания на стабилизаторе LM317 своими руками, схема.

 

 

 

Тема: самодельный источник питания с регуляцией напряжения, защитой от КЗ.

 

Блоки питания являются неотъемлемой часть различной электротехники. У тех, кто занимается электроникой, электрикой возникает необходимость в наличии лабораторного блока питания, имеющий функцию плавной регуляции выходного напряжения. Таким источником тока можно питать различные устройства, нуждающиеся в различном постоянном напряжении. В этой статье предлагаю ознакомиться со схемой достаточно простого регулируемого блока питания, собранного на интегральном стабилизаторе напряжения и тока LM317. Выходное напряжение его можно изменять в пределах от 1,5 до 30 вольт. Максимальный ток на выходе до 1,5 ампера. Этот блок питания имеет встроенную защиту от короткого замыкания, перегрева. Погрешность напряжения на выходе около 0,1%.

 

 

Итак, к основным функциональным частям относятся силовой понижающий трансформатор TR1, выпрямительный диодный мост VD1 и два фильтрующих  конденсатора C1, C2. Для этого простого регулируемого блока питания подойдет любой трансформатор мощностью около 60 ватт, и выходным напряжением (на вторичной обмотке) 30 вольт. Почему 60 вт? Выходное максимальное напряжение (30 вольт) перемножим на максимальный выходной ток (1,5 ампер), плюс небольшой запас. Напомню, чтобы найти мощность нужно напряжение умножить на силу тока.

 

Диодный мост, который из переменного напряжения делает постоянное (но скачкообразное) должен быть рассчитан на силу тока не менее 1,5 ампер. Я в эту схему регулируемого блока питания поставил выпрямительный мост типа S2A. Он рассчитан на обратное напряжение в 50 вольт и силу тока в 2 ампера (взял небольшой запас). Вы же можете поставить любые другие диодные мосты (готовые или спаянные самостоятельно из отдельно взятых диодов), у которых похожие характеристики. Ну и после диодного моста стоят два фильтрующих конденсатора, один из которых электролит с емкостью 2200 мкф (если поставите больше, допустим 5 000 мкф, будет только лучше, но увеличатся габариты блока питания). Эти конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение более 30 вольт. Именно они сглаживают скачкообразные пульсации напряжения после моста.

 

 

Теперь переходим к части схемы, которая и осуществляет функции регуляции напряжения, защиты от короткого замыкания и перегрева, состоящей из интегрального стабилизатора LM317, двух резисторов R1, R2 и конденсатора C3. Итак, интегральный стабилизатор тока и напряжения типа LM317 недорого стоит, имеет встроенную защиту от токов КЗ и чрезмерного перегрева, погрешность выходного напряжения около 0,1%. Как видно достаточно хороший компонент. Он выпускается в различных корпусах, таких как TO-220, ISOWATT220, TO-3, D2PAK.

 

 

Именно резисторами R1, R2 задается пределы выходного напряжения. Данный интегральный стабилизатор может выдавать аж до 37 вольт на своем выходе. Конденсатор электролит C3 является еще одним фильтром, который сглаживает пульсации напряжения на выходе простого регулируемого блока питания.

 

Так как выходной ток может достигать 1,5 ампера, при напряжении в 30 вольт, а стабилизатор имеет относительно малые размеры, то возникает необходимость установки его на охлаждающий радиатор. Без него при возникновении перегрева стабилизатор будет просто отключаться, что будет приводить к периодическому пропаданию выходного напряжения при питании большой нагрузки. Не забудьте между охлаждающим радиатором и интегральным стабилизатором LM317 нанести термопроводящую пасту. Она значительно улучшает отвод тепла от компонента.

 

P.S. Данный регулируемый источник питания, который собран на интегральном стабилизаторе, действительно является простым и хорошим решением. По размеру этот блок питания получится небольшой. Он имеет вполне хорошие функции и характеристики. Его сборка не займет много времени и сил. Да и по деньгам он выйдет достаточно дешево, особенно если у вас есть нужные части от сломанной электротехники (понижающий трансформатор, диодный мост, конденсаторы).

 

electrohobby.ru


Каталог товаров
    .